廣州大學(xué)林璟副教授等研究人員于2018年1月在美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)《ACS Applied Materials & Interfaces》雜志上發(fā)表的論文“Durably Antibacterial and Bacterially Antiadhesive Cotton Fabrics Coated by Cationic Fluorinated Polymers”成功入選全球前1%ESI高被引論文,截止2018年9月,Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)顯示該文獻(xiàn)已經(jīng)被引用20次。
研究者們?yōu)榛瘜W(xué)化工工業(yè)、食品工業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)用材料、生化工程、海洋船舶防腐防污、工業(yè)和飲用水安全等研究和應(yīng)用領(lǐng)域中涉及的一個(gè)“不良”細(xì)菌微生物的黏附危害重大問題開展了系列研究,該成果特別針對(duì)粗糙和多微孔結(jié)構(gòu)表面抗微生物黏附欠缺問題,提出了高分子聚合物接枝自行合成的抗菌功能單體實(shí)現(xiàn)抗菌以減少細(xì)菌因繁殖產(chǎn)生更多的黏附,并在多微孔結(jié)構(gòu)表面構(gòu)筑疏水疏油聚合物層實(shí)現(xiàn)高效防細(xì)菌黏附,突破了粗糙和多微孔結(jié)構(gòu)表面抗黏附欠缺的難題,并提出了織物表面的抗菌和防黏附模型,其構(gòu)筑和研究過程示意圖如圖1所示。
圖1 抗菌防黏附織物構(gòu)筑示意圖
圖2不同結(jié)構(gòu)和含量抗菌單體聚合物膜的抗菌熒光顯微鏡
研究結(jié)果表明:自行分子設(shè)計(jì)合成的反應(yīng)型抗菌季氨鹽單體引入織物整理聚合物中,對(duì)金黃色葡萄球菌和大腸桿菌最優(yōu)抗菌率分別達(dá)到99.98%和98.36%(見圖2和圖3),且抗菌率與分子結(jié)構(gòu)、含量、抗菌聚合物在織物的上漿率具有關(guān)聯(lián)性規(guī)律(見圖3)。此外,發(fā)現(xiàn)隨著含氟量的增加,也可顯著提高抗菌織物的抗菌活性(見圖4)
圖3不同烷基鏈抗菌織物的抗菌率 (a), 不同抗菌單體含量抗菌織物的抗菌率(b), 不同上漿率抗菌織物的抗菌率(c).
圖4 不同含氟量對(duì)織物抗菌率影響圖(a)和抗菌織物F3(b)及F9(c)SEM-EDX
關(guān)于防細(xì)菌黏附性:有趣的發(fā)現(xiàn)更加疏水的織物表面(具有更大的水接觸角)具有更高的抗菌防黏附率,對(duì)金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的最大防黏附率達(dá)到99.63%和99.14%(見圖5),其原因在于氟元素能夠牽移至織物涂層的表面(見圖4),從而導(dǎo)致獲得更低的表面張力(圖5)和使得粗糙的織物表面變的更光滑(見圖6),疏水疏油特性使得具有更高的防細(xì)菌黏附性(圖7)。
圖5不同含氟量的抗菌織物的抗菌防黏附率,水接觸角,表面能
圖6未整理和整理織物的3D形貌對(duì)比圖
圖7細(xì)菌黏附在空白織物和不同含氟織物表面SEM
此外,抗菌織物的抗菌耐久性和防黏附耐久性通過加速洗滌測(cè)試結(jié)果顯示,20次加速洗滌后的抗菌織物抗菌率對(duì)金黃色葡萄球菌和大腸桿菌分別為98.83%和97.23%,保持了一個(gè)較低的下降率1.15%,細(xì)菌防黏附率只下降了1.5%(圖8)進(jìn)一步證實(shí)了抗菌織物具有較好的抗菌耐久性和防細(xì)菌黏附耐久性。其原因是由于設(shè)計(jì)的抗菌單體能夠接枝共聚與樹脂體系使得抗菌活性物不溶出,不會(huì)隨時(shí)間變化而散失,且洗滌后織物表面的水接觸角改變小于10度,耐洗性較好,并提出了抗菌和防細(xì)菌黏附性作用模型如圖9所示。
圖8 F3的抗菌率和抗黏附率和F3表面的水接觸角(a), 20次加速洗滌后細(xì)菌在F3織物表面的SEM圖(b和c分別為金黃色葡萄球菌和大腸桿菌), F3織物的抑菌圈 (d和e分別為金黃色葡萄球菌和大腸桿菌), 抗菌織物的表面形態(tài)(f和g分別為洗滌前和洗滌后)和未改性的織物(h)
圖9(a)抗菌織物的抗菌模型,TEM圖((b)和(c)分別為原始的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌; (d)和(e)分別為處理12小時(shí)后金黃色葡萄球菌和大腸桿菌; (f)和(g)分別為處理24小時(shí)后金黃色葡萄球菌和大腸桿菌
論文鏈接:
Durably Antibacterial and Bacterially Antiadhesive Cotton Fabrics Coated by Cationic Fluorinated Polymers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018,10(7):6124–6136.
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