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细菌在生物活性钛表面的粘附行为

甘露 , 杨帮成 , 张兴栋

稀有金属材料与工程

以经酸碱处理、碱热处理和阳极氧化处理后的生物活性钛材为研究对象,对材料进行了表面形貌分析和表面能的测定,并选用常见感染细菌金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为研究菌株,采用体外共培养法培养,通过SEM对细菌的形态、在材料表面的粘附情况和粘附量进行观察,通过MTT法对细菌粘附量进行半定量测定,综合评价生物活性钛的表面结构对细菌增殖和粘附的影响. 结果表明,在3种生物活性钛材料表面,细菌的粘附和增殖受材料表面形貌影响显著,其中碱热处理钛表面和阳极氧化钛表面不利于细菌的增殖和粘附,显示出较好的抑菌性能.

关键词: 生物活性钛 , 金黄色葡萄球菌 , 大肠杆菌 , 细菌粘附

医用涤纶表面壳聚糖化学接枝法制备及细菌粘附研究

李鹏 , 吕旺春 , 王进 , 孙鸿 , 黄楠

功能材料

通过化学方法构建了壳聚糖长链分子接枝的涤纶表面,并研究了其细菌粘附性质.XPS全谱显示接枝表面出现氮元素峰,表明壳聚糖分子已成功接枝于材料表面.表皮葡萄球菌对材料进行细菌粘附比较,平板菌落计数法的实验结果表明表面接枝了壳聚糖的PET具有一定的抗细菌粘附能力.计算细菌与材料之间的粘附自由能△Fadh表明:细菌对PET表面的粘附自由能为负值,而细菌对壳聚糖分子接枝PET表面的AFadh>0,因此细菌对其表面的粘附过程难于发生,即使粘附也是可逆的.

关键词: 涤纶 , 壳聚糖 , 表面改性 , 细菌粘附

涤纶材料表面类金刚石薄膜的沉积及其抗菌性能研究

王进 , 潘长江 , 李鹏 , 孙鸿 , 黄楠

功能材料

采用乙炔等离子体浸没离子注入与沉积(PIII-D),对医用涤纶(PET)缝合环材料进行表面改性,Raman光谱、X射线光电子能谱(XPS)和衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)的分析结果表明:在涤纶材料表面有效地沉积了一层类金刚石(DLC)薄膜.原子力显微镜(AFM)的图像分析进一步证明表面平均粗糙度从58.9nm降低到11.2nm.细菌粘附实验结果证明沉积了类金刚石薄膜的表面对5种细菌--金黄色葡萄球菌(SA)、表皮葡萄球菌(SE)、大肠杆菌(EC)、绿浓杆菌(PA)和白色念珠菌(CA)的粘附均有明显抑制作用,其中从培养时间为15h的吸附情况比较来看,金黄色葡萄球菌的粘附率降低了70%,表皮葡萄球菌降低了86%.

关键词: 类金刚石薄膜 , 细菌粘附 , 等离子体浸没离子注入与沉积(PIII-D) , 涤纶 , 表面改性

医用PVC表面TiO2-ZnO膜的制备及光催化抗菌性能研究

林华香 , 周塘华 , 林倩影 , 吕盈盈 , 王绪绪

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2017.04.009

目的 提高医用PVC表面的抗菌性能.方法 采用sol-gel法制备ZnO溶胶,以P25(商品TiO2)悬浮液为掺杂组分,制备了不同TiO2质量分数(20%、40%、60%、80%)的TiO2-ZnO复合悬浮液,通过提拉法将ZnO、TiO2-ZnO、TiO2悬浮液均匀地涂覆在医用PVC材料表面.采用XRD、SEM等技术考察了复合膜的结构和性能.采用平板菌落计数法测定了不同膜材料对大肠杆菌的光催化杀菌性能和抗细菌粘附性能.结果 当TiO2质量分数为20%时,TiO2-ZnO薄膜的光催化活性高于ZnO;当TiO2质量分数为40%、60%、80%时,样品的光催化活性相差不大且都低于ZnO.对ZnO膜和TiO2-ZnO复合膜的细菌抗粘附性和光催化杀菌性的测试结果表明,ZnO膜和不同TiO2质量分数的TiO2-ZnO复合膜都具有一定的抗粘附性和光催化灭菌性.在抗粘附方面,TiO2质量分数为20%的TiO2-ZnO复合膜的性能最好,对大肠杆菌的粘附率仅为2.6%,优于ZnO膜和TiO2膜.在光催化灭菌性方面,在波长为365 nm的紫外光照下,样品对大肠杆菌杀灭能力高低顺序为TiO2≈20%TiO2-ZnO>80%TiO2-ZnO>ZnO.结论涂覆ZnO溶胶和TiO2悬浮液混合溶胶可以明显提高医用PVC表面的抗细菌粘附性能和光催化灭菌活性,而且当TiO2质量分数为20%时,TiO2-ZnO具备最好的抗菌性能.

关键词: ZnO , TiO2 , PVC , 光催化 , 细菌粘附 , 抗菌

低温等离子体改性铝片降低细菌粘附的研究

杨隽 , 汪建华 , 童身毅

功能材料

铝片在二(乙二醇)甲醚/微波电子回旋共振(ECR Plasma)低温等离子体条件下进行处理,表面得到一层均匀、致密的涂层.经过电子光谱化学分析(XPS)、衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)、原子力显微镜(AFM)和生物活性的分析和表征,发现沉积的涂层为类PEG结构,表面主要聚集大量-CH2-CH2-O键;与改性前相比,等离子体处理的铝片表面能极大地降低细菌粘附.

关键词: 低温等离子体 , 铝片 , 细菌粘附

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