纳米氧化锌对大肠杆菌生物效应的研究

来源 :华中农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guodong0810
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米氧化锌(Nano ZnO)是目前应用最广泛的纳米材料之一,具备良好的光电性能和独特的抗菌性能。其抗菌活性和抗菌机制的研究,正成为目前纳米生物效应研究的一个热点。本文探究了室内环境下Nano ZnO对大肠杆菌(E.coli)的主要抗菌机制,并对Nano ZnO进行表面改性,制备出三种表面连接不同电性长链有机分子的Nano ZnO,并探究了表面电荷对其抗菌性能的影响。具体工作如下:  (1)首先测定Nano ZnO在LB培养液中溶出的锌离子(Zn2+)含量,发现在LB培养液中,Zn2+的饱和溶出量约为55 mg/L,通过对比实验及避光实验证明,室内环境下Nano ZnO的主要抑菌机制是Zn2+的溶出;分别测定125 mg/L的Nano ZnO和与其溶出量相等的Zn2+(50 mg/L)作用下E.coli内源荧光、细胞膜电位以及核酸蛋白总量的变化,结果进一步证明Zn2+溶出在Nano ZnO抗菌机制中处于主导地位,两者对E.coli的具体作用有粘附细胞壁、改变膜电位、损伤DNA和结合蛋白质使其失活等。  (2)利用羧基与Nano ZnO表面羟基的酯化反应,将十六烷基二甲基羧乙基季铵盐(QAC)、油酸(OA)和十八烷二酸(ODA)这三种长链分子修饰到Nano ZnO表面,发现QAC、OA、ODA与Nano ZnO的质量比分别为1%,32%和16%时,达到最大修饰量。表征结果证明了QAC、OA、ODA成功修饰到Nano ZnO表面,并使Nano ZnO表面分别带正电荷、非电性和负电荷。抗菌实验表明Nano ZnO的表面电中性时,对E.coli的抗菌活性最强,而表面电荷的存在则会减弱Nano ZnO的抗菌性。  上述研究为进一步理解Nano ZnO的抗菌机制奠定了基础,对其开发应用具有重要的指导价值。
其他文献
  如何将公共计算机教学融入不同专业的教学体系,实现为专业服务的教学目标是一个值得认真研究的问题。本文提出了一种在公共计算机教学体系内引入MOOC教学手段,并针对不同专
ZSM-5分子筛作为沸石分子筛领域里的一种典型代表,凭借其特殊的择形性能、合适的酸强度、良好的热稳定性与巧妙的孔道结构,被广泛用作吸附剂和催化剂,尤其是经常用于精细化工、
本文围绕"卓越工程师"计划,根据计算机硬件基础课教学的特点与实际情况,分析了其在当前环境下存在的问题及挑战,从课程教学目标、课程教学结构、课程教学内容及课程实验环节
  随着信息科学在各个领域的应用越来越广泛,社会对学生利用计算机分析、解决问题的能力提出了更高的要求,也对高等学校非计算机专业的计算机基础教学提出了更高要求。应用型
大规模网络开放课程(MOOC)是一种新的教育、学习模式,是对高等教育的新挑战.本文通过对高级办公软件应用课程制作的视频应用和取得的效果,对MOOC在高校计算机公共课中的应用
  大规模在线公开课程(MOOCs)是当前教育领域出现的一种新型学习模式,是对高等教育理念和体系的新挑战。程序设计课程是高校计算机专业学生的一门重要基础课程,也是非计算机
会议
Web应用程序设计课程实践性比较强,将MOOC教学模式引入到课程的教学中,并根据实际情况加以调整,形成了一种较为实用的软件开发类课程教学法.采用翻转课堂教学法来组织课堂教
无处不在、无事不用的计算使计算思维成为人们认识和解决问题的重要基本能力之一.本文把基于计算思维的任务驱动教学法引入到数据库课程体系的教学实践中,介绍了在数据库原理
灵敏度高、无水干扰以及可提供指纹图谱等优势使得表面增强拉曼散射(SERS)技术在表面科学、食品安全检测、生物检测等众多领域得到了越来越广泛的应用。制备能产生表面等离子体共振的活性基底材料是利用SERS技术进行分析检测的关键。金银双金属纳米粒子因其独特的理化性质在催化、SERS传感等领域有着众多的应用。本论文采用种子生长法制备了形貌可控的金银核壳纳米棒并将其作为SERS活性基底应用于催化监测以及对特
只要学生对某门课有兴趣,就一定能学好这门课.教学中若能有效培养和激发学生学习兴趣,将会获得事半功倍的效果.特别是当前满眼智能手机的大学教室,若不能有效激发学生学习兴