Combined bactericidal process of lignin and silver in a hybrid nanoparticle on E. coli

分散性 银纳米粒子 化学 纳米颗粒 木质素 大肠杆菌 活性氧 纳米囊 最低杀菌浓度 纳米技术 核化学 化学工程 材料科学 抗菌剂 最小抑制浓度 有机化学 生物化学 基因 工程类
作者
Fangli Ran,Chenyu Li,Zhenxin Hao,Xinyuan Zhang,Lin Dai,Chuanling Si,Zhiqiang Shen,Zhigang Qiu,Jingfeng Wang
出处
期刊:Advanced composites and hybrid materials [Springer Nature]
卷期号:5 (3): 1841-1851 被引量:90
标识
DOI:10.1007/s42114-022-00460-z
摘要

Among multiple engineered nanoparticles that have been used in the bactericidal application, silver nanoparticles (Ag NPs) are the most explored bactericidal functional materials with their high efficiency and broad-spectrum bactericidal properties. However, environmental toxicology and lack of modifiability restrict their further development. In this study, a simple and economic method was established to fabricate lignin and silver hybrid nanoparticles (Lig-Ag NPs) with bactericidal ability. Afterwards, material characterization, bactericidal evaluation, and mechanism exploration were implemented to explore the properties of Lig-Ag NPs. The results indicated that Lig-Ag NPs not only demonstrated remarkable dispersity, uniformity, and encapsulation efficiency but also possessed approximated bactericidal ability on Escherichia coli and better durability compared with the same concentration of Ag NPs on E. coli. On the other hand, flow cytometry and transcriptomic analysis were used to further explore the bactericidal mechanism of Lig-Ag NPs. The results showed that oxidative stress was the possible leading bactericidal mechanism of Lig-Ag NPs. The formation approaches of reactive oxygen species production were various including the slow release of silver ion and generation of quinone/semi-quinone radicals on account of the combined effect of lignin and silver.Lig-Ag NPs exhibited remarkable dispersity, uniformity, encapsulation efficiency, and possessed approximated bactericidal ability and better durability compared with Ag NPs.The online version contains supplementary material available at 10.1007/s42114-022-00460-z.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
XU博士完成签到,获得积分10
刚刚
积极的尔白完成签到 ,获得积分10
1秒前
安静严青完成签到 ,获得积分10
2秒前
聪慧的石头完成签到,获得积分10
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
鬼豆完成签到,获得积分10
4秒前
孙朱珠完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
橙子发布了新的文献求助10
7秒前
swordshine完成签到,获得积分0
7秒前
maple完成签到 ,获得积分10
11秒前
无边落木完成签到,获得积分10
15秒前
shawn完成签到 ,获得积分10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
ding应助千玺的小粉丝儿采纳,获得10
18秒前
霸气雪珍完成签到,获得积分10
19秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
20秒前
霸气雪珍发布了新的文献求助10
23秒前
睡到自然醒完成签到 ,获得积分10
29秒前
沉静高山发布了新的文献求助10
30秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
31秒前
您吃了吗完成签到 ,获得积分10
33秒前
Maple完成签到 ,获得积分10
35秒前
ymr完成签到 ,获得积分10
38秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
38秒前
yushiolo完成签到 ,获得积分10
40秒前
酷炫映阳完成签到 ,获得积分10
45秒前
熊泰山完成签到 ,获得积分0
46秒前
Wsyyy完成签到 ,获得积分10
48秒前
蛋卷大王完成签到 ,获得积分10
50秒前
飞儿完成签到 ,获得积分10
50秒前
51秒前
Bismarck完成签到,获得积分10
52秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
54秒前
攀攀完成签到 ,获得积分10
55秒前
默默完成签到 ,获得积分10
55秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
55秒前
58秒前
wuqs发布了新的文献求助10
58秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5724568
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5290048
关于积分的说明 15300133
捐赠科研通 4872441
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2616973
邀请新用户注册赠送积分活动 1566839
关于科研通互助平台的介绍 1523768