Electrospun Chitosan/Poly(ethylene oxide)/Lauric Arginate Nanofibrous Film with Enhanced Antimicrobial Activity

壳聚糖 静电纺丝 纳米纤维 结晶度 化学工程 接触角 材料科学 傅里叶变换红外光谱 环氧乙烷 聚合物 高分子化学 核化学 化学 纳米技术 复合材料 共聚物 工程类 生物化学
作者
Lingli Deng,Maierhaba Taxipalati,Aiping Zhang,Fei Que,Hewen Wei,Fengqin Feng,Hui Zhang
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:66 (24): 6219-6226 被引量:66
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.8b01493
摘要

In this study, chitosan/poly(ethylene oxide) (PEO)/lauric arginate (LAE) composite nanofibrous films were fabricated via electrospinning. The addition of LAE did not change the physical properties of chitosan/PEO in acetic aqueous solutions, but increased the fluorescent intensity of chitosan by electrostatic interactions, resulting in uniform and bead-free nanofibers with an average diameter of 150 nm. The Fourier transform infrared spectra and thermal analysis indicated that the LAE molecules were homogeneously dispersed within the chitosan/PEO nanofibers. The formation of electrostatic and hydrogen bonding interactions induced by the LAE addition changed the inter- and intramolecular interactions between PEO and chitosan and further affected the mobility of the polymer molecules, leading to the increased crystallinity and decreased melting point. The hydrophilicity of the nanofibrous films was significantly increased by the incorporation of LAE, as indicated by the decreasing water contact angle from 39° to 10°. Meanwhile, the chitosan/PEO/LAE nanofibrous films showed LAE concentration dependent antimicrobial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, suggesting enhanced antimicrobial activity. The fluorescent staining experiments demonstrated that the antimicrobial mechanism of the nanofibrous films was cell membrane damage.
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
meng发布了新的文献求助30
2秒前
Tobin完成签到 ,获得积分20
2秒前
lin发布了新的文献求助10
3秒前
重要山水发布了新的文献求助10
4秒前
淡定的镜子应助西部森林采纳,获得10
5秒前
abigail29发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
bijialcl应助哇哦哦采纳,获得10
6秒前
kklove应助执念采纳,获得10
8秒前
Tobin发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
11秒前
11秒前
周一完成签到 ,获得积分10
11秒前
奋斗的悦发布了新的文献求助10
11秒前
大米哈哈完成签到,获得积分10
11秒前
所所应助孙承旭采纳,获得10
12秒前
嗷呜嗷呜发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
LJH发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
收拾完完成签到,获得积分10
14秒前
在水一方应助JZ采纳,获得10
15秒前
FashionBoy应助dhx7530采纳,获得10
16秒前
从心随缘发布了新的文献求助10
17秒前
领导范儿应助话梅糖采纳,获得10
17秒前
科研通AI6.3应助tyx采纳,获得10
17秒前
ty完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
旭的发布了新的文献求助10
18秒前
彭于晏应助欣慰的凡儿采纳,获得10
18秒前
18秒前
18秒前
快乐裙子发布了新的文献求助10
19秒前
21秒前
科研通AI2S应助meng采纳,获得10
21秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6455005
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8265715
关于积分的说明 17616986
捐赠科研通 5521001
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2904788
邀请新用户注册赠送积分活动 1881521
关于科研通互助平台的介绍 1724343