Tekstil katun yang sangat stabil, antivirus, dan antibakteri melalui rekayasa molekuler

Tekstil katun yang sangat stabil, antivirus, dan antibakteri melalui rekayasa molekuler

Node Sumber: 1850114
  • Kozel, TR & Burnham-Marusich, AR Pengujian titik perawatan untuk penyakit menular: masa lalu, sekarang, dan masa depan. J. Clin. Mikrobiol. 55, 2313 – 2320 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Sohrabi, C. et al. Organisasi Kesehatan Dunia mendeklarasikan darurat global: tinjauan novel coronavirus 2019 (COVID-19). Int. J. Bedah. 76, 71 – 76 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • Vaksin Amanat, F. & Krammer, F. SARS-CoV-2: laporan status. Imunitas 52, 583 – 589 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Sidwell, RW, Dixon, GJ & Mcneil, E. Studi kuantitatif pada kain sebagai penyebar virus: I. Persistensi virus vaccinia pada kain katun dan wol. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 14, 55 – 59 (1966).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Dixon, GJ, Sidwell, RW & Mcneil, E. Studi kuantitatif pada kain sebagai penyebar virus: II. Kegigihan virus poliomielitis pada kain katun dan wol. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 14, 183 – 188 (1966).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Sidwell, RW, Dixon, GJ, Westbrook, L. & Forziati, FH Kajian kuantitatif pada kain sebagai penyebar virus: IV. Penularan virus melalui kontak kering pada kain. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 19, 950 – 954 (1970).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Gerba, CP & Kennedy, D. Kelangsungan hidup virus enterik selama pencucian rumah tangga dan dampak desinfeksi dengan natrium hipoklorit. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 73, 4425 – 4428 (2007).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Katoh, I. et al. Potensi risiko terbawanya virus oleh kain gaun pelindung pribadi. Depan. Kesehatan masyarakat 7, 121 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • Ansell, MP & Mwaikambo, LY di Buku Pegangan Struktur Serat Tekstil Vol. 2 (eds Eichhorn, SJ et al.) 62–94 (Woodhead, 2009).

  • Hu, L. et al. Tekstil energi yang dapat merenggang, berpori, dan konduktif. Nano Let. 10, 708 – 714 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Lei, L., Li, S. & Gu, Y. Kompleks sintase selulosa: komposisi dan regulasi. Depan. Tanaman Sci. 3, 75 (2012).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Turner, S. & Kumar, M. Organisasi kompleks sintase selulosa dan struktur mikrofibril selulosa. Filos. Trans. Matematika. Fisika. Eng. Sains. 376, 20170048 (2018).

  • Vasilev, K. Pelapis dan bahan antibakteri yang direkayasa nano: sebuah perspektif. Pelapis 9, 654 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Zhou, J., Hu, Z., Zabihi, F., Chen, Z. & Zhu, M. Kemajuan dan perspektif bahan pelindung antivirus. Lanjut Serat Mater. 2, 123 – 139 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Cloutier, M., Mantovani, D. & Rosei, F. Lapisan antibakteri: tantangan, perspektif, dan peluang. Tren Biotechnol. 33, 637 – 652 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Karim, N. et al. Pakaian pelindung pribadi yang berkelanjutan untuk aplikasi perawatan kesehatan: ulasan. ACS Nano 14, 12313 – 12340 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • Balasubramaniam, B. et al. Bahan fungsional antibakteri dan antivirus: kimia dan aktivitas biologis untuk mengatasi pandemi mirip COVID-19. Farmasi ACS. Terjemahan Sains. 4, 8 – 54 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Hassabo, AG, El-Naggar, ME, Mohamed, AL & Hebeish, AA Pengembangan kain katun multifungsi yang dimodifikasi dengan nanopartikel tiga komponen perak, tembaga, dan seng oksida. Karbohidrat Polym. 210, 144 – 156 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Suryaprabha, T. & Sethuraman, MG Fabrikasi lapisan antibakteri superhydrophobic berbasis tembaga di atas kain katun. Selulosa 24, 395 – 407 (2016).

    Artikel  Google Scholar 

  • Xu, Q. et al. Pembuatan kain katun berlapis nanopartikel tembaga dengan sifat antibakteri yang tahan lama. Serat Polim. 19, 1004 – 1013 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ali, A. dkk. Kain katun multifungsi berlapis tembaga. J.Ind.Teks. 48, 448 – 464 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • Anita, S., Ramachandran, T., Rajendran, R., Koushik, CV & Mahalakshmi, M. Sebuah studi tentang sifat antimikroba dari partikel nano oksida tembaga yang dienkapsulasi pada kain katun. Teks. Res. J. 81, 1081 – 1088 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Galdiero, S. et al. Nanopartikel perak sebagai agen antivirus potensial. Molekul 16, 8894 – 8918 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Monette, A. & Mouland, AJ Ion seng dan tembaga secara berbeda mengatur dinamika pemisahan fase seperti prion dari kondensat biomolekul nukleokapsid pan-virus. virus 12, 1179 (2020).

  • Tavakoli, A. & Hashemzadeh, MS Penghambatan virus herpes simpleks tipe 1 oleh nanopartikel tembaga oksida. J. Metode Virologis 275, 113688 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Fang, L. et al. Dampak struktur dinding sel terhadap perilaku sel bakteri dalam pengikatan tembaga dan kadmium. Koloid Berselancar. Sebuah Fisikokimia. Eng. Asp. 347, 50 – 55 (2009).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Grass, G., Rensing, C. & Solioz, M. Tembaga metalik sebagai permukaan antimikroba. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 77, 1541 – 1547 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Warnes, SL, Caves, V. & Keevil, CW Mekanisme toksisitas permukaan tembaga di Escherichia coli O157:H7 dan Salmonella melibatkan depolarisasi membran segera diikuti dengan laju penghancuran DNA yang lebih lambat yang berbeda dari yang diamati untuk bakteri Gram-positif. Mengepung. Mikrobiol. 14, 1730 – 1743 (2012).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Lemire, JA, Harrison, JJ & Turner, RJ Aktivitas antimikroba logam: mekanisme, target molekuler, dan aplikasi. Nat. Pdt Microbiol. 11, 371 – 384 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Isogai, A. Analisis NMR selulosa yang dilarutkan dalam larutan NaOH berair. Selulosa 4, 99 – 107 (1997).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Philipp, B., Kunze, J. & Fink, HP in Struktur Selulosa Vol. 340 (ed. Atalla, RH) Ch. 1 (Masyarakat Kimia Amerika, 1987).

  • Gaspar, D. et al. Selulosa nanokristalin diterapkan secara bersamaan sebagai dielektrik gerbang dan substrat dalam transistor efek medan fleksibel. Nanoteknologi 25, 094008 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Li, T. et al. Konduktor selulosa ionik dengan tegangan termal diferensial tinggi untuk pemanenan panas tingkat rendah. Nat. ibu. 18, 608 – 613 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ogawa, Y. et al. Pembentukan dan stabilitas kompleks kristal selulosa–tembaga–NaOH. Selulosa 21, 999 – 1006 (2013).

    Artikel  Google Scholar 

  • Yang, C. et al. Konduktor ion selulosa terkoordinasi tembaga untuk baterai solid-state. Alam 598, 590 – 596 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Rupp, H. & Weser, U. X-ray fotoelektron spektroskopi tembaga(II), tembaga(I), dan sistem valensi campuran. Bioinorg. kimia 6, 45 – 59 (1976).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Biesinger, MC Analisis lanjutan dari spektra fotoelektron sinar-X tembaga. Berselancar. Antarmuka Anal. 49, 1325 – 1334 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Lu, Q., Gao, F. & Komarneni, S. Pertumbuhan nanobelt selenium yang diarahkan selulosa dalam larutan. Chem Mater. 18, 159 – 163 (2006).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Zhang, DY dkk. Sintesis PdNP berbantuan gelombang mikro dengan larutan selulosa untuk menyiapkan mikrosfer berpori 3D yang diterapkan pada perubahan warna pewarna. Karbohidrat Polym. 247, 116569 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Pencipta, AN Kehidupan Virus: Virus Mosaik Tembakau sebagai Model Eksperimental, 1930–1965 (Universitas Chicago Press, 2002).

  • Scholthof, KB Virus mosaik tembakau: sistem model untuk biologi tumbuhan. Annu. Pdt. Phytopathol. 42, 13 – 34 (2004).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Caspar, SLJJ di Kemajuan dalam Kimia Protein Vol. 18 (eds Anfinsen, CB et al.) 37–121 (Academic Press, 1964).

  • Noyce, JO, Michels, H. & Keevil, CW Inaktivasi virus influenza A pada permukaan tembaga versus baja tahan karat. aplikasi Mengepung. Mikrobiol. 73, 2748 – 2750 (2007).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Borkow, G., Lara, HH, Covington, CY, Nyamathi, A. & Gabbay, J. Penonaktifan human immunodeficiency virus tipe 1 dalam media dengan filter yang mengandung tembaga oksida. Antimikroba. Agen Chemother. 52, 518 – 525 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Warnes, SL & Keevil, CW Inaktivasi norovirus pada permukaan paduan tembaga kering. PLoS ONE 8, e75017 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Knill, CJ & Kennedy, JF Degradasi selulosa dalam kondisi basa. Karbohidrat Polym. 51, 281 – 300 (2003).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Shao, C. dkk. Mekanisme depolimerisasi selulosa dalam kondisi basa. J.Mol. Pemodelan 24, 124 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Hearle, JWS & Sparrow, JT Studi lebih lanjut tentang fraktografi serat kapas. Teks. Res. J. 49, 268 – 282 (1979).

    Artikel  Google Scholar 

  • Hearle, JWS di Fraktur Serat (eds Elices, M. & Llorca, J.) 57–71 (Elsevier, 2002).

  • Mia, R. dkk. Kajian tentang berbagai jenis masalah polusi di industri tekstil dan percetakan di Bangladesh dan rekomendasi untuk mitigasinya. J.Tex.Eng. Kekuatiran. Technol. 5, 220 – 226 (2019).

  • Lellis, B., Fávaro-Polonio, CZ, Pamphile, JA & Polonio, JC Pengaruh pewarna tekstil terhadap kesehatan dan lingkungan serta potensi bioremediasi organisme hidup. Bioteknologi. Res. Inovasi. 3, 275 – 290 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • Leshchev, D. dkk. The Inner Shell Spectroscopy beamline di NSLS-II: fasilitas untuk spektroskopi serapan sinar-X in situ dan operando untuk penelitian material. J. Sinkronisasi Radiat. 29, 1095 – 1106 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ressler, T. WinXAS: program untuk analisis data spektroskopi serapan sinar-X di bawah MS-Windows. J. Sinkronisasi Radiat. 5, 118 – 122 (1998).

  • Padmanabhan, MS, Kramer, SR, Wang, X. & Culver, JN Tobacco mosaic virus replikase-auxin/indole acetic acid protein interaction: memprogram ulang jalur respons auksin untuk meningkatkan infeksi virus. J. Viral. 82, 2477 – 2485 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Jalily, PH et al. Mekanisme aksi inhibitor viroporin influenza A / M2 baru yang berasal dari hexamethylene amiloride. Mol. Farmakol 90, 80 – 95 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam