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バクテリアのバイオフィルムを根絶するナノクリスタル

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Mtex CREDITPOSTECHによる細菌性バイオフィルムの除去を示す概略図
Mtexクレジットによる細菌性バイオフィルムの除去を示す概略図
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要約:
COVID-19のパンデミックは、新しいウイルスや薬剤耐性菌などの新しい病原体に対する懸念を引き起こしています。 これに対して、韓国の研究チームは最近、ナノ材料の表面テクスチャーを制御することによって抗生物質耐性菌を除去する技術の開発に注目を集めています。

バクテリアのバイオフィルムを根絶するナノクリスタル


浦項、韓国| 8年2021月XNUMX日に投稿

POSTECHとUNISTの共同研究チームは、国際ジャーナルNano Lettersで、高効率の磁気触媒プラットフォームとして、混合FeCo酸化物ベースの表面テクスチャナノ構造(MTex)を紹介しました。 チームは、スーリー教授とアミットクマール教授、POSTECH化学科のニティークマリ博士、ユンギョンチョ教授とUNIST医用生体工学科のスミットクマール博士で構成されていました。

まず、研究者らは、さまざまな金属イオンが有機ポリマーシェルに包まれた滑らかな表面のナノ結晶を合成し、それらを非常に高温で加熱しました。 ポリマーシェルをアニーリングしている間、高温の固体化学反応により、ナノ結晶表面で他の金属イオンの混合が引き起こされ、その上に数nmサイズの分岐と穴が多数作成されました。 この独特の表面テクスチャーは、バクテリアを殺す活性酸素種(ROS)を生成する化学反応を触媒することがわかりました。 また、磁性が強く、外部磁場に引き付けやすいことが確認されました。 チームは、表面の特徴のない通常のナノ結晶を高機能の混合金属酸化物ナノ結晶に変換するための合成戦略を発見しました。

研究チームは、耕作地に似た枝と穴のあるこの表面地形を「MTex」と名付けました。 このユニークな表面テクスチャは、ナノ粒子の移動性を高めてバイオフィルムマトリックスへの効率的な浸透を可能にすると同時に、細菌に致命的な活性酸素種(ROS)の生成において高い活性を示すことが確認されています。

このシステムは、広いpH範囲でROSを生成し、バイオフィルムに効果的に拡散し、抗生物質に耐性のある埋め込まれた細菌を殺すことができます。 また、ナノ構造は磁性を帯びているため、到達が困難なマイクロチャネルからでもバイオフィルムの破片をこすり落とすことができます。

「この新しく開発されたMTexは、従来のスピネルフォームの安定した滑らかな表面とは異なり、高い触媒活性を示します」と、この論文の対応する著者のXNUMX人であるAmitKumar博士は説明しました。 「この特性は、狭いスペースでもバイオフィルムに浸透するのに非常に役立ち、バクテリアを殺してバイオフィルムを取り除くのに効果的です。」

「この研究により、表面のナノテクスチャ化を調整することができ、活性部位の露出を増強および制御する可能性が開かれます」と、研究を主導したIn SuLee教授は述べています。 「ナノスケールのテクスチャー加工された表面が、ナノバイオインターフェイスでの幅広い新しい酵素のような特性の開発に大きく貢献することを期待しています。」

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この研究は、国立研究財団のリーダー研究者プログラム(創造的研究)と韓国基礎科学研究院の支援を受けて実施されました。

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詳細については、クリックしてください。 ここ

コンタクト:
ジニョンハァッ
054-279-2415

Copyright©POSTECH

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出典:http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56512

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