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纳米抗菌剂的杀菌原理,纳米银广谱杀菌没听说过

04-11 互联网 未知 投稿

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1、纳米抗菌剂的杀菌原理:纳米银广谱杀菌没听说过?那你真是out了

很多小龙虾养殖户都有一个习惯:定期消毒杀菌!或是一碰到龙虾出现问题,二话不说,先泼消毒剂。

请问:大家为什么要这么做呢?很多朋友往往都说不清楚。

或许也是在一些消毒产品说明书上看到的,确实,市场上消毒产品琳琅满目,有些“消毒剂”说明上有类似说法“定期使用,防治虾病”。

其实呢,从养殖生态学角度以及一线实际积累的经验来看,这种做法也是不可取的。为什么呢?我们来一一分析:

定期消毒不一定对

我们每一口池塘,就好比一个单独的小村庄,村子里面有水稻田,有猫狗,有老鼠蟑螂,还有村民。

做一个类比,我们池塘里面的鱼虾,就好比村民,这个是最重点保护的,藻类就好比水稻,能够吸收肥料,产生氧气,猫狗比作有益细菌,老鼠蟑螂自然就是有害细菌,很多时候小狗也能帮着清除一些残羹剩饭,好比池塘里面的残饵粪便,老鼠蟑螂就不用说,人人喊打!

池塘里面的有害细菌,也是这样的。如果定期使用消毒剂,对池塘大规模释放有毒物质的同时,是会死一些有害菌,但也会死很多藻类和有益菌的!

消毒剂的作用是有时限,从6小时到48小时不等,消毒剂作用消退后,这些浮游动植物及细菌死掉的尸体,都是蛋白质,都是细菌培养基,如果水质不好,很快,一些残留的,生命力强的细菌,又会利用这些营养源重新繁殖,扩大,然后,隔一段时间,池塘好像就又不正常了!然后又消毒,杀虫,杀菌!进入一个死循环!经常使用消毒剂的池塘,想达到稳水的目的,几乎不可能!

所以,定期消毒,杀虫,不一定是对的,会破坏池塘环境。鱼虾往往长不好。

正确的处理方式

银作为人用器皿、饰品使用已有数千年的历史,科学上来讲银具有杀菌消毒的作用,银的抑菌作用主要来自银离子对微生物的吸附作用,当微生物被银离子吸附后,其负责呼吸的酶被破坏后就会失去活性,达到灭菌消毒的目的。

纳米银,是利用前沿纳米技术将银纳米化,纳米技术出现,使银在纳米状态下的杀菌能力产生了质的飞跃,极少的纳米银可产生强大的杀菌作用,可在数分钟内杀死700多种细菌,广谱杀菌且无任何的耐药性,能够促进伤口的愈合、细胞的生长及受损细胞的修复,无任何毒性反应,也未发现任何刺激反应,这给广泛应用纳米银来抗菌开辟了广阔的前景,是最新一代的天然抗菌剂。

银离子不但具有破坏细菌的蛋白质的功能,而且还有个超强功能——杀菌,而且相对对重金属银危害也比较小。杯子中的银单质会有少量的物质溶解到水中形成银离子,但就是少量银离子可以消灭溶液中许多细菌。

超级纳米银的杀菌原理:

原理一:超级纳米银——纳米技术处理银粒子,其活性变强,遇水后即释放银离子,活性银离子可自由进入细菌的细胞壁,导致细胞壁破裂,细胞质流出细菌瞬间死亡;

原理二:银离子接触到带负电荷的微生物细胞后,吸引细菌体内酶蛋白上的硫氢基,与硫氢基等催化系统的官能基结合,导致细菌无法进行呼吸、代谢和繁殖的活动,直至死亡,从而达到灭菌的效果。

银可以利用这两种机制杀死细菌体(包括现有的超级细菌),且不会产生抗药性。

新一代强力杀菌剂即将到来,强力杀菌,24小时见效,绿色、安全、无刺激,苗种保护神。光谱杀菌,对“绿弧菌”有特效,您还在等什么?

2、纳米抗菌剂的杀菌原理,可实现针对厌氧微生物高效杀菌

来源:【科学网】

纳米抗菌剂的杀菌原理,纳米银广谱杀菌没听说过

物理提取和化学氧化协同的厌氧杀菌机制示意图 海洋所供图

近日,环境科学领域国际杂志《危险材料杂志》刊发中科院海洋研究所张盾课题组的最新研究成果,研究团队发现由过硫酸盐激活的纳米杀手可实现针对厌氧微生物高效杀菌。

研究基于MoS2(二硫化钼)纳米片物理损伤和化学氧化的协同作用,构建了一种快速高效的针对厌氧细菌的杀菌体系。MoS2纳米片的刀片状边缘可以插入细胞膜并提取脂质。由于Mo(钼)的高效电子转移能力和MoS2中的S(硫)空位对过硫酸盐和水的强吸附作用,MoS2可催化产生SO4和OH。这些物质会攻击MoS2表面的脂质,实现杀菌。通过物理损伤和化学消除的协同作用,可以实现在各种环境中的快速稳定的灭菌工作。这项工作将为拓展厌氧杀菌机制提供重要参考价值。

海洋环境中的微生物污损和微生物引起的腐蚀是严重的经济和安全问题,我国腐蚀造成的经济损失约占当年GDP的3.34%,而海洋腐蚀损失约占总腐蚀损失的1/3,超过7000亿元,随着海洋环境恶化,经济损失可能会增加。

在腐蚀细菌中,广泛分布于缺氧环境中的硫酸盐还原菌(Sulfate-Reducing Bacteria,SRB)长期以来一直被普遍认为是导致金属材料腐蚀失效的罪魁祸首。近期,具有细胞毒性的材料引起了广泛关注。MoS2纳米片是典型的二维材料,由于S和脂质之间的静电效应和范德华力,表现出显著的细胞毒性,MoS2中的负硫很容易与脂质的亲水性头部结合,从而MoS2的边缘可以像刀一样切开细胞膜,提取脂质,最终导致细胞死亡。研究表明,MoS2中的S空位对过硫酸盐(permonosulfate, PMS)和水具有强吸附作用,可催化二者产生强氧化性自由基。因此,利用MoS2的这两个特性,可以提出针对厌氧微生物的新的杀菌机制。

研究通过MoS2的物理和化学协同作用杀灭厌氧微生物,如图所示,针对SRB和PA,在PMS的辅助下,添加低浓度MoS2就可以实现高效杀菌率。根据第一性原理计算分析,相较于H2O,MoS2吸附PMS具有更低的能垒,因此,PMS在MoS2表面比H2O更容易被吸收和激发。MoS2吸附H2O和PMS后,经过一系列中间体的变化,生成强氧化性自由基,这些自由基会攻击细菌细胞膜上的脂质,最终导致细菌的死亡。

该研究得到了国家自然科学基金、科学高端用户项目和2018年山东省海洋科技项目的支持。

论文相关信息:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129742

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