化学学报 ›› 2022, Vol. 80 ›› Issue (9): 1338-1350.DOI: 10.6023/A22040181 上一篇 下一篇
综述
投稿日期:
2022-04-20
发布日期:
2022-06-14
通讯作者:
马小杰, 王博
作者简介:
王洁, 北京理工大学硕士研究生. 2019年毕业于内蒙古大学, 现于北京理工大学攻读硕士学位. 主要研究领域为MOF复合材料在微生物污染防治方面的应用和作用机制. |
叶雨晴, 北京理工大学硕士研究生. 2020年本科毕业于山东师范大学, 现于北京理工大学攻读硕士学位. 主要研究领域为MOF材料上的自由基的产生和应用. |
李源, 北京理工大学硕士研究生. 2020年于南昌大学获应用化学学士学位. 现于北京理工大学攻读硕士学位. 目前的研究方向为新型金属有机框架材料的构筑及应用探究. |
马小杰, 北京理工大学化学与化工学院长聘副教授, 于兰州大学化学与化工学院取得本科与硕士学位, 中国科学院化学研究所获得博士学位. 主要从事多孔材料的环境催化研究工作. |
王博, 北京理工大学化学与化工学院教授, 2004年于北京大学化学与分子工程学院获理学学士学位, 2006年于美国密歇根大学获化学材料学硕士学位, 2008 年于美国加州大学洛杉矶分校获化学材料学博士学位. 王博教授主要从事新型纳米多孔材料、开放框架聚合物理论与设计及其在关键分离过程、环境防护等领域的应用研究. |
基金资助:
Jie Wang, Yuqing Ye, Yuan Li, Xiaojie Ma(), Bo Wang()
Received:
2022-04-20
Published:
2022-06-14
Contact:
Xiaojie Ma, Bo Wang
Supported by:
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COVID-19在全球的大流行对人类的健康生活和社会的正常运行都造成了严重的危害. 阻断致病微生物通过受污染表面与人类间接接触传播, 或者避免与其直接接触是保护我们免受伤害的主要方法. 目前的解决措施包括设计开发抗菌抗病毒表面涂层和研发由自清洁薄膜或织物制成的个人防护设备. 综述了近年来几种研究广泛的金属、金属氧化物、金属有机框架材料等用于抗菌抗病毒涂层或薄膜的工作, 对其作用机制和微生物灭活效果进行了总结讨论, 并且评估了其本身的毒性以及实际应用的局限性, 最后就抗菌抗病毒涂层和薄膜开发的挑战和新兴研究方向提出了未来展望.
王洁, 叶雨晴, 李源, 马小杰, 王博. 基于无机纳米材料的抗菌抗病毒功能涂层和薄膜[J]. 化学学报, 2022, 80(9): 1338-1350.
Jie Wang, Yuqing Ye, Yuan Li, Xiaojie Ma, Bo Wang. Inorganic Coatings and Films for Antibacterial and Antivirus Functionality[J]. Acta Chimica Sinica, 2022, 80(9): 1338-1350.
抗微生物涂层/薄膜 | 实验微生物 | 灭活效率 | 文献 |
---|---|---|---|
磷灰石TiO2涂层 | 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和微球菌 | 对各种微生物的细胞膜完整性破坏严重 | [ |
二氧化钛锐钛矿-碳固体涂层 | 大肠杆菌 | 4 h减少了99.9% | [ |
涂层中的二氧化钛颗粒 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素粪肠球菌、耐青霉素肺炎链球菌、大肠杆菌和耐多药铜绿假单胞菌、猫杯状病毒、流感病毒 | 具有广谱性. 作用效果顺序: 革兰氏阳性球菌> 包膜病毒>革兰氏阴性杆菌>非包膜病毒 | [ |
涂层中的二氧化钛颗粒 | Qb和T4噬菌体 | 24 h后, 病毒活性分别降低了99.999%和99% | [ |
氟化TiO2表面涂层 | 噬菌体MS2、猫杯状病毒(FCV)和鼠诺如病毒(MNV) | 60 min会导致诺如病毒替代物的感染性降低99%~99.9%; 12 h内MS2的传染性降到检测下限以下 | [ |
Ag/TiO2的PVA水凝胶 | 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 | 5 min 约100% | [ |
Ag/TiO2溶胶涂层 | 大肠杆菌、甲型流感病毒和肠道病毒 | >99.993% | [ |
TiO2/AgNPs/g-C3N4纳米复合涂层 | 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌 | 明显强于单组分涂层 | [ |
TiO2与过渡金属铁、镁和锰混合溶胶涂层 | 甲型流感病毒(H1N1) | 30 min内99% | [ |
Pt/TiO2混合涂层 | 甲型流感病毒(H3N2) | 30 min内99.8% | [ |
抗微生物涂层/薄膜 | 实验微生物 | 灭活效率 | 文献 |
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磷灰石TiO2涂层 | 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和微球菌 | 对各种微生物的细胞膜完整性破坏严重 | [ |
二氧化钛锐钛矿-碳固体涂层 | 大肠杆菌 | 4 h减少了99.9% | [ |
涂层中的二氧化钛颗粒 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐万古霉素粪肠球菌、耐青霉素肺炎链球菌、大肠杆菌和耐多药铜绿假单胞菌、猫杯状病毒、流感病毒 | 具有广谱性. 作用效果顺序: 革兰氏阳性球菌> 包膜病毒>革兰氏阴性杆菌>非包膜病毒 | [ |
涂层中的二氧化钛颗粒 | Qb和T4噬菌体 | 24 h后, 病毒活性分别降低了99.999%和99% | [ |
氟化TiO2表面涂层 | 噬菌体MS2、猫杯状病毒(FCV)和鼠诺如病毒(MNV) | 60 min会导致诺如病毒替代物的感染性降低99%~99.9%; 12 h内MS2的传染性降到检测下限以下 | [ |
Ag/TiO2的PVA水凝胶 | 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌 | 5 min 约100% | [ |
Ag/TiO2溶胶涂层 | 大肠杆菌、甲型流感病毒和肠道病毒 | >99.993% | [ |
TiO2/AgNPs/g-C3N4纳米复合涂层 | 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌 | 明显强于单组分涂层 | [ |
TiO2与过渡金属铁、镁和锰混合溶胶涂层 | 甲型流感病毒(H1N1) | 30 min内99% | [ |
Pt/TiO2混合涂层 | 甲型流感病毒(H3N2) | 30 min内99.8% | [ |
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