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日本語AIでPubMedを検索

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Nanomaterials (Basel).2020 May;10(6). E1017. doi: 10.3390/nano10061017.Epub 2020-05-26.

病院の後天性細菌およびウイルス性病原体に対するタングステンナノ粒子とタングステンナノコンポジット繊維の抗菌効果の比較研究

Comparative Study of the Antimicrobial Effects of Tungsten Nanoparticles and Tungsten Nanocomposite Fibres on Hospital Acquired Bacterial and Viral Pathogens.

  • Rupy Kaur Matharu
  • Lena Ciric
  • Guogang Ren
  • Mohan Edirisinghe
PMID: 32466574 PMCID: PMC7352352. DOI: 10.3390/nano10061017.

抄録

毎年、かなりの割合の患者がNHS内でのケアの結果、院内感染症に罹患しています。院内感染の発生率を減らすために、抗生物質や医療施設や器具の表面改質など、数多くの抗菌戦略が考案されてきましたが、そのほとんどは抗生物質の耐性のために成功せず、持続性がないことが証明されています。したがって、病原性微生物と闘うことができる新しい材料を発見する必要があります。ナノ材料やナノコンポジットの潜在的な使用などの新規技術は、抗菌薬耐性との戦いにおいて、これらの感染症を軽減するために有望である。この研究では、タングステン、タングステンカーバイドおよび酸化タングステンナノ粒子の抗菌活性を、バクテリオファージT4(DNAウイルス)およびバクテリオファージT4(DNAウイルス)に対して試験した。最も強力なナノ粒子である酸化タングステンは、加圧回旋法を用いて高分子繊維に組み込まれ、走査型電子顕微鏡とエネルギー分散型X線分光法を用いて特性を評価した。酸化タングステン/ポリマーナノコンポジット繊維の抗菌活性も研究した。結果は、本研究の材料が懸濁液中の微生物増殖抑制の媒介を促進することを示唆している。

A significant proportion of patients acquire hospital associated infections as a result of care within the NHS each year. Numerous antimicrobial strategies, such as antibiotics and surface modifications to medical facilities and instruments, have been devised in an attempt to reduce the incidence of nosocomial infections, but most have been proven unsuccessful and unsustainable due to antibiotic resistance. Therefore, the need to discover novel materials that can combat pathogenic microorganisms is ongoing. Novel technologies, such as the potential use of nanomaterials and nanocomposites, hold promise for reducing these infections in the fight against antimicrobial resistance. In this study, the antimicrobial activity of tungsten, tungsten carbide and tungsten oxide nanoparticles were tested against , and bacteriophage T4 (DNA virus). The most potent nanoparticles, tungsten oxide, were incorporated into polymeric fibres using pressurised gyration and characterised using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy. The antimicrobial activity of tungsten oxide/polymer nanocomposite fibres was also studied. The results suggest the materials in this study promote mediation of the inhibition of microbial growth in suspension.