纳米产品及其抗菌原理
纳米产品及其抗菌原理

纳米产品及其抗菌原理一、纳米材料基本知识“纳米”是一种长度单位,1纳米为十亿分之一米。
通常我们把材料超细化到纳米级(1~100nm)的技术称之为纳米技术。
纳米材料具有尺寸小、比表面积大等特点,将其进行表面改性后就成为纳米功能材料。
功能材料是21世纪材料的发展方向,我国在纳米技术、尤其是应用领域的研究开发,与美、日、德等国家齐头并进。
随着人们物质生活水平的提高,人们对生活质量、健康环保的要求与日俱增,因此以纳米材料为代表的新型材料逐渐成为人们关注的热点,负离子空气净化、与人接触的物品用具的抗菌、防霉、自洁、食品保鲜、生物保暖、各种室外材料的防紫外、抗老化、抗辐射以及材料的抗静电都将成为人们生活中必不可少的需求。
二、纳米银系抗菌原理、安全性及功能无机纳米银系抗菌剂的抗菌原理主要是银离子与细菌接触后,Ag+与细菌体蛋白酶上的巯基(-SH)结合在一起,使蛋白酶丧失活性,造成细胞固有成分被破坏产生功能障碍而死亡。
反应如下:在整个过程中, Ag+基本不损耗,这也决定了无机纳米银系抗菌剂的长效性。
无机纳米银系抗菌剂的经口毒性非常低,安全性能极高。
国际上部分无机银系抗菌剂已被美国FDA认可为天然抗生剂。
经医学部门和临床验证,无机银系抗菌适用的范围很广,如:感冒、咳嗽、扁桃腺炎、口臭、脚气、青春痘、盲肠炎、糖尿病、枯草热(有害于眼、鼻、口腔的过敏性疾病)、皮肤结核、淋巴腺炎、髓膜炎、寄生虫感染、肺炎、风湿症、白癣、猩红热、口腔败血症、疱疹、皮肤癌、葡萄球菌感染、连锁球菌感染、梅毒、所有病毒性疾病、胃溃疡、甲状腺炎、结膜炎、脑膜炎、肋膜炎、干癣、膀胱炎、白血病、皮肤炎、消化不良、艾滋病、前列腺炎以及擦伤等。
三、关于负离子空气负离子被喻为空气维生素或生长素,是人类提神醒脑的保健空气。
经过仪器测量发现,茂密的森林、海滩和充满活力的喷泉边,负离子的浓度较高,可以感到空气十分新鲜。
然而在城市居室、办公室、宾馆、饭店、医院等室内的负离子含量较少,空气显得浑浊。
生物合成氧化锌纳米颗粒材料及其抗菌应用

生物合成氧化锌纳米颗粒材料及其
抗菌应用
生物合成氧化锌纳米颗粒材料及其抗菌应用是一种利用生物催化剂合成氧化锌纳米颗粒,具有独特的抗菌性能,在医药、生物学等领域有广泛的应用。
一、生物合成氧化锌纳米颗粒材料的原理
生物合成氧化锌纳米颗粒材料主要利用微生物的生物催化剂进行氧化锌的合成,以形成氧化锌纳米颗粒材料。
其制备方法大致如下:在氧化锌粉体中加入适量的生物催化剂,然后加入硝酸铵溶液,搅拌均匀,加热室温保温1
小时,冷却到室温后,加入盐酸,搅拌均匀,即可得到锌纳米颗粒材料。
二、生物合成氧化锌纳米颗粒材料的抗菌性能
生物合成氧化锌纳米颗粒材料具有较强的抗菌性能,可以有效抑制细菌的繁殖,有效抑制病原体的侵袭和传播,从而起到抗菌作用。
此外,氧化锌纳米颗粒具有良好的生物相容性,不会对人体产生毒性,可以用于外用药剂、内服药剂和医用消毒等多种用途。
三、生物合成氧化锌纳米颗粒材料的应用
1. 医药领域:生物合成氧化锌纳米颗粒材料可以应用于医药领域,如抗菌药剂、止痛药物、抗癌药物、抗结核药物等,可以有效抑制病原体的繁殖和侵袭,起到良好的抗菌作用。
2. 生物学领域:生物合成氧化锌纳米颗粒材料可以应用于生物学领域,如生物传感器、生物医学影像等,可以提高检测的准确性和效率,从而减少医疗误差。
3. 水处理领域:生物合成氧化锌纳米颗粒材料可以应用于水处理领域,可以有效杀灭有害微生物,有效降解有机污染物,从而达到净化水质的目的。
总之,生物合成氧化锌纳米颗粒材料具有良好的抗菌性能和生物相容性,可以广泛应用于医药、生物学、水处理等领域,为人们的健康和环境提供了有效的保护。
纳米抗菌四件套

托玛琳床品四件套介绍:托玛琳床品四件套(被罩、床单、枕套)适应人群:过敏体质,燥热畏寒,失眠多梦,神经衰弱,血压不稳定1.添加生物活性托玛琳精华素后,所产生的负离子可促使空气中的气体分子分离,从而产生带负电荷的负氧离子。
2.负氧离子能吸附各种病毒、细菌并将其杀死,还能清新空气,消烟除尘。
负氧离子能有效激活空气中的氧分子,使其更加活跃进而被人体所吸收,对人类的健康有显著的作用。
3.中健国康指出它能改善肺器官功能,负氧离子还能降低血压、增强心肌功能、改善睡眠、使人精神振奋提高工作效率、能激活肌体多种酶、促进人体新陈代谢、增强肌体免疫力、增强人类的抗病能力等。
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功效:比普通的棉布清爽、凉快,具有良好的吸湿性、透气性、防蛀性及平衡静电功能,它含有的生物活性托玛琳功能材料可以吸收人体热量、收汗助眠、降低血液粘度、清血排毒、活血防病及防止因尘螨过敏引起的皮肤瘙痒等养生保健功能,是你居家馈赠亲友的好礼品。
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表面富有光泽,外观极其奢华,典雅气派,非常适合婚庆、节日高档礼品床品。
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对失眠、神经衰弱、消除疲劳、恢复体力、抑制糖尿病并发症具有良好的作用。
纳米氧化锌的抗菌性及其抗菌机理讨论

纳米氧化锌的抗菌性及其抗菌机理讨论摘要:本文介绍了纳米ZnO相对于普通ZnO所具有的一些特殊性能,并重点介绍了纳米ZnO在抗菌方面的性能及其抗菌机制,相信随着研究的不断深入与问题的解决,纳米氧化锌将在更多细菌的抑制或更广阔的领域得到广泛的利用。
关键词:纳米氧化锌抗菌性能抗菌机制纳米ZnO是一种宽禁带Ⅱ~Ⅵ化合物半导体材料,是一种新型高功能精细无机材料,粒径在1~100 nm之间,具有规整的六角形纤锌矿结构,本身为白色,稳定性好,高温下不变色,不分解。
并且因其特有的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等,使得纳米ZnO在磁、光、电、敏感等方面具有一般ZnO晶体无法比拟的特殊性能和新用途,在中性环境中无需光照即表现出显著的抗菌性,由于ZnO原料来源丰富,价格低廉,同时锌还是一种人体所必需的矿物元素,纳米ZnO已成为无机抗菌剂研究的热点之一。
1 纳米氧化锌的抗菌性能段月琴等[1]在单一纳米技术的基础上,将用直接沉淀法制备的纳米ZnO和用其他方法制备的银系抗菌剂等其他材料用不同方法组合后,均匀涂到普通面料上,与普通面料相比,经过纳米复合技术处理的面料对金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌具有一定的抑制效果。
周希萌等[2]采用菌落计数法及纸片扩散法对甲、乙、丙、丁4种纳米ZnO晶须、ZnO复合抗菌材料进行抗菌性能比较。
表明4种纳米ZnO晶须复合抗菌材料都具有良好的抗菌性能,并且有一定的抗菌效果,而丙药物的抑菌效果最好,100 ppm丙药物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、巨大芽胞杆菌、枯草杆菌、四联球菌基本达到了100%的抑制效果,并且在体外对病菌也有一定的抑制效果,并随作用时间延长抑制效果也增强。
王春阳等[3]将配置好的不同浓度的纳米ZnO抗菌溶液分别在荧光照射、日光照射和无光照射条件下进行杀菌实验,结果表明,在不同光照射下条件下,纳米ZnO均有较强的抗菌性能,在阳光照射下效果更好,且浓度越高,抗菌性越强。
另外国内外许多报道称经紫外线照射后,水溶液中的ZnO光催化剂可以产生羟自由基、过氧化氢和超氧化物等物质,这使得ZnO纳米粒子在一些有机物的降解以及对突变的细胞(如肿瘤细胞)产生细胞毒性等方面有潜在的应用。
纳米棉的原理

纳米棉的原理
纳米棉是一种以纤维纳米技术为基础,通过将纳米颗粒添加到棉织物中而制成的一种新型纺织品。
纳米棉的原理主要是利用了纳米颗粒在纤维中的优异性能,从而改善了棉织物的性能。
纳米颗粒的添加可以使纳米棉具备多种独特的性能。
首先,纳米颗粒的添加可以使纳米棉具有更好的抗菌性能。
纳米颗粒表面具有特殊的物理和化学性质,可以有效地抑制细菌和其他微生物的生长。
这使得纳米棉具有更好的防臭和抗菌作用,可以有效地降低细菌滋生导致的异味和感染风险。
其次,纳米颗粒的添加还可以提高纳米棉的吸湿透气性能。
纳米颗粒在纤维中形成了一种类似于纳米空腔的结构,使纳米棉具有较大的表面积。
这种结构能够增加纳米棉与空气之间的接触面积,从而提高了纳米棉的吸湿透气性能。
这使得纳米棉在炎热的夏季具有良好的舒适性,人们穿着纳米棉制成的衣物时更加凉爽和舒适。
此外,纳米颗粒的添加还可以增加纳米棉的耐磨性和抗皱性。
纳米颗粒与纤维之间的相互作用可以增加纤维之间的摩擦力,从而提高纳米棉的耐磨性,使其更加耐用。
同时,纳米颗粒的添加还可以改变纤维的结构,使其变得更加均匀和平整,从而增加纳米棉的抗皱性能,使其衣物更加整洁。
综上所述,纳米棉通过添加纳米颗粒来改善棉织物的性能。
纳米颗粒可以提高纳米棉的抗菌性能、吸湿透气性能、耐磨性和
抗皱性能。
这些优异性能使得纳米棉广泛应用于纺织品制造领域,为人们提供更加舒适和健康的穿着体验。
纳米颗粒的抗菌性能机理及其应用

纳米颗粒的抗菌性能机理及其应用随着生活水平的提高,人们对于食品安全、环境卫生、医疗保健等方面的需求越来越高。
而在这些领域中,细菌感染问题一直是人们所关注的难题。
传统的消毒方式或抗菌剂所面临的问题越来越明显,例如有副作用、耐药性及破坏环境等弊端。
近年来,研究人员发现纳米材料对于抗菌方面起到了十分重要的作用,其中纳米颗粒就是一种颇受关注的材料。
纳米颗粒的抗菌性能被广泛研究,其机理和应用已成为纳米医学、纳米食品安全等领域的热门研究方向。
一、纳米颗粒的抗菌性能机理纳米颗粒抗菌性能的机理主要涉及其颗粒尺寸、表面电位、表面活性及特有的化学反应等板块。
首先,纳米颗粒将呈现与体积相比非常大的比表面积,因此在与细菌接触的时候,可以将起到更多的物理作用,例如捕捉、影响代谢和摧毁细菌细胞的能力。
其次,纳米颗粒的表面电位和表面活性有助于吸附细菌细胞,将细菌细胞与抗菌材料的接触面积扩大到最大,加强了物理原理的作用和穿透性。
第三,在特定的应用环境中,纳米颗粒可能通过化学反应释放活性成分,如阳离子表面活性剂,氧化剂等,从而破坏细菌细胞壁和代谢过程。
这些化学反应具有极高的反应速度和反应结构的精度,因此非常适用于高效的细菌抗菌。
在应用纳米颗粒进行抗菌实验时,不同纳米材料的抗菌效果及机理也有所不同。
奈米银颗粒、氧化锌颗粒、氧化镁颗粒、氧化钛颗粒等是目前被广泛应用的几种纳米材料。
在自然环境中,纳米银颗粒可以通过激活细菌细胞对生物成份进行部分氧化,破坏细菌的细胞结构。
奈米银颗粒还可以与细菌细胞膜和基因等核酸结合,从而对其起到杀菌作用。
氧化锌颗粒的抗菌机理主要包括其高度氧化剂的性质、紫外线照射和光催化活性等方面,可以有效破坏细菌细胞壁和细胞膜,或直接破坏核酸。
氧化锌颗粒的抗菌机理也与其颗粒尺寸有关,小于20nm的氧化锌颗粒可在细胞内溶解,产生致死效果。
相比之下,氧化镁颗粒在没有外力作用下本身不具备抗菌作用,但在合适的条件下,可以通过氧化、释放氧分子等方式进行细菌的破坏和消毒。
纳米锌抗菌剂

纳米锌抗菌剂
纳米抗菌技术简介
无机抗菌粒子,主要是将天然的金属离子(锌离子)纳米化使其具有抗菌功效,它的外层能形成螯合的分子结构,并与细菌外层结合,造成细胞膜各种机制丧失,例如:营养物质的传送等,而细菌则因生理机制丧失进而死亡。
此种纳米杀菌粒子,可有效进行抑制有害细菌的滋长,达到其抗菌目的,是一种永久性的抗菌材料。
杀菌作用机制:带正电荷的锌离子与细菌接触时,因细菌的细胞壁多为带负电荷,在正、负离子量不平衡的情况下产生拉力,导致细菌的细胞壁被拉破而产生破洞,无法生(合)成细胞壁而影响繁殖。
锌离子穿破细菌细胞壁进行杀菌反应
当锌离子被负电荷吸引而至细菌体内,与内部的硫醇基(-SH)、氢氧基等官能基结合,使细菌细胞因蛋白质变质,无法正常进行催化其他反应而影响代谢,直到细菌死亡并完全消失。
抗菌机制对人类等多细胞生物的安全性
细菌为原核细胞,其核蛋白体为70S,由30S和50S亚基组成。
哺乳动物是真核细胞,其核蛋白体为80S,由40S与60S亚基构成,因而它们的生理、生化与功能不同。
纳米抗菌粒子主要成份对细菌的核蛋白体有高度的选择性毒性,而不影响哺乳动物的核蛋白体和蛋白质合成。
纳米抗菌原理

纳米抗菌原理纳米技术是近年来备受关注的研究领域之一,其在医疗、环保、食品安全等领域都有着广泛的应用前景。
其中,纳米抗菌技术作为纳米技术的一个重要应用方向,对于解决传统抗菌材料存在的问题具有重要意义。
本文将重点介绍纳米抗菌原理及其在各个领域的应用。
纳米抗菌原理的核心在于纳米材料的特殊性质,纳米材料具有较大的比表面积和较高的表面活性,这使得纳米材料与细菌、病毒等微生物有更加密切的接触,并能够更有效地破坏其细胞膜结构,从而达到抑制微生物生长的目的。
此外,纳米材料本身也具有一定的光催化和生物活性,能够产生一定的氧化性物质,对微生物产生杀菌作用。
在医疗领域,纳米抗菌技术被广泛应用于医用器械、医用纺织品等领域。
例如,纳米银材料被制成纳米银抗菌剂,可以加工成医用口罩、医用敷料等产品,具有较好的抗菌效果。
另外,纳米二氧化钛材料也被应用于医疗设备的表面涂层,能够实现设备表面的自洁和抗菌,减少交叉感染的风险。
在环保领域,纳米抗菌技术也有着重要的应用价值。
例如,纳米材料可以被应用于水处理领域,通过其抗菌性能去除水中的细菌、病毒等微生物,提高水质的安全性。
此外,纳米材料还可以被应用于空气净化领域,通过其光催化性能去除空气中的有害气体和微生物,改善室内空气质量。
在食品安全领域,纳米抗菌技术也有着重要的应用前景。
纳米包装材料可以被应用于食品包装领域,通过其抗菌性能延长食品的保鲜期,减少食品腐败和变质的风险。
另外,纳米材料还可以被应用于食品加工设备的表面涂层,提高设备的抗菌性能,保障食品加工的安全卫生。
总的来说,纳米抗菌技术以其独特的抗菌原理和广泛的应用前景受到了广泛关注。
随着纳米技术的不断发展和完善,相信纳米抗菌技术将在医疗、环保、食品安全等领域发挥越来越重要的作用,为人类健康和生活质量的提升做出更大的贡献。
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纳米产品及其抗菌原理
一、纳米材料基本知识
“纳米”是一种长度单位,1纳米为十亿分之一米。
通常我们把材料超细化到纳米级(1~100nm)的技术称之为纳米技术。
纳米材料具有尺寸小、比表面积大等特点,将其进行表面改性后就成为纳米功能材料。
功能材料是21世纪材料的发展方向,我国在纳米技术、尤其是应用领域的研究开发,与美、日、德等国家齐头并进。
随着人们物质生活水平的提高,人们对生活质量、健康环保的要求与日俱增,因此以纳米材料为代表的新型材料逐渐成为人们关注的热点,负离子空气净化、与人接触的物品用具的抗菌、防霉、自洁、食品保鲜、生物保暖、各种室外材料的防紫外、抗老化、抗辐射以及材料的抗静电都将成为人们生活中必不可少的需求。
二、纳米银系抗菌原理、安全性及功能
无机纳米银系抗菌剂的抗菌原理主要是银离子与细菌接触后,Ag+与细菌体蛋白酶上的巯基(-SH)结合在一起,使蛋白酶丧失活性,造成细胞固有成分被破坏产生功能障碍而死亡。
反应如下:
在整个过程中, Ag+基本不损耗,这也决定了无机纳米银系抗菌剂的长效性。
无机纳米银系抗菌剂的经口毒性非常低,安全性能极高。
国际上部分无机银系抗菌剂已被美国FDA认可为天然抗生剂。
经医学部门和临床验证,无机银系抗菌适用的范围很广,如:感冒、咳嗽、扁桃腺炎、口臭、脚气、青春痘、盲肠炎、糖尿病、枯草热(有害于眼、鼻、口腔的过敏性疾病)、皮肤结核、淋巴腺炎、髓膜炎、寄生虫感染、肺炎、风湿症、白癣、猩红热、口腔败血症、疱疹、皮肤癌、葡萄球菌感染、连锁球菌感染、梅毒、所有病毒性疾病、胃溃疡、甲状腺炎、结膜炎、脑膜炎、肋膜炎、干癣、膀胱炎、白血病、皮肤炎、消化不良、艾滋病、前列腺炎以及擦伤等。
三、关于负离子
空气负离子被喻为空气维生素或生长素,是人类提神醒脑的保健空气。
经过仪器测量发现,茂密的森林、海滩和充满活力的喷泉边,负离子的浓度较高,可以感到空气十分新鲜。
然而在城市居室、办公室、宾馆、饭店、医院等室内的负离子含量较少,空气显得浑浊。
所以,负离子对人体的健康、对人体保持精力充沛具有极大的作用。
自英国学者威尔逊与法国学者埃尔斯特和格特尔证实空气负离子的存在后,人们对空气负离子的研究经历了近百年的发展,现在已经进入应用阶段。
(一)负离子粉的作用原理
负离子粉含有多种元素,如Si、Mg、Fe、Al、K、Na,负离子粉产生微量的放射线,微量的放射线有刺激生长、延长寿命的功效。
负离子粉产生的放射量为一年1mSv以下,对人体无任何伤害。
放射线使大气成份中含有的电子e-放出,放出的电子e-与CO2、H2O反应,从而产生负离子。
H2O +e-→O2(H2O)n
CO2+e-→CO4-(H2O)n
CO4-(H2O)n+H2→O2-(H2O)2+CO2
水分子经放射线照射后电离,产生游离基˙OH,它与生物体中的有机化合物有极强的反应性。
特别与氨化合物发生分解反应达到消臭的目的,此外,˙OH还具有抗菌、杀菌及防虫的作用。
(二)负离子的功能
1.负离子产生的负氧离子具有较高的活性,有很强的吸附和氧化还原作用,能破坏细菌的细胞膜或细胞原生质活性酶的活性,从而达到抗菌杀菌的作用
2.消除室内异味和各种有害气体,消除在室内装修过程中使用的装潢材料挥发出来的苯、甲苯、甲醛、酮、氡等刺激性气体以及日常生活中剩菜剩饭酸臭味、香烟等对人身有害的异味。
例:能把甲苯氧化成苯甲醇,而苯甲醇是一种无毒害的香料。
3.据医学资料表明:负离子可使大脑皮层功能及脑力活动加强,提高工作效益,改善睡眠,加强脑组织吸氧能力,获得更多氧。
扩张血管,消除动脉血管痉挛,改善心脏功能,改善心肌营养。
提高人的肺活量,延长凝血时间,血含氧量增加,提高肌体免疫系统的免疫功能。
4.即使在现场施工的工人也会感觉它的好处:没有刺激、没有喉
咙疼痛等现象。
(三)负离子的气象指数
大气中负离子个数和人体健康的关系:
标准:按每立方厘米负离子个数划分
1级:每立方厘米负离子个数小于600 不利;
2级每立方厘米负离子个数600~900 正常
3级每立方厘米负离子个数900~1200 较有利;
4级每立方厘米负离子个数1200~1500 有利;
5级每立方厘米负离子个数1500~1800 相当有利;
6级每立方厘米负离子个数1800~2100 很有利;
7级每立方厘米负离子个数大于2100 极有利。
(四)负离子粉的超细化技术
将电气石超细化后,通过高新技术的制备方法和特殊的表面处理工艺,将其制备成具有产生负离子功效的超细多功能添加剂,广泛应用到涂料、织物等领域。
四、抗菌机理
(一)无机纳米抗菌剂的优点:
✧广谱抗菌性—几乎对所有菌种都有很强的杀灭能力
✧安全无毒—Ag+进入人体可以及时排出,不会造成蓄积
✧耐久性—慢溶出性抗菌机理,使活性组份几乎不会造成损失
✧不产生抗药性—无机抗菌剂的作用与药物、有机抗菌剂不同,细
菌不会产生免疫功能
✧耐热性—不受溶剂和325℃以上的加工温度影响,工艺适合性强✧加工性—纳米粒子易与各种基料相混炼,适用于多种体系
(二)Ag+含量测定和安全性评价
在日本,有关饮用水中,银离子浓度方面没有规定。
在美国,环境保护部门规定饮用水中银离子含量须在50ppb以下。
在我国饮用水中银含量美国相同,这一规定是根据摄入银时使皮肤或黏膜变青灰计算的。
一般对成人而言,肝脏中银的含量超过1克的话,就会发生“青灰”病症。
而饮用50ppb的水连续27年,银累积量不会超过1克。
(2.2L/ day。
且完全沉积在体内)在老鼠身上对含银抗菌剂的亚急毒性进行了试验,测定出了最大的无毒范围。
对1000只老鼠进行慢性毒性/癌变性试验,在实验中,将饵料与含银剂混合在一起,两年内连续喂养,经过0.5年、1年、1.5年、2年的时间后,对其进行解剖和组织检查,结果如下:
1、算出银安全量为每天0.003克/Kg体重。
2、肿瘤性变化的各种试验发现率一般;没有发现致癌的因素。
3、血清蛋白无大变化。
据GB/T17219-1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准要求及有关测试方法对本公司不同系列的抗菌粉制得的PE 塑料管进行浸泡取样并测试Ag+含量,结果Ag+含量均小于0.005mg/l,LD50实验符合国标要求。
(三)无机纳米抗菌剂的抗菌机理
1、在可见光的照射下,Ag+可使空气中的O2受到催化作用产生超氧化物,使H2O转化成H2O2,极强的氧化性能够快速分解有机物,起到杀菌的作用。
2、Ag+由于其氧化还原电位较高,极易被还原,极易与有机物中的硫醇基、羧基、苯酚性水酸基、磺基等发生反应,特别是硫醇基、羧基,使蛋白酶丧失活性,导致细菌死亡,在这过程中间Ag+基本不损耗。
3、Ag+可与细胞膜及膜蛋白结合,使立体结构受损(变性作用),在短时间内降低细胞机能;而且,金属离子与细胞内部的接触将妨碍细胞电子传导的酶以及破坏DNA的复制。
4、Ag+可改变膜的通透性,使细胞破裂。
5、Ag+是以银难溶盐形式存在,Ag+具有缓慢释放作用,使得抗菌具有长效性。
(四)检测记录
测试数据表明:
1、即使极低的Ag+浓度,经过较长期的接触也可以杀灭细菌或至少抑制细菌的生长。
2、由于Ag+透过细胞壁向内扩散时,要通过短时期的接触杀灭细菌,就要求相当高的Ag+浓度,以提高浓度扩散动力,加快渗透速度。
✧抗菌测试标准
中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》第三版
GB15979-1995 一次性使用卫生用品卫生标准
✧抗菌涂料的测试方法
抑菌环试验法
振荡烧瓶试验法
覆膜试验法
(五)无机纳米抗菌剂的功能
无机纳米银系抗菌剂的经口毒性非常低,安全性能极高。
国际上部分无机银系抗菌剂已被美国FDA认可为天然抗生剂。
经医学部门和临床验证,无机银系抗菌剂适用的范围很广,如:感冒、咳嗽、扁桃腺炎、口臭、脚气、青春痘、盲肠炎、糖尿病、枯草热(有害于眼、鼻、口腔的过敏性疾病)、皮肤结核、淋巴腺炎、髓膜炎、寄生虫感染、肺炎、风湿症、白癣、猩红热、口腔败血症、疱症、皮肤癌、葡萄球菌感染、连锁球菌感染、梅毒、所有病毒性疾病、胃溃疡、甲状腺炎、结膜炎、脑膜炎、肋膜炎、干癣、膀胱炎、白血病、皮肤炎、消化不良、艾滋病、前列腺炎以及擦伤等。