银抗菌的安全性(清晰整齐)

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银可以杀死所有微生物:细菌、病毒、真菌

银可以杀死所有微生物:细菌、病毒、真菌

银可以杀死所有微生物:细菌、病毒、真菌作为一种来自土壤的银可以杀死所有微生物:细菌、病毒、真菌;但对人体正常细胞无害;作为一种来自土壤的天然抗菌剂,银的作用十分广泛,称得上是人体天生免疫系统之外的第二免疫屏障;银离子对治疗胃炎、疟疾、寄生虫感染、牛皮癣、眼部、耳部及口腔感染、酵母菌感染均有很好的效果,可以内服或外用。

银的出现是现代医学的奇迹,一种抗生素能杀死6种致病生物菌,而银能杀死650种,并能有效控制顽抗菌株;极少量的银就能消灭大量的致病生物体(来自J。

Powell消化科学家)。

在实验室里,我们尚没有发现哪一种微生物在6分钟内能不被银杀死(来自Henry Crooks医学博士);银在治疗败血症、风湿热、淋病、关节炎、白喉、脑膜炎等感染性疾病方面,效果显著;银对于烧伤和其它伤口,具有非常显著的效果和能力。

“银”杀菌消毒的应用,是一种既传统又现代、既熟悉又陌生的新型技术。

“她”已经具有源源流长的历史,我们祖先早已使用银碗、银筷、银器等盛装食物,用银针进行针灸。

“银离子”杀菌消毒已被国际公认对各种细菌、霉菌有很好的抑制作用,而且安全性高,无挥发性,对人体无害。

已有权威机构检测(可通过互联网查询)证明:无机银系抗菌剂经检测认定对SARS病毒有灭活作用,在100ppm以下的浓度,作用4个小时,可以100%杀死“非典”冠状病毒。

19世纪80年代,军团杆菌在英国大范围内蔓延,英国政府对银净化水这一课题进行研究,研究结果表明,银对于军团杆菌具有显著的杀灭效果;银能够促进上皮再形成,取代自体移植,用于治疗效果非常突出。

银离子被直接释放到伤口处并进行治疗,其前所未有的杀伤力和促进组织再生能力,得到传统医学及新兴医学的普遍公认。

银离子的抗菌原理

银离子的抗菌原理

银离子的抗菌原理
银离子是一种广泛应用于抗菌领域的材料,其抗菌原理主要包括以下几个方面。

1. 直接杀菌作用:银离子在接触到细菌表面后,通过静电作用吸附在细菌外膜上,破坏外膜的结构和功能,导致细菌的渗透能力增强,使其失去繁殖和生存的能力。

此外,银离子还可以与细菌内的核酸、蛋白质、酶等结合,进一步破坏细菌的代谢活性,导致细菌的死亡。

2. 干扰细菌酶系统:银离子能够干扰细菌的代谢酶系统,影响细菌内的氧化还原反应和能量储存。

银离子可以与细菌内的酶结合,改变酶的构象和活性,从而抑制细菌的酶活性,进而破坏细菌代谢途径和能量供应,使细菌失去正常生长和繁殖的能力。

3. 干扰细菌细胞壁合成:银离子可以与细菌内的蛋白质结合,抑制细菌细胞壁的合成。

细菌细胞壁是细菌细胞的保护屏障,对细菌的形态和稳定性起到重要作用。

银离子的干扰会导致细菌细胞壁的生物合成过程受阻,使细菌细胞壁的结构紊乱,细胞膜通透性增加,最终导致细菌死亡。

4. 抑制细菌基因表达:银离子能够干扰细菌的基因表达,影响细菌内的蛋白质合成过程。

银离子与细菌内的核酸结合,阻断了细菌基因的转录和翻译过程,从而抑制了细菌的蛋白质合成。

由于蛋白质是细菌生命活动的基础,抑制蛋白质合成将导致细菌的生理代谢受损,从而抑制细菌的生长和繁殖。

总结起来,银离子的抗菌作用主要通过直接杀菌、干扰细菌酶系统、干扰细菌细胞壁合成和抑制细菌基因表达等多种机制实现。

其独特的抗菌性能使其在医疗、食品加工、环境卫生等领域得到广泛应用。

但需要注意的是,虽然银离子具有较强的抗菌效果,但过量的银离子对人体和环境也可能产生负面影响,对于应用银离子进行抗菌的产品和工艺,需要进行适当的安全评估和应用控制。

银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价的研究报告

银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价的研究报告

银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价的研究报告银系抗菌纺织品是近年来兴起的一种新型纺织品,其特点在于纤维材料含有银离子,能够有效地抗菌和杀菌,具有极好的卫生性能。

本文将对银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能进行评价。

首先,我们对银系抗菌纺织品进行了抗菌性能测试。

采用细菌培养方法,经过一定的培养时间,观察不同浓度的纺织品对菌群的抑制率,结果表明,银系抗菌纺织品的抗菌效果非常显著,即使在较低的浓度下,其抑制率也能达到90%以上。

此外,在长时间的使用中,银系抗菌纺织品的抗菌效果并不会因为洗涤等因素而减弱,其抗菌能力还可以持续很长时间。

其次,我们对银系抗菌纺织品的安全性能进行了评估。

针对不同皮肤类型和敏感性进行了皮肤接触试验。

测试结果表明,银系抗菌纺织品对皮肤的刺激性非常小,即使是敏感型皮肤也不会引发过敏或其他不良反应。

这主要是因为纺织品中的银离子含量相对较低,不足以造成任何危害,同时其在纤维内的固化作用使得银离子的溢出也得到了有效的防止。

最后,我们对银系抗菌纺织品的可持续性进行了评价。

我们发现,银系抗菌纺织品的材料比较环保,主要由可再生纤维或生物可降解纤维制成。

在使用后,银系抗菌纺织品还可以通过回收再次利用,不会对环境造成不良影响。

总之,针对银系抗菌纺织品的抗菌性能、安全性能和可持续性进行了全方位的评价,以下是结论:银系抗菌纺织品具有极好的抗菌和消毒能力,对皮肤无刺激性和过敏性,并且环保可持续。

在未来,银系抗菌纺织品将广泛应用于医疗保健、居家生活、环境卫生等领域。

在银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价中,数据分析是不可或缺的一环。

以下是我们对数据进行分析的结果。

抗菌性能测试数据表明,银系抗菌纺织品在不同浓度下能够有效地抑制菌群的生长。

以大肠杆菌为例,当纺织品浓度为5%时,其抑菌率达到98%,浓度为3%时抑菌率为92.34%。

该结果证明,银离子应用于纺织品中具有非常强的抗菌能力,并且可以在较低的浓度下发挥功效。

针对银系抗菌纺织品的安全性能,我们进行了皮肤接触试验。

银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价

银系抗菌纺织品的抗菌及安全性能评价
银色 白色 白色 灰色
剂 ,其溶 出量 极微 ,不容 易对人体 皮肤带 来刺激
且 抗菌 性 能 不 会 随着 洗 涤 次数 的增加 而 快速 降
低 ,即:银系抗 菌纺织 品属 于非溶 出型抗 菌纺织 品 ,其具 有安全 性较 高、抗菌 效果 持久 、不会对 人 体造成 危害 的 良好性 能 ,是 一类较 好的抗 菌纺
出型 。说 明:银离 子是属 于非溶 出型 的抗 菌整理
抗菌类型 银离子 银离子 银离子
银离子 银 离子 银离子 银离子
样品名称 鞋材 鞋材 鞋材
纱线 纱线 纱线 纱线
织物类型 针织间隔 针织 间隔 针织 间隔
长丝 长丝 长丝 长丝
颜色 白色 黑色 米色
IO 型恒温振 荡器 ,上海智城分析仪器制造有限公 OB
空 白试 样
2. 60
2. 60
00 .
1 #
2 # 3 #
2 . 60
2. 60 2 . 6O
2 . 60
2. 6O 2 . 60
00 .
00 . 0O .
非溶出型
非 溶 出型 非 溶 出 型
4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 1# 0
注 。其 中金 属银 离子 具有 良好 的抗 菌性 能 ,远 远
强于 其他抗 菌金属 离子 , 因此 银系抗 菌 纺织 品的 应用越 来越广 泛 ,可 以满 足人 们对健 康环 保 的需 求,市场潜力很大 ,是人 们研 究 的重点 [2 1] - 。本文 采用晕 圈法对1种银系抗菌纺织品的溶出类型做 出 O 了判定 ;并采用 振荡 法对它 们 的抗菌 性能进行 了
表2试样l 0 —l #对大肠杆菌 的溶 出类型评价 = )

银的危害

银的危害

银及银系物的安全性一、关于“WHO规定银对人体的安全值为0.05ppm以下,饮用水中银离子的限量为0.05mg/l”。

此条出处:①2006年,GB5749-85修订为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)。

1985年卫生部组织饮水卫生专家结合国情,吸取了世界卫生组织(WHO)《饮用水质量标准》和发达国家饮用水卫生标准中的先进部份,制定了《生活饮用水卫生标准》,将水质指标由23项增至35项,由卫生部以国家强制性卫生标准发布(GB5749-85)增加了饮用水卫生标准的法律效力。

《生活饮用水卫生规范》是在《生活饮用水卫生标准》GB5749-85的基础上修改而成。

2001年6月,卫生部于颁布了《生活饮用水卫生规范》,自2001年9月1日起实施。

2006年,GB5749-85修订为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),2006年12月29日由国家标准委和卫生部联合发布。

②世界卫生组织(WHO)《饮用水质量标准》1、此条文用于饮用水标准,不是织品抗菌标准,更不是银及银系物的毒性实验结果。

所以不能用此标准来判定和证实银及银系物的毒性。

就好比用饮食的标准来判定厕所不卫生一样,是无效的和适用标准不当的。

2、如果按此标准应用到鞋品或织品上,那么包括锌、铜、钠等均不能使用,那么粘合剂-鞋胶、着色剂等更不能使用。

3、银作为最安全最高效的抗菌剂,得到国际医学界所公认,得到全世界公认。

迄今为止,目前人类所使用的各种实验结果均无法证实其有害性,以及人类五千多年的用银抗菌史亦无安全问题。

*《人体与银》的作者罗波特·贝光博士通过研究发现:人体的免疫力很大程度依赖于银,如果体内含银量低于标准水平(0.0001%),患疾病可能性就会提高。

1884年,德国产科医生F·Crede把浓度为1%的硝酸银溶液(PPM为百万分之几,1%=10000PPM)滴入新生儿眼中,预防新生儿结膜炎导致的失明,使新生儿失明的发生率从10%降到0.2%,直至今天,许多国家仍然在使用crede预防法。

银离子抗菌剂的原理、特点以及用途

银离子抗菌剂的原理、特点以及用途

银离子抗菌剂的原理、特点以及用途银离子抗菌剂是一种常见的杀菌剂,广泛应用于医疗、生物、环保等领域。

本文将着重介绍银离子抗菌剂的原理、特点以及用途。

原理银离子抗菌剂的原理是利用银离子对细菌的杀菌作用。

银离子具有较强的氧化还原性,可以破坏细菌细胞膜的结构,造成细胞膜的破裂和溶解,从而影响细胞的正常代谢。

同时,银离子还能与细菌的DNA结合,从而抑制DNA的复制和转录,进而破坏细菌的生物学功能,最终达到抗菌的效果。

特点银离子抗菌剂具有以下几个特点:1.高效性:银离子对细菌具有较强的杀菌作用,特别是对一些常见的病原菌具有很强的杀菌效果。

2.安全性:与其他化学抗菌剂相比,银离子对人体和环境的影响较小。

由于其特殊的杀菌机制,只对生物细胞有杀菌作用,而对其他无机或有机物质几乎不产生反应。

3.稳定性:银离子抗菌剂在一定条件下可以保持稳定性,不容易被热、光、酸、碱等一些常见的环境条件所破坏。

4.广泛应用:银离子抗菌剂可以广泛应用于医疗、生物、环保等领域,是一种重要的杀菌剂。

用途银离子抗菌剂可以应用于以下几个领域:1.医疗领域:银离子抗菌剂可以在医疗器械、医用设备等方面进行应用,用于杀灭一些常见的病原菌,如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

2.生物领域:银离子抗菌剂可以应用于水产品、畜、禽等生物产品的保鲜和杀菌处理,可以有效地抑制细菌和微生物的生长,从而延长产品的保质期。

3.环保领域:银离子抗菌剂可以应用于污水处理、空气净化等环保领域,可以有效地杀菌和消毒,从而减少污染物的排放,保护环境。

结论银离子抗菌剂是一种广泛应用的杀菌剂,具有高效、安全、稳定、广泛应用等特点,可以应用于医疗、生物、环保等领域,为人们生活和生产提供了有效的保障。

纳米银抗菌的原理

纳米银抗菌的原理

纳米银抗菌的原理
纳米银抗菌原理
纳米银不同于传统的抗生素,是一种安全、环保的天然杀菌剂,其杀菌机理为:
导致细菌DAN分子结构变形,使病菌失活。

1、与细胞膜、细胞壁DAN相结合,置换DAN分子双螺旋结构中胸腺嘧与嘌呤、胞嘧啶与鸟嘌呤之间的氢键,导致细菌DAN分子结构变形,抑制DAN、RNA、蛋白质的合成,使病菌失活。

独特的化学结构,彻底灭菌
2、银的化学结构决定了银具有较高的催化能力,高氧化态银的还原势极高,足以使周围空间产生原子氧,原子氧具有强氧化性,可以灭菌。

与巯基(—SH)结合,使蛋白酶上的巯基(——SH)结合,使蛋白酶丧失活性,导致细菌死亡。

当细菌被杀灭后,银离子又由细菌体中游离出来,再与其他菌群接触,周而复始进行上述过程,这也是银杀攻持久性的作用。

促进组织修复与再生
4、促进组织修复与再生,慢生损伤时,伤口中金属蛋白酶(MMP)活性增强,MMP结构中含有巯基(——SH),活性需要锌离子的参与。

MMP活性过高会破坏生长因子和新生组织、阻碍愈合。

而银可以与MMP结构中的巯基结合,或通过减少伤口表面锌离子,
从而降低过渡的MMP活性,促进组织修复与再生。

超强抗菌力:银离子的杀菌原理解密

超强抗菌力:银离子的杀菌原理解密

超强抗菌力:银离子的杀菌原理解密超强抗菌力:银离子的杀菌原理解密抗菌材料在现代生活中发挥着越来越重要的作用,其中银离子具有超强的抗菌能力,被广泛应用于医疗、食品、环境等领域。

然而,对于一般人来说,银离子的杀菌原理仍然是未解之谜。

本文将解密银离子的杀菌原理,揭示其超强抗菌力的奥秘。

首先,我们需要了解银离子是什么。

银离子是一种带电的银离子,它是由金属银在特定条件下溶解产生的。

当金属银与溶液中的酸、氧化剂或其他化学物质相互作用时,银离子会释放出来。

这些银离子具有极高的活性,能够破坏细菌、病毒和真菌等微生物的细胞结构,从而实现杀菌的效果。

银离子的杀菌原理主要包括以下几个方面:1. 作用于细菌的细胞壁细菌的细胞壁是其维持生存的重要组成部分。

银离子能够与细菌细胞壁上的酵母酸和脂肪酸结合,从而改变细菌细胞壁的结构和功能。

这些改变会导致细菌细胞壁的失去完整性,从而导致细菌细胞的死亡。

此外,银离子还能够干扰和破坏细菌细胞壁上的酶系统,抑制细菌的代谢过程,进而抑制细菌的生长和繁殖。

2. 干扰细菌的DNA复制与修复DNA是细菌细胞内的遗传物质,它的复制和修复是细菌生存的基础。

银离子能够与细菌的DNA结合,干扰DNA的复制过程,从而阻止细菌的繁殖和生长。

此外,银离子还能够破坏细菌的DNA结构,使其无法修复,加速细菌的死亡。

3. 抑制细菌的酶活性细菌生存和繁殖过程中,酶起着至关重要的作用。

银离子能够与细菌内的酶结合,改变酶的构象和功能,从而抑制细菌的酶活性。

这些抑制作用会影响细菌的代谢过程,使其无法正常生存和繁殖。

4. 损害细菌的膜结构细菌细胞膜是其生存和繁殖的关键组成部分。

银离子能够与细菌细胞膜上的脂肪酸结合,导致膜的性质发生变化。

这些变化会增加细菌细胞膜的通透性,使其容易受到外界环境的影响,从而导致细菌死亡。

除了上述几个方面,银离子还能够通过诱导细菌产生氧化应激、抑制氧化还原酶活性、干扰细菌磷酸化等机制,实现对细菌的杀灭。

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银抗菌的安全性邢彦军1 ,2 , 宋阳3 , 吉友美1 , 戴瑾瑾1 (1) 东华大学化学与化工学院,上海201620 ; (2) 东华大学教育部生态纺织重点实验室,上海201620 ;(3) 东华大学,国家染整工程技术研究中心,上海201620抗菌纺织品的研究与应用与人类健康密切相关,因而越来越受到人们的重视。

抗菌纺织品可以明显地提高产品的附加值,满足人们对健康环保的需求,因此市场潜力很大。

纺织品的抗菌整理多采用主动抗菌,即通过一定方式将特殊的抗菌物质引入纺织材料,以达到抗菌的目的。

目前多采用双胍类、异噻唑啉酮类、有机硅季铵盐类和酚类等溶出型有机抗菌剂。

但是,长期使用这些抗菌剂很容易产生耐药性菌种,大大影响了抗菌效果。

相反,无机抗菌杀菌剂具有抑菌持久性、广谱性、高度安全性等优点,因而其应用领域不断扩展。

金属离子抗菌剂是一类重要的无机抗菌剂,其中银离子的抗菌能力远远强于其他抗菌金属离子,故银系无机抗菌剂在抗菌纺织品上的应用越来越广泛。

本文对银抗菌剂的安全性、抗菌性能、抗菌机制、银系抗菌纤维和纺织品制备方法、国内外抗菌纺织品测试方法以及目前尚存的问题进行了评述。

1 银的抗菌性微量的、相对无毒的金属具有杀灭病原体和防止它们增殖的“微量作用效应”。

在所有金属中,银最具微量生物活性。

银的使用最早可以追溯到18世纪使用硝酸银治疗胃溃疡[1]。

19世纪第1次确定了银离子的抗菌活性,到了20世纪20年代,胶体银由于可以有效地处理伤口而被美国食品药品署(FDA)认可[2-3]。

与其他抗菌剂相比,银系抗菌剂具有抗菌性能高(见表1) ,不易产生抗药性的特点,具有很高的安全性。

在温暖潮湿的环境里,银离子具有非常高的生物抗菌活性。

同时,银系抗菌剂还具有很多优点,如对皮肤没有刺激性,不影响纺织品的服用性能,因此银系抗菌剂适合于抗菌功能纺织品的制备[4-5]。

表1 用于纺织品的不同抗菌剂性能比较抗菌剂格兰氏阳性菌格兰氏阴性菌真菌抗药性皮肤吸收毒性三氯生+ - + 有有很少到无毒银系+++ +++ +++ 未报道轻微很少到无毒季铵盐+ - - 有有中等到高壳聚糖+ + + 未报道未报道生物降解聚己缩胍+ + + 未报道无很少到无毒铜系+ + + 有无和剂量相关注: + 表示有效; + + + 表示高效; - 表示无效。

测定方法不同,不同抗菌剂间无法进行比较。

2 银的安全性我国民间很早就认识到银有抗菌作用,并记述了银的毒性,明代医学家李时珍在《本草纲目》中对银的性质有所记述:“生银、味辛、寒、无毒”。

从生理学上讲,银不属于人体必需的微量元素,但由于食物和饮水的摄取或者职业的原因,人体内仍然可以检测到银的存在(质量浓度<213μg/L) [6] 。

疾病治疗过程中所使用的含银药膏、绷带或者导尿管等所含的银也会进入人体的循环系统。

在大多数情况下,银与人体细胞中的金属硫蛋白作用会形成蛋白络合物,从而减小了银的毒性。

含银医用敷料所释放的银除了形成硫化物或氯化物沉淀,与伤口的分泌物反应形成稳定的复合物外,有较少部分也会通过开放的伤口进入人体。

研究报道,受伤皮肤吸收的银离子量远高于健康人体的皮肤[7]。

从理论上讲,银会沉积于人体的任何组织之中,但只有皮肤、大脑、肝、肾、眼睛和骨髓是目前研究最多的部位。

大多数的银主要通过肝和肾排出人体,同时头发和指甲的生长也提供了一个排泄途径[4-5]。

目前对银的摄入和银在人体中新陈代谢的研究还较少,只有少数关于磺胺嘧啶银的临床研究。

自引入市场以来,磺胺嘧啶银已经在临床上使用了几十年,病人每天最多可使用30g(含银9.06g)。

研究表明在使用磺胺嘧啶银时,10 %的银会被人体吸收,而高度血管化的伤口吸收更高[8]。

使用磺胺嘧啶银的病人体内血银质量浓度可高达>300μg/L,但至今未发现明显的毒副作用[9-11]。

Wysor 采用口服或皮下注射的方法将1050mg/kg的磺胺嘧啶银(含30 %银,相当于70kg 的人使用22g的银)用于小鼠,连续实验1个月后,受试动物无死亡,体重无减轻,没有行为改变和腹泻;组织切片分析发现,受试动物无明显病变。

与人体皮肤直接接触的医用纤维中含有的金属银和银离子,受汗液、皮脂和组织分泌液的激活而积累在皮肤的表面,其中一些会形成硫化银穿过皮肤的表层而沉淀在皮肤中。

虽然高温和高湿环境将加速皮肤和黏膜对银的吸收,但由此造成的银吸收远远低于使用1 % 磺胺嘧啶银软膏病人所吸收的量。

3 不同价态银的抗菌性能大量研究表明,不同价态的银均具有杀菌效果,但随着价态的变化,其杀菌机制有所不同。

总体来说,高价态离子的还原势极高,能够导致原子氧产生的能力也相应的较大,从而极大地提高了抗菌性能。

银具有3 种氧化态:Ag(Ⅰ)、Ag(Ⅱ)和Ag(Ⅲ),不同形态银的抗菌性能的顺序为[12-14]: Ag4O4>Ag(Ⅲ)> Ag(Ⅱ)>>Ag(Ⅰ)>Ag(0)。

表2中列出了银单质和不同形态化合物离子化能力的定性比较。

表2 用于抗菌材料的银系化合物化合物离子化能力氯离子反应过敏反应抗菌性能金属银及涂层低(<1g/mL) 反应有低纳米银低(<1g/mL) 不反应无很高胶体银中等至高反应有中等磷酸盐中等反应有中等硝酸盐很高反应有很高氯化物低- 有低硫酸盐中等反应有中等沸石未见报道未知有中等磺胺嘧啶盐高反应有高氧化银低反应有中等Ag4O4是由2个Ag(Ⅰ)和2个Ag(Ⅲ)与4个O2-紧密结合构成的一种具有活跃电子的分子晶体。

由于在同一个分子内存在着Ag+/Ag3+ ,使电位不平衡, Ag4O4具有潜在的电子跃迁的能力和向更稳定状态变化的趋势[15]。

Ag4O4与病毒、细菌、真菌和原生动物等生物体的膜和衣壳上的特定蛋白表面裸露的-N基(-NH-,-NH2)和-S基(S-S,-SH)具有亲和性,可以发生热力学吸附并触发氧化还原反应和由反应产生的Ag2+ 的螯合反应,从而致使蛋白质构象改变, 最终导致病原体死亡[14]。

Ag(Ⅱ)和Ag(Ⅲ)具有比Ag(Ⅰ)更强的杀菌能力,但其杀菌机制目前还未见详细报道。

一般认为是Ag(Ⅱ)和Ag(Ⅲ)的强氧化性使其拥有杀菌能力。

Ag(Ⅲ)的杀菌速度平均要比Ag(Ⅰ)快240倍,杀菌效果是Ag(Ⅰ)的200倍[1 2]。

在这些银的形态中,只有Ag(Ⅰ)和Ag(0)最稳定,并且已经应用于各种抗菌材料[16]。

Ag(Ⅰ)中使用最多的是硝酸银和磺酸嘧啶银。

硝酸银是非常优异的抗菌剂,其抗菌性能比很多其他抗菌剂(包括磺酸嘧啶银)要好,特别是在消除抗性品系的金黄色葡萄球菌、肺炎球菌以及绿脓杆菌上效果更好[17]。

但硝酸银的用量不能超过1% ,否则与活组织细胞接触时会引起细胞电解质钠和钾的流失[18]。

磺酸嘧啶银避免了硝酸银的很多缺点,同时广谱抗菌。

虽然磺酸嘧啶银在水中的溶解度较小,但它与体液作用释放银离子的能力并不差。

当磺酸嘧啶银质量浓度达到50 mg/L时,95 %的人体伤口中细菌种类都可以有效地消除,然而银离子极易与生物体中的氯离子产生氯化银沉淀,进而诱发人体过敏反应产生。

虽然金属银的离子化速度很慢,但也已经用于治疗伤口。

纳米化学的发展加速了微细银颗粒(<20nm)的制备。

制备得到的微细银颗粒的可溶性增强,并且由于金属银的离子化和颗粒的表面积成比例,纳米颗粒的高表面积使得银离子的释放速度也相应增加,因此相对于金属银来说,其抗菌性能也极高。

然而,抗菌性能提高的同时也意味着毒性的增加。

目前对纳米级物质的危险性还有很多争议。

研究表明,当以纳米颗粒的形式存在时,纳米银要比一些重金属的毒性还要高[19]。

体外试验表明纳米银颗粒会导致哺乳动物的肝细胞中毒[20],甚至可能会导致脑细胞中毒[21]。

同时,纳米银颗粒的稳定性较差,储放时易产生凝聚形成微米级粒子,另外高分子基材不容易分散,影响了其应用。

抗菌织物所使用抗菌剂中银的来源和银离子的释放方式及速度对纤维和织物的抗菌性能有着极大的影响。

采用不同方法得到的银系抗菌纺织品具有不同的释放体系和浓度。

Thomas和Mc Cubbin研究了10种采用不同的银抗菌剂、纤维材料以及释放体系的织物并比较了它们的抗菌性能[22]。

结果表明:银的总含量是最主要的影响因素,而银在织物中的分布、化学物理形态以及织物的亲湿性等对抗菌性能也有一定影响,因此某一种银抗菌体系的有效银含量能否代表其他银系抗菌体系值得考虑。

4 银的抗菌机制到目前为止,对一价银离子化合物的抗菌机制还没有一个完全统一的认识。

目前提出的研究机制主要有2种:离子溶出说和活性氧说。

离子溶出说认为金属银和大多数银化合物与水、体液和组织分泌液作用后可以释放出的银离子或者其他“具有生物活性的银离子”,在吸附病菌后与其中酶蛋白的氨基(-NH2)或者巯基(-SH)等活性基团发生作用,导致病菌中的酶失去活性或发生了改性,使得病原菌无法进行呼吸和新陈代谢,病菌的生长和繁殖得到抑制,从而达到抗菌的目的。

在这种机制中,银离子的缓释对抗菌性能具有极大的影响,而其缓释性能在很大程度上取决于抗菌材料中银化合物或金属银形成离子的能力,然而,目前尚没有用于抗菌材料银化合物或金属银离子化能力的精确的定量数据(见表2)。

活性氧说则认为银等重金属具有较高的极性催化能力,在与水和空气中的氧作用后可以产生活性氧物质(如H2O- , H2O+ ,O-2等)。

这些活性氧物质能够破坏细胞内各种重要的生物高分子和膜,阻碍病菌的继续生长和繁殖,从而起到抗菌效应。

Lok 使用蛋白质组学和膜性质测定研究了纳米银对E.coli的作用。

结果表明:其抗菌机制与Ag+相同,但是纳米银的有效浓度远低于Ag+[23]。

然而,研究表明纳米银易产生生物毒素[24],因此在使用纳米银作为抗菌剂时,必须严格控制其用量。

虽然大多数研究均已采用以上2种机制,但仍然存在较多疑点,因此还需结合微生物学和生物化学等知识对银系抗菌剂的抗菌机制作进一步的探讨,特别是纳米银抗菌剂的抗菌机制(如粒径大小、形状与抗菌性能的关系),以指导抗菌剂的开发和使用。

5 银系抗菌纺织品的制备目前银系抗菌纺织品的制备方法主要有纤维改性法和织物后整理法。

纤维改性法首先在成纤高聚物中添加合适的抗菌剂填料,然后进行湿法或熔融纺丝,再加工制成抗菌织物;织物后整理则是通过在织物表面涂层或浸渍抗菌剂的方式,使纺织材料表面形成抗菌层。

每种方法都有各自的优缺点,生产中可根据不同的需求采用相应的加工方法,见表3。

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