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抗菌纤维

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锌能抑制细菌生长,破坏菌斑形成,影响细菌对蔗糖的转运,从而减少细菌产酸的能力,锌的抑菌活性与其金属生成物形式有关。其作用主要是通过干扰细菌酶系统,影响细菌代谢所致,锌的另一特点是能较长时间滞留于口腔粘膜和菌斑内,维持抑菌浓度。临床实验证明,锌与其它抑制菌斑药物联合使用或在牙膏中加入锌,其抗菌斑能力往往比单独使用更强,同时锌的抑菌强度不随浓度增加而增加,但抑菌持续时间却受浓度的影响。研究人员研究了纳米氧化锌对大肠杆菌生长的影响。结果显示,在PH值为7时,纳米氧化锌电势为+24mV ,当大肠杆菌表面由于脂多糖的水解产生大量的酰胺,使菌膜带负电荷,与带相反电荷的纳米氧化锌之间产生静电吸引,导致两者之间发生紧密联合并引起菌体表面损伤,继而导致菌膜破裂最终引发细菌死亡。纳米氧化锌粒子与空肠弯曲杆菌相互作用时,纳米粒子同样能导致菌形态的变化和内容物的泄漏,并且诱导生物体内氧化应激基因表达的增加。以上研究均表明,纳米氧化锌抗菌性能与粒子和细菌表面的相互作用密切相关。另外,长期使用也无明显副作用。

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锌能抑制细菌生长,破坏菌斑形成,影响细菌对蔗糖的转运,从而减少细菌产酸的能力,锌的抑菌活性与其金属生成物形式有关。其作用主要是通过干扰细菌酶系统,影响细菌代谢所致,锌的另一特点是能较长时间滞留于口腔粘膜和菌斑内,维持抑菌浓度。临床实验证明,锌与其它抑制菌斑药物联合使用或在牙膏中加入锌,其抗菌斑能力往往比单独使用更强,同时锌的抑菌强度不随浓度增加而增加,但抑菌持续时间却受浓度的影响。研究人员研究了纳米氧化锌对大肠杆菌生长的影响。结果显示,在PH值为7时,纳米氧化锌电势为+24mV ,当大肠杆菌表面由于脂多糖的水解产生大量的酰胺,使菌膜带负电荷,与带相反电荷的纳米氧化锌之间产生静电吸引,导致两者之间发生紧密联合并引起菌体表面损伤,继而导致菌膜破裂最终引发细菌死亡。纳米氧化锌粒子与空肠弯曲杆菌相互作用时,纳米粒子同样能导致菌形态的变化和内容物的泄漏,并且诱导生物体内氧化应激基因表达的增加。以上研究均表明,纳米氧化锌抗菌性能与粒子和细菌表面的相互作用密切相关。另外,长期使用也无明显副作用。

锌能抑制细菌生长,破坏菌斑形成,影响细菌对蔗糖的转运,从而减少细菌产酸的能力,锌的抑菌活性与其金属生成物形式有关。其作用主要是通过干扰细菌酶系统,影响细菌代谢所致,锌的另一特点是能较长时间滞留于口腔粘膜和菌斑内,维持抑菌浓度。临床实验证明,锌与其它抑制菌斑药物联合使用或在牙膏中加入锌,其抗菌斑能力往往比单独使用更强,同时锌的抑菌强度不随浓度增加而增加,但抑菌持续时间却受浓度的影响。研究人员研究了纳米氧化锌对大肠杆菌生长的影响。结果显示,在PH值为7时,纳米氧化锌电势为+24mV ,当大肠杆菌表面由于脂多糖的水解产生大量的酰胺,使菌膜带负电荷,与带相反电荷的纳米氧化锌之间产生静电吸引,导致两者之间发生紧密联合并引起菌体表面损伤,继而导致菌膜破裂最终引发细菌死亡。纳米氧化锌粒子与空肠弯曲杆菌相互作用时,纳米粒子同样能导致菌形态的变化和内容物的泄漏,并且诱导生物体内氧化应激基因表达的增加。以上研究均表明,纳米氧化锌抗菌性能与粒子和细菌表面的相互作用密切相关。另外,长期使用也无明显副作用。

    
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