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新型医用材料“不粘菌”英国问世

英国诺丁汉大学等研究机构的科研人员最新研制出的新型抗菌材料具有与不粘锅上的特氟龙涂层类似的特性,但不同的是,其可防止细菌附着。采用这种材料制造的医疗器械,可有效降低患者感染病菌的风险。最新出版的《自然·生物技术》杂志报道了这一研究进展。 据介绍,这种材料是一种聚合物,它的抗菌“秘诀”在于能防止细菌在其表面形成生物膜。生物膜是由细菌及其分泌物形成的膜状物,其毒性和耐药性比单个细菌更强。如果能阻止细菌形成生物膜,细菌感染成功的几率就会大大下降。 实验显示,采用这种新材料制成的医用导管与传统导管相比,其表面细菌数量减少了96.7%。动物实验显示,在实验鼠体内插入这种导管,实验鼠发生细菌感染的风险较使用传统导管大大降低。 参与这项研究的摩根·亚历山大教授说,这种新材料对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌等多种细菌都有明显的抗菌效果。 研究人员表示,这种材料今后可用于制造导管、心脏瓣膜和人工关节等多种医疗器械。......阅读全文

俄罗斯研发出抗菌纳米材料

  俄科学院西伯利亚分院网站报道,该分院无机化学研究所通过材料结构的改变研发出垂直晶向扁盘状纳米颗粒,研究发现了这种纳米材料具备抗菌性的新性能。相关成果发布在《NANO RESEARCH》科学期刊上。  该所的科研人员选取具有类似石墨层状结构的六方氮化硼(h-BN)材料,通过技术研发使所制备材料的纳

俄罗斯研发出抗菌纳米材料

  俄科学院西伯利亚分院网站报道,该分院无机化学研究所通过材料结构的改变研发出垂直晶向扁盘状纳米颗粒,研究发现了这种纳米材料具备抗菌性的新性能。相关成果发布在《NANO RESEARCH》科学期刊上。  该所的科研人员选取具有类似石墨层状结构的六方氮化硼(h-BN)材料,通过技术研发使所制备材料的纳

俄罗斯研发出抗菌纳米材料

  俄科学院西伯利亚分院网站报道,该分院无机化学研究所通过材料结构的改变研发出垂直晶向扁盘状纳米颗粒,研究发现了这种纳米材料具备抗菌性的新性能。相关成果发布在《NANO RESEARCH》科学期刊上。  该所的科研人员选取具有类似石墨层状结构的六方氮化硼(h-BN)材料,通过技术研发使所制备材料的纳

纳米涂层新材料除醛抗菌

  8小时降解九成PM2.5  纳米涂层新材料黑科技诞生  一款超能纳米涂层新材料在深圳面世,这是我国健康空间材料、家装纳米涂层技术的重大突破。它能在8小时内有效降解被污染空气中96.7%的PM2.5,同时大幅实现除醛灭菌。  据砺剑超能公司新材料发明人黄皆美博士介绍,材料的核心技术是将多元贵金属做

净化空气又抗菌的新材料面世

  日前,由海宁市卫太生物科技有限公司自主研制的“空气净化专用抗菌型熔喷非织造材料”在北京通过科技成果鉴定。中国科学院过程工程研究所研究员陈运法、中国疾控中心王友斌等专家一致认为,作为国内外首家研发的具有抗菌性能、低阻和高效型熔喷非织造材料,该项目制备工艺达国际先进水平。   浙江海宁市卫太生物科技

丝绸废料能制成新型抗菌材料

    俄罗斯圣彼得堡国立工业技术与设计大学开发出一种用丝绸废料制作新型抗菌材料的技术。这种抗菌材料由丝绸废料制成的无纺布材料制成,其表面所有沉积的真菌、革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌和病毒会在24小时内死亡,可用于医学领域,也可用于日常生活中的运动服和运动鞋。  真丝具有合成和天然纤维都不具备的独特性

研究发现充电可使材料获得抗菌性能

  材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维

研究发现充电可使材料获得抗菌性能

  材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维

研究发现充电可使材料获得抗菌性能

  材料和电之间存在密切的关联。如基于摩擦起电的现象,通过选择合适的材料和电路设计,可成功制备将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机。而将电场作用于材料时,也可对材料的多方面性质产生影响,如改变材料的电荷数量和电荷分布。与此相比,不那么为人所知的是,生物细胞也在时刻进行着密集、精细、活跃的电活动。细胞维

光学纳米材料用作抗癌和抗菌剂

一个纳米是1mm的百万分之一,比人的头发丝还细一千倍。纳米光学是最重要的未来学科之一,借助于纳米光学知识可以改变材料的原子结构。因为它将带来电信、医疗诊断或照明技术领域的革新。举两个例子:有机的发光二极管由纳米薄层构成,可用电活化,且可达百分之百的发光效率, 甚至可以在柔性基体上使用且无热