聚丙烯酸酯/胍盐抗菌乳液可控合成及对纤维素的抗菌改性

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21306027
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0810.农业与食品化工
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

As the global population getting increase, temperature getting rising and environment getting polluted, the research and development of new antibacterial materials possessing non-toxic, odorless and good antimicrobial lasting performance have important practical significance for the promotion of human health, and improving the living and working environment. The unsaturated double bond is introduced into the chains of poly (hexamethylene guanidine hydrochloride) to obtain a monomer bearing the antibacterial group of guanidine via molecular design in this project. And the product monomer will be introduced to the shell layer of polyacrylate latex particles with core-shell structure through semi-continuous seed emulsion polymerization. Emulsion not only retain the good performance of polyacrylate emulsion, but also has a special antibacterial property. Electrostatic adsorption will be employed to immobilize latex particles on the surface of plant cellulose fiber for rendering cellulose fiber antibacterial. The method is simple and easy to industrialization, and modified cellulose will be applied in the field of papermaking and reinforcement of composite materials. The antibacterial synergy between antibacterial monomer and other monomers will be studied and the structure-activity relationship between the structure and performance of antimicrobial latex particles will be established by characterizing antimicrobial properties for emulsion. Meanwhile, a variety of research method will be employed to study the mechanism of action of the antimicrobial latex particles to the bacterial cells.
随着全球人口不断增加、气温变暖及环境污染,研究开发新型、高效、无毒无味和抗菌持久性好的抗菌材料,对增进人体健康,改善生活和工作环境有着重要的现实意义。本项目拟通过分子结构设计,将不饱和双键引入到聚六亚甲基盐酸胍分子链上而得到带有胍基抗菌官能团的单体。然后通过乳液粒子设计,采用半连续种子乳液聚合法将该单体引入到核壳型聚丙烯酸酯乳胶粒子的壳层制备带有较强正电性的核壳型水性聚丙烯酸酯/胍盐抗菌乳液。该乳液既保留聚丙烯酸酯乳液的优良性能,同时也具有特殊的抗菌、杀菌性,利用静电吸附将乳胶粒子固载在植物纤维素表面上,实现纤维素抗菌功能化改性,该法不仅简单易于工业化,而且改性后的纤维素有望应用于造纸、复合材料增强剂等领域。通过表征抗菌乳液的抗菌性能,研究抗菌单体与其他单体之间的抗菌协同作用,建立抗菌乳胶粒子的结构和性能之间的构效关系。同时,采用多种研究手段,研究抗菌乳胶粒子对细菌细胞的作用机理。

结项摘要

目前环境污染和可持续发展已成为各国关注的主题。环境的污染和恶化,打破了微生物和细菌的生态平衡,给各种病菌、细菌繁衍生存创造了条件。为增进人体健康,改善生活与工作环境,研究与开发新型、高效、无毒(低毒)、长效和可降解绿色环保抗菌材料是当前研究热点。本项目将抗菌、杀菌性单体引入到核壳型聚丙烯酸酯乳胶粒子的核层或壳层,既保留了聚丙烯酸酯乳液的优良性能,同时也赋予其特殊的抗菌、杀菌性,得到一种新型的水性聚丙烯酸酯/胍盐抗菌乳液。同时,利用静电吸附将带正电荷的抗菌乳胶粒子固载在带负电荷的植物纤维素表面上,制备具有长效抗菌性的纤维素材料。.研究发现,用预乳化半连续乳液聚合法制备出来的乳液颗粒外观形状较圆、大小均一、稳定性好,平均粒径为100-150 nm,粒度分布指数PDI为0.15-0.23,乳胶粒子呈现良好的单分散性。通过肉汤稀释法测定抗菌乳液(PA-co-Gs)对大肠杆菌(E.coli, ATCC 8739)、金黄色葡萄球菌(S.aureus, ATCC 6538)的最低抑菌浓度(MIC)范围均在1-16 ppm,最小MIC分别低至4 ppm和1 ppm;对E. coli 和S. aureus的最小杀菌浓度(MBC)范围在4-64 ppm,最小MBC分别低至8 ppm和4 ppm,表明该高分子抗菌剂对E. coli 和S. aureus具有优异的抗菌性能。对白色念珠菌(C. albicans, ATCC 10231)的MIC为10 ppm,表明该高分子抗菌剂对真菌同样具有优异的抗菌性能。抑菌圈法结果表明纯聚苯丙乳液不具有抗菌效果,引入阳离子抗菌功能单体GPHGH后得到的PA-co-Gs具有优异的抗菌性能且抗菌性能持久。四唑盐(MTT)比色法结果表明,PA-co-Gs对人肝癌细胞(SMMC-7721)、人膀胱癌细胞(T24)和人骨骼肌细胞(HSKMC)的生长同样具有不同程度的抑制作用,乳液对细胞作用24h后,SMMC-7721、T24和HSKMC细胞生长被抑制50%的IC50分别为13.99±0.084 ppm、14.97±0.028 ppm和16.19±0.026 ppm。最后,使用乳液对纤维素表面进行抗菌改性,并将改性后的纤维素抄成纸张,通过摇瓶法对该手抄纸的抗菌性能测试结果表明,乳胶粒子吸附量只有0.3wt%的样品纸,对E. coli生长抑制率就达到了99.99%。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Preparation and adsorption behaviour of cationic nanoparticles for sugarcane fibre modification
甘蔗纤维改性用阳离子纳米粒子的制备及其吸附行为
  • DOI:
    10.1039/c6ra02752k
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Pan Yuanfeng;Zhang Zhengdong;Li Yang;Cai Pingxiong;Tong Zhangfa;Hou Xiaobang;Xiao Huining
  • 通讯作者:
    Xiao Huining
Amino-functionalized alkaline clay with cationic star-shaped polymer as adsorbents for removal of Cr(VI) in aqueous solution
氨基功能化碱性粘土与阳离子星形聚合物作为吸附剂去除水溶液中的 Cr(VI)
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2016.05.112
  • 发表时间:
    2016-11
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Yuanfeng Pan;Pingxiong Cai;Madjid Farmahini-Farahani;Yiduo Li;Xiaobang Hou;Huining Xiao
  • 通讯作者:
    Huining Xiao
Cellulose fibers modified with nano-sized antimicrobial polymer latex for pathogen deactivation
用纳米级抗菌聚合物乳胶改性的纤维素纤维可灭活病原体
  • DOI:
    10.1016/j.carbpol.2015.08.046
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    CARBOHYDRATE POLYMERS
  • 影响因子:
    11.2
  • 作者:
    Pan, Yuanfeng;Xiao, Huining;Colpitts, Meaghan
  • 通讯作者:
    Colpitts, Meaghan
Characteristics of carbon dioxide gas adsorption on β-cyclodextrin derivative
β-环糊精衍生物的二氧化碳气体吸附特性
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2016.11.022
  • 发表时间:
    2017-02-15
  • 期刊:
    MATERIALS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guo, Tian-xiang;Bedane, Alemayehu H.;Eic, Mladen
  • 通讯作者:
    Eic, Mladen
以偏钛酸为原料的催化剂的脱硝性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    当代化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张建;潘远凤;张家佳;杨贵涵
  • 通讯作者:
    杨贵涵

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

抗菌型聚丙烯酸酯乳液的合成及性能研究
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2018.0794
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄宗敏;蔡平雄;潘远凤
  • 通讯作者:
    潘远凤
蔗渣纤维素基双重敏感型IPN水凝胶的制备及其药物缓释简
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2018.2383
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王靖淳;蔡平雄;潘远凤
  • 通讯作者:
    潘远凤
葡萄糖酸改性蒙脱石纳米带的制备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    高校化学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张珂;潘远凤;童张法;韦藤幼
  • 通讯作者:
    韦藤幼
纳米葡萄糖酸活性白土的制备改进
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国非金属矿工业导刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李浩;韦藤幼;童张法;潘远凤
  • 通讯作者:
    潘远凤
疏水改性高分子絮凝剂的制备及其煤化工含油废水应用研究
  • DOI:
    10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2018.09.001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王玉龙;晏雅婧;肖惠宁;潘远凤
  • 通讯作者:
    潘远凤

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

潘远凤的其他基金

多重响应性纤维素基水凝胶可控合成及在农用化学品控释和金属离子吸附中应用研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    40 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
植物纤维表面可控疏水化改性及增强聚丙烯生物复合材料的研究
  • 批准号:
    21466005
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码