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In vitro bactericidal effect of ultrasonically sol–gel-coated novel CuO/TiO2/PEG/cotton nanocomposite for wound care / Arman Khani in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 14, N° 3 (05/2017)
[article]
Titre : In vitro bactericidal effect of ultrasonically sol–gel-coated novel CuO/TiO2/PEG/cotton nanocomposite for wound care Type de document : texte imprimé Auteurs : Arman Khani, Auteur ; Nasrin Talebian, Auteur Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 651-663 Note générale : Bibliogr. Langues : Américain (ame) Catégories : Antibactériens
Citrique, AcideL'acide citrique est un acide alpha hydroxylé de formule C6H8O7.
Il joue un rôle central dans le métabolisme de tous les organismes vivants et tient son nom de son origine; le citron.
L'acide citrique est biodégradable et n'est pas toxique pour l'homme ni pour l'environnement. Cependant, comme tout acide, il est irritant et peut provoquer des brûlures s'il entre en contact prolongé avec des muqueuses.
À pH physiologique, il est présent sous forme de sa base conjuguée, le citrate, qui est un chélateur de l'ion calcium dans le sang.
CotonLe coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables"(Gossypium sp.), un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres naturelles produites dans le monde. Depuis le XIXe siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles).
Dioxyde de titane
Matériaux hybrides
Nanoparticules
Oxydes de cuivre
Polyéthylène glycol
Sol-gel, Procédé
Sonochimie
Surfaces fonctionnelles
Textiles et tissus à usages médicaux
Textiles et tissus à usages techniques
Traîtements de surface
UltrasonsIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Protection against bacterial contamination remains a demand for healthcare textiles such as wound dressings to reduce or eliminate hospital-acquired infections related to antibiotic-resistant bacteria. We report herein a simple and straightforward in situ approach to deposit copper oxide and titanium oxide nanoparticles onto cotton fabric using a sonochemical-mediated sol–gel method. Modification of the cotton surface was achieved by incorporation of citric acid (CA) and polyethylene glycol (PEG) to improve the attachment of the nanoparticles and reduce the attachment of bacteria to the cotton surface, respectively. The resultant cotton fabric was used against Escherichia coli as a Gram-negative bacterium and Staphylococcus aureus as a Gram-positive bacterium in dark condition as an in vitro model for treatment of bacterial wound infection. The effects of different treatment parameters including duration and frequency of ultrasonic irradiation, surface modification with PEG and/or CA, and cotton chemical composition with different metal oxide molar ratios on the antibacterial activity of the treated cotton fabric were studied. All treated cotton fabrics showed antibacterial activity, with higher efficiency for those coated with CuO or CuO/TiO2 (1:1 molar ratio) among the single metal oxide and composite-modified cotton fibers, respectively. Our results show that such functionalized cotton fibers could actively fight the spread of bacterial infections by preventing bacterial adhesion, enabling more efficient bonding, and ultrasonically promoting generation of nanoparticles and their strong adhesion to the fabric surface. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Sol preparation and application onto cotton fabric - Characterization - Microbiological tests - Agar diffusion test - Dynamic shake tests - Washing durability test
- RESULTS AND DISCUSSION : Structural and morphological characterization - Antibacterial activityDOI : 10.1007/s11998-016-9870-9 En ligne : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11998-016-9870-9.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28573
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 14, N° 3 (05/2017) . - p. 651-663[article]Réservation
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