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Titre : |
Biofilm inhibiting nanocomposite coatings-a promising alternative to combat surgical site infections |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Ramay Patra, Auteur ; K. R. C. Soma Raju, Auteur ; Birru Bhaskar, Auteur ; Debrupa Sarkar, Auteur ; Susmita Chaudhuri, Auteur ; Prashant Garg, Auteur ; R. Subasri, Auteur |
Année de publication : |
2022 |
Article en page(s) : |
p. 1697-1711 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Américain (ame) |
Catégories : |
Antimicrobiens Biofilms ChitosaneLe chitosane ou chitosan est un polyoside composé de la distribution aléatoire de D-glucosamine liée en ß-(1-4) (unité désacétylée) et de N-acétyl-D-glucosamine (unité acétylée). Il est produit par désacétylation chimique (en milieu alcalin) ou enzymatique de la chitine, le composant de l'exosquelette des arthropodes (crustacés) ou de l'endosquelette des céphalopodes (calmars...) ou encore de la paroi des champignons. Cette matière première est déminéralisée par traitement à l'acide chlorhydrique, puis déprotéinée en présence de soude ou de potasse et enfin décolorée grâce à un agent oxydant. Le degré d'acétylation (DA) est le pourcentage d'unités acétylées par rapport au nombre d'unités totales, il peut être déterminé par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IR-TF) ou par un titrage par une base forte. La frontière entre chitosane et chitine correspond à un DA de 50 % : en deçà le composé est nommé chitosane, au-delà , chitine. Le chitosane est soluble en milieu acide contrairement à la chitine qui est insoluble. Il est important de faire la distinction entre le degré d'acétylation (DA) et le degré de déacétylation (DD). L'un étant l'inverse de l'autre c'est-à -dire que du chitosane ayant un DD de 85 %, possède 15 % de groupements acétyles et 85 % de groupements amines sur ses chaînes.
Le chitosane est biodégradable et biocompatible (notamment hémocompatible). Il est également bactériostatique et fongistatique.
Le chitosane est également utilisé pour le traitement des eaux usées par filtration ainsi que dans divers domaines comme la cosmétique, la diététique et la médecine. Hydrophobie Infections nosocomiales Inhibition microbienne Matériaux hybrides Matériel médical Opérations chirurgicales Revêtements organiques Sol-gel, Procédé
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Index. décimale : |
667.9 Revêtements et enduits |
Résumé : |
Surface texture modification for reducing physical adherence of bacteria can be a critical alternative to conventional antimicrobials, especially in the case of surgical accessories. In the present study, a nanocomposite hydrophobic coating formulation exhibiting biofilm-inhibiting properties was developed. The formulation alone and in combination with a biocide (chitosan) was deposited by dip-coating on different substrates like cover glass slips, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) coupons, and surgical sutures made of polyglactin, nylon, and silk. The coated substrates were characterized for their roughness, wetting behavior, and surface morphology. Biofilm inhibition by the formulation when coated on various substrates was evaluated against multiple bacterial strains, namely Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Escherichia coli, and Acinetobacter baumannii sourced both from ATCC and clinical cases. The nanocomposite coatings were found to exhibit substantial biofilm inhibition against all tested bacterial strains. The biofilm inhibition property of the nanocomposite-coated polyglactin suture was found to be higher (59–67%) when compared with commercially available antibacterial sutures, whose percentage biofilm inhibition was found to be 43–48% when tested against clinical isolates of S. aureus, P. aeruginosa, and A. baumannii. |
Note de contenu : |
- MATERIALS AND METHODS : Materials - Sol synthesis - Substrate cleaning and coating deposition - Surface characterization of coated and bare substrates - Biofilm formation on ABS coupons, CGS, and surgical sutures - Crystal violet assay for biofilm quantification and assessment of biofilm inhibition - Statistical analysis of inhibition of biofilm formation - Morphology analysis of biofilm/cells using FESEM
- RESULTS : Wetting behavior of Sol-H, Sol-IH, and Sol-HC coatings - Surface morphology analysis using FESEM and roughness study - Biofilm inhibition analysis - FESEM analysis of biofilm formation on H- and IH-coated CGS and ABS coupons
- DISCUSSION : Surface properties (WCA and morphology) of H and IH coatings - Biofilm inhibition of H and IH coatings on CGS and ABS substrates - Reason for difference in biofilm inhibition behavior against ATCC and clinical isolates - Reason for decreased biofilm inhibition of IH coating against clinical isolates of E. coli - Synergistic effect of surface topography and surface hydrophobicity on biofilm inhibition - Comparison of biofilm inhibition between IH and HC coatings on surgical sutures
- Table 1 : Surface roughness value of uncoated and sol-gel-coated cover glass slip and ABS coupons
- Table 2 : Comparison of range of percentage biofilm inhibition of H and IH coatings on CGS and ABS coupons for the ATCC and clinical isolates of bacteria A. baumannii, S. aureus, P. aeruginosa, and E. faecium
- Table 3 : Comparison of range of percentage biofilm inhibition of IH and HC coatings on silk, nylon, and vicryl sutures for the ATCC and clinical isolates of bacteria A. baumannii, S. aureus, and P. aeruginosa along with triclosan-coated (TC) vicryl sutures |
DOI : |
https://doi.org/10.1007/s11998-022-00642-w |
En ligne : |
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11998-022-00642-w.pdf?pdf=button% [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38491 |
in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH > Vol. 19, N° 6 (11/2022) . - p. 1697-1711
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