Page 116 - 《精细化工》2020年第7期
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·1398·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                 第 37 卷

                                                                   由图 7 和表 2 可以看出,PATG 凝胶对大肠杆
                                                               菌和金黄色葡萄球菌具有一定的抗菌性,而 PATGH
                                                               的抗菌效果更佳。归因于 PHMG 具有良好的抗菌活
                                                               性 [24] 。TA 是一种具有还原性能和抗菌性能的天然
                                                               多酚化合物,但抗菌性能并不理想,PHMG 的加
                                                               入相较于单纯 TA 抗菌性能显著提升。由表 2 看出,
                                                               PATGH 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率均达
                                                               到 99.80%以上。
                                                               2.6   抑菌性能测试

               图 6  PAM/Agar (a)、PATG (b)、PATG 0.5  (c)的 TG 曲线     采用琼脂平皿扩散法定性表征水凝胶的抑菌性
              Fig. 6    TG curves of PAM/Agar (a), PATG (b) and PATG 0.5  (c)   能及其中 PHMG 的非浸出性。图 8 为 PATGH 水凝

            2.5    抗菌性能测试                                      胶(a、b)与 PAGH(c、d)接触金黄色葡萄球菌
                 PHMG 是一种主链含有胍基的抗菌聚合物,依                        24 h 后的抑菌效果图。两种水凝胶未覆盖区域上都
            靠静电作用和氢键配位机制能与所有细菌结合,有                             有明显的金黄色葡萄球菌菌落,而覆盖区域没有划
            着广谱的抗菌性。胍基在生理条件下易被质子化并                             痕和菌落出现,表明没有细菌在该区域生长,即PHMG
            带上正电荷,而细菌细胞膜上带有负电荷,两者结                             可以很好地抑制金黄色葡萄球菌的生长。PAGH 凝胶
            合后很难产生变异,所有细菌不会对其产生耐药                              周围有明显的抑菌圈出现,说明 PHMG 在水凝胶中
            性。相对于单一氢键的抗菌聚合物,PHMG 的胍基                           未被固定,从水凝胶中扩散出去形成抑菌圈;PATGH
            形成的双齿轮氢键网络会结合得更加牢固。将                               凝胶在覆盖区域并没有明显的抑菌圈出现,说明
            PHMG 与水凝胶结合,使 PATGH 凝胶有着优异的                        PHMG 与 TA 发生反应,被固定于水凝胶内,即水
            抗菌性能。                                              凝胶可以达到长效抗菌的作用。
                 采用平板菌落计数法对 PATG 凝胶与 PATGH 凝
            胶的抗菌性能进行评价,结果见图 7 和表 2。
















                                                               图 8  PATGH(a、b)和 PAGH(c、d)水凝胶抑菌圈图
                                                               Fig. 8    Bacteriostasiscircle pictures of  PATGH (a, b) and
                                                                     PAGH (c, d) hydrogels

            图 7   水凝胶与大肠杆菌和金黄色葡萄球菌接触 24 h 的抗菌效                 2.7    生物相容性测试
                 果图
            Fig. 7    Pictures of antibacterial effect of different hydrogels after   以 RBC 的溶血实验来评价 PATGH 凝胶的生物
                  contact with E. coil and S. aureaus for 24 h   相容性。图 9 为 PATGH 凝胶、PATG 凝胶、阳性对
                                                               照组(非离子型表面活性剂处理过的 RBC)和阴性
            表 2   大肠杆菌和金黄色葡萄球菌作用 24 h 后的 PATGH
                                                               对照组(PAM/Agar 凝胶)对 RBC 的溶血率。与
                  水凝胶抗菌率
            Table 2    Antibacterial rate of PATGH hydrogels exposed to   阳性对照组相比,PATGH 凝胶和 PATG 凝胶的溶血
                    E. coil and S. aureaus for 24 h            率均低于 10%,说明 PATGH 凝胶与 PATG 凝胶都具
                                      抗菌率/%                    有良好的生物相容性。PAM/Agar 凝胶的溶血率近似
                菌种
                         空白对照组         PATG       PATGH        于 0,说明 Agar 的引入并没有对材料的生物相容性
               S. aureaus    —         86.80       99.98       产生影响。而 PHMG 与 TA 的加入使得材料的溶血
                E. coil      —         85.25       99.87       性能增加,溶血率达到 4.90%,远小于 20%,表明
                 “—”代表没有抗菌性。                                   PATGH 凝胶具有良好的生物相容性。
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