Page 116 - 《精细化工》2020年第7期
P. 116
·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。