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Phase-Dependent MoS2 Nanoflowers for Light-Driven Antibacterial Application

电子顺磁共振 辐照 活性氧 金属 光化学 超氧化物 材料科学 抗菌活性 氧气 化学 细菌 有机化学 核磁共振 生物 物理 生物化学 核物理学 冶金 遗传学
作者
Chinmaya Mutalik,Dyah Ika Krisnawati,Shivaraj B. Patil,Muhamad Khafid,Didik Susetiyanto Atmojo,Puguh Santoso,Ssu-Chiao Lu,Di‐Yan Wang,Tsung‐Rong Kuo
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:9 (23): 7904-7912 被引量:97
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.1c01868
摘要

The metallic phase of 1T-MoS2 nanoflowers (NFs) and the semiconducting phase of 2H-MoS2 NFs were prepared by a facile solvothermal and combustion method. The antibacterial activities, reactive oxygen species (ROS) generation, and light-driven antibacterial mechanism of metallic 1T-MoS2 NFs and semiconducting 2H-MoS2 NFs were demonstrated with the bacterium Escherichia coli (E. coli) under light irradiation. Results of the bacterial growth curve and ROS generation analyses revealed higher light-driven antibacterial activity of metallic 1T-MoS2 NFs compared to semiconducting 2H-MoS2 NFs. Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy demonstrated that the ROS of the superoxide anion radical •O2– was generated due to the incubation of 1T-MoS2 NFs and E. coli with light irradiation. Furthermore, E. coli incubated with metallic 1T-MoS2 NFs exhibited significant damage to the bacterial cell walls, complete bacterial destruction, and abnormal elongation after light irradiation. The light-driven antibacterial mechanism of metallic 1T-MoS2 NFs was examined, and we found that, under light irradiation, photoinduced electrons were generated by metallic 1T-MoS2 NFs, and then the photoinduced electrons reacted with oxygen to generate superoxide anion radical which induced bacterial death. For semiconducting 2H-MoS2 NFs, photoinduced electrons and holes rapidly recombined resulting in a decrease in ROS generation which diminished the light-driven antibacterial activity.
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