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UV-Assisted Deposition of Antibacterial Ag–Tannic Acid Nanocomposite Coating

材料科学 单宁酸 聚二甲基硅氧烷 生物相容性 涂层 银纳米粒子 基质(水族馆) 润湿 表面改性 抗菌活性 纳米技术 化学工程 接触角 粘附 超亲水性 生物污染 纳米颗粒 核化学 细菌 有机化学 复合材料 化学 冶金 生物化学 遗传学 工程类 地质学 海洋学 生物
作者
Xiaodong He,Kasi Gopinath,Gnanasekar Sathishkumar,Lingli Guo,Kai Zhang,Zhisong Lu,Chang Ming Li,E. T. Kang,Liqun Xu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (17): 20708-20717 被引量:61
标识
DOI:10.1021/acsami.1c03566
摘要

The marked increase in bacterial colonization of medical devices and multiple drug resistance to traditional antibiotics underline the pressing need for developing novel antibacterial surface coatings. In the present investigation, natural polyphenol tannic acid (TA)-capped silver nanoparticles (TA-Ag NPs) were synthesized via an environmentally friendly and sustainable one-step redox reaction under UV irradiation with a simultaneous and uniform deposition on polydimethylsiloxane (PDMS) and other substrate surfaces. In the synthesis process, the dihydroxyphenyl and trihydroxyphenyl groups of TA actively participate in Ag+ reduction, forming co-ordination linkages with Ag NPs and bestowing the deposition on the PDMS surface. The physico-chemical features of TA-Ag NPs were characterized in detail. Microscopic examination, surface elemental analysis, and wettability measurements clearly reveal the decoration of TA-Ag NPs on the substrate surfaces. The modified PDMS surfaces can kill the adhered bacteria or resist the bacterial adhesion, and no live bacteria can be found on their surfaces. Most importantly, the modified PDMS surfaces exhibit predominant antibacterial effects both in vitro in the catheter bridge model and in vivo in a rat subcutaneous infection model. On the other hand, the functionalized surfaces exhibit only a negligible level of cytotoxicity against L929 mouse fibroblasts with no side effects on the major organs of Sprague-Dawley rats after implantation, indicating their biocompatibility for potential biomedical applications.
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