Antibacterial Properties and Mechanisms of Action of Sonoenzymatically Synthesized Lignin-Based Nanoparticles

木质素 单宁酸 表面改性 抗菌活性 生物相容性 材料科学 生物降解 纳米颗粒 抗菌剂 纳米囊 环境友好型 嫁接 抗菌剂 有机化学 纳米技术 细菌 化学 抗生素 生物化学 聚合物 生态学 生物 遗传学 物理化学
作者
A. Gala Morena,Arnau Bassegoda,Michal Natan,Gila Jacobi,Ehud Banin,Tzanko Tzanov
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (33): 37270-37279 被引量:57
标识
DOI:10.1021/acsami.2c05443
摘要

In recent years, lignin has drawn increasing attention for different applications due to its intrinsic antibacterial and antioxidant properties, coupled with biodegradability and biocompatibility. However, chemical modification or combination with metals is usually required to increase its antimicrobial functionality and produce biobased added-value materials for applications wherein bacterial growth should be avoided, such as biomedical and food industries. In this work, a sonoenzymatic approach for the simultaneous functionalization and nanotransformation of lignin to prepare metal-free antibacterial phenolated lignin nanoparticles (PheLigNPs) is developed. The grafting of tannic acid, a natural phenolic compound, onto lignin was achieved by an environmentally friendly approach using laccase oxidation upon the application of high-intensity ultrasound to rearrange lignin into NPs. PheLigNPs presented higher antibacterial activity than nonfunctionalized LigNPs and phenolated lignin in the bulk form, indicating the contribution of both the phenolic content and the nanosize to the antibacterial activity. Studies on the antibacterial mode of action showed that bacteria in contact with the functionalized NPs presented decreased metabolic activity and high levels of reactive oxygen species (ROS). Moreover, PheLigNPs demonstrated affinity to the bacterial surface and the ability to cause membrane destabilization. Antimicrobial resistance studies showed that the NPs did not induce resistance in pathogenic bacteria, unlike traditional antibiotics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
科研通AI2S应助浮云采纳,获得10
刚刚
XY完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
HCKACECE发布了新的文献求助10
4秒前
lxj发布了新的文献求助10
8秒前
ding应助小小采纳,获得10
9秒前
卟卟完成签到,获得积分10
9秒前
一只黑麂发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
破伤疯完成签到 ,获得积分10
13秒前
柒柒完成签到 ,获得积分10
15秒前
kk发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
阿连完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
16秒前
tb168tb发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
liuchenyang发布了新的文献求助50
17秒前
tudousi完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
18秒前
20秒前
20秒前
21秒前
王琴完成签到,获得积分20
21秒前
Citrus完成签到 ,获得积分10
22秒前
西瓜发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
研玲发布了新的文献求助10
23秒前
西八完成签到,获得积分10
23秒前
junze发布了新的文献求助10
24秒前
niy6tyg发布了新的文献求助10
25秒前
25秒前
26秒前
26秒前
wuha完成签到,获得积分10
28秒前
王琴发布了新的文献求助10
29秒前
30秒前
高分求助中
Shape Determination of Large Sedimental Rock Fragments 2000
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3129285
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2780109
关于积分的说明 7746184
捐赠科研通 2435286
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1294008
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 623498
版权声明 600542