Superhydrophilic polystyrene nanofiber materials generating O2((1)Δ(g)): postprocessing surface modifications toward efficient antibacterial effect
Jazyk angličtina Země Spojené státy americké Médium print-electronic
Typ dokumentu časopisecké články, práce podpořená grantem
PubMed
25014212
DOI
10.1021/am502917w
Knihovny.cz E-zdroje
- MeSH
- antibakteriální látky farmakologie MeSH
- časové faktory MeSH
- difuze účinky léků MeSH
- Escherichia coli účinky léků růst a vývoj MeSH
- fluorescenční spektrometrie MeSH
- hydrofobní a hydrofilní interakce * MeSH
- kinetika MeSH
- mikrobiální testy citlivosti MeSH
- nanovlákna chemie ultrastruktura MeSH
- oxidace-redukce účinky léků MeSH
- permeabilita účinky léků MeSH
- počet mikrobiálních kolonií MeSH
- polystyreny chemie MeSH
- povrchové vlastnosti MeSH
- singletový kyslík farmakologie MeSH
- spektrofotometrie ultrafialová MeSH
- spektroskopie infračervená s Fourierovou transformací MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH
- Názvy látek
- antibakteriální látky MeSH
- polystyreny MeSH
- singletový kyslík MeSH
The surfaces of electrospun polystyrene (PS) nanofiber materials with encapsulated 1% w/w 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin (TPP) photosensitizer were modified through sulfonation, radio frequency (RF) oxygen plasma treatment, and polydopamine coating. The nanofiber materials exhibited efficient photogeneration of singlet oxygen. The postprocessing modifications strongly increased the wettability of the pristine hydrophobic PS nanofibers without causing damage to the nanofibers, leakage of the photosensitizer, or any substantial change in the oxygen permeability of the inner bulk of the polymer nanofiber. The increase in the surface wettability yielded a significant increase in the photo-oxidation of external polar substrates and in the antibacterial activity of the nanofibers in aqueous surroundings. The results reveal the crucial role played by surface hydrophilicity/wettability in achieving the efficient photo-oxidation of a chemical substrate/biological target at the surface of a material generating O2((1)Δg) with a short diffusion length.
Citace poskytuje Crossref.org