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Ein System, das aus Ethylcellulose (EC) Nanofasern besteht, beladen mit 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrinatozink(II) (TPPF20-Zn) wurde als elektrogesponnene Matten entwickelt, um zur Inaktivierung von resistenten Bakterienstämmen beizutragen. Dieses Tetrapyrrol-Makrozyklus wurde wegen seiner ausgezeichneten Photostabilität und der unkomplizierten großtechnischen Herstellung ausgewählt, die entscheidende Merkmale für praktische Anwendungen sind. Die Synthese und die anschließende Charakterisierung von TPPF20-Zn demonstrierten die Skalierbarkeit und die Fähigkeit, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu erzeugen. Anschließend wurden nanofasrige Matten auf Basis von EC, die mit unterschiedlichen Mengen des Porphyrins beladen waren, unter Verwendung der Einzel-Düsen-Elektrospinning-Technik nach Auflösung in einem binären Lösungsmittelgemisch aus N,N-Dimethylacetamid/Ethanol erhalten. Die Fasern wiesen eine angemessene Morphologie im Nanoskalabereich, eine enge Durchmesserverteilung und das Fehlen von Perlen auf. Darüber hinaus wurden die thermischen und Oberflächeneigenschaften der Systeme analysiert, die keine signifikanten Änderungen bei der Incorporation des Porphyrins zeigten. Die entwickelten elektrogesponnenen kompositen Nanofasermatten zeigten die Fähigkeit, Escherichia coli photokill zu können, was in planktonischer Suspension und unter Verwendung fortgeschrittener Fluoreszenzmikroskopie bestätigt wurde. Angesichts aller hier berichteten Studien glauben wir, dass die EC/TPPF20-Zn Matten vielversprechend für praktische Anwendungen im Bereich von antimikrobiellen Pflastern oder selbststerilisierenden Oberflächen sind.
López et al. (Mon,) haben diese Frage untersucht.