Nanotechnologia jest obecnie najbardziej obiecującą i niezwykle szybko rozwijającą się dziedziną nauki, znajdującą zastosowanie zarówno w medycynie, włókiennictwie jak i wielu innych gałęziach przemysłu. Najbardziej rozpowszechnionym produktem o rozmiarach zawierających się w nanoskali jest srebro. Stosowane nanocząstki srebra są zazwyczaj mniejsze od 100 nm i posiadają od 20 do 15 000 atomów srebra. Badania dowiodły, iż cząstki srebra w skali nano wykazują niezwykłe właściwości chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. Dlatego też coraz częściej stosuje sieje zarówno w medycynie jak i innych związanych z nią dziedzinach nauki i przemysłu. Z rozpowszechnianiem i stosowaniem nowych technologii wiąże się jednak ryzyko polegające na niedokładnym rozpoznaniu mechanizmu działania srebra zarówno na organizmy jednokomórkowe jak i na organizm ludzki. Biodystrybucja, kumulowanie się nanocząstek srebra w organach, czy cytotoksyczność nanosrebra w stosunku do tkanek to tylko niektóre z wielu problemów pojawiających się w ostatnich doniesieniach naukowych. Dotychczas zbadano wpływ nanocząstek srebra na układ oddechowy, skórę, układ trawienny oraz na niektóre tkanki naszego organizmu. Są to badania wstępne, nasuwające jednakże wiele pytań oraz powodujące pojawianie się wątpliwości, czy warto tak szeroko rozpowszechniać stosowanie nanotechnologii.
EN
Nanotechnology is the most promising field of science for generating new application in medicine, textiles and also in the other branch of industry. A most prominent nanoproducts are nanosilver particlrs. Usually nanosilver particles are smaller than 100 nm and contain 20-15.000 silver atoms. Researches proved than silver in nanoscale exhibit extraordinary physical, chemical and biological properties. Due to this fact, use of nanosilver particles becoming more and more prevalent in many fields of industry. With the widespread and usage of new technologies there is, however, connected the risk of scant insights into interaction of nanoparticles with both microorganisms and human body. Biodistribution, organ accumulation or cytotoxity of nanosilver its only a few of many problems appears in the last research. Currently is investigated impact of nanosilver particles on respiratory system, skin and gastrointestinal tract. These are only a preliminary results, but we can be certain that silver-based products should be used carefulness.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
In this paper, the results of research on the bacteriostatic efficacy of selected silver particles: nano-Ag, sub-micro-Ag, AgCl in the finishing of textiles are presented.The shape and size of the silver compounds used were estimated by analysis of SEM images. The size and size distribution of the silver compounds were also approximated by the Dynamic Light Scattering method (DLS).The experiments prove that the antibacterial treatment of textile fabrics by the padding-squeezing technique using silver compounds in the resin matrix can be easily achieved. SEM images of the silver-finished fabrics indicated that,generally,silver compounds were well dispersed on the fabric surface, but in some cases they form agglomerates of single particles.The Agar Diffusion Test was used to estimate the biological activity of the treated fabrics. Two strains of bacteria: Gram-positive (Bacillus subtilis) and Gram-negative (Escherichia coli) were used for this purpose. The washing fastness of Ag-finishedtextileswasmonitoredusingtwomoderninstrumentalmethods:ICP-OESandLA-ICP-TOF-MS. The results obtained proved the good and long-lasting bacteriostatic efficacy of silver nanoparticles applied during the finishing of cotton.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań antybakteryjnych właściwości tkanin bawełnianych uszlachetnionych srebrem lub związkami srebra. Kształt i wielkość cząstek srebra naniesionych na tkaninę oznaczono poprzez analizę zdjęć SEM oraz metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Na podstawie obrazów SEM stwierdzono, że cząstki srebra rozmieszczone są równomiernie na powierzchni włókna wykazując tendencję do agregacji. Właściwości antybakteryjne wykończonych tekstyliów określono metodą dyfuzyjną na agarze przeciwko dwóm szczepom bakterii: Bacillus subtilis (Gram-dodatnia) i Escherichia coli (Gram-ujemna). Pozostałość srebra na wyrobie po procesie konserwacji oznaczono zawansowanymi metodami instrumentalnymi: ICP – OES oraz LA-ICP-TOF-MS. Wyniki badań pokazują, że srebro lub związki srebra mogą znaleźć zastosowanie w antybakteryjnym wykończeniu tekstyliów
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.