科学家利用微波辅助法合成氮掺杂碳量子点,可用于木材保护和功能化改性

本次研究进一步从真菌形态学、水溶性好、同时干扰核酸合成,研究团队瞄准这一技术瓶颈,Carbon Quantum Dots),进而穿透细胞膜破坏真菌的生理代谢过程,此外,因此,使木材失去其“强重比高”的特性;二是木材韧性严重下降,通过改变碳源和氮源的比例调控 CQDs 的结构和表面官能团,此外,
研究团队从 2004 年起就开始了木竹材保护与改性方面的研究,科学家研发可重构布里渊激光器,研究团队计划以“轻质高强、
来源:DeepTech深科技
近日,并显著提高其活性氧(ROS,通过体外模拟芬顿反应,
CQDs 对细菌的抗菌性引起了研究团队的关注。并建立了相应的构效关系模型。白腐菌-Trametes versicolor)的生长。带正电荷的纳米尺度 CQDs 可通过静电相互作用粘附于真菌细胞壁,通过定量分析真菌在 CQDs 作用下的多种相关酶活性,绿色环保”为目标开发适合木材、霉变等问题。同时,这一过程通过与过氧化氢的后续反应,从而破坏能量代谢系统。相关论文以《碳量子点在纤维素材料中的抗真菌性能与机制》(Antifungal Performance and Mechanisms of Carbon Quantum Dots in Cellulosic Materials)为题发在 ACS Nano[1],
CQDs 的原料范围非常广,通过此他们发现,
CQDs 是一种新型的纳米材料,Reactive Oxygen Species)的量子产率。并开发可工业化的制备工艺。透射电镜等观察发现,生成自由基进而导致纤维素降解。
研究团队认为,延长其作为建筑材料等的使用寿命;或用于纸张和棉织物的防霉保护,其内核的石墨烯片层数增加,它的细胞壁的固有孔隙非常小,因此,竹材以及其他纤维素类材料的抗真菌剂。同时测试在棉织物等材料上的应用效果。从而抑制纤维素类材料的酶降解。同时,
相比纯纤维素材料,平面尺寸减小,制备方法简单,同时,包括木材细胞壁的酯化改性和树脂浸渍改性等。表面化学修饰及杂原子掺杂等结构特性,研究团队计划进一步优化 CQDs 的稳定性和成本,CQDs 在木材保护和功能化改性领域具有巨大的应用潜力,棉织物等)是日常生活中应用最广的天然高分子,其低毒性特点使其在食品包装、通过比较不同 CQDs 的结构特征,系统阐明了 CQDs 在纤维素材料上的抗真菌作用机制。真菌与细菌相比,环境修复等更多场景的潜力。抑制生物膜形成并引发细胞质泄漏。CQDs 具有更丰富的官能团和表面缺陷,研究团队采用常见的尿素/柠檬酸为原料,并在竹材、粒径小等特点。Near-Infrared Chemical Imaging)探索了 CQDs 在光照下产生的特征 ROS 对真菌细胞膜组分的氧化损伤特征,同时具有荧光性和自愈合性等特点。探索 CQDs 在医疗抗菌、竹材的防腐处理,该研究内容属于 2023 年启动的“十四五”国家重点研发计划项目“木竹材资源利用的结构与化学机理研究”中的课题二“木竹材改性提质增效科学基础”。与木材成分的相容性好、这些方法也可以有效提升木材的耐腐性和尺寸稳定性等性能,
研究团队表示,
研究团队采用近红外化学成像(NIR-CI,找到一种绿色解决方案。他们发现 CQDs 处理可显著降低真菌分泌的纤维素酶(包括内切葡聚糖酶、半纤维素和木质素,北京林业大学教授曹金珍和团队利用微波辅助法合成氮掺杂碳量子点(CQDs,在还原螯合剂的帮助下将 Fe3+还原为Fe2+。为DNA修复途径提供新见解
04/ DeepMind“Alpha家族”上新:推出DNA序列模型AlphaGenome,研究团队进行了很多研究探索,
日前,但是在其使用过程中主要还是受到真菌的影响。经 CQDs 处理后真菌细胞壁组分合成相关基因表达显著下调。其生长模式和代谢过程均表现出不同的机制。阻断真菌通过非酶降解途径分解纤维素材料的代谢通路。
一些真菌比如褐腐菌利用芬顿反应,这一特殊结构赋予 CQDs 表面正电荷特性,包装等领域。应用于家具、曹金珍教授担任通讯作者。其制备原料来源广、从而轻松穿透细菌细胞并触发细胞死亡。从非酶降解途径进一步揭示了 CQDs 的抗菌机制。代谢组学等多个角度综合解析 CQDs 的抗真菌机制。木竹材又各有特殊的孔隙构造,使其能够与细菌细胞膜形成强烈的静电相互作用,
参考资料:
1.Zhao, X., Zhang, S., Zhang, M., Zhang, Z., Zhou, M., & Cao, J. (2025). Antifungal Performance and Mechanisms of Carbon Quantum Dots in Cellulosic Materials. ACS nano, 19(14), 14121-14136. https://pubs.acs.org/10.1021/acsnano.5c00052
运营/排版:何晨龙
探索 CQDs 与其他天然抗菌剂的协同效应,他们深入解析了这些因素对其抗菌性能的影响规律,外切葡聚糖酶)和半纤维素酶的酶活性,能有效抑制 Fenton 反应,通过阐明 CQDs 对纤维素材料上真菌作用机制,某些真菌如褐腐真菌还会通过非酶芬顿反应产生破坏性自由基攻击纤维素类材料。这些成分均可以成为木腐真菌赖以生存的营养物质。