基本介紹
- 中文名:納米細菌
- 別名:nanobacteria
- 界:細菌界
- 命名時間:1990年
- 命名人:Kajander
- 屬性:原核微生物
胞記憶體在一種原核微生物,能通過100nm的濾菌器,1990年Kajander等將此種微生物命名為納米細菌。納米細菌是革蘭陰性菌,呈球狀或球桿狀,細胞壁厚,無莢膜與鞭毛結構,約20-200,可通過0.1-0.4μm的濾菌膜...
《納米細菌對腎草酸鈣結石成核及晶相分布的影響》是依託北京大學,由黃曉波擔任負責人的面上項目。項目摘要 泌尿繫結石是泌尿外科最常見的疾病,其中草酸鈣和含草酸鈣的結石最為多見。儘管眾多學者對草酸鈣結石的成因進行了大量的研究,目前其形成機理尚未清楚。研究表明,納米細菌(nanobacteria,NB)在生理條件下能...
納米(Nanometer,符號:nm),即為毫微米,台灣譯奈米。是長度的度量單位,1nm=10m。比單個細菌的長度還要小得多。基本含義 單個細菌用肉眼是根本看不到的,用顯微鏡測直徑大約是五微米。假設一根頭髮的直徑是0.05毫米,把它軸向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是1納米。也就是說,1納米就是0.000001毫米(1nm...
按抗菌機理,納米抗菌材料分為三類:一類是Ag系抗菌材料,其利用Ag 可使細胞膜上的蛋白失活,從而殺死細菌。在該類材料中加入鈦系納米材料和引入Zn 、Cu 等可有效地提高其的綜合性能; 第二類是ZnO、TiO₂等光觸媒型納米抗菌材料,利用該類材料的光催化作用,與H₂O 或OH反應生成一種具有強氧化性的羥基以...
納米(nanometer,nm)是一種長度單位,一納米等於10億分之一米、千分之一微米。從具體的物質說來,人們往往用"細如髮絲"來形容纖細的東西,其實人的頭髮一般直徑為20-50微米,並不細。單個細菌用肉眼看不出來,用顯微鏡測出直徑為5微米,也不算細。極而言之,1納米大體上相當於4個原子的直徑。DNA鏈的直徑就是...
這種銀納米微粒被廣泛地套用在許多抗菌產品中,比如抗菌襪子、創可貼等。而且已有研究表明,將這種納米微粒放到水中時,能夠降低水中細菌的活性,並去除污染水質的氨。最新的一項研究表明,一種套用廣泛的抗菌納米微粒可能會帶來嚴重的環境問題,其中之一就是增加了溫室氣體的排放。但目前,關於這種納米微粒環境影響的研究僅...
納米顆粒能夠與蛋白質、細菌和病毒發生相互作用,可能產生前所未有的現象,引發一些症狀奇特的新疾病。此外,21世紀戰爭使用的新技術所導致的納米污染是現代科學所沒有碰到過的問題。它可能對人類和動物產生影響,因為我們會吸入被污染的空氣,食用在被污染的環境下生長的糧食作物。研究 20世紀90年代以來,人們對納米材料...
納米材料具有許多獨特功能,而且用量少,但卻賦予材料意想不到的高性能,附加值甚高。納米複合高分子材料、納米抗菌、保鮮、除臭材料等等,由於納米材料的尺寸小,比血液中的紅血球小一千多倍,比細菌小几十倍,氣體通過其擴散的速度比常規材料快幾千倍。納米顆粒與生物細胞膜的化物作用很強,極易進入細胞內。國家...
據研究發現,Ag可在數分鐘內殺死650多種細菌。納米銀顆粒與病原菌的細胞壁/膜結合後,能直接進入菌體、迅速與氧代謝酶的巰基(-SH)結合,使酶失活,阻斷呼吸代謝使其窒息而死。獨特的殺菌機理,使得納米銀顆粒在低濃度就可迅速殺死致病菌。滲透性強 納米銀顆粒具有超強的滲透性,可迅速滲入皮下2mm殺菌,對普通...
使耐藥基因進入細菌細胞內提供了機會。同時納米材料對與細胞膜以及跨膜轉運蛋白相關的調控基因產生影響,造成了耐藥基因的高效率進入菌體細胞。 本項目的研究結果進一步豐富了細菌耐藥性轉移的科學知識,為控制細菌耐藥性的產生及深入研究納米材料的環境安全奠定理論與技術基礎,為納米材料的生產及安全套用提供指導。
納米抗菌牙刷指運用納米合成技術與納米抗菌材料製作而成的具有抗菌效果的牙刷。定義篇 納米抗菌牙刷指運用納米合成技術與納米抗菌材料製作而成的具有抗菌效果的牙刷。效果篇 1、雙重抗菌:納米抗菌技術、納米抗菌材料,抑制牙刷日常使用中表面極易滋生大量有害病菌,讓細菌難以生存。抗菌功能經權威機構檢測合格。鑽石級竹炭C...
畫中的藍色小球稱為呼吸者,它們不僅具有比紅血球攜帶氧分子多數百倍的功能,而且本身裝有納米計算機、納米泵,可以根據需要將氧釋放,同時將無用的二氧化碳帶走。 科學家一直在研究微生物的機械本領並試圖把它套用到納米機械的設計中去。例如大腸桿菌等細菌的移動靠的是一種稱為鞭毛馬達的驅動機構。微生物的鞭毛馬達...
技術參數 納米氧化物的基本技術指標包含:粒徑,含量,比表面積,pH, 以及一些金屬成分的含量。納米(符號為nm)是長度單位,原稱毫微米,就是10^-9米(10億分之一米),即10^-6毫米(100萬分之一毫米)。如同厘米、分米和米一樣,是長度的度量單位。相當於4倍原子大小,比單個細菌的長度還要小。
納米銀彈,向細菌提供納米級銀粒子,可令其具有阻止病毒傳播的能力。研究 據國外媒體報導,最新研究發現,向細菌提供納米級銀粒子,可令其具有阻止病毒傳播的能力。目前,科學家正利用這一研究成功,研製用以預防普通感冒和其他疾病的“銀彈”。這項研究發現,諾羅病毒(一種引起非細菌性急性胃腸炎的病毒)在與浸透了銀...
研究者用金黃色葡萄球菌作為他們的實驗對象。這是醫院常遇到的肺感染的病菌。克拉黴素納米粒子可對位於肺膜或肺細胞的細菌處理。他們認為,用納米粒子傳送藥物到感染位置有幾點好處:它們性質穩定,可按一定周期放藥,可克服細胞壁壘。參考文獻:"Antibiotic nanoparticles attack respiratory infection at source, reducce ...
防治疾病、預防為主的意識和習慣已經形成。PP-R納米抗菌管的誕生,就是順應這一歷史趨勢而研發的。開發背景 醫學研究表明:人類產生病疾的根本原因,是由於各種有害病菌和病毒對人體的侵害所致,人們日常生活所形成的某些不良生活習慣,特別是我們賴以生存的複雜生活環境和條件,都有可能為各種有害病菌和病毒對人體的...
對於納米銀,大部分人一定感覺很陌生。納米(符號為nm)其實同厘米、分米一樣,是長度的度量單位,以米為參照就是十億分之一米,比單個細菌的長度還要小。舉例而言,假設一根頭髮的直徑是0.05毫米,把它徑向平均剖成5萬根,每根的厚度大約就是1nm。詳細介紹 納米銀就是利用前沿納米技術將銀納米化。以“納米”...
礦物能源的短缺,環境污染困擾著人們,納米材料在環境保護,環境治理和減少污染方面的套用,已經呈現出欣欣向榮的景象。納米顆粒可以抗菌、防腐、除臭、淨化空氣、最佳化環境,便於降解等,此外還可以吸附重金屬離子淨化水質,吸附細菌,病毒,有毒離子等。(3)納米粒子光催化 光催化可以用於環保,降解農藥,有機物等。由於...
納米銀溶液(Nano Silver)是將粒徑製備到1-100nm的金屬銀單質。納米銀粒徑大多在20納米左右,少數可達5納米以下。具有廣譜殺菌作用,大約650多種細菌,而且不產生耐藥性。物質特性 動物試驗表明,這種納米銀抗菌微粉即使用量達到標準劑量的幾千倍,受試動物也無中毒表現。同時,它對受損上皮細胞還具有促進修復作用。
細菌發光的生物學意義與動物發光不同,還不十分清楚。根據具有可以抑制氯高鐵血紅素呼吸濃度的一氧化碳或氰化物,而不能抑制其氧化過程這點來看,可以把它看作是不參與細胞色素系統的呼吸形式稱為發光呼吸。發光細菌發出青白色光,如魚無色桿菌所發出的光,最大波長為490納米。目前國內常用的3種發光細菌為:明亮發光...
由銀矽複合而成,可在數分鐘內殺死650多種細菌。複合體使納米銀與細菌的細胞壁迅速結合,達到強效殺菌的效果。4.抗菌持久,耐洗性 納米銀與紡織表面聚合反應而形成環狀結構,因此具有持久性,耐洗性。5.重複性 納米銀作用在細胞膜蛋白質上,與細胞膜與氧代謝酶(-SH)結合後銀還可以游離出來繼續使用。6.安全...
納米試劑 納米試劑(HCM),是一種 由透明質酸、光敏劑二氫卟吩(Ce6)和甲硝唑(MNZ)組成的試劑 。主要功能 用於耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)生物膜感染的治療。試劑組成 納米試劑(HCM)由透明質酸、光敏劑二氫卟吩(Ce6)和甲硝唑(MNZ)組成 。
納米細菌——哺乳動物體內最小的細菌 細胞培養時所使用的血清通常採用過濾法達到無菌的目的, 通常採用直徑0.1 μm的濾膜過濾除菌. Kajander研究發現, 0.1 μm的濾膜過濾並不能有效地清除血清中的納米細菌, 但是血清經過0.05 μm的濾膜過濾則能有效清除納米細菌污染. 細胞培養條件下的納米細菌經過0.2 μm的濾膜...
納諾比在大小上與納米細菌相似,納米細菌也被提議為最小的生物體。然而,這兩者不能被混淆起來,納米細菌應該是細胞生物,而納諾比被假定為一種此前未發現的生命形式或原生生物 注意 這是一個生物體(包含DNA或類似物,而且它可自我複製)在形態學上與放線菌和真菌相似 納諾比直徑大約有20納米,它們小到不能容納...
研究發現,“米米病毒”寄生在水生單細胞動物阿米巴變形蟲中,是病毒界裡的“大怪物”,直徑可達800納米(nm,1nm=1/1000000mm),而一般病毒的大小只有10~100納米,即便是較大的病毒,如天花病毒,直徑也只有300納米。“米米病毒”的英文全稱是Mimicking microbe virus,意思是“酷似細菌的病毒”。由於其巨大的“身型...
致使全球變暖,形成“暖冬”,造成冷空氣減弱,霧霾無法擴散。而這種細菌身長僅有納米級別,它“吃進”二氧化碳,將在二氧化碳中以無機碳形式存在的碳元素轉化成自身細胞生長所需要的有機碳,然後保存在體內,使得二氧化碳減少,霧霾也隨之減弱。這種行為與植物的光合作用很像,但卻不會產生氧氣。
2005年德國科學家在北冰洋底發現了一種寄生古菌中的最古老、最簡單、最微小的細菌騎火球納米古生菌(Nanoarchaeum equitans),只有大腸桿菌的160分之一(與天花病毒大小相當)、擁有500萬個鹼基(比最小支原體還少8萬個)。納古菌屬(Nanoarchaeum)奇古菌門 該類菌種是最新發現的極端物種。餐古菌目(Cenarchaeales)餐...
最近來自國外的一項研究發現,細菌可以利用一種未知的方式來抵制抗生素對其的傷害,研究者們發現這種細菌可以修飾自身的管家酶(housekeeping enzyme),進而使得自己的管家酶識別作用的抗生素,並且使得抗生素“繳械投降”。這項研究刊登在了新一期的國際著名雜誌PNAS上。澳大利亞新南威爾斯大學近日宣布,該校科學家用納米微粒...
這種晶格結構排列在生物膜中很獨特,增加了膜結構的穩定性,也有利於進行結構分析,使其成為目前生物膜結構研究中最為清楚的膜蛋白之一。1975年Henderson首次解析得到了解析度為0.7納米的細菌視紫紅質的晶格結構。雖然解析度不太高,但當時已經是膜蛋白的結構研究的開創性工作,並奠定了細菌視紫紅質結構研究的基礎。應...