Efectos transitorios en el tiempo de la plata y el cobre en la capa porosa de dióxido de titanio sobre las propiedades antibacterianas
Autores: Shimabukuro, Masaya; Hiji, Akari; Manaka, Tomoyo; Nozaki, Kosuke; Chen, Peng; Ashida, Maki; Tsutsumi, Yusuke; Nagai, Akiko; Hanawa, Takao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Efectos transitorios en el tiempo de la plata y el cobre en la capa porosa de dióxido de titanio sobre las propiedades antibacterianas
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Plata
Cobre
Titanio
Antibacteriano
Oxidación por micro-arco
Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Recientemente, se han incorporado plata (Ag) y cobre (Cu) en una superficie de titanio (Ti) para realizar su propiedad antibacteriana. Este estudio investigó tanto la durabilidad del efecto antibacteriano como el cambio de superficie de la capa de dióxido de titanio poroso (TiO) incorporada con Ag y Cu. Las capas de TiO incorporadas con Ag y Cu se formaron mediante un tratamiento de oxidación por micro-arco (MAO) utilizando un electrolito con iones de Ag y Cu. Los especímenes incorporados con Ag y Cu fueron incubados en solución salina durante un período de 0 a 28 días. Los cambios en las concentraciones y estados químicos de Ag y Cu se caracterizaron utilizando espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS). La durabilidad de los efectos antibacterianos se evaluó mediante el método de la organización internacional de normalización (ISO). Como resultado, las capas porosas de TiO incorporadas con Ag y Cu se formaron en una superficie de Ti mediante MAO. El estado químico de Ag cambió de AgO a Ag metálico, mientras que el de Cu no cambió tras la incubación en solución salina durante hasta 28 días. El Cu existió como un compuesto estable de CuO en la capa de TiO durante los 28 días de incubación en solución salina. Las concentraciones de Ag y Cu disminuyeron drásticamente tras la incubación de hasta 7 días, y permanecieron en una cantidad leve hasta 28 días. El efecto antibacteriano de los especímenes incorporados con Ag disminuyó, y el de Cu se mantuvo incluso después de la incubación en solución salina. Nuestro estudio sugiere la importancia de los efectos transitorios en el tiempo de Ag y Cu para desarrollar sus efectos antibacterianos.
Descripción
Recientemente, se han incorporado plata (Ag) y cobre (Cu) en una superficie de titanio (Ti) para realizar su propiedad antibacteriana. Este estudio investigó tanto la durabilidad del efecto antibacteriano como el cambio de superficie de la capa de dióxido de titanio poroso (TiO) incorporada con Ag y Cu. Las capas de TiO incorporadas con Ag y Cu se formaron mediante un tratamiento de oxidación por micro-arco (MAO) utilizando un electrolito con iones de Ag y Cu. Los especímenes incorporados con Ag y Cu fueron incubados en solución salina durante un período de 0 a 28 días. Los cambios en las concentraciones y estados químicos de Ag y Cu se caracterizaron utilizando espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS). La durabilidad de los efectos antibacterianos se evaluó mediante el método de la organización internacional de normalización (ISO). Como resultado, las capas porosas de TiO incorporadas con Ag y Cu se formaron en una superficie de Ti mediante MAO. El estado químico de Ag cambió de AgO a Ag metálico, mientras que el de Cu no cambió tras la incubación en solución salina durante hasta 28 días. El Cu existió como un compuesto estable de CuO en la capa de TiO durante los 28 días de incubación en solución salina. Las concentraciones de Ag y Cu disminuyeron drásticamente tras la incubación de hasta 7 días, y permanecieron en una cantidad leve hasta 28 días. El efecto antibacteriano de los especímenes incorporados con Ag disminuyó, y el de Cu se mantuvo incluso después de la incubación en solución salina. Nuestro estudio sugiere la importancia de los efectos transitorios en el tiempo de Ag y Cu para desarrollar sus efectos antibacterianos.