Table 4 that, regardless of the metal type of salts, increasing
the concentration of metal salts enhance the antimicrobial
activity of the treated jute fabrics as evidenced by increase
in the inhibition zone. It is also seen from Table 4 that; at
the same metal salt concentration. The antimicrobial properties
of the treated jute fabrics show the following order:
Zn2+ > Zr2+ > Ag1+.
(iii) The antimicrobial properties of the jute fabrics treated with
chitosan–metal complex prepared using very low concentration
of metal salts (0.05%) show marginally decrease in the
antibacterial properties towards S. aureus, this was evidenced
by decrement in the inhibition zone from 4.5 mm
in case of using chitosan to 4 mm when using chitosan–
metal complex containing 0.05% metal ions. This was
observed irrespective to the metal ion used. It is also
observed that, although jute fabric treated with 1% aqueous
chitosan did not show antifungal properties; the treatments
with chitosan–metal complex succeed in affecting antifungal
properties; and the inhibition zone ranged from 3 to
3.2 mm depending on the type of metal salt used.
(iv) It is further observed that, jute fabric treated with chitosan–
metal complex prepared at higher concentration from metal
salts showed an increase in the antimicrobial properties and
exceeds that obtained either with chitosan or metal salts
separately. This result was observed regardless of the type
of metal salt used.
(v) At the same metal salts concentration, the antimicrobial
properties of jute fabrics treated with chitosan–metal complex
vary according to the type of metal salt used. Results
of Table 4 would reveal also that, at the same metal salt
concentration (0.15%), the antibacterial the antifungal
properties of the jute fabrics treated with chitosan–metal
complex follow the order: chitosan–Zn > chitosan–Zr >
chitosan–Ag > chitosan.
(vi) Results abstracted from Table 4 show also that, at the same
metal salt type and concentration, the antimicrobial properties
of jute fabric treated with metal salts, chitosan or chitosan–
metal complex show the following order: chitosan–
metal complex > metal salt > chitosan.
(vii) It can be concluded from results obtained above, that jute
fabric treated with chitosan–metal complexes have better
antimicrobial properties than those fabrics treated with
either chitosan or metal salts separately. Moreover, treatment
of jute fabric with chitosan–Zn complex gives higher
antimicrobial activity compared with the antimicrobial
activity obtained with either chitosan–Zr or chitosan–Ag
complexes or their uncomplexed form.
4. Conclusions
Although scoured jute fabrics contain residual nitrogen content
amount 0.22% it did not shows any antimicrobial activity towards
S. aureus or C. albicans. Treatment of jute fabric with chitosan enhances
the nitrogen content of the fabric and improves only the
antibacterial properties towards S. aureus whereas, antifungal
properties remain intact. Moreover, maximum antibacterial properties
of chitosan-treated jute fabrics were observed when the fabrics
were treated with 1% aqueous chitosan solution (pre-dissolved
in 1% acetic acid), then squeezed to a wet pick-up of 100%, dried at
85 C for 5 min then cured at 120 C for 3 min.
A similar study was carried out using chitosan–metal complex
aiming at impart the jute fabrics antimicrobial properties. In this
regards, Ag+1, Zn+2 and Zr+2 ions were allowed separately to form
a complex with chitosan. It has been found that, jute fabrics treated
with chitosan–metal complex show better antimicrobial properties
than those fabrics treated with either chitosan or metal salt separately.
Moreover, the jute fabrics treated with chitosan–Zn complex
have higher antimicrobial properties compared with those
samples treated with chitosan–Zr or chitosan–Ag complexes.
Acknowledgments
The authors acknowledge the Late – Prof. Dr. Osama Mohamed
Abdel Fatah; Division of Genetic Engineering and Biotechnology,
National Research Centre, Cairo Egypt, for his technical support,
sound advices and sincere help throughout this work.
ตารางที่ 4 ที่ไม่คำนึงถึงชนิดของเกลือโลหะที่เพิ่มขึ้น
ความเข้มข้นของเกลือโลหะเพิ่มยาต้านจุลชีพ
กิจกรรมของผ้าปอกระเจาได้รับการรักษาเป็นหลักฐานจากการเพิ่มขึ้น
ในบริเวณยับยั้ง จะเห็นได้จากตารางที่ 4 ที่; ที่
ความเข้มข้นของเกลือโลหะเดียวกัน คุณสมบัติต้านจุลชีพ
ของผ้าปอกระเจาได้รับการรักษาแสดงลำดับต่อไปนี้:
. Zn2 +> Zr2 +> Ag1 +
(iii) คุณสมบัติต้านจุลชีพของผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วย
ความซับซ้อนไคโตซานโลหะเตรียมใช้ความเข้มข้นที่ต่ำมาก
ของเกลือโลหะ (0.05%) แสดงเล็กน้อยลดลง ใน
คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีต่อเชื้อ S. aureus นี้เป็นหลักฐาน
โดยลดลงในบริเวณยับยั้งจาก 4.5 มิลลิเมตร
ในกรณีของการใช้ไคโตซาน 4 มมเมื่อใช้ chitosan-
โลหะที่ซับซ้อนที่มีโลหะ 0.05% ไอออน นี้ได้รับการ
ตั้งข้อสังเกตโดยไม่คำนึงถึงไอออนโลหะที่ใช้ นอกจากนี้ยัง
ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วย 1% น้ำ
ไคโตซานไม่ได้แสดงคุณสมบัติต้านเชื้อรา; การรักษา
มีความซับซ้อนไคโตซานโลหะมีผลต่อการประสบความสำเร็จในการต้านเชื้อรา
คุณสมบัติ; และบริเวณยับยั้งตั้งแต่ 3 ถึง
3.2 มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือโลหะที่ใช้.
(iv) มันเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วย chitosan-
ซับซ้อนโลหะเตรียมที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้นจากโลหะ
เกลือพบว่าเพิ่มขึ้นในคุณสมบัติของยาต้านจุลชีพ และ
เกินกว่าที่ได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งกับเกลือไคโตซานหรือโลหะ
แยกต่างหาก นี่คือผลที่สังเกตไม่คำนึงถึงชนิด
ของเกลือโลหะที่ใช้.
(V) ที่ความเข้มข้นเกลือของโลหะเดียวกันต้านจุลชีพ
คุณสมบัติของผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วยไคโตซานโลหะที่ซับซ้อน
แตกต่างกันไปตามชนิดของเกลือโลหะที่ใช้ ผล
ของตารางที่ 4 จะเปิดเผยว่าที่เกลือโลหะเดียวกัน
เข้มข้น (0.15%), ต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อรา
คุณสมบัติของผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วยไคโตซานโลหะ
ที่ซับซ้อนตามคำสั่ง: ไคโตซาน-Zn> ไคโตซาน-Zr>
ไคโตซาน-AG .> ไคโตซาน
(VI) ผลการแยกจากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าที่เดียวกัน
ชนิดเกลือโลหะและความเข้มข้นของสารต้านจุลชีพ
ของผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วยเกลือของโลหะ, ไคโตซานหรือ chitosan-
โลหะที่ซับซ้อนแสดงลำดับต่อไปนี้: chitosan-
โลหะที่ซับซ้อน > เกลือโลหะ> ไคโตซาน.
(vii) มันสามารถสรุปได้จากผลที่ได้รับข้างต้นว่าปอกระเจา
ผ้ารับการรักษาด้วยคอมเพล็กซ์ไคโตซานโลหะมีดีกว่า
คุณสมบัติต้านจุลชีพกว่าผ้าเหล่านั้นได้รับการรักษาที่มี
ทั้งไคโตซานหรือเกลือของโลหะแยกต่างหาก นอกจากนี้การรักษา
ของผ้าปอกระเจามีความซับซ้อนไคโตซาน-Zn ให้สูงขึ้น
ฤทธิ์ต้านจุลชีพเมื่อเทียบกับยาต้านจุลชีพ
กิจกรรมที่ได้รับมีทั้งไคโตซาน-Zr หรือไคโตซาน-Ag
คอมเพล็กซ์หรือรูปแบบของพวกเขา uncomplexed. 4 สรุปแม้ว่าผ้าปอกระเจา scoured มีปริมาณไนโตรเจนที่เหลือจำนวน 0.22% มันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ต้านจุลชีพใด ๆ ที่มีต่อเอส aureus หรือ C. albicans การรักษาของผ้าปอกระเจากับไคโตซานช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนของเนื้อผ้าและปรับปรุงเพียงคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีต่อเชื้อ S. aureus ในขณะที่เชื้อราคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี้คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสูงสุดของผ้าปอกระเจาไคโตซานที่ได้รับถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อผ้าได้รับการรักษาด้วย 1% การแก้ปัญหาน้ำไคโตซาน (ก่อนที่ละลายใน 1% กรดอะซิติก), บีบจากนั้นไปที่รถกระบะที่เปียก 100% แห้งที่85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาทีหายแล้วที่ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 นาที. ศึกษาที่คล้ายกันได้รับการดำเนินการที่ซับซ้อนโดยใช้ไคโตซานโลหะเป้าหมายในการส่งมอบความผ้าปอกระเจาคุณสมบัติต้านจุลชีพ ในการนี้ขอแสดงความนับถือ, Ag + 1, Zn + 2 และ Zr + 2 ไอออนได้รับอนุญาตแยกต่างหากในรูปแบบที่ซับซ้อนที่มีไคโตซาน จะได้รับพบว่าผ้าปอกระเจาได้รับการรักษาด้วยไคโตซานโลหะที่ซับซ้อนแสดงคุณสมบัติต้านจุลชีพที่ดีขึ้นกว่าผ้าเหล่านั้นได้รับการรักษาที่มีทั้งไคโตซานหรือเกลือโลหะแยกต่างหาก. นอกจากนี้ผ้าปอกระเจารับการรักษาด้วยไคโตซานที่ซับซ้อน-Zn มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับการรักษาตัวอย่าง . กับไคโตซาน-Zr หรือคอมเพล็กซ์ไคโตซาน-Ag กิตติกรรมประกาศผู้เขียนยอมรับสาย - ศ. ดร. อุซามะห์โมฮาเหม็อับเดลฟาตาห์; กองพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์วิจัยไคโร, อียิปต์, การสนับสนุนทางเทคนิคของเขาคำแนะนำเสียงและความช่วยเหลืออย่างจริงใจตลอดการทำงานนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..

ตารางที่ 4 ที่ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของโลหะของเกลือ เพิ่มความเข้มข้นของเกลือโลหะ
เพิ่มฤทธิ์ต้านจุลชีพของปอกระเจาผ้าถือว่าเป็นหลักฐานโดยเพิ่ม
ในการยับยั้ง โซน จะเห็นได้จากตารางที่ 4 ที่ ที่ความเข้มข้นของเกลือโลหะ
เหมือนกัน คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพ
รักษาผ้าปอแสดงคำสั่งต่อไปนี้ :
zr2 zn2 > > ag1 .( 3 ) คุณสมบัติต้านจุลชีพของปอกระเจาผ้ารักษาด้วยไคโตซานที่เตรียมโดยใช้โลหะ
-
ความเข้มข้นต่ำมากของเกลือโลหะ ( 0.05% ) แสดงเล็กน้อยลดลง
antibacterial คุณสมบัติต่อ S . aureus , นี่คือหลักฐาน
โดยลดลงในบริเวณยับยั้งจาก 4.5 mm
ในกรณีของการใช้ไคโตซาน 4 มม. เมื่อการใช้ไคโตซาน–
โลหะที่ซับซ้อนประกอบด้วยไอออนโลหะ 0.05 %นี้คือ
สังเกตไม่กับโลหะไอออนที่ใช้ นอกจากนี้
สังเกตว่า แม้ว่าผ้าปอรักษาด้วย 1% สารละลายไคโตซานไม่แสดงสรรพคุณยา
; การรักษาด้วยไคโตซาน–โลหะที่ซับซ้อนประสบความสำเร็จในมีผลต่อคุณสมบัติเชื้อรา
; และบริเวณยับยั้งระหว่าง 3
3.2 มม. ขึ้นอยู่กับชนิดของเกลือโลหะที่ใช้ .
( IV ) มันคือ สังเกตต่อไปว่าผ้าปอรักษาด้วยไคโตซาน–
โลหะที่เตรียมในความเข้มข้นที่สูงขึ้นจากเกลือโลหะ
พบเพิ่มในคุณสมบัติต้านจุลชีพและ
เกินกว่าที่ได้รับให้กับไคโตซาน หรือโลหะเกลือ
ต่างหาก ผลที่ได้นี้พบว่าชนิดของโลหะที่ใช้เกลือ
.
( V ) ที่ความเข้มข้นของเกลือโลหะเดียวกัน , ยาต้านจุลชีพ
คุณสมบัติของผ้าปอรักษาด้วยไคโตซาน–โลหะที่ซับซ้อน
แตกต่างกันไปตามชนิดของเกลือโลหะที่ใช้ ผลลัพธ์
โต๊ะ 4 จะเปิดเผยและที่ความเข้มข้นเกลือ
โลหะเดียวกัน ( 0.15% ) , antibacterial คุณสมบัติเชื้อรา
ของปอกระเจาผ้ารักษาด้วยไคโตซาน–โลหะ
ซับซ้อนตามคำสั่ง : ไคโตซาน–สังกะสี > ไคโตซานไคโตซาน–– ZR >
โดย > ไคโตซาน( 6 ) ผลสรุปจากตารางที่ 4 แสดงยังที่เหมือนกัน
เกลือโลหะชนิดและความเข้มข้น คุณสมบัติต้านจุลชีพ
ผ้าปอรักษาด้วยเกลือโลหะหรือไคโตซานไคโตซาน–
โลหะที่ซับซ้อนแสดงลำดับดังต่อไปนี้ : ไคโตซาน–
ซับซ้อนโลหะ > > โลหะเกลือไคโตซาน .
( 7 ) มันสามารถ สรุปจากผลข้างต้นว่าปอ
ผ้าที่ได้รับการรักษาด้วยไคโตซาน–โลหะเชิงซ้อนมีคุณสมบัติต้านจุลชีพได้ดีกว่าผ้าเหล่านั้นที่ได้รับการรักษาด้วย
ให้ไคโตซานหรือโลหะเกลือต่างหาก นอกจากนี้ การรักษา
ปอผ้าด้วยไคโตซาน ( Zn ที่ซับซ้อนให้สูงกว่า
กิจกรรมการยับยั้งเมื่อเทียบกับฤทธิ์ต้านจุลชีพได้ ด้วยไคโตซาน (
) AG หรือไคโตซาน ZR เชิงซ้อนหรือรูปแบบ uncomplexed .
4 .
สรุปแม้ว่า scoured ปอผ้าประกอบด้วยตกค้างปริมาณเนื้อหา
ไนโตรเจน 0.22 % มันไม่แสดงใด ๆกิจกรรมการยับยั้งต่อ
S . aureus หรือ C . albicans . รักษาผ้าปอด้วยไคโตซานที่ช่วยเพิ่ม
ไนโตรเจนของผ้าและปรับปรุงเฉพาะ
antibacterial คุณสมบัติต่อ S . aureus และคุณสมบัติเชื้อรา
ยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี้แบคทีเรียคุณสมบัติ
สูงสุดไคโตซานถือว่าผ้าปอ พบเมื่อผ้า
รักษาด้วย 1% สารละลายไคโตซาน ( ก่อนละลาย
1% กรดอะซิติก ) แล้วบีบให้รับเปียก 100% อบแห้ง
85 C เป็นเวลา 5 นาทีแล้วหายที่ 120 C เป็นเวลา 3 นาที
การศึกษาที่คล้ายกันดำเนินการโดยใช้ไคโตซาน–โลหะที่ซับซ้อน
หมายใจที่แจกจ่ายผ้าปอ จุลชีพ คุณสมบัติ ในนี้
regards , AG 1สังกะสี 2 และ ZR 2 ไอออนได้รับอนุญาตให้แยกแบบฟอร์ม
ที่ซับซ้อนกับไคโตซาน จะได้รับพบว่า ผ้าปอถือว่า
ด้วยไคโตซาน–โลหะที่ซับซ้อนแสดงคุณสมบัติต้านจุลชีพได้ดีกว่าผ้าเหล่านั้นที่ได้รับการรักษาด้วยเหมือนกัน
ไคโตซานหรือเกลือโลหะแยกต่างหาก นอกจากนี้ ปอกระเจาผ้ารักษาด้วยไคโตซาน ( Zn ซับซ้อน
มีสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
คุณสมบัติต้านจุลชีพตัวอย่างการรักษาด้วยไคโตซาน ไคโตซาน–– zm หรือเอจี คอมเพล็กซ์
ขอบคุณ
ผู้เขียนยอมรับสาย – ดร. Osama Mohamed
เดลฟาตาห์ กองของพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติไคโร , อียิปต์ , ศูนย์การวิจัย , การสนับสนุนทางเทคนิคของเขา
แนะนำเสียงและช่วยจริงใจตลอด งานนี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
