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나노운반체

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

화학발표 2026.09· 0

글루코사민 기능화 탄소나노튜브의 항균 효능

항생제 내성은 항균제 오남용과 다제내성 병원균의 빠른 진화로 인해 심각한 세계적 보건 문제로 대두되고 있습니다. 기존 항생제는 낮은 안정성, 생체이용률, 독성 및 효능 감소로 인해 한계에 직면해 있습니다. 본 연구는 탄소나노튜브 기반 나노운반체가 내성균에 대한 항생제 전달 및 효능을 향상시킬 수 있는 잠재력을 탐구합니다. 다중벽 탄소나노튜브를 산화시키고 글루코사민으로 기능화한 후, 에타크리딘 락테이트와 설파메톡사졸 두 가지 항생제를 로딩하여 나노접합체를 형성했습니다. 특성 분석 결과, 성공적인 기능화 및 약물 로딩이 확인되었습니다. 열중량 분석은 표면 변형에 따른 뚜렷한 중량 감소를, 푸리에 변환 적외선 스펙트럼은 아마이드 결합 형성 및 약물-나노운반체 상호작용을 검증했습니다. 주사전자현미경은 기능화 후 표면 거칠기 증가 및 구조적 결함을 나타냈습니다. UV-Vis 분광법은 높은 캡슐화 효율(에타크리딘 락테이트 85.37%, 설파메톡사졸 93.69%)을 보였습니다. 동적 광산란 분석 결과, 127~429 nm 범위의 유체역학적 직경, 적당한 다분산성, 안정적인 음의 제타 전위(-17~-23 mV)를 확인하여 콜로이드 안정성을 입증했습니다. 그람 음성 및 양성균에 대한 생물학적 평가에서, 약물 로딩 나노접합체는 자유 약물 및 개별 나노물질에 비해 유의하게 향상된 항균 활성을 나타냈습니다. 특히, EL-GA-OMC 나노접합체는 모든 시험 균주에서 100%의 완전한 세균 억제를 달성했으며, SMX-GA-OMC 또한 단독 약물 대비 현저히 향상된 항균 활성을 보였습니다. 반수 최대 억제 농도(IC₅₀) 분석은 효능 증가를 더욱 확인시켜 주었으며, EL-GA-OMC가 E. coli K1에 대해 가장 낮은 IC₅₀ 값(10.20 ± 0.19 µg/mL)을 나타냈습니다. 이러한 결과는 글루코사민 기능화 탄소나노튜브 기반 나노접합체가 항생제 내성 문제에 대한 유망한 해결책이 될 수 있음을 시사합니다.

기계공학발표 2026.09· 0

역마이셀 이용 극성 마찰조절제 전달

극성 유기 마찰조절제는 효과적인 경계 윤활막을 형성하지만, 비극성 오일과의 낮은 상용성으로 인해 슬라이딩 계면으로의 전달이 제한된다. 본 연구에서는 모델 극성 첨가제 LCC를 사용하여 n-도데칸 내 AOT 역마이셀이 오일 비상용성 마찰조절제의 나노 운반체 역할을 하는 능력을 평가했다. 물-계면활성제 몰비(w)를 증가시킴에 따라 모델 첨가제의 투명 용해 범위가 확장되었고, 역마이셀 응집체의 유체역학적 크기가 증가했다. 중성자 반사법 분석 결과, 수화된 AOT 응집체가 FeOx/오일 계면에 흡착층을 형성하며, 모델 첨가제 도입 시 흡착층 두께가 3.05 nm에서 3.43 nm로 증가함을 확인했다. 볼-온-디스크 테스트에서 첨가제 도입 후 마찰이 감소했으며, XPS 분석을 통해 마모 표면에서 염소 함유 LCC 유래 물질이 검출되어 LCC가 슬라이딩 계면에 전달 및 잔류함을 입증했다. 분자 동역학 시뮬레이션은 고압 전단 조건에서 첨가제가 로딩된 역마이셀의 구조적 반응을 관찰하는 데 활용되었다. 이러한 결과는 수화된 AOT 응집체가 벌크 오일 내 극성 첨가제를 용해시키고, 계면에 흡착하며, 슬라이딩 조건에서 첨가제 유래 물질을 방출하는 역마이셀 보조 전달 메커니즘을 뒷받침한다. 본 연구는 비극성 오일 시스템에서 극성 마찰조절제의 효율적인 전달 전략을 제시한다.

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