Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-44949
Titel: Modifying the antibacterial performance of Cu surfaces by topographic patterning in the micro- and nanometer scale
VerfasserIn: Müller, Daniel Wyn
Pauly, Christoph
Brix, Kristina
Kautenburger, Ralf
Mücklich, Frank
Sprache: Englisch
Titel: Biomaterials Advances
Bandnummer: 169
Verlag/Plattform: Elsevier
Erscheinungsjahr: 2025
Freie Schlagwörter: Active antimicrobial surfaces
Biomimetic surface structures
Ultrashort laser pulses
Direct laser interference patterning
DDC-Sachgruppe: 500 Naturwissenschaften
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: Antimicrobial surfaces are a promising approach to reduce the spread of pathogenic microorganisms in various critical environments. To achieve high antimicrobial functionality, it is essential to consider the material-specific bactericidal mode of action in conjunction with bacterial surface interactions. This study investigates the effect of altered contact conditions on the antimicrobial efficiency of Cu surfaces against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The fabrication of line-like periodic surface patterns in the scale range of single bacterial cells was achieved utilizing ultrashort pulsed direct laser interference patterning. These patterns create both favorable and unfavorable topographies for bacterial adhesion. The variation in bacteria/surface interaction is monitored in terms of strain-specific bactericidal efficiency and the role of corrosive forces driving quantitative Cu ion release. The investigation revealed that bacterial deactivation on Cu surfaces can be either enhanced or decreased by intentional topography modifications, independent of Cu ion emission, with strain-specific deviations in effective pattern scales observed. The results of this study indicate the potential of targeted topographic surface functionalization to optimize antimicrobial surface designs, enabling strain-specific decontamination strategies.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1016/j.bioadv.2025.214184
URL der Erstveröffentlichung: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2025.214184
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-449493
hdl:20.500.11880/39894
http://dx.doi.org/10.22028/D291-44949
ISSN: 2772-9508
Datum des Eintrags: 3-Apr-2025
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: Supplementary data
In Beziehung stehendes Objekt: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2772950825000111-mmc1.pdf
Fakultät: NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: NT - Chemie
NT - Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Professur: NT - Prof. Dr. Guido Kickelbick
NT - Prof. Dr. Frank Mücklich
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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