Development of antibacterial magnetic clay-based nanocomposites for water treatment
- Autores
- Horue, Manuel; Barraqué, Facundo; Montes, María Luciana; Zelaya Soulé, María Emilia; Fernández Morantes, César; Urruchua, Florencia Camila; Correa, Hilda Edith; Castro, Guillermo Raul; Fernandez, Mariela Alejandra
- Año de publicación
- 2023
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Organoclays with antibacterial activity were prepared using an Argentinean montmorillonite (Mt), and hexadecyl trimethyl ammonium or benzalkonium chloride at different concentrations (50 %, 100 %, and 150 %) with respect to the Mt cation exchange capacity (CEC). Afterward, Fe oxides were grown onto the attained organoclays. The materials were characterized and tested against E. faecalis, E. coli, and S. typhimurium. The interlayer space of Mt after surfactant incorporation was, for all organoclays, higher than the determined for natural Mt, indicating the molecules incorporation at this site. Besides, DTGA analysis allows determining the surfactant amount on both, external and internal surfaces of the organoclays and magnetic organoclays. As a general result, the higher the initial concentration of surfactant, higher the actual load on the clay and the surfactant in the external surface, which is the principal responsible of the biocide capacity of the materials. The principal formed Fe oxide was magnetite, although the presence of maghemite cannot be discharged, and all magnetic composites presented a high enough saturation magnetization value for manipulating the materials by means of an external magnetic field. The higher size of the benzalkonium chloride molecule seems to play a relevant role in Fe oxides formation. Inhibition experiments showed high antibacterial activity against E. faecalis, E. coli, and S. typhimurium. The synthesized nanocomposites loaded with 150 % CEC of hexadecyl trimethyl ammonium were the most effective, according to the surfactant concentration at the external surface. Subsequently, more rigorous trials employing those samples were made on a larger scale and a viable plate count method was selected to determine bactericidal potential with higher precision. The magnetic materials had similar antimicrobial effectivity compared with non-magnetic ones, indicating that Fe oxides can be nucleated to impart magnetic response but without affecting the biocide properties. The organoclays showed higher antibacterial activity against E. coli compared with the other used bacteria. In addition, the agar disk-diffusion method revealed that antimicrobial agents did not release from clays, relevant for quality of the treated waters.
Des organoargiles ont été préparées à partir de montmorillonite argentine (Mt), d’hexadécyltriméthylammonium ou de chlorure de benzalkonium à différentes concentrations. L’incorporation de tensioactif, un facteur clé de la capacité biocide, a été estimée en utilisant l’espace entre les couches et l’analyse thermogravimétrique (TGA). Par la suite, des oxydes de fer ont été formés sur les argiles organiques. L’aimantation à saturation a indiqué que tous les composites magnétiques pouvaient réagir à un champ magnétique externe. Les expériences d’inhibition ont montré une forte activité antibactérienne contre Enterococcus faecium, Escherichia coli et Salmonella typhimurium. Les nanocomposites synthétisés chargés avec 150 % de CEC (capacité d’échange cationique) d’hexadécyltriméthylammonium étaient les plus efficaces. Ces résultats ont été étudiés plus précisément à l’aide de la méthode de comptage des bactéries viables. Les matériaux magnétiques ont eu un effet antimicrobien similaire à ceux qui n’avaient pas de propriétés magnétiques, ce qui indique que les oxydes de fer peuvent être nucléés pour donner une réponse magnétique sans affecter les propriétés biocides. Les organoargiles ont montré une activité antibactérienne plus élevée contre E. coli que contre les autres bactéries testées. En outre, la méthode de diffusion sur disque d’agar a révélé que les agents antimicrobiens n’étaient pas relargués par les argiles, ce qui est un fait pertinent dans le processus de traitement de l’eau.
Fil: Horue, Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales; Argentina
Fil: Barraqué, Facundo. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina
Fil: Montes, María Luciana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina
Fil: Zelaya Soulé, María Emilia. Universidad Nacional de Luján. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable; Argentina
Fil: Fernández Morantes, César. Universidad del Cauca; Colombia
Fil: Urruchua, Florencia Camila. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina
Fil: Correa, Hilda Edith. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina
Fil: Castro, Guillermo Raul. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales; Argentina. Universidad Nacional de Rosario. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario; . Universidad Federal do Abc; Brasil
Fil: Fernandez, Mariela Alejandra. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina - Materia
-
ANTIBACTERIAL MATERIAL
MAGNETIC CLAY - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
- Repositorio
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- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Inhibition experiments showed high antibacterial activity against E. faecalis, E. coli, and S. typhimurium. The synthesized nanocomposites loaded with 150 % CEC of hexadecyl trimethyl ammonium were the most effective, according to the surfactant concentration at the external surface. Subsequently, more rigorous trials employing those samples were made on a larger scale and a viable plate count method was selected to determine bactericidal potential with higher precision. The magnetic materials had similar antimicrobial effectivity compared with non-magnetic ones, indicating that Fe oxides can be nucleated to impart magnetic response but without affecting the biocide properties. The organoclays showed higher antibacterial activity against E. coli compared with the other used bacteria. In addition, the agar disk-diffusion method revealed that antimicrobial agents did not release from clays, relevant for quality of the treated waters.Des organoargiles ont été préparées à partir de montmorillonite argentine (Mt), d’hexadécyltriméthylammonium ou de chlorure de benzalkonium à différentes concentrations. L’incorporation de tensioactif, un facteur clé de la capacité biocide, a été estimée en utilisant l’espace entre les couches et l’analyse thermogravimétrique (TGA). Par la suite, des oxydes de fer ont été formés sur les argiles organiques. L’aimantation à saturation a indiqué que tous les composites magnétiques pouvaient réagir à un champ magnétique externe. Les expériences d’inhibition ont montré une forte activité antibactérienne contre Enterococcus faecium, Escherichia coli et Salmonella typhimurium. Les nanocomposites synthétisés chargés avec 150 % de CEC (capacité d’échange cationique) d’hexadécyltriméthylammonium étaient les plus efficaces. Ces résultats ont été étudiés plus précisément à l’aide de la méthode de comptage des bactéries viables. Les matériaux magnétiques ont eu un effet antimicrobien similaire à ceux qui n’avaient pas de propriétés magnétiques, ce qui indique que les oxydes de fer peuvent être nucléés pour donner une réponse magnétique sans affecter les propriétés biocides. Les organoargiles ont montré une activité antibactérienne plus élevée contre E. coli que contre les autres bactéries testées. En outre, la méthode de diffusion sur disque d’agar a révélé que les agents antimicrobiens n’étaient pas relargués par les argiles, ce qui est un fait pertinent dans le processus de traitement de l’eau.Fil: Horue, Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales; ArgentinaFil: Barraqué, Facundo. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; ArgentinaFil: Montes, María Luciana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; ArgentinaFil: Zelaya Soulé, María Emilia. Universidad Nacional de Luján. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. 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Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales; Argentina. Universidad Nacional de Rosario. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario; . Universidad Federal do Abc; BrasilFil: Fernandez, Mariela Alejandra. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; ArgentinaElsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier2023-07info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11336/233351Horue, Manuel; Barraqué, Facundo; Montes, María Luciana; Zelaya Soulé, María Emilia; Fernández Morantes, César; et al.; Development of antibacterial magnetic clay-based nanocomposites for water treatment; Elsevier France-Editions Scientifiques Medicales Elsevier; Comptes Rendus Chimie; 27; 7-2023; 7-181631-07481878-1543CONICET DigitalCONICETenginfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5802/crchim.243info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/chimie/articles/10.5802/crchim.243/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/reponame:CONICET Digital (CONICET)instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas2025-10-15T14:36:23Zoai:ri.conicet.gov.ar:11336/233351instacron:CONICETInstitucionalhttp://ri.conicet.gov.ar/Organismo científico-tecnológicoNo correspondehttp://ri.conicet.gov.ar/oai/requestdasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:34982025-10-15 14:36:23.651CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicasfalse |
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The principal formed Fe oxide was magnetite, although the presence of maghemite cannot be discharged, and all magnetic composites presented a high enough saturation magnetization value for manipulating the materials by means of an external magnetic field. The higher size of the benzalkonium chloride molecule seems to play a relevant role in Fe oxides formation. Inhibition experiments showed high antibacterial activity against E. faecalis, E. coli, and S. typhimurium. The synthesized nanocomposites loaded with 150 % CEC of hexadecyl trimethyl ammonium were the most effective, according to the surfactant concentration at the external surface. Subsequently, more rigorous trials employing those samples were made on a larger scale and a viable plate count method was selected to determine bactericidal potential with higher precision. The magnetic materials had similar antimicrobial effectivity compared with non-magnetic ones, indicating that Fe oxides can be nucleated to impart magnetic response but without affecting the biocide properties. The organoclays showed higher antibacterial activity against E. coli compared with the other used bacteria. In addition, the agar disk-diffusion method revealed that antimicrobial agents did not release from clays, relevant for quality of the treated waters. Des organoargiles ont été préparées à partir de montmorillonite argentine (Mt), d’hexadécyltriméthylammonium ou de chlorure de benzalkonium à différentes concentrations. L’incorporation de tensioactif, un facteur clé de la capacité biocide, a été estimée en utilisant l’espace entre les couches et l’analyse thermogravimétrique (TGA). Par la suite, des oxydes de fer ont été formés sur les argiles organiques. L’aimantation à saturation a indiqué que tous les composites magnétiques pouvaient réagir à un champ magnétique externe. Les expériences d’inhibition ont montré une forte activité antibactérienne contre Enterococcus faecium, Escherichia coli et Salmonella typhimurium. Les nanocomposites synthétisés chargés avec 150 % de CEC (capacité d’échange cationique) d’hexadécyltriméthylammonium étaient les plus efficaces. Ces résultats ont été étudiés plus précisément à l’aide de la méthode de comptage des bactéries viables. Les matériaux magnétiques ont eu un effet antimicrobien similaire à ceux qui n’avaient pas de propriétés magnétiques, ce qui indique que les oxydes de fer peuvent être nucléés pour donner une réponse magnétique sans affecter les propriétés biocides. Les organoargiles ont montré une activité antibactérienne plus élevée contre E. coli que contre les autres bactéries testées. En outre, la méthode de diffusion sur disque d’agar a révélé que les agents antimicrobiens n’étaient pas relargués par les argiles, ce qui est un fait pertinent dans le processus de traitement de l’eau. Fil: Horue, Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales; Argentina Fil: Barraqué, Facundo. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina Fil: Montes, María Luciana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina Fil: Zelaya Soulé, María Emilia. Universidad Nacional de Luján. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable; Argentina Fil: Fernández Morantes, César. Universidad del Cauca; Colombia Fil: Urruchua, Florencia Camila. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina Fil: Correa, Hilda Edith. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. 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