Additionally, Zn2? releasewould be limited by an inherent ZnO property dịch - Additionally, Zn2? releasewould be limited by an inherent ZnO property Việt làm thế nào để nói

Additionally, Zn2? releasewould be

Additionally, Zn2? release
would be limited by an inherent ZnO property, mentioned
earlier ZnO stability in water. The insolubility of ZnO
impedes the distribution of zinc ions into the medium and
thus limits this antimicrobial effect [118], unless ZnO
capped or stabilized. The physicochemical properties of
ZnO-NPs and dissolved zinc species depend upon the
medium components. Though, Pasquet et al. [122] summarized
that Zn2? release mechanism affected by two main
parameters: (i) the physicochemical properties of the particles
including porosity, concentration, particle size, and
morphology. (ii) The chemistry of the media: the pH, UV
illumination, exposure time, and existence of other elements.
However, the influence of these parameters is not
entirely elucidated. Peng et al. [87] observed the morphology-
dependent release of Zn2? ions on spherical
structures that had the highest increase in the release of
Zn2? ions than rod structures. It was elucidated on the fact
that smaller surface curvature of sphere causes high equilibrium
solubility. Also, Wang et al. [123] studied the
morphology-dependent dissolution of metal ions. Leung
et al. [85] proposed that the most probable mechanisms can
be influenced by surface modifications because both the
liberation of Zn2? ions and ROS creation occur on NPs
surface. Moreover, the surface properties affect the reactions
on the bacterial cell walls. In this regards, characterizations
techniques assist in recognizing the mechanisms
such as SEM, XRD, TEM, and ESI. For example, ESI is
used to investigate the elemental distribution of ZnO particle
surfaces. In our study [83], where ESI elemental
mapping results showed a higher O:Zn ratio on the surface
of ZnO-rod structure but lower O:Zn ratio on ZnO-plates
surfaces. Therefore, ZnO-rod tends to have relatively
higher O:Zn ratio than other ZnO-structures, i.e., higher
amounts of oxygen atoms on rod surface, which generates
ROS causing intense oxidative stress toward the bacteria.
Currently, it was found that Zn2? of ZnO is capable to
interact with protein and has a potential effect to HSV-1
pathogenesis [109].
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Ngoài ra, Zn2? phát hànhsẽ được giới hạn bởi một tài sản ZnO vốn có, đề cập đếntrước đó ZnO ổn định trong nước. Insolubility ZnOcản trở sự phân bố của các ion kẽm vào các phương tiện vàdo đó hạn chế này có hiệu lực kháng sinh [118], trừ khi ZnOmũ hoặc ổn định. Các thuộc tính hóa lý củaZnO-NPs và kẽm hòa tan loài phụ thuộc vào cácthành phần trung bình. Tuy nhiên, Pasquet et al. [122] tóm tắtZn2 đó? cơ chế phát hành bị ảnh hưởng bởi hai chínhtham số: (i) các hóa lý tài sản của các hạttrong đó có độ xốp, nồng độ, kích thước hạt, vàhình thái học. (ii) là hóa học của các phương tiện truyền thông: pH, UVchiếu sáng, thời gian tiếp xúc, và sự tồn tại của các yếu tố khác.Tuy nhiên, ảnh hưởng của các tham số này là khônglàm sáng tỏ hoàn toàn. Bành et al. [87] quan sát hình Thái-phát hành phụ thuộc của Zn2? ion trên cầucấu trúc này có mức tăng cao nhất trong việc phát hànhZn2? Các ion hơn cấu trúc cây gậy. Nó được làm sáng tỏ trên thực tếnhỏ hơn độ cong bề mặt của hình cầu gây ra trạng thái cân bằng caođộ hòa tan. Ngoài ra, Wang et al. [123] nghiên cứu cáchình thái học phụ thuộc vào sự sụp đổ của các ion kim loại. Leunget al. [85] đề xuất các cơ chế có thể xảy ra nhất có thểchịu ảnh hưởng của thay đổi bề mặt bởi vì cả hai ngườigiải phóng của Zn2? Các ion và ROS tạo xảy ra vào NPsbề mặt. Hơn nữa, các tính chất bề mặt ảnh hưởng đến các phản ứngtrên thành tế bào vi khuẩn. Trong trường hợp này, characterizationshỗ trợ kỹ thuật trong công nhận các cơ chếchẳng hạn như SEM, XRD, TEM và ESI. Ví dụ, ESI làđược sử dụng để điều tra phân phối nguyên tố ZnO hạtbề mặt. Trong nghiên cứu của chúng tôi [83], nơi ESI tốlập bản đồ kết quả cho thấy một tỷ lệ cao O:Zn trên bề mặtcây gậy ZnO cấu trúc nhưng tỷ lệ thấp hơn O:Zn trên ZnO tấmbề mặt. Vì vậy, ZnO-rod có xu hướng khátỷ lệ O:Zn cao hơn ZnO-các cấu trúc khác, nghĩa là, càng caosố lượng nguyên tử oxy trên bề mặt cây gậy, tạo raROS cường độ stress oxy hóa đối với các vi khuẩn gây ra.Hiện nay, nó đã được tìm thấy rằng Zn2? ZnO là có khả năngtương tác với protein và có một tác động tiềm năng HSV-1sinh bệnh [109].
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Ngoài ra, Zn 2? phát hành
sẽ được giới hạn bởi một đặc tính cố hữu ZnO, đề cập đến
sự ổn định ZnO trước đó trong nước. Không tan ZnO
cản trở sự phân bố của các ion kẽm vào môi trường và
do đó làm hạn chế tác dụng kháng khuẩn này [118], trừ khi ZnO
mũ hoặc đứng giá. Các đặc tính của
ZnO-NP và loài kẽm hòa tan phụ thuộc vào
thành phần trung bình. Mặc dù, Pasquet et al. [122] tóm tắt
rằng Zn 2? cơ chế phát hành bị ảnh hưởng bởi hai chính
các thông số: (i) các đặc tính của các hạt
trong đó có độ xốp, độ tập trung, kích thước hạt, và
hình thái học. (ii) Các chất hóa học của các phương tiện truyền thông: pH, UV
. chiếu sáng, thời gian tiếp xúc, và sự tồn tại của các yếu tố khác
Tuy nhiên, ảnh hưởng của các thông số này là không
hoàn toàn sáng tỏ. Peng et al. [87] quan sát morphology-
phát hành phụ thuộc của Zn 2? ion trên cầu
cấu trúc mà có mức tăng cao nhất trong bản phát hành của
Zn 2? ion so với cấu trúc hình que. Nó đã được làm sáng tỏ trên thực tế
rằng nhỏ hơn độ cong bề mặt của mặt cầu gây ra trạng thái cân bằng cao
độ hòa tan. Ngoài ra, Wang et al. [123] đã nghiên cứu các
giải thể hình thái phụ thuộc của các ion kim loại. Leung
et al. [85] đề xuất các cơ chế có khả năng nhất có thể
bị ảnh hưởng bởi thay đổi bề mặt bởi vì cả hai
giải phóng Zn 2? ion và tạo ROS xảy ra trên NP
bề mặt. Hơn nữa, tính chất bề mặt ảnh hưởng đến các phản ứng
trên các vách tế bào vi khuẩn. Về vấn đề này, tả những đặc điểm
kỹ thuật hỗ trợ trong việc nhận ra các cơ chế
như SEM, XRD, TEM, và ESI. Ví dụ, ESI được
sử dụng để điều tra sự phân bố các nguyên tố của hạt ZnO
bề mặt. Trong nghiên cứu của chúng tôi [83], nơi ESI nguyên tố
kết quả lập bản đồ cho thấy một O cao hơn: tỷ lệ Zn trên bề mặt
của cấu trúc ZnO-rod nhưng O thấp hơn: tỷ lệ Zn vào ZnO tấm
bề mặt. Do đó, ZnO-rod có xu hướng có tương đối
O cao hơn: tỷ lệ Zn hơn ZnO cấu trúc khác, tức là cao hơn
số lượng của các nguyên tử oxy trên bề mặt cây gậy, mà tạo ra
. ROS gây stress oxy hóa mạnh mẽ hướng tới các vi khuẩn
Hiện nay, nó đã được tìm thấy rằng Zn 2? ZnO có khả năng
tương tác với protein và có tác dụng tiềm năng để HSV-1
gây bệnh [109].
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: