全球唯一可量产化的物理抗菌专利技术
Sharklet® 是一种源自海洋生物的专利仿生技术,通过专有模具,用常规制造工艺在物体表面形成微米级纹路的“物理屏障”。
这种纹路的尺寸与细菌、病毒体积相当,仅有头发丝的五十分之一。这种肉眼看不到的纹路,通过抑制细菌、病毒等微生物的附着和繁殖,以及减少微生物与物表之间的接触与转移,有效抵抗细菌与病毒的沾染、滋生、传播。
相比其它抗菌技术,Sharklet® 技术只是改变物表的物理纹路,不添加任何化学及金属类杀菌成分,不改变产品材质,是一种对人体绝对安全的抗菌技术,且抗菌作用持续有效,不会产生超级细菌。
Sharklet® 技术的应用范围十分广泛,包括但不限于塑料、皮革、橡胶和硅胶等多种材料,均可采用 Sharklet 物理抗菌技术。
  • 21
    美国发明专利
  • 2
    中国发明专利
  • 3
    产品实用新型专利
全球唯一可量产化的物理抗菌专利技术
sharklet 微型纹路纹路宽2微米,高3微米 宽度约为头发丝的五十分之一
行业标准
  • 2022年,Sharklet 独立制定的 ASTM 验证标准《评估微生物经表面接触传播的标准测定方法》,经ASTM 标准委员会全票通过,该标准用于检测微生物对物体表面的污染程度,标准代码为E3285-22。此项标准填补了抗菌检测的一项空白,具有权威性的指导意义。
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  • 2022年,Sharklet 独立制定的 ASTM 验证标准《评估微生物经表面接触传播的标准测定方法》,经ASTM 标准委员会全票通过,该标准用于检测微生物对物体表面的污染程度,标准代码为E3285-22。此项标准填补了抗菌检测的一项空白,具有权威性的指导意义。
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Sharklet®抑菌原理详解
三种作用相辅相成,共同抑制微生物在Sharket表面的接触转移,达到抑菌效果
  • 普通光滑材料示意
    普通光滑材料示意
  • Sharklet 材料示意
    Sharklet 材料示意
  • 抗接触
  • 普通光滑材料示意
    普通光滑材料示意
  • Sharklet 材料示意
    Sharklet 材料示意
  • 抗污染
  • 普通光滑材料示意
    普通光滑材料示意
  • Sharklet 材料示意
    Sharklet 材料示意
  • 抗繁殖*
研究人员根据目前所掌握的试验数据和建模分析,推测出了 Sharklet 表面抑制微生物转移的三种主要作用机理。 首先,微结构可显著增加材料表面的疏水性,从而抑制液体与表面的接触。由于微生物通常通过液体(如体液) 或小液滴(如飞沫)形式污染表面,超疏水表面是新型抗菌表面的一个重要研究方向。
其次,微结构凹凸不平的沟壑结构导致微生物与表面的有效作用面积显著减小,从而减弱微生物与表面的接触与转移。
第三,即便少量液体停留在微结构表面,这些液体蒸发时,其中携带的微生物在毛细作用下沉降到微结构底部,因而 不易转移至接触碟(实验室测试条件)或触碰表面的潜在宿主(实际运用条件)。
这三方面机制相辅相成,共同抑制微生物在 Sharklet 表面的经接触转移,达到抗污染效果。
放大,看清最微小的细节
Sharklet® 显著抑制物表致病菌的细菌生物膜形成

实验内容:将对照(平滑)和 Sharklet® 样品在金黄色葡萄球菌菌液中浸泡长达 21 天,于不同时间进行取样,对样品简单润洗之后进行扫描电镜成像。

实验证明:Sharklet® 微结构可以显著抑制物体表面细菌的生长和生物膜的形成
*摘自佛罗里达大学 Anthony Brennan 研究组 2007 年发表的学术论文

Sharklet® 对于多种致病菌均有显著的抗菌效果

实验内容:将对照(平滑)和 Sharklet® 样品在金黄色葡萄球菌菌液中浸泡长达 21 天,于不同时间进行取样,对样品简单润洗之后进行扫描电镜成像。

实验证明:Sharklet® 微结构可以显著抑制物体表面细菌的生长和生物膜的形成
*摘自佛罗里达大学 Anthony Brennan 研究组 2007 年发表的学术论文

Sharklet® 表面比普通表面更易清洁

实验内容:将对照(平滑)和 Sharklet® 样品在金黄色葡萄球菌菌液中浸泡长达 21 天,于不同时间进行取样,对样品简单润洗之后进行扫描电镜成像。

实验证明:Sharklet® 微结构可以显著抑制物体表面细菌的生长和生物膜的形成
*摘自佛罗里达大学 Anthony Brennan 研究组 2007 年发表的学术论文

Sharklet® 可有效抑制流感病毒、人体冠状病毒对表面的接触污染

实验内容:将对照(平滑)和 Sharklet® 样品在金黄色葡萄球菌菌液中浸泡长达 21 天,于不同时间进行取样,对样品简单润洗之后进行扫描电镜成像。

实验证明:Sharklet® 微结构可以显著抑制物体表面细菌的生长和生物膜的形成
*摘自佛罗里达大学 Anthony Brennan 研究组 2007 年发表的学术论文

  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
  • 《表面微结构抑制医疗从业人员细菌污染转移》
    Surface micropattern resists bacterial contamination transferred by healthcare practitioners ——Journal of Microbiology 8 Experimentation,2014
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