Electron-Withdrawing Effects for Tailoring Oxidative-Stress-Mediated Coating in Marine Antifouling
Rattachement africain : cn, Éthiopie, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Oxidative stress derived from excess reactive oxygen radicals (ROS) induces cellular damage, apoptosis, and necrosis, thus effective biofouling control by directly inhibiting primary membrane formation. However, the oxidative stress produced that does not rely on additional energy still is a challenge. Herein, an oxidative-stress-mediated marine antifouling polyurea coating is prepared leveraging the strong electron absorption effect of C═N. Given the structure of the urethane bond, the reversible reaction energy barrier of the dynamic urethane bond can be reduced, thereby enabling the urethane bond to be broken without the need for additional energy. The alkyl radical (R·) originating from the oxime-urethane bond can mediate the induction of oxidative stress in cells and microbial death, thus preserving exceptional antifouling properties and resisting most of the organism to adhere on the substrates. Notably, the coating indicates satisfactory antibacterial and antialgae performance and exhibits 8 months of marine field antifouling performance. In addition, the electron structure is investigated by theoretical calculation, and the interface behavior is investigated by molecular dynamics simulation. This work presents a pioneering example of the construction of oxidative-stress-mediated coating, which might be a judicious design strategy for an environmentally friendly marine antifouling coating.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Electron-Withdrawing Effects for Tailoring Oxidative-Stress-Mediated Coating in Marine Antifouling
- Date Crossref
- 24/03/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Harbin Engineering University Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ministry of Education Éthiopie (code pays fourni par la source)Organisme public
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China State Shipbuilding (China) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Jilin University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Jilin Medical University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Computational Physics (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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College of Materials Science and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Luoyang Ship Material Research Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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State Key Laboratory for Marine Corrosion and Protection pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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College of Chemistry Laboratory of Theoretical and Computational Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology — Harbin Engineering University, Ministry of Education (Éthiopie) et China State Shipbuilding (China), avec 8 autres affiliations. Pays d’affiliation : Éthiopie.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.