פוטולומינסנציה היא אחד ממנגנוני האימות היעילים ביותר הנמצאים בשימוש כיום. ניצול והשבחה של חומרים ממקור טבעי בעלי תכונות פוטולומינסנטיות מובנות ושילובם במצעי בד יכולים להוביל לפיתוח טקסטיל ירוק, בר-קיימא ופונקציונלי ליישומים חכמים.
צבעים לסימוני אבטחה ממלאים תפקיד מרכזי בשמירה על שלמות המוצרים בתחומים שונים, כגון טקסטיל, תרופות, מזון וייצור בין היתר. עם זאת, רוב הצבעים המסחריים המשמשים כסימוני אבטחה הם יקרים ועלולים להכיל חומרים רעילים ומזיקים המהווים סיכון לבריאות האדם. כורכומין, תרכובת פנולית טבעית המצויה בכורכום, הוא בעל תכונות פוטולומינסנטיות מובהקות לצד צבעו הצהוב התוסס, מה שהופך אותו לחומר מועמד פוטנציאלי ליישומי אימות. מחקר זה מדגים גישה חסכונית וידידותית לסביבה לפיתוח פליטות פוטולומינסנטיות משופרות מצבעי כורכומין לאימות טקסטיל. כורכומין הופק מ-C. longa בשיטת מיצוי בסיוע סוניקציה. התמצית צופתה בטבילה ונצבעה במצעי הטקסטיל. צ’יטוזן הוצג כחומר לאחר המוות כדי לייצב את הכורכומין וכרגיש שותף. רגישות משותפת של כורכומין עם צ’יטוזן מעוררת העברת אנרגיה כדי להגביר את עוצמת הזוהר שלו. שיא הספיגה הנראה לעין UV ב-424 ננומטר קשור לספיגה האופיינית של כורכומין. מדידות הפוטולומינסנציה הראו פליטה רחבה שהגיעה לשיא של 545 ננומטר עם שיפור משמעותי המיוחס להעברת האנרגיה הנגרמת על ידי צ’יטוזן, ובכך הראו פוטנציאל גדול כצבע פוטולומינסנטי טבעי עבור יישומי אימות.
זיופים נחשבים לנגע בתעשיות נרחבות ברחבי העולם. הזינוק המהיר של מוצרים מזויפים בשוק גורם להרס כלכלי, אשר פוגע בפרנסתו של הממציא הראשי 1,2,3,4,5,6. הדבר בא לידי ביטוי בשנת 20207 על החשש המתמשך מפני מוצרים מזויפים מתפתחים, כפי שמעידה המגמה הגוברת של פרסומים הכוללים את מילת המפתח נגד זיופים או זיופים בכותרותיהם. ניתן לראות עלייה משמעותית בפרסומים הקשורים לזיופים מאז שדווח לאחרונה בשנת 2019, דבר המצביע על כך שנעשים מאמצים ניכרים להילחם בייצור והפצה של מוצרים מזויפים. מצד שני, זה יכול להיות גם די מדאיג, בהתחשב בכך שזה מסמל את ההתקדמות של תעשיית הזיופים, אשר צפוי להימשך אם לא מטופל ביעילות. תעשיית הטקסטיל אינה מבודדת מבעיה זו, שכן נוכחותם של מוצרי טקסטיל מזויפים פגעה קשות בפרנסתם של מוכרים, יצרנים ואורגים אמיתיים, בין היתר 3,8. כך למשל, תעשיית הטקסטיל במערב אפריקה נחשבה במשך זמן רב לאחד משוקי היצוא המובילים בעולם. עם זאת, דווח9 כי כ-85% מנתח השוק מוחזק על ידי טקסטיל מוברח המפר סימני מסחר של טקסטיל מערב אפריקאי. השפעות הזיופים דווחו גם ביבשות אחרות כמו אסיה, אמריקה ואירופה, מה שמצביע על כך שמשבר זה הגיע לרמה בלתי נשלטת ומהווה איום משמעותי על תעשיית הטקסטילהנאבקת ממילא 2,3,4,10,11,12.
עם ההתקדמות המהירה של המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, החוקרים לקחו על עצמם את התפקיד של פיתוח חומרים פונקציונליים לצורך יישומים נגד זיופים. השימוש בטכנולוגיה סמויה הוא אחת הגישות הנפוצות והיעילות ביותר כדי לנטרל את הייצור של סחורות הונאה. זה כרוך בשימוש בחומרים פוטולומינסנטיים כצבעי ביטחון המציגים פליטת אור ספציפית כאשר הם מוקרנים באורכי גל שונים13,14. עם זאת, חלק מהצבעים הפוטולומינסנטיים הזמינים בשוק עלולים להטיל רעילות בריכוזים גבוהים, ובכך להוות איומים על בריאות האדם והסביבה15,16.
כורכום (Curcuma longa) הוא צמח חיוני המשמש במגוון יישומים כגון צבעים, חומרי טעם, תרופות, קוסמטיקה וצבעי בד17. קני השורש נמצאים באופן טבעי תרכובות כימיות פנוליות הנקראות כורכומינואידים. כורכומינואידים אלה כוללים כורכומין, דמתוקסיכורכומין וביסדמתוקסיכורכומין, ביניהם כורכומין הוא המרכיב העיקרי האחראי לצבע הצהוב עד כתום התוסס ולתכונות כורכום18. כורכומין, הידוע גם בשם 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione19,20 עם נוסחה אמפירית של C21H20O6, משך כמות משמעותית של תשומת לב בתחום הביו-רפואי והפרמצבטי בשל תכונותיו האנטיספטיות, האנטי דלקתיות, האנטי-בקטריאליות ונוגדות החמצון 17,18,21,22,23. באופן מעניין, יש לכורכומין גם מאפיינים ספקטרליים ופוטוכימיים. ראוי לציון במיוחד הוא התכונות הפוטולומינסנטיות האינטנסיביות שלו כאשר הוא נתון לעירורים אולטרה סגולים (UV) אשר נחקרו רק על ידי מחקרים מעטים 19,24,25. בהתחשב במאפיינים אלה, יחד עם אופיו ההידרופובי ותכונותיו הלא רעילות, כורכומין מתגלה כצבע אידיאלי לסימון אימות.
הפקת כורכומין מכורכום דווחה לראשונה בתחילת המאה ה-19. במהלך מאות השנים האחרונות, מתודולוגיות וטכניקות מיצוי רבות פותחו ושופרו כדי להשיג תפוקה גבוהה יותר 26,27,28,29,30,31,32,33. מיצוי ממסים קונבנציונלי הוא גישה נפוצה שכן הוא משתמש בממסים אורגניים כמו אתנול, מתנול, אצטון והקסאן בין היתר, כדי לבודד כורכומין מכורכום34,35. שיטה זו התפתחה באמצעות שינויים, יחד עם טכניקות מתקדמות יותר כגון מיצוי בסיוע מיקרוגל (MAE) 18,36,37, מיצוי Soxhlet38,39, מיצוי בעזרת אנזימים (EAE) 39,40, ומיצוי קולי36בין היתר כדי להגדיל את התשואה., באופן כללי, שיטת מיצוי הממס יושמה למיצוי צבע טבעי בשל הרבגוניות שלה, דרישת האנרגיה הנמוכה והחסכוניות שלה מה שהופך אותה לאידיאלית עבור תעשיות מדרגיות כגון טקסטיל.
כורכומין שולב כצבעים טבעיים לטקסטיל בזכות הגוון הצהוב המובהק שלו. עם זאת, הספיגה הדלה של צבעים טבעיים לסיבי טקסטיל מהווה אתגר המעכב את כדאיותו המסחרית41 . מורדנטים, כגון מתכות, רב-סוכרים ותרכובות אורגניות אחרות, משמשים כחומרים מקשרים נפוצים לחיזוק הזיקה של צבעים טבעיים אל הבד. צ’יטוזן, רב-סוכר המופק מסרטנים, נמצא בשימוש נרחב כחומר מורדנציה חלופי בשל השפע שלו בטבע, תאימות ביולוגית ועמידות לשטיפה42. מחקר זה מדווח על גישה קלה וישירה להכנת סימון אימות מבוסס כורכומין. תמציות כורכומין גולמי הושגו בשיטת מיצוי ממס בסיוע סוניקציה. התכונות הפוטולומינסנטיות של הכורכומין המופק נחקרו באופן מקיף על מצעי טקסטיל ושופרו עוד יותר עם הצגת הצ’יטוזן כחומר מורדנציה. זה מדגים את הפוטנציאל המשמעותי כצבע פוטולומינסנטי טבעי עבור יישומי אימות.
גימור טקסטיל הוא פרקטיקה נפוצה בתעשייה על מנת לשלב תכונות פונקציונליות נוספות על הבדים, מה שהופך אותם מתאימים יותר ליישומים ספציפיים 45,47,48. במחקר זה, הכורכומין המופק שימש כצבע טבעי כדי לשמש כמנגנוני אימות עבור יישומי טקסטיל. הפרוטוקולים ?…
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו נתמכת על ידי המחלקה למדע וטכנולוגיה – המכון הפיליפיני לחקר טקסטיל תחת פרויקט DOST Grants-in-Aid (DOST-GIA) שכותרתו טכנולוגיה סמויה לקראת קיימות והגנה על מגזרי הטקסטיל הפיליפיניים תחת הדיגיטליזציה של תוכנית תעשיית אריגת הנול הפיליפינית.
(Curcumin) C. longa, spray dried | N/A | N/A | Naturally Sourced |
100 mL Graduated Cylinder | n/a | ||
10 mL Serological Pipette | n/a | ||
200 mL Beaker | n/a | ||
365 nm UV Light | AloneFire | SV004 LG | |
50 mL Centeifuge Tube | n/a | ||
AATCC Multitester Fabric | Testfabrics, Inc. | 401002 | AATCC Multifiber test fabric # 1 precut pieces of 2 X 2 inches, Heat Sealed |
Analytical Balance | Satorius | BSA 224S-CW | |
Aspirator | n/a | ||
ATR- FTIR | Bruker | Bruker Tensor II | |
Centrifuge | Hermle Labortechnik GmbH | Z 206 A | |
Chitosan | Tokyo Chemical Industries | 9012-76-4 | |
Digital Camera | ToupTek | XCAM1080PHB | |
Drying Rack | n/a | ||
Ethanol | Chem-Supply | 64-17-5 | Undenatured, 99.9% purity |
Glacial Acetic Acid | RCI-Labscan | 64-19-7 | AR Grade, 99.8% purity |
Glass Slide | n/a | ||
Iron Clamp | n/a | ||
Iron Stand | n/a | ||
Magnetic Stirrer | Corning | PC-620D | |
Pasteur Pipette | n/a | ||
Propan-2-ol | RCI-Labscan | 67-63-0 | AR Grade, 99.8% purity |
Sonicator | Jeio Tech Inc. | UCS-20 | |
Spectrofluorometer | Horiba (Jovin Yvon) | Horiba Fluoromax Plus | |
Stirring Bar | n/a | ||
UV-Vis Spectrophotometer | Agilent | Cary UV 100 | |
Wash bottle | n/a | ||
Zoom Stereo Microscope | Olympus | SZ61 |