يعد التلألؤ الضوئي أحد أكثر آليات المصادقة فعالية المستخدمة اليوم. يمكن أن يؤدي استخدام وتعزيز المواد ذات المصادر الطبيعية ذات الخصائص الضوئية المتأصلة ودمجها في ركائز النسيج إلى تطوير منسوجات خضراء ومستدامة وعملية للتطبيقات الذكية.
تلعب أصباغ العلامات الأمنية دورا محوريا في حماية سلامة المنتجات في مختلف المجالات ، مثل المنسوجات والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية والتصنيع وغيرها. ومع ذلك ، فإن معظم الأصباغ التجارية المستخدمة كعلامات أمنية مكلفة وقد تحتوي على مواد سامة وضارة تشكل خطرا على صحة الإنسان. يمتلك الكركمين ، وهو مركب فينولي طبيعي موجود في الكركم ، خصائص ضوئية مميزة إلى جانب لونه الأصفر النابض بالحياة ، مما يجعله مادة مرشحة محتملة لتطبيقات المصادقة. توضح هذه الدراسة نهجا فعالا من حيث التكلفة وصديقا للبيئة لتطوير انبعاثات ضوئية محسنة من أصباغ الكركمين لمصادقة النسيج. تم استخراج الكركمين من C. longa باستخدام طريقة استخراج المذيبات بمساعدة الصوتنة. كان المستخلص مغلفا بالغمس ومصبوغا في ركائز النسيج. تم تقديم الشيتوزان كعامل ما بعد موردانتينغ لتثبيت الكركمين وكمحسس مشارك. يؤدي التحسس المشترك للكركمين مع الشيتوزان إلى نقل الطاقة لتعزيز شدة الانارة. ترتبط ذروة الامتصاص المرئية للأشعة فوق البنفسجية عند 424 نانومتر بالامتصاص المميز للكركمين. أظهرت قياسات التلألؤ الضوئي انبعاثا واسعا بلغ ذروته عند 545 نانومتر مع تحسن كبير يعزى إلى نقل الطاقة الناجم عن الشيتوزان ، مما يظهر إمكانات كبيرة كصبغة ضوئية مشتقة بشكل طبيعي لتطبيقات المصادقة.
يعتبر التزييف آفة في الصناعات واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم. تسبب الزيادة السريعة في المنتجات المقلدة في السوق فوضى اقتصادية ، مما يعيق معيشة المخترع الرئيسي1،2،3،4،5،6. وقد برز هذا في المقدمة في عام 20207 بشأن القلق المستمر للمنتجات المزيفة الناشئة كما يتضح من الاتجاه المتزايد للمنشورات التي تتكون من الكلمة الرئيسية لمكافحة التزييف أو التزييف في عناوينها. يمكن ملاحظة زيادة كبيرة في المنشورات المتعلقة بالتزييف منذ آخر تقرير تم الإبلاغ عنه في عام 2019 ، مما يشير إلى بذل جهود كبيرة لمكافحة إنتاج وتوزيع السلع الاحتيالية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون أيضا مقلقا للغاية، بالنظر إلى أنه يدل على تقدم صناعة التزوير، التي من المتوقع أن تستمر إذا لم تعالج بفعالية. صناعة النسيج ليست معزولة عن هذه المشكلة ، حيث أن وجود منتجات المنسوجات المقلدة قد أثر بشدة على معيشة البائعين والمصنعين والنساجين الحقيقيين ، من بين آخرين 3,8. فعلى سبيل المثال، اعتبرت صناعة النسيج في غرب أفريقيا لفترة طويلة واحدة من أسواق التصدير الرائدة في العالم. ومع ذلك ، أفيد9 أن ما يقرب من 85 ٪ من حصة السوق مملوكة من قبل المنسوجات المهربة التي تنتهك العلامات التجارية للمنسوجات في غرب أفريقيا. كما تم الإبلاغ عن آثار التقليد في قارات أخرى مثل آسيا وأمريكا وأوروبا ، مما يشير إلى أن هذه الأزمة قد وصلت إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه وتشكل تهديدا كبيرا لصناعة النسيج المتعثرة بالفعل2،3،4،10،11،12.
مع التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، تولى الباحثون دور تطوير المواد الوظيفية لغرض تطبيقات مكافحة التزييف. يعد استخدام التكنولوجيا السرية أحد أكثر الأساليب شيوعا وفعالية لمواجهة إنتاج السلع الاحتيالية. إنه ينطوي على استخدام مواد ضوئية كأصباغ أمان تظهر انبعاثا ضوئيا محددا عند تشعيعه بأطوال موجية مختلفة13,14. ومع ذلك ، فإن بعض الأصباغ الضوئية المتوفرة في السوق قد تفرض سمية بتركيزات عالية ، مما يشكل تهديدات لصحة الإنسان والبيئة15,16.
الكركم (كركم لونغا) هو نبات أساسي يستخدم في عدد لا يحصى من التطبيقات مثل الدهانات وعوامل النكهة والأدوية ومستحضرات التجميل وأصباغ النسيج17. توجد في الجذور مركبات كيميائية فينولية تحدث بشكل طبيعي تسمى الكركمينويدات. تشمل هذه الكركمينويدات الكركمين ، وديميثوكسيكوركمين ، وبيسديميثوكسي كوركومين ، ومن بينها الكركمين هو المكون الرئيسي المسؤول عن اللون الأصفر إلى البرتقالي النابض بالحياة وخصائص الكركم18. الكركمين ، المعروف باسم 1،7-مكرر (4-هيدروكسي-3-ميثوكسي فينيل) -1،6-هيبتادين -3،5-ديون19،20 مع صيغة تجريبية من C21H20O6 ، اجتذب قدرا كبيرا من الاهتمام في المجالات الطبية الحيوية والصيدلانية بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة17،18،21،22،23. ومن المثير للاهتمام أن الكركمين يمتلك أيضا خصائص طيفية وكيميائية ضوئية. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى خصائصه الضوئية المكثفة عند تعرضه لإثارة الأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تم استكشافها فقط من خلال عدد قليل من الدراسات19،24،25. بالنظر إلى هذه الخصائص ، جنبا إلى جنب مع طبيعته الكارهة للماء وخصائصه غير السامة ، يظهر الكركمين كملون مثالي لعلامات المصادقة.
تم الإبلاغ عن استخراج الكركمين من الكركم لأول مرة في أوائل أواخر القرن الثامن عشر. على مدى القرون الماضية ، تم ابتكار العديد من منهجيات وتقنيات الاستخراج وتحسينها لتحقيق عائد أعلى26،27،28،29،30،31،32،33. استخراج المذيبات التقليدية هو نهج يستخدم على نطاق واسع لأنه يستخدم المذيبات العضوية مثل الإيثانول والميثانول والأسيتون والهكسان وغيرها ، لعزل الكركمين من الكركم34,35. تطورت هذه الطريقة من خلال التعديلات ، إلى جانب تقنيات أكثر تقدما مثل الاستخراج بمساعدة الميكروويف (MAE) 18،36،37 ، واستخراج Soxhlet38،39 ، والاستخراج بمساعدة الإنزيم (EAE) 39،40 ، والاستخراج بالموجات فوق الصوتية36، من بين أمور أخرى لزيادة الغلة. بشكل عام ، تم تطبيق طريقة استخراج المذيبات لاستخراج الصبغة الطبيعية نظرا لتعدد استخداماتها ومتطلبات الطاقة المنخفضة وفعالية التكلفة مما يجعلها مثالية للصناعات القابلة للتطوير مثل المنسوجات.
تم دمج الكركمين كأصباغ طبيعية للمنسوجات بسبب لونه الأصفر المميز. ومع ذلك ، فإن الامتزاز الضعيف للأصباغ الطبيعية لألياف النسيج يشكل تحديا يعيق جدواها التجارية41. تعمل اللاذبات ، مثل المعادن والسكريات والمركبات العضوية الأخرى ، كمواد رابطة شائعة لتقوية تقارب الأصباغ الطبيعية مع النسيج. تم استخدام الشيتوزان ، وهو عديد السكاريد المشتق من القشريات ، على نطاق واسع كعامل موردانتينغ بديل بسبب وفرته في الطبيعة والتوافق الحيوي ومتانة الغسيل42. تشير هذه الدراسة إلى نهج سهل ومباشر في إعداد علامات المصادقة القائمة على الكركمين. تم الحصول على مستخلصات الكركمين الخام عن طريق طريقة استخراج المذيبات بمساعدة الصوتنة. تم فحص خصائص التوهج الضوئي للكركمين المستخرج بشكل شامل على ركائز النسيج وتم تعزيزها بشكل أكبر مع إدخال الشيتوزان كعامل موردانتينج. يوضح هذا الإمكانات الكبيرة كصبغة ضوئية مشتقة بشكل طبيعي لتطبيقات المصادقة.
يعد تشطيب المنسوجات ممارسة شائعة في الصناعة من أجل دمج خصائص وظيفية إضافية على الأقمشة ، مما يجعلها أكثر ملاءمة لتطبيقات محددة45،47،48. في هذه الدراسة ، تم استخدام الكركمين المستخرج كصبغة طبيعية لتكون بمثابة آليات مصادقة لتطبيقات النسيج. ت…
The authors have nothing to disclose.
يتم دعم هذا العمل من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا – المعهد الفلبيني لبحوث المنسوجات في إطار مشروع DOST Grants-in-Aid (DOST-GIA) بعنوان التكنولوجيا السرية نحو استدامة وحماية قطاعات النسيج الفلبينية في إطار رقمنة برنامج صناعة النسيج اليدوي الفلبيني.
(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 |