来自微藻适应不同CO2大气层的银纳米粒子系统的表征
Shirley Mora-Godínez1, Flavio F Contreras-Torres2, Adriana Pacheco1
1Tecnologico de Monterrey, Escuela de Ingenieria y Ciencias, Ave. Eugenio Garza Sada 2501, Monterrey, N.L. 64849, Mexico.
ACS omega
|June 26, 2023
概括
使用微藻探索银纳米粒子 (AgNPs) 的绿色合成. 一种高CO2适应的Desmodesmus abundans菌株在AgNP合成和表征方面表现出卓越的性能,这表明纳米技术应用的潜力.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术 纳米技术
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 微藻越来越多地被用于生物二氧化碳 (CO2) 缓解系统,产生大量生物质.
- 使用微藻的金属纳米颗粒 (NP) 的绿色合成,特别是那些暴露于高CO2的微藻,仍然未被充分探索.
- 本研究研究了适应不同二氧化碳大气的微藻对于银纳米粒子 (AgNP) 合成的潜力.
研究的目的:
- 为了描述Desmodesmus abundans菌株的有效性,应适应低 (LCA) 和高 (HCA) CO2大气层,以合成AgNP.
- 为了比较HCA和LCA菌株与Spirulina platensis的AgNP合成性能.
- 分析合成的AgNP的物理化学特性和抗菌活性.
主要方法:
- 用于在pH 11下合成AgNP的微藻菌株 (D. abundans LCA/HCA,S. platensis) 的细胞颗粒和超浮物.
- 使用大小分布分析 (动态光散射) 进行了AgNP的特征化.
- 采用里埃变换红外和拉曼光谱仪来识别参与减少的功能群.
- 通过对大肠杆菌和植物乳杆菌的阿加尔扩散试验评估了抗菌性质.
主要成果:
- 丰富的D. HCA菌株表现出卓越的性能,在各种条件下在pH11下从细胞颗粒中产生同质的AgNP (14.9±6.4nm).
- S. platensis 产生了 18.3 ± 7.5 nm 的 AgNP,而 LCA 菌株导致了更广泛的尺寸分布 (> 100 nm).
- 光谱分析表明细胞颗粒中的蛋白质,碳水化合物和脂肪酸,以及超级生物中的氨基酸/糖,有助于降解功率.
- 合成的AgNP对大肠杆菌有抗菌活性,但对L. plantarum没有.
结论:
- 高二氧化碳的适应使D. abundans HCA菌株中的组件增强,以有效地合成银纳米颗粒的绿色合成.
- 来自二氧化碳减排系统的微藻生物质可以作为纳米技术应用的可持续平台.
- 该研究强调了特定的微藻菌株及其组件在生产具有定制性质的纳米粒子方面的潜力.
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