通过产生微囊素的Desmonostoc alborizicum生物合成的纳米颗粒的抗真菌查
Bahareh Nowruzi1, Bilal Saad Jalil2, James S Metcalf3,4
1Department of Biotechnology, Faculty of Converging Sciences and Technologies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran city, Iran. bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir.
BMC biotechnology
|September 27, 2023
概括
使用伊朗蓝菌合成的纳米粒子 (SeNPs) 显示出对植物病原体有前途的抗真菌活性. 这种新的生物合成方法为医疗应用中的新抗真菌剂提供了潜力.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物技术是生物技术.
- 菌类学 菌类学是指菌类学.
背景情况:
- 金属纳米颗粒具有强大的抗真菌特性,为传统杀菌剂提供了替代品.
- 菌因其金属同化能力而被认为是金属纳米粒子生物合成的高效"纳米生物工厂".
- 蓝菌中的生物活性化合物在纳米粒子合成中作为天然的减少和限制剂.
研究的目的:
- 评估纳米颗粒 (SeNPs) 对植物病原菌的抗真菌潜力.
- 为了研究SeNPs的生物合成,首次使用一种有毒的伊朗蓝藻菌株Desmonostoc alborizicum.
- 描述生物合成的SeNP并评估它们的抗真菌功效.
主要方法:
- 使用Desmonostoc alborizicum进行SeNPs的生物合成.
- 使用UV-Vis光谱光度计,传输电子显微镜 (TEM),X射线衍射 (XRD) 和里埃变换红外光谱 (FTIR) 进行SeNP的表征.
- 针对选定的植物病原菌的抗真菌活性测定,确定最小抑制度 (MIC).
主要成果:
- 紫外线-Vis光谱学证实了SeNP形成 (271-275nm) 的色.
- TEM揭示了球形的SeNP,XRD显示了六角结构 (平均晶体大小为58.8nm),FTIR确定了404厘米-1.1的特征峰值.
- SeNPs表现出显著的抗真菌活性,其中Alternaria alternata是最敏感的 (9.66 ± 0.51 μg/ml),而Pythium ultimum是最耐药的 (14.66 ± 0.52 μg/ml).
结论:
- 这项研究提出了第一份关于伊朗蓝菌SeNPs的生物合成和表征的报告.
- 生物合成的SeNP表现出显著的抗真菌特性,表明它们作为新型治疗剂的潜力.
- 这些SeNP可以作为医疗应用的有效候选者,提供一种可持续和环保的真菌控制方法.
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