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Updated: Jul 5, 2025

06:40
Biofunctionalization of Magnetic Nanomaterials
Published on: July 16, 2020
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由Streptomyces parvulus MAR4生物合成的生物原纳米颗粒和/花色素-纳米合物具有抗菌和抗癌潜力
Mervat G Hassan1, Mariam T Hawwa1, Dina M Baraka1
1Botany and Microbiology Department, Faculty of Science, Benha University, P. O. Box 13511, Banha, Qalyubia, Egypt.
BMC microbiology
|January 12, 2024
概括
新的纳米粒子 (SeNPs) 和纳米基托 (NCh) 结合物显示出强大的抗微生物和抗癌活性. 这种Se/Ch纳米结合物为生物医学应用提供了增强的疗效和生物安全性,可以对抗耐药性病原体和癌症.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微生物学 微生物学
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 多药耐药 (MDR) 病原体和癌症对全球健康构成重大威胁.
- 传统的抗生素和化疗药物正在变得越来越无效.
- 迫切需要新的抗微生物和抗癌药物.
研究的目的:
- 使用Streptomyces parvulus MAR4.4生物合成纳米颗粒 (SeNPs).
- 为了制备纳米基托 (NCh) 和纳米结合物 (Se/Ch-纳米结合物).
- 评估SeNPs,NCh和Se/Ch-纳米结合物的抗菌和抗癌潜力.
主要方法:
- 通过Streptomyces parvulus MAR4进行SeNPs的生物合成.
- 制备和表征NCh和Se/Ch-纳米结合物.
- 对关键微生物酶 (PGI,PDH,G6PDH,NR) 的抗菌活性评估.
- 对HepG2,Caki-1 (癌症) 和WI-38 (正常) 细胞系的细胞毒性评估.
主要成果:
- 成功合成了稳定的SeNPs (94.2nm) 和Se/Ch-纳米结合物 (74.9nm).
- 与SeNPs和NCh相比,Se/Ch-纳米结合物显示出更高的抗菌活性和酶抑制.
- Se/Ch纳米结合物对HepG2 (IC50=11.82μg/ml) 和Caki-1 (IC50=7.83μg/ml) 具有显著的细胞毒性,对WI-38细胞的毒性较低 (IC50=153.3μg/ml).
结论:
- 生物合成的SeNP和Se/Ch纳米结合物是有效的抗微生物和抗癌剂.
- 在生物医学应用中,Se/Ch纳米结合物显示出增强的疗效和生物安全性.
- 这些纳米材料为对抗MDR病原体和癌症提供了有希望的替代品.

