在Chlorella minutissima的协助下合成银纳米粒子,并评估其抗菌活性
Lakhan Kumar1, Lalit Mohan1, Raksha Anand1
1Plant Biotechnology Laboratory, Department of Biotechnology, Delhi Technological University, New Delhi, India 110042, Delhi.
概括
使用Chlorella minutissima的银纳米颗粒 (Ag-NPs) 的绿色合成为有毒化学方法提供了一个可持续的替代方案. 这些生物源的Ag-NP有效地抑制了格拉姆阳性和格拉姆阴性细菌.
科学领域:
- 绿色化学 绿色化学
- 纳米技术纳米技术
- 微生物学 微生物学
背景情况:
- 传统的纳米粒子合成涉及有毒化学品和副产品,推动了对可持续替代品的需求.
- 纳米颗粒的绿色合成正在成为一种环保和具有成本效益的方法.
- 藻类提取物越来越多地用于生物纳米粒子合成,因为它们含有丰富的植物化学物质.
研究的目的:
- 使用微藻Chlorella minutissima的水性提取物合成生物的银纳米粒子 (Ag-NPs).
- 为了优化合成参数,包括pH值和前体与提取物比率.
- 评估合成的Ag-NP对细菌物种的抗菌疗效.
主要方法:
- 微小菌的水性提取物被用作银离子的减少和封闭剂.
- 合成参数 (pH,前体/提取物比率) 被优化.
- 鉴定包括紫外光谱光度测量,泽塔潜力和场辐射扫描电子显微镜 (FE-SEM).
- 对抗菌活性被评估为对抗阳性和阴性细菌.
主要成果:
- 在426nm观察到的Ag-NP的表面等离子体共振 (SPR).
- 鉴定证实了稳定的Ag-NP (泽塔电位-21.2mV),平均直径为73.13nm.
- FE-SEM揭示了合成的Ag-NP的球形形态.
- 观察到显著抑制了格拉姆阳性和格拉姆阴性细菌生长.
结论:
- 微小菌提取物促进了稳定,球形银纳米颗粒的方便和快速的绿色合成.
- 合成的Ag-NP对广泛的细菌表现出强大的抗菌活性.
- 这项研究提出了一种可持续和有效的生产Ag-NPs的方法,在抗击细菌感染方面具有潜在的应用.
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