通过环境安全的方法对银纳米颗粒的物理合成及其应用
Sunita Choudhary1, Geetanjali Kumawat1, Manisha Khandelwal2
1Department of Botany, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, 313001, India.
Scientific reports
|April 26, 2024
概括
使用Asterarcys sp.进行绿色合成. 微藻产生了稳定的银纳米粒子 (Ast-AgNPs). 这些生物纳米颗粒显示出显著的抗菌活性和甲蓝的光催化降解.
科学领域:
- 绿色合成和纳米技术
- 微生物学和生物技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 由于化学和物理方法的局限性,对环保纳米粒子合成方法的需求日益增加.
- 生物合成为生产金属纳米颗粒,特别是银纳米颗粒 (AgNPs) 提供了一个可持续的替代方案.
- 微藻类,如Asterarcys sp.,为减少金属离子提供了一个有希望的生物来源.
研究的目的:
- 使用微藻Asterarcys sp.生物合成银纳米粒子 (Ast-AgNPs).
- 为了优化Ast-AgNP生产的绿色合成参数.
- 描述合成的Ast-AgNP并评估它们的抗菌和光催化性能.
主要方法:
- 通过使用Asterarcys sp.生物降解银酸盐 (AgNO3) 来合成AgNP的绿色合成. 提取. 提取物. 提取物.
- 反应参数的优化: 3 mM AgNO3,24小时化,pH 9和20:80藻类提取物与AgNO3的比率.
- 使用UV-Vis,泽塔潜力,SEM,FTIR,XRD,EDX和HR-TEM/SAED进行表征;评估抗菌和光催化活性.
主要成果:
- 生物合成的Ast-AgNP在425nm时表现出最大的吸收,大小平均为35-52nm (SEM/TEM).
- XRD证实了晶体AgNP,泽塔电位 (-20.8mV) 表示稳定性良好.
- 阿斯特-AgNPs显示出强大的抗菌活性对金黄色葡萄球菌 (25.66 ± 1.52毫米抑制区) 和显著的抗真菌作用对菌菌种. 和Curvularia sp. 这类植物. (78.22%和85.05%的增长抑制,分别).
- 观察到高光催化活性,甲基蓝在120分钟内88.59%降解.
结论:
- 阿斯特拉基斯 (Asterarcys sp.) 的其他属性. 是稳定的银纳米粒子绿色合成的有效生物剂.
- 生物合成的Ast-AgNP具有显著的抗菌,抗真菌和光催化性能.
- 这些发现突显了Ast-AgNP在医学,农业和环境修复等多种应用中的潜力.


