银纳米颗粒生物合成使用Lactobacillus sp.的混合物. 和Bacillus sp. 这两种菌种. 增长和它们的抗菌活性
Morad G S S Al-Asbahi1, Bashir A Al-Ofiry2, Fuad A A Saad3
1Department of Biology, Faculty of Sciences, Sana'a University, 12081, Sana'a, Yemen. morad.al-asbahi@su.edu.ye.
Scientific reports
|May 3, 2024
概括
银纳米颗粒 (AgNPs) 的生物合成,使用的是 Lactobacillus sp. 的细菌混合物. 和Bacillus sp. 这两种菌种. 提供了一种生产抗微生物剂的有效方法. 这些AgNP显示出显著的抗菌活性对抗多药耐药细菌,特别是金黄色葡萄球菌.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 纳米颗粒的生物合成具有环保和成本效益的优势.
- 多种耐药性细菌构成了严重的全球健康威胁,需要新的抗微生物战略.
研究的目的:
- 为了生物配制银纳米粒子 (AgNPs),使用Lactobacillus sp.的协同组合. 和Bacillus sp. 这两种菌种.
- 评估合成的AgNP对抗多药耐药细菌菌株的抗菌疗效.
主要方法:
- 隔离了Bacillus sp. 这种菌种. 从土壤和 Lactobacillus sp. 中获得的 从生牛奶中得到的.
- 使用UV-Vis光谱,XRD,FTIR和TEM进行AgNP的表征.
- 通过Kirby Bauer磁盘扩散方法评估抗菌活性.
主要成果:
- 与单个菌株相比,一种细菌混合物促进了更快,更有效的AgNP生物合成.
- 鉴定证实了AgNPs.的晶体性质和球形形态 (4.65-22.8nm)
- AgNPs对黄金葡萄球菌和 Pseudomonas aeruginosa 具有增强的抗菌活性.
结论:
- 乳酸菌种的共同培养 Lactobacillus sp. 的共同培养 和Bacillus sp. 这两种菌种. 是AgNP生物合成的一个有前途的方法.
- 合成的AgNP显示出作为抗菌剂对抗耐药细菌的显著潜力.
- 对各种细菌组合的进一步研究可以优化纳米粒子合成.
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