使用Saccharomyces cerevisiae提取物调整尺寸的银纳米颗粒的光介导生物合成
Lucia Colleselli1, Mira Mutschlechner1, Martin Spruck2
1Department of Biotechnology and Food Engineering, MCI - The Entrepreneurial School, Maximilianstrasse 2, 6020, Innsbruck, Austria.
Bioprocess and biosystems engineering
|July 14, 2024
概括
使用Saccharomyces cerevisiae提取物生物基合成银纳米颗粒是一种可持续的方法. 可见光照射显著提高了产量,并控制了高级应用的颗粒大小.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 基于生物的银纳米颗粒的生产为化学方法提供了一个可持续的替代方案.
- 对纳米颗粒的控制合成对于它们的尺寸和形状依赖性质至关重要.
- 麦芽是一种有前途的微生物生物合成应用.
研究的目的:
- 用Saccharomyces cerevisiae的无细胞提取物研究调整尺寸的银纳米颗粒的生物合成.
- 通过单个参数优化优化纳米粒子规模和产量.
- 探索可见光对银纳米粒子生物合成的影响.
主要方法:
- 使用了Saccharomyces cerevisiae DSM 1333的无细胞提取物用于生物合成.
- 采用单个参数优化用于培养,提取和合成阶段.
- 研究了使用不同强度的LED系统对白光辐射的影响.
- 使用光谱测量,动态光散射,SEM和EDX来表征纳米粒子.
主要成果:
- 在球形银纳米粒子中实现了受控的,光介导的大小变化.
- 在白光照射下,银纳米粒子产量显著增加 (超过90%).
- 观察到粒子尺寸减少,吸收最大从440nm到410nm的变化,相当于130nm到100nm的尺寸.
- 突出了生物合成过程对光子输入的高度敏感性.
结论:
- 白光是纳米制造的有效工具,可以调节粒子特性.
- 基于生物合成的银纳米颗粒提供了一个可控制和高效的替代方案.
- 使用光的优化生物合成可以提高产量和特定颗粒大小.


