使用Ulva fasciata提取物,流程优化,表征和它们的花表现的基托桑纳米颗粒的藻介导生物合成新方法
Noura El-Ahmady El-Naggar1, Hadeel El-Shall2, Shaimaa Elyamny3
1Department of Bioprocess Development, Genetic Engineering and Biotechnology Research Institute, City of Scientific Research and Technological Applications (SRTA-City), New Borg El-Arab 21934, Alexandria, Egypt.
International journal of biological macromolecules
|November 3, 2024
概括
使用Ulva fasciata提取物合成的基托纳米颗粒 (CNPs) 显示出极好的水. 这些生物合成的CNP在水澄清方面优于商业代理,提供了可持续的解决方案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 素纳米粒子 (CNPs) 具有有利的物理化学和生物特性.
- Ulva fasciata生物质提取物可以用于纳米粒子合成.
- 可持续的水处理方法有很高的需求.
研究的目的:
- 使用Ulva fasciata提取物生物合成基托桑纳米颗粒 (CNPs).
- 为了描述合成的CNP.
- 评估CNP作为水澄清凝结/花块化剂的有效性.
主要方法:
- 使用Ulva fasciata生物质提取物作为减少剂合成了素纳米颗粒 (CNPs).
- 鉴定包括SEM,FTIR,XRD和TGA分析.
- 用不同的参数进行试验来评估花活动.
主要成果:
- 获得了具有平均尺寸为32.49nm和正表面电荷 (+33.1mV) 的球形CNP.
- FTIR和XRD证实了CNP的功能组和晶体结构.
- 在500mg/L的CNP下,达到83.58%的最大花活性,比商业凝固剂表现出更高的性能.
结论:
- 通过Ulva fasciata介导的合成提供了一条有效的途径来产生稳定的素纳米颗粒.
- 生物合成的CNP具有显著的潜力,可以作为水处理的有效和环保的花剂.
- 该研究强调了藻类衍生纳米材料在环境应用中的可行性.


