来自Bacillus thuringiensis的氧化纳米颗粒的细胞毒性影响
1School of Bio-Sciences and Technology, Vellore Institute of Technology, Vellore, 632014, Tamilnadu, India.
Microbial pathogenesis
|November 30, 2024
概括
这项研究详细介绍了使用Bacillus thuringiensis的氧化纳米颗粒的环保合成. 这些生物纳米颗粒显示出有前途的抗菌,抗炎和抗氧化活性,具有低毒性.
科学领域:
- 生物技术和纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 生物合成为纳米粒子生产提供了一个环保和成本效益的替代方案.
- 甲氧化物纳米颗粒的生物合成可以利用Bacillus thuringiensis.
研究的目的:
- 使用Bacillus thuringiensis合成氧化纳米颗粒.
- 描述它们的光学,结构,晶体和形态特性.
- 评估它们的生物活动和细胞毒性.
主要方法:
- 紫外线-Vis光谱学用于光学特性和频段间隙的确定.
- 福里埃变换红外光谱 (FTIR) 用于功能组分析.
- 用X射线衍射 (XRD),扫描电子显微镜 (SEM),高分辨率传输电子显微镜 (HRTEM) 和能量散射X射线分析 (EDAX) 来进行结构和形态特征.
- 用于稳定性评估的泽塔潜力测量.
- 在体外测定抗菌,抗炎,抗氧化和生物膜抑制活性.
- 用于细胞毒性评估的Allium cepa根尖测试.
主要成果:
- 紫外线-Vis光谱显示246nm的峰值,带间隙为3.7 eV.
- FTIR分析证实了Mn-O在563.09厘米-1.1的延伸.
- XRD揭示了晶体粒径为11.23纳米的晶体粒径.
- 在SEM和HRTEM图像中显示了聚合的球形纳米粒子.
- EDAX验证了的存在,而泽塔电位为-23.4 mV.
- 观察到显著的抗菌,抗炎,抗氧化和生物膜抑制活性.
- 低细胞毒性是由Allium cepa根尖测定表明.
结论:
- 使用Bacillus thuringiensis的氧化纳米颗粒的生物合成是可行的和具有成本效益的.
- 合成的纳米粒子具有理想的物理化学特性,并表现出显著的生物活性.
- 这些发现表明,在治疗和生物医学领域的潜在应用具有有利的安全性.


