生物灵感合成和基托基MgO纳米颗粒的表征:评估MDR病原体的抗菌潜力和HEPG2细胞系中的抗癌活性
Muhammad Hassan Sarfraz1, Sumreen Hayat1, Muhammad Hussnain Siddique2
1Institute of Microbiology, Government College University, Faisalabad, Pakistan.
International journal of biological macromolecules
|May 11, 2025
概括
使用植物提取物合成的环保素基氧化纳米颗粒显示出针对耐药病原体的显著抗菌活性以及对肝癌细胞的显著抗癌作用,提供了可持续的生物医学解决方案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 抗生素耐药性构成了全球严重的健康威胁,需要新的治疗策略.
- 由于耐药性和环境问题,传统的治疗方法面临着挑战.
- 绿色合成为开发先进纳米材料提供了一种可持续的方法.
研究的目的:
- 通过绿色合成方法合成基于酸盐的环保氧化 (CH-MgO) 纳米颗粒.
- 用各种分析技术来描述合成的CH-MgO纳米粒子.
- 评估CH-MgO纳米颗粒的抗菌,抗菌膜和抗癌活性.
主要方法:
- 绿色合成CH-MgO纳米颗粒使用Trianthema portulacastrum树叶提取物.
- 通过UV-vis,SEM,TEM,EDX,FTIR和XRD进行表征.
- 对抗性细菌菌株 (E. faecium,S. aureus,A. baumannii,P. aeruginosa) 的抗菌和抗菌膜活性的评估.
- 使用MTT测定对HePG2肝癌细胞系的细胞毒性评估.
主要成果:
- 鉴定证实了CH-MgO纳米颗粒的形成,其晶体尺寸为20nm,形状球形.
- 观察到显著的抗菌活性,抑制区范围从4±0.40毫米到19±1.72毫米.
- 对所有测试的细菌分离物有效抑制生物膜 (50%).
- 对HePG2癌细胞系表现出显著的细胞毒性 (83%).
结论:
- 通过绿色化学合成的CH-MgO纳米颗粒对抗耐药病原体具有强大的抗菌特性.
- 合成的纳米颗粒显示出对抗肝癌细胞有前途的抗癌活性.
- 环保的CH-MgO纳米粒子是未来生物医学和治疗应用的可行候选者.


