铜纳米颗粒的优化,特征和抗菌活性 生物合成 使用Pantoea聚合物 CPHN2
Simran Rani1, Pradeep Kumar1, Priyanka Dahiya1
1Plant Microbe Interaction Laboratory, Department of Microbiology, Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana 124001 India.
Indian journal of microbiology
|July 14, 2025
概括
使用Pantoea聚合物的铜/氧化铜纳米颗粒 (Cu/CuONPs) 的绿色合成是一种环保的替代方案. 优化的生物合成显示出对黄金葡萄球菌和细菌细菌的显著抗菌活性.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 微生物学 微生物学
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 传统的纳米粒子合成方法带来了环境风险.
- 微生物生物合成提供了一种可持续和环保的方法.
- 潘托亚聚合物可以用于纳米粒子生产.
研究的目的:
- 为了优化铜/氧化铜纳米颗粒 (Cu/CuONPs) 生物合成的参数,Pantoea agglomerans CPHN2.2.
- 为了比较生物合成的Cu/CuONPs与化学合成的Cu/CuONPs的特性和抗菌疗效.
主要方法:
- 一个因素一次 (OFAT) 方法用于参数优化.
- 使用UV-Vis光谱光测,动态光散射 (DLS),高分辨率传输电子显微镜 (HR-TEM) 和富里埃变换红外光谱 (FTIR) 进行了表征.
- 针对金黄色葡萄球菌和细菌细菌的抗微生物测定.
主要成果:
- 在5毫米CuSO4,32小时化,6小时反应时间,pH值7和23°C的条件下实现了最佳生物合成.
- 生物合成的Cu/CuONPs呈现六角形状 (5-35nm) 和明显的FTIR峰值.
- 与化学合成的NP相比,生物合成的Cu/CuONPs对S. aureus和B. subtilis的抗菌活性显著更高.
结论:
- 优化微生物合成Cu/CuONPs是一种有效和绿色的方法.
- 生物合成的Cu/CuONP为治疗格兰氏菌阳性细菌感染提供了一个有希望的替代方案.
- 这项研究强调了Pantoea聚合物在可持续纳米粒子生产中的潜力.


