从酵母β-葡萄糖合成的纳米颗粒的尺寸缩小,使用冷大气等离子体
1Faculty of Science, Department of Biology, Gazi University, 906500, Ankara, Turkey. beratcinar@gazi.edu.tr.
Scientific reports
|July 16, 2025
概括
研究人员使用碳氧甲基化β-葡萄糖和冷大气等离子体 (CAP) 处理开发了新的纳米粒子 (SeNPs). 这些SeNP显示出有希望的抗生素膜,抗氧化剂和多种应用的无毒性质.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 无机和有机来源具有局限性,包括低生物可用性和潜在毒性.
- 纳米粒子 (SeNPs) 提供了一个有前途的替代品,因为其性能得到了改进.
- 碳氧甲基化β-葡萄糖增强水溶性,并有助于SeNP合成.
研究的目的:
- 为了合成和表征纳米颗粒 (SeNPs) 使用碳素甲基化β-葡萄糖.
- 为了减少SeNP的大小,使用冷大气等离子体 (CAP) 处理.
- 评估合成的SeNPs的生物活动和细胞毒性.
主要方法:
- 使用来自Kluyveromyces marxianus M59.59.的碳素甲基化β-葡萄糖合成SeNP.
- 通过冷大气等离子体 (CAP) 处理减少SeNP的大小.
- 使用SEM,UV-Vis,FTIR和XRD进行表征;评估抗微生物,抗菌膜,抗氧化剂和细胞毒性活动.
主要成果:
- CAP处理减少了SeNP大小约82.4%,产生从180nm到83nm的粒子.
- SeNPs表现出显著的抗生素膜活性 (43.6%的抑制在5 mg/mL) 和抗氧化活性 (47.7%的DPPH清理在5 mg/mL).
- 对于健康的L929细胞,SeNPs的细胞毒性较低 (IC50 > 200μg/mL),但对A549肺癌细胞具有细胞毒性 (IC50 ~ 34μg/mL在48小时).
结论:
- 与氧甲基化β-葡萄糖合成的CAP处理的SeNP具有显著的抗菌膜和抗氧化特性.
- 这些SeNP对健康细胞显示出有利的无毒特征,表明潜在的治疗应用.
- 该研究表明,SeNP适用于医疗保健,生物材料,环境保护和药物输送系统.


