从Cucurbita maxima合成的生物金属铜纳米颗粒:抗菌和细胞毒性潜力与对EGFR和VEGFR相互作用的计算洞察力
Rahul Das Gupta1, Subhrajyoti Banerjee2, Ashim Kumar Basak3
1Department of Biotechnology, Institute of Genetic Engineering, 30, Thakurhat Road, Kolkata, 700128, West Bengal, India.
Biochemical and biophysical research communications
|July 19, 2025
概括
使用Cucurbita maxima的铜纳米颗粒的绿色合成提供了一个可持续的方法. 这些纳米颗粒显示出有前途的抗微生物和抗癌特性,具有生物医学应用的潜力.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 绿色化学 绿色化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 铜纳米粒子 (CuNPs) 在各种应用中至关重要.
- 绿色合成为传统方法提供了一种可持续且具有成本效益的替代方案.
- Cucurbita maxima为纳米粒子合成提供了一个可访问和廉价的来源.
研究的目的:
- 通过使用Cucurbita maxima叶子提取物实现铜纳米颗粒的第一个绿色合成.
- 为了描述合成的铜纳米粒子.
- 评估合成的铜纳米颗粒的抗菌和抗癌潜力.
主要方法:
- 绿色合成使用水性Cucurbita maxima叶子提取物.
- 紫外线可见光谱光度测量用于形成确认 (峰值在320nm).
- 场辐射扫描电子显微镜 (FESEM) 用于尺寸分析 (50-60 nm).
- 福里埃变换红外光谱 (FTIR) 用于功能组识别.
- 用于稳定性评估的泽塔潜力分析.
- 对大肠杆菌和黄金杆菌的抗菌分析.
- 在MCF-7和MDA-MB-468乳腺癌细胞的体外细胞毒性研究.
- 用生长因子受体进行分子对接模拟.
主要成果:
- 铜纳米颗粒的成功绿色合成通过颜色变化和UV-Vis峰值得到证实.
- 据FESEM证实,粒子大小在50-60nm之间.
- FTIR确定了参与减排的功能群.
- 泽塔潜力表明稳定,负电荷的纳米粒子.
- 对大肠杆菌和黄金杆菌观察到的度依赖的抗菌活性.
- 对乳腺癌细胞系 (MCF-7,MDA-MB-468) 显著的细胞毒性,对正常细胞的影响最小.
- 分子对接揭示了强大的结合增长因子受体,表明干扰癌症信号通路.
结论:
- Cucurbita maxima促进了稳定的铜纳米颗粒的高效绿色合成.
- 合成的铜纳米颗粒表现出强大的广泛抗菌活性.
- 铜纳米颗粒在实验室中显示出对乳腺癌细胞系的显著抗癌功效.
- 该研究强调了绿色合成的铜纳米颗粒在生物医学应用中的潜力,特别是在抗微生物和抗癌疗法中.


