优化生物合成生物活性银纳米颗粒-kombucha纤维素纳米复合材料,用于增强的抗菌应用
M Bassam Aboul-Nasr1, Alaa A Yasien1, Sabah S Mohamed1
1Botany and Microbiology Department, Faculty of Science, Sohag University, Sohag, 82524, Egypt.
Applied microbiology and biotechnology
|September 29, 2025
概括
这项研究提出了一种创新的方法,使用真菌过物制造银纳米颗粒 (AgNPs),并将其与kombucha SCOBY纤维素膜 (KC) 结合起来. 由此产生的AgNPs@KC复合物表现出强大的,广泛的抗菌活性,为感染控制提供了一个有前途的新平台.
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.
- 菌类学 菌类学是指菌类学.
背景情况:
- 银纳米粒子 (AgNPs) 具有显著的抗菌特性.
- 纤维素膜,例如来自康布查SCOBY (KC) 的纤维素膜,提供了一个生物相容和可持续的支架.
- 将AgNP与自然膜相结合,可以提高它们的功能和用于抗菌应用的传递.
研究的目的:
- 为了实现单分散的可持续生物合成,生物活性银纳米颗粒 (AgNPs) 与纳米制造的康布查SCOBY纤维素膜 (KC) 集成.
- 使用实验设计 (DOE) 和响应表面方法 (RSM) 优化AgNP合成.
- 描述AgNPs和AgNPs@KC复合物,并评估它们的抗菌疗效.
主要方法:
- 使用内性真菌A. fumigatiaffinis PP235788.1真菌过物的AgNPs的生物合成.
- 通过全因子DOE和RSM优化AgNP合成条件 (AgNO3度,pH,温度).
- 使用SEM,XRD和FTIR光谱学对AgNP和AgNP@KC复合物的表征.
- 对各种细菌和真菌病原体的抗微生物活性的评估.
主要成果:
- 在特定条件下 (2 mmol L−1 AgNO3,pH 8,60°C) 实现了优化的AgNP合成.
- 鉴定证实了球形AgNP的形成 (14.50 ± 0.58 nm) 和它们成功地融入KC膜 (AgNPs@KC复合材料,17.88 ± 0.36 nm).
- AgNPs@KC复合物对12种病原体表现出显著的,剂量依赖的广泛抗菌活性,包括对大肠杆菌,B. subtilis和A. niger. 有显著的疗效.
结论:
- 该研究成功开发了一种用于AgNPs的真菌合成和它们与KC膜的集成的新方法.
- AgNPs@KC纳米复合材料平台表现出强大的抗菌性能和增强的功能架构.
- 这种方法为开发先进的抗微生物材料提供了一种独特和可持续的战略.


