来自红龙果皮的氧化纳米颗粒的绿色合成和功能评估
Devi-Nair Gunasegavan Rathi1,2, Norazalina Saad3, Norhaizan Mohd Esa4
1Nanomaterial Synthesis and Characterization Laboratory, Institute of Nanoscience & Nanotechnology, Universiti Putra Malaysia, Serdang, 43400, Selangor, Malaysia.
Scientific reports
|October 24, 2025
概括
红龙果皮的提取物被用来制造环保的氧化纳米颗粒 (ZnONPs). 优化的配方显示出有前途的抗菌活性和生物医学用途的低细胞毒性.
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:
- 纳米颗粒的化学合成通常涉及危险材料和高成本.
- 开发纳米颗粒的绿色合成方法对于环境可持续性至关重要.
- 植物衍生提取物为生物降解剂和稳定剂提供了有前途的来源.
研究的目的:
- 提出一种廉价,环保,简单的氧化纳米颗粒 (ZnONPs) 的生物合成方法.
- 使用塔古奇实验设计优化合成条件.
- 评估合成的ZnONPs的物理化学特性,抗菌活性和细胞毒性.
主要方法:
- 使用红龙果皮提取物 (RDPE) 作为减少和稳定剂的ZnONPs的生物合成.
- 塔古奇实验设计,以优化合成参数,不同的盐前体 (乙酸盐和酸盐).
- 使用UV-Vis光谱学,粒子大小分析,泽塔潜力,FTIR,TGA,XRD,FESEM和EDX进行表征.
主要成果:
- 来自酸和RDPE的最佳配方 (AR7) 产生了具有203.97nm水力动力学尺寸和29.4mV的泽塔电位的ZnONPs.
- X射线衍射证实了六边形的乌尔石阶段,其晶体尺寸为18.00nm.
- FESEM揭示了一种类似花的形态,平均粒子大小为45.85纳米.
- 抗微生物活性显示,针对大肠杆菌,金黄色杆菌和白杆菌的最小抑制度为2.50-5.00μg/ml.
- 对3T3-L1细胞的细胞毒性测试导致IC50为405μg/mL.
结论:
- RDPE是ZnONPs绿色合成的有效剂.
- 优化的AR7配方表现出理想的物理化学特性和显著的抗菌疗效.
- 这些生物源ZnONPs为各种生物医学应用提供了可持续和成本效益的替代方案.


