绿色合成ZnO-CuO纳米复合材料用于登革热载体控制和抗菌应用
Nandhini Vasu1, Thangamathi Perumal1, Vasthi Gnana Rani S2
1PG & Research Department of Zoology, Kunthavai Naacchiyaar Government Arts College for Women (A), (Affiliated by Bharathidasan University), Thanjavur 613007, Tamil Nadu, India.
Acta tropica
|January 15, 2026
概括
这项研究引入了一种新型的生物氧化铜氧化纳米复合物,该纳米复合物来自Aegle marmelos树叶提取物. 它有效地杀死了Aedes aegypti幼虫和,显示了管理抗虫剂耐药性的潜力.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 纳米技术纳米技术
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 蚊子传播的疾病,如登革热,是全球主要的健康问题.
- 蚊子对杀虫剂的耐药性需要可持续的控制替代方案.
- 埃吉普虫是诸如登革热等疾病的主要载体.
研究的目的:
- 为了合成和表征一种生物氧化物-铜氧化物纳米复合物 (Am-NCs),使用瓜树叶提取物.
- 评估Am-NCs作为幼虫杀虫剂的双重作用疗效,以及对抗Aedes aegypti杀虫剂耐药性的管理.
- 通过生物化学和本病理学分析,研究Am-NCs的作用模式.
主要方法:
- 氧化物-铜氧化物纳米复合物的合成使用Aegle marmelos树叶提取物.
- 使用先进仪器对纳米复合材料进行表征.
- 评估幼虫杀虫活性 (LC50) 和抑制排毒酶 (AChE,雌激酶).
- 治疗幼虫的组织病理学检查.
- 针对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌分析.
主要成果:
- 合成的Am-NCs表现出显著的杀性活性,LC50值为5.429μg/mL () 和5.695μg/mL ().
- 生物化学测试显示了关键解毒酶的实质性抑制,这表明对抗虫剂耐药性的缓解潜力.
- 组织病理学分析揭示了治疗幼虫的神经毒性和中肠干扰,阐明了作用模式.
- Am-NCs显示出广泛的抗菌活性,可以对抗S. aureus和E. coli.
结论:
- 生物性氧化物-铜氧化物纳米复合物显示出强大的幼虫杀虫疗效对艾滋病病毒.
- Am-NCs通过抑制关键的蚊子排毒酶,具有管理抗虫剂耐药性的潜力.
- 这种纳米复合材料代表了一种有希望的,可持续的生物杀虫剂替代品,用于集成的载体管理程序.
- 这项研究强调了ZnO-CuO纳米复合材料在控制疾病载体方面的协同潜力.


