《真菌介导的sydowii曲霉绿色合成纳米银及其抗真菌/抗增殖活性》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2021-05-16
  • 自然于2021年5月14日发布关于纳米银的内容,文章指出由于人们对环保、经济、安全技术的需求不断增加,生物合成金属纳米颗粒引起了全世界的关注。本研究利用sydowii曲霉培养上清液进行细胞外生物合成纳米银(AgNPs)。在合成过程中,颜色的变化初步判断了AgNPs的产生,在420 nm处的紫外吸收峰进一步证实了AgNPs的产生。透射电镜和x射线衍射也被用来鉴定AgNPs。结果表明,AgNPs具有晶体立方特征,是一种粒径在1 ~ 24 nm之间的多分散球形颗粒。合成三个主要因素(温度、pH值和底物浓度)进行了优化,最佳合成条件如下50°C, 8.0和1.5毫米。在生物应用AgNPs,它显示了有效的抗真菌活性与许多临床病原真菌和海拉细胞和MCF-7细胞体外抗增殖活动。本研究为AgNPs的生物合成提供了一条生态环保的新途径,为临床生物医学应用带来了机遇。

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:chenfang
    • 发布时间:2016-05-17
    • 吉林大学和千叶大学的相关研究人员进行了一项研究。研究的目的是发现可以利用生物合成的抗真菌的银纳米颗粒(AGNPS)一种或多种真菌菌株。利用形态学和分子方法,Arthroderma fulvum资源被确定为合成AGNPS最有效的真菌菌株。紫外可见范围显示在420nm的单峰,其对应于AGNPS的表面等离子体吸收。 X射线衍射和透射电子显微镜表明,该生物合成AGNPS在性质结晶为15.5±2.5纳米的平均直径。许多因素可能会影响生物合成的过程中,主要的因素是在这里讨论。优化的结果表明:1.5毫该底物浓度,碱性pH值,55℃的反应温度,和10小时的反应时间分别为AgNP生物合成的最佳条件。生物合成AGNPS针对所测试的真菌菌株表现出相当大的活性,包括念珠菌,曲霉属物种,和Fusarium属,尤其是假丝酵母属。
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    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-12-27
    • 银纳米粒子(AgNPs)因其独特的可控特性而备受关注。不同的合成方法已经被提出,以生产这些纳米颗粒,往往需要提高温度/压力或有毒溶剂。因此,绿色合成可以作为一种简单、经济可行、环境友好的纳米银合成替代方法。 方法:研究了核桃青皮在纳米银生产中的应用前景。以核桃青皮为原料,采用水溶液作为还原剂和稳定剂。然后对合成的纳米颗粒进行了抗肿瘤、抗氧化和抗菌性能的表征。 结果:合成的纳米粒子平均尺寸为31.4 nm, Zeta电位为-33.8 mV,稳定性高。通过与核桃青皮提取物和商业银纳米粒(CSN)的比较,观察到绿色合成银纳米粒对癌细胞系的细胞毒性和抗氧化特性有明显改善。这可能是由于合成的纳米银颗粒及其生物涂层的协同作用。AgNPs和提取对MCF-7癌细胞细胞毒性,表现出70%和40%分别,而CSN造成56%的细胞死亡(60µg /毫升)的浓度。结果发现,AgNPs对非癌细胞系(L-929)的细胞毒性比对照物(CSN)小得多。自由基清除分析表明,合成的纳米粒子具有较强的抗氧化活性。也发现,对院内的AgNPs合成具有抗菌活性和标准株革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌(最低抑制浓度= 5 - 30µg /毫升)。 结论:利用绿色纳米技术合成的纳米颗粒可能是一种理想的抗癌和防治传染病的方法。 ——文章发布于2018年11月27日