《银纳米颗粒的生物合成与表征及其对体外培养毛毛猴生理效应的研究》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2020-11-16
  • 自然与2020年10月16日发布关于银纳米颗粒的生物合成与表征及其对体外培养毛毛猴生理效应的研究。文章指出银纳米颗粒(AgNPs)是目前最常见的工程纳米材料,广泛存在于农业商业产品中。本研究以阿拉伯黄芪(Ochradenus arabicus)叶片为原料,通过生物合成AgNPs,研究AgNPs对体外培养的阿拉伯黄芪(Maerua oblongifolia)形态生理特性的影响。物理化学方法(紫外-可见光谱、傅立叶变换红外光谱和透射电子显微镜进行表征和获得AgNPs的显微照片。取生长在Murashige培养基和Skoog培养基中的M. oblongifolia (2-3 cm)幼苗,在培养基中添加不同浓度的AgNPs(0、10、20、30、40或50 mg L−1)。在离体不定芽再生6周后,对植株的新梢数、新梢长、叶片数、鲜重、干重、叶绿素含量、总蛋白、脯氨酸水平和抗氧化酶活性进行定量分析。结果表明,20 mg L−1 AgNPs增加了植株的新梢数、新梢长、鲜重、干重和叶绿素含量。低剂量AgNPs (10 mg L−1)处理的植株总蛋白含量最高,高浓度AgNPs(40和50 mg L−1)处理的植株脯氨酸、酶超氧化物歧化酶和过氧化氢酶水平升高。结果表明,绿色合成的AgNPs在体外对植物的作用可能具有农业和药用价值。

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:chenfang
    • 发布时间:2016-05-17
    • 在植物体外衍生的培养提供了通过提高他们的植物化学成分减少潜在的无化学抗菌银纳米颗粒(AGNPS)的快速合成的巨大潜力。本篇文章中,开发了一个高价值的濒危药用植物离体快繁,糙血草的一个有效的协议,以探讨抗菌AGNPS的仿生合成生物的潜力。 MS培养基补充有2.0毫克/升噻苯隆被认为是在诱导体外芽再生(78%±4.09%)最佳的效率,和2.0毫克/升用于最大根诱导吲哚-3-丁酸( 86%±4.457%)。抗菌AGNPS成功利用体外衍生P. bracteosa的苗水提物(富含酚类物质和类黄酮含量)合成。合成AGNPS的紫外 - 可见吸收光谱在420-429 nm范围内表现出的特性表面等离子体带。通过X射线衍射和扫描电子显微镜的结晶度,大小和AGNPS的形状进行了表征。几乎均匀的球形尺寸(22.41纳米)的面心立方AGNPS在室温下短时间(1小时)内合成。傅立叶变换红外光谱,发现该多酚是主要负责减少和合成AGNPS的封盖。能量分散型X射线分析进一步认可元素银的中合成AGNPS的存在。这些生物合成AGNPS显示显著更高的杀菌活性针对多重耐药菌人类病原体。本工作突出了抗菌AGNPS的可行的生物合成,这可以作为在许多生物医学应用纳米医学P. bracteosa的体外衍生的小植物的强效作用。
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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-09-17
    • 背景:近年来,细菌纳米纤维素(BNC)基纳米复合材料被开发用于促进BNC创面敷料的愈合性能和抗菌活性。分子研究有助于更好地理解参与愈合进程的基因和通路的相互作用。 目的:制备细菌纳米纤维素/银(BNC/Ag)纳米复合膜作为生态修复创面敷料,评价其物理、细胞毒性和抗菌性能。采用生物碱/Ag生物膜对创面进行体外分子生物学研究,评价其与创面愈合相关的基因表达。 研究设计、材料和方法:利用瓜蒌苦橙提取物在新分离的细菌纳米纤维素(BNC) RM1中形成银纳米颗粒。利用x射线衍射、傅里叶变换红外光谱和场发射扫描电镜对纳米复合材料进行了表征。此外,还对纳米复合材料的膨胀性能和银的释放特性进行了研究。研究了纳米复合材料在体外促进人真皮成纤维细胞伤口愈合的能力。利用生物信息学数据库对具有重要愈合作用的基因进行鉴定。采用实时荧光定量PCR技术研究了影响愈合的关键基因。 结果:制备了粒径在20 ~ 50nm的球形银纳米颗粒,并在BNC结构中进行了浸渍。得到的纳米复合材料表现出显著的抗菌活性与抑制区域从7±0.25到16.24±0.09毫米对皮肤致病菌。与人成纤维细胞(HDF)相容,可促进体外创面48h后愈合。基于生物信息学数据库,TGF-β1的基因,MMP2,MMP9,CTNNB1,Wnt4,在伤口愈合hsa-miR-29b-3p hsa-miR-29c-3p扮演了重要的角色。这种纳米复合材料对愈合中的基因表达有影响。因此,BNC/Ag纳米复合材料可以在短时间内以简单的方式治愈伤口。 结论:这种生态友好的纳米复合材料具有良好的抗菌活性和愈合性能,证实了其作为创面敷料的潜在用途。 ——文章发布于2018年9月12日