بررسی بیوسنتز کوانتوم دات Cds با استفاده ازعصاره متانولی گیاه فیسالیس

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BIOT-12-1_003

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1403

چکیده مقاله:

DNA methylation detection by a novel fluorimetric nanobiosensor for early cancer diagnosis استفاده از کوانتوم دات­ها به عنوان پروب­های فلورسنت برای اهداف زیست شناسی سلولی، انتقال DNA، تصویربرداری زیستی، و درمان سرطان می­باشد. روش­های زیستی سنتز نانوذرات نسبت به روش­های شیمیایی موثرتر و با محیط­زیست سازگاری بیشتری دارند. در این تحقیق تولید کوانتوم دات­ها با استفاده از عصاره متانولی برگ گیاه فیسالیس انجام شد. نتایج به­دست آمده از طیف سنجی UV-Vis، TEM، FT-IR، ­فلورفتومتری، تولید زیستی کوانتوم دات­ها را با استفاده از فیسالیس تائید کرد. تغییر رنگ واکنش به نارنجی در عصاره متانولی یک نشانه از سنتز کوانتوم دات­های CdS در محلول واکنش بود. حداکثر پیک جذب نانوذرات توسط  UV-Vis در محدوده ۶۰۰ نانومتر مشاهده شد. نتایج طیف نشری ثبت شده از سنتز سبز کادمیوم سولفید در شرایط pH مختلف نشان داد که سنتز کوانتوم دات های واجد باندهای نشری در طول موج­های ۴۷۵ و ۶۷۵ نانومتر بوسیله فیسالیس انجام شده است که نشان دهنده تولید کوانتوم دات­های با انداره مختلف بودند. نانو­ذرات تولید شده دارای شکل کروی با اندازه ۱۰-۲ نانومتر بودند. بر اساس آنالیز FT-IR، عامل احتمالی احیاء یون های CdS و تبدیل آن به کوانتوم دات­ها، فنول­ها و گروه های عاملی مختلف موجود در فیسالیس می باشد.

نویسندگان

عاطفه پیران زایی

University of Mazandaran

مهدی دادمهر

Payame Noor University

نادعلی باقری

University of Mazandaran

سید مرتضی حسینی

University of Tehran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Mohanpuria, P., Rana, N. K., & Yadav, S. K. (۲۰۰۸). ...
  • Burlaka, О.М., Pirko, Ya.V., Yemets, А.І., and Blume, Ya. B(۲۰۱۲) ...
  • Blume, Y. B., Pirko, Y. V., Burlaka, O. M., Borova, ...
  • Njagi, E. C., Huang, H., Stafford, L., Genuino, H., Galindo, ...
  • Duan, H. et al. (۲۰۱۵) Greenchemistryfornanoparticlesynthesis. Chem. Soc.Rev. ۴۴, ۵۷۷۸–۵۷۹۲۶. ...
  • Ekimov, A. I., & Onushchenko, A. A. (۱۹۸۲). Quantum size ...
  • Nirmal, M., Dabbousi, B. O., Bawendi, M. G., Macklin, J. ...
  • Gaponik, N., Talapin, D. V., Rogach, A. L., Hoppe, K., ...
  • Singh, S., Bozhilov, K., Mulchandani, A., Myung, N., & Chen, ...
  • Iravani, S. (۲۰۱۱). Green synthesis of metal nanoparticles using plants. ...
  • Lovrić, J., Bazzi, H. S., Cuie, Y., Fortin, G. R., ...
  • Hoshino, A., Hanaki, K. I., Suzuki, K., & Yamamoto, K. ...
  • Al-Shalabi, Z., Stevens-Kalceff, M. A., & Doran, P. M. (۲۰۱۴). ...
  • Prasad M. N. V. and Strzalka K. (۱۹۹۹), Impact of ...
  • Lin, H. H., Han, L. Y., Zhang, H. L., Zheng, ...
  • Cedeño López, M. M., & Montenegro Ceballos, D. M. (۲۰۰۴). ...
  • Zavala, D., Mauricio, Q., Pelayo, A., Posso, M., Rojas, J., ...
  • Franco, L. A., Matiz, G. E., Calle, J., Pinzón, R., ...
  • M.N.V. Prasad, Environ. Exp. Bot ۳۵ (۱۹۹۵) ۵۲۵ ...
  • Borovaya, M. N., Naumenko, A. P., Matvieieva, N. A., Blume, ...
  • Mariya N. Borovaya, Olga M. Burlaka, Antonina P. Naumenko, Yaroslav ...
  • Gardea-Torresdey, J. L., Tiemann, K. J., Gamez, G., Dokken, K., ...
  • Sathishkumar, M., Sneha, K., & Yun, Y. S. (۲۰۱۰). Immobilization ...
  • Sathishkumar, M., Sneha, K., Won, S. W., Cho, C. W., ...
  • Khatami, M., Nejad, M. S., Salari, S., & Almani, P. ...
  • نمایش کامل مراجع