سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت های بیولوژیکی نانوذرات طلای سنتز شده بوسیله عصاره گیاه ارینجیوم بیلاردیری (Eryngium billardieri)

فایل این در 136 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

چکیده :

در این پژوهش، سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاهان ارینجیوم بیلاردیری و زول خراسانی به طور جامع بررسی شده است. نانوذرات طلا به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی خود، توجه زیادی را در زمینه های مختلف از جمله پزشکی، داروسازی و نانو فناوری جلب کرده اند. هدف اصلی این تحقیق، مقایسه خواص نانوذرات سنتز شده از دو گونه گیاهی متفاوت و ارزیابی فعالیت های بیولوژیکی آن ها بوده است. برای سنتز نانوذرات طلا، از عصاره های آبی گیاهان ارینجیوم بیلاردیری و زول خراسانی استفاده شد. عصاره ها به عنوان کاهنده و تثبیت کننده نانوذرات عمل کرده و فرآیند سنتز در شرایط محیطی به صورت سبز انجام شد. این روش به دلیل عدم نیاز به مواد شیمیایی مضر و هزینه های پایین، از جذابیت ویژه ای برخوردار است. نتایج آنالیز UV-Vis نشان داد که نانوذرات سنتز شده از هر دو گونه دارای پیک جذب در ناحیه مرئی هستند. پیک جذب در حدود 525 نانومتر برای نانوذرات ارینجیوم بیلاردیری و 532 نانومتر برای نانوذرات زول خراسانی مشاهده شد. این پیک ها نشان دهنده وجود نانوذرات طلا در محلول هستند و تغییرات طول موج می تواند نشان دهنده تفاوت در اندازه و شکل نانوذرات باشد. آنالیز EDX نیز تایید کرد که نانوذرات عمدتا از طلا تشکیل شده اند و حاوی مقادیر کمی از عناصر کربن، اکسیژن، سدیم و کلسیم هستند. این عناصر ممکن است ناشی از ترکیبات موجود در عصاره گیاهی باشند که در فرایند سنتز نانوذرات دخالت دارند. الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که نانوذرات دارای ساختار کریستالی FCC (Face-Centered Cubic) بوده و اندازه کریستالیت های آن ها بین 10 تا 20 نانومتر است. این اطلاعات نشان دهنده کیفیت بالای نانوذرات سنتز شده و قابلیت استفاده از آن ها در کاربردهای مختلف است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز اندازه نانوذرات سنتز شده از ارینجیوم بیلاردیری را حدود 20 نانومتر تایید کرد، که با نتایج آنالیز DLS همخوانی دارد. نتایج آزمون های پتانسیل زتا و اندازه ذرات برای نانوذرات سنتز شده از ارینجیوم بیلاردیری به ترتیب 10.2 نانومتر و 121.8 نانومتر به دست آمد. همچنین، میانگین وزنی اندازه ذرات برابر با 6942.2 نانومتر بود که نشان دهنده وجود تجمعاتی از نانوذرات است. ارزیابی فعالیت های بیولوژیکی نتایج آزمون های آنتی باکتریایی و MTT نشان داد که نانوذرات سنتز شده از زول خراسانی هیچ گونه فعالیت ضدمیکروبی را نشان نمی دهند، در حالی که نانوذرات سنتز شده از ارینجیوم بیلاردیری دارای اثرات مثبت و قابل توجهی بودند. این تفاوت ها می تواند ناشی از ترکیبات فعال موجود در عصاره گیاهی باشد که بر روی خواص بیولوژیکی نانوذرات تاثیر می گذارد. این پژوهش نشان می دهد که نوع گونه گیاهی تاثیر قابل توجهی بر خواص فیزیکی و بیولوژیکی نانوذرات طلا دارد. نتایج به دست آمده می تواند راهگشای تحقیقات آینده در زمینه سنتز سبز نانوذرات و کاربردهای آن ها در علوم پزشکی و دارویی باشد. همچنین، این مطالعه اهمیت استفاده از منابع طبیعی و پایدار را در تولید مواد نانو مورد تاکید قرار می دهد.

نویسندگان

علی ساعتچی فرد

گروه بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، البرز، ایران

ندا عطاران کاخکی

گروه مهندسی پزشکی، دانشکده علوم و فناوری های پزشکی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این 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 لینک شده اند :
  • 1. Song, J.Y., H.-K. Jang, and B.S. Kim, Biological synthesis of ...
  • 2. Amjad, R., et al., Green synthesis and characterization of copper ...
  • 3. Neelu, C., Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Applications, in Silver ...
  • 4. Aabed, K. and A.E. Mohammed, Phytoproduct, arabic gum and Opophytum ...
  • 5. Banu, H., et al., Gold and silver nanoparticles biomimetically synthesized ...
  • 6. Hemlata, et al., Biosynthesis of silver nanoparticles using Cucumis prophetarum ...
  • 7. Nadagouda, M.N., et al., Synthesis of silver and gold nanoparticles ...
  • 8. Patil, M.P., et al., Biogenic synthesis of metallic nanoparticles and ...
  • 9. Silva, A.L.d., et al., Nanoparticle-based therapy for respiratory diseases. Anais ...
  • 10. Flores-Lopez, N., et al., Bactericidal and fungicidal capacity of Ag2O/Ag ...
  • 11. Hernández‐Díaz, J.A., et al., Plant‐mediated synthesis of nanoparticles and their ...
  • 12. Kapoor, S., et al., Green synthesis of silver nanoparticles using ...
  • 13. Saif, S., A. Tahir, and Y. Chen, Green synthesis of ...
  • 14. Guo, D., et al., A caffeic acid mediated facile synthesis ...
  • 15. Rónavári, A., et al., Green silver and gold nanoparticles: Biological ...
  • 16. Chandran, S.P., et al., Synthesis of gold nanotriangles and silver ...
  • 17. Pulit, J. and M. Banach, Preparation of nanosilver and nanogold ...
  • 18. Koul, B., et al., Microbe-Mediated Biosynthesis of Nanoparticles: Applications and ...
  • 19. Egorova, E.A., et al., One Peptide for Them All: Gold ...
  • 20. Cheng, H.-W., et al., Chapter 2 - Synthesis of Gold ...
  • 21. Hammami, I., et al., Gold nanoparticles: Synthesis properties and applications. ...
  • 22. Baghai, T.C. and H.J. Möller, Electroconvulsive therapy and its different ...
  • 23. Sharma, G., et al., Ecofriendly Biosynthesis of Gold Nanoparticles Using ...
  • 24. Gopinath, K. and A. Arumugam, Extracellular mycosynthesis of gold nanoparticles ...
  • 25. Sánchez-Vioque, R., et al., Polyphenol composition and antioxidant and metal ...
  • 26. Do, Q.D., et al., Effect of extraction solvent on total ...
  • 27. Miliauskas, G., P. Venskutonis, and T. Van Beek, Screening of ...
  • 28. Harborne, J.B., Classes and functions of secondary products from plants, ...
  • 29. King, A. and G. Young, Characteristics and occurrence of phenolic ...
  • 30. Pirbalouti, A.G., et al., Chemical composition and antibacterial activity of ...
  • 31. Shah, S.M., et al., 1, 1-Diphenyl, 2-picrylhydrazyl free radical scavenging, ...
  • 32. Rjeibi, I., et al., Phenolic composition and antioxidant properties of ...
  • 33. Marčetić, M., et al., Composition, antimicrobial and antioxidant activity of ...
  • 34. Le Claire, E., et al., Distribution of a new rosmarinic ...
  • 35. de la Luz Cádiz-Gurrea, M., et al., Comprehensive characterization by ...
  • 36. Sparg, S., M. Light, and J. Van Staden, Biological activities ...
  • 37. Cushnie, T.T. and A.J. Lamb, Antimicrobial activity of flavonoids. International ...
  • 38. Petersen, M. and M.S. Simmonds, Rosmarinic acid. Phytochemistry, 2003. 62(2): ...
  • 39. Schinkovitz, A., et al., Antimycobacterial polyacetylenes from Levisticum officinale. Phytotherapy ...
  • 40. Roshanravan, N., et al., Eryngium Billardieri Induces Apoptosis via Bax ...
  • 41. Ebrahimzadeh, M.A., S.R. Alizadeh, and Z. Hashemi, Green synthesis of ...
  • 42. Harikrishnan, S., R. Navaneethan, and K.S. Rajesh, Green synthesis and ...
  • 43. Balkrishna, A., et al., Elucidating the role of plant extracts ...
  • 44. Akintelu, S.A., S.C. Olugbeko, and A.S. Folorunso, A review on ...
  • 45. Nagaraj, B., et al., Anti-microbial and anti-cancer activity of gold ...
  • 46. Kuppusamy, P., et al., Sedeveria pink ruby Extract-Mediated Synthesis of ...
  • 47. Shanwaz, M.M. and P. Shyam, Anti-bacterial effect and characteristics of ...
  • 48. Worakitjaroenphon, S., et al., Green synthesis of silver and gold ...
  • 49. Cardoso-Avila, P., et al., One-pot green synthesis of gold and ...
  • 50. Lomelí-Rosales, D.A., et al., Green synthesis of gold and silver ...
  • 51. Bekele, E.T., et al., Synthesis of titanium oxide nanoparticles using ...
  • 52. Botteon, C., et al., Biosynthesis and characterization of gold nanoparticles ...
  • 53. Ismael, A.F., et al. Tea Plant Leaves for Green Synthesis ...
  • 54. Dudhane, A.A., et al., Synthesis and characterization of gold‎ nanoparticles ...
  • 55. Priya, M.K. and P.R. Iyer, Biosynthesis and optimization of highly ...
  • 56. Umayavalli, M., et al., Biosynthesis of Gold Nanoparticles Using Solanum ...
  • 57. Murei, A., K. Pillay, and A. Samie, Syntheses, characterization, and ...
  • 58. Harikrishnan, S., R. Navaneethan, and S. Rajeshkumar, Antibacterial activity and ...
  • 59. Ahmed, I., F.A. Mir, and J.A. Banday, Synthesis of Metal ...
  • 60. Numan, H., et al., Biosynthesis of bimetallic Ag-Au (core-shell) nanoparticles ...
  • 61. Saha, M. and S. Chatterjee, Green synthesis and characterization with ...
  • 62. Namratha, N. and P. Monica, Synthesis of silver nanoparticles using ...
  • 63. Alhumaydhi, F.A., Green synthesis of gold nanoparticles using extract of ...
  • 64. Boruah, J.S., et al., Green synthesis of gold nanoparticles using ...
  • نمایش کامل مراجع