Биосинтез наночастиц TiO2
December 9, 2022
TDD-global
13669
Руководство
Основные моменты
Биогенный синтез наночастиц TiO₂ с использованием микроорганизмов (бактерий, грибов), растительных экстрактов и ферментов обеспечивает высокую стабильность, низкую агрегацию и контролируемые размер, форму и кристаллическую структуру (анатаз, рутил, брокит). Ключевые факторы — pH, окислительно-восстановительный потенциал, ферменты (напр., оксидазы) и биомолекулы (флавоноиды, терпеноиды, белки), отвечающие за восстановление, стабилизацию и минерализацию. Полученные наночастицы проявляют антимикробную, антиоксидантную, цитотоксическую активность и подавляют биопленкообразование.
живые системы участвуют в производстве наночастиц, которые более стабильны по сравнению с химически синтезированными наночастицами. было установлено, что наночастицы, синтезированные с использованием микроорганизмов, имеют меньше поведения агрегации из-за наличия более отталкивающих сил. полезность наночастиц в основном зависит от их размера, формы и стабильности. таким образом, исследователи сосредоточились на биогенном синтезе наночастиц, которые могут удовлетворять критериям.
наночастицы TiO2, которые естественным образом существуют в трех различных кристаллических формах, анатазы, рутила и брокита могут быть получены с помощью биологического агента. проводятся обширные исследования по биосинтезу наночастиц. биосинтез наночастиц является одной из растущих областей в области нанотехнологий. доступны различные отчеты об использовании бактерий, грибов, водорослей, растительных материалов и ферментов для биосинтеза наночастиц.
механизмы, участвующие в микробном синтезе наночастиц, включают биопоглощение, внеклеточное комплексование или выпадение металлов, биоаккумуляцию, системы выпадения, а также изменение растворимости и токсичности за счет восстановления или окисления и отсутствия конкретных систем переноса металлов. отрицательный электрокинетический потенциал, биосорбция и биовосстановительная способность микроорганизмов делают их подходящим кандидатом для синтеза наночастиц. есть информация о синтезе наночастиц TiO2 с использованием грибкового патогена Fusarium oxysporium. Saccharomyces cerevisiae и Lactobacillus SP. сообщалось, что наночастицы TiO2 производят 30 и 18 нм с использованием tio (OH) 2. было установлено, что источники энергии, pH и общий потенциал восстановления окисления являются важными факторами синтеза наночастиц TiO2, в то время как в случае Saccharomyces cerevisiae фермент оксидазы играет важную роль. наночастицы TiO2 в форме анатазы были синтезированы с использованием экстракта растений Curcuma Longa из-за его содержания в терпеноидах, флавоноидах и белках.
Фенугрик (Trigonella foenum graecum (L.)) был изучен для синтеза наночастиц TiO2 с антимикробными свойствами. существует отчет о синтезе наночастиц Rutile TiO2 с использованием экстракта кожуры яблок заварного крема и предшественника tio (OH) 2. было установлено, что присутствие группы OH в химических компонентах Annona squamosa отвечает за дегидрирование титанилгидроксида в TiO2 и стабилизацию наночастиц. наночастицы TiO2, полученные с использованием бобовых бобовых Vigna radiata (зеленый грамм), продемонстрировали антибактериальную, антиоксидантную и цитотоксическую активность против клеточных линий остеосаркомы Mg 63. было обнаружено, что наночастицы диоксида титана, вызванные Lactobacillus crispatus, уменьшают образование биопленки; гемолизин, а также Уреаза, которые отвечают за развитие мультилекарственной резистентности в патогенах. электростатическое взаимодействие между Lactobacillus SP. а металлические кластеры отвечают за синтез наночастиц металлов. изучено производство наночастиц анатазы TiO2, опосредованных Bacillus subtilis.
экстракт листьев Guava (Psidium guajava), опосредованный наночастицами TiO2, показал антиоксидантную и антимикробную активность. экстракт листьев гуавы содержит спирт, первичные и ароматические амины, которые помогают синтезу наночастиц TiO2. наночастицы TiO2, изготовленные с использованием Aspergillus flavus TFR7 и Bulk TiO2, использовались в качестве лиственного спрея (10 мг / л) на бобах Mung (Vigna radiata L.). этот грибковый опосредованный TiO2 обнаружил, что повышает индекс бодрости бобов Mung. грибы секретируют белки, которые играют роль инкапсуляции наночастиц, в то время как связанные с ними белки способствуют минерализации соли предшественников. сообщалось также, что Aspergillus Niger и Aspergillus tubingensis TFR-5 обладают способностью производить наночастицы TiO2С.
Рекомендуем для вас
-
Котировка рынка титана (23 сентября)5342
-
Ежедневный отчет по техническому углероду: Снижение затрат, спад спроса — больше не удерживается (23 сентября)6552
-
Ежедневный обзор натурального каучука: Распродажа запасов + Итоги закупок (23 сентября)6194
-
«Открыта первая зеленая низкоуглеродная демонстрационная линия в Бохайском заливе «Порт Цаофэйдянь — Порт Биньчжоу»4709
-
Гуанчжоуское спасательное управление передало Катару 80-метровое многоцелевое судно снабжения платформ.3573
January 29, 2026, 3:29 PM
July 24, 2025, 5:10 PM
August 21, 2024, 2:42 PM
August 21, 2024, 2:28 PM
July 29, 2025, 9:56 AM
