Zeitschrift für Nanomaterialien und molekulare Nanotechnologie

Der Einfluss extrazellulärer Polymere von Microbacterium hominis und Bacillus licheniformis auf die Produktion von Silber- und Eisenoxid-Nanopartikeln; Grüne Biosynthese und Mechanismus der bakteriellen Nanoproduktion

Nasim Gholampoor, Giti Emtiazi und Zarrindokht Emami

Der Einfluss extrazellulärer Polymere von Microbacterium hominis und Bacillus licheniformis auf die Produktion von Silber- und Eisenoxid-Nanopartikeln; Grüne Biosynthese und Mechanismus der bakteriellen Nanoproduktion

Aufgrund der zahlreichen Anwendungen metallischer Nanopartikel in unterschiedlichen Bereichen sind Forscher ständig auf der Suche nach schnellen, einfachen, günstigen und ungiftigen Möglichkeiten zur Synthese von Nanopartikeln. In wissenschaftlichen Gemeinschaften erfahren die umweltfreundliche und biologische Synthese von Nanopartikeln zunehmend Aufmerksamkeit. Daher wurden in dieser Studie 300 μl extrazelluläre Polysaccharide (28,8717 mg/l und 35,5344 mg/l) von Microbacterium hominis und Bacillus licheniformis verwendet, um aus Silbernitrat und Eisenchlorid (1 mM) Silber, Silberoxid, Eisenoxid und metallische Eisen-Nanopartikel herzustellen. Diese Stämme wurden auf mit 20 % Saccharose angereichertem Caso-Agar-Medium isoliert. Interessanterweise konnten Bakterien ohne Polysaccharide diese Nanopartikel nicht produzieren , während ganze Zellen mit extrazellulären Polysacchariden dieselbe Reaktion zeigten wie Polysaccharide und Carboxymethylcellulose. Die FTIR- Analyse zeigte, dass diese Polysaccharide strukturell Ähnlichkeiten mit Carboxymethylcellulose aufweisen und bestimmte funktionelle Gruppen wie Hydroxyl, Carbonyl, Methyl und Aldehyd besitzen. Der Mechanismus zur Herstellung von Nanopartikeln durch diese Mikroorganismen hängt also wahrscheinlich nicht mit Enzymaktivitäten zusammen. Die Eigenschaften der Nanopartikel wurden mittels XRD, AFM und UV-Absorption (200–800 nm) untersucht. Die kristallinen, ungefähren Größen- und Farbveränderungen wurden festgestellt. Eisen- und Eisenoxid-Nanopartikel hatten kubische Strukturen mit Größen von 29–42 nm und Silber- und Silberoxid-Nanopartikel waren hexagonal mit 12–42 nm.

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