Naudingas sidabro nanodalelių, susintetintų jūrų vėžiagyvių plius, biologinis panaudojimas
Jul 15, 2022
Prašau susisiektioscar.xiao@wecistanche.comDaugiau informacijos
Abstraktus
Sidabro nanodalelės (AgNP) turi platų pritaikymą. AgNP gamyba gali vykti įvairiais cheminiais, fiziniais ir ekologiškais metodais. Populiariausi metodai yra cheminiai metodai. Jūrų organizmai pasižymi plačiu biologinio aktyvumo spektru. Šis tyrimas buvo sukurtas siekiant nustatyti sidabro nanodalelių biosintezę iš jūrinių vėžiagyvių ekstrakto iš kietųjų ir minkštųjų E.massavensis patinų ir patelių dalių. Nanodalelių mikrostruktūra, morfologija ir optinės sugerties savybės buvo apibūdintos rentgeno spindulių difrakcija (XRD), skenuojančia elektronine mikroskopija (SEM) ir [IV-matomo spektro konv. Sidabro nanodalelių susidarymas buvo patvirtintas optine absorbcija ir spektrais. buvo stebimos plazmoninės juostos tarp 441.79-462.74 nm. XRD rezultatai rodo, kad nanodalelės yra kristalinės prigimties, o SEM vaizdai aptiko kvazi sferinę AgNP morfologinę formą. Sidabro nanodalelės iš jūrinių vėžiagyvių ekstrakto iš kietosios patino E.massavensis(HM4) dalies parodė geriausius morfologijos ir dalelių dydžio rezultatus. Buvo įvertintas AgNP (HM4) citotoksiškumas skirtingų vėžio ląstelių linijų antivirusinėms, antimikrobinėms, antidiabetinėms, antiartritinėms, senėjimą stabdančioms ir priešuždegiminėms savybėms. AgNP apibūdinimas gali būti daug žadantis pritaikymas medicinos aspektais.
Raktiniai žodžiai:Sidabro nanodalelės; UV-Vis; SEM; XRD; Biosintezė; Jūriniai vėžiagyviai; Citotoksiškumas; Bioaplikacijos.

Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia
1. Įvadas
Nanotechnologijos yra sparčiai auganti mokslo šaka, susijusi su įvairių nanomedžiagų sinteze ir kūrimu. Nanotechnologijų sritis yra aktyviausia šiuolaikinės medžiagų mokslo tyrimų sritis. Nors yra daug cheminių medžiagų ir fizinių metodų, žalioji nanomedžiagų sintezė yra labiausiai paplitęs sintezės metodas [1-4]. Dabar iš vario, cinko, titano, magnio, aukso, alginato ir sidabro ruošiamos įvairios metalų nanomedžiagos [5]. Sidabro nanodalelės AgNP tapo pagrindiniu intensyvių tyrimų akcentu, nes jie plačiai naudojami tokiose srityse kaip katalizatoriai, optika, antimikrobinės medžiagos ir biomedžiagų gamyba [6-8]. AgNP pasižymi dideliu reaktyvumu dėl didelio paviršiaus ir tūrio santykio ir vaidina lemiamą vaidmenį slopinant bakterijų augimą vandeninėje ir kietoje terpėje. Pavyzdžiui, buvo pranešta, kad AgNP turi priešnavikinį, antibakterinį, priešgrybelinį ir antivirusinį aktyvumą [9].
Jūrų organizmai yra gausus biologiškai aktyvių junginių šaltinis, turintis nepaprastą poveikį farmacijos, pramonės ir biotechnologinių produktų kūrimo srityje. Pastaraisiais metais mokslininkai daugiausia dėmesio skyrė nanodalelių iš jūrinių šaltinių sintezei [10]. Vėžiagyviai, pagrindinė jūrų ekosistemų taksonominė grupė, užima didelę infauninę buveinę ir atlieka svarbų vaidmenį bioturbacijoje bei organinių medžiagų ir maistinių medžiagų pernešime. Vėžiagyviai akvakultūros pramonėje vertinami kaip puikus polinesočiųjų riebalų rūgščių (PUFA) šaltinis, be to, jie gali papildyti žuvų taukus kaip būtinų pašarų lipidinių komponentų šaltinius [11]. Mantis krevetės (Erugosquilla massavensis) yra Egipte gausus vėžiagyvis. Jis paplitęs tarp svarbiausių plėšrūnų daugelyje seklių, atogrąžų ir subtropinių jūrų buveinių. Šios krevetės aptinkamos dideliu tankumu vietose, kuriose yra tinkamas smulkaus smėlio ir smėlingo purvo substratas, ypač ten, kur svarbi upių nuotėkio įtaka [12]. E. massavensis stomatopodai yra bentosiniai, jūriniai, plėšrūs vėžiagyviai, gyvenantys ginamuose urveliuose.
AgNP yra plačiai pritaikyti medicinoje, vienas iš svarbiausių yra priešnavikinis poveikis prieš gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžį (CRC), kuris yra antra pagrindinė mirtingumo nuo vėžio priežastis daugelyje pramoninių šalių [13]. Kolorektalinis vėžys (CRC) sukelia 700 000 mirčių ir 1,4 mln. naujai diagnozuotų atvejų visame pasaulyje per metus, todėl tai yra pirmoji su nerūkymu susijusių mirčių nuo vėžio priežastis. Vėžys, prasidedantys ląstelėse, išklotose gaubtinės ir tiesiosios žarnos viduje, vadinami gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu. Dauguma CRC atsiranda epitelyje – procesą lemia genetiniai ir (arba) epigenetiniai pakitimai, dėl kurių susidaro ikivėžiniai pažeidimai, vadinami adenomomis. Kolorektalinis vėžys (CRC) atsiranda dėl laipsniško genetinių ir epigenetinių pakitimų, dėl kurių normalus storosios žarnos epitelis virsta gaubtinės žarnos adenokarcinoma, kaupimasis [14].

Cistanche gali kovoti su senėjimu
Šis tyrimas buvo sukurtas siekiant nustatyti sidabro nanodalelių biosintezę iš jūrinių vėžiagyvių ekstrakto iš kietųjų ir minkštųjų E. massavensis patinų ir patelių dalių ir apibūdinti susidariusias sidabro nanodaleles. AgNP, susidariusių iš kietosios E. massavensis patinų dalies, citotoksiškumas buvo įvertintas skirtingose vėžio ląstelių linijose. Buvo įvertintos antivirusinės, antimikrobinės, antidiabetinės, antiartritinės, senėjimą stabdančios ir priešuždegiminės savybės.
Medžiagos ir metodai Mėginių rinkimas
Mantis krevečių (E. masyvumo) mėginiai buvo gauti iš Viduržemio jūros Aleksandrijoje iš Rytų uosto. Mėginiai buvo paimti naktį nuo (liepos iki spalio) 2017 m. vasarą, naudojant komercinius tralerius. Surinktas suaugusiųjų E. masyvumas buvo atvežtas į laboratoriją gerai aeruotame jūros vandenyje, siekiant įsitikinti, kad jie vis dar gyvi.cistanche privalumaiPatinų (M) ir patelių (F) mantis krevetės buvo lengvai atskirtos pagal krūtinės ląstos lyties organus ir varpos buvimą ar nebuvimą. Patinų ir patelių E. masyvumo morfometrinė analizė nustatyta matuojant kūno ilgį ir svorį. Jų svoris buvo 17,80±3,79 g ir 16,90±4,04 g, o ilgis atitinkamai 11,81±1,51 ir 11,78±1,28 cm, vyrų ir moterų. Raumenų atskyrimas nuo egzoskeleto pašalinant visus priedus ir šviežius sveikus kūnus nuo karkaso ir, kai reikia, laikykite -20 C laipsnių temperatūroje.
Ekstrakto paruošimas
Raumenys (minkštoji dalis; S) ir apvalkalas (kieta dalis; H) (~ 10 g) buvo smulkiai sumalti naudojant grūstuvą ir grūstuvę. Ekstraktas buvo paruoštas iki 100 ml, naudojant dvigubai distiliuotą Milli-Q vandenį. Tada ekstraktas buvo filtruojamas per Whatman Nr. 1 filtravimo popierių, kad būtų atskirtos audinių nuolaužos ir gautas grynas ekstraktas.
Sidabro nanodalelių sintezė
Filtratas buvo naudojamas kaip reduktorius ir stabilizatorius AgNP sintezei. 10 ml filtrato sumaišoma su 90 ml 1 mM sidabro nitrato tirpalo 250 ml Erlenmejerio kolboje ir maišoma 60 laipsnių C temperatūroje tamsoje. Kolba su 10 ml Milli-Q ir 90 ml sidabro nitrato tirpalo buvo paimta kaip kontrolė. Spalvos pokytis buvo vizualiai stebimas iki tipiškos tamsiai rudos spalvos atsiradimo. Susintetintų sidabro nanodalelių (AgNP) apibūdinimas Susintetintos dalelės (SF1, HF2, SM3 ir HM4) buvo apibūdintos absorbcijos spektroskopija, SEM ir XRD.
UV-Vis spektroskopija
UV matoma spektroskopinė analizė buvo atlikta naudojant Shimadzu UV 1700. Po 24 valandų ir 4 dienų distiliuotame vandenyje suspenduotų sintezuotų nanodalelių optinis tankis buvo išmatuotas esant skirtingiems bangos ilgiams nuo 300 iki 800 nm ir vertės nubraižytos grafike. Rentgeno spindulių difrakcijos modelis XRD matavimai buvo įrašyti naudojant (Shimadzu LabX XRD-6100 rentgeno spindulių difraktometrą, Japonija). Jis buvo naudojamas esant 40 kV įtampai ir 30 mA srovei su CuK spinduliuotės sužadinimo šaltiniu (?=1.541 Å), skenavimo kampo diapazone nuo 30 iki 80 laipsnių, kai nuskaitymo dažnis buvo 5 proc./min., kai žingsnio plotis 0,02 laipsnio. Rentgeno spinduliuotės matavimams sidabro nanodalelės (AgNP) buvo nusodinamos ant išplautų stiklo substratų ir džiovinamos orkaitėje 60 laipsnių C temperatūroje. Skenuojanti elektroninė mikroskopija Ištirta ant stiklo substratų nusodintų AgNP morfologija. naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją (JEOL SEM, JSM{20}}OLA, Japonija) esant 20 kV pagreitintam įtampai. Mėginių paviršiai buvo vakuuminiu būdu padengti auksu SEM.

Citotoksiškumo įvertinimas
Įvairių tipų ląstelių linijos, tokios kaip MCF-7(žmogaus krūties vėžio ląstelių linija), Hepa-2 (žmogaus kepenų ląstelių karcinoma) ir CACO (kolorektalinė karcinoma), buvo gautos iš VACSERA audinių kultūros skyriaus. Ryšys tarp išgyvenusių ląstelių ir vaisto koncentracijos buvo tęsiamas 24 valandas, o gyvybingų ląstelių kiekis buvo nustatytas kolorimetriniu metodu [15]. 50 procentų slopinanti koncentracija (IC50) buvo apskaičiuota pagal kiekvienos koncentracijos dozės ir atsako kreivės grafinius grafikus. Antimikrobinis aktyvumas Assay Cut plug metodas tirtų kompleksų antimikrobinio aktyvumo atrankai: užregistruotas Pridham ir kt. [16] buvo panaudotas pasirinktų produktų antimikrobiniam aktyvumui nustatyti. Vidutiniai slopinimo zonų skersmenys buvo užrašyti milimetrais ir lyginami visoms plokštelėms. Antimikrobinis profilis buvo išbandytas prieš gramteigiamų bakterijų rūšis (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus mutant, Enterococcus faecalis ir Streptococcus pyogenes), taip pat gramneigiamas bakterijų rūšis (Escherichia coli, Salmonella fungi molds (keturis). Aspergillus fumigatus, Cryptococcus nanoforms, Candida albicans ir Aspergillus Brasilienses), naudojant modifikuotą šulinio difuzijos metodą. Antivirusinis poveikis. specifinis biologinės funkcijos slopinimas, ty citopatinis poveikis (CPE) jautriose žinduolių ląstelėse[17.
Anti-senėjimo veikla
Prieš tikrinant visus tyrimus, visų ekstraktų spektrai buvo užregistruoti Cary 300 UV matomu spektrofotometru, siekiant patikrinti, ar nėra trukdžių ir poslinkių lambda max. Naudotas tyrimas buvo pagrįstas spektrofotometriniais metodais, naudojant kolagenazės tyrimą [18], su tam tikrais pakeitimais, skirtais naudoti mikroplokštelių skaitytuve.cistanche cholesterolioPriešuždegiminė ir antiartritinė veikla Neapdoroto ekstrakto ir susintetintų sidabro nanodalelių priešuždegiminės savybės buvo įvertintos naudojant albumino denatūracijos testą su tam tikromis modifikacijomis [19]. Tuo tarpu antiartritinis aktyvumas buvo įvertintas naudojant U937 žmogaus monocitus (ATCC, Manasas, VA, JAV), siekiant ištirti mėginių poveikį histamino išsiskyrimui [20].
Antidiabetinio potencialo įvertinimas
Tiek neapdoroto ekstrakto, tiek susintetintų sidabro nanodalelių antidiabetinis aktyvumas buvo įvertintas dviem skirtingais metodais. Pirmasis buvo gliukozidazės slopinimo aktyvumas, kuris buvo išmatuotas pagal You et al. [21]. Antrasis buvo a-amilazę slopinantis aktyvumas, kuris buvo nustatytas kolorimetriniu mikroplokštelės tyrimu, naudojant nusistovėjusį protokolą [22].
Statistinė analizė
Duomenys buvo išreikšti kaip vidutinės vertės ± SD (standartinis nuokrypis), o statistinė analizė atlikta naudojant vienpusę dispersijos analizę (ANOVA), siekiant įvertinti reikšmingus skirtumus tarp gydymo grupių. Statistinio reikšmingumo kriterijus nustatytas kaip p Mažesnis arba lygus 0.05. Visos statistinės analizės buvo atliktos naudojant SPSS statistinės versijos 17 programinį paketą (SPSSQ Inc., JAV). Rezultatai ir jų aptarimas Sėkmingai atlikta sidabro nanodalelių sintezė cheminės redukcijos metodu. Sidabro nanodalelių susidarymas buvo stebimas vizualiai ir po inkubacijos pakito spalva (ruda). Ruda spalva, susidariusi ant mėginio, rodo, kad susidariusios koloidinės nanodalelės yra sintezės procese, kuriame dominuoja sidabro nanodalelių grūdeliai.
UV matoma spektroskopija
Ultravioletinė ir matoma spektrometrija beveik naudojama kiekybinei junginių, kurių yra mėginyje, analizei. UV matoma spektroskopija yra vienas iš plačiausiai naudojamų sidabro nanodalelių struktūros apibūdinimo metodų. Metalo nanodalelėse, tokiose kaip sidabras, laidumo juosta ir valentinė juosta yra labai arti viena kitos, kurioje elektronai juda laisvai. Dėl šių laisvųjų elektronų susidaro paviršiaus plazmoninio rezonanso (SPR) sugerties juosta [23-26], atsirandanti dėl kolektyvinio sidabro nanodalelių elektronų svyravimų, rezonanso su šviesos banga [27].cistanche deserticola šalutinis poveikisSidabro nanodalelių optinės sugerties spektruose dominuoja SPR, kuris rodo poslinkį link raudonojo arba mėlynojo galo, priklausomai nuo dalelių dydžio, formos ir gautų sidabro nanodalelių agregacijos būsenos [28]. Mėginių (SF1, HF2, SM3 ir HM4) sugerties spektrai rodo tiksliai apibrėžtas plazmonų juostas tarp 441.79-462.74 nm po 24 val., kurios būdingos nanodydžio sidabrui. AgNP mėginių (SF1, HF2, SM3 ir HM4) UV-Vis sugerties spektrai parodyti 1 paveiksle.

Sidabro nanodalelių mėginiai (SF1 ir HM2) po 24 valandų (1 dienos) parodė juostų, esančių 447,16 nm ir 441,79 nm, elektroninės absorbcijos spektruose, atitinkamai susijusių su kai kuriomis netaisyklingomis formomis. Nors SM3 ir HM4 mėginių absorbcijos juostos atsiranda esant ilgesniems bangų ilgiams, susijusiems su mažomis maždaug sferinėmis ir sferinėmis nanodalelėmis.
Reakcijos mišinys parodė paviršiaus plazmono rezonanso sugerties juostą, kurios didžiausias smailės ilgis buvo 462, 74 nm ir 453, 65 nm po 24 valandų, o tai atitinkamai rodo sferinių arba apytiksliai sferinių sidabro nanodalelių buvimą. Smailės išplėtimas parodė, kad dalelės yra polidispersinės [29,30].

Sintetintų sidabro nanodalelių tirpalų stabilumas buvo įvertintas registruojant UV-mato spektrus kas 1 ir 4 dienas. Nebuvo akivaizdžių sidabro nanodalelių (SF1, SM3 ir HM4) smailės padėties pokyčių, išskyrus absorbcijos padidėjimą. Padidėjusi absorbcija rodo, kad padidėja sidabro nanodalelių kiekis. Stabili absorbcijos smailės padėtis rodo, kad naujos dalelės nesikaupia. Kalbant apie HF2 mėginį, smailės padėtis turi nedidelį raudoną poslinkį (451, 06 nm), o tai reiškia, kad prasideda nanodalelių agregacija.cistanche dosage redditSEM analizė Sidabro nanodalelėms buvo atlikta SEM mikrografijos analizė, siekiant suprasti sidabro jonų topologiją. Sidabro nanodalelių morfologija buvo tiriama naudojant skenuojančią elektroninę mikroskopiją (SEM). Sintetinamų SF1, HF2, SM3 ir HM4 nanodalelių SEM mikrografijos parodytos 2 paveiksle.

Remiantis SEM analize, sidabro nanodalelės buvo sferinės (HM4 atveju), maždaug sferinės (SM3 atveju), plokštelinės ir kai kurios netaisyklingos (SF1 ir HF2 atveju). XRD analizė Paruoštų sidabro nanodalelių struktūra buvo ištirta rentgeno spindulių difrakcijos (XRD) analize. SF1, HF2, SM3 ir HM4 nanodalelių XRD parodyta 3 paveiksle.

Kur „入“ yra rentgeno spindulių bangos ilgis (0.1541 nm)), „“ yra FWHM (visas plotis ne daugiau kaip pusė), „θ“ yra difrakcijos kampas ir „D“ dalelių skersmuo (dydis) . Susintetintų nanodalelių (SF1) rentgeno spindulių difrakcijos modelis rodo difrakcijos smailes ties 20=32,319, 32,779, 46,70 laipsniais ir 61,349, kurios gali būti atitinkamai indeksuojamos į (111), (111), (210) ir (310)gardelių plokštumos. Susintetintų nanodalelių (HF2) rentgeno spindulių difrakcijos modelis rodo difrakcijos smailes ties 20=32,10 laipsnio 39,28 laipsnio ir 61,24 laipsnio , kurias galima atitinkamai indeksuoti į (111), (200) ir (310) gardelę lėktuvai. Susintetintų nanodalelių (SM3) rentgeno spindulių difrakcijos modelis rodo difrakcijos smailes ties 20=32,72 laipsniais, 48,68 laipsniais ir 61,20 laipsniais, kurios gali būti atitinkamai indeksuojamos į (111), (211) ir (310) grotelių plokštumos. Susintetintų nanodalelių (HM4) rentgeno spindulių difrakcijos modelis rodo difrakcijos smailes ties 20=32,62 laipsniais, 48,58 laipsniais ir 59,46 laipsniais, kurios gali būti atitinkamai indeksuojamos į (111), (211) ir (300) grotelių plokštumos. Didelio intensyvumo sidabro nanodalelių smailės mėginiuose (SF1, HF2 ir SM3) buvo stebimos 20=61,34 laipsnio, 61,24 laipsnio ir 61,20 laipsnio, atitinkamai atitinkančios (310) atspindį. Tai patvirtino, kad grotelių struktūros yra bcc (į kūną orientuotas kubas).
Sidabro nanodalelių mėginyje (HM4) buvo pastebėta keletas Braggo atspindžių (111), (21l) ir (300) gardelės plokštumų rinkinyje. Didelis fcc medžiagų intensyvumas paprastai yra (11l) atspindys, kuris stebimas mėginyje nuo intensyviausios smailės ties 20=32,62 laipsniu. Tai patvirtino, kad grotelių struktūra yra fcc (į veidą orientuotas kubas). Sidabro nanodalelių mėginių (SF1, HF2) ir (SM3, HM4) duomenys pateikti atitinkamai 1 (a, b) lentelėje. Nustatyta, kad bcc (SFl, HF2 ir SM3) ir fcc(HM4) kristalų struktūrų sambūvis atsiranda keičiantis reduktoriams (minkštosioms ir kietosioms organizmo dalims). Grotelės konstanta buvo įvertinta naudojant formulę a =d*√(h2 plius k2 plius 12) sidabro nanodalelėms

mėginiai (SF1, HF2, SM3 ir HM4). Keturių verčių vidurkis, apskaičiuotas iš reikšmių, gautų iš smailių duomenų, yra atitinkamai 4,66, 4,73, 4,69 ir 4,66 A. Pastebėta, kad mažėjant dalelių dydžiui mažėja sidabro nanodalelių gardelės parametrai. Nustatyta, kad vidutinis nanodalelių mėginių (SF1, HF2, SM3 ir HM4) dydis yra atitinkamai 67,07, 557,03, 80,66 ir 20,63 nm. HM4 terpėje sintezuotų dalelių atveju vidutinis dalelių dydis buvo 20,63 nm, o SF1, HF2 ir SM3 susintetintos dalelės buvo vidutiniškai didesnės.cistanche ekstrakto privalumaiXRD rezultatai rodo, kad nanodalelės yra kristalinės prigimties, o kristalai yra kubinės formos. Nustatyta, kad HF2 yra neįprastai didelio dydžio. Didesnės sidabro dalelės susikaupė gali būti dėl mažesnių agregacijos. XRD modelių analizė patvirtino rezultatus, gautus iš susintetintų nanodalelių UV-Vis spektrų ir elektroninių mikrografijų.
Bioaplikacijos
Dėl pastebėtos sidabro nanodalelių biosintezės iš jūrinių vėžiagyvių ekstrakto, iš kurių kietosios ir minkštosios vyriškos ir moteriškos lyties E. masyvumo dalys (SF1, HF2, SM3 ir HM4), įvertinimui naudojami geriausi AgNP(HM4) rezultatai. citotoksiškumo skirtingoms vėžio ląstelių linijoms antivirusinės, antimikrobinės, antidiabetinės, antiartritinės, senėjimą stabdančios ir priešuždegiminės savybės.

Rezultatai, gauti atliekant citotoksiškumo bandymą su skirtingomis ląstelių linijomis E. massavensis patinų kietosios dalies neapdorotam ekstraktui ir AgNP (2 lentelė), parodė, kad iš E. massavensis patinų kietosios dalies sintetinami AgNP pasižymi gana stipriomis citotoksinėmis savybėmis. prieš visas ištirtas ląstelių linijas (gautas iš gaubtinės žarnos, krūties ir kepenų vėžio) nei žaliavinis ekstraktas iš kietosios dalies patinų E. massavensis. AgNP gauto citotoksiškumo IC50 vertės buvo beveik artimos etaloninio vaisto gautoms vertėms, ypač gaubtinės žarnos vėžiui. Šie rezultatai atitinka skirtingus ankstesnius tyrimus, kurie įrodė, kad iš bičių ekstrakto susintetinti AgNP parodė didelį santykinį aktyvumą prieš CACO ląstelių liniją, gautą iš žmogaus gaubtinės žarnos vėžio, slopindami 58,6 proc. [32,33]. Kitas tyrimas parodė, kad AgNP galėjo sumažinti Daltono limfomos ascito naviko gyvybingumą [34]. AgNP iš įprastų vaistinių augalų, tokių kaip Taraxacum officinale ir Commelina nudiflora, parodė didelį citotoksinį poveikį žmogaus kepenų vėžio ląstelėms (HepG2) ir gaubtinės žarnos vėžio ląstelėms (HCT-116)[35,36]. Tai galima paaiškinti tuo, kad ląstelės viduje nanodalelės lengvai kerta branduolinę membraną ir giliai sąveikauja su tarpląstelinėmis makromolekulėmis, tokiomis kaip baltymai ir DNR. Biologiškai susintetinti AgNP gali keisti vėžio ląstelių ląstelių morfologiją, o tai yra ankstyvas apoptozės rodiklis, kurį galima nustatyti pagal ląstelių struktūrinius pokyčius [37]. Duomenys, gauti atliekant antimikrobinį tiek neapdorotų, tiek AgNP iš E. masyvumo apvalkalo įvertinimą (3 lentelė), parodė geresnį antibakterinį aktyvumą prieš gramteigiamas bakterijas (Staphylococcus aureus, Streptococcus mutantus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis ir Streptococcus). pyogenes) pagal slopinimo zonas svyravo nuo 9-15 mm skersmens. Nors neapdorotas ekstraktas neveikė. Kita vertus, AgNP parodė gerą antibakterinį aktyvumą prieš gramneigiamas bakterijas (Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ir Klebsiella pneumonija), kurių slopinimo zonos svyravo nuo 10-14 mm skersmens. Neapdorotas E.massivansis patinų apvalkalo ekstraktas parodė panašius rezultatus su slopinimo zonomis, kurių skersmuo svyravo nuo 10-16 mm, išskyrus E.coli, kuri nepasirodė jokio aktyvumo. Panašiai kaip gramteigiamos bakterijos, AgNP taip pat parodė santykinai vidutinį priešgrybelinį aktyvumą prieš Aspergillus fumigates, Cryptococcus nanoforms, Candida albicans ir Aspergillus Brasilienses su 10-15 mm skersmens slopinimo zonomis. Tačiau neapdorotas ekstraktas aktyvumo nerodo. Šie rezultatai atitinka kitus ankstesnius tyrimus, kuriuose buvo pranešta, kad AgNP iš jūrų krabų hemolimfos (Carcinus maenas, Ocypode quadrata ir Polychaeta) parodė didelį antibakterinį aktyvumą prieš įvairius patogenus. Tai galima aptarti atsižvelgiant į didelį AgNP aktyvumo paviršiaus plotą, kuris leidžia jiems pasiekti geresnį kontaktą su mikroorganizmais. Nanodalelės adsorbuojasi ant ląstelės membranos ir patenka į bakterijų ląsteles, kurios sąveikauja su sieros turinčiu baltymu bakterijų ląstelių membranoje, taip pat su fosforo junginiu, pavyzdžiui, DNR. AgNP slopina bakterinės ląstelės DNR replikaciją, o tai sukelia ląstelių dalijimosi slopinimą, kuris sukelia bakterijų ląstelių mirtį [38, 39]. Kitas svarbus AgNP pritaikymas yra antivirusinis aktyvumas.


Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad antivirusinis AgNP, susintetintas iš vyriškojo E. masyvumo egzoskeleto, aktyvumas parodė vidutinį antivirusinį poveikį prieš HAV-10 ir silpną prieš HSV-1 (4 lentelė). Kita vertus, neapdorotas ekstraktas iš kietosios E.massavensis patinų dalies neparodė antivirusinio aktyvumo. šie rezultatai sutampa su ankstesniu tyrimu, kuris parodė, kad AgNP poveikis daugelio tipų virusinėms infekcijoms, pvz., 1 tipo žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) herpes simplex viruso 1 tipo HSV-1, hepatito B virusui (HBV), Beždžionių raupų virusas, Tacaribe virusas (TCRV) ir kvėpavimo takų sincitinis virusas [40]. AgNP, kurie buvo susintetinti iš patinų E. masyvumo apvalkalo, taip pat parodė santykinai didesnį senėjimą stabdantį aktyvumą nei neapdorotas ekstraktas. Šie rezultatai sutampa su daugeliu ankstesnių tyrimų, kurie parodė AgNP vaidmenį apsaugant nuo UVB sukelto fotosenėjimo ir nanodalelių vaidmenį kosmetikos gaminiuose, naudojamuose odos, plaukų, nagų ir lūpų priežiūrai [41, 42]. AgNP, susintetinti iš E. E. masyvumo egzoskeleto, parodė vidutinį antiartritinį aktyvumą, naudojant baltymų denatūracijos slopinimo metodą. Nors neapdorotas ekstraktas turi labai mažą antiartritinį poveikį, palyginti su natrio diklofenaku, kaip standartiniu junginiu (5 lentelė). Šie rezultatai atitinka ankstesnį tyrimą, kuriame buvo pranešta, kad jūrų bestuburių AgNP gali būti naudojami kaip stiprūs vaistai nuo artrito, nes juose yra biologiškai aktyvių junginių, kurie naudojami siekiant užkirsti kelią uždegimui su juo susijusiu skausmu ir sumažėjusio judrumo simptomais, yra pagrindinis reikalavimas gydant artritą. [43,44]. Buvo pranešta, kad vienas iš kelių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo savybių yra jų gebėjimas stabilizuoti ir užkirsti kelią denatūracijai [45].
Šiame tyrime AgNP(HM4), susintetinti iš kietosios E.massavensis patinų dalies, turi didesnį antidiabetinį gliukozidazės ir amilazės slopinimo potencialą nei žalias ekstraktas, lyginant su akarboze kaip standartiniu junginiu (5 lentelė). . Šie rezultatai sutampa su skirtingais ankstesniais tyrimais, kuriuose buvo pranešta, kad reikšmingas cukraus kiekio kraujyje sumažėjimas žiurkėms, gydomoms AgNP, naudojant P. sapota ir Lonicera japonica lapų ekstraktą, ir parodė, kad AgNP pasižymi antidiabetiniu aktyvumu, įvertintu in vitro ir in vivo. SNP buvo išaiškintos kaip vaistai nuo diabeto, dėl kurių sumažėja gliukozės kiekis kraujyje [46-48].

Išvados
Sidabro nanodalelės, susintetintos cheminės redukcijos metodu, naudojant jūrinių vėžiagyvių ekstraktą iš kietųjų ir minkštųjų E. E. masyvumo dalių. Nanodalelės buvo apibūdintos UV-Vis spektroskopija, SEM ir XRD. XRD modelių analizė patvirtino rezultatus, gautus iš susintetintų nanodalelių UV-Vis spektrų ir elektroninių mikrografijų. AgNP (HM4) parodė citotoksinį poveikį skirtingoms vėžio ląstelių linijoms, turinčioms antivirusinį, antimikrobinį, antidiabetinį, antiartritinį, senėjimą stabdantį, priešuždegiminį poveikį. AgNPs da ir 7.1 apibūdinimas gali būti daug žadantis pritaikymas medicininiais aspektais.
Šis straipsnis paimtas iš Egipto. J. Chem. t. 64, Nr. 8, p. 4653 - 4662 (2021)






