دوره 15، شماره 3 - ( خرداد 1400 )                   جلد 15 شماره 3 صفحات 187-178 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

kabiri F, Aghaei S S, Pourbabaee A A, Soleimani M, Komeili Movahhed T. Manganese Mine Actinobacterial Mediated Gold Nanoparticles Synthesis and Their Antibacterial Activities. Qom Univ Med Sci J 2021; 15 (3) :178-187
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3158-fa.html
کبیری فائزه، آقایی سید سهیل، پوربابایی احمد علی، سلیمانی محمد، کمیلی موحد طاهره. بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات طلا بیوسنتز شده توسط آکتینوباکتری جدا شده از معدن منگنز ونارچ قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (3) :178-187

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3158-fa.html


1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2- گروه علوم خاک، آزمایشگاه زیست شناسی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، pourbabaei@ut.ac.ir
3- گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش، تهران، ایران.
4- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم‌پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (1656 مشاهده)
زمینه و هدف: آکتینوباکتری ها به علت توانایی شان در تولید متابولیت های ثانویه، نانوذرات فلزی مختلف با خصوصیات بیولوژیکی گوناگون می توانند تولید کنند. این مطالعه با هدف جداسازی و غربالگری سویه های آکتینوباکتری بیوسنتز کننده نانوذرات طلا از خاک و بررسی خواص ضد میکروبی نانوذرات تولیدی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه پس از جداسازی آکتینوباکتری ها، تولید زیستی نانوذرات فلزی از طریق تغییر رنگ محیط واکنش، اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه و آنالیز پراکندگی نور دینامیکی بیوسنتز نانوذرات تایید شد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنی جدایه منتخب از روش های فنوتیپی و مولکولی استفاده شد و اثر ضد میکروبی نانوذرات طلا علیه سه پاتوژن بیماری زا بررسی شد.
یافته ها: از مجموع 35 جدایه آکتینوباکتری، یک سویه توانایی تولید نانوذرات فلزی با بیشینه جذب در 537 نانومتر را داشت. آنالیز پراکندگی نور دینامیکی میانگین اندازه 4/44 نانومتر را نشان داد. حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات طلا بیوسنتز شده برای باکتری های بیماری زای  اشرشیاکلی، سودوموناس آئروجینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 8/5 ، 7/11 و7/11 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در آنالیز مولکولی جدایه آکتینوباکتری Amycolatopsis sp. KMN شناسایی شده به میزان 82/99 درصد تشابه فیلوژنتیک با سویه آمیکولاتوپسیس متانولیکا239 داشت.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که نانوذرات طلا بیوسنتز شده توسط عصاره سلولی آکتینوباکتری منتخب دارای خواص ضد باکتریایی می باشد و این جدایه را به عنوان کاندید مناسبی جهت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه نانو-  داروها مطرح می نماید.
متن کامل [PDF 1584 kb]   (667 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (889 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1400/2/1 | پذیرش: 1400/2/30 | انتشار: 1400/3/10

فهرست منابع
1. Taniguchi N. On the basic concept of nanotechnology. Paper presented at: Proceedings of the International Conference on Production Engineering. 1974; Tokyo, Japan. https://xigywisojopumoda.allesfuersjagen.com/proceedings-of-the-international-conference-on-production-engineering-tokyo-1974-book-1144vy.php
2. Feynman RP. There's plenty of room at the bottom. Miniaturization, 1959: pp. 282-296. [Link no Found]
3. Cao YC, Jin R, Mirkin CA. Nanoparticles with Raman spectroscopic fingerprints for DNA and RNA detection. Science. 2002; 297(5586):1536-40. [DOI:10.1126/science.297.5586.1536] [PMID] [DOI:10.1126/science.297.5586.1536]
4. Pearson A, O'Mullane AP, Bansal V, Bhargava SK. Galvanic replacement mediated transformation of Ag nanospheres into dendritic Au-Ag nanostructures in the ionic liquid [BMIM][BF4]. Chem Commun. 2010; 46(5):731-3. [DOI:10.1039/B918866E] [PMID] [DOI:10.1039/B918866E]
5. Kang B, Mackey MA, El-Sayed MA. Nuclear targeting of gold nanoparticles in cancer cells induces DNA damage, causing cytokinesis arrest and apoptosis. J Am Chem Soc. 2010; 132(5):1517-9. [DOI:10.1021/ja9102698] [PMID] [DOI:10.1021/ja9102698]
6. Nassif N, Roux C, Coradin T, Bouvet OMM, Livage J. Bacteria quorum sensing in silica matrices. J Mater Chem. 2004; 14(14):2264-8. [DOI:10.1039/b403958k] [DOI:10.1039/b403958k]
7. Bansal V, Ramanathan R, Bhargava SK. Fungus-mediated biological approaches towards 'green' synthesis of oxide nanomaterials. Aust J Chem. 2011; 64(3):279-93. [DOI:10.1071/CH10343] [DOI:10.1071/CH10343]
8. Zotchev SB. Marine actinomycetes as an emerging resource for the drug development pipelines. J Biotechnol. 2012; 158(4):168-75. [DOI:10.1016/j.jbiotec.2011.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.jbiotec.2011.06.002]
9. Manivasagan P, Venkatesan J, Sivakumar K, Kim SK. RETRACTED: Marine actinobacterial metabolites: Current status and future perspectives. Microbiol Res. 2013, 168(6):311-32. [DOI:10.1016/j.micres.2013.02.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.micres.2013.02.002]
10. Manivasagan P, Venkatesan J, Sivakumar K, Kim SK. Pharmaceutically active secondary metabolites of marine actinobacteria. Microbiol Res. 2014; 169(4):262-78. [DOI:10.1016/j.micres.2013.07.014] [PMID] [DOI:10.1016/j.micres.2013.07.014]
11. Gopal JV, Thenmozhi M, Kannabiran K, Rajakumar G, Velayutham K, Rahuman AA. Actinobacteria mediated synthesis of gold nanoparticles using Streptomyces sp. VITDDK3 and its antifungal activity. Mater Lett. 2013; 93:360-2. [DOI:10.1016/j.matlet.2012.11.125] [DOI:10.1016/j.matlet.2012.11.125]
12. Farris MH, Olson JB. Detection of Actinobacteria cultivated from environmental samples reveals bias in universal primers. Lett Appl Microbiol. 2007; 45(4):376-81. [DOI:10.1111/j.1472-765X.2007.02198.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1472-765X.2007.02198.x]
13. Składanowski M, Wypij M, Laskowski D, Golińska P, Dahm H, Rai M. Silver and gold nanoparticles synthesized from Streptomyces sp. isolated from acid forest soil with special reference to its antibacterial activity against pathogens. J Cluster Sci. 2017; 28(1):59-79. [DOI:10.1007/s10876-016-1043-6] [DOI:10.1007/s10876-016-1043-6]
14. Xie J, Lee S, Chen X. Nanoparticle-based theranostic agents. Adv Drug Deliv Rev. 2010; 62(11):1064-79. [DOI:10.1016/j.addr.2010.07.009] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.addr.2010.07.009]
15. Mohanpuria P, Rana NK, Yadav SK. Biosynthesis of nanoparticles: Technological concepts and future applications. J Nanopart Res. 2008; 10(3):507-17. [DOI:10.1007/s11051-007-9275-x] [DOI:10.1007/s11051-007-9275-x]
16. Sastry M, Ahmad A, Khan MI, Kumar R. Biosynthesis of metal nanoparticles using fungi and actinomycete. Curr Sci. 2003; 85(2):162-70. http://repository.ias.ac.in/47133/
17. Torres-Chavolla E, Ranasinghe RJ, Alocilja EC. Characterization and functionalization of biogenic gold nanoparticles for biosensing enhancement. IEEE Trans Nanotechnol. 2010; 9(5):533-8. [DOI:10.1109/TNANO.2010.2052926] [DOI:10.1109/TNANO.2010.2052926]
18. Manivasagan P, Venkatesan J, Kang KH, Sivakumar K, Park SJ, Kim SK. Production of α-amylase for the biosynthesis of gold nanoparticles using Streptomyces sp. MBRC-82. Int J Biol Macromol. 2015; 72:71-8. [DOI:10.1016/j.ijbiomac.2014.07.045] [PMID] [DOI:10.1016/j.ijbiomac.2014.07.045]
19. Nel AE, Mädler L, Velegol D, Xia T, Hoek EM, Somasundaran P, et al. Understanding biophysicochemical interactions at the nano-bio interface. Nat Mater. 2009; 8(7):543-57. [DOI:10.1038/nmat2442] [PMID] [DOI:10.1038/nmat2442]
20. Balagurunathan R, Radhakrishnan M, Rajendran RB, Velmurugan D. Biosynthesis of gold nanoparticles by actinomycete Streptomyces viridogens strain HM10. Indian J Biochem Biophys. 2011; 48(5):331-5. [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2025 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb