Введение. В настоящее время одна из быстро развивающихся областей нанотехнологии - создание наноразмерных частиц различных материалов. Ибн Сина использовал серебро для остановки гниения зубов, а также в случае возникновения аллергии и чесотки.Серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противогрибковым и антисептическим действием. Биологический синтез наночастиц металлов считается нетоксичным, экологически чистыми экономически эффективным, поскольку в качестве восстановителей и стабилизаторов наночастиц используют растительные экстракты [1]
Цель исследования. Получение наночастиц серебра с помощью экстракта Череды трехраздельной и ИК-спектросокпическое исследование полученной суспензии.
Материалы и методы: Для получения наночастиц серебра использована методика «зеленого синтеза». Для этого предварительно был получен свежий водный экстракт череды, после фильтрации в него добавляли 0,01 М раствор нитрата серебра. Затем тщательно перемешали, оставили на определенное время при комнатной температуре, по истечение которого суспензию центрифугировали. [2] Образование наночастиц серебра фиксировали спектрофотометрическим методом на ИК - спектрофотометре (Cary 630 FtirAgilentTechnologies США). Измерения, позволяющие оценить функциональные группы, которые могли бы учавствовать в образовании наночастиц проводились в режиме диффузного отражения, работающего с разрешением 4 см в диапазоне 400-4000 см. Детальная картина визуализировалась микроскопическим методом - атомно-силовой микроскопией (АСМ).
Снятые ИК-спектры показали наличие первичных аминов при 1636 см, пики в интервале 3262 см и 3265 см соответствуют - ОН группе, а также Н-связанным фенолам и спиртам в наночастицах серебра, тогда как пики при 1507 см соответствуют вовлечению нитрилов в образование наночастиц.[3] Также можно увидеть спектры биосинтезированных наночастиц серебра, как возможного взаимодействия между белковыми и серебряными наночастицами. Помимо этого, полученные результаты показали резкие пики поглощения, расположенные в интервале примерно 1636 см и 3265 см. При этом, полоса поглощения при 1636 см соответствует выраженным карбонильным фрагментам белков. Эти результаты указывают на то, что карбонильная группа белков сильно адсорбирована на металлах, это свидетельствует о том, что белки могли также образовывать слой с биоорганическими соединениями, обеспечивающими взаимодействие с биосинтезируемыми наночастицами, а вторичная структура на была затронута во время реакции с ионами серебра или после связывания с наночастицами серебра.
133
Размеры наночастиц серебра с использованием экстрактов лекарственных растений Ромашки (Chamomilla) состовляет от 4 нм до 44 нм. Размеры наночастиц серебра с использованием экстрактов лекарственных растений Череды трехраздельной (BidensTripartitaL) от 2нм до 19 нм. Наиболее эффективны для уничтожения болезнетворных микроорганизмов частицы серебра размером 9-15 нм. Они имеют чрезвычайно большую удельную площадь поверхности, что увеличивает область контакта серебра с бактериями или вирусами, значительно улучшая его бактерицидные действия. Таким образом, применение серебра в виде наночастиц позволяет в сотни раз снизить концентрацию серебра с сохранением всех бактерицидных свойств [4].
Выводы: Проведенные ИК спектроскопические исследования подтвердили, что карбонильная группы аминкислотных остатков обладает сильной связывающей способностью с металлом, что позволяет предположить , что образовавшийся слой покрывает металлические наночастицы и действует как укупорочный агент для предотвращения агломерации и обеспечения стабильности среды. Этти результаты подтверждают наличие возможных белков, действующих как восстанавливающие и стабилизирующие агенты.
Список литературы
- Iravani S. Green synthesis of metal nanoparticles using plants // Green Chem. - 2011. - 13. - P. 2638-2650.
- Huang J., Chen C., He N. et al. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles by novel sun dried Cinnamomum camphora leaf // Nano- technology. — 2007. — V. 18. — P. 105-106.Ю.
- «Biosynthesis of silver nanoparticles from Aloe vera leaf extractand antifungal activity against Rhizopus sp. and Aspergillus sp.»Shreya Medda • Amita Hajra • Uttiya Dey •Paulomi Bose • Naba Kumar MondalReceived:2014.
- Букина, Е. А. Сергеева, антибактериальные свойства и механизм бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра / Ю.А. Букина, Е.А. Сергеева // вестник казанского технологического университета. - 2012. - № 7. - с. 125 - 128.