سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

جداسازی و شناسایی سویه بومی قارچی Aspergillus niger ZRS14 با قابلیت تحمل پذیری بالا به یون روی و کاربرد سوپرناتانت آن در سنتز خارج سلولی نانو ذره اکسید روی

Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 279

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_BJM-2-7_004

Index date: 23 January 2021

جداسازی و شناسایی سویه بومی قارچی Aspergillus niger ZRS14 با قابلیت تحمل پذیری بالا به یون روی و کاربرد سوپرناتانت آن در سنتز خارج سلولی نانو ذره اکسید روی abstract

  مقدمه : نانوذره اکسید روی کاربرد وسیعی در زیست واکنشگرها، اپتیک، مکانیک، مغناطیس و انرژی، پزشکی و بهداشتی دارد. در ساخت نانوذرات روی به روش‏ها‏ی فیزیکی- شیمیایی، مشکلاتی از قبیل آلودگی محیط زیست، هزینه بر و پیچیده بودن فرآیند سنتز وجود دارد. بنابراین، نیاز به توسعه روش‏ها‏ی زیستی تولید نانوذرات از نظر دستیابی به ذراتی متحد الشکل، مصرف انرژی پایین، خلوص بالا، آلودگی زیست محیطی کمتر و سهولت کار وجود دارد. این تحقیق بر غربال‏گری و جداسازی سویه‏ها‏ی بومی قارچی با قابلیت تحمل پذیری بالا به یون سمی روی و امکان استفاده از ترشحات قارچی به‏عنوان کاتالیزورهای زیستی برای سنتز خارج سلولی نانوذرات اکسید روی متمرکز شده است .   مواد و روش ‏‏ ها: در یک‏سری آزمایش‏های غربال‏گری تعداد 15 سویه قارچی براساس مشاهدات میکروسکوپی، ماکروسکوپی و آزمایش‏های ریخت شناسی تشخیصی، از خاک‏های معادن روی و سرب انگوران زنجان، براساس تکنیک غنی سازی انتخابی، جدا‏سازی شدند. تحمل‏پذیری ذاتی سویه‏ها‏ی جدا شده نسبت به یون سمی روی در محیط‏ها‏ی کمپلکس و سنتتیک به روش رقت در آگار تعیین شد. سوپرناتانت‏ها‏ ی حاصل از قارچ‏ها‏ی جداسازی شده با محلول استات روی در شیکر انکوباتوردار به مدت 72 ساعت گرماگذاری شدند و گونه قارچی که قادر به سنتز نانوذرات اکسید روی بود، شناسایی شد. نانوذره اکسید روی تشکیل شده در محلول واکنش زیست تبدیلی با استفاده از روش‏ها‏ی اسپکتروفتومتری، طیف سنجی و میکروسکوپی بررسی شد .   نتایج: از میان 15سویه قارچی غربال‏گری شده، سویه ZRS14 که دارای بالاترین تحمل پذیری نسبت به یون سمی روی بود، به‏عنوان سویه منتخب از نظر صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و همچنین، فیلوژنی و مولکول تحت عنوان Aspergillus niger strain ZRS14 شناسایی و در بانک جهانی اطلاعات ژنی NCBI ، با شماره قابل دسترسی KF414527 ، ثبت شد. در ادامه این تحقیق، سوپرناتانت حاصل از قارچ A . niger ZRS14 جداسازی شده، با محلول استات روی (با غلظت نهایی 250 میلی‏گرم در لیتر یون روی) در شیکر انکوباتوردار با دور rpm 150 و به دور از نور، در دمای 28 درجه سانتی‏گراد به مدت 72 ساعت گرماگذاری شد. سپس، بررسی تولید نانوذرات به‏صورت ماکروسکوپی با تغییر رنگ محلول واکنش، بررسی طیف سنجیUV - vis مربوط به پلاسمون رزونانس سطحی نانوذرات، تحلیل طیف پراکندگی عنصری اشعه ایکس ( XRD ) و میکروگراف‏ها‏ی بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM ، انجام شد. یافته‏ها‏ی بدست آمده نشان داد که سوپرناتانت جمع آوری شده از قارچ A . niger ZRS14 ، قادر به سنتز نانوذرات اکسید روی با توزیع کمابیش باریک اندازه ذرات و متوسط اندازه ذرات 32 نانومتر بود .   بحث و نتیجه ‏ گیری: با توجه به سنتز خارج سلولی نانوذره اکسید روی، می توان امیدوار بود از سویه بومی A. n iger ZRS14 غربال‏گری شده در پژوهش اخیر، به‏عنوان یک بیوکاتالیزور کارآمد و سازگار با محیط زیست برای تهیه زیستی نانوذرات فلزی اکسید روی در مقیاس‏ها‏ی بزرگتر از مقیاس آزمایشگاهی استفاده شود .  

جداسازی و شناسایی سویه بومی قارچی Aspergillus niger ZRS14 با قابلیت تحمل پذیری بالا به یون روی و کاربرد سوپرناتانت آن در سنتز خارج سلولی نانو ذره اکسید روی Keywords:

جداسازی و شناسایی سویه بومی قارچی Aspergillus niger ZRS14 با قابلیت تحمل پذیری بالا به یون روی و کاربرد سوپرناتانت آن در سنتز خارج سلولی نانو ذره اکسید روی authors

مراحم آشنگرف

استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه کردستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
References ...
(1) Jain PK, Huang X, EI-Sayed IH, EI-Sayed MA. Review ...
(2) Bhattacharya R, Mukherjee P. Biological properties of “naked” metal ...
(3) Narayanan KB, Sakthivel N. Biological synthesis of metal nanoparticles ...
(4) Thakkar KN, Mhatre SS, Parikh RY. Biological synthesis of ...
(5) Luechinger NA, Grass RN, Athanassiou EK, Stark WJ. Bottom-up ...
(6) Li X, Xu H, Chen Z, Chen G. Biosynthesis ...
(7) Mandal D, Bolander ME, Mukhopadhyay D, Sarkar G, Mukherjee ...
(8) Ge MY, Wu HP, Niu L, Liu JF, Chen ...
(9) Shokuhfar T, Vaezi MR, Sadrnezhad SK, Shokuhfar A. Synthesis ...
(10) Moghaddam AB, Nazari T, Badraghi J, Kazemzad M. Synthesis ...
(11) Prasad K, Jha AK. ZnO Nanoparticles: Synthesis and Adsorption ...
(12) Ahmad A, Mukherjee P, Senapati S, Mandal D, Khan ...
(13) Chen JC, Lin ZH, Ma XX. Evidence of the ...
(14) Salata OV. Applications of nanoparticles in biology and medicine. ...
(15) Wang ZL. Energy harvesting for self-powered nanosystems. Nano Res; ...
(16) Park S, Lee JH, Kim HS, Park HJ, Lee ...
(17) Lee CY, Haung YT, Su WF, Lin C-F. Electroluminescence ...
(18) Jain N, Bhargava A, Tarafdar JC, Singh SK, Panwar ...
(19) Lourdes AM, Accensi F, Cano J, Cabanes FJ. Taxonomy ...
(20) Washington JA, Sutter VL. Dilution susceptibility test: agar and ...
(21) Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular cloning: A ...
(22) White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor JT. Amplification ...
(23) Tamura K, Dudley J, Nei M, Kumar S. Molecular ...
(24) Chang H, Tsai MH. Synthesis and characterization of ZnO ...
(25) Waghmare SS, Deshmukh AM, Kulkarni SW, Oswaldo LA. Biosynthesis ...
(26) Yang L, Wang G, Tang C, Wang H, Zhang ...
(27) Vaseem M, Ahmad U, Yoon-Bong H. ZnO nanoparticles: growth, ...
(28) Prabhu S, Poulose EK. Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial ...
(29) Ahmad A, Senapati S, Islam Khan M, Kumar R, ...
(30) Raliya R Tarafdar JC. ZnO nanoparticle biosynthesis and its ...
(31) Gade AK, Bonde P, Ingle AP, Marcato PD, Duran ...
(32) Soni N, Prakash S. Synthesis of gold nanoparticles by ...
نمایش کامل مراجع