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
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BJM-2-7_004

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1399

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 .  

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