Clerodendrum infortunatum 분리물의 은 나노입자의 생합성, 특성 규명 및 구충 활성

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Mar 29, 2024

Clerodendrum infortunatum 분리물의 은 나노입자의 생합성, 특성 규명 및 구충 활성

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 7415(2023) 이 기사 인용 893 액세스 1 인용 인용 2 Altmetric Metrics 세부 정보 지난 수십 년 동안 나노입자의 친환경 합성은

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 7415(2023) 이 기사 인용

893 액세스

1 인용

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지난 수십 년 동안 나노입자의 친환경 합성은 치료 효능과 친환경적 특성으로 인해 중요성이 높아졌습니다. 녹색 화학 원리를 여러 학문 분야의 나노과학 연구에 통합함으로써 금과 은 나노입자를 합성하는 환경 친화적이고 지속 가능한 방법을 개발할 수 있는 길을 열었습니다. 본 연구에서는 마편초과에 속하는 Clerodendrum infortunatum(L.)에서 얻은 꽃을 은 나노입자(AgNPs) 생합성에 사용하여 구충 가능성을 평가했습니다. AgNP의 형성을 확인하기 위해 UV-Vis 분광학, XRD, FTIR, SEM 및 TEM 분석을 수행했습니다. Clerodendrum 유래 AgNP(CLE-AgNP)는 축산업에 위협이 되는 가금류 기생충 Raillietina spp.의 정상적인 생리적 기능에 심각한 영향을 미쳤습니다. 우리의 연구는 CLE-AgNP가 이 조충 기생충의 표면 외피에 상당한 왜곡을 일으켜 숙주-기생충 인터페이스의 변화를 초래한다는 것을 보여줍니다. 외피 관련 효소의 조직화학적 국소화 연구, 즉. 약물에 노출된 AcPase, AlkPase, ATPase 및 5'-Nu는 상당한 활성 감소를 보여 CLE-AgNP의 구충제 잠재력을 확립했습니다.

동물 복지의 현재 추세는 유기농, 펜을 사용하지 않는 방목 및 뒷마당 사육 관행의 채택을 촉진합니다. 뒷마당 가금류 생산 부문에서 관리되는 지역 닭은 소규모 사회에 소득을 제공하는 데 매우 중요합니다. 그러나 이 부문의 성장은 다양한 가금류 기생충의 재출현으로 인해 크게 방해를 받고 있습니다. 여러 연구에 따르면 닭과 칠면조는 다양한 기생충의 숙주 역할을 하여 인도와 같은 열대 국가에서 막대한 경제적 손실을 초래합니다. 조충 기생충 Raillietina spp. 일반적인 가금류 Gallus gallus Domesticus에 널리 퍼져 있으며 어린 닭에게 장염과 체중 감소를 유발합니다1,2. 일반적인 기생충 박멸 전략에는 플루벤다졸, 펜벤다졸, 알벤다졸과 같은 벤즈이미다졸 계열의 화합물을 사용하는 것이 포함되며, 이들의 규제되지 않은 사용은 구충제 저항성을 유발할 수 있습니다3. 민족수의학은 잘 확립된 관행이지만 닭에 사용하기 위한 식물 구충제의 약리학에 대한 증거는 제한적입니다. 현재 조사는 조류 촌충인 Raillietina 종에 대한 구충제로서 AgNP의 생합성을 위한 Clerodendrum infortunatum(CLE)의 치료적 사용을 뒷받침하기 위해 수행되었습니다.

나노입자(NP) 합성을 위한 생체모방 기술은 나노과학과 나노기술의 주요 분야가 되었습니다. 지금까지 식물 추출물, 미생물 등을 사용하여 수많은 금속 NP와 금속 산화물이 합성되었습니다4,5. 광범위한 가용성, 재생성 및 환경 친화성으로 인해 NP 합성에 대한 엄청난 응용 외에도 식물 바이오매스는 대부분 화학 합성 및 바이오디젤 생산을 위한 촉매제로 사용됩니다6,7. 은 제품은 강력한 억제 및 살균 효과와 광범위한 항균 활성을 갖고 있는 것으로 오랫동안 알려져 왔으며, 이는 수세기 동안 다양한 질병, 특히 감염을 예방하고 치료하는 데 사용되어 왔습니다8. 현재 연구에 따르면 은나노입자(AgNP)는 항균, 항진균, 항당뇨병, 항염증, 암 치료는 물론 진단을 포함한 다양한 의료 응용 분야에 사용될 수 있습니다9,10,11,12. 물리적 및 화학적 경로에 의한 은나노입자의 합성은 높은 자본 투자, 유해 화학물질의 사용, 고온 및 고압, 독성 용매와 같은 심각한 문제를 야기합니다13,14,15. 미생물에 비해 식물 추출물을 적용하여 AgNP를 합성하는 것은 자원 가용성, 보안, 반응 속도 및 편의성, 대규모 합성 가능성 측면에서 더 유리합니다16,17,18. 식물 추출물에 존재하는 식물화학물질은 금속 이온을 나노입자로 환원시키고 결국 독성 화학물질의 사용, 고압, 온도, 에너지 및 미생물 배양 유지를 제거하는 것으로 보고되었습니다19,20,21,22,23,24. 다양한 크기와 모양의 NP를 합성하기 위해 잎 추출물, 과일, 나무 껍질, 과일 껍질, 뿌리 및 캘러스와 같은 다양한 식물 재료가 탐색되었습니다. Tripathiet al. 은 콜로니 형성 단위를 측정하여 Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis 및 Pseudomonas aeruginosa에 대해 40 μg/mL 농도의 은나노볼의 살균 활성을 평가했습니다. 이전 연구에서 Kar et al. 촌충(촌충) 모델을 사용하여 벌레 기생충에 염화금으로 처리한 Nigrospora oryzae 곰팡이의 균사가 없는 배양 여과액으로 합성된 나노금 입자의 시험관 내 구충제 활성을 조사했습니다. 이번 연구에서는 금 나노입자로 처리한 후 기생충의 정상적인 생리적 기능에 대한 효소 활성과 영향의 변화가 밝혀졌습니다.