تهیه زیستی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه ‌دارویی درمنه

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، شیراز، ایران ‌

2 موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده
اهداف: روش‌های تولید زیستی نانوذرات نسبت به روش‌های فیزیکی و شیمیایی، به‌دلیل کاهش هزینه انرژی و زمان اولویت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تهیه زیستی نانوذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی درمنه(Artemisia sieberi) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از عصاره‌ گیاه درمنه برای تولید نانوذرات نقره توسط یک روش ساده، غیرسمی و کم‌هزینه استفاده شد. تشکیل نانوذرات نقره با وجود پیک جذبی در طول موج حدود ۴۹۰نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری مشخص و اندازه و مورفولوژی نانوذرات تولیدشده توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره تعیین شد. اندازه دقیق نانوذرات نقره و دامنه تغییرات آن توسط دستگاه تعیین‌کننده اندازه ذرات (PSA) محاسبه شد. نتایج آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز نیز نقش گروه‌های عاملی موجود در عصاره گیاه را بر فرآیند سنتز مشخص کرد.

یافته‌ها: تغییر رنگ عصاره از زرد کم‌رنگ به قهوه‌ای روشن و پیک جذب در حدود طول موج ۴۹۰نانومتر تولید نانوذرات نقره را نشان داد. نانوذرات به‌طور عمده به شکل کروی و قطر آنها در گستره ۲۷ تا ۶۵نانومتر بود و در برخی از نواحی به‌صورت انباشته یا پراکنده کنار هم قرار داشتند. میانگین اندازه دقیق نانوذرات ۷۰نانومتر و پراکندگی آنها در بازه ۴۰ تا ۱۴۰نانومتر به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: شکل نانوذرات نقره به‌دست‌آمده از گیاه دارویی درمنه، کروی و اندازه متوسط آنها در حدود ۷۰نانومتر است و پراکندگی آنها در محدوده ۴۰ تا ۱۴۰نانومتر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Mandal D, Bolander ME, Mukhopadhyay D, Sarkar G, Mukherjee P. The use of microorganisms for the ‎formation of‏ ‏metal nanoparticles and their application. Appl Microbiol Biotechnol. 2006;69(5):485-92.‎ [Link] [DOI:10.1007/s00253-005-0179-3]
Chin PP, Ding J, Yi Jb, Liu BH. Synthesis of FeS2 and FeS nanoparticles by high-energy mechanical milling ‎and mechanochemical processing. J Alloy Compd. 2005;390(1-2):255-60. ‎ [Link] [DOI:10.1016/j.jallcom.2004.07.053]
‎3- Mahdieh M, Zolanvari A, Azimee AS, Mahdieh M. Green biosynthesis of silver nanoparticles by Spirulina ‎platensis. Sci Iran. 2012;19(3):926-9.‎ [Link] [DOI:10.1016/j.scient.2012.01.010]
Chandran SP, Chaudhary M, Pasricha R, Ahmad A, Sastry M. Synthesis of gold nanotriangles and silver ‎nanoparticles using Aloe vera plant extract. Biotechnol Prog. 2006;22(2):577-83.‎ [Link] [DOI:10.1021/bp0501423]
Huang J, Li Q, Sun D, Lu Y, Su Y, Yang X, et al. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles by novel ‎sundried Cinnamomum camphora leaf. Nanotechnology. 2007;18(10):105104-14.‎ [Link]
Gnanadesigan M, Anand M, Ravikumar S, Maruthupandy M, Syed-Ali M, Vijayakumar V, et al. Antibacterial ‎potential of biosynthesised silver nanoparticles using Avicennia marina mangrove plant. Appl Nanosci. ‎‎2012;2(2):143-7.‎ [Link]
Bankar A, Joshi B, Ravi Kumar A, Zinjarde S. Banana peel extract mediated novel route for the synthesis of ‎silver nanoparticles. Colloid surf A Physicochem Eng Asp. 2010;368(1-3):58-63.‎ [Link]
Yilmaz M, Turkdemir HM, Akif Kilic M, Bayram E, Cicek A, Mete A, et al. Biosynthesis of silver nanoparticles ‎using leaves of Stevia rebaudiana. Mater Chem Phyis. 2011;130(3):1195-202. ‎ [Link]
Vankar PS, Shukla D. Biosynthesis of silver nanoparticles using lemon leaves extract and its application for ‎antimicrobial fnish on fabric. Appl Nanosci. 2012;2(2):163-8.‎ [Link] [DOI:10.1007/s13204-011-0051-y]
Park Y. A new paradigm shift for the green synthesis of antibacterial silver nanoparticles utilizing plant ‎extracts. Toxicol Res. 2014;30(3):169-78.‎ [Link] [DOI:10.5487/TR.2014.30.3.169]
Wang Y, He X, Wang K, Zhang X, Tan W. Barbated skullcup herb extract-mediated biosynthesis of gold ‎nanoparticles and its primary application in electrochemistry. Colloids Surf B Biointerfaces. 2009;73(1):75-9.‎ [Link] [DOI:10.1016/j.colsurfb.2009.04.027]
Lokani S, Suresh R, Giribabu K, Stephen A, Lakshmi-Sundaram R, Narayanan V. Spectroscopic ‎investigations, antimicrobial, and cytotoxic activity of green synthesized gold manoparticles. Spectrochim Acta ‎A Mol Biomol Spectrosc. 2014;129:484-90.‎ [Link]
Kumar Das R, Borthakur BB, Bora U. Green synthesis of gold nanoparticles using ethanolic leaf extract of ‎Centella asiatica. Mater Lett. 2010;64(13):1445-7.‎ [Link] [DOI:10.1016/j.matlet.2010.03.051]
Ankamwar B, Damle C, Ahmad A, Sastry M. Biosynthesis of gold and silver nanoparticles using Emblica ‎officinalis fruit extract, their phase transfer and transmetallation in an organic solution. J Nanosci ‎Nanotechnol. 2005;5(10):1665-71.‎ [Link]
Chandran SP, Chaudhary M, Pasricha R, Ahmad A, Sastry M. Synthesis of gold nanotriangles and silver ‎nanoparticles using Aloe vera plant extract. Biotechnol Prog. 2006;22(2):577-83.‎ [Link] [DOI:10.1021/bp0501423]
Smitha SL, Philip D, Gopchandran KG. Green synthesis of gold nanoparticles using Cinnamomum ‎zeylanicum leaf broth. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2009;74(3):735-9.‎ [Link] [DOI:10.1016/j.saa.2009.08.007]
Dinesh S, Karthikeyan S, Arumugam P. Biosynthesis of silver nanoparticles from Glycyrrhiza glabra root ‎extract. Arch Appl Sci Res. 2012;4(1):178-87.‎ [Link]
Heywood VH, Harborn JB, Turner BL, editors. Thebiology and chemistry of the composited. London: ‎Academic Press; 1997. p. 868.‎ [Link]
Magudapathy P, Gangopadhyay P, Panigrahi BK, Nair KGM, Dhara S. Electrical transport studies of Ag ‎nanoclusters embedded in glass matrix. Physica B. 2001;299:142-6.‎ [Link] [DOI:10.1016/S0921-4526(00)00580-9]