בייאַלאַדזשיקאַל יפעקץ פון גרייס-אָפענגיק זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס

Javascript איז דערווייַל פאַרקריפּלט אין דיין בלעטערער.ווען דזשאַוואַסקריפּט איז פאַרקריפּלט, עטלעכע פאַנגקשאַנז פון דעם וועבזייטל וועט נישט אַרבעטן.
פאַרשרייַבן דיין ספּעציפיש דעטאַילס און ספּעציפיש דרוגס פון אינטערעס, און מיר וועלן גלייַכן די אינפֿאָרמאַציע איר צושטעלן מיט אַרטיקלען אין אונדזער ברייט דאַטאַבייס און שיקן איר אַ פּדף קאָפּיע דורך E- בריוו אין אַ בייַצייַטיק שטייגער.
זענען קלענערער נאַנאָפּאַרטיקלעס שטענדיק בעסער?פֿאַרשטיין די בייאַלאַדזשיקאַל יפעקץ פון גרייס-אָפענגיק אַגגרעגאַטיאָן פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס אונטער בייאַלאַדזשיקלי באַטייַטיק טנאָים
מחברים: Bélteky P, Rónavári A, Zakupszky D, Boka E, Igaz N, Szerencsés B, Pfeiffer I, Vágvölgyi C, Kiricsi M, Kónya Z
Péter Bélteky,1,* Andrea Rónavári,1,* Dalma Zakupszky,1 Eszter Boka,1 Nóra Igaz,2 Bettina Szerencsés,3 Ilona Pfeiffer,3 Csaba Vágvölgyi,3 Mónika Kiricsi פון ענוויראָנמענטאַל כעמיע, אונגארן, וויסנשאַפֿט און אינפאָרמאַטיקס פאַקולטיקייט , אוניווערסיטעט פון Szeged;2 דעפּאַרטמענט פון ביאָטשעמיסטרי און מאָלעקולאַר ביאָלאָגי, פיייקייַט פון וויסנשאַפֿט און אינפֿאָרמאַציע, אוניווערסיטעט פון Szeged, אונגארן;3 דעפּאַרטמענט פון מיקראָביאָלאָגי, פיייקייַט פון וויסנשאַפֿט און אינפֿאָרמאַציע, אוניווערסיטעט פון סעגעד, אונגארן;4MTA-SZTE רעאַקציע קינעטיק און ייבערפלאַך כעמיע פאָרשונג גרופע, Szeged, אונגארן * די מחברים קאַנטריביוטיד גלייַך צו דעם אַרבעט.קאָמוניקאַציע: Zoltán Kónya דעפּאַרטמענט פון אַפּפּליעד און ענוויראָנמענט כעמיע, פיייקייַט פון וויסנשאַפֿט און ינפאָרמאַטיקס, אוניווערסיטעט פון Szeged, Rerrich Square 1, Szeged, H-6720, אונגארן טעלעפאָן +36 62 544620 E- בריוו [E- בריוו שוץ] ציל: זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס (אַגנפּס) זענען איינער פון די מערסט קאַמאַנלי געלערנט נאַנאָמאַטעריאַלס, ספּעציעל רעכט צו זייער ביאָמעדיקאַל אַפּלאַקיישאַנז.אָבער, רעכט צו דער אַגגרעגאַטיאָן פון נאַנאָפּאַרטיקלעס, זייער ויסגעצייכנט סיטאָטאָקסיסיטי און אַנטיבאַקטיריאַל טעטיקייט זענען אָפט קאַמפּראַמייזד אין בייאַלאַדזשיקאַל מידיאַ.אין דעם אַרבעט, די אַגגרעגאַטיאָן נאַטור און פֿאַרבונדענע בייאַלאַדזשיקאַל אַקטיוויטעטן פון דריי פאַרשידענע סיטראַטע-טערמאַנייטיד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלע סאַמפּאַלז מיט אַ דורכשניטלעך דיאַמעטער פון 10, 20 און 50 נם זענען געלערנט.אופֿן: ניצן טראַנסמיסיע עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ צו סינטאַסייז און קעראַקטערייז נאַנאָפּאַרטיקלעס, אָפּשאַצן זייער אַגגרעגאַטיאָן נאַטור אין פאַרשידן ף וואַלועס, NaCl, גלוקאָוס און גלוטאַמינע קאַנסאַנטריישאַנז דורך דינאַמיש ליכט צעוואָרפן און אַלטראַווייאַליט-קענטיק ספּעקטראַסקאָפּי.אין אַדישאַן, אין די צעל קולטור מיטל קאַמפּאָונאַנץ אַזאַ ווי דולבעקקאָ ימפּרוווז די אַגגרעגאַטיאָן נאַטור אין יגאַל מעדיום און פעטאַל קאַלב סערום.רעזולטאטן: די רעזולטאַטן ווייַזן אַז אַסידיק ף און פיזיאַלאַדזשיקאַל עלעקטראָליטע אינהאַלט בכלל ינדוסירן מיקראָן-וואָג אַגגרעגאַטיאָן, וואָס קענען זיין מידיייטיד דורך די פאָרמירונג פון בייאָומאָלעקולאַר קאָראָנאַ.עס איז כדאי צו באמערקן אַז גרעסערע פּאַרטיקאַלז האָבן אַ העכער קעגנשטעל צו פונדרויסנדיק ינפלואַנסיז ווי זייער קלענערער קאַונערפּאַרץ.אין וויטראָ סיטאָטאָקסיסיטי און אַנטיבאַקטיריאַל טעסץ זענען דורכגעקאָכט דורך טרעאַטינג סעלז מיט נאַנאָפּאַרטיקלע אַגגרעגאַץ אין פאַרשידענע אַגגרעגאַטיאָן סטאַגעס.מסקנא: אונדזער רעזולטאַטן אַנטדעקן אַ טיף קאָראַליישאַן צווישן קאַלוידאַל פעסטקייַט און די טאַקסיסאַטי פון AgNPs, ווייַל עקסטרעם אַגגרעגאַטיאָן פירט צו גאַנץ אָנווער פון בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט.דער העכער גראַד פון אַנטי-אַגגרעגאַטיאָן באמערקט פֿאַר גרעסערע פּאַרטיקאַלז האט אַ באַטייטיק פּראַל אויף אין וויטראָ טאַקסיסאַטי, ווייַל אַזאַ סאַמפּאַלז ריטיין מער אַנטימיקראָביאַל און מאַממאַליאַן צעל טעטיקייט.די פיינדינגז פירן צו די מסקנא אַז, טראָץ דער אַלגעמיין מיינונג אין די באַטייַטיק ליטעראַטור, טאַרגאַטינג די קלענסטער מעגלעך נאַנאָפּאַרטיקלעס קען נישט זיין דער בעסטער לויף פון קאַמף.טערמינען: זוימען-מעדיאַטעד גראָוט, קאַלוידאַל פעסטקייַט, גרייס-אָפענגיק אַגגרעגאַטיאָן נאַטור, אַגגרעגאַטיאָן שעדיקן טאַקסיסאַטי
ווי די פאָדערונג און פּראָדוקציע פון ​​​​נאַנאָמאַטעריאַל פאָרזעצן צו פאַרגרעסערן, מער און מער ופמערקזאַמקייט איז באַצאָלט צו זייער ביאָסאַפעטי אָדער בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט.זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס (אַגנפּס) זענען איינער פון די מערסט קאַמאַנלי סינטאַסייזד, ריסערטשט און יוטאַלייזד פארשטייערס פון דעם קלאַס פון מאַטעריאַלס ווייַל פון זייער ויסגעצייכנט קאַטאַליטיק, אָפּטיש און בייאַלאַדזשיקאַל פּראָפּערטיעס.1 עס איז בכלל געגלויבט אַז די יינציק קעראַקטעריסטיקס פון נאַנאָמאַטעריאַלס (אַרייַנגערעכנט AgNPs) זענען דער הויפּט אַטריביאַטאַד צו זייער גרויס ספּעציפיש ייבערפלאַך געגנט.דעריבער, דער ינעוואַטאַבלי פּראָבלעם איז קיין פּראָצעס וואָס אַפעקץ דעם שליסל שטריך, אַזאַ ווי פּאַרטאַקאַל גרייס, ייבערפלאַך קאָוטינג אָדער אַגגרעגאַטיאָן, צי עס וועט סאַווירלי שעדיקן די פּראָפּערטיעס פון נאַנאָפּאַרטיקלעס וואָס זענען קריטיש פֿאַר ספּעציפיש אַפּלאַקיישאַנז.
די יפעקץ פון פּאַרטאַקאַל גרייס און סטייבאַלייזערז זענען סאַבדזשעקץ וואָס האָבן שוין לעפיערעך גוט דאַקיומענטאַד אין דער ליטעראַטור.פֿאַר בייַשפּיל, די בכלל אנגענומען מיינונג איז אַז קלענערער נאַנאָפּאַרטיקלעס זענען מער טאַקסיק ווי גרעסערע נאַנאָפּאַרטיקלעס.2 קאָנסיסטענט מיט אַלגעמיין ליטעראַטור, אונדזער פריערדיקן שטודיום האָבן דעמאַנסטרייטיד די גרייס-אָפענגיק טעטיקייט פון נאַנאָזילווער אויף מאַממאַליאַן סעלז און מייקראָואָרגאַניזאַמז.3-5 ייבערפלאַך קאָוטינג איז אן אנדער אַטריביוט וואָס האט אַ ברייט השפּעה אויף די פּראָפּערטיעס פון נאַנאָמאַטעריאַל.נאָר דורך אַדינג אָדער מאָדיפיצירן סטייבאַלייזערז אויף זייַן ייבערפלאַך, דער זעלביקער נאַנאָמאַטעריאַל קען האָבן גאָר פאַרשידענע גשמיות, כעמישער און בייאַלאַדזשיקאַל פּראָפּערטיעס.די אַפּלאַקיישאַן פון קאַפּינג אגענטן איז מערסט אָפט געטאן ווי אַ טייל פון נאַנאָפּאַרטיקלע סינטעז.פֿאַר בייַשפּיל, סיטראַטע-טערמאַנייטיד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס זענען איינער פון די מערסט באַטייַטיק AgNPs אין דער פאָרשונג, וואָס זענען סינטאַסייזד דורך רידוסינג זילבער סאָלץ אין אַ אויסגעקליבן סטייבאַלייזער לייזונג ווי די אָפּרוף מיטל.6 סיטראַטע קענען לייכט נוצן די נידעריק פּרייַז, אַוויילאַבילאַטי, ביאָקאָמפּאַטיביליטי און שטאַרק קירבות פֿאַר זילבער, וואָס קענען זיין שפיגלט אין פאַרשידן פארגעלייגט ינטעראַקשאַנז, פֿון ריווערסאַבאַל ייבערפלאַך אַדסאָרפּטיאָן צו יאָניק ינטעראַקשאַנז.קליין מאַלאַקיולז און פּאָליאַטאָמיק ייאַנז לעבן 7,8, אַזאַ ווי סיטראַטעס, פּאָלימערס, פּאָליעלעקטראָליטעס און בייאַלאַדזשיקאַל אגענטן זענען אויך קאַמאַנלי געניצט צו סטייבאַלייז נאַנאָ-זילבער און דורכפירן יינציק פאַנגקשאַנאַליזיישאַנז אויף עס.9-12
כאָטש די מעגלעכקייט פון ענדערן די טעטיקייט פון נאַנאָפּאַרטיקלעס דורך ינטענשאַנאַל ייבערפלאַך קאַפּינג איז אַ זייער טשיקאַווע געגנט, די הויפּט ראָלע פון ​​דעם ייבערפלאַך קאָוטינג איז נעגלאַדזשאַבאַל, פּראַוויידינג קאַלוידאַל פעסטקייַט פֿאַר די נאַנאָפּאַרטיקלע סיסטעם.די גרויס ספּעציפיש ייבערפלאַך געגנט פון נאַנאָמאַטיריאַליז וועט פּראָדוצירן גרויס ייבערפלאַך ענערגיע, וואָס כינדערז די טהערמאָדינאַמיק פיייקייט פון די סיסטעם צו דערגרייכן זייַן מינימום ענערגיע.13 אָן געהעריק סטייבאַלאַזיישאַן, דאָס קען פירן צו אַגגלאָמעריישאַן פון נאַנאָמאַטעריאַל.אַגגרעגאַטיאָן איז די פאָרמירונג פון אַגגרעגאַץ פון פּאַרטיקאַלז פון פאַרשידן שאַפּעס און סיזעס וואָס אַקערז ווען דיספּערסט פּאַרטיקאַלז טרעפן און קראַנט טהערמאָדינאַמיק ינטעראַקשאַנז לאָזן די פּאַרטיקאַלז צו אַדכיר צו יעדער אנדערער.דעריבער, סטייבאַלייזערז זענען געניצט צו פאַרמייַדן אַגגרעגאַטיאָן דורך ינטראָודוסינג אַ גענוג גרויס ריפּאַלסיוו קראַפט צווישן די פּאַרטיקאַלז צו אַנטקעגנשטעלנ זייער טערמאָדינאַמיק אַטראַקשאַן.14
כאָטש די טעמע פון ​​פּאַרטאַקאַל גרייס און ייבערפלאַך קאַווערידזש איז דורכגעקאָכט אין דעם קאָנטעקסט פון זיין רעגולירן בייאַלאַדזשיקאַל אַקטיוויטעטן טריגערד דורך נאַנאָפּאַרטיקלעס, פּאַרטאַקאַל אַגגרעגאַטיאָן איז אַ לאַרגעלי אָפּגעלאָזן געגנט.עס איז כּמעט קיין גרונטיק לערנען צו סאָלווע די קאַלוידאַל פעסטקייַט פון נאַנאָפּאַרטיקלעס אונטער בייאַלאַדזשיקלי באַטייַטיק טנאָים.10,15-17 אין אַדישאַן, דעם צושטייַער איז דער הויפּט זעלטן, ווו די טאַקסיסאַטי פֿאַרבונדן מיט אַגגרעגאַטיאָן איז אויך געלערנט, אפילו אויב עס קען פאַרשאַפן אַדווערס ריאַקשאַנז, אַזאַ ווי וואַסקיאַלער טראַמבאָוסאַס, אָדער אָנווער פון געוואלט קעראַקטעריסטיקס, אַזאַ ווי טאַקסיסאַטי, ווי געוויזן אין פיגורע 1.18, 19 געוויזן.אין פאַקט, איינער פון די ווייניק באַוווסט מעקאַניזאַמז פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלע קעגנשטעל איז שייַכות צו אַגגרעגאַטיאָן, ווייַל עטלעכע סטריינז פון E. coli און Pseudomonas aeruginosa זענען רעפּאָרטעד צו רעדוצירן זייער נאַנאָ-זילבער סענסיטיוויטי דורך יקספּרעסינג די פּראָטעין פלאַגעללין, פלאַגעלין.עס האט אַ הויך קירבות פֿאַר זילבער, דערמיט ינדוסינג אַגגרעגאַטיאָן.20
עס זענען עטלעכע פאַרשידענע מעקאַניזאַמז שייַכות צו די טאַקסיסאַטי פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס, און אַגגרעגאַטיאָן אַפעקץ אַלע די מעקאַניזאַמז.די מערסט דיסקאַסט אופֿן פון אַגנפּ בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט, טייל מאָל ריפערד צו ווי די "טראָדזשאַן כאָרס" מעקאַניזאַם, באַטראַכט AgNPs ווי Ag + קאַריערז.1,21 די טראָדזשאַן פערד מעקאַניזאַם קענען ענשור אַ גרויס פאַרגרעסערן אין די היגע Ag + קאַנסאַנטריישאַן, וואָס פירט צו די דור פון ראָס און מעמבראַנע דעפּאָלאַריזאַטיאָן.22-24 אַגגרעגאַטיאָן קען ווירקן די מעלדונג פון Ag+, דערמיט אַפעקטינג טאַקסיסאַטי, ווייַל עס ראַדוסאַז די עפעקטיוו אַקטיוו ייבערפלאַך ווו זילבער ייאַנז קענען זיין אַקסאַדייזד און צעלאָזן.אָבער, AgNPs וועט נישט בלויז ויסשטעלונג טאַקסיסאַטי דורך יאָן מעלדונג.פילע גרייס און מאָרפאָלאָגי-פֿאַרבונדענע ינטעראַקשאַנז מוזן זיין קאַנסידערד.צווישן זיי, די גרייס און פאָרעם פון די נאַנאָפּאַרטיקלע ייבערפלאַך זענען די דיפיינינג קעראַקטעריסטיקס.4,25 די זאַמלונג פון די מעקאַניזאַמז קענען זיין קאַטאַגערייזד ווי "ינדוסט טאַקסיסאַטי מעקאַניזאַמז."עס זענען פּאַטענטשאַלי פילע מיטאָטשאָנדריאַל און ייבערפלאַך מעמבראַנע ריאַקשאַנז וואָס קענען שעדיקן אָרגאַנאַלז און גרונט צעל טויט.25-27 זינט די פאָרמירונג פון אַגגרעגאַץ געוויינטלעך אַפעקץ די גרייס און פאָרעם פון זילבער-מיט אַבדזשעקץ אנערקענט דורך לעבעדיק סיסטעמען, די ינטעראַקשאַנז קען אויך זיין אַפעקטאַד.
אין אונדזער פריערדיקן פּאַפּיר אויף די אַגגרעגאַטיאָן פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס, מיר דעמאַנסטרייטיד אַ עפעקטיוו זיפּונג פּראָצעדור קאַנסיסטינג פון כעמישער און אין וויטראָ בייאַלאַדזשיקאַל יקספּעראַמאַנץ צו לערנען דעם פּראָבלעם.19 דינאַמיש ליכט סקאַטטערינג (DLS) איז די בילכער טעכניק פֿאַר די טייפּס פון ינספּעקשאַנז ווייַל די מאַטעריאַל קענען צעוואָרפן פאָטאָנס מיט אַ ווייוולענגט פאַרגלייַכלעך צו די גרייס פון זייַן פּאַרטיקאַלז.זינט די בראַוניאַן באַוועגונג גיכקייַט פון פּאַרטיקאַלז אין די פליסיק מיטל איז שייַכות צו די גרייס, די ענדערונג אין די ינטענסיטי פון צעוואָרפן ליכט קענען זיין געניצט צו באַשטימען די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז-מיינונג) פון די פליסיק מוסטער.28 אין אַדישאַן, דורך אַפּלייינג אַ וואָולטידזש צו די מוסטער, די זעטאַ פּאָטענציעל (ζ פּאָטענציעל) פון די נאַנאָפּאַרטיקלע קענען זיין געמאסטן ענלעך צו די Z דורכשניטלעך ווערט.13,28 אויב די אַבסאָלוט ווערט פון די זעטאַ פּאָטענציעל איז הויך גענוג (לויט אַלגעמיין גיידליינז> ± 30 מוו), עס וועט דזשענערייט אַ שטאַרק ילעקטראָוסטאַטיק אָפּשטויסן צווישן די פּאַרטיקאַלז צו אַנטקעגנשטעלנ די אַגגרעגאַטיאָן.כאַראַקטעריסטיש ייבערפלאַך פּלאַזמאָן רעזאַנאַנס (SPR) איז אַ יינציק אָפּטיש דערשיינונג, דער הויפּט אַטריביאַטאַד צו טייַער מעטאַל נאַנאָפּאַרטיקלעס (דער הויפּט אַו און אַג).באַזירט אויף די עלעקטראָניש אַסאַליישאַנז (ייבערפלאַך פּלאַזמאָנס) פון די מאַטעריאַלס אויף די נאַנאָסקאַלע, עס איז באַוווסט אַז ספעריש אַגנפּס האָבן אַ כאַראַקטעריסטיש UV-Vis אַבזאָרפּשאַן שפּיץ לעבן 400 נם.30 די ינטענסיטי און ווייוולענגט יבעררוק פון די פּאַרטיקאַלז זענען גענוצט צו העסאָפע די DLS רעזולטאַטן, ווייַל דעם אופֿן קענען זיין געניצט צו דעטעקט נאַנאָפּאַרטיקלע אַגגרעגאַטיאָן און ייבערפלאַך אַדסאָרפּטיאָן פון בייאָומאָלעקולעס.
באַזירט אויף די אינפֿאָרמאַציע באקומען, צעל ווייאַבילאַטי (MTT) און אַנטיבאַקטיריאַל אַסאַסאַז זענען דורכגעקאָכט אין אַ שטייגער אין וואָס AgNP טאַקסיסאַטי איז דיסקרייבד ווי אַ פונקציע פון ​​אַגגרעגאַטיאָן מדרגה, אלא ווי (די מערסט קאַמאַנלי געוויינט פאַקטאָר) נאַנאָפּאַרטיקלע קאַנסאַנטריישאַן.דעם יינציק אופֿן אַלאַוז אונדז צו באַווייַזן די טיף וויכטיקייט פון אַגגרעגאַטיאָן מדרגה אין בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט, ווייַל, פֿאַר בייַשפּיל, סיטראַטע-טערמאַנייטיד AgNPs גאָר פאַרלירן זייער בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט אין אַ ביסל שעה רעכט צו אַגגרעגאַטיאָן.19
אין דעם קראַנט אַרבעט, מיר צילן צו שטארק יקספּאַנד אונדזער פריערדיקן קאַנטראַביושאַנז אין די פעסטקייַט פון ביאָ-פֿאַרבונדענע קאַלוידז און זייער פּראַל אויף בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט דורך לערנען די ווירקונג פון נאַנאָפּאַרטיקלע גרייס אויף נאַנאָפּאַרטיקלע אַגגרעגאַטיאָן.דאָס איז בלי ספק איינער פון די שטודיום פון נאַנאָפּאַרטיקלעס.א העכער-פּראָפיל פּערספּעקטיוו און 31 צו פאָרשן דעם אַרויסגעבן, אַ זוימען-מעדיאַטעד גראָוט אופֿן איז געניצט צו פּראָדוצירן סיטראַטע-טערמאַנייטיד אַגנפּס אין דריי פאַרשידענע גרייס ריינדזשאַז (10, 20 און 50 נם).6,32 ווי איינער פון די מערסט פּראָסט מעטהאָדס.פֿאַר נאַנאָמאַטעריאַלס וואָס זענען וויידלי און רוטינלי געניצט אין מעדיציניש אַפּלאַקיישאַנז, סיטראַטע-טערמאַנייטאַד AgNPs פון פאַרשידענע סיזעס זענען אויסגעקליבן צו לערנען די מעגלעך גרייס אָפענגיקייַט פון די אַגגרעגאַטיאָן-פֿאַרבונדענע בייאַלאַדזשיקאַל פּראָפּערטיעס פון נאַנאָזילווער.נאָך סינטאַסייזינג AgNPs פון פאַרשידענע סיזעס, מיר קעראַקטערייזד די געשאפן סאַמפּאַלז דורך טראַנסמיסיע עלעקטראָן מיקראָסקאָפּי (TEM), און דערנאָך יגזאַמאַנד די פּאַרטיקאַלז מיט די אַפאָרמענשאַנד זיפּונג פּראָצעדור.אין אַדישאַן, אין דעם בייַזייַן פון אין וויטראָ צעל קאַלטשערז Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) און Fetal Bovine Serum (FBS), די גרייס-אָפענגיק אַגגרעגאַטיאָן נאַטור און זייַן נאַטור זענען עוואַלואַטעד ביי פאַרשידן ף וואַלועס, NaCl, גלוקאָוס און גלוטאַמינע קאַנסאַנטריישאַנז.די קעראַקטעריסטיקס פון סיטאָטאָקסיסיטי זענען באשלאסן אונטער פולשטענדיק טנאָים.די וויסנשאפטלעכע קאָנסענסוס ינדיקייץ אַז אין אַלגעמיין, קלענערער פּאַרטיקאַלז זענען בילכער;אונדזער ויספאָרשונג גיט אַ כעמישער און בייאַלאַדזשיקאַל פּלאַטפאָרמע צו באַשליסן צי דאָס איז דער פאַל.
דריי זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מיט פאַרשידענע גרייס ריינדזשאַז זענען צוגעגרייט דורך די זוימען-מעדיאַטעד גראָוט אופֿן פארגעלייגט דורך Wan et al., מיט קליין אַדזשאַסטמאַנץ.6 דער אופֿן איז באזירט אויף כעמישער רעדוקציע, ניצן זילבער נייטרייט (אַגנאָ 3) ווי די זילבער מקור, סאָדיום באָראָהידריד (נאַבה 4) ווי די רידוסינג אַגענט, און סאָדיום סיטראַטע ווי די סטייבאַלייזער.ערשטער, צוגרייטן 75 מל פון 9 מם סיטראַטע ייקוויאַס לייזונג פון סאָדיום סיטראַטע דיהידראַטע (Na3C6H5O7 x 2H2O) און היץ צו 70 °C.דערנאָך, 2 מל פון 1% וו / וו AgNO3 לייזונג איז צוגעגעבן צו די אָפּרוף מיטל, און די פרעשלי צוגעגרייט סאָדיום באָראָהידרידע לייזונג (2 מל 0.1% וו / וו) איז אויסגעגאסן אין די געמיש דראָפּוויסע.די ריזאַלטינג געל-ברוין סאַספּענשאַן איז געהאלטן בייַ 70 ° C מיט קראַפטיק סטערינג פֿאַר 1 שעה, און דעמאָלט קולד צו צימער טעמפּעראַטור.די ריזאַלטינג מוסטער (ריפערד צו ווי AgNP-I פֿון איצט אויף) איז געניצט ווי די יקער פֿאַר זוימען-מעדיאַטעד גראָוט אין דער ווייַטער סינטעז שריט.
צו סינטאַסייז אַ מיטל-סייזד פּאַרטאַקאַל סאַספּענשאַן (דענאָטעד ווי AgNP-II), היץ 90 מל 7.6 מם סיטראַטע לייזונג צו 80 ° C, מישן עס מיט 10 מל אַגנפּ-איך, און דעמאָלט מישן 2 מל 1% וו / וו די אַגנאָ 3 לייזונג איז געהאלטן אונטער קראַפטיק מעטשאַניקאַל סטערינג פֿאַר 1 שעה, און דעמאָלט דער מוסטער איז קולד צו צימער טעמפּעראַטור.
פֿאַר די גרעסטע פּאַרטאַקאַל (AGNP-III), איבערחזרן די זעלבע וווּקס פּראָצעס, אָבער אין דעם פאַל, נוצן 10 מל פון AgNP-II ווי די זוימען סאַספּענשאַן.נאָך די סאַמפּאַלז דערגרייכן צימער טעמפּעראַטור, זיי שטעלן זייער נאָמינאַל אַג קאַנסאַנטריישאַן באזירט אויף די גאַנץ AgNO3 אינהאַלט צו 150 פּפּם דורך אַדינג אָדער יוואַפּערייטינג נאָך סאַלוואַנט ביי 40 ° C, און לעסאָף קראָם זיי ביי 4 ° C ביז ווייַטער נוצן.
ניצן FEI Tecnai G2 20 X-Twin טראַנסמיסיע עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ (TEM) (FEI קאָרפּאָראַטע הויפּטקוואַרטיר, היללסבאָראָ, אָרעגאָן, USA) מיט 200 קוו אַקסעלעריישאַן וואָולטידזש צו ונטערזוכן די מאָרפאַלאַדזשיקאַל קעראַקטעריסטיקס פון נאַנאָפּאַרטיקלעס און כאַפּן זייער עלעקטראָן דיפראַקשאַן (עד) מוסטער.אין מינדסטער 15 רעפּריזענאַטיוו בילדער (~750 פּאַרטיקאַלז) זענען עוואַלואַטעד מיט די ImageJ ווייכווארג פּעקל, און די ריזאַלטינג כיסטאַגראַמז (און אַלע גראַפס אין די גאנצע לערנען) זענען באשאפן אין OriginPro 2018 (OriginLab, Northampton, MA, USA) 33, 34.
די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז-דורכשניטלעך), זעטאַ פּאָטענציעל (ζ-פּאָטענציעל) און כאַראַקטעריסטיש ייבערפלאַך פּלאַזמאָן רעזאַנאַנס (SPR) פון די סאַמפּאַלז זענען געמאסטן צו אילוסטרירן זייער ערשט קאַלוידאַל פּראָפּערטיעס.די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער און זעטאַ פּאָטענציעל פון די מוסטער זענען געמאסטן דורך די Malvern Zetasizer Nano ZS קיילע (Malvern Instruments, Malvern, UK) ניצן דיספּאָוזאַבאַל פאָולדאַד קאַפּאַלערי סעלז ביי 37±0.1 °C.Ocean Optics 355 DH-2000-BAL UV-Vis ספּעקטראָפאָטאָמעטער (Halma PLC, Largo, FL, USA) איז געניצט צו קריגן כאַראַקטעריסטיש SPR קעראַקטעריסטיקס פון די UV-Vis אַבזאָרפּשאַן ספּעקטראַ פון סאַמפּאַלז אין די קייט פון 250-800 נם.
בעשאַס די גאנצע עקספּערימענט, דרייַ פאַרשידענע מעזשערמאַנט טייפּס שייַכות צו קאַלוידאַל פעסטקייַט זענען דורכגעקאָכט אין דער זעלביקער צייַט.ניצן DLS צו מעסטן די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך) און זעטאַ פּאָטענציעל (ζ פּאָטענציעל) פון די פּאַרטיקאַלז, ווייַל די ז דורכשניטלעך איז שייך צו די דורכשניטלעך גרייס פון די נאַנאָפּאַרטיקלע אַגגרעגאַץ, און די זעטאַ פּאָטענציעל ינדיקייץ צי די ילעקטראָוסטאַטיק אָפּשטויסן אין די סיסטעם איז שטאַרק גענוג צו אָפסעט Van der Waals אַטראַקשאַן צווישן נאַנאָפּאַרטיקלעס.מעזשערמאַנץ זענען געמאכט אין טריפּליקאַט, און די נאָרמאַל דיווייישאַן פון ז מיטל און זעטאַ פּאָטענציעל איז קאַלקיאַלייטיד דורך Zetasizer ווייכווארג.די כאַראַקטעריסטיש SPR ספּעקטראַ פון די פּאַרטיקאַלז זענען עוואַלואַטעד דורך UV-Vis ספּעקטראַסקאָפּי, ווייַל ענדערונגען אין שפּיץ ינטענסיטי און ווייוולענגט קענען אָנווייַזן אַגגרעגאַטיאָן און ייבערפלאַך ינטעראַקשאַנז.29,35 אין פאַקט, ייבערפלאַך פּלאַזמאָן אפקלאנג אין טייַער מעטאַלס ​​איז אַזוי ינפלוענטשאַל אַז עס האט געפֿירט צו נייַע מעטהאָדס פון אַנאַליסיס פון בייאָומאָלעקולעס.29,36,37 די קאַנסאַנטריישאַן פון אַגנפּס אין די יקספּערמענאַל געמיש איז וועגן 10 פּפּם, און דער ציל איז צו שטעלן די ינטענסיטי פון די מאַקסימום ערשט ספּר אַבזאָרפּשאַן צו 1. דער עקספּערימענט איז דורכגעקאָכט אין אַ צייט-אָפענגיק שטייגער בייַ 0;1.5;3;6;12 און 24 שעה אונטער פאַרשידן בייאַלאַדזשיקלי באַטייַטיק טנאָים.מער דעטאַילס וואָס דיסקרייבינג דעם עקספּערימענט קענען זיין געזען אין אונדזער פריערדיקן אַרבעט.19 אין קורץ, פאַרשידן ף וואַלועס (3; 5; 7.2 און 9), פאַרשידענע סאָדיום קלאָרייד (10 מם; 50 מם; 150 מם), גלוקאָוס (3.9 מם; 6.7 מם) און גלוטאַמינע (4 מם) קאַנסאַנטריישאַן, און אויך צוגעגרייט Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) און Fetal Bovine Serum (FBS) (אין וואַסער און DMEM) ווי מאָדעל סיסטעמען, און געלערנט זייער יפעקץ אויף די אַגגרעגאַטיאָן נאַטור פון די סינטאַסייזד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס.pH די וואַלועס פון, NaCl, גלוקאָוס און גלוטאַמינע זענען עוואַלואַטעד באזירט אויף פיזיאַלאַדזשיקאַל קאַנסאַנטריישאַנז, בשעת די אַמאַונץ פון DMEM און FBS זענען די זעלבע ווי די לעוועלס געניצט אין די גאנצע אין וויטראָ עקספּערימענט.38-42 אַלע מעזשערמאַנץ זענען דורכגעקאָכט ביי ף 7.2 און 37 ° C מיט אַ קעסיידערדיק הינטערגרונט זאַלץ קאַנסאַנטריישאַן פון 10 מם נאַקל צו עלימינירן קיין לאַנג-ווייַטקייט פּאַרטאַקאַל ינטעראַקשאַנז (אַחוץ פֿאַר זיכער ף און נאַקל-פֿאַרבונדענע יקספּעראַמאַנץ, ווו די אַטריביוץ זענען די וועריאַבאַלז אונטער לערנען).28 די רשימה פון פאַרשידן טנאָים איז סאַמערייזד אין טאַבלע 1. דער עקספּערימענט אנגעצייכנט מיט † איז געניצט ווי אַ רעפֿערענץ און קאָראַספּאַנדז צו אַ מוסטער מיט 10 מם NaCl און pH 7.2.
מענטשלעך פּראָסטאַט ראַק צעל שורה (DU145) און ימאָרטאַלייזד מענטש קעראַטינאָסיטעס (HaCaT) זענען באקומען פֿון ATCC (מאַנאַסאַס, וואַ, USA).סעלז זענען רוטינלי קאַלטשערד אין דולבעקקאָ ס מינימום יקערדיק מיטל יגאַל (DMEM) מיט 4.5 ג / ל גלוקאָוס (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA), סאַפּלאַמענטאַד מיט 10% פבס, 2 מם ל-גלוטאַמינע, 0.01% סטרעפּטאָמיסין און 0.005% פּעניסיללין (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA).די סעלז זענען קאַלטשערד אין אַ 37 ° C ינגקיאַבייטער אונטער 5% CO2 און 95% הומידיטי.
אין סדר צו ויספאָרשן די ענדערונגען אין AgNP סיטאָטאָקסיסיטי געפֿירט דורך פּאַרטאַקאַל אַגגרעגאַטיאָן אין אַ צייט-אָפענגיק שטייגער, אַ צוויי-שריט MTT אַסייַ איז דורכגעקאָכט.ערשטער, די ווייאַבילאַטי פון די צוויי צעל טייפּס איז געמאסטן נאָך באַהאַנדלונג מיט AgNP-I, AgNP-II און AgNP-III.צו דעם סוף, די צוויי טייפּס פון סעלז זענען סידעד אין 96-געזונט פּלאַטעס מיט אַ געדיכטקייַט פון 10,000 סעלז / געזונט און באהאנדלט מיט דריי פאַרשידענע סיזעס פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס אין ינקריסינג קאַנסאַנטריישאַנז אויף די רגע טאָג.נאָך 24 שעה פון באַהאַנדלונג, די סעלז זענען געוואשן מיט פּבס און ינקובייטיד מיט 0.5 מג / מל מטט רייידזשאַנט (סערוואַ, העידעלבערג, דייַטשלאַנד) דיילוטאַד אין קולטור מיטל פֿאַר 1 שעה בייַ 37 ° סי.פאָרמאַזאַן קריסטאַלז זענען צעלאָזן אין DMSO (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA), און די אַבזאָרפּשאַן איז געמאסטן ביי 570 nm ניצן אַ Synergy HTX טעלער לייענער (BioTek-אונגארן, בודאַפּעסט, אונגארן).די אַבזאָרפּשאַן ווערט פון די אַנטריטיד קאָנטראָל מוסטער איז גערעכנט ווי 100% ניצל קורס.דורכפירן בייַ מינדסטער 3 יקספּעראַמאַנץ ניצן פיר פרייַ בייאַלאַדזשיקאַל רעפּלאַקייטן.IC50 איז קאַלקיאַלייטיד פון אַ דאָזע ענטפער ויסבייג באזירט אויף ווייטאַלאַטי רעזולטאַטן.
דערנאָך, אין די רגע שריט, ינגקיובייטינג די פּאַרטיקאַלז מיט 150 מם NaCl פֿאַר פאַרשידענע צייט (0, 1.5, 3, 6, 12 און 24 שעה) איידער צעל באַהאַנדלונג, פאַרשידענע אַגגרעגאַטיאָן שטאַטן פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס זענען געשאפן.דערנאָך, דער זעלביקער MTT אַסיי איז דורכגעקאָכט ווי פריער דיסקרייבד צו אָפּשאַצן ענדערונגען אין צעל ווייאַבילאַטי אַפעקטאַד דורך פּאַרטאַקאַל אַגגרעגאַטיאָן.ניצן GraphPad Prism 7 צו אָפּשאַצן די לעצט רעזולטאַט, רעכענען די סטאַטיסטיש באַטייַט פון דער עקספּערימענט דורך אַנפּערד ה-פּרובירן, און צייכן זייַן מדרגה ווי * (p ≤ 0.05), ** (p ≤ 0.01), *** (p ≤ 0.001) ) און **** (פּ ≤ 0.0001).
דריי פאַרשידענע סיזעס פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס (AGNP-I, AgNP-II און AgNP-III) זענען געניצט פֿאַר אַנטיבאַקטיריאַל סאַסעפּטאַבילאַטי צו Cryptococcus neoformans IFM 5844 (IFM; פאָרשונג צענטער פֿאַר פּאַטאַדזשעניק פונגי און מיקראָביאַל טאָקסיקאָלאָגי, טשיבאַ אוניווערסיטעט) און Bacillus Test megaterium SZMC 6031 (SZMC: Szeged Microbiology Collection) און E. coli SZMC 0582 אין RPMI 1640 מיטל (Sigma-Aldrich Co.).אין סדר צו אָפּשאַצן די ענדערונגען אין אַנטיבאַקטיריאַל טעטיקייט געפֿירט דורך די אַגגרעגאַטיאָן פון פּאַרטיקאַלז, ערשטער, זייער מינימום ינכיבאַטאָרי קאַנסאַנטריישאַן (MIC) איז באשלאסן דורך מיקראָדילוטיאָן אין אַ 96-געזונט מיקראָטיטער טעלער.צו 50 μL פון סטאַנדערדייזד צעל סאַספּענשאַן (5 × 104 סעלז / מל אין RPMI 1640 מיטל), לייגן 50 μL פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלע סאַספּענשאַן און צעפירן צוויי מאָל די קאַנסאַנטריישאַן (אין די אַפאָרמענשאַנד מיטל, די קייט איז 0 און 75 פּיפּיעם, דאָס איז, די קאָנטראָל מוסטער כּולל 50 μ ל צעל סאַספּענשאַן און 50 μ ל מיטל אָן נאַנאָפּאַרטיקלעס).דערנאָך, די טעלער איז ינגקיובייטיד ביי 30 ° C פֿאַר 48 שעה, און די אָפּטיש געדיכטקייַט פון דער קולטור איז געמאסטן ביי 620 נם מיט אַ SPECTROstar נאַנאָ טעלער לייענער (BMG LabTech, Offenburg, דייַטשלאַנד).דער עקספּערימענט איז דורכגעקאָכט דרייַ מאָל אין טריפּליקאַט.
אַחוץ אַז 50 μL פון איין אַגגרעגאַטעד נאַנאָפּאַרטיקלע סאַמפּאַלז זענען געניצט אין דעם צייט, דער זעלביקער פּראָצעדור ווי פריער דיסקרייבד איז געניצט צו ונטערזוכן די ווירקונג פון אַגגרעגאַטיאָן אויף אַנטיבאַקטיריאַל טעטיקייט אויף די אַפאָרמענשאַנד סטריינז.פאַרשידענע אַגגרעגאַטיאָן שטאַטן פון זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס זענען געשאפן דורך ינקובאַטינג די פּאַרטיקאַלז מיט 150 מם NaCl פֿאַר פאַרשידענע צייט (0, 1.5, 3, 6, 12 און 24 שעה) איידער צעל פּראַסעסינג.א סאַספּענשאַן סאַפּלאַמענטאַד מיט 50 μ ל פון RPMI 1640 מיטל איז געניצט ווי אַ גראָוט קאָנטראָל, בשעת אין סדר צו קאָנטראָלירן טאַקסיסאַטי, אַ סאַספּענשאַן מיט ניט-אַגגייטאַד נאַנאָפּאַרטיקלעס איז געניצט.דער עקספּערימענט איז דורכגעקאָכט דרייַ מאָל אין טריפּליקאַט.ניצן GraphPad Prism 7 צו אָפּשאַצן די לעצט רעזולטאַט ווידער, ניצן די זעלבע סטאַטיסטיש אַנאַליסיס ווי די MTT אַנאַליסיס.
די אַגגרעגאַטיאָן מדרגה פון די קלענסטער פּאַרטיקאַלז (AgNP-I) איז קעראַקטערייזד, און די רעזולטאַטן זענען טייל ארויס אין אונדזער פריערדיקן אַרבעט, אָבער פֿאַר אַ בעסער פאַרגלייַך, אַלע פּאַרטיקאַלז זענען ונ דורך סקרינד.די יקספּערמענאַל דאַטן זענען געזאמלט און דיסקאַסט אין די פאלגענדע סעקשאַנז.דריי סיזעס פון AgNP.19
מעזשערמאַנץ דורכגעקאָכט דורך TEM, UV-Vis און DLS וועראַפייד די געראָטן סינטעז פון אַלע AgNP סאַמפּאַלז (פיגורע 2A-D).לויט דער ערשטער רודערן פון פיגורע 2, דער קלענסטער פּאַרטאַקאַל (AGNP-I) ווייזט אַ מונדיר ספעריש מאָרפאָלאָגי מיט אַ דורכשניטלעך דיאַמעטער פון וועגן 10 נם.די זוימען-מעדיאַטעד גראָוט אופֿן אויך גיט AgNP-II און AgNP-III מיט פאַרשידענע גרייס ריינדזשאַז מיט דורכשניטלעך פּאַרטאַקאַל דיאַמעטערס פון בעערעך 20 nm און 50 nm, ריספּעקטיוולי.לויט די נאָרמאַל דיווייישאַן פון די פּאַרטאַקאַל פאַרשפּרייטונג, די סיזעס פון די דריי סאַמפּאַלז טאָן ניט אָוווערלאַפּ, וואָס איז וויכטיק פֿאַר זייער קאָמפּאַראַטיווע אַנאַליסיס.דורך קאַמפּערינג די דורכשניטלעך אַספּעקט פאַרהעלטעניש און טינאַס פאַרהעלטעניש פון TEM-באזירט פּאַרטאַקאַל 2D פּראַדזשעקשאַנז, עס איז אנגענומען אַז די ספעריסיטי פון די פּאַרטיקאַלז איז עוואַלואַטעד דורך ImageJ ס פאָרעם פילטער צאַפּן-אין (פיגורע 2E).43 לויט דער אַנאַליסיס פון די פאָרעם פון פּאַרטיקאַלז, זייער אַספּעקט פאַרהעלטעניש (גרויס זייַט / ​​קורץ זייַט פון דער קלענסטער באַונדינג גראָדעק) איז נישט אַפעקטאַד דורך פּאַרטאַקאַל גראָוט, און זייער דין פאַרהעלטעניש (געמאסטן שטח פון די קאָראַספּאַנדינג גאנץ קרייַז / טעאָרעטיש שטח) ) ביסלעכווייַז דיקריסאַז.דאָס רעזולטאטן אין מער און מער פּאָליהעדראַל פּאַרטיקאַלז, וואָס זענען בישליימעס קייַלעכיק אין טעאָריע, קאָראַספּאַנדינג צו אַ דין פאַרהעלטעניש פון 1.
פיגור 2 טראַנסמיסיע עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ (TEM) בילד (א), עלעקטראָן דיפפראַקשאַן (עד) מוסטער (ב), גרייס פאַרשפּרייטונג כיסטאַגראַם (C), כאַראַקטעריסטיש אַלטראַווייאַליט-קענטיק (UV-Vis) ליכט אַבזאָרפּשאַן ספּעקטרום (ד), און דורכשניטלעך פליסיק סיטראַטע -טערמאַנייטיד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מיט מעטשאַניקאַל דיאַמעטער (ז-דורכשניטלעך), זעטאַ פּאָטענציעל, אַספּעקט פאַרהעלטעניש און גרעב פאַרהעלטעניש (E) האָבן דריי פאַרשידענע גרייס ריינדזשאַז: AgNP-I איז 10 nm (שפּיץ רודערן), AgNP -II איז 20 nm (מיטל רודערן). ), AgNP-III (דנאָ רודערן) איז 50 נם.
כאָטש די סייקליק נאַטור פון די וווּקס אופֿן אַפעקטאַד די פּאַרטאַקאַל פאָרעם צו עטלעכע מאָס, ריזאַלטינג אין דער קלענערער ספעריסיטי פון גרעסערע אַגנפּס, אַלע דריי סאַמפּאַלז פארבליבן קוואַזי-ספעריש.אין דערצו, ווי געוויזן אין די עלעקטראָן דיפפראַקשאַן מוסטער אין פיגורע 2ב, נאַנאָ די קריסטאַלינאַס פון די פּאַרטיקאַלז איז נישט אַפעקטאַד.די באַוווסט דיפראַקשאַן רינג - וואָס קענען זיין קאָראַלייטאַד מיט די (111), (220), (200), און (311) מיללער ינדיסעס פון זילבער - איז זייער קאָנסיסטענט מיט די וויסנשאפטלעכע ליטעראַטור און אונדזער פריערדיקן קאַנטראַביושאַנז.9, 19,44 די פראַגמאַנטיישאַן פון די דעביע-שעררער רינג פון AgNP-II און AgNP-III איז רעכט צו דעם פאַקט אַז די עד בילד איז קאַפּטשערד אין דער זעלביקער מאַגנאַפאַקיישאַן, אַזוי ווי די פּאַרטאַקאַל גרייס ינקריסיז, די נומער פון דיפראַקטיד פּאַרטיקאַלז פּער. אַפּאַראַט שטח ינקריסיז און דיקריסאַז.
די גרייס און פאָרעם פון נאַנאָפּאַרטיקלעס זענען באקאנט צו ווירקן בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט.3,45 פאָרעם-אָפענגיק קאַטאַליטיק און בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט קענען זיין דערקלערט דורך די פאַקט אַז פאַרשידענע שאַפּעס טענד צו פארשפרייטן זיכער קריסטאַל פנימער (מיט פאַרשידענע מילער ינדיסעס), און די קריסטאַל פנימער האָבן פאַרשידענע אַקטיוויטעטן.45,46 זינט די צוגעגרייט פּאַרטיקאַלז צושטעלן ענלעך עד רעזולטאַטן קאָראַספּאַנדינג צו זייער ענלעך קריסטאַל קעראַקטעריסטיקס, עס קענען זיין אנגענומען אַז אין אונדזער סאַבסאַקוואַנט קאַלוידאַל פעסטקייַט און בייאַלאַדזשיקאַל טעטיקייט יקספּעראַמאַנץ, קיין באמערקט דיפעראַנסיז זאָל זיין אַטריביאַטאַד צו נאַנאָפּאַרטיקלע גרייס, נישט פאָרעם-פֿאַרבונדענע פּראָפּערטיעס.
די UV-Vis רעזולטאַטן סאַמערייזד אין פיגורע 2D ווייַטער ונטערשטרייַכן די אָוווערוועלמינג ספעריש נאַטור פון די סינטאַסייזד AgNP, ווייַל די SPR פּיקס פון אַלע דריי סאַמפּאַלז זענען אַרום 400 נם, וואָס איז אַ כאַראַקטעריסטיש ווערט פון ספעריש זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס.29,30 די קאַפּטשערד ספּעקטראַ אויך באשטעטיקט די געראָטן זוימען-מעדיאַטעד וווּקס פון נאַנאָזילווער.ווען די פּאַרטאַקאַל גרייס ינקריסיז, די ווייוולענגט קאָראַספּאַנדינג צו די מאַקסימום ליכט אַבזאָרפּשאַן פון AgNP-II-מער פּראַמאַנאַנטלי-לויט די ליטעראַטור, AgNP-III יקספּיריאַנסט אַ רעדשיפט.6,29
וועגן די ערשט קאַלוידאַל פעסטקייַט פון די AgNP סיסטעם, DLS איז געניצט צו מעסטן די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער און זעטאַ פּאָטענציעל פון די פּאַרטיקאַלז ביי pH 7.2.די רעזולטאַטן דיפּיקטיד אין פיגורע 2E ווייַזן אַז AgNP-III האט העכער קאַלוידאַל פעסטקייַט ווי AgNP-I אָדער AgNP-II, ווייַל פּראָסט גיידליינז אָנווייַזן אַז אַ זעטאַ פּאָטענציעל פון 30 מוו אַבסאָלוט איז נייטיק פֿאַר לאַנג-טערמין קאַלוידאַל פעסטקייַט. די Z דורכשניטלעך ווערט (דערגרייכט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער פון פריי און אַגגרעגאַטעד פּאַרטיקאַלז) איז קאַמפּערד מיט די ערשטיק פּאַרטאַקאַל גרייס באקומען דורך TEM, ווייַל די נעענטער די צוויי וואַלועס זענען, די מילדער די גראַד קאַלעקשאַן אין דער מוסטער.אין פאַקט, די Z דורכשניטלעך פון AgNP-I און AgNP-II איז ריזאַנאַבלי העכער ווי זייער הויפּט TEM-עוואַלואַטעד פּאַרטאַקאַל גרייס, אַזוי קאַמפּערד מיט AgNP-III, די סאַמפּאַלז זענען פּרעדיקטעד צו זיין מער מסתּמא צו אַגגרעגירן, ווו די העכסט נעגאַטיוו זעטאַ פּאָטענציעל. איז באגלייט דורך אַ נאָענט גרייס די ז דורכשניטלעך ווערט.
די דערקלערונג פֿאַר דעם דערשיינונג קענען זיין צוויי מאָל.אויף די איין האַנט, די סיטראַטע קאַנסאַנטריישאַן איז מיינטיינד אויף אַ ענלעך מדרגה אין אַלע סינטעז סטעפּס, פּראַוויידינג אַ לעפיערעך הויך סומע פון ​​​​טשאַרדזשד ייבערפלאַך גרופּעס צו פאַרמייַדן די ספּעציפיש ייבערפלאַך געגנט פון גראָוינג פּאַרטיקאַלז פון דיקריסינג.אָבער, לויט Levak עט על., קליין מאַלאַקיולז ווי סיטראַטע קענען זיין לייכט פארביטן דורך ביאָמאָלעקולעס אויף די ייבערפלאַך פון די נאַנאָפּאַרטיקלעס.אין דעם פאַל, די קאַלוידאַל פעסטקייַט וועט זיין באשלאסן דורך די קאָראָנאַ פון די בייאָומאָלעקולעס געשאפן.31 ווייַל די נאַטור איז אויך באמערקט אין אונדזער אַגגרעגאַטיאָן מעזשערמאַנץ (דיסקאַווערד אין מער דעטאַל שפּעטער), סיטראַטע קאַפּינג אַליין קען נישט דערקלערן דעם דערשיינונג.
אויף די אנדערע האַנט, די פּאַרטאַקאַל גרייס איז פאַרקערט פּראַפּאָרשאַנאַל צו די אַגגרעגאַטיאָן טענדענץ אויף די נאַנאָמעטער מדרגה.דאָס איז דער הויפּט געשטיצט דורך די טראדיציאנעלן דערדזשאַגוין-לאַנדאַו-ווערוויי-אָווערבעעק (DLVO) אופֿן, ווו פּאַרטאַקאַל אַטראַקשאַן איז דיסקרייבד ווי די סאַכאַקל פון אַטראַקטיוו און ריפּאַלסיוו פאָרסעס צווישן פּאַרטיקאַלז.לויט He et al., די מאַקסימום ווערט פון די DLVO ענערגיע ויסבייג דיקריסאַז מיט די גרייס פון די נאַנאָפּאַרטיקלעס אין די העמאַטייט נאַנאָפּאַרטיקלעס, מאכן עס גרינגער צו דערגרייכן די מינימום ערשטיק ענערגיע, דערמיט פּראַמאָוטינג יריווערסאַבאַל אַגגרעגאַטיאָן (קאַנדאַנסיישאַן).47 אָבער, עס איז ספּעקיאַלייטיד אַז עס זענען אנדערע אַספּעקץ ווייַטער פון די לימיטיישאַנז פון DLVO טעאָריע.כאָטש Van der Waals ערלעכקייט און ילעקטראָוסטאַטיק טאָפּל-שיכטע אָפּשטויסן זענען ענלעך מיט ינקריסינג פּאַרטאַקאַל גרייס, אַ רעצענזיע פון ​​Hotze et al.לייגט צו אַז עס האט אַ שטארקער ווירקונג אויף אַגגרעגאַטיאָן ווי DLVO אַלאַוז.14 זיי גלויבן אַז די ייבערפלאַך קערוואַטשער פון נאַנאָפּאַרטיקלעס קענען ניט מער זיין עסטימאַטעד ווי אַ פלאַך ייבערפלאַך, וואָס מאכט מאַטאַמאַטיקאַל אָפּשאַצונג ניט אָנווענדלעך.אין דערצו, ווי די פּאַרטאַקאַל גרייס דיקריסאַז, דער פּראָצענט פון אַטאָמס פאָרשטעלן אויף די ייבערפלאַך ווערט העכער, וואָס פירן צו עלעקטראָניש סטרוקטור און ייבערפלאַך אָפּצאָל נאַטור.און ייבערפלאַך ריאַקטיוואַטי ענדערונגען, וואָס קען פירן צו אַ פאַרקלענערן אין די אָפּצאָל אין די עלעקטריק טאָפּל שיכטע און העכערן אַגגרעגאַטיאָן.
ווען קאַמפּערינג די DLS רעזולטאַטן פון AgNP-I, AgNP-II און AgNP-III אין פיגורע 3, מיר באמערקט אַז אַלע דריי סאַמפּאַלז געוויזן ענלעך ף פּראַמפּטינג אַגגרעגאַטיאָן.א שווער אַסידיק סוויווע (pH 3) שיפץ די זעטאַ פּאָטענציעל פון די מוסטער צו 0 mV, וואָס געפֿירט פּאַרטיקאַלז צו פאָרעם מייקראַן-סייזד אַגגרעגאַץ, בשעת אַלקאַליין ף שיפץ זייַן זעטאַ פּאָטענציעל צו אַ גרעסערע נעגאַטיוו ווערט, ווו די פּאַרטיקאַלז פאָרעם קלענערער אַגראַגייץ (pH 5) ).און 7.2) ), אָדער בלייבן גאָר אַנאַגגרעגאַטעד (pH 9).עטלעכע וויכטיק דיפעראַנסיז צווישן די פאַרשידענע סאַמפּאַלז זענען אויך באמערקט.איבער דער עקספּערימענט, AgNP-I פּרוווד צו זיין די מערסט שפּירעוודיק צו pH-ינדוסט זעטאַ פּאָטענציעל ענדערונגען, ווייַל די זעטאַ פּאָטענציעל פון די פּאַרטיקאַלז איז רידוסט ביי pH 7.2 קאַמפּערד צו pH 9, בשעת AgNP-II און AgNP-III בלויז געוויזן א. היפּש ענדערונג אין ζ איז אַרום pH 3. אין אַדישאַן, AgNP-II געוויזן סלאָוער ענדערונגען און מעסיק זעטאַ פּאָטענציעל, בשעת AgNP-III געוויזן די מילדאַסט נאַטור פון די דריי, ווייַל די סיסטעם געוויזן די העכסטן אַבסאָלוט זעטאַ ווערט און פּאַמעלעך גאַנג באַוועגונג, ינדאַקייטינג AgNP-III מערסט קעגנשטעליק צו ף-ינדוסט אַגגרעגאַטיאָן.די רעזולטאַטן זענען קאָנסיסטענט מיט די דורכשניטלעך רעזולטאטן פון די מעזשערמאַנט פון הידראָדינאַמיק דיאַמעטער.קאַנסידערינג די פּאַרטאַקאַל גרייס פון זייער פּרימערז, AgNP-I געוויזן קעסיידערדיק גראַדזשואַל אַגגרעגאַטיאָן ביי אַלע ף וואַלועס, רובֿ מסתּמא רעכט צו דער 10 מם NaCl הינטערגרונט, בשעת AgNP-II און AgNP-III בלויז געוויזן באַטייטיק ביי pH 3 פון צונויפקום.די מערסט טשיקאַווע חילוק איז אַז טראָץ זיין גרויס נאַנאָפּאַרטיקלע גרייס, AgNP-III פארמען די קלענסטער אַגגרעגאַץ ביי ף 3 אין 24 שעה, כיילייטינג זייַן אַנטי-אַגגרעגאַטיאָן פּראָפּערטיעס.דורך דיוויידינג די דורכשניטלעך ז פון AgNPs ביי pH 3 נאָך 24 שעה דורך די ווערט פון די צוגעגרייט מוסטער, עס קענען זיין באמערקט אַז די קאָרעוו געמיינזאַם סיזעס פון AgNP-I און AgNP-II זענען געוואקסן מיט 50 מאל, 42 מאל און 22 מאל. , ריספּעקטיוולי.III.
פיגור 3 די דינאַמיש ליכט צעוואָרפן רעזולטאַטן פון די סיטראַטע-טערמאַנייטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מוסטער מיט ינקריסינג גרייס (10 nm: AgNP-I, 20 nm: AgNP-II און 50 nm: AgNP-III) זענען אויסגעדריקט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך ) (רעכט) אונטער פאַרשידענע ף טנאָים, די זעטאַ פּאָטענציעל (לינקס) ענדערונגען אין 24 שעה.
די באמערקט ף-אָפענגיק אַגגרעגאַטיאָן אויך אַפעקטאַד די כאַראַקטעריסטיש ייבערפלאַך פּלאַזמאָן רעזאַנאַנס (SPR) פון די AgNP סאַמפּאַלז, ווי עווידאַנסט דורך זייער UV-Vis ספּעקטראַ.לויט סופּפּלעמענטאַרי פיגור ס 1, די אַגגרעגאַטיאָן פון אַלע דריי זילבער נאַנאָפּאַרטיקלע סאַספּענשאַנז איז נאכגעגאנגען דורך אַ רעדוקציע אין די ינטענסיטי פון זייער SPR פּיקס און אַ מעסיק רויט יבעררוק.די מאָס פון די ענדערונגען ווי אַ פונקציע פון ​​​​PH איז קאָנסיסטענט מיט די גראַד פון אַגגרעגאַטיאָן פּרעדיקטעד דורך די DLS רעזולטאַטן, אָבער עטלעכע טשיקאַווע טרענדס האָבן שוין באמערקט.פאַרקערט צו ינטוישאַן, עס טורנס אויס אַז די מיטל-סייזד AgNP-II איז די מערסט שפּירעוודיק צו SPR ענדערונגען, בשעת די אנדערע צוויי סאַמפּאַלז זענען ווייניקער שפּירעוודיק.אין SPR פאָרשונג, 50 nm איז די טעאָרעטיש פּאַרטאַקאַל גרייס שיעור, וואָס איז געניצט צו ויסטיילן פּאַרטיקאַלז באזירט אויף זייער דיעלעקטריק פּראָפּערטיעס.פּאַרטיקאַלז קלענערער ווי 50 נם (AgNP-I און AgNP-II) קענען זיין דיסקרייבד ווי פּשוט דיעלעקטריק דיפּאָלעס, בשעת פּאַרטיקאַלז וואָס דערגרייכן אָדער יקסיד דעם שיעור (AGNP-III) האָבן מער קאָמפּליצירט דיעלעקטריק פּראָפּערטיעס, און זייער אפקלאנג די באַנדע ספּליץ אין מולטימאָדאַל ענדערונגען .אין די פאַל פון צוויי קלענערער פּאַרטאַקאַל סאַמפּאַלז, AgNPs קענען זיין גערעכנט ווי פּשוט דיפּאָלעס, און די פּלאַזמע קענען לייכט אָוווערלאַפּ.ווען די פּאַרטאַקאַל גרייס ינקריסיז, דעם קאַפּלינג יסענשאַלי טראגט אַ גרעסערע פּלאַזמע, וואָס קען דערקלערן די העכער סענסיטיוויטי באמערקט.29 אָבער, פֿאַר די גרעסטע פּאַרטיקאַלז, די פּשוט דיפּאָלע אָפּשאַצונג איז נישט גילטיק ווען אנדערע קאַפּלינג שטאַטן קען אויך פּאַסירן, וואָס קענען דערקלערן די דיקריסט טענדענץ פון AgNP-III צו אָנווייַזן ספּעקטראַל ענדערונגען.29
אונטער אונדזער יקספּערמענאַל טנאָים, עס איז פּרוווד אַז די ף ווערט האט אַ טיף ווירקונג אויף די קאַלוידאַל פעסטקייַט פון סיטראַטע-קאָוטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס פון פאַרשידן סיזעס.אין די סיסטעמען, פעסטקייַט איז צוגעשטעלט דורך די נעגאַטיוו טשאַרדזשינג -COO- גרופּעס אויף די ייבערפלאַך פון AgNPs.די קאַרבאָקסילאַטע פאַנגקשאַנאַל גרופּע פון ​​די סיטראַטע יאָן איז פּראָטאַנייטיד אין אַ גרויס נומער פון ה+ ייאַנז, אַזוי די דזשענערייטאַד קאַרבאָקסיל גרופּע קענען ניט מער צושטעלן ילעקטראָוסטאַטיק אָפּשטויסן צווישן די פּאַרטיקאַלז, ווי געוויזן אין די שפּיץ רודערן פון פיגורע 4. לויט Le Chatelier ס פּרינציפּ, AgNP סאַמפּאַלז געשווינד צונויפגיסן ביי ף 3, אָבער ביסלעכווייַז ווערן מער און מער סטאַביל ווי די ף ינקריסיז.
פיגורע 4 סכעמאַטיש מעקאַניזאַם פון ייבערפלאַך ינטעראַקשאַן דיפיינד דורך אַגגרעגאַטיאָן אונטער פאַרשידענע ף (שפּיץ רודערן), נאַקל קאַנסאַנטריישאַן (מיטן רודערן), און ביאָמאָלעקולעס (דנאָ רודערן).
לויט פיגור 5, די קאַלוידאַל פעסטקייַט אין AgNP סאַספּענשאַנז פון פאַרשידענע סיזעס איז אויך יגזאַמאַנד אונטער ינקריסינג זאַלץ קאַנסאַנטריישאַנז.באַזירט אויף די זעטאַ פּאָטענציעל, די געוואקסן נאַנאָפּאַרטיקלע גרייס אין די סיטראַטע-טערמאַנייטיד AgNP סיסטעמען ווידער גיט ימפּרוווד קעגנשטעל צו פונדרויסנדיק ינפלואַנסיז פון NaCl.אין AgNP-I, 10 מם NaCl איז גענוג צו ינדוסירן מילד אַגגרעגאַטיאָן, און אַ זאַלץ קאַנסאַנטריישאַן פון 50 מם גיט זייער ענלעך רעזולטאַטן.אין AgNP-II און AgNP-III, 10 מם NaCl קען נישט באטייטיק ווירקן די זעטאַ פּאָטענציעל ווייַל זייער וואַלועס בלייבן ביי (AgNP-II) אָדער אונטער (AGNP-III) -30 מוו.ינקרעאַסינג די NaCl קאַנסאַנטריישאַן צו 50 מם און לעסאָף צו 150 מם NaCl איז גענוג צו באטייטיק רעדוצירן די אַבסאָלוט ווערט פון די זעטאַ פּאָטענציעל אין אַלע סאַמפּאַלז, כאָטש גרעסערע פּאַרטיקאַלז ריטיין מער נעגאַטיוו אָפּצאָל.די רעזולטאַטן זענען קאָנסיסטענט מיט די דערוואַרט דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער פון AgNPs;די Z דורכשניטלעך גאַנג שורות געמאסטן אויף 10, 50 און 150 מם NaCl ווייַזן פאַרשידענע, ביסלעכווייַז ינקריסינג וואַלועס.צום סוף, מיקראָן-סייזד אַגגרעגאַץ זענען דיטעקטאַד אין אַלע דריי 150 מם יקספּעראַמאַנץ.
פיגור 5 די דינאַמיש ליכט צעוואָרפן רעזולטאַטן פון די סיטראַטע-טערמאַנייטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מוסטער מיט ינקריסינג גרייס (10 nm: AgNP-I, 20 nm: AgNP-II און 50 nm: AgNP-III) זענען אויסגעדריקט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך ) (רעכט) און זעטאַ פּאָטענציעל (לינקס) טוישן ין 24 שעה אונטער פאַרשידענע NaCl קאַנסאַנטריישאַנז.
די UV-Vis רעזולטאַטן אין סופּפּלעמענטאַרי פיגור ס 2 ווייַזן אַז די SPR פון 50 און 150 מם NaCl אין אַלע דריי סאַמפּאַלז האט אַ ינסטאַנטאַניאַס און באַטייטיק פאַרקלענערן.דאָס קען זיין דערקלערט דורך DLS, ווייַל NaCl-באזירט אַגגרעגאַטיאָן אַקערז פאַסטער ווי ף-אָפענגיק יקספּעראַמאַנץ, וואָס איז דערקלערט דורך די גרויס חילוק צווישן די פרי (0, 1.5 און 3 שעה) מעזשערמאַנץ.אין דערצו, ינקריסינג די זאַלץ קאַנסאַנטריישאַן וועט אויך פאַרגרעסערן די קאָרעוו פּערמיטטיוויטי פון די יקספּערמענאַל מיטל, וואָס וועט האָבן אַ טיף ווירקונג אויף די ייבערפלאַך פּלאַזמאָן אפקלאנג.29
די ווירקונג פון NaCl איז סאַמערייזד אין די מיטל רודערן פון פיגור 4. אין אַלגעמיין, עס קענען זיין געפונען אַז ינקריסינג די קאַנסאַנטריישאַן פון סאָדיום קלאָרייד האט אַ ענלעך ווירקונג ווי ינקריסינג די אַסידאַטי, ווייַל Na+ ייאַנז האָבן אַ טענדענץ צו קאָואָרדאַנאַט אַרום די קאַרבאָקסילאַטע גרופּעס, סאַפּרעסינג נעגאַטיוו זעטאַ פּאָטענציעל AgNPs.אין אַדישאַן, 150 מם NaCl געשאפן מייקראַן-סייזד אַגגרעגאַץ אין אַלע דריי סאַמפּאַלז, ינדאַקייטינג אַז די פיזיאַלאַדזשיקאַל עלעקטראָליטע קאַנסאַנטריישאַן איז דעטראַמענאַל צו די קאַלוידאַל פעסטקייַט פון סיטראַטע-טערמאַנייטאַד אַגנפּס.דורך קאַנסידערינג די קריטיש קאַנדענסינג קאַנסאַנטריישאַן (CCC) פון NaCl אויף ענלעך AgNP סיסטעמען, די רעזולטאַטן קענען זיין קלעווערלי געשטעלט אין די באַטייַטיק ליטעראַטור.Huynh et al.קאַלקיאַלייטיד אַז די CCC פון NaCl פֿאַר סיטראַטע-טערמאַנייטיד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מיט אַ דורכשניטלעך דיאַמעטער פון 71 נם איז געווען 47.6 מם, בשעת El Badawy et al.באמערקט אַז די CCC פון 10 nm AgNPs מיט סיטראַטע קאָוטינג איז 70 מם.10,16 אין אַדישאַן, די באטייטיק הויך CCC פון וועגן 300 מם איז געמאסטן דורך He et al., וואָס געפֿירט זייער סינטעז אופֿן צו זיין אַנדערש פון די פריער דערמאנט ויסגאַבע.48 כאָטש די קראַנט צושטייַער איז נישט אַימעד צו אַ פולשטענדיק אַנאַליסיס פון די וואַלועס, ווייַל אונדזער יקספּערמענאַל טנאָים זענען ינקריסינג אין די קאַמפּלעקסיטי פון די גאנצע לערנען, די בייאַלאַדזשיקלי באַטייַטיק NaCl קאַנסאַנטריישאַן פון 50 מם, ספּעציעל 150 מם NaCl, סימז צו זיין גאַנץ הויך.ינדוסט קאָואַגיאַליישאַן, יקספּליינינג די שטאַרק ענדערונגען דיטעקטאַד.
דער ווייַטער שריט אין די פּאַלימעראַזיישאַן עקספּערימענט איז צו נוצן פּשוט אָבער בייאַלאַדזשיקלי באַטייַטיק מאַלאַקיולז צו סימולירן נאַנאָפּאַרטיקלע-ביאָמאָלעקולע ינטעראַקשאַנז.באזירט אויף DLS (Figures 6 און 7) און UV-Vis רעזולטאַטן (סופּפּלעמענטאַרי פיגיערז S3 און S4), עטלעכע גענעראַל קאַנקלוזשאַנז קענען זיין אַססיסטעד.אונטער אונדזער יקספּערמענאַל טנאָים, די געלערנט מאַלאַקיולז גלוקאָוס און גלוטאַמינע וועט נישט פאַרשאַפן אַגגרעגאַטיאָן אין קיין AgNP סיסטעם, ווייַל די ז-מייט גאַנג איז ענג שייַכות צו די קאָראַספּאַנדינג רעפֿערענץ מעזשערמאַנט ווערט.כאָטש זייער בייַזייַן טוט נישט ווירקן אַגגרעגאַטיאָן, יקספּערמענאַל רעזולטאַטן ווייַזן אַז די מאַלאַקיולז זענען טייל אַדסאָרבעד אויף די ייבערפלאַך פון AgNPs.די מערסט באַוווסט רעזולטאַט וואָס שטיצן דעם מיינונג איז די באמערקט ענדערונג אין ליכט אַבזאָרפּשאַן.כאָטש AgNP-I טוט נישט ווייַזן באַטייַטיק ענדערונגען אין ווייוולענגט אָדער ינטענסיטי, עס קענען זיין באמערקט מער קלאר דורך מעסטן גרעסערע פּאַרטיקאַלז, וואָס איז רובֿ מסתּמא רעכט צו דער העכער אָפּטיש סענסיטיוויטי דערמאנט פריער.ראַגאַרדלאַס פון די קאַנסאַנטריישאַן, גלוקאָוס קען פאַרשאַפן אַ גרעסערע רויט יבעררוק נאָך 1.5 שעה קאַמפּערד מיט די קאָנטראָל מעזשערמאַנט, וואָס איז וועגן 40 nm אין AgNP-II און וועגן 10 nm אין AgNP-III, וואָס פּראָוועס די פּאַסירונג פון ייבערפלאַך ינטעראַקשאַנז.גלוטאַמינע געוויזן אַ ענלעך גאַנג, אָבער די ענדערונג איז נישט אַזוי קלאָר ווי דער טאָג.אין דערצו, עס איז אויך ווערט מענשאַנינג אַז גלוטאַמינע קענען רעדוצירן די אַבסאָלוט זעטאַ פּאָטענציעל פון מיטל און גרויס פּאַרטיקאַלז.אָבער, זינט די זעטאַ ענדערונגען טאָן ניט ויסקומען צו ווירקן די אַגגרעגאַטיאָן מדרגה, עס קענען זיין ספּעקיאַלייטיד אַז אפילו קליין ביאָמאָלעקולעס ווי גלוטאַמינע קענען צושטעלן אַ זיכער גראַד פון ספּיישאַל אָפּשטויסן צווישן פּאַרטיקאַלז.
פיגורע 6 די דינאַמיש ליכט צעוואָרפן רעזולטאַטן פון סיטראַטע-טערמאַנייטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלע סאַמפּאַלז מיט ינקריסינג גרייס (10 nm: AgNP-I, 20 nm: AgNP-II און 50 nm: AgNP-III) זענען אויסגעדריקט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך) (רעכט) אונטער פונדרויסנדיק טנאָים פון פאַרשידענע גלוקאָוס קאַנסאַנטריישאַנז, די זעטאַ פּאָטענציעל (לינקס) ענדערונגען אין 24 שעה.
פיגורע 7 די דינאַמיש ליכט צעוואָרפן רעזולטאַטן פון די סיטראַטע-טערמאַנייטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מוסטער מיט ינקריסינג גרייס (10 nm: AgNP-I, 20 nm: AgNP-II און 50 nm: AgNP-III) זענען אויסגעדריקט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך ) (רעכט) אין דעם בייַזייַן פון גלוטאַמינע, די זעטאַ פּאָטענציעל (לינקס) ענדערונגען אין 24 שעה.
אין קורץ, קליין ביאָמאָלעקולעס ווי גלוקאָוס און גלוטאַמינע טאָן ניט ווירקן קאַלוידאַל פעסטקייַט אין די געמאסטן קאַנסאַנטריישאַן: כאָטש זיי ווירקן די זעטאַ פּאָטענציעל און UV-Vis רעזולטאַטן אין וועריינג דיגריז, די Z דורכשניטלעך רעזולטאַטן זענען נישט קאָנסיסטענט.דאָס ינדיקייץ אַז די ייבערפלאַך אַדסאָרפּטיאָן פון מאַלאַקיולז ינכיבאַץ ילעקטראָוסטאַטיק אָפּשטויסן, אָבער אין דער זעלביקער צייַט גיט דימענשאַנאַל פעסטקייַט.
כּדי צו פֿאַרבינדן די פריערדיקע רעזולטאַטן מיט די פריערדיקע רעזולטאַטן און סימולירן בייאַלאַדזשיקאַל טנאָים מער סקילפאַלי, מיר אויסגעקליבן עטלעכע פון ​​​​די מערסט קאַמאַנלי געוויינט צעל קולטור קאַמפּאָונאַנץ און געוויינט זיי ווי יקספּערמענאַל טנאָים פֿאַר לערנען די פעסטקייַט פון AgNP קאַלוידז.אין דער גאנצער אין וויטראָ עקספּערימענט, איינער פון די מערסט וויכטיק פאַנגקשאַנז פון DMEM ווי אַ מיטל איז צו פאַרלייגן די נייטיק אָסמאָטיק טנאָים, אָבער פֿון אַ כעמישער פונט פון מיינונג, עס איז אַ קאָמפּלעקס זאַלץ לייזונג מיט אַ גאַנץ ייאַניק שטאַרקייט ענלעך צו 150 מם NaCl. .40 ווי פֿאַר FBS, עס איז אַ קאָמפּלעקס געמיש פון ביאָמאָלעקולעס - דער הויפּט פּראָטעינס - פֿון די פונט פון מיינונג פון ייבערפלאַך אַדסאָרפּטיאָן, עס האט עטלעכע סימאַלעראַטיז מיט די יקספּערמענאַל רעזולטאַטן פון גלוקאָוס און גלוטאַמינע, טראָץ דעם כעמישער זאַץ און דייווערסיטי, געשלעכט איז פיל מער קאָמפּליצירט.19 DLS און UV-די קענטיק רעזולטאַטן געוויזן אין פיגור 8 און סאַפּלאַמענטערי פיגור S5, ריספּעקטיוולי, קענען זיין דערקלערט דורך ונטערזוכן די כעמישער זאַץ פון די מאַטעריאַלס און קאָראַלייטינג זיי מיט די מעזשערמאַנץ אין די פריערדיקע אָפּטיילונג.
פיגורע 8 די דינאַמיש ליכט צעוואָרפן רעזולטאַטן פון די סיטראַטע-טערמאַנייטאַד זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס מוסטער מיט ינקריסינג גרייס (10 nm: AgNP-I, 20 nm: AgNP-II און 50 nm: AgNP-III) זענען אויסגעדריקט ווי די דורכשניטלעך הידראָדינאַמיק דיאַמעטער (ז דורכשניטלעך). ) (רעכט) אין דעם בייַזייַן פון צעל קולטור קאַמפּאָונאַנץ DMEM און FBS, זעטאַ פּאָטענציעל (לינקס) ענדערונגען ין 24 שעה.
די דיילושאַן פון AgNPs פון פאַרשידענע סיזעס אין DMEM האט אַ ענלעך ווירקונג אויף קאַלוידאַל פעסטקייַט ווי אַז באמערקט אין דעם בייַזייַן פון הויך NaCl קאַנסאַנטריישאַנז.די דיספּערסיאָן פון AgNP אין 50 V / V% DMEM געוויזן אַז גרויס-וואָג אַגגרעגאַטיאָן איז דיטעקטאַד מיט די פאַרגרעסערן פון זעטאַ פּאָטענציעל און ז-דורכשניטלעך ווערט און די שאַרף פאַרקלענערן פון SPR ינטענסיטי.עס איז כדאי צו באמערקן אַז די מאַקסימום געמיינזאַם גרייס ינדוסט דורך DMEM נאָך 24 שעה איז פאַרקערט פּראַפּאָרשאַנאַל צו די גרייס פון אָנפאַנגער נאַנאָפּאַרטיקלעס.
די ינטעראַקשאַן צווישן FBS און AgNP איז ענלעך צו די באמערקט אין דעם בייַזייַן פון קלענערער מאַלאַקיולז אַזאַ ווי גלוקאָוס און גלוטאַמינע, אָבער די ווירקונג איז שטארקער.די ז דורכשניטלעך פון די פּאַרטיקאַלז בלייבט אַנאַפעקטיד, בשעת אַ פאַרגרעסערן אין זעטאַ פּאָטענציעל איז דיטעקטאַד.די SPR שפּיץ געוויזן אַ קליין רויט יבעררוק, אָבער טאָמער מער ינטערעסטינגלי, די SPR ינטענסיטי האט נישט פאַרקלענערן ווי באטייטיק ווי אין די קאָנטראָל מעזשערמאַנט.די רעזולטאַטן קענען זיין דערקלערט דורך די ינייט אַדסאָרפּטיאָן פון מאַקראָמאָלעקולעס אויף די ייבערפלאַך פון נאַנאָפּאַרטיקלעס (דנאָ רודערן אין פיגורע 4), וואָס איז איצט פארשטאנען ווי די פאָרמירונג פון בייאָומאָלעקולאַר קאָראָנאַ אין דעם גוף.49


פּאָסטן צייט: אויגוסט 26-2021