[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
هوش مصنوعی::
::
Basic and Clinical Biochemistry and Nutrition
..
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر نانوذره اکسید روی (ZnO) بر باکتری‌های بیماری‌زای گرم مثبت و منفی
مریم جمالان ، فاطمه غفاریان سایلی ، امین مرادیحسن اباد ، مریم اکبری ، علی سبحانی نسب*
مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، ali.sobhaninasab@gmail.com
چکیده:   (242 مشاهده)
زمینه: خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات اکسید فلزی از ویژگی های قابل توجه حوزه نانوتکنولوژی برای مقابله با پاتوژن های مقاوم به عوامل ضدباکتریال است. فن آوری بومی در ارتباط با توانایی تولید این نانوذرات پرکاربرد و اثبات اثربخشی ضدمیکروبی نانوذرات تولید شده علیه باکتری های با مقاومت به عوامل ضدباکتریایی، هدف اصلی این بررسی می باشد.
روش­ها: تولید نانوذرات ZnO به روش هم_رسوبی انجام شده و ویژگی های نانوذره تولید شده با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM، آنالیز XRD و FTIR بررسی شد. خاصیت ضدمیکروبی نانوذره تولید شده با استفاده از سنجش میزان کُشندگی و بازدارندگی از رشد میکروبی نانوذره (MBC و MIC) با استفاده از روش میکرودایلوشن براث انجام شد.
یافته ­ها: تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه نانوذره ZnO شکل خوشه های کوچک از ذرات کروی و اندازه نانومتری ذرات (nm70-200) را نشان داد. پیک های با نوک تیز در آنالیز XRD خلوص و کریستاله شدن مناسب نانوذره و طیف های FTIR با پیک 811.1 نشان دهنده تولید این نانوذره بود. میزان MIC و MBC برای باکتری های گرم مثبت و منفی مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب به اندازه mg/ml 15625/0 25/1 و mg/ml 3125/0 5/2 تعیین گردید.
نتیجه ­گیری: نانوذره اکسید روی تولید شده در این مطالعه دارای ویژگی های نانو، اندازه و خواص ضدمیکروبی مناسب بوده و جهت استفاده به عنوان ترکیبی ضدباکتریال برای کاربردهای مختلف پیشنهاد می شود.
 
واژه‌های کلیدی: نانوتکنولوژی، مقاومت باکتریایی، باکتری های بیماری زا، اکسید روی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1404/10/9 | ویرایش نهایی: 1405/3/26 | پذیرش: 1405/2/29
فهرست منابع
1. Ozdal M, Gurkok S. Recent advances in nanoparticles as antibacterial agent. ADMET DMPK. 2022;10(2):115-29. doi:10.5599/admet.1172 PMid:35350114
2. Gudkov SV, Burmistrov DE, Serov DA, Rebezov MB, Semenova AA, Lisitsyn AB, et al. A mini review of antibacterial properties of ZnO nanoparticles. Front Phys. 2021;9:641481. doi:10.3389/fphy.2021.641481
3. Fadwa AO, Albarag AM, Alkoblan DK, Mateen A. Determination of synergistic effects of antibiotics and Zno NPs against isolated E. Coli and A. Baumannii bacterial strains from clinical samples. Saudi J Biol Sci. 2021;28(9):5332-7. doi:10.1016/j.sjbs.2021.05.057 PMid:34466112
4. Belay WY, Getachew M, Tegegne BA, Teffera ZH, Dagne A, Zeleke TK, et al. Mechanism of antibacterial resistance, strategies and next-generation antimicrobials to contain antimicrobial resistance: a review. Front Pharmacol. 2024;15:1444781.doi:10.3389/fphar.2024.1444781PMid:39221153
5. El-Zamkan MA, Hendy BA, Diab HM, Marraiki N, Batiha GE-S, Saber H, et al. Control of virulent Listeria monocytogenes originating from dairy products and cattle environment using marine algal extracts, silver nanoparticles thereof, and quaternary disinfectants. Infect Drug Resist. 2021:2721-39. doi:10.2147/IDR.S300593 PMid:34290510
6. Balouiri M, Sadiki M, Ibnsouda SK. Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. J Pharm Anal. 2016;6(2):71-9. doi:10.1016/j.jpha.2015.11.005 PMid:29403965
7. Shabaninia M, Khorasani M, Baniyaghoob S. Synthesis of Silver‐Doped Titanium Dioxide Nanoparticles by Sol‐Gel and Coprecipitation Techniques: Evaluation of Antimicrobial Activity and Cytotoxic Effects. ChemistrySelect. 2024; 9(14):e202303358. doi:10.1002/slct.202303358
8. Vanegas D, Abril-Novillo A, Khachatryan A, Jerves-Andrade L, Peñaherrera E, Cuzco N, et al. Validation of a method of broth microdilution for the determination of antibacterial activity of essential oils. BMC Res Notes. 2021; 14(1):439. doi:10.1186/s13104-021-05838-8 PMid:34857039
9. Gudkov SV, Serov DA, Astashev ME, Semenova AA, Lisitsyn AB. Ag2O nanoparticles as a candidate for antimicrobial compounds of the new generation. Pharmaceuticals. 2022; 15(8): 968. doi:10.3390/ph15080968 PMid:36015116
10. Pushpalatha C, Suresh J, Gayathri V, Sowmya S, Augustine D, Alamoudi A, et al. Zinc oxide nanoparticles: a review on its applications in dentistry. Front Bioeng Biotechnol. 2022; 10: 917990. doi:10.3389/fbioe.2022.917990 PMid:35662838
11. Zhang S, Lin L, Huang X, Lu Y-G, Zheng D-L, Feng Y. Antimicrobial properties of metal nanoparticles and their oxide materials and their applications in oral biology. J Nanomater. 2022; 2022. doi:10.1155/2022/2063265
12. Poudineh M, Valian M, Jassim AY, Ghorbani Z, Khaledi A, Salavati-Niasari M. Synthesis, characterization, and biomedical applications (antibacterial, antibiofilm, anticancer and effects on hospital-acquired pneumonia infection) of copper titanium oxide nanostructures. RSC Adv. 2025; 15(7): 5124-34.doi:10.1039/D4RA08476D PMid:39963452
13. Tiwari AK, Pandey PC, Gupta MK, Narayan RJ. Nano-bio interaction and antibacterial mechanism of engineered metal nanoparticles: fundamentals and current understanding. J Clust Sci. 2025;36(1):5. doi:10.1007/s10876-024-02728-4
14. Jalil Sarghaleh S, Alizadeh Behbahani B, Hojjati M, Vasiee A, Noshad M. Evaluation of the constituent compounds, antioxidant, anticancer, and antimicrobial potential of Prangos ferulacea plant extract and its effect on Listeria monocytogenes virulence gene expression. Front Microbiol. 2023; 14: 1202228. doi:10.3389/fmicb.2023.1202228 PMid:37492261
15. Afrasiabi S, Partoazar A. Targeting bacterial biofilm-related genes with nanoparticle-based strategies. Front Microbiol. 2024;15:1387114.doi:10.3389/fmicb.2024.1387114 PMid:38841057
16. Arunachalam K, Pandurangan P, Shi C, Lagoa R. Regulation of Staphylococcus aureus virulence and application of nanotherapeutics to eradicate S. aureus infection. Pharmaceutics. 2023;15(2):310. doi:10.3390/pharmaceutics15020310 PMid:36839634
17. Ghosh Chaudhuri R, Paria S. Core/shell nanoparticles: classes, properties, synthesis mechanisms, characterization, and applications. Chem Rev. 2012;112(4):2373-433.doi:10.1021/cr100449n PMid:22204603
18. Wadhwa P, Sharma S, Sahu S, Sharma A, Kumar D. A review of nanoparticles characterization techniques. Curr Nanomater. 2022;7(3):202-14.doi:10.2174/2405461507666220405113715
19. Altammar KA. A review on nanoparticles: characteristics, synthesis, applications, and challenges. Front Microbiol. 2023;14:1155622.doi:10.3389/fmicb.2023.1155622 PMid:37180257
20. Kalaba MH, El-Sherbiny GM, Ewais EA, Darwesh OM, Moghannem SA. Green synthesis of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) by Streptomyces baarnensis and its active metabolite (Ka): a promising combination against multidrug-resistant ESKAPE pathogens and cytotoxicity. BMC Microbiol. 2024;24(1):254. doi:10.1186/s12866-024-03392-4 PMid:38982372
21. Abdelraheem WM, Khairy RM, Zaki AI, Zaki SH. Effect of ZnO nanoparticles on methicillin, vancomycin, linezolid resistance and biofilm formation in Staphylococcus aureus isolates. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2021;20(1):54. doi:10.1186/s12941-021-00459-2 PMid:34419054
22. Kakian F, Arasteh N, Mirzaei E, Motamedifar M. Study of MIC of silver and zinc oxide nanoparticles, strong and cost-effective antibacterial against biofilm-producing Acinetobacter baumannii in Shiraz, Southwest of Iran. BMC Infect Dis. 2024; 24(1):593. doi:10.1186/s12879-024-09471-1 PMid:38886629
23. Shakerimoghaddam A, Ghaemi EA, Jamalli A. Zinc oxide nanoparticle reduced biofilm formation and antigen 43 expressions in uropathogenic Escherichia coli. Iran J Basic Med Sci. 2017; 20(4):451.
24. Al-Momani H, Massadeh MI, Almasri M, Al Balawi Da, Aolymat I, Hamed S, et al. Anti-bacterial activity of green synthesised silver and zinc oxide nanoparticles against Propionibacterium acnes. Pharmaceuticals. 2024;17(2):255. doi:10.3390/ph17020255 PMid:38399471
25. Al-Momani H, Al Balawi Da, Hamed S, Albiss BA, Almasri M, AlGhawrie H, et al. The impact of biosynthesized ZnO nanoparticles from Olea europaea (Common Olive) on Pseudomonas aeruginosa growth and biofilm formation. Sci Rep. 2023;13(1):5096. doi:10.1038/s41598-023-32366-1 PMid:36991258
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: (IR.NIMAD.REC.1404.104


XML   English Abstract   Print



Creative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.17 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4745