绿色合成Ag纳米颗粒及其杀菌性能研究

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长期以来,由于细菌的蔓延和传播严重影响了人类的生产和生活,面对层出不穷的耐药菌的威胁,开发新型抗菌药物迫在眉睫。贵金属纳米材料由于其广普的杀菌性能备受青睐,其中Ag纳米粒子(Agnanoparticles,Ag NPs)是应用最广的纳米杀菌材料。本文采取绿色合成的方法制备了Ag NPs,并对绿色合成Ag NPs的反应机理进行分析,探究了影响贵金属纳米颗粒的生长因素。同时,本文还对绿色合成的Ag NPs的抗菌性能进行了检测,探究Ag NPs的杀菌机理。主要的研究内容如下:(1)Ag NPs的绿色合成。以AgNO3为银源,以银杏叶提取物为还原剂和包覆剂,采用绿色化学的合成方法制备了Ag NPs。借助FTIR、UV-vis等测试手段对Ag NPs的生长机理进行分析,对比分析了银杏叶提取物的成分等实验参数对Ag NPs的影响,合成的Ag NPs尺寸在10-20 nm之间。(2)Ag NPs的抗菌性能测试。基于制备的绿色纳米粒子,本文研究了Ag NPs的抗菌性能。结果显示,Ag NPs具有显著的抗菌活性,尤其是Ag NPs对耐药的铜绿假单胞菌也展现极强的杀菌效果(MIC为0.044μg/m L,MBC为0.088μg/m L),该绿色合成Ag NPs的抗菌性能远远高于已有的报道(MIC为20μg/m L)。此外,本论文也探究了Ag NPs的抗菌机理。(3)Ag NPs自组装薄膜的制备。基于绿色合成的Ag NPs单分散性较好的特性,本文构建了一套液相的成膜系统,制备了单层的Ag NPs自组装薄膜。Ag NPs自组装薄膜基底应用于对罗丹明(R6G)染料分子的检测,其检测的最低限度为10-7 M。
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