白芍提取物银纳米的绿色合成、毒性评价及应用

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纳米材料近些年得到飞速发展,银纳米作为其中的重要代表,已经应用于诸多方面。它们具有比较特殊的物理化学性质,如光学性质、磁性、催化性能、纳米级抗菌性能。与相同大小不同化学成分的其他纳米材料相比,银纳米相对表面积较大,具有优越的化学活性、生物活性和催化性能,因此它们在抗炎、抗血管生成、纳米器件制造等方面有着广泛应用。银纳米这类天然无机类抗菌剂与抗生素相比有着极大的优势,因此在生物医学和食品包装领域得到了广泛的关注。银纳米既可以作为光催化、生物传感、成像等领域的掺杂剂,也可以成为很好的药物载体。
  在本研究中,以植物白芍水提物为还原剂和稳定剂制备了银纳米粒子,并用多种方法对其理化性质进行研究。首先利用银纳米的表面离子共振原理确定不同条件下银纳米的紫外可见光特征吸收峰,用来优化银纳米合成的条件,实验结果表明,当硝酸银(1 mmol/L)与提取物(12 mg/mL)在80℃条件下,搅拌反应2h,所得到的银纳米颗粒最为理想。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)确定了提取物中参与银纳米颗粒还原和稳定所需的可能功能团;此外,透射电镜(TEM)和激光光动态光散射(DLS)确定了所制备的银纳米的形态以及粒径;利用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对纳米银的浓度进行测定;合成后银纳米中提取物浓度利用高效液相色谱仪(HPLC)进行测定。细胞毒性试验表明,低剂量的提取物和银纳米颗粒对细胞生长基本无毒性,随着使用剂量增加以及时间的延长,银纳米的毒性显著升高,表现出剂量、时间依赖性。根据小鼠一次急性毒性和多次急性毒性实验结果发现,银纳米颗粒对于小鼠的皮肤基本无刺激,并且在持续性给药7天后,对小鼠肝功能进行检测,发现银纳米颗粒不会损伤小鼠的肝功能。银纳米粒子的抗菌结果表明,相比于大肠杆菌(革兰氏阴性菌)和酵母菌(真菌)银纳米颗粒对金黄色葡萄球菌(革兰氏阳性菌)更加具有显著性的抗菌活性;催化实验表明,银纳米粒子相对于提取物而言具有较高的催化活性。
  综上所述芍药提取物可以作为一种绿色安全高效的还原剂和稳定剂参与银纳米颗粒的制备。
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