banner
Дом / Новости / ОТЗЫВАННАЯ СТАТЬЯ: Биосинтез Zn
Новости

ОТЗЫВАННАЯ СТАТЬЯ: Биосинтез Zn

Jul 25, 2023Jul 25, 2023

Том 12 научных отчетов, номер статьи: 9442 (2022 г.) Цитировать эту статью

Доступы 1921 года

9 цитат

8 Альтметрика

Подробности о метриках

Эта статья была отозвана 6 июня 2023 г.

Эта статья обновлена

Наночастицы CuFe2O4 (НЧ), легированные цинком, были экологически чистым образом синтезированы с использованием растительного экстракта. Эти наночастицы были охарактеризованы методами рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и термогравиметрического анализа (ТГА). СЭМ-изображение показало сферические НЧ с диапазоном размеров менее 30 нм. На схеме ЭДС показаны элементы цинк, медь, железо и кислород. Цитотоксичность и противораковые свойства НЧ CuFe2O4, легированных Zn, оценивали на нормальных клетках-макрофагах и клетках рака легких A549. Проанализировано цитотоксическое действие НЧ CuFe2O4 и CuFe2O4, легированных Zn, на линии раковых клеток A549. НЧ CuFe2O4 и CuFe2O4, легированные Zn, продемонстрировали значения IC50 95,8 и 278,4 мкг/мл на раковых клетках A549 соответственно. Кроме того, НЧ CuFe2O4 и CuFe2O4, легированные Zn, имели значения IC80 8,31 и 16,1 мкг/мл на раковых клетках A549 соответственно. Примечательно, что легирование Zn НЧ CuFe2O4 показало лучший цитотоксический эффект на раковые клетки A549 по сравнению с НЧ CuFe2O4 в отдельности. Также нанокристаллы шпинели CuFe2O4, легированные Zn (~ 13 нм), обладали минимальной токсичностью (CC50 = 136,6 мкг/мл) в отношении макрофагов клеточной линии J774.

Нанотехнология – это часть науки и техники, в которой малые размеры в наномасштабном диапазоне играют решающую роль в этой науке1,2,3. Нанотехнология предполагает производство и использование частиц размером с молекулы и внутриклеточные структуры4,5. Обычно считается, что наномасштаб имеет дело с частицами размером < 100 нм (по крайней мере, в одном измерении), которые называются наночастицами6,7,8. Наноструктуры используются во всех различных областях науки и техники, таких как наномедицина9, доставка генов и лекарств10, энергетика11,12, сельское хозяйство13,14,15,16 и даже космос17. Таким образом, нынешние растущие тенденции показывают, что нанотехнологии играют важную роль в научных революциях. Последние достижения в науке18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 и технике29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 даже в технике40, 41,42, эпидемиология43,44,45,46,47,48,49, математика50,51,52,53,54 и геометрия55,56,57,58 оказывают существенное влияние на здоровье человека59,60,61 и жизнь62,63, 64,65,66,67,68. Наночастицы (НЧ) различной формы69,70,71,72,73 и размеров широко изготавливаются с помощью большого количества физико-химических и биологических методов синтеза74, включая электронное облучение, химическое восстановление75,76, золь-гель77, микроволновый синтез78. и методы растительного синтеза79,80,81,82. Тем не менее, все еще существует несколько сложных вопросов, касающихся их стабильности, агрегации/седиментации, распределения по размерам и контроля морфологии83,84,85.

Синтез НЧ с уникальными физико-химическими свойствами и полифункциональностью входит в число тем, интересующих исследователей86,87,88. Мультиметаллические НЧ недавно привлекли внимание в медицинской и биомедицинской областях89. Эти наночастицы продемонстрировали достаточную стабильность, многофункциональность и применимость для различных клинических и биомедицинских приборов90. Среди них НЧ магнитного феррита меди (CuFe2O4) в качестве шпинельных керамических материалов91 продемонстрировали подходящие антиоксидантные эффекты и хорошую биоразлагаемость. Ферриты шпинели имеют общую формулу «MFe2O4», где «М» представляет собой двухвалентный катион (Zn, Cu, Mn, Co, Mg, Ni и т. д.)92. Кроме того, эти НЧ можно использовать для мечения клеток, гипертермии и противораковых исследований. НЧ феррита меди вызывали некроз раковых клеток печени HepG2 (in vitro) за счет увеличения окислительного стресса и активности каспазы-31. Кроме того, эти мультиметаллические магнитные частицы имеют низкие производственные затраты и могут быть переработаны при очистке воды90,93.