Завантажити повну
версію статті (у форматі PDF)
Y.C. GOSWAMI, Ranjana GOSWAMI, and T.K. CHIROVA
Highly-Effective Antifungal and Antibacterial Properties of ZnO, ZnS, FeS2, and SnO2 Against Various Fungal and Bacterial Isolates
215–228 (2025)
PACS numbers: 87.19.xb, 87.19.xg, 87.64.M-, 87.85.Rs
Велику увагу приділялася наночастинкам, щоб визначити їхні застосування в різних галузях науки. Їхня універсальність, яка є результатом їхнього розміру, є ключем до їхньої здатности застосовуватися в різних галузях промисловости. У медичній і фармацевтичній галузях спостерігається зростання резистентности до наявних режимів лікування деяких бактеріяльних і грибкових інфекцій серед людей і тварин. Це спричиняє потребу знайти інші способи оброблення конкретних мікробів, які стали стійкими. Дане дослідження було зосереджено на визначенні здатности наночастинок виявляти протигрибкову й антибактеріяльну активності, отже, забезпечуючи платформу або варіянт для використання їх в цьому відношенні. Наночастинки ZnO, ZnS, FeS2 і SnO2 перевіряли на антибактеріяльну та протигрибкову активності методом лунки. Різну кількість наночастинок завантажували в лунки та спостерігали за розвитком зон інгібування після 24 годин культивування за 37°C. Наночастинки FeS2 і ZnO показали широкий спектер активности проти різних бактеріяльних і грибкових ізолятів, використаних у цьому дослідженні, про що свідчить утворення чітких зон інгібування
КЛЮЧОВІ СЛОВА: наночастинки ZnO, ZnS, FeS2 і SnO2, протигрибкова й антибактеріяльна активності
DOI: https://doi.org/10.15407/nnn.23.01.0215
REFERENCES
- M. Vaseem, A. Umar and Hahn, and Yoon-Bong, American Scientific Publishers, 5: 1 (2010).
- Ramanand Bisauriya, D. Verma, and Y. C. Goswami, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 29: 1868 (2018); https://doi.org/10.1007/s10854-017-8097-6
- Nitin Kumar, L. P. Purohit, and Y. C. Goswami, AIP Conference Proceedings, 1675: 020030 (2015); https://doi.org/10.1063/1.4929188
- Wen-Tso Liu, Journal of Bioscience and Bioengineering, 102, No. 1: 1 (2006); https://doi.org/10.1263/jbb.102.1
- T. Sungkaworn, W. Triampo, P. Nalakarn, D. Triampo, I. M. Tang, and Y. Lenbury, International Journal of Biomedical Science, 2: 67 (2007).
- N. Kumar, L. P. Purohit, and Y. C. Goswami, Chalcogenide Letters, 12, Iss. 6: 333 (2015).
- Nitin Kumar, Trilok K. Pathak, L. P. Purohit, H. C. Swart, and Y. C. Goswami, Nano-Structures & Nano-Objects, 16: 1 (2018); https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2018.03.001
- Mohammad J. Hajipour, Katharina M. Fromm, Ali Akbar Ashkarran, Dorleta Jimenez de Aberasturi, Idoia Ruiz de Larramendi, Teofilo Rojo, Vahid Serpooshan, Wolfgang J. Parak, and Morteza Mahmoudi, Trends in Biotechnology, 30, No. 10: 499 (2012); https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.06.004
- Patrick Vandeputte, Selene Ferrari, and Alix T. Coste, International Journal of Microbiology, 2012: 1 (2012); https://doi.org/10.1155/2012/713687
- Sangeetha Gunalan, Rajeshwari Sivaraj, and Venckatesh Rajendran, Progress in Natural Science: Materials International, 22, No. 6: 693 (2012); https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2012.11.015
- P. L. Taylor, A. L. Ussher, and R. E. Burrell, Biomaterials, 26, Iss. 35: 7221 (2005); https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.05.040
- A. El-Ansary and S. Al-Daihan, Journal of Toxicology, 2009: 1 (2009); https://doi.org/10.1155/2009/754810
- Cristina Buzea, Ivan I. Pacheco, and Kevin Robbie, Biointerphases, 2, No. 4: MR17 (2007); https://doi.org/10.1116/1.2815690
- Jia-Ran Gurr, Alexander S. S. Wang, Chien-Hung Chen, and Kun-Yan Jan, Toxicology, 213, Nos. 1–2: 66 (2005); https://doi.org/10.1016/j.tox.2005.05.007
- Vijay Kumar, P. Rajaram, and Y. C. Goswami, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28, Iss. 12: 9024 (2017); https://doi.org/10.1007/s10854-017-6634-y
- Y. C. Goswami, R. Mohapatra, and J. B. Kaundal, Chalcogenide Letters, 18, Iss. 5: 255 (2021); https://doi.org/10.15251/CL.2020.185.255
- Ranjana Sharma, Rajeev Singh, Y. C. Goswami, Vijay Kumar, and D. Kumar, Journal of the Australian Ceramic Society, 57, No. 3: 697 (2021); https://doi.org/10.1007/s41779-021-00563-8
- Nitin Kumar, L. P. Purohit, and Y. C. Goswami, Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 83: 333 (2017); https://doi.org/10.1016/j.physe.2016.04.025
- Ranjana Sharma, Bhoop Singh, Vijay Kumar, Y. C. Goswami, Rajeev Singh, and D. Kumar, Advances in Optical Science and Engineering, 166: 575 (2015); https://doi.org/10.1007/978-81-322-2367-2_71
- Shinji Takenaka, Erwin Karg, Christa Roth, Holger Schulz, Axel Ziesenis, Ulrich Heinzmann, Peter Schramel, and Joachim Heyder, Environmental Health Perspectives, 109: 547 (2001); https://doi.org/10.2307/3454667
- Günter Oberdörster, Eva Oberdörster, and Jan Oberdörster, Environ. Health Perspect., 113, No. 7: 823 (2005); https://doi.org/10.1289/ehp.7339
- Nicole Jones, Binata Ray, Koodali T. Ranjit, and Adhar C. Manna, FEMS Microbiology Letters, 279, No. 1: 71 (2008); https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2007.01012.x
- Villem Aruoja, Henri-Charles Dubourguier, Kaja Kasemets, and Anne Kahru, Science of The Total Environment, 407, No. 4: 1461 (2009); https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.10.053
- Yong-Wook Baek and Youn-Joo An, Science of the Total Environment, 409, Iss. 8: 1603 (2011); https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.01.014
- Roberta Brayner, Roselyne Ferrari-Iliou, Nicolas Brivois, Shakib Djediat, Marc F. Benedetti, and Fernand Fiévet, Nano Letters, 6, No. 4: 866 (2006); https://doi.org/10.1021/nl052326h
- Nagarajan Padmavathy and Rajagopalan Vijayaraghavan, Science and Technology of Advanced Materials, 9, No. 3: 035004 (2008); https://doi.org/10.1088/1468-6996/9/3/035004
- Zhongbing Huang, Xu Zheng, Danhong Yan, Guangfu Yin, Xiaoming Liao, Yunqing Kang, Yadong Yao, Di Huang, and Baoqing Hao, Langmuir, 24, Iss. 8: 4140 (2008); https://doi.org/10.1021/la7035949
|