Synthesis and Characterization of Nanoparticles by Using Mulberry (Morus alba L.), Figs (Ficus carica L.) and Eucalyptus (Camaldulensis L.) Leaves’ Extracts in Aqueous Medium
669–681 (2026)
Індекси PACS: 68.37.Hk, 81.07.Pr, 81.16.Dn, 83.80.Mc, 87.85.jf, 87.85.Rs
Одержано 30 грудня 2024 р.; після доопрацювання — 22 січня 2025 р.
Рослини багаті на фітокомпонентні біомолекули, які слугують гарним джерелом ліків і для багатьох застосувань. Зовсім недавно їх почали використовувати для синтези наночастинок (НЧ) металів/оксидів металів завдяки їхнім властивостям кеппування та відновлення. Найпоширенішими металами є срібло (Ag) і мідь (Cu). Цей підхід «зеленої» синтези є екологічно чистим і дає змогу виробляти бажані НЧ різних розмірів і форм шляхом маніпулювання параметрами під час процесу синтези. У цій роботі ми повідомляємо про «зелену» синтезу наночастинок міді (Cu-НЧ) та наночастинок срібла (Ag-НЧ) з використанням екстрактів листя шовковиці (Morus alba L.), інжиру (Ficus carica L.) та евкаліпта (Camaldulensis L.) без використання будь-яких токсичних хемікатів. Водночас екстракти листя досліджуваних рослин виконують роль відновлювального аґента, а також стабілізувального аґента в процесі «зеленої» нанотехнології. Синтезовані наночастинки було охарактеризовано за допомогою методів сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ) та енергодисперсійної рентґенівської (EDX) спектроскопії. СЕМ відображає морфологію та розмір синтезованих наночастинок, тоді як елементну аналізу та відносну кількість кожного елемента в наночастинках було виявлено за допомогою EDX-спектрів, оскільки EDX-спектри підтверджують утворення Ag-НЧ і Cu-НЧ. Результати показують, що розмір Cu-НЧ є меншим, аніж Ag-НЧ для всіх досліджуваних зразків. Це дослідження чітко підтверджує ефективність і реальність використання недорогих та екологічно безпечних рослинних екстрактів як основного попередника в синтезі НЧ.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: Cu-наночастинки, Ag-наночастинки, рослинні екстракти, сканувальна електронна мікроскопія, EDX-спектри
Подяки:
Автори вдячні Сирійському приватному університету та Комісії з атомної енергії Сирії за надання можливості проводити експерименти в лабораторіях.
ЛІТЕРАТУРА
- Adriana Napoleão Geraldes, Andressa Alves da Silva, Jessica Leal, Gethzemani Mayeli Estrada-Villegas, Nilton Lincopan, Kattesh V. Katti, and Ademar Benévolo Lugão, Advances in Nanoparticles, 5, No. 3: 176 (2016); http://dx.doi.org/10.4236/anp.2016.53019
- Merajuddin Khan, Ponmurugan Karuppiah, Hamad Z. Alkhathlan, Mufsir Kuniyil, Mujeeb Khan, Syed Farooq Adil, and Mohammed Rafi Shaik, Crystals, 12, Iss. 3: 420 (2022); https://doi.org/10.3390/cryst12030420
- Devanthiran Letchumanan, Sophia P. M. Sok, Suriani Ibrahim, Noor Hasima Nagoor, and Norhafiza Mohd Arshad, Biomolecules, 11, Iss. 4: 564 (2021); https://doi.org/10.3390/biom11040564
- Vahideh Abdi, Zahra Ghasemi, and Iman Sourinejad, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40, Iss. 5: 1375 (2021); https://www.ijcce.ac.ir/article_39963_21ee021ac65ce078bfd68b48368dc6a8.pdf
- K. Rahul, H. Kweon, H. B. Kim, J. H. Lee, and P. Makwana, International Journal of Industrial Entomology, 44, Iss. 1: 21 (2022); http://dx.doi.org/10.7852/ijie.2022.44.1.21
- Jagpreet Singh, Navalpreet Singh, Aditi Rathi, Deepak Kukkar, and Mohit Rawat, J. Nanostruct., 7, Iss. 2: 134 (2017); doi:10.22052/jns.2017.02.007
- Centhyea Chen, Umi Hartina Mohamad Razali, Fiffy Hanisdah Saikim, Azniza Mahyudin, and Nor Qhairul Izzreen Mohd Noor, Foods, 10, Iss. 3: 689 (2021); https://doi.org/10.3390/foods10030689
- Tipaporn Kumkoon, Monrudee Srisaisap, and Panadda Boonserm, Molecules, 28, Iss. 3: 1213 (2023); https://doi.org/10.3390/molecules28031213
- Y. S. Lee and J. D. Cha, Korean J. Microbiol, Biotechnol, 38, Iss. 4: 405 (2010).
- Lijun Zhou1, Jiajia Li, Qingbo Kong, Siyuan Luo, Jie Wang, Shiling Feng, Ming Yuan, Tao Chen, Shu Yuan, and Chunbang Ding, Molecules, 26, Iss. 5: 1450 (2021); https://doi.org/10.3390/molecules26051450
- B. B. Alizadeh, Y. F. Tabatabaei, A. Mortazavi, F. Zendeboodi, M. M. Gholian, and A. Vasiee, Journal of Paramedical Sciences (JPS), 4, Iss. 3: 89 (2013).
- H. Babayi, I. Kolo, J. I. Okogun, and U. J. J. Ijah, Biokemistri, 16, Iss. 2: 106 (2004); https://doi.org/10.4314/biokem.v16i2.32578
- M. E. H. Shayoub, A.D.H. Dawoud, M. A. Abdelmageed, and A. M. Ehassan, Journal of Computing Technologies, 4, Iss. 3: 2278 (2015).
- N. S. Powar, V. J. Patel, P. K. Pagare, and R. S. Pandav, Chemical Methodologies, 3: 457 (2019); doi:10.22034/chemm.2019.154075.1112
- Sara Jabini, Davoud Kartoolinejad, Zohreh Bahrami, Reza Naghdi, Ahmad Sadeghipour, and Sara Minaeian, Research Square (Preprint, 2022); https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2163068/v1
- Le Ngoc Liem, Nguyen Phuoc The, and Dieu Nguyen, Technologies, 7, Iss. 1: 7 (2019); doi:10.3390/technologies7010007
- M. A. Darakli and M. A. Abou Hassan, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 22, Iss. 2: 469 (2024); https://doi.org/10.15407/nnn.22.02.469
- Mehmet Fırat Baran, Adil Koç, and Serhat Uzan, EJONS International J. on Math., Eng. and Natural. Sci., 5, Iss. 2: 44 (2018); https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/38/28
- D. C. Bouttier-Figueroa, M. Cortez-Valadez, M. Flores-Acosta, and R. E. Robles-Zepeda, Biotecnia, 25, Iss. 3: 125 (2023); doi:10.18633/biotecnia.v25i3.1916
- E. Üstün, S. C. Önbaş, S. K. Çelik, M. Ç. Ayva, and N. Şahin, Biointerface Res. Appl. Chem, 12, Iss. 2: 2108 (2022); https://doi.org/10.33263/BRIAC122.21082116
- M. A. Rabeea, M. N. Owaid, and R. F. Muslim, Songklanakarin J. Sci. Technol., 43, Iss. 1: 14 (2021).
- A. O. Dada, J. O. Ojediran, F. E. Dada, A. P. Olalekan, and O. J. Awakan, Journal of Applied Chemical Science International, 8, Iss. 4: 137 (2017).
- M. J. Sila, M. I. Nyambura, D. A. Abong’o, F. B. Mwaura, and E. Iwuoha, Nano Hybrids and Composites, 25: 32 (2019); doi:10.4028/www.scientific.net/NHC.25.32