Influence of strong bases on the synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using the ligninolytic fungi Trametes trogii
Autor: | Cecilia Cristina Carmaran, Jesica María Kobashigawa, Carolina A. Robles, María Luz Martínez Ricci |
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Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: |
0106 biological sciences
0301 basic medicine Scanning electron microscope Otras Ciencias Biológicas Nanoparticle SILVER NANOPARTICLES 01 natural sciences Silver nanoparticle Article Ciencias Biológicas Green synthesis purl.org/becyt/ford/1 [https] 03 medical and health sciences chemistry.chemical_compound High pH purl.org/becyt/ford/1.6 [https] lcsh:QH301-705.5 TRAMETES TROGII Trametes trogii HIGH PH Chemistry Environmentally friendly Silver nitrate 030104 developmental biology lcsh:Biology (General) Reagent Absorption (chemistry) Silver nanoparticles General Agricultural and Biological Sciences CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 010606 plant biology & botany Nuclear chemistry GREEN SYNTHESIS |
Zdroj: | CONICET Digital (CONICET) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas instacron:CONICET Saudi Journal of Biological Sciences Saudi Journal of Biological Sciences, Vol 26, Iss 7, Pp 1331-1337 (2019) |
Popis: | Silver nanoparticles (AgNPs) were biosynthesized using fungal extract of Trametes trogii, a white rot basidiomycete involved in wood decay worldwide, which produces several ligninolytic enzymes. According to previous studies using fungi, enzymes are involved in nanoparticles synthesis, through the so-called green synthesis process, acting as reducing and capping agents. Understanding which factors could modify nanoparticles’ shape, size and production efficiency is relevant. The results showed that under the protocol used in this work, this strain of Trametes trogii is able to synthesize silver nanoparticles with the addition of silver nitrate (AgNO3) to the fungal extract obtained with an optimal incubation time of 72 h and pH 13, using NaOH to adjust pH. The progress of the reaction was monitored using UV–visible spectroscopy and synthesized AgNPs was characterized by scanning electron microscope (SEM), through in-lens and QBDS detectors, and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Additionally, SPR absorption was modeled using Mie theory and simple nanoparticles and core-shell configurations were studied, to understand the morphology and environment of the nanoparticles. This protocol represents a simple and cheap synthesis in the absence of toxic reagents and under an environmentally friendly condition. Fil: Kobashigawa, Jesica María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Micología y Botánica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Micología y Botánica; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; Argentina Fil: Robles, Carolina Analía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina Fil: Martinez Ricci, Maria Luz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina Fil: Carmaran, Cecilia Cristina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Micología y Botánica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Micología y Botánica; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; Argentina |
Databáze: | OpenAIRE |
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