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背景:ナノ材料は、バルクの対応物と比較して独自の特性を持っています。このため、ナノテクノロジーは科学コミュニティから大きな注目を集めています。ZnOやCUOなどの金属酸化物ナノ材料は、化粧品、塗料、プラスチック、テキスタイルなど、いくつかの目的で工業的に使用されています。これらのナノ粒子が示す一般的な特徴は、病原性細菌に対する抗菌挙動です。このレポートでは、グラム陽性およびグラム陰性菌に対するZnO、Cuo、およびFe(2)O(3)ナノ粒子の抗菌活性を示します。 方法と結果:3つの金属酸化物(ZnO、CUO、およびFe(2)O(3))のナノサイズの粒子をゾルゲル燃焼経路によって合成し、X線回折、フーリエ変換形態分解分光法、および伝達によって特徴付けられました。電子顕微鏡技術。X線回折の結果により、3つのナノ材料すべての単相形成が確認されました。粒子サイズは、ZnO、Cuo、およびFe(2)O(3)でそれぞれ18、22、および28 nmであることが観察されました。これらのナノ材料を使用して、グラム陰性(大腸菌および緑膿菌)とグラム陽性(黄色ブドウ球菌および亜亜病)の両方に対する抗菌活性を評価しました。 結論:3つの金属酸化物ナノ材料のうち、ZnOは、この研究で使用されたグラム陽性およびグラム陰性細菌の両方に対して最大の抗菌活性を示しました。ZnOナノ粒子は優れた殺菌潜在能を持っていることが観察され、Fe(2)O(3)ナノ粒子は最も少ない殺菌活性を示しました。抗菌活性の順序は、Zno> cuo> fe(2)o(3)であることが実証されました。
背景:ナノ材料は、バルクの対応物と比較して独自の特性を持っています。このため、ナノテクノロジーは科学コミュニティから大きな注目を集めています。ZnOやCUOなどの金属酸化物ナノ材料は、化粧品、塗料、プラスチック、テキスタイルなど、いくつかの目的で工業的に使用されています。これらのナノ粒子が示す一般的な特徴は、病原性細菌に対する抗菌挙動です。このレポートでは、グラム陽性およびグラム陰性菌に対するZnO、Cuo、およびFe(2)O(3)ナノ粒子の抗菌活性を示します。 方法と結果:3つの金属酸化物(ZnO、CUO、およびFe(2)O(3))のナノサイズの粒子をゾルゲル燃焼経路によって合成し、X線回折、フーリエ変換形態分解分光法、および伝達によって特徴付けられました。電子顕微鏡技術。X線回折の結果により、3つのナノ材料すべての単相形成が確認されました。粒子サイズは、ZnO、Cuo、およびFe(2)O(3)でそれぞれ18、22、および28 nmであることが観察されました。これらのナノ材料を使用して、グラム陰性(大腸菌および緑膿菌)とグラム陽性(黄色ブドウ球菌および亜亜病)の両方に対する抗菌活性を評価しました。 結論:3つの金属酸化物ナノ材料のうち、ZnOは、この研究で使用されたグラム陽性およびグラム陰性細菌の両方に対して最大の抗菌活性を示しました。ZnOナノ粒子は優れた殺菌潜在能を持っていることが観察され、Fe(2)O(3)ナノ粒子は最も少ない殺菌活性を示しました。抗菌活性の順序は、Zno> cuo> fe(2)o(3)であることが実証されました。
BACKGROUND: Nanomaterials have unique properties compared to their bulk counterparts. For this reason, nanotechnology has attracted a great deal of attention from the scientific community. Metal oxide nanomaterials like ZnO and CuO have been used industrially for several purposes, including cosmetics, paints, plastics, and textiles. A common feature that these nanoparticles exhibit is their antimicrobial behavior against pathogenic bacteria. In this report, we demonstrate the antimicrobial activity of ZnO, CuO, and Fe(2)O(3) nanoparticles against Gram-positive and Gram-negative bacteria. METHODS AND RESULTS: Nanosized particles of three metal oxides (ZnO, CuO, and Fe(2)O(3)) were synthesized by a sol-gel combustion route and characterized by X-ray diffraction, Fourier-transform infrared spectroscopy, and transmission electron microscopy techniques. X-ray diffraction results confirmed the single-phase formation of all three nanomaterials. The particle sizes were observed to be 18, 22, and 28 nm for ZnO, CuO, and Fe(2)O(3), respectively. We used these nanomaterials to evaluate their antibacterial activity against both Gram-negative (Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) and Gram-positive (Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis) bacteria. CONCLUSION: Among the three metal oxide nanomaterials, ZnO showed greatest antimicrobial activity against both Gram-positive and Gram-negative bacteria used in this study. It was observed that ZnO nanoparticles have excellent bactericidal potential, while Fe(2)O(3) nanoparticles exhibited the least bactericidal activity. The order of antibacterial activity was demonstrated to be the following: ZnO > CuO > Fe(2)O(3).
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