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超音波支援逆ミセル法(URAM)を使用して、Cu(NO3)2・3H2Oおよび2,6-ピリジンジカルボン酸からCu-Mofを1:1モルの割合で合成しました。FT-IR、XRD、窒素吸着分析、SEMおよびTEM-EDXを使用して特徴付けられています。Cu-Mofsの形態は球形で、平均粒子サイズ分布は100 nm未満でした。BET分析を使用して、CU-MOFの表面積は284.94 m2/gであることがわかりました。Cu-Mofの多孔質形態は、SEMおよびTEM分析によっても示唆されました。MCF-7乳癌細胞に対して抗がん特性を持っています。MTT細胞生存率アッセイを使用して、MCF-7乳がん細胞で細胞毒性試験を実施し、細胞増殖と生存率はコントロールよりも約24%高いことがわかりました。
超音波支援逆ミセル法(URAM)を使用して、Cu(NO3)2・3H2Oおよび2,6-ピリジンジカルボン酸からCu-Mofを1:1モルの割合で合成しました。FT-IR、XRD、窒素吸着分析、SEMおよびTEM-EDXを使用して特徴付けられています。Cu-Mofsの形態は球形で、平均粒子サイズ分布は100 nm未満でした。BET分析を使用して、CU-MOFの表面積は284.94 m2/gであることがわかりました。Cu-Mofの多孔質形態は、SEMおよびTEM分析によっても示唆されました。MCF-7乳癌細胞に対して抗がん特性を持っています。MTT細胞生存率アッセイを使用して、MCF-7乳がん細胞で細胞毒性試験を実施し、細胞増殖と生存率はコントロールよりも約24%高いことがわかりました。
The ultrasonic assisted reverse micelle method (UARM) was used to synthesize Cu-MOF from Cu(NO3)2·3H2O and 2,6-pyridine dicarboxylic acid in a 1:1 molar proportion. It has been characterized using FT-IR, XRD, nitrogen adsorption analysis, SEM and TEM-EDX. The morphology of Cu-MOFs was spherical, with an average particle size distribution of less than 100 nm. Using BET analysis, the surface area of Cu-MOF was found to be 284.94 m2/g. The porous morphology of Cu-MOF was also suggested by SEM and TEM analyses. It has anticancer properties against MCF-7 breast cancer cells. Cytotoxicity testing was performed on MCF-7 breast cancer cells using the MTT cell viability assay, and cell proliferation and viability were found to be approximately 24% higher than the control.
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