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菌類を用いた銅ナノ粒子の合成法を用いた抗がん作用、抗糖尿病活性、抗菌活性の測定を行った
A fungal based synthesis method for copper nanoparticles with the determination of anticancer, antidiabetic and antibacterial activities.
PMID: 32474053 DOI: 10.1016/j.mimet.2020.105966.
抄録
背景:
銅ナノ粒子(CuNP)を合成するための生物学的手法は、化学的・物理的手法と比較して、環境に優しく、費用対効果が高く、容易にスケールアップが可能です。
BACKGROUND: Biological procedures for the synthesis of copper nanoparticles (CuNPs) are eco-friendly, cost-effective, and easily scalable as compared to chemical and physical methods.
方法:
本研究では、銅ナノ粒子の合成には、真菌をベースとした簡便な合成法を用いた。真菌株の形態学的・分子学的特徴付けを行った後、Aspergillus niger株STA9をCuNPs合成に用いた。真菌によって合成された粒子は、紫外可視分光光度計、FTIR、ゼータサイザーを用いて特徴付けを行った。また、CuNPsのMTT抗癌性、抗糖尿病性、抗菌性のアッセイを行った。
METHODS: In the present study, a simple fungus based synthesis method was used for copper nanoparticles. After morphological and molecular characterization of fungal strains, Aspergillus niger strain STA9 was used for CuNPs synthesis. Particles synthesized by fungi were characterized by UV-visible spectrophotometer, FTIR, and Zetasizer. The MTT anti-cancer, anti-diabetic and antibacterial assays of CuNPs were performed.
結果:
CuNPは、500nmのサイズ、Z平均398.2nm、および0.246ポリ分散指数を有する最適化された条件で製造された。これらの粒子を480nmで定量し、FTIRでOHおよび-C=C-官能基の存在を確認した。MTTアッセイの結果、CuNPはヒト肝細胞癌細胞株(Huh-7)に対して3.09μg/mlのIC50値で有意な細胞毒性効果を有することが明らかになった。また、α-グルコシダーゼ阻害作用により、CuNPは中等度の抗糖尿病効果を有することが示された。寒天の井戸の抗菌効果は、大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、マイクロコッカス-ルテウスと枯草菌に対してそれぞれ阻害の19、21、16、20、17mmのゾーンを示した。
RESULTS: The CuNPs were produced at optimized conditions with a size of 500 nm, Z-average 398.2 nm, and 0.246 poly dispersion index. These particles were quantified at 480 nm and FTIR confirmed the existence of OH and -C=C- functional groups. MTT assay revealed that CuNPs have a significant cytotoxic effect against human hepatocellular carcinoma cell lines (Huh-7) with 3.09 μg/ml IC50 value. Alpha-glucosidase inhibition showed that CuNPs have a moderate antidiabetic effect. The agar well antibacterial effect indicated 19, 21, 16, 20, and 17 mm zone of inhibition against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Micrococcus luteus and Bacillus subtilis respectively.
結論:
CuNPsのこのような生物医学的応用は、標的薬物送達システムの重要性を明らかにした。
CONCLUSION: Such biomedical applications of CuNPs reveal the importance of a targeted drug delivery system.
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