Биотехнологический способ получения наночастиц сульфидов серебра, кадмия и цинка. Физико-химические свойства. Создание полимерных нанокомпозитов

В НИЦ «Курчатовский институт» - ГосНИИгенетика разработан простой и экологически безопасный способ получения стабильных наночастиц сульфидов металлов NpAg2S, NpCdS и NpZnS с использованием различных штаммов микроорганизмов в водном растворе солей - источников металлов и серы. Концентрация наночастиц в водных суспензиях составляет 1-4 мг/мл. С использованием методов электронной микроскопии, спектрофлуориметрии, динамического светорассеяния определены основные характеристики биогенных наночастиц: форма, распределение по размеру, кристаллическая структура, эффективный диаметр, уровень люминесценции, Z-потенциал. По своим характеристикам эти наночастицы отнесены к квантовым точкам. Установлено, что стабильность наночастиц в водных суспензиях обусловлена адсорбированными на поверхности наночастиц белковыми молекулами, которые поставляются клетками микроорганизмов. Проведена эффективная иммобилизация биогенных наночастиц на поверхность различных полимерных носителей. Биогенные наночастицы могут быть использованы наряду с наночастицами, полученными физико-химическими методами, в качестве флуорофоров для визуализации биологических процессов, фотокатализаторов как элементы солнечных батарей, для создания новых нанокомпозитных материалов.

Biotechnological method of obtaining nanoparticles of silver, cadmium and zinc sulfides. Physico-chemical characteristics. Creation of polymeric nanocomposites

A simple and environmentally safe method for obtaining stable nanoparticles of metal sulfides nanoparticles - NpAg2S, NpCdS and NpZnS was developed using different strains of microorganisms in an aqueous solution of metal salts and sulfur sources at the Research Center "Kurchatov Institute" - GosNIIgene-tika. The concentration of nanoparticles is 1-4 mg/ml in aqueous suspensions. Using of the methods of electron microscopy, spectrofluorimetry, dynamic light scattering determined the main characteristics of biogenic nanoparticles: shape, size distribution, crystal structure, effective diameter, luminescent spectrum, zeta potential. According to its characteristics, these nanoparticles are referred to quantum dots. It is established that the stability of nanoparticles in aqueous suspensions is due to protein molecules adsorbed on the surface of nanoparticles, which are supplied by cells of microorganisms. Effective immobilization of biogenic nanoparticles on the surface of various polymer supports has been carried out. Biogenic nanoparticles along with nanoparticles obtained by physico-chemical methods can be used as fluorophores for imaging of biological processes, also as photocatalysts, solar cells and for new nanocomposite materials.

Authors
Zhuravliova O.A. 1 , Voeikova T.A. 1 , Bulushova N.V.1 , Veiko V.P.2, 3 , Ismagulova T.T. 3, 4 , Lupanova T.N.4, 5 , Lobastov S.L.1, 6 , Retivov V.M.1, 6 , Debabov V.G.1
Publisher
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"
Number of issue
1
Language
Russian
Pages
110-119
Status
Published
Year
2019
Organizations
  • 1 NRC “Kurchatov Institute” - Research Institute for Genetics and Selection of Industrial Microorganisms
  • 2 FRC “Fundamentals of Biotechnology” of Russian Academy of Sciences
  • 3 ФИЦБиотехнологии РАН, Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН
  • 4 Lomonosov Moscow State University
  • 5 Institute of Gene Biology
  • 6 NRC “Kurchatov Institute” - IREA
Keywords
биогенные наночастицы (Np); биосинтез NpAg2S; NpCdS и NpZnS; бактериальные штаммы; биотехнологический способ; полимерные материалы; бионанокомпозиты; biogenic nanoparticles (Np); biosynthesis of NpAg2S; bacterial strains; biotechnological method; polymeric materials; bionanocomposites
Date of creation
10.07.2024
Date of change
10.07.2024
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/151218/
Share

Other records

Blinnikov M., Pirmagomedov R.
Информатизация и связь. Администрация Ярославской области, Министерство Российской Федерации по связи и информатизации, Государственная техническая комиссия при Президенте Российской Федерации. 2019. P. 16-20