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Biogenic synthesis of silver nanoparticles using combined leaf extracts of Azadirachta indica and Ocimum sanctum: physicochemical characterization and antibacterial efficacy against drug-resistant pathogens including MRSA

本研究报告了首次利用印楝(*Azadirachta indica*)和圣罗勒(*Ocimum sanctum*)的二元水性提取物绿色合成稳定的银纳米颗粒(NL-AgNPs),这些纳米颗粒经过理化表征,并展示出针对包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)在内的耐药病原体的强效抗菌功效,其表现优于单一植物提取物,并足以媲美氟喹诺酮类抗生素。

原作者: jatin kumar, Soni Rani

发布于 2026-09-02
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原作者: jatin kumar, Soni Rani

原始论文采用 CC BY 4.0 许可(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。 这是对下方论文的AI生成解释。它不是由作者撰写或认可的。如需技术准确性,请参阅原始论文。 阅读完整免责声明

几十年来,医学界一直依赖抗生素来对抗细菌感染,但一场日益严重的危机正威胁着要使这些救命药物失效。细菌正在进化,学会了抵抗那些旨在杀死它们的化学物质,导致感染不再对标准治疗产生反应。作为回应,科学家们正在寻找攻击这些具有韧性的微生物的新方法,将注意力转向微小的银颗粒。与针对细菌单一弱点的传统抗生素不同,银颗粒的作用方式更像是一种多管齐下的猛攻:它们破坏细胞壁、干扰内部机制,并产生有害能量,从多个角度同时压倒细菌。这种方法使得细菌很难产生耐药性。然而,制造这些银颗粒通常涉及剧烈、有毒的化学物质和高能耗,这带来了其自身的环境风险。挑战在于找到一种仅利用自然本身的工具来制造这些强大颗粒的方法,从而避免工业制造产生的有毒副产品。

印度巴格万特大学(Bhagwant University)的一个研究小组通过结合两种常见的植物来创造一种新型银纳米颗粒,在解决这一问题方面迈出了重要一步。他们使用了楝树(neem tree)和圣罗勒(tulsi)的叶子,这两种植物在传统医学中都非常有名,并用它们调制了一种简单的水基提取物。当这种绿色混合物与银溶液结合时,叶子中的天然化学物质既充当了形成颗粒的触发剂,又充当了保持其稳定的保护涂层。其结果是一批被研究人员命名为 NL-AgNPs 的银纳米颗粒,这些颗粒是在没有使用一滴有害工业化学品的情况下制造出来的。过程非常简单:研究人员将植物提取物与硝酸银混合并加热溶液,观察液体如何从淡黄绿色缓慢变为深邃且稳定的棕色。这种颜色的变化标志着银离子已成功转化为固体微观颗粒。

为了确保这些颗粒完全符合需求,科学家们仔细调整了配方,测试了不同的温度、酸碱度和银浓度。他们发现,将混合物加热到 70 摄氏度并在略微呈碱性的 pH 值条件下,效果最好。在这些条件下,颗粒形成得既快速又均匀。在强大的显微镜下观察,这些颗粒呈现为微小的球体,平均直径约为 22.8 纳米。为了直观理解这个尺度,一根人类头发的宽度大约是 50,000 纳米,这意味着这些颗粒比头发宽度的数千倍还要小。团队确认这些确实是排列成特定晶体结构的纯金属银,并且他们测量到颗粒表面带有强烈的电荷,这确保了它们能悬浮在液体中而不发生团聚。

这项新材料的真正考验来自于研究人员将其与世界上最危险的一些细菌进行对抗。他们将银纳米颗粒暴露在六种不同的细菌菌株中,包括一些极难治疗的菌株,例如被称为 MRSA 的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。在实验室测试中,这些纳米颗粒表现出了极高的效力。当放置在含有细菌的培养皿上时,银颗粒创造了清晰的无细菌生长区域,这些区域的直径在 15.8 到 22.6 毫米之间。这种表现明显优于仅使用原始植物提取物,后者的效果要弱得多。最值得注意的是,纳米颗粒成功抑制了耐药菌株 MRSA 的生长,这种细菌完全无视标准抗生素氨苄西林。阻止细菌生长的所需银量非常少,仅为每毫升 3.12 至 25.0 微克,这种效力水平接近于西洛星等强效现代抗生素的效果。

这种方法的成功在于两种植物的独特结合。圣罗勒叶提供的化学物质有助于快速形成颗粒,而楝树叶则增加了另一组化学物质,作为稳定的屏蔽层,防止颗粒长得过大或发生团聚。这种协作关系创造了比任何一种植物单独作用都更均匀、更稳定的产物。研究人员确定了特定的天然化合物,如丁香酚和没食子酸,是这一过程中的关键参与者,它们充当了将银转化为固体形式的还原剂,以及保持颗粒安全且活跃的封端剂。通过证明一种简单的、无毒的常见叶片混合物可以产生高效的抗菌剂,这项工作提供了一条充满希望且可扩展的路径。它表明,应对耐药细菌日益增长威胁的解决方案可能不需要复杂的工业化学,而是回归自然药房本身的互补力量。

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