Synthèse des génomes marins dans les nanoparticules (NP)


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La nanotechnologie est un domaine de recherche émergé avec un potentiel d'applications dans la détection biomoléculaire (Shedbalkar et al., 2014), la catalyse (Kim 2003), les dispositifs optiques (Kamat, 2002), les traitements du cancer ( Dobson, 2006; Cai 2008), la préservation des cultures (Mohammed Fayaz 2010), la bioremédiation (Grazyna Bystrzejewska Piotrowska 2009) et dans les industries textiles pour la finition du coton (Hebeish 2011). Les variétés des méthodes physiques et chimiques ont été utilisées dans la synthèse des NP (Narayanan et Sakthivel, 2010). Bien que le rayonnement ultraviolet, l'ablation au laser, les techniques de réduction chimique par ultrasons soient extrêmement utilisés dans la production de NP. Ils sont coûteux et impliquent l'utilisation de produits chimiques dangereux sont toxiques pour l'environnement. Par conséquent, la synthèse biologique est une préoccupation croissante pour la technique écologique et durable (Narayanan et Sakthivel, 2010). En outre, la formulation des méthodes spécifiques pour la synthèse des NP nobel avec une forme et une taille particulières est encore une réserve. Il révèle les besoins d'une nouvelle méthode pour la synthèse des NP pour les différentes compositions, taille, formes et dispersion contrôlée est importante dans les applications biologiques avancées.


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L'isolat de bactéries marines résistantes à l'argent MER1 est connu pour produire des NP avec un effet antimicrobien contre les Gram positif et Gram négatif, les levures et les champignons (Youssef et al., 2013). Récemment, l'exopolysaccharide dérivé de la bactérie marine est utilisé comme agent réducteur et stabilisant pour la synthèse des NP d'or avec une activité antibactérienne significative contre les pathogènes humains cliniques (Sathiyanarayanan et al., 2014). Les actinomycètes marins, sp. VITSTK7 et sp LK-3 sont connus pour produire respectivement des NP d'argent avec une activité antifongique et des NP d'or avec une activité antipaludique (Thenmozhi et al., 2013; Karthik et al., 2013). Le BDUKAS10 est connu pour produire les NP d'argent bactéricides (Sivalingam et al., 2012). Le biofloculant polysaccharidique du MSBN17 associé aux éponges marines est produit par les NP d'argent en tant que production environnementale plus écologique (Sathiyanarayanan et al., 2013). Le biosurfactant, glycolipide du MSA19 marin, est connu pour produire les NP d'argent stables (Kiran et al., 2010). Les halotolérants produisent les NP de sélénite (Mishra et al., 2011). Les cyanobactéries marines, NTDM05, sont connues pour produire les NP Cd sous forme de biolabel (MubarakAli et al., 2012).


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Le phénanthrène d'hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) est un groupe de la substance chimique organique hydrophobe qui est toxique pour les animaux aquatiques et omniprésente dans l'environnement. Normalement, les HAP ne sont pas accumulés chez les animaux aquatiques. La nature d'hydrophobicité des produits chimiques améliore la liaison avec les particules de NP. Les HAP sont adsorbés par les ENP en milieu aquatique. Les comples des HAP-NP s'accumulent facilement dans le biote aquatique et induisent une toxicité plus élevée (Tian et al., 2014). L'oxyde de cuivre et les nanoparticules d'argent sont à l'origine de la génotoxicité par stress oxydatif chez la moule de (Gomes et al., 2013). Les NP d'oxyde de cuivre sont utilisés pour les propriétés antimicrobiennes et largement utilisés comme agent antisalissure dans la peinture, sa toxicité dans l'environnement est mal comprise. Cependant, Melegari et al., (2013) ont rapporté l'effet de toxicité des NP d'oxyde de cuivre sur l'algue verte Les expositions des NP de Cu sur les algues vertes influencent significativement l'activité biochimique et antioxydante.


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