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利用西兰花水提取物通过绿色合成方法制备铂纳米颗粒,用于抗菌、抗氧化、伤口愈合、抗糖尿病和抗癌等应用
《Cell Biochemistry and Biophysics》:Green Synthesis of Platinum Nanoparticles Using Aqueous Broccoli Extract for Antimicrobial, Antioxidant, Wound Healing, Antidiabetic, and Anticancer Applications
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月16日 来源:Cell Biochemistry and Biophysics 2.5
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本研究采用超声波还原K?PtCl?于西兰花提取物中合成铂纳米颗粒(PtNPs),并通过多光谱表征证实其面心立方晶体结构及生物分子稳定作用。体外及体内实验表明PtNPs具有广谱抗菌、抗氧化活性、促进伤口愈合及降血糖功效,但对肝细胞(HepG2)具有选择性毒性,需进一步研究以确保生物安全性。
铂纳米颗粒(PtNPs)展现出良好的生物医学特性,但对其生物相容性和合成过程中的毒性仍存在担忧。本研究旨在利用水溶性西兰花提取物作为天然还原剂和稳定剂,开发环保型PtNPs,并评估其多功能的生物医学潜力。通过超声波化学法在西兰花提取物中还原K?PtCl?来制备PtNPs,随后进行纯化并对其进行全面的物理化学表征。紫外-可见光谱(UV–Vis)检测证实了纳米颗粒在253纳米处的形成,X射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析验证了其FCC晶体结构以及植物化学修饰的存在。透射电子显微镜(TEM)观察显示这些纳米颗粒主要为球形,平均粒径为14.83±7.67纳米。另一方面,动态光散射(DLS)测得的流体动力学直径为136.9±11.1纳米,ζ电位为-8.6 mV,表明其胶体稳定性处于中等水平,这受到生物分子修饰的影响。生物学评估结果显示:这些PtNPs具有广谱抗菌活性,在体外(DPPH清除实验)和体内(改善总抗氧化能力TAC、降低组织氧化应激TOS和氧化损伤OSI)均表现出强大的抗氧化效果,并在BALB/c小鼠切口模型中加速伤口愈合(第7天时伤口闭合率约为90%)。此外,PtNPs显著降低了STZ诱导的糖尿病大鼠的空腹血糖水平,并对HepG2细胞表现出选择性细胞毒性(IC?? = 8.29±0.59 μg/mL),而对HDF细胞的毒性较低(SI = 4.1)。这些发现表明,通过西兰花介导制备的PtNPs是一个具有广泛应用前景的生物纳米平台,可能在抗菌、抗氧化、伤口愈合、抗糖尿病和抗癌治疗领域发挥作用。然而,在临床应用之前,还需要进一步的机制研究和长期生物安全性评估。
铂纳米颗粒(PtNPs)展现出良好的生物医学特性,但对其生物相容性和合成过程中的毒性仍存在担忧。本研究旨在利用水溶性西兰花提取物作为天然还原剂和稳定剂,开发环保型PtNPs,并评估其多功能的生物医学潜力。通过超声波化学法在西兰花提取物中还原K?PtCl?来制备PtNPs,随后进行纯化并对其进行全面的物理化学表征。紫外-可见光谱(UV–Vis)检测证实了纳米颗粒在253纳米处的形成,X射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析验证了其FCC晶体结构以及植物化学修饰的存在。透射电子显微镜(TEM)观察显示这些纳米颗粒主要为球形,平均粒径为14.83±7.67纳米。另一方面,动态光散射(DLS)测得的流体动力学直径为136.9±11.1纳米,ζ电位为-8.6 mV,表明其胶体稳定性处于中等水平,这受到生物分子修饰的影响。生物学评估结果显示:这些PtNPs具有广谱抗菌活性,在体外(DPPH清除实验)和体内(改善总抗氧化能力TAC、降低组织氧化应激TOS和氧化损伤OSI)均表现出强大的抗氧化效果,并在BALB/c小鼠切口模型中加速伤口愈合(第7天时伤口闭合率约为90%)。此外,PtNPs显著降低了STZ诱导的糖尿病大鼠的空腹血糖水平,并对HepG2细胞表现出选择性细胞毒性(IC?? = 8.29±0.59 μg/mL),而对HDF细胞的毒性较低(SI = 4.1)。这些发现表明,通过西兰花介导制备的PtNPs是一个具有广泛应用前景的生物纳米平台,可能在抗菌、抗氧化、伤口愈合、抗糖尿病和抗癌治疗领域发挥作用。然而,在临床应用之前,还需要进一步的机制研究和长期生物安全性评估。