Araştırma Makalesi

Organik bileşik olarak Altın çilek (Physalis peruviana) kabuk ve meyve özütü ile çiçek şekilli hibrit nanoyapıların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin incelenmesi ve bu nanoyapıların morfolojik karşılaştırılması

Cilt: 6 Sayı: 2 30 Haziran 2021
PDF İndir
EN TR

Organik bileşik olarak Altın çilek (Physalis peruviana) kabuk ve meyve özütü ile çiçek şekilli hibrit nanoyapıların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin incelenmesi ve bu nanoyapıların morfolojik karşılaştırılması

Öz

Bu çalışmada, altın çilek meyve ekstresi-bakır (II) (Cu2+) iyonları nanoflower (NFs) ve altın çilek kabuk ekstresi-bakır (II) (Cu2+) iyonları nanoflower (NFs) sentezlendi. Ve bu sentezlerin gıda kaynaklı bakteriyel patojenler (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aeromonas spp. ve Basillus cereus) üzerine antimikrobiyal etkisi ayrıca sentezlenen çiçek şekilli hibrit nanoyapıların morfolojileri incelendi. Altın çilek kabuğu ekstresinin (AÇKE) ve altın çilek meyve ekstresinin (AÇME) ana bileşikleri organik bileşenler olarak ve bakır (II) (Cu2 +) iyonları inorganik bileşenler olarak sentezlendi. AÇME-Cu2+ nanoflowerları, AÇKE-Cu2+ nanoflower'lara kıyasla oldukça kompakt, gözenekli ve üniformdur. NF'lerin yapılarını gözlemlemek için Fourier Dönüşümü Kızılötesi spektrometresi (FT-IR), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX) spektroskopisi kullanıldı. FT-IR'nin bulguları, NF'deki Cu-O ve Cu-N bağlarını gösterir ve bu NF'lerin gelişiminin bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, AÇME-hNF'lerin ve AÇKE-hNF'lerin gıda patojenlerine karşı antimikrobiyal etkileri doğrulandı. HNF'lerin antimikrobiyal etkilerinin bitki özlerindeki negative veya pozitif yüklü moleküller ile bağantılı olabileceği bununda NF'ler arasındaki reaksiyonu artırabileceği söz konusu olabilir.

Anahtar Kelimeler

altın çilek, , antimikrobiyal, , gıda patojenleri

Kaynakça

  1. Altinkaynak, C., Tavlasoglu, S., Özdemir, N., Ocsoy, I. (2016b) A new generation approach in enzyme immobilization: organic-inorganic hybrid nanoflowers with enhanced catalytic activity and stability. Enzyme and Microbial Technology 93-94:105-112. https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2016.06.011
  2. Ariza-Avidad, M., Salinas-Castillo, A., Capitán-Vallvey, L.F. (2016) A 3D mPAD based on a multi-enzyme organic–inorganic hybrid nanoflower reactor. Biosensors and Bioelectronics 77:51–55. https://doi.org/10.1016/j.bios.2015.09.012
  3. Baldemir, A., Kose, N.B., Ildiz, N., Ilgun, S., Yusufbeyoglu, S., Yilmaz, V., Ocsoy, I. (2017) Synthesis and characterization of green tea (Camellia sinensis (L.) Kuntze) extract and its major components-based nanoflowers: a new strategy to enhance antimicrobial activity. RSC Adv 7:44303. https://doi.org/10.1039/C7RA07618E
  4. Cho, I.S., Kim, D.W., Lee, S., Kwak, C.H., Bae, S.T., Noh, J.H., Yoon, S.H., Jung, H.S., Kim, D.W., Hong, K.S. (2008) Synthesis of Cu2-PO4OH hierarchical superstructures with photocatalytic activity in visible light. Adv. Funct. Mater. 18:2154–2162. http://pubs.kist.re.kr/handle/201004/33724
  5. Dar, A.H., Rashid, N., Majid, I., Hussain, S., Dar, M.A. (2020) Nanotechnology interventions in aquaculture and seafood preservation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 60(11): 1912–1921. https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1617232
  6. Ge, J., Lei, J., Zare, R.N. (2012) Protein–inorganic hybrid nanoflowers, Nature Nanotechnology, 7:428-432. https://doi.org/10.1038/nnano.2012.80
  7. Koca, F.D., Demirezen Yilmaz, D., Ertas Onmaz, N., Yilmaz, E., Ocsoy, I. (2020) Green synthesis of allicin based hybrid nanoflowers with evaluation of their catalytic and antimicrobial activities. Biotechnol Lett http://doi.org/10.1007/s10529-020-02877-2
  8. Lee, S.W., Cheon, S.A., Kim, M., Park, T. J. (2015) Organic–inorganic hybrid nanoflowers: types, characteristics, and future prospects. J Nanobiotechnol 13:54 https://doi.org/10.1186/s12951-015-0118-0
  9. Nhung, T.T., Bu, Y., Lee, S.W. (2013) Facile synthesis of chitosan mediated gold nanoflowers as surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrates. J Cryst Growth 373:132–137. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2013JCrGr.373..132N/doi:10.1016/j.jcrysgro.2012.09.042
  10. Shaalan, M., Saleh, M., El-Mahdy, M., El-Matbouli, M. (2016) Recent progress in applications of nanoparticles in fish medicine: A review. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 12(3): 701-710. https://doi.org/10.1016/j.nano.2015.11.005

Kaynak Göster

APA
Demirbaş, A. (2021). Organik bileşik olarak Altın çilek (Physalis peruviana) kabuk ve meyve özütü ile çiçek şekilli hibrit nanoyapıların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin incelenmesi ve bu nanoyapıların morfolojik karşılaştırılması. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 6(2), 157-161. https://doi.org/10.35229/jaes.831445