Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4680
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЦехмістренко, Світлана Іванівна-
dc.contributor.authorTsekhmistrenko, Svitlana-
dc.contributor.authorБітюцький, Володимир Семенович-
dc.contributor.authorBityutskii, Volodymyr-
dc.contributor.authorЦехмістренко, Оксана Сергіївна-
dc.contributor.authorTsekhmistrenko, Oksana-
dc.contributor.authorГоральський, Леонід Петрович-
dc.contributor.authorHoralskyi, Leonid-
dc.contributor.authorТімошок, Наталія Олександрівна-
dc.contributor.authorTymoshok, Natalia-
dc.contributor.authorСпівак, Микола Якович-
dc.contributor.authorSpivak, Mykola-
dc.date.accessioned2020-05-11T04:08:50Z-
dc.date.available2020-05-11T04:08:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationBacterial synthesis of nanoparticles: A green approach / S.I.Tsekhmistrenko, V.S.Bityutskyy, O.S.Tsekhmistrenko and other // Biosystems Diversity .– 2020 .– 28(1) .– Р. 9–17. doi 10.15421/012002.uk_UA
dc.identifier.issn2519-8513 (Print)-
dc.identifier.issn2520-2529 (Online)-
dc.identifier.urihttp://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4680-
dc.descriptionВ останні десятиріччя увага науковців прикута до наночастинок металів та металоїдів (НЧ). Традиційні методи виготовлення НЧ нині інтенсивно вивчені. Проте недоліки, такі як використання токсичних агентів і високе споживання енергії, пов'язані з хімічними та фізичними процесами, перешкоджають їх подальшому застосуванню в різних галузях. Проаналізовано актуальність використання живих систем і їх компонентів для розробки технологій «зеленого» синтезу нанооб’єктів із винятковими властивостями та широким спектром застосувань. Відомо, що окремі бактерії здатні зв'язувати і концентрувати розчинені іони металів і металоїдів, тим самим детоксикуючи їх середовища. Біоінтенсивне виготовлення НЧ є екологічно чистим і недорогим і вимагає низького енергоспоживання. Деякі біосинтезовані НЧ використовуються як гетерогенні каталізатори при відновленні навколишнього середовища, проявляють більш високу каталітичну ефективність через їх стабільність та підвищену біосумісність. Бактерії, що використовуються в якості нанофабрик, можуть забезпечити новий підхід до видалення металевих або металоїдних іонів і виготовлення матеріалів з унікальними властивостями. Незважаючи на те, що широкий спектр НЧ був біосинтезований, і запропоновано їх синтетичні механізми, деякі з цих механізмів детально не відомі. Цей огляд фокусується на синтезі та каталітичних застосуваннях НЧ, отриманих з використанням бактерій. Обговорюються відомі механізми біоредукції та перспективи розробки НЧ для каталітичних застосуваньuk_UA
dc.description.abstractIn recent decades, the attention of scientists had been shrouded in nanoparticles (NPs) of metals and metalloids. Traditional methods for the NPs manufacturing are now extensively studied. However, disadvantages such as the use of toxic agents and high energy consumption associated with chemical and physical processes impede their continued use in various fields. The relevance of the use of living systems and their components for the development of "green" synthesis of nano-objects with exceptional properties and a wide range of applications was analyzed. The use of nano-biotechnological methods for the synthesis of nanoparticles has the potential of large-scale application and high commercial potential. Bacteria are an extremely convenient target for green nanoparticle synthesis due to their variety and ability to adapt to different environmental conditions. Synthesis of nanoparticles by microorganisms can occur both intracellularly and extracellularly. It is known that individual bacteria are able to bind and concentrate dissolved metal ions and metalloids, thereby detoxifying their environment. There are various bacteria cellular components such as enzymes, proteins, peptides, pigments, which involve in the formation of nanoparticles. Bio-intensive NPs manufacturing is environmentally friendly and inexpensive and requires low energy consumption. Some biosynthetic NPs are used as heterogeneous catalysts for environmental restoration, exhibiting higher catalytic efficiency due to their stability and increased biocompatibility. Bacteria used as nanofactories can provide a new approach to the removal of metal or metalloid ions and the production of materials with unique properties. Although a wide range of NPs have been biosynthetic and their synthetic mechanisms have been proposed, some of these mechanisms are not known in detail. This review focuses on the synthesis and catalytic applications of NPs obtained using bacteria. Known mechanisms of bioreduction and prospects for the development of NPs for catalytic applications are discussed.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДніпропетровський університетuk_UA
dc.subjectнаночастинкиuk_UA
dc.subjectnanoparticlesuk_UA
dc.subjectбактеріїuk_UA
dc.subjectbacteriauk_UA
dc.subjectмеханізми «зеленого» синтезуuk_UA
dc.subjectmethods of "green" synthesisuk_UA
dc.subjectзастосування наночастинокuk_UA
dc.subjectapplication of nanoparticlesuk_UA
dc.titleBacterial synthesis of nanoparticles: A green approachuk_UA
dc.title.alternativeСинтез наночастинок батеріями: зелений підхідuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.identifier.udc546.05/.06:576.8uk_UA
dc.identifier.doi10.15421/012002I-
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bakterialnyi_syntez_.pdf1,36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.