Khadija Yasmine
Contexte : L'utilisation de micro-organismes pour la synthèse de nanoparticules métalliques est au cœur des nanotechnologies modernes. Elle apparaît comme une approche écologique et passionnante pour la production de nanoparticules en raison de sa faible consommation d'énergie, de sa compatibilité avec l'environnement, de ses coûts de fabrication réduits, de son évolutivité et de sa stabilisation des nanoparticules par rapport à la synthèse physique et chimique. Les nanoparticules métalliques synthétisées biologiquement sont les matériaux fonctionnels miniaturisés les plus efficaces, construits et conçus pour exercer des fonctions spécifiques avec une capacité énorme.
Méthodes : Les micro-organismes ont cette capacité extraordinaire de former des nanostructures aussi raffinées. Ce travail de recherche rapporte la synthèse biologique de nanoparticules d'oxyde de zinc et de nitrate de plomb en utilisant des microbes. Les microbes jouent des rôles directs ou indirects dans plusieurs activités biologiques car les métaux présents sur terre sont en association constante avec les composants biologiques.
Discussion : Dans la présente étude, la synthèse microbienne de nanomatériaux utilise des composants biologiques, principalement des procaryotes et des eucaryotes tels que des bactéries et des champignons (Escherichia coli, Aspergillus niger). Les masses cellulaires bactériennes et fongiques ont été mises à l'épreuve avec deux sels chimiques différents (ZnO, Pb(NO3)2) et des nanoparticules métalliques ont été synthétisées efficacement. De plus, le potentiel antimicrobien des nanoparticules de zinc et de plomb a été systématiquement évalué.
Résultats : Les nanoparticules synthétisées pourraient inhiber efficacement divers organismes pathogènes, P. aeruginosa et S. aureus. L'effet bactéricide des nanoparticules de zinc et de plomb a été comparé en fonction du diamètre de la zone d'inhibition dans un essai de diffusion en gélose, des tests de la méthode du disque et de la concentration minimale inhibitrice (CMI).