本工作提出了一种通过细菌及其相应的纳米粒子制备钨酸钠和钼酸钠微胶囊的协议。
我们提出了一种方法, 细菌矿物排泄 (BME), 合成两种微胶囊, 钨酸钠和钼酸钠, 和两个金属氧化物的相应纳米粒子-前者是小到22纳米和后者 15 nm。我们喂养了两株细菌,希瓦藻类和Pandoraea sp., 各种浓度的钨酸盐或钼酸离子。对钨酸和钼酸盐的浓度进行了调整, 使微胶囊的长度和直径比不同。我们发现, 浓度越高, 纳米粒子越小。纳米颗粒以三的长径比: 10:1、3:1 和 1:1, 分别以低浓度、中等浓度和高浓度的细菌为食。采用扫描电子微球 (SEM) 对空心微胶囊进行了图像分析。通过 x-射线衍射 (XRD) 验证了晶体结构, 钼酸盐微胶囊的晶体结构为 na2MoO4 , 钨酸微胶囊为 na2窝4与 na2W2O7。这些合成都是在近环境条件下完成的。
金属氧化物纳米微粒被开发为药物传递1, 构造人工骨骼2, 非均相催化3, 场发射4,5, 太阳能电池6, 气体传感器7, 以及锂电池8。在实际应用中, 纳米晶及其显微结构的力学强度是至关重要的。在微结构中, 空心壳体可用于创建轻质、机械坚固的材料9。在空心壳体结构中, 已知球形形状比椭球形更坚硬;后者具有比前1011更大的长径比。本工作介绍了一种在环境条件下用非毒性方法合成球形微胶囊的协议, 与其他方法 (包括模板合成方法12) 形成了对比,超声波喷雾辅助合成方法13和水热法14。一些替代方法需要模板12, 一些温度高达500° c13, 一些高压14。至于所产生的结构, 采用酵母模板的模板合成方法带来了一个核心壳结构15, 而不是一个单一的墙, 而使用大肠杆菌模板的一个结构产生长径比为 1.7: 0.8, 而不是球形。16。
在这项工作中, 我们利用细菌代谢, 在环境条件下, 用单壁和球形形状制作金属氧化物微胶囊。在细菌酵解中, 代谢碳源的化学过程, 如葡萄糖和乳糖, 碳源被认为是其中产生的还原力的来源。我们通过调节碳源的浓度来控制细菌代谢, 以达到预期的目的。这种方法对环境友好, 使用无毒剂, 耗电量更少。最后, 这种方法可以简单地通过增加肉汤的体积来批量生产微胶囊。
在该方法之前, 还有另外两种利用细菌代谢来制造矿物质的方法: 生物诱导矿化 (比)17和生物控制矿化 ()18。这两种方法都不能用于制备钨酸钠和钨酸盐微胶囊, 如我们的工艺, 被指定为细菌矿物排泄 (BME)19。在这个实验中, 微胶囊的形状可以被控制为有一个长度-直径比从10:1 到 1:1, 和大小的纳米颗粒形成的壳可以调整范围从 15 nm 到 110 nm。
关于实验结果的自洽性, 单克隆细菌的制备和增殖至关重要。本实验, 不同于模板合成实验的15,16, 采用了生物活性革兰阴性菌。为了获得一个单一的壁, 我们选择了原核细菌, 而不是真核细菌, 如酵母15。为了实现一个直径为1:1 的长径比的球形形状, 而不是更大的长径比16, 我们为细菌提供了更高浓度的 oxyanions, 以使它们能够收缩成球形, 制作微胶囊有一个单一的, 圆的, 薄的墙 (< 30 nm)。
由于 BME 主要依靠调节 oxyanions 的浓度来控制细菌的代谢, 因此具有两个局限性。首先, oxyanions 的浓度受溶解度的限制, 但浓度应尽可能高。其次, 大多数细菌的新陈代谢会在45° c 或5° c 以下的温度下停止, 分别是我们实验的上下限。
尽管这两个限制, BME 有很大的潜力, 使金属氧化物材料的实际利益。为了证实这一说法, 我们将尝试用这种方法制作锆微囊和铁微囊–前者是人造骨骼的良好候选材料, 后者用于药物的传递。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了中国台湾科技部的支持, 其资助人数最多 105-2221-011-008, 还有先进的 Connectek Inc.、台北、台湾、中华民国的合同号 RD Ref. No. 6749 和 Dept. Ref. No. 011 通过国立台湾科技大学光电工程学院毕业。
LB(Lennox)broth with agar tablets | Sigma-Aldrich | L7075 | 1 tablet for 50 mL broth with agar |
LB (Lennox) broth | Sigma-Aldrich | L3022-1KG | LB (Lennox) powder 1 kg |
Dextrose anhydrous | Nihon Shiyaku Reagent | PL 78695 | glucose |
Sodium Tungstate | Nihon Shiyaku Reagent | PL 76050 | Na2WO4 · 2H2O |
Sodium Molybdate | Nihon Shiyaku Reagent | PL103564 | Na2MoO4 · 2H2O |
Sodium Chloride | Nihon Shiyaku Reagent | PL 68131 | NaCl |
Ethanol 99.5% | Acros organics | AC615090040 | CH3CH2OH |
Water | Made in our university | de-ionlized water | |
Autoclave | Tomin Medical Equipmenco, Ltd., Taipei City, Taiwan, ROC | TM-329 | heat to 120 °C for 10 min |
Centrifuge | Digit System Laboratory System, New Taipei City, Taiwan, ROC | DSC302SD | centrifuge at 2025 x g |
-80 °C Refrigerator | Panasonic | MDF-U3386S | Use to deep-freeze cryopreserve strain |
Ultrasonic Homogenizer Sonicator Processor Cell Disruptor | Lenox | UPS-150 | frequency 20 KHz power 150 W |
Incubator | Customer made | custom made | heat to 40 °C or cool to 18 °C with time cotrol |
Reciprocal shaking baths | Kingtech Scientific Co., Ltd | WBS-L | |
Digital Stirring Hot Plate | Corning | #6797-620D | use with PTFE magnetic stirring bar |
Biosafety cabinet | Zong Yen co., LTD | ZYBH-420 | All bacteria related process are done here |
Scanning electron microscope | JEOL | JSM-6500F | SEM Images |
50 mL centrifudge tube | Falcon | 14-432-22 | |
15 mL centrifudge tube | Falcon | 14-959-53A | |
Laboratory bottle 100 mL | Duran | 21 801 24 5 | |
Laboratory bottle 500 mL | Duran | 21 801 44 5 | |
Stainless steel spatula | Chemglass | CG-1981-10 | |
PTFE Disposable Stir Bars | Fisher | S68066 | |
Plastic Petri Dishes | Fisher | S33580A | |
Shewanella algae | Courtesy of author #3 | Courtesy of author #3 | |
Pandoraea sp. | Courtesy of author #3 | Courtesy of author #3 |