Shahira H EL-Moslamy, Hassan H Shokry, Ahmed H Rezk et Yasser R Abdel-Fattah
Stratégies de bioprocédés et caractérisation des agents pathogènes humains multirésistants aux médicaments Nanoparticules de cuivre/oxyde de cuivre provenant d'extraits de déchets d'écorces d'agrumes
Français Dans ce travail, la nanostructure (caractérisée par TEM, EDX, XRD, FTIR et spectrophotomètre UV-vis) et les propriétés antimicrobiennes des nanoparticules de Cu/CuO biofabriquées à partir de déchets d'écorces d'agrumes (mandarine (Citrus reticulata), orange (Citrus sinensis) et citron (Citrus limon)) par une technique très simple ont été brièvement étudiées. La préparation des écorces d'agrumes et l'extraction du composé actif en utilisant différentes méthodes ont été optimisées et analysées. Des méthodes de conception expérimentale statistique (méthode Plackett-Burman suivie de la méthode robuste de Taguchi) pour optimiser les paramètres de réaction de biofabrication pour la biosynthèse de nanoparticules de Cu/CuO à partir d'extrait de déchets d'écorce d'orange ont également été étudiées. La biosynthèse finale des nanoparticules de Cu/CuO peut être augmentée (7 et 25 fois plus grande que les conditions de réaction de base) grâce aux approches des méthodes robustes de Plackett-Burman et de Taguchi respectivement. Français Sur la base des caractéristiques de nanostructure et de l'activité antimicrobienne de ces NP contre certaines bactéries pathogènes humaines (Klebsiella pnemoniae, Pseudomonas aeroginosa, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae et Campylobacter jejuni) ; la concentration inhibitrice optimisée était de 60 μg/ml de NP Cu/CuO sphériques de 10 nm. Les valeurs de CMI et de CMB des NP Cu/CuO contre Pseudomonas aeroginosa et Streptococcus pneumoniae ont été trouvées dans la plage de 5 à 10 μg/ml et de 5 à 15 μg/ml, respectivement, indiquant une très bonne activité bactériostatique (représentée par la CMI) et bactéricide (représentée par la CMB). Les nanoparticules de Cu/CuO biosynthétisées à l'aide de ce procédé présentent une activité antimicrobienne efficace contre les bactéries pathogènes humaines. Ces nanoparticules joueront donc un rôle majeur dans le domaine de la nanotechnologie et de la nanomédecine.