Nizinu konjuguotų nanodalelių bei magnetinių laukų poveikio Listeria innocua bakterijoms tyrimas
Prušinskaitė, Deimantė |
Ivaškė, Augusta | Recenzentas / Rewiewer |
Šiame darbe buvo tiriamas laisvo ir geležies oksido nanodalelėmis konjuguoto nizino antibakterinis poveikis prieš L. innocua bakterijas. Taip pat buvo analizuojama stiprių ir silpnų magnetinių laukų įtaka bakterijų išgyvenamumui nuo veikimo laiko, bakterijas inkubuojant kartu su nanodalelėmis arba be jų. Geležies nanodalelėmis konjuguotas nizinas turi stipresnį antibakterinį poveikį prieš L. innocua nei laisvas nizinas. Stiprūs arba silpni magnetiniai laukai be nanodalelių minimaliai slopina bakterijų augimą, nepriklausomai nuo veikimo laiko. Veikiant bakterijas geležies oksido nanodalelėmis be magnetinių laukų, nebuvo stebimas L. innocua išgyvenamumo sumažėjimas, nepriklausomai nuo nanodalelių koncentracijos. Taikant silpnus arba stiprius magnetinius laukus kartu su nanodalelėmis antibakterinis poveikis priklauso nuo magneto veikimo trukmės. Ilginant magneto veikimo laiką bakterijų mirtingumas didėja, stipriausias antibakterinis poveikis buvo gautas veikiant bakterijų ląsteles 30 minučių, o trumpas veikimo laikas (5min) neturi poveikio bakterijų išgyvenamumui. Stiprus magnetinis laukas esant sulyginamai Niz-IONP-Ca nanodalelių koncentracijai ir veikimo laikui turi stipresnį L. innocua žudantį veikimą nei silpnas magnetinis laukas. Naudojant maksimalias konjuguoto nizino koncentracijas kartu stiprių magnetinių laukų poveikiu 30 minučių, yra pasiekiamas stipriausias antibakterinis poveikis prieš L. innocua.Darbą sudaro šešios dalys: įvadas, literatūros apžvalga, medžiagos ir metodai, rezultatai ir jų aptarimas, išvados, literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 72 p. teksto, 19 iliustr., 5 lent., 142 bibliografiniai šaltiniai.
In this study the antibacterial effect of free and iron oxide nanoparticle conjugated nisin against L. innocua bacteria was investigated. The influence of strong and weak electromagnetic fields on bacterial survival from the time of exposure, with or without nanoparticles, was also analyzed. Iron nanoparticle - conjugated nisin had a stronger antibacterial effect against L. innocua than free nisin. Strong or weak magnetic fields without nanoparticles minimally inhibit bacterial growth, regardless of the duration of exposue. When bacteria were exposed to iron oxide nanoparticles without magnetic fields, no decrease in L. innocua survival was observed regardless of the concentration of nanoparticles. When weak or strong magnetic fields are applied in combination with nanoparticles, the antibacterial effect depends on the duration of exposure to the magnetic field. Prolonging the time of exposure to the magnetic field increases bacterial mortality, the strongest antibacterial effect was obtained by exposing the bacterial cells for 30 min. The short exposure time (5 min) has no effect on bacterial mortality. A strong magnetic field at comparable concentration and duration of exposure from Niz-IONP-Ca nanoparticles, has a stronger eradicating effect on L. innocua than a weak magnetic field. The strongest antibacterial effect against L. innocua is achieved by using maximum concentration of conjugated nisin and exposure to strong magnetic fields for 30 min. Structure: introduction, literature overview, materials and methods, results and discussion, conclusions, references.Thesis consists of: 72 p. text, 19 pictures, 5 tables, 142 bibliographical entries.