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Solvent-Induced Lignin Conformation Changes Affect Synthesis and Antibacterial Performance of Silver Nanoparticle

抗菌活性 木质素 纳米复合材料 生物高聚物 银纳米粒子 纳米技术 化学 纳米颗粒 溶剂 细菌 材料科学 生物相容性材料 组合化学 有机化学 生物 聚合物 医学 生物医学工程 遗传学
作者
Dan Li,Liheng Chen
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (11): 957-957
标识
DOI:10.3390/nano14110957
摘要

The emergence of antibiotic-resistant bacteria necessitates the development of novel, sustainable, and biocompatible antibacterial agents. This study addresses cytotoxicity and environmental concerns associated with traditional silver nanoparticles (AgNPs) by exploring lignin, a readily available and renewable biopolymer, as a platform for AgNPs. We present a novel one-pot synthesis method for lignin-based AgNPs (AgNPs@AL) nanocomposites, achieving rapid synthesis within 5 min. This method utilizes various organic solvents, demonstrating remarkable adaptability to a wide range of lignin-dissolving systems. Characterization reveals uniform AgNP size distribution and morphology influenced by the chosen solvent. This adaptability suggests the potential for incorporating lignin-loaded antibacterial drugs alongside AgNPs, enabling combined therapy in a single nanocomposite. Antibacterial assays demonstrate exceptional efficacy against both Gram-negative and Gram-positive bacteria, with gamma-valerolactone (GVL)-assisted synthesized AgNPs exhibiting the most potent effect. Mechanistic studies suggest a combination of factors contributes to the antibacterial activity, including direct membrane damage caused by AgNPs and sustained silver ion release, ultimately leading to bacterial cell death. This work presents a straightforward, adaptable, and rapid approach for synthesizing biocompatible AgNPs@AL nanocomposites with outstanding antibacterial activity. These findings offer a promising and sustainable alternative to traditional antibiotics, contributing to the fight against antibiotic resistance while minimizing environmental impact.
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