بررسی تاثیرات نانوذرات اکسید آهن سنتز شده به روش شیمی سبز، بر روی رشد و متابولیتصهای میکروجلبک بتریکوکوس براونی (Botryococcus braunii) در زیست صواکنشگاه نوری
Investigation of effects of Iron Oxide Nanoparticles on growth and metabolites of the Botryococcus braunii (Botryococcus braunii) by using green chemistry method in photobioreactor
/صمد خاصوانی
: علوم پایه
، ۱۳۹۷
، راشدی
۹۲ص
چاپی - الکترونیکی
کارشناسی ارشد
فیتوشیمی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تبریز
نانوذرات اکسید آهن، گرافن و مشتقات آن از جمله مواد پر کاربرد در صنایع مختلف میصباشند .مطالعات اخیر نشان میصدهند که گرافن و مواد بر پایه گرافن، مواد پایداری هستند و میصتوانند در محیط زیست در مسافتصهای طولانی حرکت کنند .بنابراین درک کردن سمیت مواد خانواده گرافن در محیطصهای وابسته به آب مهم است و جلبکصها به طور کلی به عنوان گونه حساسصتر به نانوذرات (NPs) مهندسی شده نسبت به سایر ارگانیسمصهای آبی از قبیل باکتریصها، بی مهرگان و ماهیصها شناخته شدهصاند .در این پژوهش هدف، تولید نانوذرات اکسید آهن(Fe۲O۳) ، گرافن اکسید کاهش یافته (RGO) و نانوکامپوزیت آهن تثبیت شده روی گرافن اکسید کاهش یافتهFe۲O۳) - (RGOبه روش شیمی سبز) طبق مطالعات انجام شده این اولین بار است که از زیست توده میکروجلبک گرافن اکسید کاهش یافته تولید میصشود (و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات سنتز شده به وسیله تکنیکصهایXRD ،IR- FT،UV/VIS ،SEM ،DLS ،EDS ، Raman و سپس تیمار میکروجلبک بتریکوکوس براونی به وسیله هر کدام از نانوذرات سنتز شده در غلظتصهای مختلف میصباشد .مشاهده شد که اکسید آهن تا غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر سمیتی ندارد و همچنین باعث افزایش رشد شده است که حداکثر رشد و حداکثر مقدار لیپید در ۲۵ میلی گرم بر لیتر است و همچنین حداکثر انباشت کارتنوئید در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر این نانوذره اتفاق افتاد .گرافن اکسید کاهش یافته در غلظت ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر باعث سمیت و انباشت کارتنوئید شده است ولی در غلظتصهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر باعث افزایش رشد گردیده است که حداکثر رشد و حداکثر انباشت لیپید در ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر میصباشد .کامپوزیتFe۲O۳ - RGOدر غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر حداکثر لیپید و رشد را از خود نشان داد
Nanoparticles of iron oxide, graphene and its derivatives are one of the most applied material in industry. Recent research showed that graphene and graphene-based materials are stable and can travel long distances in the environment. Therefore, it is crucial to understand the aquatic toxicity of graphene-family materials and algae to be a more sensitive species to engineered nanoparticles (NPs) compare to other aquatic organisms such as bacteria, invertebrates and fishes. The purpose of this research is to produce iron oxid (Fe2O3) and Reduced graphene oxide (RGO) nanoparticles and stabilized iron on reduced graphene oxide (RGO-Fe2O3) nanocomposite with green chemistry method (according to studies this is the first time that reduced graphene oxide were produce from Micro-algae biomass( and study physical and chemical properties of synthetic nanoparticles by XRD, FT-IR, UV/VIS, SEM, DLS, EDS and Raman techniques and in the next step pretreatment of Botryococcus braunii microalgae with each of synthetic nanoparticles in different concentration. The result showed that iron oxid concentration up to 100 mg/L has no toxicity besides it causes increase in algae growth and the maximum growth and maximum amount of lipids were in concentration of 25 mg/L and the maximum accumulation of carotenoid were in concentration of 100 mg/L. Reduced graphene oxide were caused toxicity and carotenoid accumulation in concentration of 200 mg/Lit. However, concentration of 50 and 100 mg/L cause increase in algae growth and the maximum growth and accumulation of lipids were in concentration of 100 mg/L. The RGO-Fe2O3 composite has shown the maximum lipid and growth in concentration of 50 mg/L
Investigation of effects of Iron Oxide Nanoparticles on growth and metabolites of the Botryococcus braunii (Botryococcus braunii) by using green chemistry method in photobioreactor