(Đồ án hcmute) điều chế và đánh giá khả năng kháng vi sinh vật của nano kẽm oxide

90 3 0
(Đồ án hcmute) điều chế và đánh giá khả năng kháng vi sinh vật của nano kẽm oxide

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐIỀU CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT CỦA NANO KẼM OXIDE GVHD: Trịnh Khánh Sơn GVHD: Nguyễn Vinh Tiến SVTH: Nguyễn Đức Mạnh MSSV: 15116030 SVTH: Nguyễn Quốc Tuấn Anh MSSV: 15116002 SKL 0 1 Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2019 an TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ HĨA HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MÃ SỐ: 2019-15116030 ĐIỀU CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT CỦA NANO KẼM OXIDE GVHD: TS Trịnh Khánh Sơn TS Nguyễn Vinh Tiến SVTH: Nguyễn Đức Mạnh (15116030) Nguyễn Quốc Tuấn Anh (15116002) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 08/2019 an LỜI CẢM ƠN Đề tài “Điều chế đánh giá khả kháng vi sinh vật nano kẽm oxide” nội dung chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau năm theo học chương trình đại học, chuyên nghành công nghệ thực phẩm trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Để hoàn thành đề tài luận văn này, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trịnh Khánh Sơn thuộc Khoa cơng nghệ hóa học thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình bảo hướng dẫn chúng tơi suốt q trình nghiên cứu để kiến thức ngày hoàn thiện Ngoài ra, xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vinh Tiến đóng góp ý kiến quý báu cho làm Chúng chân thành cảm ơn Khoa cơng nghệ hóa học thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để trình thực khóa luận diễn thuận lợi Tuy cẩn thận điều chỉnh khơng tránh khỏi sai sót, lỗ hổng mặt nội dung khóa luận phần lượng kiến thức cịn hạn chế, chúng tơi mong nhận góp ý, dẫn thêm q thầy để khóa luận hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! i an LỜI CAM ĐOAN Chúng tơi xin cam đoan tồn nội dung trình bày khóa luận tốt nghiệp chúng tơi thực Chúng tơi xin cam đoan nội dung tham khảo khóa luận tốt nghiệp trích dẫn xác đầy đủ theo qui định Ngày tháng Ký tên ii an năm 201 iii an iv an v an vi an vii an viii an 50 K Dutta, R., Sharma, P., & Pandey, A (2011) Assessing the conformational and cellular changes of ZnO nanoparticles impregnated Escherichia coli cells through molecular fingerprinting Science of Advanced Materials, https://doi.org/10.5185/amlett.indias.195 51 Krithika, G., Saraswathy, R., Muralidhar, M., Devdas, T., Natarajan, L., Periyamuthu, K., … Jayavel, R (2017) Zinc Oxide Nanoparticles—Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17, 5209–5216 https://doi.org/10.1166/jnn.2017.13846 52 Król, A., Pomastowski, P., Rafińska, K., Railean-Plugaru, V., & Buszewski, B (2017) Zinc oxide nanoparticles: Synthesis, antiseptic activity and toxicity mechanism Advances in Colloid and Interface Science, 249, 37–52 https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.07.033 53 Kumar, S S., Venkateswarlu, P., Rao, V R., & Rao, G N (2013) Synthesis, characterization and optical properties of zinc oxide nanoparticles International Nano Letters, 3(1), 30 https://doi.org/10.1186/2228-5326-3-30 54 Kumari, P (2017) Anthracnose of Mango Incited by Colletotrichum gloeosporioides: A Comprehensive Review International Journal of Pure & Applied Bioscience, 5, 48–56 https://doi.org/10.18782/2320-7051.2478 55 Lallo da Silva, B., Caetano, B L., Chiari-Andréo, B G., Pietro, R C L R., & Chiavacci, L A (2019) Increased antibacterial activity of ZnO nanoparticles: Influence of size and surface modification Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 177, 440–447 https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.02.013 56 Lampila, L E., & McMillin, K W (2012) Major microbial hazards associated with packaged seafood In J P Kerry (Ed.), Advances in Meat, Poultry and Seafood Packaging (pp 59–85) https://doi.org/10.1533/9780857095718.1.59 54 an 57 Leung, Y H., Chan, C M N., Ng, A M C., Chan, H T., Chiang, M W L., Djurišić, A B., … Au, D T W (2012) Antibacterial activity of ZnO nanoparticles with a modified surface under ambient illumination Nanotechnology, 23(47), 475703 https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/47/475703 58 Leung, Yu Hang, Xu, X., Ma, A P Y., Liu, F., Ng, A M C., Shen, Z., … Leung, F C C (2016) Toxicity of ZnO and TiO2 to Escherichia coli cells Scientific Reports, 6, 35243 https://doi.org/10.1038/srep35243 59 Li, X., He, G., Xiao, G., Liu, H., & Wang, M (2009) Synthesis and morphology control of ZnO nanostructures in microemulsions Journal of Colloid and Interface Science, 333(2), 465–473 https://doi.org/10.1016/j.jcis.2009.02.029 60 Liu, Y., He, L., Mustapha, A., Li, H., Hu, Z Q., & Lin, M (2009) Antibacterial activities of zinc oxide nanoparticles against Escherichia coli O157:H7 Journal of Applied Microbiology, 107(4), 1193–1201 https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04303.x 61 Ma, X., Chang, P R., Yang, J., & Yu, J (2009) Preparation and properties of glycerol plasticized-pea starch/zinc oxide-starch bionanocomposites Carbohydrate Polymers, 75(3), 472–478 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.08.007 62 Mahamuni, P P., Patil, P M., Dhanavade, M J., Badiger, M V., Shadija, P G., Lokhande, A C., & Bohara, R A (2018) Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles by using polyol chemistry for their antimicrobial and antibiofilm activity Biochemistry and Biophysics Reports, 17, 71–80 https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2018.11.007 63 Makvana, S., & Krilov, L R (2015) Escherichia coli Infections Pediatrics in Review, 36(4), 167–170; quiz 171 https://doi.org/10.1542/pir.36-4-167 64 Meulenkamp, E A (1998) Synthesis and Growth of ZnO Nanoparticles The Journal of Physical Chemistry B, 102(29), 5566–5572 https://doi.org/10.1021/jp980730h 55 an 65 Molefe, F., Koao, L., Dejene, F., & Swart, H (2015) Phase formation of hexagonal wurtzite ZnO through decomposition of Zn(OH)2 at various growth temperatures using CBD method Optical Materials, 46 https://doi.org/10.1016/j.optmat.2015.04.034 66 M Pourrahimi, A., Liu, D., H Pallon, L K., L Andersson, R., Abad, A M., Lagarón, J.-M., … T Olsson, R (2014) Water-based synthesis and cleaning methods for high purity ZnO nanoparticles – comparing acetate, chloride, sulphate and nitrate zinc salt precursors RSC Advances, 4(67), 35568–35577 https://doi.org/10.1039/C4RA06651K 67 Nadanathangam, V., Kumar, S., Kathe, A., V Varadarajan, P., & Prasad, V (2006) Functional Finishing of Cotton Fabrics Using Zinc Oxide-Soluble Starch Nanocomposites Nanotechnology, 17, 5087 https://doi.org/10.1088/0957-4484/17/20/008 68 Nalwa, H S (2000) Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology, Five-Volume Set (1st ed., Vol 1–5) Academic Press 69 Navale, G., Late, D., & S Shinde, S (2015) Antimicrobial Activity of ZnO Nanoparticles against Pathogenic Bacteria and Fungi JSM Nanotechnol Nanomed, 3, 1033 70 Naveed Ul Haq, A., Nadhman, A., Ullah, I., Mustafa, G., Yasinzai, M., & Khan, I (2017) Synthesis Approaches of Zinc Oxide Nanoparticles: The Dilemma of Ecotoxicity Journal of Nanomaterials, 2017, 1–14 https://doi.org/10.1155/2017/8510342 71 Nohynek, G J., Antignac, E., Re, T., & Toutain, H (2010) Safety assessment of personal care products/cosmetics and their ingredients Toxicology and Applied Pharmacology, 243(2), 239–259 https://doi.org/10.1016/j.taap.2009.12.001 72 Oberdörster, G., Maynard, A., Donaldson, K., Castranova, V., Fitzpatrick, J., Ausman, K., … A report from the ILSI Research Foundation/Risk Science Institute Nanomaterial Toxicity Screening Working Group (2005) Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterials: Elements of a screening strategy Particle and Fibre Toxicology, 2(1), https://doi.org/10.1186/1743-8977-2-8 56 an 73 Özgür, Ü., Alivov, Ya I., Liu, C., Teke, A., Reshchikov, M A., Doan, S., Morkoỗ, H (2005) A comprehensive review of ZnO materials and devices Journal of Applied Physics, 98(4), 041301 https://doi.org/10.1063/1.1992666 74 Park, J T., & Strominger, J L (1957) Mode of Action of Penicillin Biochemical Basis for the Mechanism of Action of Penicillin and for Its Selective Toxicity Science, 125, 99–101 https://doi.org/10.1126/science.125.3238.99 75 Paull, R E., Nishijima, W., Reyes, M., & Cavaletto, C (1997) Postharvest handling and losses during marketing of papaya (Carica papaya L.) Postharvest Biology and Technology, 11(3), 165–179 https://doi.org/10.1016/S0925-5214(97)00028-8 76 Rabinowitz, P M., & Conti, L A (2010) Zoonoses In P M Rabinowitz & L A Conti (Eds.), Human-Animal Medicine (pp 105–298) https://doi.org/10.1016/B978-1-41606837-2.00009-9 77 Rajeshkumar, S., Bharath, L V., & Geetha, R (2019) Broad spectrum antibacterial silver nanoparticle green synthesis: Characterization, and mechanism of action In A K Shukla & S Iravani (Eds.), Green Synthesis, Characterization and Applications of Nanoparticles (pp 429–444) https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102579-6.00018-6 78 Rajiv, P., Rajeshwari, S., & Venckatesh, R (2013) Bio-Fabrication of zinc oxide nanoparticles using leaf extract of Parthenium hysterophorus L and its size-dependent antifungal activity against plant fungal pathogens Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 112, 384–387 https://doi.org/10.1016/j.saa.2013.04.072 79 Ranghar, S., Sirohi, P., Verma, P., & Agarwal, V (2014) Nanoparticle-based drug delivery systems: Promising approaches against infections Brazilian Archives of Biology and Technology, 57(2), 209–222 https://doi.org/10.1590/S1516-89132013005000011 57 an 80 Reddy, K M., Feris, K., Bell, J., Wingett, D G., Hanley, C., & Punnoose, A (2007) Selective toxicity of zinc oxide nanoparticles to prokaryotic and eukaryotic systems Applied Physics Letters, 90(213902), 213902-1-213902–213903 https://doi.org/10.1063/1.2742324 81 Rodrı́guez-Paéz, J E., Caballero, A C., Villegas, M., Moure, C., Durán, P., & Fernández, J F (2001) Controlled precipitation methods: Formation mechanism of ZnO nanoparticles Journal of the European Ceramic Society, 21(7), 925–930 https://doi.org/10.1016/S0955-2219(00)00283-1 82 Salah, N., S Habib, S., Khan, Z., Memic, A., Azam, A., Alarfaj, E., … Godah, S (2011) High-energy ball milling technique for ZnO nanoparticles as antibacterial material International Journal of Nanomedicine, 6, 863–869 https://doi.org/10.2147/IJN.S18267 83 Sanchez, E., & Doron, S (2017) Bacterial Infections: Overview In S R Quah (Ed.), International Encyclopedia of Public Health (Second Edition) (pp 196–205) https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00030-8 84 Santhoshkumar, J., Kumar, S V., & Rajeshkumar, S (2017) Synthesis of zinc oxide nanoparticles using plant leaf extract against urinary tract infection pathogen ResourceEfficient Technologies, 3(4), 459–465 https://doi.org/10.1016/j.reffit.2017.05.001 85 Sawai, J., & Yoshikawa, T (2004) Quantitative evaluation of antifungal activity of metallic oxide powders (MgO, CaO and ZnO) by an indirect conductimetric assay Journal of Applied Microbiology, 96, 803–809 https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02234.x 86 Scott, J R., & Barnett, T C (2006) Surface proteins of gram-positive bacteria and how they get there Annual Review of Microbiology, 60, 397–423 https://doi.org/10.1146/annurev.micro.60.080805.142256 87 Semnani, D (2017) Geometrical characterization of electrospun nanofibers In M Afshari (Ed.), Electrospun Nanofibers (pp 151–180) https://doi.org/10.1016/B978-0-08100907-9.00007-6 58 an 88 Shamhari, N M., Wee, B S., Chin, S F., & Kok, K Y (2018) Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles with Small Particle Size Distribution Acta Chimica Slovenica, 65(3), 578–585 https://doi.org/10.17344/acsi.2018.4213 89 Shanmugasundaram, T., & Balagurunathan, R (2017) Bio-medically active zinc oxide nanoparticles synthesized by using extremophilic actinobacterium, Streptomyces sp (MA30) and its characterization Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 45(8), 1521–1529 https://doi.org/10.1080/21691401.2016.1260577 90 Sharma, M., & Kulshrestha, S (2015) Colletotrichum gloeosporioides: An anthracnose causing pathogen of fruits and vegetables Biosciences Biotechnology Research Asia, 12(2), 1233–1246 https://doi.org/10.13005/bbra/1776 91 Sharma, R., Bisen, D P., Shukla, U., & Sharma, B G (2012) X-ray diffraction: A powerful method of characterizing nanomaterials Recent Research in Science and Technology, 4(8), 77–79 92 Shinde, V V., Dalavi, D S., Mali, S S., Hong, C K., Kim, J H., & Patil, P S (2014) Surfactant free microwave assisted synthesis of ZnO microspheres: Study of their Antibacterial Activity Applied Surface Science, 307, 495–502 93 Siddiqi, K S., ur Rahman, A., Tajuddin, & Husen, A (2018) Properties of Zinc Oxide Nanoparticles and Their Activity Against Microbes Nanoscale Research Letters, 13 https://doi.org/10.1186/s11671-018-2532-3 94 Siddiqui, Y., & Ali, A (2014) Colletotrichum gloeosporioides (Anthracnose) In S Bautista-Baños (Ed.), Postharvest Decay (pp 337–371) https://doi.org/10.1016/B978-0-12411552-1.00011-9 95 Silvestre, C., Duraccio, D., & Cimmino, S (2011) Food packaging based on polymer nanomaterials Progress in Polymer Science, 36(12), 1766–1782 https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.02.003 59 an 96 Sima, F., Ristoscu, C., Duta, L., Gallet, O., Anselme, K., & Mihailescu, I N (2016) Laser thin films deposition and characterization for biomedical applications In R Vilar (Ed.), Laser Surface Modification of Biomaterials (pp 77–125) https://doi.org/10.1016/B978-0-08100883-6.00003-4 97 Sirelkhatim, A., Mahmud, S., Seeni, A., Kaus, N H M., Ann, L C., Bakhori, S K M., … Mohamad, D (2015a) Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism Nano-Micro Letters, 7(3), 219–242 https://doi.org/10.1007/s40820-015-0040-x 98 Sirelkhatim, A., Mahmud, S., Seeni, A., Kaus, N H M., Ann, L C., Bakhori, S K M., … Mohamad, D (2015b, January) Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism Retrieved July 29, 2019, from http://www.nmletters.org/component/k2/item/381-review-on-zinc-oxide-nanoparticlesantibacterial-activity-and-toxicity-mechanism?Itemid=621 99 Sondi, I., & Salopek-Sondi, B (2004) Silver nanoparticles as antimicrobial agent: A case study on E coli as a model for Gram-negative bacteria Journal of Colloid and Interface Science, 275(1), 177–182 https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.02.012 100 Song, Z., Kelf, T A., Sanchez, W H., Roberts, M S., Rička, J., Frenz, M., & Zvyagin, A V (2011) Characterization of optical properties of ZnO nanoparticles for quantitative imaging of transdermal transport Biomedical Optics Express, 2(12), 3321–3333 https://doi.org/10.1364/BOE.2.003321 101 Spanhel, L., & Anderson, M A (1991) Semiconductor clusters in the sol-gel process: Quantized aggregation, gelation, and crystal growth in concentrated zinc oxide colloids Journal of the American Chemical Society, 113(8), 2826–2833 https://doi.org/10.1021/ja00008a004 60 an 102 Stewart, A G., & Ghebrehewet, S (2012) Investigating the source of a food poisoning incident in Cheshire, UK In J Hoorfar (Ed.), Case Studies in Food Safety and Authenticity (pp 23–32) https://doi.org/10.1533/9780857096937.1.23 103 Strambeanu, N., Demetrovici, L., Dragos, D., & Lungu, M (2015a) Nanoparticles: Definition, Classification and General Physical Properties In M Lungu, A Neculae, M Bunoiu, & C Biris (Eds.), Nanoparticles’ Promises and Risks: Characterization, Manipulation, and Potential Hazards to Humanity and the Environment (pp 3–8) https://doi.org/10.1007/978-3-319-11728-7_1 104 Strambeanu, N., Demetrovici, L., Dragos, D., & Lungu, M (2015b) Nanoparticles: Definition, Classification and General Physical Properties 3–8 https://doi.org/10.1007/9783-319-11728-7_1 105 Tayel, A A., El‐Tras, W F., Moussa, S., El‐Baz, A F., Mahrous, H., Salem, M F., & Brimer, L (2011) Antibacterial Action of Zinc Oxide Nanoparticles Against Foodborne Pathogens Journal of Food Safety, 31(2), 211–218 https://doi.org/10.1111/j.17454565.2010.00287.x 106 Udayanga, D., Manamgoda, D., Liu, X., Chukeatirote, E., & Hyde, K (2013) What are the common anthracnose pathogens of tropical fruits? Fungal Diversity, 61, 1–15 https://doi.org/10.1007/s13225-013-0257-2 107 Wahab, R., Mishra, A., Yun, S.-I., Kim, Y.-S., & Shin, H.-S (2010) Antibacterial activity of ZnO nanoparticles prepared via non-hydrolytic solution route Applied Microbiology and Biotechnology, 87(5), 1917–1925 https://doi.org/10.1007/s00253-0102692-2 108 Wang, L., & Muhammed, M (1999) Synthesis of zinc oxide nanoparticles with controlled morphology Journal of Materials Chemistry, 9(11), 2871–2878 https://doi.org/10.1039/A907098B 61 an 109 Weir, B S., Johnston, P R., & Damm, U (2012) The Colletotrichum gloeosporioides species complex Studies in Mycology, 73, 115–180 https://doi.org/10.3114/sim0011 110 Yedurkar, S., Maurya, C., & Mahanwar, P (2016) Biosynthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Ixora Coccinea Leaf Extract—A Green Approach Open Journal of Synthesis Theory and Applications, 05, 1–14 https://doi.org/10.4236/ojsta.2016.51001 111 Yung, M., Mouneyrac, C., & Leung, K (2015) Ecotoxicity of Zinc Oxide Nanoparticles in the Marine Environment https://doi.org/10.1007/978-94-007-61780_100970-1 112 Yuvakkumar, R., Suresh, J., Nathanael, A., Sundrarajan, M., & Hong, S I (2014) Novel green synthetic strategy to prepare ZnO nanocrystals using rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel extract and its antibacterial applications Materials Science and Engineering C, 41, 17–27 https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.04.025 62 an PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giấy chứng nhận chuyển giao chủng nấm mốc C gloeosporioides 63 an Phụ lục 2: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ ZnO NPs mơ tả qua hình ảnh E Coli Staphylococcus aereus ppm 184 ppm 369 ppm 553 ppm 64 an Salmonella 737 ppm Phụ lục 3: So sánh khả kháng nấm mốc C.gloeosporioides ZnO NPs nồng độ khác ngày ngày thứ Nồng độ ppm Ngày Ngày thứ 3685 ppm 65 an 7370 ppm 11055 ppm 14740 ppm Phụ lục 4: Hiệu tiêu diệt vi khuẩn ZnO NPs nồng độ khác 66 an Vi khuẩn E.Coli Độ lệch chuẩn Trung bình S aereus Độ lệch chuẩn Trung bình Salmonella Độ lệch chuẩn Trung bình ĐC 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% Hiệu tiêu diệt vi sinh vật (%) 0.25 0.5 98.9839% 99.9720% 99.0718% 99.9746% 99.1429% 99.9800% 0.0796% 0.0041% 99.0662% 99.9755% 99.9730% 100.0000% 99.9713% 100.0000% 99.9395% 100.0000% 0.0189% 0.0000% 99.9613% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 0.75 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 0.0000% 100.0000% Phụ lục 5: Diện tích phát triển (cm2)của nấm mốc C gloeosporioides chịu ảnh hưởng ZnO NPs nồng độ khác Nồng độ ZnO NPs Đối chứng 3685 ppm 7370 ppm 11055 ppm 14740 ppm Giá trị Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn 1.27 0.18 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 0.42 0.25 0.18 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 67 an 13.79 2.21 0.77 0.45 0.24 0.13 0.31 0.13 0.07 0.03 Ngày 16.38 1.78 1.45 0.62 0.65 0.25 0.50 0.14 0.12 0.03 17.50 1.13 2.57 1.25 1.18 0.33 1.16 0.17 0.25 0.08 25.99 2.62 3.97 2.46 2.17 1.10 1.82 0.49 0.38 0.10 27.85 4.17 5.22 3.72 2.57 1.15 2.15 0.45 0.50 0.14 S an K L 0 ... HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MÃ SỐ: 2019-15116030 ĐIỀU CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT CỦA NANO KẼM OXIDE GVHD: TS Trịnh Khánh Sơn TS Nguyễn Vinh... cứu thực phẩm quan tâm Khả kháng vi sinh vật nghiên cứu so sánh với chất kháng sinh thông dụng (Chikkanna et al., 2018) Các báo cáo nghiên cứu khả kháng vi sinh vật vật liệu nano bao gồm Ag, Cu,... sát chế kháng vi sinh vật đối tượng chế phẩm phương pháp FESEM tích hợp EDX Từ đó, đánh giá khả kháng vi sinh vật chế phẩm ZnO NPs thu từ phương pháp kết tủa Lựa chọn phương pháp tổng hợp nano

Ngày đăng: 02/02/2023, 09:06

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan