Silver nanoparticles (AgNPs) have been used for decades as anti-bacterial agents in cosmetics, health industry, food storage, textile coatings and a number of environmental applications, although there is still insufficient information on their toxicity and unambiguous opinion on behaviour in vivo. The issues related to synthesis, properties and characterization of AgNPs have been addressed in many publications and reviews (Reidy et al., 2013) where it was clearly stated that antimicrobial and catalytic activity of AgNPs depend on size and size distribution as well as their structure, shape, and physico-chemical environment.
Particle size is one of the most important parameters not only for description of fundamental properties of materials, but also within the biological systems as it can affect a number of key features and processes, such as drug targeting, delivery or distribution. Regarding nanosized particles, ISO standard ISO/TS 27687:2008 (ISO, 2008) provides their definition as an object with a size between 1 and 100 nm. In the EU, the respective Commission Recommendation (EC, 2011) defines a “nanomaterial” to be a “natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50% or more of the particles in the number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1–100 nm”. In an ideal case, the particles that are subject of characterization would be all homogeneous in shape and size with uniform properties. In this situation, any method measuring particle size would provide the same values of their diameters and the same particle size distribution, regardless of the principle of the measurement technique used. In the real world, however, most of the particles are non-spherical with different shapes that would undoubtedly influence their diameter determined using different methods (Merkus, 2009 and Barth, 1984). Techniques used for the particle size measurements are based on different principles. Here, visual or microscopic observation, the light scattering, ultrasound absorption, sedimentation velocity or Brownian motion can be named. One of the most relevant methods used is dynamic light scattering (DLS) as it provides measurements of particle sizes from the nanometer up to a few microns. This technique measures scattered light fluctuations caused by the Brownian motion which are then related to the size of the particles via translational diffusion coefficient D. Particle diameter thus obtained is referred to as a hydrodynamic diameter and stands for the diameter of a sphere that has the same translational diffusion coefficient as the particle. It is worth mentioning that the hydrodynamic diameter measured by DLS corresponds to the diameter of its dense core increased by the thickness of a layer of molecules adsorbed on its surface (for example surfactants) plus the thickness of the solvation, counter ion layer. The size of particles determined by DLS is z-averaged according to the scattering intensity of each particle fraction present in the sample. In practice relevant to biological applications, volume and even number distribution are more appropriate and they are smaller than z-averages.
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ ( agnps ) มีการใช้มานานหลายทศวรรษเป็น anti-bacterial แทนในเครื่องสำอาง , อุตสาหกรรม , กระเป๋าอาหารสุขภาพ , เคลือบผ้าและจำนวนของโปรแกรมประยุกต์ในสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความเป็นพิษและความชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมในสิ่งมีชีวิต ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คุณสมบัติและลักษณะของ agnps ได้รับการ addressed ในสิ่งพิมพ์หลายความคิดเห็น ( รีดี้ et al . , 2013 ) ที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ฤทธิ์ต้านจุลชีพและ catalytic ของ agnps ขึ้นอยู่กับขนาดและการกระจายขนาด ตลอดจนโครงสร้างรูปร่างของตนเอง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ .
ขนาดอนุภาคที่เป็นหนึ่งในที่สำคัญที่สุดพารามิเตอร์ไม่เพียง แต่เพื่ออธิบายสมบัติพื้นฐานของวัสดุ แต่ยังในระบบชีวภาพที่มีผลต่อจำนวนขององค์ประกอบหลักและกระบวนการ เช่น การกำหนดเป้าหมาย จัดส่ง หรือแจกจ่าย เกี่ยวกับอนุภาค nanosized ISO มาตรฐาน ISO / TS 27687:2008 ( ISO ,2551 ) ให้ความหมายของพวกเขาเป็นวัตถุที่มีขนาดระหว่าง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ในสหภาพยุโรป คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแนะนำ ( EC 2011 ) ได้กำหนด " วัสดุนาโน " เป็น " ธรรมชาติ , อุบัติเหตุหรือผลิตวัสดุที่มีอนุภาคในจับกับรัฐหรือเป็นรวมหรือเป็นจับเป็นก้อนและที่ 50% หรือมากกว่าของอนุภาคในจํานวนขนาดกระจายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งมิติภายนอกในช่วงขนาด 1 – 100 nm " ในกรณีที่เหมาะ , อนุภาคที่เป็นเรื่องของการจะเป็นเนื้อเดียวกันในขนาดและรูปร่าง ด้วยคุณสมบัติของชุด ในสถานการณ์นี้ วิธีการวัดขนาดอนุภาคจะให้เหมือนกันค่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของพวกเขาและเดียวกันมีขนาดอนุภาคกระจายโดยไม่คำนึงถึงหลักการของเทคนิคการวัดที่ใช้ ในโลกจริง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของอนุภาคทรงกลมที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อขนาดของพวกเขาจะไม่ต้องสงสัยการพิจารณาวิธีการที่แตกต่างกัน ( merkus 2009 และบาร์ท , 1984 ) เทคนิคที่ใช้ในการวัดขนาดอนุภาค โดยใช้หลักการที่แตกต่างกัน ที่นี่ภาพ หรือกล้องจุลทรรศน์ การสังเกตแสงกระจาย การดูดซึมการตกตะกอนความเร็วการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สามารถตั้งชื่อ หนึ่งในวิธีการที่ใช้เป็นแบบไดนามิกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและการกระจายแสง ( dls ) โดยมีการวัดขนาดอนุภาคจากนาโนขึ้นไปไม่กี่ไมครอนเทคนิคนี้มาตรการกระจายแสงความผันผวนที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน ซึ่งจะสัมพันธ์กับขนาดของอนุภาคที่ผ่านการแปลการแพร่อนุภาคเส้นผ่านศูนย์กลาง D จึงได้เรียกว่าดัชนีย่อมาจากขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมที่มีเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์การแพร่แปลเป็นอนุภาคเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากดัชนี dls สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยความหนาของชั้นของโมเลกุลที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของมัน ( เช่น สารลดแรงตึงผิว ) บวกกับความหนาของชั้นซอลเวชัน ชั้นเคาน์เตอร์ไอออนขนาดของอนุภาคที่กำหนดโดย dls เป็น z-averaged ตามการกระจายความเข้มของแต่ละอนุภาคส่วนปัจจุบันในตัวอย่าง ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางชีวภาพ จำนวนปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมมากกว่า และมีขนาดเล็กกว่า
z-averages .
การแปล กรุณารอสักครู่..
