An important reason for researching the plants for nanoparticles
synthesis is their easy availability. Metal nanoparticles can be
produced using whole plant or extract of a particular plant part or
powder made from plants; however, the availability of reducing
agents is quite large in the extract than the whole plant or powder
and most of the reported studies have utilized plant extracts. Until
now, all the phytosynthesis methods have primarily used aqueous
(water) extract for nanoparticles production. Moreover, the biological
synthesis procedure is very simple as it requires no specific
conditions unlike the physical and chemical methods. The bioreduction
potential of plant extracts is comparatively higher than
the microbial culture filtrate and many researchers have supported
this hypothesis (Iravani, 2011; Kannan et al., 2011; Narayanan and
Sakthivel, 2010). For instance, Rosa rugosa leaves extract synthesized
both silver and gold nanoparticles within 10 min (Dubey et al.,
2010b). Recently, Gangula et al. (2011) have reported that Breynia
rhamnoides extract rapidly synthesized both silver and gold
nanoparticles within 7min and this is the much faster reduction
process reported for the first time. In addition to these, the waste
products generated from the plant mediated synthesis processes
are usually compatible with the environment since these particles
are resulted from natural plant extracts. On the contrary, the
waste products of microbial synthesis methods are likely to be
dangerous to the environment depending on the type of microbe
used for the synthesis. As far as the safety of biological synthesis
procedures is concerned, the plant mediated approach has less or
almost zero contamination and thus it has much reduced impact
on the environment (Dahl et al., 2007). Apart from mediating the
phytosynthesis or reducing the metal ions, the phytochemicals
present in the plant extracts are known to stabilize the synthesized
nanoparticles (Iravani, 2011; Kumar and Yadav, 2009). Besides, this
biogenic method of nanoparticles synthesis appears to be reproducible
and the particles, produced through this environmentally
friendly approach, are found highly stable (Iravani, 2011; Kalaiarasi
et al., 2010). Thus, the plant extract based protocol fulfills all the
criteria for greener synthesis (Fig. 1) and is suitable for large scale
production as it seems to be facile, low cost involvement, ecofriendly
and safe for human therapeutic use (Gan and Li, 2012;
Iravani, 2011; Kumar and Yadav, 2009; Mittal et al., 2013). Because
of these advances over other methods, this single step procedure
has now turned as viable alternative to conventional physical,
ต้นเหตุสำคัญวิจัยพืชสำหรับเก็บกักสังเคราะห์มีความง่าย สามารถเก็บกักโลหะผลิตโดยใช้โรงงานทั้งหมดหรือแยกส่วนเฉพาะพืช หรือผงที่ทำจากพืช อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของการลดมีขนาดใหญ่มากในสารสกัดกว่าโรงงานทั้งหมดหรือผงและส่วนใหญ่ศึกษารายงานมีใช้สารสกัดจากพืช จนถึงตอนนี้ วิธีการ phytosynthesis ทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้อควีสารสกัด (น้ำ) สำหรับการผลิตเก็บกัก นอกจากนี้ ทางชีวภาพขั้นตอนการสังเคราะห์เป็นอย่างมากต้องไม่เฉพาะเงื่อนไขแตกต่างจากวิธีการทางกายภาพ และเคมี Bioreductionศักยภาพของสารสกัดจากพืชมีดีอย่างหนึ่งมากกว่ามีสนับสนุนวัฒนธรรมจุลินทรีย์สารกรองและนักวิจัยจำนวนมากสมมติฐานนี้ (Iravani, 2011 Kannan et al., 2011 Narayanan และSakthivel, 2010) ตัวอย่าง งูเหนือโรสารสกัดจากใบสังเคราะห์เงิน และทองเก็บกักภายใน 10 นาที (Dubey et al.,2010b) การล่า Gangula et al. (2011) มีรายงานว่า Breyniaสารสกัดจาก rhamnoides อย่างรวดเร็วสังเคราะห์ทั้งเงินและทองเก็บกักภายใน 7 นาทีและนี่เป็นการลดเร็วมากกระบวนการรายงานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ขยะผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากโรงงาน mediated กระบวนการสังเคราะห์คือมักจะเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้จะเป็นผลมาจากสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ดอก การเสียของวิธีการสังเคราะห์จุลินทรีย์มักจะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของ microbeใช้สำหรับการสังเคราะห์ เท่าของการสังเคราะห์ทางชีวภาพกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง วิธีพืช mediated มีน้อย หรือเกือบศูนย์การปนเปื้อน และดังนั้น มันมีมากลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เล็นดาห์ล et al., 2007) นอกเหนือจากการเป็นสื่อกลางphytosynthesis หรือลดประจุโลหะ phytochemicalsทราบว่าปัจจุบันในสารสกัดจากพืชเพื่อรักษาเสถียรภาพการสังเคราะห์เก็บกัก (Iravani, 2011 Kumar ก Yadav, 2009) นอกจากนี้ นี้วิธีการสังเคราะห์เก็บกัก biogenic ปรากฏจะจำลองและอนุภาค ผลิตนี้สิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการ พบมีเสถียรภาพสูง (Iravani, 2011 Kalaiarasiร้อยเอ็ด al., 2010) ดังนั้น ตามโพรโทคอลโดยใช้สารสกัดจากพืชทั้งหมดเงื่อนไขสำหรับไส้สังเคราะห์ (Fig. 1) เหมาะสำหรับขนาดใหญ่ผลิตมันน่าจะ ร่ม ต้นทุนต่ำมีส่วนร่วม ecofriendlyสำหรับใช้รักษาโรคมนุษย์ (ย่านและ Li, 2012Iravani, 2011 Kumar และ Yadav, 2009 Mittal et al., 2013) เนื่องจากความก้าวหน้าเหล่านี้มากกว่าวิธีอื่น ๆ ตอนนี้ขั้นตอนเดียวขณะนี้ได้เปิดเป็นทางเลือกทางกายภาพทั่วไป ทำงานได้
การแปล กรุณารอสักครู่..

เหตุผลที่สำคัญสำหรับการวิจัยพืชสำหรับอนุภาคนาโนสังเคราะห์เป็นว่างง่ายของพวกเขา อนุภาคนาโนโลหะสามารถผลิตโดยใช้พืชทั้งหรือสารสกัดจากส่วนของพืชโดยเฉพาะหรือผงที่ทำจากพืช แต่ความพร้อมของการลดตัวแทนมีขนาดใหญ่มากในสารสกัดจากพืชกว่าทั้งหมดหรือผงและส่วนใหญ่ของการศึกษารายงานว่ามีการใช้สารสกัดจากพืช จนถึงตอนนี้ทุกวิธี phytosynthesis ได้ใช้เป็นหลักในน้ำ (น้ำ) สำหรับการผลิตสารสกัดจากอนุภาคนาโน นอกจากนี้ทางชีวภาพขั้นตอนการสังเคราะห์เป็นเรื่องง่ายมากที่มันไม่จำเป็นต้องเฉพาะเงื่อนไขที่แตกต่างจากวิธีการทางกายภาพและทางเคมี bioreduction ศักยภาพของสารสกัดจากพืชค่อนข้างสูงกว่ากรองวัฒนธรรมจุลินทรีย์และนักวิจัยหลายคนได้รับการสนับสนุนสมมติฐานนี้(Iravani 2011; คาน et al, 2011;. Narayanan และSakthivel 2010) ยกตัวอย่างเช่น Rosa rugosa ใบสังเคราะห์สารสกัดทั้งเงินและอนุภาคนาโนทองคำภายใน10 นาที (Dubey et al., 2010b) เมื่อเร็ว ๆ นี้ Gangula et al, (2011) ได้รายงานว่า Breynia rhamnoides สกัดสังเคราะห์อย่างรวดเร็วทั้งเงินและทองนาโนภายใน7 นาทีและนี่คือการลดลงได้เร็วขึ้นมากขั้นตอนการรายงานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้การเสียผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์พึ่งพืชมักจะเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมตั้งแต่อนุภาคเหล่านี้จะเป็นผลมาจากสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามการเสียของวิธีการสังเคราะห์จุลินทรีย์มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ เท่าที่ความปลอดภัยของการสังเคราะห์ทางชีวภาพขั้นตอนเป็นห่วงวิธีการไกล่เกลี่ยพืชมีน้อยลงหรือเกือบเป็นศูนย์การปนเปื้อนและทำให้มันมีผลกระทบต่อการลดลงมากต่อสิ่งแวดล้อม(ดาห์ล et al., 2007) นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ยphytosynthesis หรือลดไอออนโลหะ phytochemicals อยู่ในสารสกัดจากพืชเป็นที่รู้จักกันในการรักษาเสถียรภาพของการสังเคราะห์อนุภาคนาโน (Iravani 2011; มาร์และดัฟ 2009) นอกจากนี้วิธีการไบโอจีสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่ดูเหมือนจะทำซ้ำและอนุภาคที่ผลิตผ่านสิ่งแวดล้อมนี้วิธีการที่เป็นมิตรจะพบว่ามีความเสถียรสูง(Iravani 2011; Kalaiarasi. et al, 2010) ดังนั้นสารสกัดจากพืชตามโปรโตคอลที่ตอบสนองทุกเกณฑ์สำหรับการสังเคราะห์สีเขียว (รูปที่ 1). และเหมาะสำหรับขนาดใหญ่ผลิตในขณะที่มันดูเหมือนว่าจะสะดวกมีส่วนร่วมของค่าใช้จ่ายต่ำecofriendly และปลอดภัยสำหรับการใช้ในการรักษาของมนุษย์ (กานและหลี่ 2012 ; Iravani 2011; มาร์และดัฟ 2009;. Mittal et al, 2013) เพราะความก้าวหน้าเหล่านี้มากกว่าวิธีการอื่น ๆ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนเดียวได้หันตอนนี้เป็นทางเลือกที่ทำงานได้กับการชุมนุมทางกายภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..

เหตุผลสำคัญสำหรับการวิจัยพืชสังเคราะห์อนุภาคนาโน
คือใช้งานง่ายของพวกเขา อนุภาคนาโนของโลหะสามารถผลิตโดยใช้สารสกัดจากพืช
ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนของพืชหรือ
ผงที่ผลิตจากพืช อย่างไรก็ตาม ความพร้อมของการลด
ตัวแทนมีขนาดใหญ่มากในการแยกกว่าโรงงานทั้งหมดหรือผง
และส่วนใหญ่ของรายงานการศึกษาการใช้สารสกัดจากพืช จนกระทั่ง
ตอนนี้ ทุกวิธี phytosynthesis ได้ใช้เป็นหลักโดย
( น้ำ ) สารสกัดจากการผลิตอนุภาค นอกจากนี้ ทางชีวภาพ
การสังเคราะห์ขั้นตอนง่ายมากตามที่ต้องการไม่เฉพาะ
เงื่อนไขแตกต่างจากวิธีการทางกายภาพและทางเคมี ศักยภาพของสารสกัดจากพืชที่ bioreduction
น้ำสูงกว่าจุลินทรีย์ culture filtrate และนักวิจัยหลายคนสนับสนุน
สมมติฐานนี้ ( iravani 2011 ; kannan et al . , 2011 ; นารายานันและ
sakthivel , 2010 ) สำหรับอินสแตนซ์ โรซ่าพัฒนาใบสกัดสังเคราะห์
ทั้งเงินและทองในระดับนาโนภายใน 10 นาที ( ดอบี้ et al . ,
2010b ) เมื่อเร็วๆ นี้ gangula et al . ( 2554 ) มีรายงานว่า สารสังเคราะห์ breynia
rhamnoides อย่างรวดเร็วทั้งเงินและทองในระดับนาโน
ภายใน 7min และนี่คือเร็วลด
กระบวนการรายงานครั้งแรก นอกจากนี้ ของเสียจากโรงงาน
สร้าง ) การสังเคราะห์กระบวนการ
มักจะเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอนุภาค
เหล่านี้เป็นผลจากสารสกัดพืชธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม
ของเสียวิธีการสังเคราะห์จุลินทรีย์มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ เท่าที่ความปลอดภัยของกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ
เป็นห่วงพืชโดยวิธีการได้น้อยลงหรือ
เกือบศูนย์การปนเปื้อนและดังนั้นจึงมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก
( ดาห์ล et al . , 2007 ) นอกเหนือจากการไกล่เกลี่ย
phytosynthesis หรือลดไอออนโลหะ , phytochemicals
ปัจจุบัน สารสกัดจากพืชที่เป็นที่รู้จักกันเพื่อรักษาเสถียรภาพสังเคราะห์
นาโน iravani 2011 ; คูมาร์กับ yadav , 2009 ) นอกจากนี้ วิธีนี้
ลงของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนจะถอดแบบ
และอนุภาคที่ผ่านวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จะพบมีเสถียรภาพสูง ( iravani 2011 ; kalaiarasi
et al . , 2010 ) ดังนั้น สารสกัดจากพืชที่ใช้โปรโตคอลตอบสนองทุกเกณฑ์สังเคราะห์สีเขียว ( รูป
1 ) และเหมาะสำหรับการผลิตระดับ
ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะง่าย , การประหยัดค่าใช้จ่าย ecofriendly
และปลอดภัยสำหรับมนุษย์ใช้ในการรักษา ( กานและ Li , 2012 ;
iravani 2011 ; คูมาร์กับ yadav , 2009 ; Mittal et al . , 2013 ) เพราะ
ของความก้าวหน้าเหล่านี้ผ่านวิธีการอื่น ๆ นี้ขั้นตอนเดียวกระบวนการ
ตอนนี้ได้กลายเป็นทางเลือกที่ทำงานได้แบบกายภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
