Testing antibacterial effect of silver nanoparticles on sulfate-reducing bacteria
Tóm tắt
In the oil and gas industry, sulfate-reducing bacteria can generate hydrogen sulfide (H2S) in their growth, thus decreasing the commercial value of crude oil, causing metal equipment corrosion and seriously affecting the economic efficiency and the health of workers on drilling rigs. Because of their strong antibacterial and environmental friendly characteristics, silver nanoparticles have been studied and applied in various sectors world-wide. This paper presents some initial research results on the synthesis of silver nanoparticles (NPs) with the mean silver nanoparticle size of 18 - 21nm being eff ective to reduce bacterial numbers from 106tb/ml to < 10tb/ml (99%). This activity was tested on sulfate-reducing bacteria EPC-KK2 - Desulfomicrobium baculatum which was isolated from crude oil samples taken from Bach Ho field.
Các tài liệu tham khảo
2. Lai Thuy Hien, Le Phi Nga. Study on metal corrosion potential of Desulfovibrio vulgaris. Journal of Biology. 1992; 14(4): p. 26 - 29.
3. Catalina Marambio-Jones, Eric M.V.Hoek. A review of the antibacterial effects of silver nanomaterials and potential implications for human health and the environment. Journal of Nanoparticle Research. 2010; 12(5): p. 1531 - 1551.
4. T.A.Brown, D.G.Smith. The effects of silver nitrate on the growth and ultrastructure of the yeast Cryptococcus albidus. Microbios Letters. 1976; 3: p. 155 - 162.
5. M.R.Richards, H.A.Odelola, B.Anderson. Eff ect of silver on whole cells and spheroplasts of a silver resistant Pseudomonas aeruginosa. Microbios. 1984; 39(157 - 158): p. 151 - 157.
6. Yakabe Yoshikuni, Sano Takayuki, Ushio Hidetoshi, Yasunaga Tatsuya. Kinetic studies of the interaction between silver ion and deoxyribonucleic acid. Chemistry Letters. 1980; 9(4): p. 373 - 376.
7. Reed M.Izatt, James J.Christensen, J.Howard Rytting. Sites and thermodynamic quantities associated with proton and metal ion interaction with ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, and their constituent bases, nucleosides, and nucleotides. Chemical Reviews. 1971; 71(5): p. 439 - 481.
8. Gianluigi Franci, Annarita Falanga, Stefania Galdiero, Luciana Palomba, Mahendra Rai, Giancarlo Morelli, Massimiliano Galdiero. Silver nanoparticles as potential antibacterial agents. Molecules. 2015; 20(5): p. 8856 - 8874.
9. Shuai He, Honglin Chen, Zanru Guo, Biqing Wang, Chongli Tang, Yujun Feng. High-concentration silver colloid stabilized by a cationic geminisurfactant. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2013; 429: p. 98 - 105.
10. George M.Garrity. Bergey's manual of systematic bacteriology (2nd edition). Springer Science & Business Media, USA. 2001; 2: p. 944 - 945.
1. Tác giả giao bản quyền bài viết (tác phẩm) cho Tạp chí Dầu khí, bao gồm quyền xuất bản, tái bản, bán và phân phối toàn bộ hoặc một phần tác phẩm trong các ấn bản điện tử và in của Tạp chí Dầu khí.
2. Bằng cách chuyển nhượng bản quyền này cho Tạp chí Dầu khí, việc sao chép, đăng hoặc sử dụng một phần hay toàn bộ tác phẩm nào của Tạp chí Dầu khí trên bất kỳ phương tiện nào phải trích dẫn đầy đủ, phù hợp về hình thức và nội dung như sau: tiêu đề của bài viết, tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, chủ sở hữu bản quyền theo quy định, số DOI. Liên kết đến bài viết cuối cùng được công bố trên trang web của Tạp chí Dầu khí được khuyến khích.