NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO CANXI TỪ VỎ TRỨNG GÀ ỨNG DỤNG LÀM NGUYÊN LIỆU TRONG NGÀNH DƯỢC | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO CANXI TỪ VỎ TRỨNG GÀ ỨNG DỤNG LÀM NGUYÊN LIỆU TRONG NGÀNH DƯỢC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/10/24                Ngày hoàn thiện: 06/02/25                Ngày đăng: 07/02/25

Các tác giả

1. Đặng Thị Mỹ Huệ, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
2. Phạm Hưng Thịnh, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
3. Huỳnh Thị Anh Thư, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
4. Lê Văn Thành, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
5. Phạm Thu Hương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Tóm tắt


Nano canxi cacbonat cho thấy tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong ngành Dược. Trong khi đó, vỏ trứng gà, một chất thải rắn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có chứa một lượng lớn canxi cacbonat từ 94–97%. Do đó, nghiên cứu được thực hiện với mục đích tổng hợp và khảo sát được các đặc tính của nano canxi cacbonat được tổng hợp từ vỏ trứng gà để làm nguyên liệu ứng dụng trong ngành Dược. Nano canxi cacbonat được tổng hợp bằng phương pháp sol gel có sử dụng acid citric kết hợp siêu âm và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp. Kết quả khảo sát cho thấy nguyên liệu nano canxi cacbonat được tổng hợp ở các điều kiện tối ưu: kích thước bột vỏ trứng: 315μm, nồng độ acid citric: 1M; pH dung dịch phản ứng: 6; thời gian nạp Na2CO3 = 5 phút và nhiệt độ dung dịch phản ứng 300C. Nghiên cứu cũng đã khảo sát được các đặc tính của nano canxi cacbonat bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM), Phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ hồng ngoại (FTIR), phổ EDX. Kết quả cho thấy nano canxi tổng hợp được từ vỏ trứng gà có dạng hình cầu với kích thước trung bình 147,3 nm và có thể phát triển thành nguyên liệu đạt chuẩn để ứng dụng trong ngành Dược.

Từ khóa


Nano canxi; Canxi cacbonat; Vỏ trứng gà; Phương pháp sol-gel; Acid citric; Siêu âm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. B. S. Mydin et al., "Potential of Calcium Carbonate Nanoparticles for Therapeutic Applications," Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences, vol. 14, pp. 201-206, 2018.

[2] D. Neri and C. T. Supuran, "Interfering with pH regulation in tumours as a therapeutic strategy," Nat Rev Drug Discov, vol. 10, no. 10, pp. 767-777, 2011.

[3] R. Ataee, J. Derakhshanpour, A. Mehrabi Tavana, and A. J. J. o. M. M. Eydi, "Antibacterial effect of calcium carbonate nanoparticles on Agrobacterium tumefaciens," Journal of Military Medicine, vol. 13, no. 2, pp. 65-70, 2011.

[4] S. Biradar, V. Goornavar, A. Periyakaruppan, J. Koehne, J. C. Hall, and V. Ramesh, "Agarose gel tailored calcium carbonate nanoparticles-synthesis and biocompatibility evaluation," J Nanosci Nanotechnol, vol. 14, no. 6, pp. 4257-4263, 2014.

[5] S. Maleki Dizaj, M. Barzegar-Jalali, M. H. Zarrintan, K. Adibkia, and F. Lotfipour, "Calcium carbonate nanoparticles as cancer drug delivery system," Expert Opin Drug Deliv, vol. 12, no. 10, pp. 1649-60, 2015.

[6] S. Maleki Dizaj, F. Lotfipour, M. Barzegar-Jalali, M. H. Zarrintan, and K. Adibkia, "Ciprofloxacin HCl-loaded calcium carbonate nanoparticles: preparation, solid state characterization, and evaluation of antimicrobial effect against Staphylococcus aureus," Artif Cells Nanomed Biotechnol, vol. 45, no. 3, pp. 535-543, 2017.

[7] R. K. Das, S. K. Brar, and M. J. R. a. Verma, "Application of calcium carbonate nanoparticles and microwave irradiation in submerged fermentation production and recovery of fumaric acid: a novel approach," RSC advances, vol. 6, no. 31, pp. 25829-25836, 2016.

[8] S. Huang, J. C. Chen, C. W. Hsu, and W. H. Chang, "Effects of nano calcium carbonate and nano calcium citrate on toxicity in ICR mice and on bone mineral density in an ovariectomized mice model," Nanotechnology, vol. 20, no. 37, p. 375102, 2009.

[9] H. Mohammadifard, S. S. Banifatemi, and M. C. J. C. E. C. Amiri, "Growing innovative calcium carbonate morphologies by utilizing the colloidal gas aphron system as a surfactant-based template method," Chemical Engineering Communications, vol. 203, no. 9, pp. 1165-1172, 2016.

[10] M. Ni and B. D. Ratner, "Differentiation of Calcium Carbonate Polymorphs by Surface Analysis Techniques - An XPS and TOF-SIMS study," Surf Interface Anal, vol. 40, no. 10, pp. 1356-1361, 2008.

[11] X. Huang et al., "Physicochemical and structural characteristics of nano eggshell calcium prepared by wet ball milling," LWT, vol. 131, p. 109721, 2020.

[12] M. Ghiasi, A. J. C. R. Malekzadeh, “Synthesis of Canxi cacbonat nanoparticles via citrate method and sequential preparation of CaO and Ca(OH)2 nanoparticles," Crystal Research and Technology, vol. 47, no. 4, pp. 471-478, 2012.

[13] A. I. Hussein, Z. Ab-Ghani, A. N. Che Mat, N. A. Ab Ghani, A. Husein, and I. J. A. S. Ab. Rahman, "Synthesis and characterization of spherical calcium carbonate nanoparticles derived from cockle shells," Applied Sciences, vol. 10, no. 20, p. 7170, 2020.

[14] Y. Boyjoo, V. K. Pareek, and J. J. J. o. M. C. A. Liu, "Synthesis of micro and nano-sized calcium carbonate particles and their applications," Journal of Materials Chemistry A, vol. 2, no. 35, pp. 14270-14288, 2014




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11451

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved