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ASSEL MOHAMMED
la biosynthèse de
nanoparticules par les algues
et leurs applications
biomédicales
Pr. MARYAM ELBAKALI
Sciences du Littoral : Approche Pluridisciplinaire
Module :Valorisationdesressourcesmarines
Plan :
Sommaire
01
02
03
04
05
Nanoparticules NPs
Biosynthèse de NPs
à partir d'algues :
perspectives d'avenir :
Mécanisme impliqué
dans la biosynthèse des
NPs par les algues :
Applications biomédicales des
nanoparticules produites par
les algues
1.1 Classification des nanoparticules NPs:
1. Nanoparticules NPs
la taille varie généralement de 1 à 100 nm
 la synthèse des NPs par les algues moins de toxicité que les NPs synthétisées chimiquement
 Les algues contiennent des substances chimiques naturelles et des biomolécules naturelles
1.2 La détermination des propriétés
:
Morphologiques
(taille, forme et distribution des particules)
physico-chimiques exactes des NPs
est très importante pour leurs applications biomédicales
Les techniques
microscopiques :
 la microscopie
électronique à
transmission (TEM)
 la microscopie électronique
à balayage (SEM)
 la microscopie à force atomique
(AFM)
 la microscopie électronique à
transmission à haute résolution (HR-
TEM),
 la spectroscopie
infrarouge à transformée
de Fourier (FTIR).
Analyser la structure, la composition et la cristallinité des NPs
synthétisées :
 la spectroscopie UV-visible (UV-Vis),
 la spectroscopie à dispersion
d'énergie (EDS),
 la diffraction d'électrons sur zone sélectionnée (SA
 la diffusion dynamique de la
lumière (DLS),
 la diffraction des rayons X (XRD),
 la spectroscopie
photoélectronique des rayons
X (XPS)
Extracellulaire Intracellulaire
NPs se produit à l'intérieur de la cellule de l'algue
ions métalliques se fixent à la surface des cellules d'algues
des pigments des protéines des protéines des lipides
ARN non protéiques
des enzymes
unicellulaires/multicellulaires
photoautotrophes
Eucaryotes aquatiques
la pigmentation qu'elles dégagent
Les algues
les algues brunes , les algues rouges les algues vertes
phéophycées Rhodophycées
algues bleu-vert
Cyanobactéries Micro-algues vertes Macro-algues vertes
3.1. Biosynthèse de NPs par des algues brunes :
l'argent (AgNPs), l'or (AuNPs) et le cuivre (CuNPs) sont parmi les NPs les plus largement synthétisées à partir d'algues
brunes
3.2. Biosynthèse de NPs par des algues rouges :
3.3. Biosynthèse de NPs à l'aide d'algues bleu-vert
3.4.1. Biosynthèse de NPs à l'aide de micro-algues vertes :
3.4. Biosynthèse de NPs par des algues vertes :
3.4.2. Biosynthèse de NPs à l'aide de macro-algues vertes :
4.1. Activité antibactérienne :
les NPs tuent les bactéries en perturbant la
membrane cellulaire et en générant des espèces
réactives de l'oxygène (ROS), elles ont une activité
antibactérienne à large spectre contre les bactéries
gram-positives et gram-négatives
4.2. Activité antifongique :
la synthèse de AgNPs à partir de Sargassum longifolium
qui ont été examinés pour leurs activités antifongiques à
différentes concentrations contre différentes souches
fongiques pathogènes, y compris A. fumigatus, Fusarium
sp. et C. albicans
AgNPs diminue la croissance de chaque souche
fongique de manière dose-dépendante
4.3. Agent antisalissure et prévention des biofilms :
Les NP d'Ag ont été signalées comme empêchant de manière significative la
formation de biofilms contre les bactéries gram-positives et gram- négatives,
y compris E. coli. négatifs, notamment E. coli, Salmonella
4.4. Activité anticancéreuse
 les NPs d'Ag synthétisées par Sargassum vulgare (10 nm) ont montré
une activité anticancéreuse significative contre les cellules HeLa et les
cellules leucémiques myéloblastiques humaines HL60
 les AgNPs produites par S. muticum ont montré des effets cytotoxiques
in-vitro contre la lignée cellulaire de cancer du sein MCF7
Les AuNPs d'algues ont de fortes activités anticancéreuses contre
diverses lignées cellulaires
4.5. Nano-biorémédiation
 Dans une étude comparative, les AgNPs synthétisées à
partir de Microchaete ont montré une grande capacité de
décoloration contre les colorants azoïques rouges de
méthyle en comparaison avec l'extrait cyanobactérien.
4.6. Biodétection :
 la détection du type et du niveau d'hormones dans le corps humain, particulièrement
utiles pour le diagnostic du cancer
 Dans une autre étude, les AuNPs biosynthétisées par Hypnea valencia ont également
montré leur capacité à détecter l'hormone chorionique gonadotrophine humaine (HCG)
dans les échantillons d'urine de femmes enceintes lors du test de grossesse sanguin HCG
 le domaine en est encore à ses balbutiements et ne peut pas être étendu à un usage
commercial. Cela peut être dû à certaines limites de la biosynthèse algale des NPs
 Cela peut être dû à certaines limites de la biosynthèse algale des NPs, telles qu'une
cinétique de réaction lente (jours à semaines), un faible rendement en NPs, de
mauvaises caractéristiques morphologiques des NPS biosynthétiques, la sélection de
souches d'algues et le manque d'optimisation des conditions de synthèse, telles que
pH, température, temps de contact et concentration
 De plus, la stabilité du colloïde est souvent un problème qui nécessite une attention
particulière
5. perspectives d'avenir :

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  • 1. ASSEL MOHAMMED la biosynthèse de nanoparticules par les algues et leurs applications biomédicales Pr. MARYAM ELBAKALI Sciences du Littoral : Approche Pluridisciplinaire Module :Valorisationdesressourcesmarines
  • 2. Plan : Sommaire 01 02 03 04 05 Nanoparticules NPs Biosynthèse de NPs à partir d'algues : perspectives d'avenir : Mécanisme impliqué dans la biosynthèse des NPs par les algues : Applications biomédicales des nanoparticules produites par les algues
  • 3. 1.1 Classification des nanoparticules NPs: 1. Nanoparticules NPs la taille varie généralement de 1 à 100 nm  la synthèse des NPs par les algues moins de toxicité que les NPs synthétisées chimiquement  Les algues contiennent des substances chimiques naturelles et des biomolécules naturelles
  • 4. 1.2 La détermination des propriétés : Morphologiques (taille, forme et distribution des particules) physico-chimiques exactes des NPs est très importante pour leurs applications biomédicales Les techniques microscopiques :  la microscopie électronique à transmission (TEM)  la microscopie électronique à balayage (SEM)  la microscopie à force atomique (AFM)  la microscopie électronique à transmission à haute résolution (HR- TEM),
  • 5.  la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Analyser la structure, la composition et la cristallinité des NPs synthétisées :  la spectroscopie UV-visible (UV-Vis),  la spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS),  la diffraction d'électrons sur zone sélectionnée (SA  la diffusion dynamique de la lumière (DLS),  la diffraction des rayons X (XRD),  la spectroscopie photoélectronique des rayons X (XPS)
  • 6. Extracellulaire Intracellulaire NPs se produit à l'intérieur de la cellule de l'algue ions métalliques se fixent à la surface des cellules d'algues des pigments des protéines des protéines des lipides ARN non protéiques des enzymes
  • 7. unicellulaires/multicellulaires photoautotrophes Eucaryotes aquatiques la pigmentation qu'elles dégagent Les algues les algues brunes , les algues rouges les algues vertes phéophycées Rhodophycées algues bleu-vert Cyanobactéries Micro-algues vertes Macro-algues vertes
  • 8. 3.1. Biosynthèse de NPs par des algues brunes : l'argent (AgNPs), l'or (AuNPs) et le cuivre (CuNPs) sont parmi les NPs les plus largement synthétisées à partir d'algues brunes
  • 9. 3.2. Biosynthèse de NPs par des algues rouges :
  • 10. 3.3. Biosynthèse de NPs à l'aide d'algues bleu-vert
  • 11. 3.4.1. Biosynthèse de NPs à l'aide de micro-algues vertes : 3.4. Biosynthèse de NPs par des algues vertes :
  • 12. 3.4.2. Biosynthèse de NPs à l'aide de macro-algues vertes :
  • 13. 4.1. Activité antibactérienne : les NPs tuent les bactéries en perturbant la membrane cellulaire et en générant des espèces réactives de l'oxygène (ROS), elles ont une activité antibactérienne à large spectre contre les bactéries gram-positives et gram-négatives 4.2. Activité antifongique : la synthèse de AgNPs à partir de Sargassum longifolium qui ont été examinés pour leurs activités antifongiques à différentes concentrations contre différentes souches fongiques pathogènes, y compris A. fumigatus, Fusarium sp. et C. albicans AgNPs diminue la croissance de chaque souche fongique de manière dose-dépendante 4.3. Agent antisalissure et prévention des biofilms : Les NP d'Ag ont été signalées comme empêchant de manière significative la formation de biofilms contre les bactéries gram-positives et gram- négatives, y compris E. coli. négatifs, notamment E. coli, Salmonella
  • 14. 4.4. Activité anticancéreuse  les NPs d'Ag synthétisées par Sargassum vulgare (10 nm) ont montré une activité anticancéreuse significative contre les cellules HeLa et les cellules leucémiques myéloblastiques humaines HL60  les AgNPs produites par S. muticum ont montré des effets cytotoxiques in-vitro contre la lignée cellulaire de cancer du sein MCF7 Les AuNPs d'algues ont de fortes activités anticancéreuses contre diverses lignées cellulaires 4.5. Nano-biorémédiation  Dans une étude comparative, les AgNPs synthétisées à partir de Microchaete ont montré une grande capacité de décoloration contre les colorants azoïques rouges de méthyle en comparaison avec l'extrait cyanobactérien. 4.6. Biodétection :  la détection du type et du niveau d'hormones dans le corps humain, particulièrement utiles pour le diagnostic du cancer  Dans une autre étude, les AuNPs biosynthétisées par Hypnea valencia ont également montré leur capacité à détecter l'hormone chorionique gonadotrophine humaine (HCG) dans les échantillons d'urine de femmes enceintes lors du test de grossesse sanguin HCG
  • 15.  le domaine en est encore à ses balbutiements et ne peut pas être étendu à un usage commercial. Cela peut être dû à certaines limites de la biosynthèse algale des NPs  Cela peut être dû à certaines limites de la biosynthèse algale des NPs, telles qu'une cinétique de réaction lente (jours à semaines), un faible rendement en NPs, de mauvaises caractéristiques morphologiques des NPS biosynthétiques, la sélection de souches d'algues et le manque d'optimisation des conditions de synthèse, telles que pH, température, temps de contact et concentration  De plus, la stabilité du colloïde est souvent un problème qui nécessite une attention particulière 5. perspectives d'avenir :