FOTO-REDÜKSİYON YÖNTEMİ İLE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ ARTIRILMIŞ KLOKSASİLİN@AG NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZİ


Creative Commons License

Aksoy G., ÇELİK Ç., Dalkilic F., Yılmaz C., TEMÜR N., Ildız N., ...Daha Fazla

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.127-137, 2026 (Scopus, TRDizin) identifier identifier

Özet

Antimikrobiyal direncin artması, yeni terapötiklerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, gümüş nanopartiküller (Ag NP'ler), hücre duvarı hasarı, oksidatif stres ve DNA hasarı gibi çoklu antimikrobiyal mekanizmaları ve düşük toksisiteleri nedeniyle umut vaat etmektedir. Ag NP'lerin etkinliği, boyutlarına, şekillerine ve yüzey modifikasyonlarına bağlıdır; ligandlarla kombinasyonları da sinerjik etkiler yaratabilir. Bu çalışmada, kloksasilin sodyum (bir beta-laktam antibiyotik) ligand olarak kullanılarak, foto-indirgeme yöntemi ile UV (311 nm) ışınımı altında clox@Ag NP'ler sentezlenmiştir. Clox@Ag NP'lerin karakteristik absorbans pikleri, morfolojisi, yüzey yükü ve çapı UV-görünür spektroskopi, taramalı transmisyon elektron mikroskobu, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi, dinamik ışık saçılımı ve zeta potansiyeli analizleri ile analiz edildi. Clox@Ag NP'lerin metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) patojenleri üzerindeki etkisi, mevcut antibiyotiklerin etkinliğini artırmak ve direnç gelişimini en aza indirmek amacıyla değerlendirildi. Bu yaklaşım, enfeksiyonların tedavisi ve direnç yönetiminin entegrasyonu için yeni stratejiler sunma potansiyeline sahiptir.
The increase in antimicrobial resistance necessitates the development of new therapeutics. In this context, silver nanoparticles (AgNPs) show considerable promise due to their multiple antimicrobial mechanisms, including cell wall disruption, oxidative stress, and DNA damage, as well as their relatively low toxicity. The effectiveness of AgNPs depends on their size, shape, and surface modifications; their combination with ligands can also produce synergistic effects. In this study, cloxacillin sodium (a β-lactam antibiotic) was employed as a ligand to synthesize Clox@AgNPs under UV (311 nm) irradiation using a photo-reduction method. The characteristic absorbance peak, morphology, surface charge, and diameter of the Clox@AgNPs were analyzed using UV–visible spectroscopy, scanning transmission electron microscopy, fourier-transform infrared spectroscopy, dynamic light scattering and zeta potential analyses. The antibacterial activity of the Clox@AgNPs against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) was then evaluated to enhance the efficacy of existing antibiotics. This approach may provide a valuable contribution to future antimicrobial strategies.