Nanotechnologie je rychle se rozvíjející vědní obor v důsledku trvalého zájmu o nanočástice, což jsou struktury o velikosti přibližně 50 – 100 nm a mající vysoký poměr plochy povrchu k hmotnosti.
To jim dává jedinečné vlastnosti, které jiné sloučeniny nemají, a umožňuje jejich použití například v elektronice jako biologické markery, katalyzátory a antimikrobiální látky.
Potenciální seznam aplikací pro nanočástice neustále roste, protože výroba těchto struktur je možná s použitím levných materiálů a účinnost je vysoká.
Kovové nanočástice, jejich vlastnosti, způsoby syntézy
Zvláště zajímavé jsou nanočástice obsahující kovové ionty.
V přírodě existují přirozené příklady, například chlorofyl v zelených rostlinách a hemoglobin v červených krvinkách.
V minulosti kovové nanočástice vyráběli vědci pomocí fyzikálních a chemických metod, měly však řadu nevýhod: použití toxických rozpouštědel, produkci nebezpečných vedlejších produktů a vysokou spotřebu energie.
V posledních letech se výzkumníci více zaměřují na vývoj účinných metod zelené syntézy.
Výroba nanočástic pomocí různých rostlinných extraktů je stabilnější, ekologičtější a rychlejší metoda.
Velikost nanočástic velmi ovlivňuje jejich funkční schopnosti, dnes se vytvářejí struktury se zlatem, stříbrem, mědí, zinkem, platinou, palladiem a kobaltem.
Serebromedin – úspěch nanotechnologie v ochraně rostlin
Biologický výzkum prokázal, že nanočástice Cu a Ag mají baktericidní účinek proti bakteriím, plísním a kvasinkám.
Dobré výsledky byly získány při studiu účinku těchto struktur na viry, inaktivace virů probíhala mnohonásobně rychleji.
Série experimentů na sójových bobech ukázala, že nanočástice stříbra podporují rovnoměrnou absorpci a distribuci minerálů: P, S, Fe, Mn a Zn.
Proto byly tyto nanočástice zahrnuty do unikátního přípravku na ochranu a růst rostlin Serebromedin.
Lék je zvláště účinný proti gramnegativním G(-) bakteriím, rostlinným patogenům, ve srovnání s grampozitivními bakteriemi.
To je způsobeno rozdíly ve struktuře buněčné membrány a buněčné stěny mezi Gram (+) a Gram (-) bakteriemi.
Záporně nabité bakteriální buněčné membrány a buněčná stěna jsou hlavními místy připojení pro kladně nabité AgNP.
Nanostruktury stříbra se shlukují na povrchu bakteriálních buněk a narušují tak jejich funkce.
AgNP jsou však schopny proniknout i membránou bakteriálních buněk a následně proniknout do cytoplazmy, kde se z jejich povrchu uvolňují vysoce aktivní ionty stříbra.
Nanočástice pronikají do buněk patogenů a inhibují tvorbu enzymů, mohou také interagovat s aminokyselinami v molekule DNA virů a hub a inhibovat jejich růst a vývoj v jakékoli fázi.
Byla potvrzena účinnost Serebromedinu proti plísni, padlí, hnilobě, rzi, viru tabákové mozaiky a řadě dalších chorob.
Droga pokrývá vnější stranu listů ve formě ochranné vrstvy, která se nerozpouští při mírném dešti a při každodenní zálivce. Nezasahuje do metabolických procesů v rostlinných buňkách, nezasahuje ani do procesů buněčného dýchání a fotosyntézy.
Když se dostane do půdy, nanočástice se nehromadí v půdě, jako při použití minerálních hnojiv, ale rozkládají se na lehce stravitelné sloučeniny, které jsou zdrojem mikroelementů pro život rostlin.
Serebromedin je zcela šetrný k životnímu prostředí a bezpečný
Pro rostliny: nanočástice nepronikají dovnitř rostliny, nehromadí se ve stonku, listech a plodech, neúčastní se metabolických procesů a nenarušují dýchání a fotosyntézu rostlin.
Pro životní prostředí: když se produkt dostane do půdy, nanočástice se rozloží na jednoduché sloučeniny a vytvoří mikroelementy užitečné pro rostliny a půdní mikroflóru. Rostliny využívají stříbro a měď ve formě mikroprvků ve výživě a metabolických procesech.
Pro lidi: obsah stříbra a mědi v konečném přípravku je až 10krát nižší než MPC (maximální přípustné koncentrace) stanovené SANPiN pro perorální podání. Ochranná vrstva je zcela smyta z ovoce a rostlin.
Použití inovativních prostředků pro hnojení a ochranu rostlin, jako je Serebromedin, zabraňuje hromadění škodlivých chemikálií v rostlinných tkáních a půdě; mikroelementy jsou rostlinou zcela absorbovány, urychlují růst, zvyšují produktivitu a mají příznivý vliv na strukturu půdy . Budoucnost ekologického zemědělství spočívá ve vyspělých zemědělských metodách a technologiích.
Vysoce účinný prostředek šetrný k životnímu prostředí pro likvidaci plísňových a bakteriálních chorob pro všechny druhy plodin.
Komplex nanočástic proti chorobám rostlin. Díky schopnosti nanočástic interagovat s aminokyselinami v molekule DNA virů a hub a inhibovat jejich růst a vývoj v jakékoli fázi.
Serebromedin se účinně vyrovnává s plísní, padlím, hnilobou, rzí, virem tabákové mozaiky a řadou nemocí.

*Nanotechnologie je rychle se rozvíjející vědní obor kvůli pokračujícímu zájmu o nanočástice, což jsou struktury o velikosti asi 50-100 nm a mající vysoký poměr plochy povrchu k hmotnosti. To jim dává jedinečné vlastnosti, které jiné sloučeniny nemají.
Kovové nanočástice, jejich vlastnosti, způsoby syntézy
Zvláště zajímavé jsou nanočástice obsahující kovové ionty. V přírodě existují přirozené příklady, jako je chlorofyl v zelených rostlinách a hemoglobin v červených krvinkách. V minulosti kovové nanočástice vyráběli vědci pomocí fyzikálních a chemických metod, měly však řadu nevýhod: použití toxických rozpouštědel, produkci nebezpečných vedlejších produktů a vysokou spotřebu energie.
V posledních letech se výzkumníci více zaměřují na vývoj účinných metod zelené syntézy. Výroba nanočástic pomocí různých rostlinných extraktů je stabilnější, ekologičtější a rychlejší metoda.
Serebromedin – úspěch nanotechnologie v ochraně rostlin
Biologický výzkum prokázal, že nanočástice Cu a Ag mají baktericidní/bakteriostatický účinek proti bakteriím, plísním a kvasinkám.
Série experimentů na sójových bobech ukázala, že nanočástice stříbra podporují rovnoměrnou absorpci a distribuci minerálů: P, S, Fe, Mn a Zn.
Proto jsme se rozhodli zahrnout tyto nanočástice do unikátního přípravku na ochranu a růst rostlin Serebromedin.
Je to zvláště účinný lék proti Gram (-) bakteriím, rostlinným patogenům, ve srovnání s grampozitivními bakteriemi. To je způsobeno rozdíly ve struktuře buněčné membrány a buněčné stěny mezi Gram (+) a Gram (-) bakteriemi.
JAK PRACUJE?
Nanočástice stříbra a mědi pronikají do buněk patogena a inhibují tvorbu enzymů, mohou také interagovat s aminokyselinami v molekule DNA hub a inhibovat jejich růst a vývoj v jakékoli fázi. Byla potvrzena účinnost Serebromedinu proti plísni, padlí, hnilobě a rzi.
Droga obalí vnější stranu listů ochrannou vrstvou, která se nerozpustí při slabém dešti nebo při každodenní zálivce.
Nezasahuje do metabolických procesů v rostlinných buňkách, nezasahuje ani do procesů buněčného dýchání a fotosyntézy.
Když se dostane do půdy, nanočástice se nehromadí v půdě, jako při použití minerálních hnojiv, ale rozkládají se na lehce stravitelné sloučeniny, které jsou zdrojem mikroelementů pro život rostlin.
Serebromedin je zcela šetrný k životnímu prostředí a bezpečný!
Pro rostliny: Nanočástice nepronikají do rostliny, nehromadí se ve stonku, listech a plodech, neúčastní se metabolických procesů a nenarušují dýchání rostlin a fotosyntézu.
Pro životní prostředí: Když se produkt dostane do půdy, nanočástice se rozloží na jednoduché sloučeniny a vytvoří mikroelementy, které jsou prospěšné pro rostliny a půdní mikroflóru. Rostliny využívají stříbro a měď ve formě mikroprvků ve výživě a metabolických procesech.
Pro osobu: obsah stříbra a mědi v konečném přípravku je až 10krát nižší než MPC (maximální přípustné koncentrace) stanovené SANPiN pro perorální podání. Ochranná vrstva je zcela smyta z ovoce a rostlin.
Použití inovativních přípravků na ochranu rostlin, jako je Serebromedin, zabraňuje hromadění škodlivých chemikálií v rostlinných tkáních a půdě.
Budoucnost ekologického zemědělství spočívá ve vyspělých zemědělských metodách a technologiích!
1.Duan C1, Meng J2, Wang X2, Meng X2, Sun X2, Xu Y2, Zhao W2, Ni Y3. Syntéza nových antibakteriálních kompozitů na bázi celulózy z Ag nanočástic @ metal-organic frameworks @ karboxymethylovaných vláken.
2. Quelen Letícia, Shimabukua Tânia, Ueda-Nakamurab Rosangela, Bergamascoc Márcia, Regina Fagundes-Klena-Watson kinetika virové inaktivace granulovaným aktivním uhlím modifikovaným nanočásticemi stříbra a/nebo oxidem mědi
3. Yurii Savelyeva, Alexey Gonchara, Boris Movchanb, Alexey Gornostayb, Sergey Vozianovc, Adel Rudenkoc, Rita Rozhnovaa, Tamara Travinskayaa — Antibakteriální polyuretanové materiály s nanočásticemi stříbra a mědi
4. Rodrigo Moretto, Galazziab Marco, Aurélio Zezzi Arrudaab — Hodnocení změn v homeostáze makro a mikroživin u transgenních a netransgenních rostlin sóji po kultivaci nanočásticemi stříbra prostřednictvím ionomických přístupů
5. Rafal Banasiuka, Marta Krychowiaka, Daria Swigona, Wojciech Tomaszewicza, Angelika Michalaka, Agnieszka Chylewskab, Magdalena Ziabkac, Marcin Lapinskid, Barbara Koscielskad, Magdalena Narajczyke, Aleksandra Krolickaa se používá k zelené syntéze stříbrných masožravých rostlin na zelené rostliny
6. Zubaida Yousaf, Nadia Saleh – Pokročilý koncept zelené syntézy kovových nanočástic redukcí fytochemikálií.
















