Біологічна активність композицій наночастинок неметалів

Автор(и)

  • Станіслав Васильович Дерев’янко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Україна
  • Анатолій Володимирович Васильченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Україна
  • Ганна Вікторівна Цехмістер Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201280

Ключові слова:

композиції наночастинок S та І, Se та І, Тeschovirus А, Acremonium cucurbitacearum, віруліцидна активність, фунгістатична активність

Анотація

Досліджено біологічну активність композицій наночастинок (НЧ) неметалів S та І, Se та І. Встановлено, що композиція НЧ S та I проявляє високу віруліцидну активність щодо штаму PTV-1 Дніпровський-34, знижуючи титр вірусу на 5,0 lg ТЦД50/см3 , і має хіміотерапевтичний індекс 8. Композиція НЧ Se та I володіє високою фунгістатичною активністю щодо штаму A. cucurbitacearum 502 упродовж усього терміну культивування. Зменшення діаметрів колоній за дії композиція НЧ Se та I сягає 94,13%. За результатами досліджень композицію НЧ S та I можна рекомендувати для створення на її основі антивірусних препаратів, віруліцидних та дезінфікувальних засобів, а композицію НЧ Se та I — для розробки засобів захисту сільськогосподарських рослин від грибних хвороб

Посилання

Lokshyn, M.M., Spivak, M.Ya. & Lysenko, V.S. (2014). Sposib vyhotovlennia medychnykh protyvirusnykh preparativ, shcho mistiat nanochastynky, ta preparat proty virusiv herpesu hiv i hrypu h1n1, vyhotovlenyi za danym sposobom [A method of production of medical antiviral drugs, which contain nanoparticle, and a drug against herpes virus hiv and influenza virus h1n1, which is produces by means of this way]. Patent of Ukraine No.106101; 17th July; 25th July. Bul. No. 18, Ukraine [in Ukrainian].

Mazurkova, N.A., Spitsyna, Y.E. & Shikina, N.V. et al. (2010). Interaction of titanium dioxide nanoparticles with influenza virus. Nanotechnol. Russia, 5, 417–420 [in English].

Kanhed, P., Birla, S., Gaikwad, S., Gade, A., Seabra, A., Rubilar, B., Duran, O. & Rai, N. (2014). In vitro antifungal efficacy of copper nanoparticles against selected crop pathogenic fungi. Materials Letters, 115, 13–17 [in English].

Nasrollahi, A., Pourshamsian, K.H. & Mansourkiaee, P. (2011). Antifungal activity of silver nanoparticles on some of fungi. International Journal of Nano Dimension, 1(3), 233–239 [in English].

Kosinov, M.V., & Kaplunenko V.G. (2007). Sposib eroziino-vybukhovoho dysperhuvannia metaliv [A method of an erosive-bursting dispersion of metals]. Patent of Ukraine No. 23550; 09th February; 25th May. Bul. No. 7, Ukraine [in Ukrainian].

Reed, L.J. & Muench, H. (1938). A simple method of estimation of fifty per cent endpoints. The American Journal of Hygiene, 27(3), 493–497 [in English].

Student By Student (1908). The probable error of a mean Biometrika, 6(1), 1–25 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-21

Номер

Розділ

БІОЛОГІЯ