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Die Entwicklung grüner Technologien weckt das Interesse der Forscher für umweltfreundliche und kostengünstige Methoden zur Biosynthese von Nanopartikeln (NPs). In dieser Studie wurden Kupferoxid (CuO) NPs unter Verwendung eines Kupfernitrat-Trihydrat-Vorläufers und Catha edulis-Blattextrakt als Reduktions- und Kappungsmittel während der Synthese synthetisiert. Die biosynthetisierten CuO NPs wurden mit einem Röntgendiffraktometer (XRD), Rasterelektronenmikroskopie-energie-dispersive Röntgenspektroskopie (SEM-EDS), Transmissionselektronenmikroskop (TEM), Ultraviolett-Visible-Spektroskopie (UV-Vis) und Fourier-transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) charakterisiert. Die XRD-Charakterisierung bestätigte, dass die biosynthetisierten CuO NPs eine gute kristalline Struktur aufwiesen, die perfekt mit der monoklinen Struktur von massivem CuO übereinstimmte. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse der SEM- und TEM-Untersuchungen, dass die biosynthetisierten CuO NPs kugelförmig waren. Die EDS-Charakterisierung der biosynthetisierten NPs deutete ebenfalls darauf hin, dass das Reaktionsprodukt aus hochreinen CuO NPs bestand. Außerdem wurden die antimikrobiellen Aktivitäten verschiedener Konzentrationen von CuO NPs, die unter Verwendung von Catha edulis-Extrakt synthetisiert wurden, getestet. Entsprechend zeigte das Ergebnis, dass die höchste Hemmzonenmessung für die CuO NPs, die unter Verwendung von 1 : 2 Verhältnissen bei einer Lösungskonzentration von 40 mg/ml synthetisiert wurden, 22 ± 0,01 mm, 24 ± 0,02 mm, 32 ± 0,02 mm und 29 ± 0,03 mm für S. aureus, S. pyogenes, E. coli und K. pneumoniae betrugen.
Andualem et al. (Sun,) haben diese Frage untersucht.