Contribution À La Connaissance De L’effet Bactéricide Et La Cytotoxicité Des Oxydes Nanocristallins
Résumé: Dans cette étude , nous nous sommes d’abord intéressés à obtenir des nanoparticules de SnO2, pure et dopé (Fe et Ag), en adoptant deux démarches différentes. La première a consisté à broyer mécaniquement et à haute énergie , une poudre commerciale de départ et ce, en fonction du temps. Parallèlement à cela , une procédure classique de la synthèse chimique a été suivie , pour élaborer des nanoparticules de SnO2 pure et dopé (Fe et Ag). Les nanoparticules obtenues avec différentes tailles, ont fait ensuite l’objet de caractérisation diverses et variées, structurale par DRX, morphologique par MEB et optique par spectrométrie UV-Visible et infrarouge. La seconde partie de ce travail a consisté à étudier l’activité bactéricide des nanoparticules de SnO2 vis-à-vis de bactéries existantes dans nos hôpitaux et supposées responsables de maladies nosocomiales. Cette étude importante a permis d’apprécier un paramètre pertinent, la concentration minimale d’inhibition (CMI) en l’occurrence, qui matérialise l’action de ces nanoparticules sur les bactéries choisies. Les résultats obtenus montrent que l’activité bactéricide de NPs SnO2 est conséquente sur des bactéries à Gram positif, au contraire des bactéries à Gram négatif qui elles, sont très faiblement affectées. La dernière partie de notre travail a concerné l’étude de la cytotoxicité des nanoparticules de SnO2 vis-à-vis d’un micro-organisme unicellulaire, la paramécie qui est partie prenante de la chaine alimentaire humaine. Les résultats obtenus ont montré que les nanoparticules de SnO2, en faible concentration, ont un effet bénéfique sur la cinétique de croissance des paramécies ; d’autre part, l’impact des NPs de SnO2 sur la paramécie a été évalué sur certains biomarqueurs du système antioxydant de stress oxydatif, l’activité Catalase (CAT), l’activité Glutathion-S-Transférase (GST) et le taux du Glutathion (GSH).
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