El entorno natural es una rica fuente de bionanofactorías que invirtieron en enfoques verdes como la fabricación de nanomateriales biomiméticos. El presente estudio destaca la importancia de la actividad microbiana en la biorremediación de metales, la síntesis ecológica de nanopartículas y los ciclos biogeoquímicos globales de metales bioactivos. Describe por primera vez la biosíntesis sincrónica de nanopartículas de óxido de cobre (CuO-NPs) cero (intracelulares) y unidimensionales (extracelulares) a través de Proteus mirabilis 10B. Esta bionanofactoría representa un lugar clave de reducción y estabilización, y su exopolisacárido proporciona además un lugar de nucleación y crecimiento para las CuO-NPs. Se caracterizaron las CuO-NPs sintetizadas; la espectroscopia UV-Vis reveló una resonancia plasmónica superficial a 275 y 430 nm para las CuO-NPs intracelulares y extracelulares, respectivamente. La DRX reflejó una estructura monoclínica cristalina en fase pura de las CuO-NPs. EDX ilustró fuerte señal de cobre con porcentajes atómicos 32,3% (intracelular) y 14% (extracelular) CuO-NPs. Sin embargo, el potencial ζ registró -62,5 y -43,8 mV con PDI 0,207 y 0,313 para las CuO-NPs intracelulares y extracelulares, respectivamente, lo que confirma la estabilidad coloidal y la monodispersidad. Además, las micrografías TEM mostraron CuO-NPs intracelulares casi esféricas secuestradas (10 nm). Inesperadamente, las CuO-NPs extracelulares mostraban forma de varilla, aguja y alambre con 17-37,5 nm de anchura y 112-615 nm de longitud. Se evaluó la actividad antagonista de ambos tipos de CuO-NPs frente a bacterias Gram negativas y Gram positivas (aerobias y anaerobias), biopelículas, levaduras, mohos y algas. Se demostró la potente eficacia antagonista de las CuO-NPs, lo que fomenta su utilización en el control de la contaminación microbiana. Por último, la prometedora actividad metabólica de Proteus mirabilis 10B puede explotarse en aplicaciones simultáneas y beneficiosas para el ser humano y el ecosistema circundante.
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