eprintid: 47144 rev_number: 22 eprint_status: archive userid: 18969 dir: disk0/00/04/71/44 datestamp: 2025-02-19 00:57:26 lastmod: 2025-02-19 00:57:26 status_changed: 2025-02-19 00:57:26 type: thesis metadata_visibility: show contact_email: 3335200044@untirta.ac.id creators_name: WULANDARI, ANANDA RIZKY creators_name: WATI, RINA creators_id: 3335200044 creators_id: 3335200049 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: SARI, EKA contributors_id: 197406072003122001 corp_creators: UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA corp_creators: FAKULTAS TEKNIK corp_creators: JURUSAN TEKNIK KIMIA title: SINTESIS EMAS NANOPARTIKEL MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR KITOSAN DENGAN METODE SONIKASI SEBAGAI ANTIBAKTERI DAN PROSES ENKAPSULASINYA ispublished: pub subjects: Q1 subjects: QR subjects: R1 subjects: RL subjects: RM subjects: TP divisions: TekKimia full_text_status: restricted keywords: gold nanoparticles, encapsulation, chitosan, sonication, ultrasonicator note: Luka kronis dan luka bakar saat ini menjadi tantangan serius dalam dunia kesehatan. Luka tersebut sangat rentan terinfeksi oleh bakteri, terutama oleh bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Ketidakefektifan antibiotik dalam mengobati infeksi luka mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan alternatif pengobatan lainnya, seperti sediaan obat berbasis nanoteknologi dalam bentuk salep atau gel. Emas nanopartikel memiliki kelebihan mampu menghambat aktivitas antibakteri karena dapat menembus membran sel mikroba dengan mudah sehingga menyebabkan kebocoran isi sel serta kematian mikroba. abstract: Chronic wounds and burns are currently a serious challenge in the world of health. The wound is particularly susceptible to infection by bacteria, especially by bacteria such as Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. The ineffectiveness of antibiotics in treating wound infections has encouraged scientists to develop other alternative treatments, such as nanotechnology-based drug preparations in the form of ointments and gels. Gold nanoparticles have the advantage of being able to inhibit antibacterial activity because they can penetrate the microbial cell membrane easily, causing leakage of cell contents and microbial death. The purpose of this study is to obtain the best chitosan bioreducer volume, optimal synthesis time, HAuCl4 concentration and the best chitosan bioreducer concentration in synthesizing gold nanoparticles that are able to inhibit bacterial growth and characterize chitosan encapsulated gold nanoparticles. The gold nanoparticle synthesis in this study uses the sonication method with chitosan as a bioreductor. The results obtained showed that the smallest nanoparticle gold size was 180.1 nm and the PDI value was 0,433. The optimum conditions for the synthesis of gold nanoparticles by sonication method are at 60oC, volume of 5 ml of 2% chitosan bioreductor, concentration of HAuCl4 10 mM and synthesis time of 45 minutes. The average inhibition of gold nanoparticles against S. aureus bacteria was 7,99 mm, while against P. aeruginosa bacteria was 7,03 mm. date: 2024-12-24 date_type: published pages: 83 institution: FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA department: TEKNIK KIMIA thesis_type: sarjana thesis_name: sarjana referencetext: Agustin. D. A., & Wibowo, A. A. (2021). Teknologi Enakpsulasi: Teknik dan Aplikasinya. Distilat, 7(2); 202-209. Ali, S. G., Jalal, M., Ahmad, H., Umar, K., Ahmad, A., Alshammari, M. B., Khan, H. M. (2022). Biosynthesis of Gold Nanoparticles and Its Effect against Pseudomonas aeruginosa. Molecules 2022, 27, 8685. https://doi.org/10.3390/molecules27248685 Al-Sarraj, F., Alotibi, I., Al-Zahrani, M., Albiheyri, R., Alghamdi, M.A., Nass, N.M., Abd-Ellatif, S., Makhlof, R.T.M., Alsaad, M.A., Sajer, B.H., dan Elshafie, H.S. (2023). Green Synthesis of Chitosan-Capped Gold Nanoparticles Using Salvia officinalis Extact: Biochemical Characterization and Antimicrobial and Cytotoxic Activities. Molecules, 28. https://doi.org/10.3390/molecules28237762 Amilatussholihah, M. (2020). Formulasi dan Karakterisasi Nanopartikel Buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) Menggunakan Metode Sonikasi. Anggraini, D., Yulindra, U. G., Savira, M., Djojosugito, F. A., Hidayat, N. (2018). Prevalensi dan Pola Sensivitas Antimikrob Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa di RSUD Arifin Achmad. Artikel Penelitian, 50 (1). Anindya, A. L. (2018). Particle size analyser: beberapa penggunaan instrument hamburan cahaya. Seminar Nasional Instrumentasi, Kontrol dan Otomasi (SNIKO), Bandung, Indonesia, 10-11 Desember 2018. Arafa, M. G., El-Kased, R. F., Elmazar, M. M. (2018). Thermoresponsive gels containing gold nanoparticles as smart antibacterial and wound healing agents. Scientific Reports, 2018(8). Aviana, T., Hutajulu, & Mirna Isyanti. (2015). Pembuatan Nano-Karotenoid Asal Konsentrat Minyak Sawit dengan Cara Sonikasi. Jurnal Dinamika Penelitian Industri, 26(1). Cazacu, A., Dobromir, M., Chiruta, C., Ursu, E.-L. Chitosan-Mediated Environment-Friendly Synthesis of Gold Nanoparticles with Enhanced Photonic Reactivity. Nanomaterials 2022, 12, 4186. https://doi.org/10.3390/nano12234186 Dananjaya, S. H. S., Udayangani, R. M. C., Oh, C., Nikapitiya, C., Lee, J., & De Zoysa, M. (2017). Phsio-chemical characterization and anti-candidal function of a biocompatible chitosan gold nanocomposite as a promising antifungal therapeutic agent. RSC Advances, 7, 9182-9193. https://doi.org/10.1039/c6ra26915j Dewi, A., Eka Putri, S., & Pince Salempa, dan. (2020). Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Emas Menggunakan Trisodium Sitrat Sebagai Reduktor. Jamb. J. Chem, 2(01), 10–16. Farihah, N. I., Taufikurohmah, T. (2024). Green Synthesis Gold Nanoparicles using Bioreductant Red Shoot Leaf Extract (Syzygium myrtifolium Walp.) and Activity as Antioxidant. Jurnal Pijar MIPA, 19(4). Fazrin, E. I., Naviardianti, A. I., Wyantuti, S., Gaffar, S., & Hartati, Y. W. (2020). Review: Sintesis Dan Karakterisasi Nanopartikel Emas (AuNP) Serta Konjugasi AuNP Dengan DNA Dalam Aplikasi Biosensor Elektrokimia. PENDIPA Journal of Science Education, 4(2), 21–39. https://doi.org/10.33369/pendipa.4.2.21-39 Firdaus, N. Z., Alda, A. A., Gunawan, I. S. (2020). Potensi Kandungan Biji Anggur dalam Mempercepat Penyembuhan Luka. Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 2(2); 139-146. Fu, X., Ni, Y., Wang, G., Nie, R., Yao, R., Yan, D., Guo, M., & Li, N. (2023). Synergistic and Long-Lasting Wound Dressings Promote Multidrug- Resistant Staphylococcus Aureus-Infected Wound Healing. International Journal of Nanomedicine 2023(18). Habibi, N. A., Fathia, S., & Utami, C. T. (2019). Perubahan Karakteristik Bahan Pangan pada Keripik Buah dengan Metode Freeze Drying (Review). Hashem, A. H., Shehabeldine, A. M., Ali, O. M., & Salem, S. S. (2022). Synthesis of Chitosan-Based Gold Nanoparticles: Antimicrobial and Wound-Healing Activities. Polymers, 14(11). https://doi.org/10.3390/polym14112293 Hidayat, M. W. (2019). Sintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Bioreduktor Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) dengan Irradiasi Microwave. Inayah, M., & Zakir, M. (2014). Sintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Bioreduktor dari Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai Indikator Kolorimetri Keberadaan Logam Zn2+. Indrawati, T. (2023). Review: Pemanfaatan Nanosains dan Nanoteknologi untuk Meningkatkan Efektivitas Obat. Sainstech Farma, 16(2). Irianti, T. T., Nugroho, A. K., Purwanto., & Irianto, I. D. K. Nanoteknologi dan Kesehatan. Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa. Khan, A. K., Rashid, R., Murtaza, G., & Zahra, A. (2014). Gold nanoparticles: Synthesis and applications in drug delivery. Dalam Tropical Journal of Pharmaceutical Research (Vol. 13, Nomor 7, hlm. 1169–1177). University of Benin. https://doi.org/10.4314/tjpr.v13i7.23 Lembang, M. S., & Zakir, M. (2014). Sintesis Nanopartikel Emas dengan Metode Reduksi Menggunakan Bioreduktor Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa). Lestari, G. A. D., Cahyadi, K. D., & Esati, N. K. (2022). Biosintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Ekstrak Air Buah Andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC.). Cakra Kimia, 10(1). Lestari, G. A. D., Cahyadi, K. D., Esati, N. K., Suprihatin, I. E., & Ankamwar, B. (2022). Karakterisasi Green Synthesis Nanopartikel Emas (NPAu) Menggunakan Ekstrak Air Biji Cengkeh. Journal Kimia (Journal of Chemistry), 16(1). Magani, A., Trina, E., Beivy, J. 2020. Uji Antibakteri Nanopartikel Kitosan terhada Ppertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Mahdani, W., Rizal, S., & Amirsyah, M. (2022). Evaluasi Kejadian Infeksi pada Pasien Luka Bakar yang Dirawat Inap di RSUD dr. Zainoel Abidin. Journal of Medical Science, 3(2). Mansoor, A., Mehmood, M., Hassan, S. M. U., Ali, M. I., Badshah, M., & Jamal, A. (2023). Anti-bacterial effect of titnanium-oxide nanoparticles and their application as alternative to antibiotics. Pak Vet J, 43(2): 269-275. Muniyappan, N. Pandeeswaran, M. Amalraj, A. (2021). Green synthesis of gold nanoparticles using Curcuma pseudomontana isolated curcumin: its characterization, antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory activities. Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 3(2021); 117-124. Nathalie Sumeisey, G., Deiby Umboh, S., & Ekawati Tallei, T. (2019). Penyalutan Bakteri Asam Laktat Menggunakan Nanopartikel Kitosan (Vol. 8). Naziyah, Hidayat, R., Maulidya. 2022. Penyuluhan Manajemen Luka Terkini dalam Situasi Pandemic COVID-19 Melalui Kegiatan Pesantren Luka dengan Menggunakan Media Zoom Meeting Bagi Mahasiswa Prodi Keperawatan & Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Jurnal Kreaivias Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 5 (7). Ningrum, I. R. W. (2022). Sintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Kulit Jeruk Sunkist (Citrus sinensis) dan Aplikasinya untuk Elektroda Sensor Hidrokuinon dalam Krim Kosmetik. [Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta]. Nugroho, R. B., Wibawa, D. A., Prasetyanto, M. E. (2024). Profil Sensivitas Antibiotik Terhadap Isolat Bakteri Swab Luka Penderita Diabeter Melitus, 16(1). Purnama, H., Sriwidodo, Ratnawulan, S. (2017). Review Sistematik: Proses Penyembuhan dan Perawatan Luka. Farmaka, 15(2). Putri, A. N. A, & Halimah, E. (2022). Review Artikel: Aplikasi Nanopartikel pada Formulasi Sediaan Insulin Oral. Farmaka, 20(1). Qin, S., Xiao, W., Zhou, C., Pu, Q., Deng, X., Lan, L., Liang, H., Song, X., & Wu, M. (2022). Pseudomonas aeruginosa: pathogenesis, virulence factors, antibiotic resistance, interaction with host, technology advance and emerging therapeutics. Signal Transduction and Targeted Therapy,7(1), 199. Rahma, D. E. (2019). Sintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Bioreduktor Ekstrak Daun Ketapang (Terminalia catappa) dengan Irradiasi Microwave. Rianti, E. D. D., Tania, P. O. A., Listyawati, A. F. (2022). Kuat Medan Listrik AC dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bioma: Jurnal Ilmiah Biologi, 11(1). Riveli, N. (2023). Simulasi Dynamic Light Scattering untuk Menyelidiki Pengaruh Panjang Gelombang Terhadap Akurasi Pengukuran Ukuran Partikel. Jurnal Material dan Energi Indonesia, 13(1); 39-44. Rotti, R. B., Sunitha, D. V., Manjunath, R., Roy, A., Mayegowda, S. B., Gnanaprakash, A. P., Alghamdi, S., Almehmadi, M., Abdulaziz, O., Allahyani, M., Aljuaid, A., Alsaiari, A. A., Ashgar, S. S., Babalghith, A. O., Abd El-Lateef, A. E., dan Khidir, E. B (2023), Green synthesis of MgO nanoparticles and its antibacterial properties. Front. Chem, 11; 1143614. Scania, A, E., & Ningsih, I. (2023). Pseudomonas Aeruginosa: Permasalahan, Resistensi Antibiotik dan Pemeriksaan Mikrobiologi. Pratista Biologi, 8(3). Sulungbudi, G. T., Z.L., W., Salam, R., & Mujamilah, M. (2017). Pengendalian Suhu Ultrasonikasi Pada Pelapisan Nanopartikel Magnet (Fe3O4) Dengan Kitosan. Jurnal Kimia dan Kemasan, 39(2), 95. https://doi.org/10.24817/jkk.v39i2.2838 Sun, C., Qu, R., Chen, H., Ji, C., Wang, C., Sun, Y., & Wang, B. 2008. Degradation behavior of chitosan chains in the ‘green’ synthesis of gold nanoparticles. Carbohydrate Research, 343(16), 2595-2599. Suyasa, I. B. O., & Mastra, N. (2020). Gambaran Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Pada Petugas Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar. Meditory, 8(1). Thanayutsiri, T., Patrojanasophon, P., Opanasopit, P., Ngawhirunpat, T., Plianwong, S., & Rojanarata, T. (2020). Rapid synthesis of chitosan-capped gold nanoparticles for analytical application and facile recovery of gold from laboratory waste. Carbohydrate Polymers, 250. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116983 Tiara Putri, L., Syukri, Y., & Werdyani, S. (2021). Aplikasi Gold Nanopartikel dengan Bahan Alam sebagai Kosmetik Pemutih Wajah: Tinjauan Sistematis. Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 8(2), 116. https://doi.org/10.25077/jsfk.8.2.116-127.2021 Usmania, S. (2022). Sintesis Nanopartikel Emas Menggunakan Bioreduktor Ekstrak Air Daun Pegagan (Centella asiatica L.). Vestergaard, M., Frees, D., Ingmer, H. (2024). Antibiotic Resistance and the MRSA Problem. Microbiol Spectrum, 7(2). Yagoub, A. E. A., Al-Shammari, G. M., Al-Harbi, L. N., Subash-Babu, P., Elsayim, R., Mohammed, M. A., Yahya, M. A., Fattiny, S. Z. A. (2022). Antimicrobial Properties of Zinc Oxide Nanoparticles Synthesized from Lavandula pubescens Shoot Methanol Extract. App. Sci, 12,11613. Yanti, E. F., & Taufikurohmah, D. T. (2013). Sintesis Nanogold dan Karakterisasi Menggunakan Matrik Cetostearyl Alcohol sebagai Peredam Radikal Bebas dalam Kosmetik. Dalam UNESA Journal of Chemistry (Vol. 2, Nomor 1). Yusuf, N. A., Aksa, R., Cahyono, F. J. (2020). Optimasi Variasi Konsentrasi Lipid Terhadap Karakterisasi Fisik Solid Lipid Nanoparticle (SLN) Glibenklamid. Jurnal Ilmiah Manuntung, 6(2), 163-171. Zakir, M., Maming., Miska, S. L, Esty, Y. L. (2021). Reduction Mechanisms of Ag (I) and Au (III) in the Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles Using Leaf Extract of Terminalia catappa. Jurnal Natural, 21(2). funders: BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL citation: WULANDARI, ANANDA RIZKY and WATI, RINA (2024) SINTESIS EMAS NANOPARTIKEL MENGGUNAKAN BIOREDUKTOR KITOSAN DENGAN METODE SONIKASI SEBAGAI ANTIBAKTERI DAN PROSES ENKAPSULASINYA. S1 thesis, FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/1/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_Full%20Text.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/2/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_01.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/3/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_02.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/4/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_03.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/5/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_04.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/6/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_05.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/7/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_Ref.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/8/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_Lamp.pdf document_url: https://eprints.untirta.ac.id/47144/9/Ananda%20Rizky%20Wulandari_3335200044_CP.pdf