Ciprofloxacino (CIP) é um antimicrobiano frequentemente detectado em efluentes e águas superficiais de diversos países, inclusive no Brasil. A presença de CIP nas águas ocorre devido ao seu uso comum, farmacocinética e dificuldade de remoção pelas técnicas de tratamento de água utilizadas nas ETEs municipais. Ainda que em pequenas concentrações, CIP traz consequências ecotoxicológicas e seleção de bactérias resistentes. Nanopartículas de prata (AgNPs) possuem potenciais catalíticos/fotocatalíticos para a degradação de fármacos. Nesse sentido, o uso de AgNPs sintetizadas por métodos sustentáveis é requerido cada vez mais pela comunidade científica e indústria. Proteínas obtidas do látex de Plumeria pudica (PLPp) possuem baixa toxicidade e potencial de redução e estabilização de AgNPs em condições sustentáveis. Além disso, AgNPs sintetizadas com PLPp possuem atividade catalítica na redução do azul de metileno. Considerando estes aspectos, este estudo objetivou sintetizar AgNPs com PLPp pelo método verde, caracterizá-las e avaliar suas atividades catalítica e fotocatalítica na degradação do CIP. Para tanto, a síntese de AgNPs ocorreu pelo método verde, foram caracterizadas por UV-Vis, FTIR, DRX, DLS, potencial zeta, AFM e MEV e avaliadas quanto a toxicidade aguda para A. salina. Além disso, otimização das condições de reação catalítica na redução do CIP com NaBH4 foi realizada quanto a dose de catalisador (84, 42 e 21 mg/L), concentração de CIP (26,5; 13,25 e 6,625 mg/L) e pH (5,7 e 9). As AgNPs-PLPp foram sintetizadas com sucesso pelo método verde, obtiveram SPRs em 412 nm em UV-Vis; deslocamentos de banda com grupos funcionais presentes em proteínas (amina e carboxila), na região do infravermelho; cristalinidade correspondente a AgNPs com planos fcc em (111), (200), (220) e (311); tamanho hidrodinâmico de 59,68 ± 21,83 e IPD de 0,426; tamanho de 1 a 33 nm demonstrado por AFM; morfologia esférica observada por MEV e AFM; potencial ζ de -25,5 ± 3,72 mV e estabilidade durante 6 meses de armazenamento em temperatura ambiente. Além disso, as AgNPs-PLPp induziram a morte de menos que 50 % de náupilos de A. salina durante 24 e 48 horas de exposição, cujas taxas de sobrevivência foram 86% e 53 %, respectivamente. Além disso, as condições otimizadas da reação de redução do CIP com NaBH4 e AgNPs-PLPp foram: concentração de CIP a 26,5 mg/L em pH 5 e concentração de AgNPs a 21 mg/L. Estas condições demonstraram TD% de 75,32 % e melhor comportamento cinético pelo modelo de pseudo segunda ordem de Langmuir-Hinshelwood, com valor de k de 3,8.10-3 min-1 e R2 de 0,98426. Além disso, nestas condições, as AgNPs-PLPp apresentaram alterações morfológicas após a reação de catálise, observadas por AFM. Os resultados obtidos até o momento neste estudo incentivam a progressão das avaliações quanto a atividade fotocatalítica das AgNPs-PLPp para a degradação do CIP, imobilização das AgNPs-PLPp em paligorsquita a fim de facilitar a separação do meio de reação, identificar os produtos de degradação do CIP, inativação antibacteriana e toxicidade para animais aquáticos (Artemia salina e Danio rerio). Finalmente com os dados obtidos, apresentar um novo produto com características sustentáveis de fabricação para a degradação de CIP.