二氧化钛纳米材料的环境健康和生态毒理效应_图文

---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---维普资讯wwcqvipl0l生态毒理学报第3卷DA,高效液相色谱(IL分析发现有8OGN经IC)-P-Hd生成,明DA发生了氧化损伤,且TO:说∞N并i的存在经TF过滤处理的TO和CHi:均能导致大型蚤死亡,剂量反应关系,纳米TO引起的毒性相对呈且i使人体表皮纤维原细胞的RNA产生了光学过氧化(meta.97.ikWare1a,19)Hda等(97)a19同样发现纳米TO的紫外线吸收特性可以使DA和Ri:NNA发生光学氧化作用.由于DA是生命体遗传繁殖N的密码子,利用光照条件下纳米TO对DA和iN较∞弱;经超声制备的纳米TO对水蚤没有产生明i:显的毒性作用,而C可以引起大型蚤死亡.研该究结果说明不同性质、不同制备方法的纳米材料对生物体的影响可能是不同的.23纳米T(毒性作用机制.i2)RA的氧化损伤,一些科学家正在研究将其用于N恶性肿瘤的治疗.22纳米T0对生态系统的影响.i:目前对纳米TO的生物毒性作用机制尚未完i:全了解,是从国内外研究现状来看,O但RS的产生及体内氧化应激反应的增强是最主要的毒作用机制(eea.20.Nll106),当纳米材料在被普遍研究和生产的同时,也其必将在研究、产、输、用和废物降解等过程生运使中进入空气、壤、和生物体组成的生态循环系土水---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---统之中(age104章军等,06.然目Tnla.0;,220)虽前对纳米材料在这些过程中的蓄积和释放程度还不清楚,但是它们会通过在生态系统各环节中的潜在蓄积,无生命的空气、逐级富集后以多种从水暴露途径进入生物体,特定组织(官)在器中不断积累增大浓度,而与生物大分子结合,进产生显著从材料本身的特性来讲,颗粒的尺寸越小,其比表面积就越大,比表面积越大,器官接触的而与活性点就越多,造成颗粒与颗粒之间的聚合,并从而沉积在组织器官内,虽然不能简单地就将纳米材料的毒性用小尺寸效应来解释,但可以肯定,颗粒尺寸越小,不易被巨噬细胞所清除,容易对越越组织器官产生毒害作用.纳米颗粒大的比表面积和单位质量中较多的的生物毒性效应.另外,它们还可以通过扩散和迁移,现远距离的输送传播,广阔的范围内对生实在态系统中的群体或个体生物带来相应的影响.粒子数目,可使纳米颗粒的表面反应活性成倍提高,相同成分的常规颗粒相比,与纳米颗粒表面更容易生成具有高反应能力的自由基(hoaTeRylSoit&teRoaaefEniernpr.ceyhyAcdmyogneigReotl张学治等(06)鲤鱼暴露在含有纳米TO20将i:的水中,一段时间后分析发现鱼体对纳米TO具i:有一定程度的富集.在3mg及1mL的浓L0・g20;Doadoea.20;Oe&itrt104nsnt1l,01b・rreea.s,20)05.自由基能够诱导细胞的氧化损伤和炎症反应,活与免疫相关的一些分子的合成和释放,激如细胞核转录因子(FK、炎症细胞因子(NFaN—B)前T-和几一eBl,)等(etl20;oadota.tNl。06Dnlne1ea,s,20)03.度下,鱼对纳米TO的生物浓缩因子(C分鲤i:BF)别为655和5547.9.,并且纳米TO在鱼腮和内脏i:中的富集量最高,鳞和皮中次之,肉中的富集鱼肌量最少.含有5mi2用nT0的溶液培养铜绿微囊藻变种发现,纳米TO可以促进藻内0一的产生、i:抑制抗氧化物酶(氧化物歧化酶和过氧化氢酶)超活性与总抗氧化能力,藻体可溶性蛋白含量下降、使脂质过氧化物含量增加(长梅等,02.外,陆20)另有研究发现TO包被的物质(多壁碳纳米管和i如中空玻璃珠)经紫外线照射后能够明显抑制细菌和海藻的生长(e,05Kme105.论Le20;il.0)无a,2在光照还是在黑暗条件下,纳米TO和ZO均能i:n此外,纳米颗粒的表面基---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---团决定着其电子特性,比如亲电...

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