Переход к наноразмерному состоянию органических и неорганических материалов является важнейшей чертой современного этапа развития науки и техники. Нанотехнологии — базовый приоритет для всех существующих отраслей, в частности, для мониторинга среды обитания и медицины.
Активное развитие производства и использования наноматериалов приводит к загрязнению ими окружающей среды, их проникновению в живые организмы и, в конечном итоге, влиянию на здоровье человека. Наночастицы способны проходить сквозь обычные защитные барьеры организма: желудочный, плацентарный, гемато-энцефалический. Эволюция просто не создала механизмов защиты от веществ со свойствами, почти не встречающимися в обычной среде обитания. Хотя наноматериалы и нанотехнологии используются уже более 10 лет, однако ни один их вид, ни в одной из стран мира не был изучен в объёме, достаточном для объективной оценки рисков для здоровья, связанных с наноматериалами, и регламентации допустимого содержания наночастиц в компонентах окружающей среды.
Одними из первых объектов с уникальными свойствами, которые известны с давних времен, являются металлические наночастицы и образуемые ими нанокластеры.
Среди всех металлических наноматериалов следует выделить наночастицы золота и серебра.
Коллоидное золото известно еще с древности и
Рассмотрим проблему мониторинга воздействия наноматериалов на окружающую среду и здоровье человека на примере статьи«
Опасности и риски нанотехнологий и принципы контроля за нанотехнологиями ...
... указывают на то, что, по крайней мере, некоторые наноматериалы и нанотехнологии могут причинить вред здоровью человека и окружающей среде. Чрезвычайно малые размеры (10 -9 м) искусственных, ... рынок нанотехнологий и наноматериалов (наноразмерные химические вещества). Первоначально, когда это ограничивалось переходом от микроэлектроники к наноэлектронике, то это не содержало в себе такие опасности и ...
2 Исследование токсичности наноч астиц по зарубежным источникам
2 .1. Резюме. Недавние открытия в синтезе и разработке наночастиц (NPs) для широкого применения, приводят к серьезной угрозекак здоровью человека, так и окружающей среде. NPs являются высоко реактивными и каталитическими в природе по сравнению с их ионами и таким образом применяются в различных областях, включая доставку лекарственных средств, электронику, оптику, и терапию. Из-за этого, в промышленном отношении производятся много вариантовNPs в большом количестве. Эти NPs выделяются в окружающую среду и таким образом обеспечивают попадание в пищевую цепь через микроорганизмы, и в конечном счете нарушают экологический баланс. NPs токсичны к живым организмам, главным образом, из-за их небольшого размера (> 100 нм), большого отношения поверхности к объему и высоко реактивных аспектов. Микроорганизмы, включая бактерии, существующие в естественнойэкосистеме, являются основными целями для NPs. Прежде, чем эти NPs вступают в пищевую цепь, необходимо оценить токсичность, связанную с NPs в микроорганизмах. Самый удобный и быстрый путь — выполнить анализ токсичности, используя микроорганизмы, такие как бактерии. Токсичность наноматериалов, использующихся микроорганизмами, таких какE.coli, Pseudomonas, Bacillus, как модели для прокариотов,выдает ядовитые воздействия NPs. Токсичность, связанная с NPs в микроорганизмах, главным образом, связана с их нано-размером, который вызывает мембранную дезорганизацию, развитиереактивных кислородных разновидностей (ПЗУ) и в некоторых случаях, окислительное повреждение ДНК. В этой обзорной статье мы описали токсичность различных наночастиц для бактерий, оценили нанотоксичность и обсудили текущий статус воздействия токсичности на микроорганизмы.
2.2. Предисловие
2.2.1 Введение
Металлические наночастицы-самые важные катализаторы, чем меньше металлические частицы (<100 нм), тем больше фракция металлических атомов, которые выставлены в поверхностях, где они доступны для молекулы и для катализа. Из-за этого у наночастиц имеются необычные физические и химические свойства, которые существенно отличаются от тех обычных материалов, того же самого состава. Уникальные особенности металлическихнаночастиц (NPs) привлекли большое внимание для их многообещающего применения в оптическом, электрическом, механическом, химическом и медицинском использовании. Однако, в настоящее время не ясно, причиняют ли эти наночастицы вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому, эксплуатация полного потенциала нанотехнологий требует пристального внимания к токсичности наночастиц для живых клеток.
В настоящее время, наноматериалы, которые, как известно, являются ядовитыми, можно классифицировать на четыре типа: (1) наноматериалы, базирующиеся на углероде, которые главным образом сделаны из углерода в форме полых сфер, эллипсоидов (fullerenes), или труб (nanotubes).
Компьютерное моделирование наноматериалов наноустройств и нанотехнологий
... пользователей основным принципам компьютерного моделирования наноструктур и наноматериалов, закономерностям образования наноструктур в ... моделирования воздействия ионного пучка на структуру наноматериалов, Исходной структурой для моделирования служит модель , созданная в режиме «Моделирование наноматериалов». Рис. 17. Режим прицеливания. Рис. 18. Моделирование ионного облучения наноматериала, ...
Они, как известно, накапливаются в живых клетках. Это причины легочной токсичности.(Lametal. 2004; Magrezetal. 2006; Porteretal. 2006; Weietal. 2007); (2) наноматериалы, базирующиеся на металлах, включая квантовые точки, различных металлических NPs, такиекакAu, Ag, Pt, иFePtNPs (Lengkeидр. 2006; Maenosonoидр. 2007; Moronesидр. 2005), и металлических окисей, такихкакTiO2, ZnO2, Fe3O4, Al2O3, CrO3, иSiO2.У них есть отрицательные воздействия, главным образом, вызывающие окислительное напряжение, апоптоз, воспаление эндотелиальных клеток, и экотоксичность ((Bormetal. 2006; Gojovaetal. 2007; Heinlaanetal. 2008; JengandSwanson 2006); (3) наноматериалы, основанные на металло-древесном полимере, составлены из металлов, размером с наночастицы, совместно с органическими полимерами, используемыми в молекулярной электронике и катализе. Например, растворимое в воде звездообразное органика-железо.Окислительно-
Наконец, (4) металлические соединения NPs, которые комбинируются из двух различных NPs, формируют материалы, такие как Fe-PtNPs. Соединения наноматериалов, такие как глина, размером с наночастицу, используются, чтобы увеличить механический, тепловой, барьер, огнезащитный состав. (Subramanian и др. 2003).
Такой сложный металл NPs (Fe-Pt) вызывает мутагенность у бактерий (Maenosono и др. 2007).
И металло-древесные полимеры и металлические соединения NP представляют токсичность, которая связана с металлическим NPs, как отмечено в двух вышеупомянутых случаях (1 и 2).
Такие наноматериалы, как фуллерены (C6О)и углеродные нанотрубки имеют много интересных и уникальных свойств, полезных во многих биологических и биомедицинских системах и устройствах, и наконец, входят в окружающую среду (Seetharam и Sridhar 2007).
Нерастворимые углеродные нанотрубки в водной фазе имеют плавучесть и поэтому плавают сверху водного слоя и принимаются за еду и глотаются водными организмами. Были попытки изменить углеродные нанотрубки для улучшенногобиоприменения специально для водной растворимости и
Наночастицы, базирующиеся на углероде, включая фуллерены (C60), и одностенный углерод nanotubes (SWCNT) были поглощены водными организмами и вызвали изменения в биохимии или экспрессии генов.(Oberdorster 2004; Zhuetal. 2006).
Несмотря на обширное использование этих наноматериалов человеком, есть большая вероятность, что NPs затрагивают здоровье человека и экомедицину. Исследования показали, что NPs приводят к увеличению бионакопления и токсичности. В настоящее время не хватает информации о размерах, формах, составах, зависимых от скопления взаимодействий наноструктур с биологическими системами (FischerandChan 2007).
Наноматериалы для текстильной промышленности
... свойств наночастиц и наноматериалов. [8] То есть необходимо добиться баланса между обеспечением безопасности нанотехнологий для здоровья человека и внедрением в производство продукции наноиндустрии, которая обладает множеством полезных потребительских свойств. 5. Наноматериалы в ... типы наноматериалов и их характеристика. [1] 4. Достижения нанотехнологий в текстильной промышленности Например, в США ...
Обнако, при исследовании токсикологического воздействия прямого и
Следовательно,появилась область нанотехнологии, названнаянанотоксичностью. (Oberdorster и др. 2005b, 2007).
Появился интерес к нанотехнологическому исследованию, потому что обработка наноструктур в биологическихсистемах могла привести к непредсказуемым эффектам из-за их отличительных свойств по сравнению с их ионами или объемными аналогами (FischerandChan 2007).
Потенциальная опасность произведенного NPs, их выпуска в водную среду и их вредных эффектов остается в значительной степени неизвестной (Moore 2006).
Существующие отчеты о наночастицах показывают, что могут спрягаться с биологическими молекулами в естественной водной окружающей среде, заставляющей их получать разрешимые свойства, у которых может быть отрицательное воздействие на бактерии и другие водные организмы. Взаимодействие углеродных нанотрубок или фуллеренов с биологическими системами хорошо зарегистрировано, особенно с биологическими макромолекулами, такими как ДНК, РНК, белки так же как lysophospho-липиды (рассмотренный в Ke и Qiao 2007).
Первые доказательства прямого контакта с очищенными совокупностями SWNT убедили, что имеет место повреждение бактериальной клеточной мембраны и таким образом вызван некроз клеток, указывающий на сильную антибактериальную деятельность SWNTs (Kang и др. 2007).
Точно так же E. coli подвергается серьезному мембранному повреждению и последующей потере жизнеспособности из-за SWNTs. Однако, очень небольшаяинформацияв настоящее время доступна относительно цитостатических механизмов SWNTs (Канг и др. 2007).
Исследования токсичности углеродных нанотрубок и использованиеStaphylococcusaur
Недавно, Ghafari и др. сообщил, что SWNTs усвоены простейшим животным T. thermophilia и приобретали неспособность глотать и переварить их виды бактерий добычи, позволяющие nanotubes, чтобы продвинуть пищевую цепь (Ghafari и др. 2008).
Это предполагает, что присутствие углероданыхнанотрубоккак загрязнителей в водной среде может иметь вредные эффекты, которые в конечном счете приводят к экологической неустойчивости.
Таким образом тестирование токсичности NPs должно быть выполнено экологически соответствующем способом, чтобы избежать введения в заблуждениео токсичности NPs (Oberdorster и др. 2006).
Эффект наночастиц на микроорганизмах более обширен и разнообразен чем для растений, беспозвоночных и позвоночных животных (Oberdorster и др. 2007).
Наночастицы включая TiO 2 и серебро использовались в качестве антибактериальных веществ независимо от размера частицы, но эта деятельность увеличена когда поставлено в форме наночастиц. Один материал, который не является неотъемлемо антибактериальным, является углеродом, однако C60фуллурене, как недавно выяснили, затормозили ростEscherichiacoli иBacillussubtilis(Fortner и др. 2005).
Химизм токсичности металлов
... химических, физико-химических свойств с токсичностью металлов. Уже давно, еще в прошлом веке, делались попытки связать токсическое действие металлов с отдельными их свойствами. Так, Richet (1882) сопоставил токсичность солей металлов в опытах на ...
Однако, недостаточно доказано предположение, что все наночастицы имели антибактериальные эффекты, или фактически все наночастицы ядовиты к любому организму, выставленному в окружающей среде. Воздействие наночастиц относительно токсичности на микроорганизмах находится все еще на его стадии младенчества. Одноклеточные микроорганизмы, такие как бактерии и дрожжи могут служить образцовыми организмами, чтобы изучить токсикологию NPs. Перед токсичностью любого наноматериала, который будет проверен на живых организмах, обязательно нужно понять физико-химические свойства данного наноматериала.
2.2.2 Физические и химические свойства наночастиц
Наночастицы показывают уникальные физические и химические свойства по сравнению с тем же самым материалом без наноразмерных
у макромолекулярных весов, (c) несколько наночастиц есть наноструктура на наноразмерных уровнях. У Наноматериалы- есть сложная взаимосвязь между структурой и составом материалов. Таким образом они приобретают новые свойства, полученные из атомного и молекулярного происхождения сложным способом наряду с особенностями его оптового коллеги по рождению.
Наноматериалы существуют в различных формах и структурах, таких как сферы, игла, трубы, пластины, листы и т.д. Размер и форма наноматериалы способствуют началу цитотоксичности, например, единственная стена nanotubes более ядовиты чем
Понимание важных физико-химических свойств наночастиц для характеристики токсичности наночастиц к биологическим системам включает (a) распределение размера, (b) природа скопления/скопления, (c) форма, (d) структура наноматериала, (e) площадь поверхности, (f) поверхностная химия, (h) поверхностное обвинение, и (i) пористость (Oberdorster и др. 2005a).
Различные физико-химические методы использовались, чтобы характеризовать