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3种典型纳米材料生物毒性效应研究

发布时间:2021-10-09 02:40
  研究背景:随着纳米科技的迅速发展和纳米材料的广泛应用,人们对各种纳米材料和纳米颗粒的暴露程度和暴露机会也日益加重。但是由于纳米颗粒具有普通颗粒物所不具备的小尺寸效应、表面效应、量子尺度效应和宏观量子隧道效应,因而显示出不同于常规材料的热、光、电、磁、催化和敏感等特性,当其进入生态环境和生物体后有可能引发不同于普通颗粒物的特殊的生物学效应,并且不是所有的纳米材料都具有相同的毒性,其毒性受到纳米颗粒的粒径、形状或结构、表面电荷性质、表面积、化学组成以及许多未确定因素的影响,这些都对对纳米材料的安全性评价提出了挑战,所以过去宏观物质的安全性评价结果及评价方法有可能不适于纳米材料。研究显示,纳米颗粒可通过多种途径进入机体,如呼吸道、皮肤、消化道等,不仅可造成实验动物的多种组织器官损伤,并且在多水平上对生物体造成毒性作用,如动物整体水平、细胞水平、亚细胞水平、蛋白及基因水平等。其负面影响也可能是全方位的,包括哮喘、肺气肿、肺组织纤维化等肺部毒性和心血管毒性、神经毒性、皮肤毒性、胚胎毒性及遗传突变等。但是有关纳米材料免疫毒性方面的报道很少。本研究采用非暴露式气管滴注染毒方式,研究了纳米银、纳米氧化... 

【文章来源】:中国人民解放军军事科学院北京市

【文章页数】:131 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

3种典型纳米材料生物毒性效应研究


纳米颗粒气管滴注染毒操作示意图

透射电镜,纳米银,纳米二氧化钛,纳米氧化锌


3 结果3.1 染毒悬液中纳米材料参数的鉴定分别将3种纳米材料染毒悬液在透射电镜下观察,结果如图2所示,均以纳米级形式存在,纯度在99.5以上,如表1所示。A Nano-TiO2B Nano-ZnO C Nano-Ag图 2 纳米银、纳米二氧化钛、纳米氧化锌材料的透射电镜图像Figure 2 The images of three typical nanoparticles under TEM表 1 纳米银、纳米二氧化钛、纳米氧化锌颗粒的主要参数特征Table 1 Characterization on particle parameters of three typical nanomaterials纳米材料 粒径(nm) 表面积(m2/g) 形状 化学组成Nano-Ag 20~80 5 球形 Ag>99.5%Nano-ZnO 10~30 45 晶状结构 ZnO>99.9%Nano-TiO220~30 200~220 球形 TiO2>99.7%3.2 纳米材料对大鼠体重和肝、肾、脾、胸腺脏器系数的影响由图3可见,与对照组相比,染毒1周后 Nano-ZnOH组大鼠体重显著降低,并且显著低于Nano-TiO2H组与Nano-AgH组(p<0.05);染毒2周及3周后除Nano-TiO2L组外,其它各组大鼠体重显著下降(p<0.05),且此后至染毒结束Nano-ZnOH组大鼠体重均显著低于Nano-ZnOL组(p<0.05);染毒第4周及第5周以后各染毒组大鼠体重均较对照组显著降低(p<0.05)。相同剂量不同材料间比较表现出差异性:染毒第1周以后Nano-ZnOH组大鼠体重较Nano-TiO2H组与Nano-AgH组显著降低(p<0.05);染毒第2周以后Nano-ZnOH组大鼠体重较22

实验大鼠


D EF G图5 实验大鼠肝组织病理学改变(He×20或40)Figure 5 Pathology examination on liver tissue of rars after exposureA. Control group;B. Nano- ZnOHgroup;C.Nano- ZnOLgroup;D. Nano-AgHgroupE. Nano-AgLgroup;F.Nano-TiO2Hgroup;G. Nano-TiO2Lg


本文编号:3425470

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