6 条结果 关键词:毒性 ×

Silver Nanoparticles in Therapeutics and Beyond: A Review of Mechanism Insights and Applications.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2024 Eker F, Duman H, Akdaşçi E, Witkowska AM 等 6 人

银纳米颗粒(Ag NPs)因独特的物理化学性质,已成为生物医学领域极具前景的功能材料。其高比表面积、强表面等离子共振(SPR)、化学稳定性及多功能性,使其易于加工并适用于多种生物应用。本综述重点围绕银纳米颗粒的作用机制、疗效及潜在优势,系统概述其在诊断与治疗中的多种生物学应用。文中讨论了银纳米颗粒在生物成像与生物传感等诊断技术中的利...

Mobility and toxicity of heavy metal(loid)s arising from contaminated wood ash application to a pasture grassland soil.

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987) 2016 Mollon LC, Norton GJ, Trakal L, Moreno-Jimenez E 等 7 人

本研究将来源于受污染木材燃烧、总砷、铬、铜和锌约10000 mg/kg的木灰,按农场实践先与本地牛粪混合后施入高地草地土壤,开展盆栽实验。木灰添加量为0.1%–3.0%(体积),并设置仅土壤、土壤+牛粪和土壤+3%木灰等对照。实验测定土壤孔隙水和黑麦草组织中金属/类金属浓度,并用基因工程发光大肠杆菌HB101 pUCD607对同一孔...

Graphene-based nanomaterials: biological and medical applications and toxicity.

Nanomedicine (London, England) 2015 Tonelli FM, Goulart VA, Gomes KN, Ladeira MS 等 8 人

石墨烯及其衍生物因具有独特的物理化学性质,可作为合成新型纳米复合材料的起始材料,用于创新治疗策略和生物诊断。本文系统综述了石墨烯及其衍生物在药物递送、基因递送、生物传感器和组织工程中的最新研究进展,并与碳纳米管在生物医学领域的应用进行了简要比较。文章还讨论了石墨烯基纳米材料在细菌、哺乳动物和植物细胞中的体外与体内毒性和生物相容性,系...

Toxicity of fungal-generated silver nanoparticles to soil-inhabiting Pseudomonas putida KT2440, a rhizospheric bacterium responsible for plant protection and bioremediation.

Journal of hazardous materials 2015 Gupta IR, Anderson AJ, Rai M

银纳米颗粒因有益性质受到关注,但其毒性问题日益受到重视。既往研究多报道物理或化学合成银纳米颗粒对真核细胞、分子或整体生物的危害,而对有益微生物的暴露效应研究不足,尤其是生物合成尤其是真菌合成银纳米颗粒的毒性研究较少。本研究评估真菌合成银纳米颗粒对有益土壤微生物 Pseudomonas putida KT2440 的风险。作者利用 F...

Carbon nanotubes: applications in pharmacy and medicine.

BioMed research international 2013 He H, Pham-Huy LA, Dramou P, Xiao D 等 6 人

碳纳米管(CNTs)是碳的同素异形体,由石墨构成,呈纳米级直径、毫米级长度的圆柱管状结构。其优异的结构、力学和电子特性源于小尺寸、低质量、强机械强度以及高电/热导率。凭借高比表面积,CNTs 可吸附或偶联多种治疗与诊断分子(药物、基因、疫苗、抗体、生物传感器等),并已被证明可作为药物递送载体直接进入细胞,在体内转运过程中避免药物代谢...

Analysis of copper nanoparticles toxicity based on a stress-responsive bacterial biosensor array.

Nanoscale 2013 Li F, Lei C, Shen Q, Li L 等 9 人

过去十年纳米颗粒生产与应用快速发展,迫切需要简便、快速且具预测性的毒性筛选方法。本研究基于应激响应细菌生物传感器阵列,考察铜纳米颗粒(CuNPs)的毒理学效应及毒性来源。传感菌株响应显示,CuNPs 不仅在大肠杆菌中诱导氧化应激,还引起蛋白、DNA 和细胞膜损伤,最终导致生长抑制。酶解毒分析将毒性追溯到 CuNPs 产生的 H2O2...