比较有氧和无氧环境下银纳米颗粒的细菌毒性机理

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tzjgy
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  利用金属银(Ag)的强微生物毒性,银纳米材料在抗菌和消毒方面有着广泛的应用。大量研究表明银纳米颗粒(AgNP)的杀菌作用主要来源于银离子(Ag+)。
其他文献
上转换纳米颗粒是近年来出现的新型成像探针。优异的光稳定性、窄的发射光范围、有效的反斯托克斯发射性质以及超长荧光寿命等使得其在生物成像领域有着良好的应用前景[1]。
超顺磁氧化铁纳米颗粒(superparamagnetic iron oxide nanoparticles,SPIONs)作为一种新型的磁性纳米生物材料,主要用于磁共振成像的造影剂、细胞标记、磁热疗等生物医学领域[1]。
会议
氧化石墨烯(GO)具有优异的物理化学性质,其潜在应用已经引起了广泛的关注。人们也越来越多的关注GO 对生物系统的毒性效应以及对生态系统的潜在威胁。
Capillary Electrophoresis(CE)has been applied to nanomaterial research for the past 30 years; typically this work has focussed upon determining nanoparticle(NP)size or surface modifications using UV a
A novel atomic scale g-C3N4/Bi2WO6 heterojunction(UTCB)constructed by ultrathin g-C3N4 nanosheets(ug-CN)and monolayer Bi2WO6 nanosheets(m-BWO)was successfully prepared by hydrothermal reaction.
纳米氧化锌(nano-ZnO)在水环境中与表面活性剂等污染物产生复杂的相互作用,从而改变nano-ZnO对藻类等水生生物的光合毒性效应[1,2]。
Arsenic(As)is ubiquitous in the environment and readily bioavailable in aquatic system.Being easily taken up by rice plants,As causes phytotoxicity and accumulates in rice grains.
碳纳米材料由于其独特的理化性质如小尺寸和强表面活性,广泛应用于生物医药、环境保护和电子器件等领域。然而大量的生产和使用增加了碳纳米材料释放到环境中的可能,进而增加人们的暴露风险。
Copper oxide(CuO)nanoparticles(NPs)and microparticles(MPs)are widely used in various industrial and consumer products and potentially pose risks to environmental organisms.