稳定同位素标记技术在碳纳米材料体内定量及其生物效应的研究

来源 :中国毒理学会纳米毒理学专业委员会第五届全国纳米生物效应与毒理学会议暨中国纳米医学会议2016(China Nanomed | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiuqiuls
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  碳纳米材料因独特的物理化学性质,而成为纳米产品中使用最多的纳米材料之一。这些纳米材料不可避免地通过各种途径进入环境,其生物安全性研究是碳纳米科技健康发展亟待解决的关键科学问题。寻找和建立针对环境生物体系中碳纳米材料高灵敏、本征的定量检测方法,获得与环境生物体系相关的数据,是推动其环境纳米生物效应和安全性研究的关键。
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纳米材料从暴露到产生生物医学效应,涵盖了生物分子吸附、降解、催化、氧化还原 等物理化学过程.阐明生物学效应的化学机制,迫切需要研究宏观生物体系中纳米颗 粒的状态与行为,需要建立纳米材料的精确定位、准确定量分析方法.针对纳米材料 分析难题,我们以同步辐射等技术为基础,发展了原位、灵敏的定量与定位分析方 法,系统地研究了纳米材料的生物学效应,并阐明机制.建立纳米材料与蛋白质吸附 界面结构的解析及原位成
碳纳米材料是人工合成纳米材料的重要组成部分,近几年有关碳纳米材料的生态环境风险引起了人们的普遍关注。近期我们比较了典型的氧化石墨烯和单壁羧基碳纳米管的纳米毒性[1,2]。结果 表明,普通小球藻暴露于纳米材料24 h 促进细胞分裂,而后在96 h 后抑制细胞分裂。氧化石墨烯和单壁碳纳米管都会包裹在细胞的表面,但细胞对单壁碳纳米管摄入的量是氧化石墨烯的二倍多。相比氧化石墨烯,单壁碳纳米管还能诱导细胞产
石墨烯材料近年来被广泛研究,数百吨级的石墨烯生产线已经建成,因此石墨烯可能进入环境,引起潜在的环境生物效应.本文研究了氧化石墨烯(GO)和还原石墨烯(RGO)在植物中的摄取与毒性.将种子发芽后,置于含有13C-GO 或13C-RGO 的培养液中培养,检测根、茎和叶中的13C 含量.将小麦、豌豆置于含有GO 或RGO 的培养液中发芽、培养,检测发芽率、根茎叶长度、重量、叶绿素含量和氧化损伤等指标,并