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    高濃度納米氧化銅具有更強的植物毒性

    模擬濕地生態系統中納米氧化銅的分布及其對柳樹生長和土壤微生態的影響。亞林所供圖 近日,中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所生態修復研究團隊,通過模擬淡水森林濕地中納米氧化銅非均質排放暴露,探究了暴露90天后納米氧化銅在濕地水體、土壤的溶解釋放及植物的積累,分析了Cu顆粒對柳樹生長、土壤酶活以及微生物群落的影響。相關研究成果以在線發表于《有害物質雜志》(Journal of Hazardous Materials)。 通訊作者陳光才研究員介紹,納米氧化銅(CuO NPs)由于其獨特的抗菌特性,在日常使用的涂料、殺菌劑、殺蟲劑以及抗菌劑中被廣泛應用,至2025年預計產能達1600噸。納米氧化銅的大量使用,不可避免地會排放進入到環境中,對生態系統造成直接或間接影響。濕地作為陸地和水生系統的交錯地帶,是旱地和水生環境之間的過渡區,是地表水體及其攜帶的各種污染物如納米氧化銅的重要匯集區域,然而,目前對納米氧化銅在濕地系統的環境行為及生態......閱讀全文

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的毒性

      納米二氧化鈦毒理報告(2013年日本厚生勞動省報告)  急性口毒:5000mg/kg  皮膚刺激性:陰性  慢性毒性:0.15mg/m3(呼吸)  生殖與發育毒性:無法判斷(現實生活無法實現試驗中的投毒方式和高濃度)  遺傳毒性(致癌):陽性(可能是由自由基產生)

    植物吸收納米塑料帶來巨大生物污染

      近日,山東大學教授袁憲正團隊在美國《國家科學院院刊》發表研究成果,揭示了植物葉片吸收聚對苯二甲酸乙二醇酯納米塑料后帶來的巨大生物污染。該研究為評估大氣塑料污染對生態系統功能、農業生產力和人類健康構成的風險提供了新的科學依據。  微(納米)塑料廣泛存在于陸地生態系統中,農業土壤中的積累濃度在嚴重污

    利用Handy-PEA和Clark氧電極闡明納米CuO對微藻的毒害機理-一

    納米材料的應用是21世紀最重要的革命之一。納米材料已經被廣泛應用于化妝品、汽車及各種物品的涂料、紡織品、農業殺菌劑等人類生活的各個領域。然而當納米材料給人類生活帶來便利的同時,它對生態環境、對植物、動物和人類的安全存在著潛在的威脅。納米氧化銅(CuO NPs),作一種為納米材料,被廣地泛用于人類生

    罕見磁波讓氧化銅具高溫超導性

      據美國物理學家組織網近日報道,一個國際研究團隊使用能量巨大的中子束轟擊一種復雜的氧化銅晶體后,發現了一種異常的包含有氧原子的新磁波。研究人員表示,正是這種磁波讓復雜的氧化銅具有高溫超導性。《自然》雜志“新聞和評論”欄目對這項研究成果進行了引薦,《科學》雜志也對其進行了重點報道。   來自美國

    關于氧化銅的銅粉氧化法制備介紹

      以銅灰、銅渣為原料經焙燒,用煤氣加熱進行初步氧化,以除去原料中的水分和有機雜質。生成的初級氧化物自然冷卻,粉碎后,進行二次氧化,得到粗品氧化銅。粗品氧化銅加入預先裝好1:1硫酸的反應器中,在加熱攪拌下反應至液體相對密度為原來的1倍,pH值為2-3時即為反應終點,生成硫酸銅溶液,靜置澄清后,在加熱

    閆兵:納米顆粒毒性與其調控的系統研究方法探索

      2014年4月20日上午,第十屆全國生物醫藥色譜及相關技術學術交流會大會報告在威海盛大召開。來自山東大學的閆兵老師作為本次大會的嘉賓,帶來了題為《納米顆粒毒性與其調控的系統研究方法探索》的報告。 山東大學 閆兵老師   閆兵老師主要介紹了納米材料在環境中有哪些;納米材料是否有毒性;

    研究人員借納米技術造植物“臺燈”

    ? 美研究人員發明植物臺燈圖片來源于網絡  想象一下,每當夜幕降臨,書桌上的植物便開始發光,成為美觀又實用的臺燈。是不是很炫酷?美國研究人員借助納米技術,朝著這個夢想又近了一步。  美國麻省理工學院等機構研究人員日前在美國《納米通訊》雜志上報告說,他們向豆瓣菜葉片中植入納米粒子,成功讓其發光,且持續

    植物基因輸送有新法-磁性納米顆粒當載體

      據中國農業科學院最新消息,該院農業環境與可持續發展研究所與生物技術研究所科研團隊開展聯合研究,利用磁性納米粒子作為基因載體,創立了一種高通量、操作便捷和用途廣泛的植物遺傳轉化新方法,推動納米載體基因輸送與遺傳介導系統研究取得重要進展,開辟了納米生物技術研究的新方向。相關研究成果于11月27日在線

    納米技術檢測植物病毒研究取得新成果

      2009年2月10日,記者在北京檢驗檢疫局《應用納米磁珠技術檢測重要植物病毒的研究》項目鑒定會上了解到,該項目在國際上首次建立了適用于黃瓜綠斑駁花葉病毒、南芥菜花葉病毒等5種重要植物病毒的納米磁珠富集病毒和提取RNA方法,并創新性地將納米磁珠的病毒核酸提取技術與普通RT-PCR、實時熒光RT-P

    農藥用納米膠囊包裹后,植物吸收變慢了

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/4/478029.shtm 農藥納米封裝及其葉面施用是提高當前農藥施用效率的有效途徑。近日,加拿大麥吉爾大學的一個科研團隊對番茄葉面施用二氧化硅納米膠囊有機農藥后的吸收和轉運問題進行了研究,發現植物對納米膠

    研究揭示納米塑料暴露誘導心血管毒性的新機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500758.shtm近日,南方醫科大學公共衛生學院教授黃振烈團隊系統梳理了過去10年發表的關于微塑料和納米塑料(MNPs)誘導的心血管毒性和機制的最新數據,相關綜述文章發表于Environment Int

    合肥研究院在環境納米材料毒性效應研究方面取得進展

      隨著納米科技迅速發展,越來越多的納米材料在被廣泛應用的同時,不可避免地通過各種途徑直接或間接地進入到環境介質(如水體、土壤、沉積物等),對生態系統和人類健康產生不可預知的影響。納米二氧化鈦(TiO2-NPs)和納米氧化鋅(ZnO-NPs)是納米金屬氧化物中最早實現商業化生產、產量最高、需求最大、

    合肥物科院技術生物所納米材料生態毒性檢測獲進展

      近期,技術生物所吳李君課題組在納米材料生態毒性檢測方面取得進展,相關結果發表在環境科學類核心期刊Chemosphere(DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.12.076)上。  納米材料的廣泛應用引起人們對其生態和健康效應的關注。目前,納米材料生物毒性的評估主要采用傳統

    電導水溶解法制備氧化銅的介紹

      用電導水溶解高純硝酸銅,過濾,在清液中加入過量高純NH3?H2O,濾去雜質沉淀,濾液用高純硝酸中和至氫氧化銅析出。過濾,用電導水洗滌一次,再加硝酸溶解沉淀,加高純碳酸銨析出碳酸銅,再洗滌,甩干,在200℃烘箱內烘干后,于450-550℃灼燒3-4h,得光譜純氧化銅。

    金屬氧化物氧化銅的結構和應用特點

    氧化銅(CuO)是一種銅的黑色氧化物,略顯兩性,稍有吸濕性。相對分子質量為79.545,密度為6.3~6.9 g/cm3,熔點1326℃。不溶于水和乙醇,溶于酸、氯化銨及氰化鉀溶液,氨溶液中緩慢溶解,能與強堿反應。氧化銅主要用于制人造絲、陶瓷、釉及搪瓷、電池、石油脫硫劑、殺蟲劑,也供制氫、催化劑、綠

    潘燦平:納米硒葉面提升茶樹植物品質

      近日,理學院農藥創新研究中心潘燦平教授課題組在國際期刊Environmental Pollution上發表了納米硒葉面強化提升茶葉品質和緩解農藥脅迫的最新研究成果。該研究較系統地揭示了納米硒外源強化在提升茶葉抗非生物脅迫和品質提升上的核心機理,為實現納米硒在茶葉抵抗農藥脅迫并提升品質方面提供了理

    武漢植物園在水生植物緩解納米銀生態影響研究取得進展

      納米銀AgNPs具有優良的廣譜抗菌性能,是目前應用最廣泛的納米材料之一。大量的納米銀在生產和使用過程中被釋放到水體中,對水生態環境會造成一定影響。已有研究探索了納米銀對水域碳氮循環等生態過程的影響,但對水生植物是否改變以及如何調節納米銀對這些生態過程的影響還缺乏基本了解。  中國科學院武漢植物園

    智能所應用微納分級結構材料除砷研究取得系列進展

      砷是一種毒性很高的原生質毒物,已被國際癌癥機構確定為第一類致癌物,許多國家把水中的砷列為首要控制的污染物之一。因而,發展高效的除砷技術和除砷材料至關重要。   近期,中科院合肥物質科學研究院智能所仿生功能材料與傳感器件研究中心973首席科學家劉錦淮研究員和中科院“引進海外杰出人才”黃行九研究員

    細胞培養更放心的帶有氧化銅內腔的二氧化碳培養箱

    哺乳動物細胞培養、細胞分析和細胞治療的熱潮不斷涌來,二氧化碳培養箱的需求也在不斷增長。二氧化碳培養箱是在箱體內模擬一個生物體內的環境讓細胞或組織生長。培養箱要求穩定的溫度(37°C)、穩定的二氧化碳水平(5%)、較高的相對濕度(95%),從而對細胞或組織進行高效的體外培養。 二氧化碳培養箱中適

    理化所在納米結構氣體傳感器研究方面取得新進展

      氧化銅納米結構的形貌及氧化銅納米結構石英晶體微天平對氫氰酸的傳感性能   中國科學院理化技術研究所賀軍輝研究員領導的功能納米材料研究組采用納米結構氧化銅結合石英晶體微天平,成功地發展出新型氣體傳感器。   該研究組與防化學院程振興教授領導的團隊合作,研究了新型氣體傳感器的氣敏性

    華南植物園在重金屬毒性調控研究取得重要進展

    環境中的有毒金屬通過各種途徑進入食物鏈,并可能對人體造成多種危害,例如鎘過量攝入引起骨脆性或腎損傷,鉛會導致腎、腦中毒(神經膠質瘤)等。某些特定膳食補充劑(維生素族、抗氧化劑、礦質元素)具有緩解重金屬脅迫和毒性的作用,但其對腸道過程中降低重金屬生物有效性的影響機制尚不清楚,因此探索飲食干預對重金屬的

    哪些生物指標可以反映大氣污染對植物的遺傳毒性?

    以下生物指標可以反映大氣污染對植物的遺傳毒性:染色體畸變:包括染色體斷裂、缺失、重復、易位等結構畸變,以及染色體數目異常。通過觀察植物細胞有絲分裂中期的染色體形態和數目,可以檢測染色體畸變的情況。微核形成:微核是由染色體斷裂或紡錘體受損導致的染色體片段在細胞分裂后期不能進入子細胞核而形成的小核。植物

    中科院華南植物園通過斑馬魚快速檢測水源毒性

      近期,記者從中科院華南植物園獲悉,由該園研究員陳峰完成的“斑馬魚測試水質及其毒性的用途和方法”獲得國家發明ZL授權。  據介紹,對日益惡化的水源污染問題,自來水廠所采取的方式是加入大量超過標準的氯(漂白粉)來消毒殺菌。加氯雖然能夠殺死水中的各種病菌,但它一旦與水中的有機物結合,會產生大量如三氯甲

    微/納米塑料對土壤無脊椎動物毒性效應的研究成果

      近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員李兆君課題組在《環境科學》發表了關于微/納米塑料對土壤無脊椎動物的毒性效應的最新研究成果。該研究歸納總結了不同粒徑大小、形狀、濃度和化學結構的微/納米塑料對土壤無脊椎動物造成的毒性效應,為土壤生態系統中微/納米塑料的潛在環境風險提供了新的視角。 

    合肥研究院揭示納米材料環境轉化過程對生態毒性的影響

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所黃青課題組以水生生態系統初級生產者藻類為受試對象,應用光譜技術對納米氧化鋅在含磷水體中的轉化過程進行定性和定量分析,闡明了環境物質轉化過程對小球藻毒性效應的影響及其機制。相關成果已被英國皇家化學會期刊Environmental Scien

    氫氧化銅用作農藥時的注意事項

      1、稀釋后及時、均勻、全面噴灑。  2、高溫高濕及對銅敏感作物慎用,果樹花期或幼果期禁止使用。  3、避免藥液及廢液隨意流入魚塘、河流等水域。  4、質量保證期2年。  5、施藥前請詳細閱讀產品標簽,按說明使用。  6、施藥時要穿戴防護用具,避免與藥劑直接接觸。  7、施藥后換洗被污染的衣物,妥

    氫氧化銅用作農藥時的殺菌作用

      殺菌作用  它的殺菌作用主要靠銅離子,銅離子被萌發的孢子吸收, 當達到一定濃度時,就可以殺死孢子細胞,從而起到殺菌作用,但此作用僅限于阻止孢子萌發,也即僅有保護作用 。  防治對象  用于柑橘、 水稻、花生、 十字花科蔬菜、胡蘿卜、番茄、馬鈴薯、蔥類、辣椒、茶樹 、葡萄、西瓜等防治柑橘瘡痂病、

    納米孔測序聯合光學測繪揭示轉基因植物細節

      索爾克的研究人員利用最新的DNA測序技術,在分子水平上研究植物插入新基因后會發生什么。  索爾克的研究人員繪制了具有最高分辨率的轉基因植物系基因組和表觀基因組圖,為了精確地揭示插入一段外源DNA后,在分子水平上會發生什么。他們的研究結果發表在2019年1月15日的PLOS Genetics,闡明

    天然肽聚糖納米顆粒助力植物源疫苗純化與遞送

    近日,中國農業科學院煙草研究所煙草功能基因組創新團隊與韓國浦項工科大學、清華大學等單位合作開發出“天然肽聚糖納米顆粒”,為低成本、高效率的植物源三聚體重組蛋白疫苗純化與遞送開辟新途徑。相關研究成果發表在《植物通訊》(Plant Communications)上。?基于植物反應器生產平臺開發的候選疫苗

    電感耦合等離子體質譜法分析涂層表面納米微粒通過身..

    電感耦合等離子體-質譜法分析涂層表面納米微粒通過身體接觸的傳輸引言 ? 隨著納米微粒在消費品中的 使用越來越廣泛,人體與納米微粒的接觸與遷移也越來越受到關注,并由此帶來一個問題:消費品中的納米微粒會遷移到人體中嗎?人們主要通過身體接觸來與這些產品發生互動,所以有必要了解納米微粒是如何通過身體接觸實現

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