Инвентарный номер: нет.
   
   Б 63


   
    Биотестирование наноматериалов: о возможности транслокации наночастиц в пищевые сети / Ю. Н. Моргалев, Н. С. Хоч [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2010. - Т. 5 , № 11-12. - С. 131-135 : табл. - Библиогр. : с. 135 (26 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ ДИОКСИДА ТИТАНА -- БИОАККУМУЛЯЦИЯ И ЭКОТОКСИКОКИНЕТИКА НАНОЧАСТИЦ -- БИОТЕСТИРОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ -- ГИДРОБИОНТЫ
Аннотация: Разработаны модели и алгоритмы применения простых тест-систем, включающих гидробионты, для оценки особенностей биоаккумуляции и экотоксикокинетики наночастиц. При культивации в водных дисперсных системах наночастиц диоксида титана с содержанием частиц 1 мг/л стабилизация их концентрации в культурах клеток водоросли Chlorella vulgaris и рачков Daphnia magna происходит достаточно быстро - в течение 4-5 суток. Коэффициент накопления наночастиц клетками водоросли (210-220) в два раза превышает коэффициент накопления наночастиц рачками (101-103). Полученные данные указывают на возможность поступления техногенных наночастиц в пищевые цепи рыбоводства и промышленной аквакультуры


Инвентарный номер: нет.
   
   А 64


   
    Анализ острой токсичности полиэлектролитных микрокапсул, модифицированных наночастицами оксида цинка, и составляющих их компонентов на гидробионтах / К. В. Пуртов [и др.] // Российские нанотехнологии. - 2011. - Т. 6, № 3-4. - С. 87-96 : рис., табл. - Библиогр. : с. 96 (59 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
МИКРОКАПСУЛЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ -- НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЦИНКА -- ГИДРОБИОНТЫ -- МЕТОД ПОЛИИОННОЙ СБОРКИ
Аннотация: Методом полиионной сборки сформированы нанокомпозитные микрокапсулы, содержащие в оболочке наночастицы оксида цинка. Проведено исследование токсического действия, оказываемого микрокапсулами, а также составляющими их компонентами (полиэлектролитами и наночастицами), на четыре типа тест-объектов: цериодафнии (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg), биосенсор "Эколюм" (культура люминесцентных генноинженерных бактерий Escherichia coli, М-17), личинки насекомых хирономид (Chironomus riparius Meigen) и аквариумные рыбы (Brachydanio rerio). Установлено, что для каждого типа тест-объектов максимальной токсичностью обладает раствор полиалли- ламина гидрохлорида (ПАА), используемого в качестве составляющего компонента для формирования оболочки микрокапсул. Наименьшей токсичностью среди протестированных образцов обладает раствор полистиролсульфоната натрия (ПСС) и образец микрокапсул со структурой оболочки (ПАА/ПСС)2(ZnO/ПСС)3(ПАА/ПСС). При этом для суспензии капсул отмечено значительное снижение острого токсического эффекта по сравнению с воздействием их составных компонент. В дальнейшем представленные результаты могут быть использованы для разработки комплексной методики определения показателей токсичности микрокапсул, а также растворов полиэлектролитов и коллоидов неорганических частиц, выступающих в качестве исходного материала для создания нанокомпозитных микроконтейнеров


Инвентарный номер: нет.
   
   О-78


   
    Острое токсическое и цитогенетическое действие углеродных нанотрубок на гидробионтов и бактерии / А. А. Гусев, И. А. Федорова, А. Г. Ткачев, А. Ю. Годымчук, Д. В. Кузнецов, И. А. Полякова // Российские нанотехнологии. - 2012. - Т. 7, № 9-10. - С. 71-77 : рис., табл. - Библиогр.: с. 77 (46 назв.) . - ISSN 1992-7223
УДК
ББК 623.7
Рубрики: ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОТРУБКИ УГЛЕРОДНЫЕ -- ЛИЧИНКИ ХИРОНОМИД -- ВОДОРОСЛИ -- НАНОМАТЕРИАЛ -- КСЕНОБИОТИК -- БАКТЕРИИ -- ГИДРОБИОНТЫ
Аннотация: Проведена оценка острого токсического действия промышленно производимого углеродного наноструктурного материала на основе многостенных углеродных нанотрубок на личинках хирономид, цериодафниях, одноклеточных зеленых водорослях и бактериях. Возрастание величины индекса ядрышкового организатора политенных хромосом клеток слюнных желез личинок хирономид при действии разных концентраций и экспозиций водных вытяжек углеродного наноматериала свидетельствует о включении механизмов клеточной адаптации в ответ на стрессовое воздействие ксенобиотика для восстановления гомеостаза клеток. Установлено, что исследуемый наноматериал относится к III классу опасности для окружающей природной среды (умеренно опасные вещества). Организмами, наиболее устойчивыми к действию наноматериала, оказались личинки хирономид, наименее устойчивыми - микроводоросли и бактерии. Показано, что безопасные концентрации углеродного наноматериала в водной среде лежат в диапазоне ниже 2 мг/л