二氧化硅(SiO2)是大气气溶胶的主要成分之一,由于其结构稳定、比表面积大、毒性相对较低,被用来模拟大气粒子的核心(Wang等人,2018)。同时,随着纳米技术的发展,二氧化硅纳米颗粒的应用也越来越广泛。之前的研究表明,空气中的二氧化硫可以被吸附到大气颗粒物的表面(Han等人,2016年)。因此,通过模拟硫酸盐吸附在SiO2上形成的气溶胶,可用于研究空气污染物的毒性效应和健康风险。...
(5) 尽管大气超细颗粒结构、化学组成和表面性质等易受来源、季节等条件影响,纳米毒理学已经建立了相对系统且复杂的研究方法、实验技术和基本知识, 对研究大气超细颗粒物的健康效应具有借鉴意义。 (6) 在开展对细颗粒物(PM2.5)暴露健康危害的大规模队列研究的同时, 也需尽早开展对超细颗粒(PM0.1)的相应研究,并采取相应措施防护降低其危害。...
与会科研人员围绕空气微细颗粒物成分精确监测、微细颗粒物人群暴露评价及干预机制、微细颗粒物与人体健康模型建立等方面展开了热烈讨论,建议在后续工作中应重点关注以下问题:(1)不同来源细/超细微颗粒物特征与生物毒理学效应;(2)细/超细微颗粒物在生物体内的表征方法学研究;(3)细/超细微颗粒物对生物体健康效应研究及动物模型的构建;(4)吸入细/超细微颗粒物引起呼吸和心血管系统损伤的内在机制研究;(5)细/...
人胸腔积液中提取出来的超细颗粒物的高分辨结构指纹特征追踪城市大气中危害人体健康的磁性纳米颗粒 空气中磁性Fe3O4纳米颗粒的长期暴露与多种心血管疾病及神经退行性疾病具有潜在的关联,如心肌损伤、阿尔兹海默病等疾病。空气中的Fe3O4纳米颗粒有可能穿透肺泡进入血液循环系统,或通过嗅觉神经通路进入大脑中。...
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