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等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究
被引量:
5
1
作者
尚书勇
梅丽
+2 位作者
李兰英
印永祥
戴晓雁
《化工新型材料》
CAS
CSCD
2004年第7期8-10,共3页
以微米级铝粉为原料 ,用N2 热等离子体法制备了超细氮化铝粉体。在等离子体功率12kW ,运行N2 流量 2m3/h ,急冷NH3流量 0 6m3/h ,送粉N2 流量 0 8m3/h条件下 ,铝粉全部转化为纳米氮化铝。采用SEM技术和粒度分析仪对产品进行了分析 ,...
以微米级铝粉为原料 ,用N2 热等离子体法制备了超细氮化铝粉体。在等离子体功率12kW ,运行N2 流量 2m3/h ,急冷NH3流量 0 6m3/h ,送粉N2 流量 0 8m3/h条件下 ,铝粉全部转化为纳米氮化铝。采用SEM技术和粒度分析仪对产品进行了分析 ,制得的氮化铝粉末平均粒径为10 0nm ,粒度分布为 4 0~ 14
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关键词
氮气等离子体法
制备
超细粉体
材料
氮化铝
微米级铝粉
N2
SEM技术
粒度分析仪
合成
纳米材料
下载PDF
职称材料
合成纳米材料对神经系统的影响
2
作者
时晓丽
沙蕊
+1 位作者
彭汉勇
温蓓
《生态毒理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期434-444,共11页
合成纳米材料具有独特的物理化学特性,在能源、电子、食品、农业、环境科学、化妆品和医药等领域都得到广泛应用,与此同时其安全性也受到了广泛关注。体内和体外模型研究已报道合成纳米材料能够穿过或绕过血脑屏障,进入中枢神经系统,造...
合成纳米材料具有独特的物理化学特性,在能源、电子、食品、农业、环境科学、化妆品和医药等领域都得到广泛应用,与此同时其安全性也受到了广泛关注。体内和体外模型研究已报道合成纳米材料能够穿过或绕过血脑屏障,进入中枢神经系统,造成神经损伤。本文总结了合成纳米材料产生毒性的影响因素,进入中枢神经系统的途径以及诱导神经毒性的分子机制,包括氧化应激、DNA损伤、炎症、自噬和凋亡的诱导以及DNA甲基化等。通过系统地综述合成纳米材料神经毒性研究进展,并对该研究方向进行展望,为进一步深入研究合成纳米材料神经毒性提供参考。
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关键词
合成
纳米材料
神经毒性
摄取机制和转运途径
氧化应激
DNA损伤
炎症
细胞死亡
下载PDF
职称材料
纳米材料与环境抗生素耐药性:抗性基因流在土壤-植物系统中的迁移与阻断
被引量:
5
3
作者
陈菲然
许一诺
+4 位作者
杜昊
吴晖东
王茜
曾健雄
王震宇
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第35期4206-4223,共18页
抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)作为一种新兴污染物正威胁着全球卫生健康,应对抗生素耐药性(antimicrobial resistance,AMR)已成为一项全球性挑战.粪源性ARGs是农业土壤AMR的主要来源,可通过水平基因转移(horizontal...
抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)作为一种新兴污染物正威胁着全球卫生健康,应对抗生素耐药性(antimicrobial resistance,AMR)已成为一项全球性挑战.粪源性ARGs是农业土壤AMR的主要来源,可通过水平基因转移(horizontal gene transfer,HGT)在土壤-植物系统中迅速传播最终进入食物链,威胁人类健康.人工合成纳米材料(engineered nanomaterials,ENMs)和微纳塑料的大规模生产与应用使得环境中ENMs和微纳塑料的浓度持续增加,最终进入环境对土壤-植物系统中ARGs的迁移与传播产生不可忽视的影响.ENMs(如AgENMs、CuO ENMs和TiO2/Ag/GO ENMs等)可通过积累胞内活性氧(reactive oxygen species,ROS)、增加细胞膜透性和上调接合相关基因表达促进ARGs的传播.此外,土壤中的ENMs与微纳塑料可影响土壤微生物抗性组和植物根部形态、结构及根系分泌物等,进而影响抗生素抗性细菌(antibiotic resistance bacteria,ARB)和ARGs从根际向植物的迁移.另有报道显示,CeO2ENMs、Fe2O3@MoS2ENMs和微塑料(microplastics,MPs)具有清除胞内ROS或抑制根系生长控制ARGs传播的潜力.本文将系统阐明ENMs和微纳塑料影响ARGs传播的潜在分子机制,聚焦ARGs在土壤-植物系统中迁移并影响微生物抗性组的微界面过程,探讨阻断抗性基因流迁移的新兴纳米技术,对遏制AMR传播、保障粮食安全与人体健康具有重要意义.
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关键词
抗生素抗性基因(ARGs)
人工
合成
纳米材料
(ENMs)
微纳塑料
土壤-植物系统
传播与阻断
原文传递
题名
等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究
被引量:
5
1
作者
尚书勇
梅丽
李兰英
印永祥
戴晓雁
机构
四川大学化工学院
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
2004年第7期8-10,共3页
基金
国家科技部中小型企业科技创新基金项目 (0 1C2 62 2 51 0 0 958)
文摘
以微米级铝粉为原料 ,用N2 热等离子体法制备了超细氮化铝粉体。在等离子体功率12kW ,运行N2 流量 2m3/h ,急冷NH3流量 0 6m3/h ,送粉N2 流量 0 8m3/h条件下 ,铝粉全部转化为纳米氮化铝。采用SEM技术和粒度分析仪对产品进行了分析 ,制得的氮化铝粉末平均粒径为10 0nm ,粒度分布为 4 0~ 14
关键词
氮气等离子体法
制备
超细粉体
材料
氮化铝
微米级铝粉
N2
SEM技术
粒度分析仪
合成
纳米材料
Keywords
plasma,ultra-fine powder,aluminum nitride,preparation
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
合成纳米材料对神经系统的影响
2
作者
时晓丽
沙蕊
彭汉勇
温蓓
机构
晋中学院生物科学与技术系
中国科学院生态环境研究中心环境化学和生态毒理学国家重点实验室
中国科学院大学
出处
《生态毒理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期434-444,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(41877479)
山西省基础研究计划青年科学研究项目(20210302124476)
+1 种基金
山西省高等学校科技创新计划项目(2021L500)
晋中学院技术创新团队建设计划项目(jzxyjscxtd202109)。
文摘
合成纳米材料具有独特的物理化学特性,在能源、电子、食品、农业、环境科学、化妆品和医药等领域都得到广泛应用,与此同时其安全性也受到了广泛关注。体内和体外模型研究已报道合成纳米材料能够穿过或绕过血脑屏障,进入中枢神经系统,造成神经损伤。本文总结了合成纳米材料产生毒性的影响因素,进入中枢神经系统的途径以及诱导神经毒性的分子机制,包括氧化应激、DNA损伤、炎症、自噬和凋亡的诱导以及DNA甲基化等。通过系统地综述合成纳米材料神经毒性研究进展,并对该研究方向进行展望,为进一步深入研究合成纳米材料神经毒性提供参考。
关键词
合成
纳米材料
神经毒性
摄取机制和转运途径
氧化应激
DNA损伤
炎症
细胞死亡
Keywords
engineered nanomaterials
neurotoxicity
uptake mechanism and transport pathways
oxidative stress
DNA damage
inflammation
cell death
分类号
X171.5 [环境科学与工程—环境科学]
下载PDF
职称材料
题名
纳米材料与环境抗生素耐药性:抗性基因流在土壤-植物系统中的迁移与阻断
被引量:
5
3
作者
陈菲然
许一诺
杜昊
吴晖东
王茜
曾健雄
王震宇
机构
江南大学环境与土木工程学院
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第35期4206-4223,共18页
基金
国家自然科学基金国际合作与交流项目(41820104009)
国家自然科学基金重大项目(42192572)
江苏省自然科学基金(BK20190618)资助。
文摘
抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)作为一种新兴污染物正威胁着全球卫生健康,应对抗生素耐药性(antimicrobial resistance,AMR)已成为一项全球性挑战.粪源性ARGs是农业土壤AMR的主要来源,可通过水平基因转移(horizontal gene transfer,HGT)在土壤-植物系统中迅速传播最终进入食物链,威胁人类健康.人工合成纳米材料(engineered nanomaterials,ENMs)和微纳塑料的大规模生产与应用使得环境中ENMs和微纳塑料的浓度持续增加,最终进入环境对土壤-植物系统中ARGs的迁移与传播产生不可忽视的影响.ENMs(如AgENMs、CuO ENMs和TiO2/Ag/GO ENMs等)可通过积累胞内活性氧(reactive oxygen species,ROS)、增加细胞膜透性和上调接合相关基因表达促进ARGs的传播.此外,土壤中的ENMs与微纳塑料可影响土壤微生物抗性组和植物根部形态、结构及根系分泌物等,进而影响抗生素抗性细菌(antibiotic resistance bacteria,ARB)和ARGs从根际向植物的迁移.另有报道显示,CeO2ENMs、Fe2O3@MoS2ENMs和微塑料(microplastics,MPs)具有清除胞内ROS或抑制根系生长控制ARGs传播的潜力.本文将系统阐明ENMs和微纳塑料影响ARGs传播的潜在分子机制,聚焦ARGs在土壤-植物系统中迁移并影响微生物抗性组的微界面过程,探讨阻断抗性基因流迁移的新兴纳米技术,对遏制AMR传播、保障粮食安全与人体健康具有重要意义.
关键词
抗生素抗性基因(ARGs)
人工
合成
纳米材料
(ENMs)
微纳塑料
土壤-植物系统
传播与阻断
Keywords
antibiotic resistance genes(ARGs)
engineered nanomaterials(ENMs)
micro/nano plastics
soil-plant system
propagation and inhibition
分类号
X131 [环境科学与工程—环境科学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子体法制备超细粉体氮化铝的研究
尚书勇
梅丽
李兰英
印永祥
戴晓雁
《化工新型材料》
CAS
CSCD
2004
5
下载PDF
职称材料
2
合成纳米材料对神经系统的影响
时晓丽
沙蕊
彭汉勇
温蓓
《生态毒理学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
3
纳米材料与环境抗生素耐药性:抗性基因流在土壤-植物系统中的迁移与阻断
陈菲然
许一诺
杜昊
吴晖东
王茜
曾健雄
王震宇
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
5
原文传递
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