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1.
纳米二氧化钛(nTiO2)作为一种具有独特物理化学性质的纳米材料被广泛应用.然而,在生产、使用的过程中,nTiO2会不可避免地进入于水环境中.重金属是水体中常见的污染物之一,nTiO2进入水体后是否会与水体中的重金属发生相互作用,进而影响重金属的生物积累,目前相关报道还很少.本论文以大型溞为模式生物,考察了5种不同晶型nTiO2对常见的重金属铜生物积累影响.结果表明,nTiO2对Cu2+的吸附降低了试验液中Cu2+浓度.但5种不同晶型nTiO2的吸附能力并不一样,其中锐钛矿晶型(A-S)的吸附能力最高,这可能是由于结构缺陷和表面羟基的存在,为Cu2+提供了更多的结合位点,从而提高了A-S的吸附能力.nTiO2的存在降低了金属铜在大型溞体内的积累,这可能是由于nTiO2对金属铜的吸附,降低了自由Cu2+的生物可利用性.由于nTiO2样品之间比表面积的差异,不同晶型之间单位nTiO2引起的铜积累有显著性差异性(P<0.05),其中锐钛矿和金红石之比为4:1混合晶型 (M1)最高,A-S最低.  相似文献
2.
为了实现特定的功能和应用,越来越多不同结构特性的纳米材料逐渐被人们精确合成.一些研究指出纳米材料的物理化学特性能够显著影响纳米材料对水生生物的毒性作用,但是对于不同特性的纳米氧化亚铜的毒性研究依然比较缺乏.本研究制备了2种不同形貌和结构的微/纳米氧化亚铜(micro/nano-Cu2O)晶体,通过对大型水蚤(Daphnia magna)进行72 h的急性暴露实验,测定了大型水蚤体内还原型谷胱甘肽(GSH)的含量以及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和钠/钾腺苷三磷酸酶(Na+/K+-ATPase)的活性变化.结果表明在2种不同特性的微/纳米氧化亚铜暴露体系中,大型水蚤体内Cu的积累量差别不大,但是不同结构的micro/nano-Cu2O对大型水蚤抗氧化酶活性和钠/钾腺苷三磷酸酶活性影响存在差别.与立方体相比,八面体micro/nano-Cu2O能够暴露更多的{111}面,并且其原子排列使其具有较高的表面能量,因此更容易在大型水蚤肠道内诱导产生活性氧(ROS)及溶出更多Cu2+,对大型水蚤产生更强的氧化胁迫和膜损伤.  相似文献
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