《耳科学领域中纳米材料的机遇和挑战性问题:职业健康观点。》

  • 来源专题:实验室生物安全
  • 编译者: 苑晓梅
  • 发布时间:2019-11-27
  • 纳米技术可以提供创新的解决方案来克服生理和解剖学上的障碍,这些障碍使耳部疾病的诊断和治疗成为极具挑战性的问题。 然而,尽管纳米应用提供了解决方案,但仍鲜为人知的纳米材料的毒理学行为引起了有关其对已治疗患者和裸露工人的生物安全性的科学关注。 因此,本综述概述了纳米耳科应用的最新发展和即将到来的机会,并严格评估了纳米化合物对耳朵结构和听力功能的可能不利影响。 尽管此类初步数据不能得出用于评估纳米材料耳毒性的明确策略,但它们仍可用于提高科学界和员工对纳米材料对耳朵可能产生的不良影响的认识。

  • 原文来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31609676
相关报告
  • 《纳米材料的暴露、毒性和对人体健康的影响》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-08-14
    • 工程纳米材料(ENM)的使用在21世纪之后有所增长。此外,ENM的生产在全球范围内都有所增长,工人特别是通过肺部接触ENM的情况也有所增加。本综述讨论了新环境对工人健康的影响,因为职业环境是接触新环境的主要来源。对暴露于ENM的评估是有要求的,而且目前没有职业暴露水平(OEL)用于ENM。这部分是由于此类度量的挑战,部分是由于ENM度量和效果之间未知的因果关系。关于ENM危害的系统知识也存在明显的空白。对暴露工人的人体健康调查或人类现场研究尚未确定ENM与特定暴露接触相联系的具体影响。然而,有一种共识,即材料的特性,如尺寸,化学影响ENM的效果。现有数据表明,多壁碳纳米管(MWCNT)可影响免疫系统,引起肺部炎症或哮喘症状,而碳纳米纤维(CNF)可引起间质纤维化。金属和金属氧化物纳米颗粒与MWCNT一起引起基因毒性,一种特定类型的MWCNT已被确定为可能的人类致癌物。目前,缺乏对ENM效应机制的理解,使得评估ENM的危害和风险成为一种需要。所谓的“组学”方法利用ENM介导的基因和蛋白质表达的改变,可能有助于开发一个新范式的新ENM危害和风险评估。 ——文章发布于2018年2月23日
  • 《《先进材料》国家纳米科学中心专题综述:抗菌碳纳米材料的新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-11-09
    • 国家纳米科学中心的宫建茹课题组在国际知名期刊Advanced Materials上发表了抗菌碳纳米材料的专题综述“Antibacterial Carbon-Based Nanomaterials”(Adv. Mater. 2018, 1804838),系统地介绍了该研究方向近年来的重要进展。 目前,由于细菌耐药性的广泛出现和迅速传播,现有的可对抗耐药性细菌的抗生素种类极其有限,新型抗生素的开发进度缓慢,细菌感染再次被列为影响全球人类健康的重要因素之一。与传统的抗生素不同,纳米材料具有较强的跨膜能力、抑制外排泵的功能和不易诱发细菌耐药性的特点,有望成为一种新型抗生素替代品。其中,碳纳米材料具有高效的抗菌活性、良好的生物相容性和环境友好等特征,展现出巨大的抗菌应用潜力。据此,该综述系统介绍了碳纳米材料的重要理化性质,主要抗菌机制,其理化因素与抗菌机理的密切关联,以及发展抗菌碳纳米材料的挑战和前景。 碳纳米材料的主要理化性质及其抗菌机制 碳纳米材料能够通过多种机制实现抗菌或杀菌作用,其中包括:细菌细胞壁/细胞膜的机械性损伤、细菌的氧化应激(活性氧依赖和活性氧不依赖两种)、光热和光催化效应(如利用具有良好光催化性能的氮化碳纳米材料,Nano Lett. 2018, 18, 5954)、脂质抽提、细菌代谢抑制、包裹隔离及其协同作用。此外,这些作用机制和碳纳米材料的理化性质密切相关,如碳纳米材料的维度决定了与细菌的作用方式,进而可能影响其主要的抗菌作用机制。文章讨论了零维的富勒烯、纳米金刚石、碳点和石墨烯量子点,一维的单壁碳管和多壁碳管,二维的碳化氮、石墨烯及其衍生物的抗菌活性和抗菌机制。除维度外,碳纳米材料的尺寸、形状、片层数及表面功能化等方面的理化性质也与其抗菌活性息息相关。例如,石墨烯量子点经不同手性氨基酸功能化后表现出明显不同的抗菌活性。研究发现,D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点能够同细菌细胞壁合成中所必需的MurD连接酶高效结合,通过改变该酶的结构影响其酶活性,从而导致细菌细胞壁合成受阻,以达到抗菌目的;相比之下,L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD结合力较弱,不会对MurD的蛋白结构和酶活性造成影响,几乎没有明显的抗菌活性。两种手性石墨烯量子点和MurD结合作用的分子动力学理论分析结果表明D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD之间的范德华力和氢键作用显著强于L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点,因此导致抗菌活性的差异(Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601011)。 手性石墨烯量子点的抗菌活性和抗菌机制 虽然目前发现了大量的抗菌碳纳米材料,但是在将其转化到实际应用的过程中仍面临诸多问题:大规模制备方法的匮乏,材料在细菌中的定位不明确(可能会对抗菌机制的研究造成阻碍),大多数材料的选择性抗菌活性不好。该课题组的前期研究发现,氮掺杂石墨烯量子点具有优异的双光子荧光性能(Nano Lett. 2013, 13, 2436),动物水平的毒理学研究表明该材料具有良好的生物相容性(Toxicol. Res. 2015, 4, 270)。借助双光子荧光等技术,能更准确地获得碳纳米材料的细菌定位信息,有助于抗菌机制的分析。此外,将氮掺杂石墨烯量子点和传统的光敏剂结合可实现双光子光动力学反应(Chem. Commun. 2018, 54, 715),产生活性氧可用于抗菌。虽然抗菌碳纳米材料的发展面临种种问题与挑战,通过借鉴碳纳米材料在其它领域尤其是材料合成和生物医学领域积累的科研成果,碳纳米材料在抗菌应用方面存在着广阔的发展前景与实际应用价值。