Индекс цитирования

Авторизация






Забыли пароль?

Обложка журнала

НОВОСТИ

(11/10) Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность..
   Ученые из ИФХЭ РАН и МГУ под руководством Ольги Виноградовой поняли, как «полосатая» гидрофобность меняет течение жидкости     ...
Read More ...
(11/10) Ученые обнаружили пути проникновения вирусов гриппа и ВИЧ в организм
Ученые ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и ряда других российских научных организаций изучили и описали би...
Read More ...
(17/04) Курс “Анализ геномных данных”, Москва, 2 – 11 июля 2012
Уважаемые коллеги, Со 2 по 11 июля 2012 года Учебный центр Института биологии гена РАН организует практический десятидневный курс по статистическому анализу геномных дан...
Read More ...
(12/03) Впервые получено изображение атомов, движущихся в молекуле
Исследователи из Университетов Огайо и Канзаса впервые смогли получить изображения атомов, движущихся в молекуле. С помощью ультрабыстрого лазера исследователи выбивали элек...
Read More ...

Опасна ли для здоровья нанопыль карбида вольфрама? Печать
(0 голосов)
15.04.2009 г.

Image Исследователи из Дрезденского технического университета, Лейпцигского центра им. Гельмгольца по проблемам окружающей среды и Фраунгоферовского института керамических технологий и систем изучали воздействие частиц карбида вольфрама и смеси карбида вольфрама с кобальтом величиной до 150 нм на культуры легочных, кожных и кишечных клеток человека, а также клеток головного мозга крысы.

Клетка центральной нервной системы (глиоцит) с включениями частиц карбида вольфрама. Увеличение в 12 500 раз. Фото: Armin Springer, Max Bergmann Center of Biomaterials, Technische Universitat Dresden

Карбид вольфрама, благодаря особой твердости, применяется прежде всего в изготовлении инструментов. Добавление кобальта повышает жесткость этого материала. При этом в местах производства инструментов в воздухе и на поверхностях может содержаться значительное количество наноразмерной пыли этого материала, воздействие которой до сих пор не было изучено. Между тем, прежде чем допускать к массовому применению тот или иной материал, дающий нанопыль, необходимо выяснить возможные риски воздействия этого материала на здоровье человека и на окружающую среду.

Химико-физические исследования подтвердили, что как частицы карбида вольфрама, так и частицы смеси его с кобальтом стабилизируются альбуминами и сывороткой, содержащихся в питательных растворах. Это важный вывод, поскольку частицы столь малых размеров могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. При добавлении альбумина в питательный раствор в лаборатории возникают условия, приближенные к натуральным. С помощью методов электронной микроскопии было доказано проникновение частиц в исследуемые клетки. Дальнейшие биологические исследования показали, что наночастицы карбида вольфрама сами по себе практически не токсичны, в то время как смеси этих частиц с кобальтом в определенных концентрациях становятся токсичными. При этом токсичность таких смесей оказалась выше, чем токсичность «чистых» ионов кобальта в тех же концентрациях. Почему это так, пока не совсем ясно. Возможно, наночастицы действуют как «троянский конь», повышая восприимчивость клетки к ядовитым ионам кобальта. Ученые намерены продолжать исследование воздействия фактора величины частиц и эффектов смеси на состояние клеток, с тем чтобы как можно точнее определить степень опасности этих наночастиц для здоровья.

Результаты этого и других исследований будут обсуждаться на симпозиуме, посвященному нанотехнологиям и токсичности для окружающей среды и здоровья человека, который пройдет 18-19 марта 2009 г. в Лейпцигском центре им. Гельмгольца по проблемам окружающей среды. Это будет итоговое мероприятие в рамках трехлетнего исследовательского проекта INOS («Идентификация и оценка рисков для здоровья и окружающей среды со стороны технических наночастиц»), посвященного изучению частиц алмаза, карбида вольфрама, диоксида титана, нитрида титана, кобальта, платины, керамико-металлических смесей, а также углеродных нанотрубок и копоти. Проект финансируется федеральным министерством образования и науки Германии наряду с двумя другими родственными проектами (NanoCare и TRACER). Общий объем финансирования — 7.6 млн евро.

 

Источнии:

1. http://www.nanojournal.ru