Наночастки срібла.
наночастинок срібла розміром 5-50 нм мають сильну антибактеріальної та цитотоксичною активністю по відношенню до гепатоцитах щурів. Механізм розвитку токсичності пов'язаний з окислювальним стресом, порушенням функцій мітохондрій і збільшенням проникності мембрани. Однак, інгаляційне вплив наночастинками срібла на щурів в концентрації 1,73? 104 - 1,23? 106 частіц/см3 протягом двадцяти восьми днів не виявило значущих зміни в масі тіла і великих відхилень від контрольної групи біохімічних показників периферичної крові. Це відповідає вимогам американської конференції (ACGIH), що встановила гранично допустиму концентрацію наночастинок срібла в повітрі - 2,16? 106 частіц/см3. Токсичність наночастинок срібла залежить від використовуваних клітинних ліній (in vitro) і включення наночасток в Дендримери. [4, 7, 9]
В
Рис. 9 - Спостереження наночастинок у цітратірованном розчині шумерського срібла. br/>
Наночастки кадмію, хрому, міді, нікелю та цинку.
Дослідження токсичності наночастинок кадмію, хрому, міді, нікелю та цинку на водній культурі дафній (Daphnia magna) показали, що мідь і цинк проявляють схожу токсичність, яка посилюється при низькому значеннях pH (кислотно-лужного середовища) . При цьому додавання ЕДТА в середу знижувало токсичний вплив обох міді і цинку, тоді як тіосульфат натрію знижував тільки токсичний вплив міді. Прояв токсичних властивостей інших металів так само залежало від кислотно-лужного середовища. [4, 7]
Наночастки титану.
Найбільш широко використовуваним в даний час, як у чистому вигляді, так і у складі наноматеріалів оксид титану. Токсикологічні дослідження тонких (250 нм) і ультратонких (20 нм) TiO2 при інгаляційному введенні щурам показали, що частинки розміром 20 нм здатні накопичуватися в лімфоїдних тканинах, володіють шкідливою дією по відношенню до ДНК лімфоцитів і клітин мозку. Основним механізмом токсичної дії наночасток оксиду титану є індукція активних форм кисню, причому реактивність залежить не тільки від розмірів наночастинок, але і від того якою структурою представлений TiO2 .. [4, 7]
Наночастки алюмінію.
Сильними токсичними властивостями володіють наночастинки алюмінію, які здатні пригнічувати синтез м-РНК. Викликати проліферацію клітин, індукувати проатерогенного запалення, порушення функцій мітохондрій і т.д. [4, 7]
Наночастки ванадію.
Наночастки оксиду ванадію розміром менше 30 нм в концентрації вище 10 мкг/мл володіють сильними каталітичними властивостями і здатні генерувати ОН-- радикали, який надалі окисляє ліпіди. [5, 7]
Вуглецеві нанотрубки.
Дослідження вуглецевих нанотрубок (in vitro) у культурі клітин епідермальних кератоцітов людини і миші показало, щ...