Биологические методы исследования токсичности наночастиц металлов

Изучение наночастиц, содержащих тяжелые металлы, характеристика путей их проникновения в организм человека. Анализ негативного влияния наночастиц на живые организмы и человека. Применение биологических тест-объектов в токсикологических исследованиях.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.02.2019
Размер файла 16,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Биологические методы исследования токсичности наночастиц металлов

Авдейчева Мария, Павлинова Анастасия

В последние десятилетия большое внимание уделяется изучению наноразмерных частиц, в частности, наночастиц (НЧ), содержащих тяжелые металлы. В первую очередь, это связано с тем, что нанообъекты обладают уникальными свойствами, которые существенно отличаются от свойств макрообъектов. Благодаря этому в настоящее время появляются новые возможности применения НЧ в различных областях промышленности, сельского хозяйства, науки и техники. В частности, перспективным является практическое применение НЧ для медицинских и биологических целей [1]-[3]. В связи с широким применением наноматериалов (НМ) в различных областях человеческой деятельности в последние годы возникают вопросы, связанные с безопасностью их использования. Успешное внедрение и возрастающее производство НМ ведет к увеличению вероятности их воздействия на живые организмы.

Наночастицы металлов могут проникать в организм человека различными путями: тяжелый металл наночастица токсикологический

через слизистые оболочки дыхательных путей и пищеварительного тракта, трансдермально (например, при использовании косметических средств), через кровоток в составе вакцин и сывороток и т. д. [4].

Вероятное негативное влияние НЧ на живые организмы и человека, было проанализирован в нескольких исследованиях [5]-[7]. Однако вопрос о безопасности их применения остается нерешенным. В связи с этим, возможное влияние нанотехнологий на окружающую среду делает актуальным необходимость всестороннего изучения биологической безопасности НЧ с помощью подбора чувствительных и специфичных методов обнаружения и оценки опасности их применения.

В настоящее время все более актуальной становится разработка методологических и теоретических аспектов применения биологических тест-объектов в токсикологических исследованиях, которые позволяют за короткое время получить информацию о наличии тех или иных химических веществ и их токсическом действии. Биотестирование (биологическая оценка) объектов окружающей среды является одним из важнейших методов, вместе с физическими и химическими методами исследований, поскольку позволяет определять влияние изучаемых объектов на живые организмы и выявлять возможные негативные результаты их применения. Ответом живых организмов могут являться: стимуляция или подавление роста, изменение поведения и т.д.. Общим показателем эффективности действия определяемого соединения на тест-организм является выживаемость. Таким образом, биотестирование - процедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов, информирующих об опасности независимо от того, какие вещества вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов [8]. Биотестирование позволяет исследовать различные реакции живых организмов при их контакте с наноматериалами, что дает возможность получать интегральную оценку их токсичности.

На сегодняшний день известно много биотестов с использованием различных тестобъектов, начиная от одноклеточных водорослей, бактерий и простейших и заканчивая высокоорганизованными животными. Тест-объекты или тест-организмы являются подопытными биологическими объектами, используемыми при оценке токсичности химических веществ, нанообъектов, природных и сточных вод, почв, донных отложений, кормов и др. Токсический эффект регистрируется и оценивается в эксперименте [8]. Для биотестирования используют различных гидробионтов ? водоросли, микроорганизмы, беспозвоночные, рыбы. Наиболее популярные объекты ? формы планктонных ракообразных Daphnia magna, Ceriodaphnia affinis. Проводимые с использованием данных особей биотесты, позволяют дать заключение о токсичности водной среды. Для характеристики ответа тест-объекта на повреждающее действие среды существует понятие критерий токсичности или жизненная функция. Тест-функциями, используемыми в качестве показателей биотестирования для инфузорий, ракообразных, эмбриональных стадий моллюсков, рыб, насекомых является выживаемость или смертность. Для ракообразных, рыб, моллюсков оценивают плодовитость, отклонения в эмбриональном развитии. Также для культур одноклеточных водорослей и инфузорий тест-функциями являются гибель клеток, изменение численности клеток в культуре, коэффициент деления клеток, средняя скорость роста, суточный прирост культуры [8].

Особое место из существующего многообразия биотестов, занимают биотесты с использованием микроорганизмов. Эти методы отличаются быстротой, высокой чувствительностью, относительно низкой стоимостью, простотой и доступностью используемого оборудования. Реакции воздействия токсикантов проявляются в течение нескольких минут или часов. Обширное использование микробных биотестов определяется также тем, что микроорганизмы являются основным звеном глобальной трофической цепи, а также главной движущей силой биогеохимических циклов на Земле [9]. Все это делает микробные биотесты приоритетным инструментом для оценки экологической токсичности наноматериалов.

Одним из наиболее перспективных биотестов с использованием микроорганизмов является метод биолюминесцентного тестирования. В основе практического использования светящихся микроорганизмов лежит анализ активности их люминесцентной системы, находящейся на пересечении основных путей метаболизма бактериальной клетки и отвечающей изменением интенсивности свечения, пропорциональным суммарному воздействию всей совокупности находящихся в среде химических токсикантов [9]. Соответственно, возможными реакциями являются повышение или снижение изменения уровня свечения или его отсутствие, в первом случае интерпретируемое как развитие токсического эффекта.

Таким образом, в настоящее время метод биотестирования с использованием различных тест-объектов является одним из перспективных методов оценки биотоксичности различных сред и соединений, и оценки качества окружающей среды в целом.

Библиографический список источников

1. Годымчук, А. Ю. Экология наноматериалов: учебное пособие / А. Ю. Годымчук, Г. Г. Савельев, А. П. Зыкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 272 с.

2. Голохваст, К. С. Экотоксикология нано- и микрочастиц минералов // К. С. Голохваст, А. М. Паничев, И. М. Мишаков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2011. - № 1. - С. 51 - 59.

3. Nordberg, G. Handbook on the toxicology of metals / G. Nordberg, B. A. Fowler, M. Nordberg, L. Friberg. - Academic Press, 2014. - 1024 p.

4. Handy R.D., Owen R., Valsami-Jones E. The ecotoxicology of nanoparticles and nanomaterials: current status, knowledge gaps, challenges, and future needs // Ecotoxicology. - 2008. - V. 17. - № 5. - P. 315-325.

5. Ivask, A. Mechanisms of toxic action of Ag, ZnO and CuO nanoparticles to selected ecotoxicological test organisms and mammalian cells in vitro: a comparative review / A. Ivask, K. Juganson, O. Bondarenko, M. Mortimer, V. Aruoja, K. Kasemets, A. Kahru // Nanotoxicology. - 2014. -V. 8. - P. 57-71.

6. Schrand, A. M. Metal-based nanoparticles and their toxicity assessment / A. M. Schrand, M. F. Rahman, S. M. Hussain, J. J. Schlager, D. A. Smith, A. F. Syed // Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology. - 2010. - V. 2 № 5. - P. 544- 568.

7. Gajewicz, A. Advancing risk assessment of engineered nanomaterials: application of computational approaches / A. Gajewicz, B. Rasulev, T. C. Dinadayalane, P. Urbaszek, T. Puzyn, D. Leszczynska, J. Leszczynski // Advanced Drug Delivery Reviews. - 2012. - V. 64 № 15. - P. 1663- 1693.

8. Ляшенко, О. А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды : учеб. пособие / О. А. Ляшенко. - СПб. : СПб ГТУРП, 2012 - 67 с.

9. Дерябин, Д. Г. Применение теста ингибирования бактериальной биолюминесценции для оценки биотоксичности углеродных наноматериалов / Д. Г. Дерябин, Е.С. Алешина, Л.В. Ефремова // Микробиология. - 2012. - Т.81. - №4. - С. 532-538.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка размеров, оптических свойств и агрегативной устойчивости наночастиц серебра в водных растворах и разработка методики по применению наночастиц серебра. Противомикробные свойства антисептического средства на основе коллоидного раствора наносеребра.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 18.05.2016

  • Наночастицы магнетита, возможности их использования в фармакологии и медицине. Суперпарамагнетизм и ферримагнетизм. Применение наночастиц магнетита в качестве контрастного средства при диагностике. Классификация магнитно-резонансных контрастных средств.

    дипломная работа [6,3 M], добавлен 12.02.2015

  • Физическая картина универсума, сохранение информации. Энергия, пространство и время как базовые категории мироздания. Влияние структурированности пространства на живые организмы. Методика исследования пространственно–волновых воздействий Луны на человека.

    дипломная работа [153,0 K], добавлен 25.05.2015

  • Влияние основных тяжелых металлов на растения: кобальт; молибден; никель; марганец; медь; цинк. Химические элементы, которые, входя в состав организмов растений, животных и человека, принимают участие в процессах обмена веществ.

    курсовая работа [502,2 K], добавлен 25.05.2004

  • Изучение ритмов активности и пассивности, протекающих организме человека. Физический, эмоциональный и интеллектуальный ритмы организма. Значение критических дней для каждого биоритма человека. Солнечно-лунно-земные и космические влияния на организм.

    презентация [321,0 K], добавлен 17.04.2011

  • История, возможности и перспективы генной инженерии. Трансгенные организмы: общее понятие. Отношения к ГМО в мире. Негативное влияние генномодифицированных продуктов на организм человека. Миф о трансгенной угрозе. Применение ГМО в медицине и фармации.

    презентация [614,6 K], добавлен 18.05.2015

  • Физические свойства воды и почвы. Влияние света и влажности на живые организмы. Основные уровни действия абиотических факторов. Роль продолжительности и интенсивности воздействия света - фотопериода в регуляции активности живых организмов и их развития.

    презентация [2,8 M], добавлен 02.09.2014

  • Влияние тяжёлых металлов на развитие головастиков. Нефть, пестициды и икра земноводных. Судьба, распределение, стабильность и биоаккумуляция наночастиц в окружающей среде. Влияние токсикантов на выживаемость, темпы роста головастиков озёрной лягушки.

    магистерская работа [110,3 K], добавлен 18.07.2014

  • Общая характеристика биологических ритмов, их роль в существовании растений. Влияние биоритмов на жизнь животных, биологические ритмы человека. Доказательства в лабораторных условиях существования биологических часов. Биоритмы кислицы и ветки сирени.

    творческая работа [1,6 M], добавлен 17.02.2013

  • Медико-биологические исследования воздействия космофизических факторов среды на организм человека. Определение структурно-энергетических характеристик геомагнитного поля. Выявление степени индивидуальной чувствительности организма к действию вариаций ГМП.

    статья [104,9 K], добавлен 21.05.2015

  • Сравнительный анализ методов формирования липосомальных контейнеров со встроенными в них полупроводниковыми наночастицами CdSe/ZnS. Рациональные методы и средства измерения геометрических свойств полупроводниковых наночастиц и липосомальных контейнеров.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 11.02.2017

  • Биоритмология – наука о ритмических процессах, происходящих в живых организмах и природе. Биологические ритмы – изменения характера и интенсивности биологических процессов, их классификация, характеристика, фазы, продолжительность, этапы построения.

    презентация [857,1 K], добавлен 01.03.2012

  • Идея физика Фейнмана о применении микроскопических устройств в медицине и создании микроробота для выполнения операций по исправлению сердечного клапана. Развитие нанотехнологии, ее преимущества и основные достижения. Использование наночастиц и биочипов.

    презентация [7,6 M], добавлен 15.02.2011

  • Исследование понятия биологических часов человека, способности организма чувствовать и измерять время. Ритм изменения функционального состояния человека. Адаптация организмов к смене дня и ночи. Обзор теории гормонального влияния на биоритмы человека.

    реферат [24,0 K], добавлен 08.03.2014

  • Изучение биологических ритмов. Биологические часы. Режим труда и отдыха. Нарушение синхронности биоритмов. Здоровье, как философская характеристика. Нетрадиционные методы оценки функционального состояния здоровья. Оценка состояния здоровья человека.

    реферат [25,5 K], добавлен 31.10.2008

  • Изучение влияния космического излучения и солнечной энергии на живые тела и общественные процессы. Характеристика новых данных о происхождении человека и поисков его прародины. Анализ соотношения биологического, психологического и социального в человеке.

    реферат [30,4 K], добавлен 26.10.2011

  • Понятие биоритмов биологических процессов в организме, их физиологические и экологические формы. Процессы, контролирующие фиксацию меди в почве. Биологические функции меди в растениях и организме человека. Оценка биологических особенностей меди и селена.

    доклад [19,4 K], добавлен 15.12.2009

  • Совокупность всех живых организмов образует живую оболочку Земли, или биосферу. Она охватывает верхнюю часть литосферы, тропосферу и гидросферу. Живым организмам для процессов жизнедеятельности необходимая вода, климат, воздух и другие живые организмы.

    реферат [372,3 K], добавлен 24.12.2008

  • Генетика и развитие циркадианных ритмов беспозвоночных, мультигенный анализ, анализ отдельных генов. Результаты исследований многолетних и годовых циклов человека. Изучение взаимосвязи плода в перинатальный период с биоритмами человека после рождения.

    статья [43,7 K], добавлен 17.05.2010

  • Упорядочивание биологических функций и поведения человека, благодаря генетически запрограммированным ритмическим механизмам. Классификация биоритмов по Ф. Халбергу. Место циркадианного ритма среди ритмических процессов, его значение для организма.

    презентация [464,2 K], добавлен 16.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.