技术详细介绍
随着纳米科学的飞速发展,纳米材料及其产品正在以前所未有的速度走进现代生活,在享用其有利一面的同时,人们对其可能带来的健康和环境危害已引起了普遍关注。纳米二氧化钛(TiO2)是一种性能优良的纳米材料,是目前用途最广泛的五种纳米材料之一。近年来,已广泛应用于室内空气净化、污水处理、涂料、塑料、纺织品、陶瓷、玻璃、化妆品、食品和医学等多个领域。因此,人体对纳米二氧化钛的职业性、环境性以及生活性接触已不可避免。值得注意的是,在传统的体内或体外粉尘毒理学实验中,正常颗粒(非纳米)大小的二氧化钛曾被当做低毒性物质使用,直到发现动物接触高浓度二氧化钛粉尘诱发肿瘤后,二氧化钛的毒性才引起了人们的关注。近年来研究发现,与非纳米颗粒大小的二氧化钛粉尘相比,纳米二氧化钛粉尘颗粒极为细小,比表面积大,在体内可以进入多种细胞器内,由此,其可能带来的环境和健康危害,明显比非纳米二氧化钛粉尘大。因此,毒理学家们建议应对纳米二氧化钛粉尘的潜在健康危害以及防治措施进行系统研究。 本课题计划采用纳米二氧化钛粉尘诱导体外培养细胞恶性转化的方法,在加与不加抗氧化剂过氧化氢酶的情况下,对纳米二氧化钛粉尘的细胞毒性和致癌毒性作用(即诱导细胞恶性转化)进行对比研究。观察过氧化氢酶对纳米二氧化钛粉尘毒性主要是致癌效应的拮抗和预防作用。研究结果具有以下两方面卫生学意义: 1、探讨氧化应激在纳米二氧化钛粉尘毒性和致癌效应中的作用。 2、为寻找纳米二氧化钛粉尘健康危害的化学拮抗和预防药物提供科学依据。
随着纳米科学的飞速发展,纳米材料及其产品正在以前所未有的速度走进现代生活,在享用其有利一面的同时,人们对其可能带来的健康和环境危害已引起了普遍关注。纳米二氧化钛(TiO2)是一种性能优良的纳米材料,是目前用途最广泛的五种纳米材料之一。近年来,已广泛应用于室内空气净化、污水处理、涂料、塑料、纺织品、陶瓷、玻璃、化妆品、食品和医学等多个领域。因此,人体对纳米二氧化钛的职业性、环境性以及生活性接触已不可避免。值得注意的是,在传统的体内或体外粉尘毒理学实验中,正常颗粒(非纳米)大小的二氧化钛曾被当做低毒性物质使用,直到发现动物接触高浓度二氧化钛粉尘诱发肿瘤后,二氧化钛的毒性才引起了人们的关注。近年来研究发现,与非纳米颗粒大小的二氧化钛粉尘相比,纳米二氧化钛粉尘颗粒极为细小,比表面积大,在体内可以进入多种细胞器内,由此,其可能带来的环境和健康危害,明显比非纳米二氧化钛粉尘大。因此,毒理学家们建议应对纳米二氧化钛粉尘的潜在健康危害以及防治措施进行系统研究。 本课题计划采用纳米二氧化钛粉尘诱导体外培养细胞恶性转化的方法,在加与不加抗氧化剂过氧化氢酶的情况下,对纳米二氧化钛粉尘的细胞毒性和致癌毒性作用(即诱导细胞恶性转化)进行对比研究。观察过氧化氢酶对纳米二氧化钛粉尘毒性主要是致癌效应的拮抗和预防作用。研究结果具有以下两方面卫生学意义: 1、探讨氧化应激在纳米二氧化钛粉尘毒性和致癌效应中的作用。 2、为寻找纳米二氧化钛粉尘健康危害的化学拮抗和预防药物提供科学依据。