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J-GLOBAL ID:201702212223799490   整理番号:17A0444075

淡水藻類に対するグラフェンファミリー材料の毒性に対する機構的理解【Powered by NICT】

Mechanistic understanding toward the toxicity of graphene-family materials to freshwater algae
著者 (6件):
資料名:
巻: 111  ページ: 18-27  発行年: 2017年 
JST資料番号: B0760A  ISSN: 0043-1354  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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三グラフェン材料族(GFMs),酸化グラフェン(GO),還元酸化グラフェン(rGO)と多層グラフェン(MG)の毒性機構を調べ,藻類(Chlorella pyrenoidosa)にした。GFMsは他の炭素材料(カーボンナノチューブおよび黒鉛)よりもはるかに高い毒性を示し,37.3(GO),34.0(rGO)および62.2(MG)mg/Lの96時間半数有効濃度(EC_50)値を示した。陰影効果は,そのより高い分散性と変化のため,GOによる増殖阻害の約16.4%に寄与していたが,他のGFMsは遮蔽効果を示さなかった。疎水性rGOとMGはGOよりも藻類heteroagglomeratedより容易に,可能性藻類とより直接的な接触をもたらした。フローサイトメトリー結果は,GFM暴露後に膜完全性の有意な減少を示し,rGOは最も高い膜損傷,増加したDNAとK~+流出によって確認されたを引き起こした。観察された膜損傷は酸化ストレスと物理的浸透/抽出の組合せによるものであった。さらに,全て三GFMsは藻類培地からの多量元素(N,P,Mg,Ca)を吸着し,それで栄養欠乏誘導間接的毒性を誘導することができた。GOはその豊富な官能基のために最高の栄養欠乏(全毒性の53%)を示した。本研究で提供された情報は,水生環境における異なるGFMsの理解毒性機構と環境リスクのために有用であろう。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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