十大事物你应该知道纳米技术

注意力集中

9) 风险因素

常读纳米学和纳米技术文献已变得相当熟悉模式:在某些日子里,你看到一些文章将某些纳米材料和全纳米技术推向固有风险,因为新科学论文报告某一特定纳米粒子的惊人毒性水平。日复一日,你发现研究论文报告 没有任何明显的风险 使用相同的纳米材料
这些报告后由各种利益集团选择以适应其议程-例如化容产业称产品和纳米粒子完全安全环境集团争辨纳米材料固有风险和在大规模纳米产品商业化前需要进行严格测试一些人甚至呼吁完全暂停纳米材料生产
不仅对外行人而且对业界、研究人员和覆盖现场的记者都混淆不清。事实就是,每一种新技术都有内在风险-每年有许多人因电车、化工或核能而受伤或死亡-仅举几个例子-获取新技术的好处并让新技术为社会所接受,必须要有普遍感知风险完全理解、可管理并清楚由谁负责纳米技术中目前缺失所有这一切
纳米技术风险研究速度和范围 — — 和纳米毒理学新领域 — — 正在上升,但其中许多工作是单立研究,没有在大框架内协调(阅读: 纳米技术风险评估可受益于纳米粒子分类框架)
为了讨论纳米技术风险,我们需要更仔细地研究这些纳米结构光有纳米材料本身并不威胁纳米粒子自然存在只有某些方面才可能使他们冒风险,特别是他们的移动性及其增强回弹性只有当某些纳米粒子的某些特性证明对生物或环境有害时,我们才会面临真正的危险。
自然和人为纳米粒子源
释放和接触纳米级物质的可能性(源码:Oberdörster经环境健康透视许可复制)
纳米材料的环境、健康和安全风险可能因大小、形状和表层化学等特征而异
文本翻译
可能影响风险的纳米材料特征包括粒子(1)大小,(2)粒子群中大小分布,(3)形状,(4)表面积,(5)聚聚变的可能性(粒子块绑定)和(6)表层化学,包括表层组成、形状或化学反应图片放大
解决纳米技术EHS影响时,我们需要区分两类纳米结构:
纳诺复合物、纳米构造面和纳米组件(电子、光学、传感器等),纳米粒子嵌入物质、材料或设备中(“固定式”纳米粒子)并
2) 空闲纳米粒子,在某个生产阶段或使用单个纳米粒子自由纳米粒子可以是纳米级元素或简单复合物,但也可以是复合复合复合物,例如,单子
似乎有共识,即尽管人们应该知道含有固定纳米粒子的材料,但眼前关注的是免费纳米粒子问题。
超高纳米粒子按给定质量
超高纳米粒子按给定质量可能具有毒理意义,当这些粒子与细胞和子细胞组件发生交互作用时。类似地,单位质量表面积增加可能具有毒理学重要性来源:源码:GOberdörster等 ...纳米毒理学:超链粒子研究中新出现纪律演化... 环境健康视角第113卷7号,2005年7月经Environm许可复制健康 Persp.
纳米粒子与其日常对应物大相径庭 — — 多亏表面和量子效果 — — 其不良效果无法从已知宏规模材料毒性中衍生出这对于解决免费纳米粒子对健康和环境的影响提出了重大问题。
令事情更加复杂的是,在谈论纳米粒子时,重要的是含有纳米粒子的粉或液几乎从不单片,但将包含粒子大小范围这使实验分析复杂化,因为大型纳米粒子可能有小粒子的不同属性纳米粒子显示并发趋势,这类聚合物行为往往不同于单个纳米粒子行为
释放和接触纳米级物质的潜力
释放和接触纳米级物质的潜力
出处:JoyceS津治:... 纳米材料安全评价研究策略第四部分:纳米粒子风险评估)

卫生问题

纳米粒子进入身体有四种路径:可吸入、吞咽、皮肤吸附或医疗过程故意注入体内一度高移动性,有时甚至可以跨出脑屏障纳米粒子在生物体内部行为方式是需要解决的大问题之一
基本说来,纳米粒子行为由它们的大小、形状和表面反作用与周围组织组成可能导致发泡细胞吞并外国物质 并触发压力反应 导致炎症并削弱人体防御 以对抗其他病原体
不可或慢变纳米粒子积存器官时会发生外,另一个关注点是它们与人体生物过程的潜在交互作用:由于它们的面积大,接触组织和流体的纳米粒子会立即吸收到表面上所遇到的宏模举例说,这会影响酶和其他蛋白质的规范机制吗?
举例说,持续研究研究纳米粒子表面形成的自由基数是否足以诱发细胞特效阅读更多有关 纳米粒子、自由基和氧化压力概述自由基数、自由基数生成方式、生物为何需要自由基数、中和方式以及我们对纳米粒子与自由基数生产关联的了解

环境问题

数据不足无法确定纳米粒子是否会对环境产生不良效应二方面相关
免费纳米粒子可以在生产期间(或生产意外事件)释放到空气或水中或作为生成的废物副产品,并最终积聚到土壤、水或植物生物中
2) 固定形式,当它们为制造物或产品的一部分时,最终必须作为废物回收或处置尚不确定某些纳米粒子 将构成全新非生物降解污染物if they do, 我们还不知道如何从空气或水中清除这些污染物, 因为大多数传统过滤器不适宜执行这些任务(它们的孔太大无法捕获纳米粒子)。
正确评估工程纳米粒子的健康危害需要评价这些粒子的整个生命周期,包括编译、存储和分布、应用和潜在滥用及处置对人类或环境的影响可能在生命周期的不同阶段变化
纳米技术潜在风险讨论中常听到的一个词 预防原理.共同定义的这一道德和政治原则表示,如果一项行动或政策可能对公众或环境造成严重或不可逆损害,如果没有科学共识认为不会产生损害,则举证责任由主张采取行动者承担。
原则旨在为面对不确定风险保护公共健康和环境提供指导,指出在公众健康或环境有严重或不可逆损害风险时,不得以缺乏完全科学确定性为由推迟采取措施
与美国形成对比的是,欧洲科技政策大都以预防原则为指南(见: 遗留纳米技术预警教程高层次官僚作风阻止欧洲公司快速将大陆前沿纳米技术研究转换为商业产品
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