ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ НОВОСИНТЕЗОВАНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ САПОНІТІВ
Анотація
Розглянуто питання цитотоксичності новосинтезованих Nb-вмісних нанокомпозитів та наноматеріалу SiO2, який входить до їхнього складу, оскільки дослідження новостворених наноматеріалів на цей час є дуже актуальним завданням. Методом просвічувальної електронної мікроскопії досліджено, що Nb (V)-вмісні нанокомпозити складаються з маленьких пластинчастих частинок у нанометровому розмірі по ширині і довжині. Зразки нанокомпозиту Nb-Saponite (Et) складаються з частинок розміром менше 100 нм і вони є меншими від нанокомпозиту Nb-Saponite (Cl). Ця різниця в розмірах кристалів може бути пов'язана з іншою процедурою, прийнятою для підготовки твердих речовин. Мікрофотографії, отримані за вищих збільшень, показали решітку смуг базальних площин нанокомпозитів, їх міжшаровий простір становив приблизно 1,3 нм. Встановлено, що новосинтезовані нанокомпозити не проявляють токсичності, на відміну від їхнього складника – нанорозмірного матеріалу SiO2. Результати досліджень щодо цитотоксичного ефекту на клітинах A. cepa L. показали, що нанорозмірний матеріал SiO2 призводить до зменшення мітотичного індексу та порушень структури хромосом, тоді як нанокомпозити не спричиняли токсичного ефекту. Встановлено, що за дії нанорозмірного матеріалу SiO2 в діапазоні концентрацій 450-600 мг/л змінювалась тривалість фаз мітозу, відзначено зростання профазного блоку, тоді як анафазні і телофазні блоки зменшились. Показано, що цитотоксичність нанорозмірного матеріалу спричинено його розмірами, які зумовлюють значну хімічну активність і високу здатність до проникнення наночастинок у рослинний організм.Завантаження
Посилання
Amelia, M. et al. (2012). Electrochemical properties of CdSe and CdTe quantum dots. Chem. Soc. Rev, 41, 5728–5743.
Fedenko, Yu. M. (2014). Nanokompozyty na osnovi tsyrkoniiu (IV) oksydu ta yikh vykorystannia dlia ochyshchennia vody. Candidate dissertation for technical sciences (05.17.21 – Tekhnolohiia vodoochyshchennia). Kyiv, 175 p. [іn Ukrainian].
Laurent, S. et al. (2008). Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations, and biological applications. Chem. Rev.,108, 2064–2110.
Makarenko, N. A. (Ed.), & Bondar, V. I. (2015). Biotestuvannia nanopreparativ z vrakhuvanniam osoblyvostei yikh vplyvu na netsilovi obiekty pryrodnykh ekosystem: naukovo-metodychni rekomendatsii. Kyiv: NUBiP Ukrainy, 26 p. [іn Ukrainian].
Makarenko, N. A., & Rudnitska, L. V. (2015). Ekotoksykolohichna otsinka nanoahrokhimikativ za vplyvom na biotu gruntovoi ta vodnoi ekosystem. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 94, 133–138 p. [іn Ukrainian].
Prokhorova, M. Yu., Komarova, M. Yu., & Fomycheva, A. N. (2003). Otsenka mytotoksycheskoho y mutahennoho deistvyia faktorov okruzhaiushchei sredi: Metodycheskye ukazanyia. Yaroslavl: Yarosl. hos. un-t., 32 p. [іn Ukrainian].
Taran, N. Yu. et al. (2011). Vplyv neionnoho koloidnoho rozchynu nanochastok biohennykh metaliv na vmist elementiv metaliv u roslynnykh tkanynakh. Fizyka zhyvoho, 19(2), 9–11 p. [іn Ukrainian].
Yan, L. et al. (2012). Chemistry and physics of a single atomic layer: Strategies and challenges for functionalization of graphene and graphene-based materials. Chem. Soc. Rev., 41, 97–114.
Авторське право (c) 2017 Науковий вісник НЛТУ України

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



