Nanoplastics plaatsen in de context van wereldwijde plasticvervuiling

Bronknooppunt: 836534
  • 1.

    Boucher, J. & Friot, D. Primaire microplastics in de oceanen: een wereldwijde evaluatie van bronnen (IUCN, 2017).

  • 2.

    Lambert, S. & Wagner, M. Karakterisering van nanoplastics tijdens de afbraak van polystyreen. Chemosphere 145, 265â € "268 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 3.

    El Hadri, H., Gigault, J., Maxit, B., Grassl, B. & Reynaud, S. Nanoplastic van mechanisch afgebroken primaire en secundaire microplastics voor milieubeoordelingen. Nano-impact 17, 100206 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • 4.

    Sauvé, S. & Desrosiers, M. Een overzicht van wat een opkomende verontreiniging is. Chem. Cent. J. 8, 15 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 5.

    Haward, M. Plasticvervuiling van de wereldzeeën en oceanen als een hedendaagse uitdaging in oceaangovernance. Nat. Commun. 9, 667 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Landon-Lane, M. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het beheer van plastic afval in zee. Mar. Pollut. Stier. 127, 310â € "319 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 7.

    Loges, B. & Jakobi, AP Niet meer dan de som der delen: gedecentreerde normdynamiek en het bestuur van kunststoffen. omgeving. politiek. 29, 1004â € "1023 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 8.

    Lau, WW et al. Scenario's evalueren om plasticvervuiling tegen te gaan. Wetenschap 369, 1455â € "1461 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 9.

    Geyer, R., Jambeck, JR & Law, KL Productie, gebruik en lot van alle kunststoffen die ooit zijn gemaakt. Wetenschap. Adv. 3, e1700782 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 10.

    Ryberg, MW, Hauschild, MZ, Wang, F., Averous-Monnery, S. & Laurent, A. Wereldwijde milieuverliezen van kunststoffen in hun waardeketens. bron. behouden. recyclen. 151, 104459 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 11.

    Boucher, J., Dubois, C., Kounina, A. & Puydarrieux, P. Herziening van methodologieën voor plastic voetafdruk (IUCN, 2019).

  • 12.

    Lambert, S. & Wagner, M. in Zoetwater Microplastics (eds Wagner, M. & Lambert, S.) 1–23 (Springer, 2018).

  • 13.

    Lambert, S. & Wagner, M. Milieuprestaties van biogebaseerde en biologisch afbreekbare kunststoffen: de weg voor ons. Chem. Soc. ds. 46, 6855â € "6871 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 14.

    Waters, CN et al. Het Antropoceen is functioneel en stratigrafisch verschillend van het Holoceen. Wetenschap 351, ad2622 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Horn, O., Nalli, S., Cooper, D. & Nicell, J. Weekmakermetabolieten in het milieu. Wateronderzoek 38, 3693â € "3698 (2004).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 16.

    Erler, C. & Novak, J. Bisphenol a blootstelling: risico voor de mens en gezondheidsbeleid. J. Kinderarts. verpleegsters. 25, 400â € "407 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • 17.

    Wazir, U., Mokbel, K., Bisphenol, A. & Concise, A. Literatuuroverzicht en bespreking van gezondheids- en regelgevingsimplicaties. In vivo 33, 1421â € "1423 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 18.

    Dauvergne, P. De kracht van milieunormen: plastic vervuiling van de zee en de politiek van microbeads. omgeving. politiek. 27, 579â € "597 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • 19.

    Mitrano, DM & Wohlleben, W. Microplastische regelgeving moet nauwkeuriger zijn om zowel innovatie als milieuveiligheid te stimuleren. Nat. Commun. 11, 5324 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 20.

    Eriksen, M. et al. Plasticvervuiling in de oceanen van de wereld: meer dan 5 biljoen stukjes plastic met een gewicht van meer dan 250,000 ton drijvend op zee. PLoS ONE 9, e111913 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 21.

    Simon, B. Wat zijn de belangrijkste aspecten van het ondersteunen van de circulaire economie in de kunststofindustrie? bron. behouden. recyclen. 141, 299â € "300 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 22.

    Bronnen, lot en effecten van microplastics in het mariene milieu: een globale beoordeling (GESAMP Gezamenlijke groep van deskundigen over de wetenschappelijke aspecten van de bescherming van het mariene milieu, 2015).

  • 23.

    Lusher, AL, Tirelli, V., O'Connor, I. & Officer, R. Microplastics in Arctische poolwateren: de eerste gerapporteerde waarden van deeltjes in monsters aan het oppervlak en onder het oppervlak. Sci. Rep. 5, 14947 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 24.

    Bergmann, M. et al. Wit en prachtig? Microplastics overheersen in sneeuw van de Alpen tot het noordpoolgebied. Wetenschap. Adv. 5, eaax1157 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 25.

    Bergmann, M. et al. Grote hoeveelheden microplastic in Arctische diepzeesedimenten van het HAUSGARTEN-observatorium. omgeving. Wetenschap. Technol. 51, 11000â € "11010 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 26.

    Vianello, A., Jensen, RL, Liu, L. & Vollertsen, J. Simulatie van menselijke blootstelling aan microplastics in de lucht met behulp van een ademende thermische oefenpop. Sci. Rep. 9, 8670 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Zhang, Q. et al. Microplastische neerslag in verschillende binnenomgevingen. omgeving. Wetenschap. Technol. 54, 6530â € "6539 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 28.

    Shruti, V., Peréz-Guevara, F., Elizalde-Martínez, I. & Kutralam-Muniasamy, G. Eerste studie in zijn soort naar de microplastic verontreiniging van frisdranken, koude thee en energiedranken - toekomstig onderzoek en milieuoverwegingen. Wetenschap. Totale omgeving. 726, 138580 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 29.

    Hernandez, LM et al. Plastic theezakjes geven miljarden microdeeltjes en nanodeeltjes af in thee. omgeving. Wetenschap. Technol. 53, 12300â € "12310 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 30.

    Cox, KD et al. Menselijke consumptie van microplastics. omgeving. Wetenschap. Technol. 53, 7068â € "7074 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 31.

    Provencher, JF et al. Ga voorzichtig te werk: de noodzaak om de publicatie-lat voor onderzoek naar microplastics hoger te leggen. Wetenschap. Totale omgeving. 748, 141426 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 32.

    Mintenig, SM, Bauerlein, P., Koelmans, AA, Dekker, SC & van Wezel, A. De kloof tussen klein en kleiner dichten: naar een raamwerk om nano- en microplastics in waterige milieumonsters te analyseren. omgeving. Wetenschap. Nano 5, 1640â € "1649 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 33.

    Gigault, J., Pedrono, B., Maxit, B. & Ter Halle, A. Plastic zwerfvuil op zee: de niet-geanalyseerde nanofractie. omgeving. Wetenschap. Nano 3, 346â € "350 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 34.

    González-Pleiter, M. et al. Secundaire nanoplastics die vrijkomen uit een biologisch afbreekbare microplastic hebben een ernstige impact op zoetwateromgevingen. omgeving. Wetenschap. Nano 6, 1382â € "1392 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 35.

    Koelmans, AA Besseling, E. & Shim, WJ in Marine antropogeen afval (eds Bergmann, M. et al.) 325-340 (Springer, 2015).

  • 36.

    Wright, SL, Thompson, RC & Galloway, TS De fysieke effecten van microplastics op mariene organismen: een overzicht. Environ. Vervuiling. 178, 483â € "492 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 37.

    Alexy, P. et al. Beheer van de analytische uitdagingen met betrekking tot micro- en nanoplastics in het milieu en voedsel: het opvullen van de lacunes in de kennis. Voedsel Addit. Contam. Deel A 37, 1â € "10 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 38.

    Sendra, M., Sparaventi, E., Novoa, B. & Figueras, A. Een overzicht van de internalisatie en effecten van microplastics en nanoplastics als opkomende verontreinigende stoffen bij tweekleppige dieren. Wetenschap. Totale omgeving. 753, 142024 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 39.

    Al-Sid-Cheikh, M. et al. Opname, verdeling over het hele lichaam en zuivering van nanoplastics door de sint-jakobsschelp pecten maximus bij ecologisch realistische concentraties. afgunst. Wetenschap. technologie. 52, 14480â € "14486 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 40.

    Li, Z., Feng, C., Wu, Y. & Guo, X. Effecten van nanoplastics op tweekleppige dieren: fluorescentie-opsporing van orgaanophoping, oxidatieve stress en schade. J. Gevaar. Mater. 392, 122418 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 41.

    Bouwmeester, H., Hollman, PC & Peters, RJ Potentiële gezondheidseffecten van door het milieu vrijkomende micro- en nanoplastics in de productieketen van menselijke voeding: ervaringen met nanotoxicologie. omgeving. Wetenschap. Technol. 49, 8932â € "8947 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 42.

    Wright, SL & Kelly, FJ Plastic en menselijke gezondheid: een microkwestie? omgeving. Wetenschap. Technol. 51, 6634â € "6647 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 43.

    Hartmann, NB et al. Spreken we dezelfde taal? Aanbevelingen voor een definitie- en categorisatiekader voor plastic afval. omgeving. Wetenschap. Technol. 53, 1039â € "1047 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 44.

    Gigault, J. et al .; Huidige mening: wat is een nanoplastic? Environ. Vervuiling. 235, 1030â € "1034 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 45.

    Maynard, AD Geen nanomaterialen definiëren. NATUUR 475, 31 (2011).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 46.

    Stamm, H. Nanomaterialen moeten worden gedefinieerd. NATUUR 476, 399 (2011).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 47.

    Miernicki, M., Hofmann, T., Eisenberger, I., von der Kammer, F. & Praetorius, A. Juridische en praktische uitdagingen bij het classificeren van nanomaterialen volgens wettelijke definities. nat. Nanotechnologie. 14, 208â € "216 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 48.

    Toumey, C. De filosoof en de ingenieur. nat. Nanotechnologie. 11, 306â € "307 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 49.

    Auffan, M. et al. Naar een definitie van anorganische nanodeeltjes vanuit een oogpunt van milieu, gezondheid en veiligheid. nat. Nanotechnologie. 4, 634â € "641 (2009).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 50.

    Zhang, H. et al. Gebruik van metaaloxide nanodeeltjes band gap om een ​​voorspellend paradigma te ontwikkelen voor oxidatieve stress en acute longontsteking. ACS Nano 6, 4349â € "4368 (2012).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 51.

    Burello, E. & Worth, AP Een theoretisch raamwerk voor het voorspellen van het oxidatieve stresspotentieel van oxide-nanodeeltjes. Nanotoxicologie 5, 228â € "235 (2011).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 52.

    Koelmans, AA, Bakir, A., Burton, GA & Janssen, CR Microplastic als vector voor chemicaliën in het aquatisch milieu: kritische beoordeling en modelondersteunde herinterpretatie van empirische studies. omgeving. Wetenschap. Technol. 50, 3315â € "3326 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 53.

    Lohmann, R. Microplastics zijn niet belangrijk voor de cycli en bioaccumulatie van organische verontreinigende stoffen in de oceanen - maar moeten microplastics zelf als POP's worden beschouwd? Integr. Environ. Beoordeel. Manag. 13, 460â € "465 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 54.

    Cedervall, T. et al .; Inzicht in de nanodeeltjes-eiwitcorona met behulp van methoden om wisselkoersen en affiniteiten van eiwitten voor nanodeeltjes te kwantificeren. Proc. Natl Acad. Sci. Verenigde Staten van Amerika 104, 2050â € "2055 (2007).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 55.

    Docter, D. et al. De nanodeeltjes biomolecuul corona: geleerde lessen - uitdaging aangegaan? Chem. Soc. ds. 44, 6094â € "6121 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 56.

    Freland, S., Kaegi, R., Hufenus, R. & Mitrano, DM Langetermijnbeoordeling van nanoplastische deeltjes en microplastische vezelflux door een pilot-afvalwaterzuiveringsinstallatie met behulp van met metaal gedoteerde kunststoffen. Waterres 182, 115860 (2020).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 57.

    Keller, AS, Jimenez-Martinez, J. & Mitrano, DM Transport van nano- en microplastic door onverzadigde poreuze media uit zuiveringsslibtoepassing. omgeving. Wetenschap. Technol. 54, 911â € "920 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 58.

    Mayor, S. & Pagano, RE Pathways van clathrine-onafhankelijke endocytose. nat. ds. Mol. Cel Biol. 8, 603â € "612 (2007).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 59.

    McNeil, SE Nanodeeltjes-therapieën: een persoonlijk perspectief. Wiley Interdiscipel. ds. Nanomed. Nanobiotechnologie. 1, 264â € "271 (2009).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 60.

    Wang, F. et al. Tijdopgeloste studie van celdoodmechanismen geïnduceerd door amine-gemodificeerde polystyreen nanodeeltjes. nanoschaal 5, 10868â € "10876 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 61.

    Geiser, M. & Kreyling, WG Afzetting en biokinetiek van geïnhaleerde nanodeeltjes. Een deel. Vezel Toxicol. 7, 2 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 62.

    Donaldson, K., Murphy, FA, Duffin, R. & Poland, CA Asbest, koolstofnanobuisjes en het pleurale mesothelium: een overzicht van de hypothese met betrekking tot de rol van lange vezelretentie in de pariëtale pleura, ontsteking en mesothelioom. Een deel. Vezel Toxicol. 7, 5 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 63.

    Geiser, M. et al. Ultrafijne deeltjes passeren celmembranen door niet-fagocytische mechanismen in longen en in gekweekte cellen. Environ. Gezondheidsperspectief. 113, 1555â € "1560 (2005).

    Artikel  Google Scholar 

  • 64.

    Wick, P. et al. Barrièrecapaciteit van menselijke placenta voor materialen met nanogrootte. Environ. Gezondheidsperspectief. 118, 432â € "436 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 65.

    Mastrangelo, G. et al .; Longkankerrisico bij werknemers die zijn blootgesteld aan poly (vinylchloride) stof: een geneste case-referent studie. Bezetten. Environ. Med. 60, 423â € "428 (2003).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 66.

    Rothen-Rutishauser, B., Blank, F., Mühlfeld, C. & Gehr, P. In vitro-modellen van de menselijke epitheliale luchtwegbarrière om het toxische potentieel van fijn stof te bestuderen. Deskundig advies. Drug Metab. Toxicol. 4, 1075â € "1089 (2008).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 67.

    Borm, PJ & Kreyling, W. Toxicologische gevaren van ingeademde nanodeeltjes - mogelijke implicaties voor medicijnafgifte. J. Nanosci. Nanotechnologie. 4, 521â € "531 (2004).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 68.

    Hesler, M. et al. Multi-endpoint toxicologische beoordeling van polystyreen nano- en microdeeltjes in verschillende biologische modellen in vitro. Toxicol. In vitro 61, 104610 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 69.

    Donaldson, K., Stone, V., Tran, C., Kreyling, W. & Borm, PJ Nanotoxicologie 61, 727â € "728 (2004).

    CAS  Google Scholar 

  • 70.

    Lehner, R., Weder, C., Petri-Fink, A. & Rothen-Rutishauser, B. Opkomst van nanoplastic in het milieu en mogelijke impact op de menselijke gezondheid. omgeving. Wetenschap. Technol. 53, 1748â € "1765 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 71.

    Nguyen, B. et al. Scheiding en analyse van microplastics en nanoplastics in complexe milieumonsters. acc. Chem. Onderzoek 52, 858â € "866 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 72.

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Beoordeling van microplastische blootstelling in aquatische omgevingen: leren van overeenkomsten en verschillen met gemanipuleerde nanodeeltjes. omgeving. Wetenschap. Technol. 51, 2499â € "2507 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 73.

    Zhang, M. et al. Detectie van geconstrueerde nanodeeltjes in aquatische omgevingen: huidige toestand en uitdagingen op het gebied van verrijking, scheiding en analyse. omgeving. Wetenschap. Nano 6, 709â € "735 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 74.

    Hildebrandt, L., Mitrano, DM, Zimmermann, T. & Pröfrock, D. Een benadering van nanoplastische bemonstering en verrijking door continue stroomcentrifugatie. Voorkant. omgeving. Wetenschap. 8, 89 (2020).

    Google Scholar 

  • 75.

    Hochella, MF et al. Natuurlijke, incidentele en kunstmatige nanomaterialen en hun impact op het aardesysteem. Wetenschap 363, eaau8299 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 76.

    Hochell, MF, Aruguete, DM, Kim, B. & Madden, AS in Nanostructuren van de natuur 1-42 (Pan Stanford, 2012).

  • 77.

    Nanotechnologieën - Terminologie, I., definities voor nano-objecten - nanodeeltjes, nanovezels en nanoplaat (Internationale Organisatie voor Standaardisatie, 2008).

  • 78.

    Buffle, J. De sleutelrol van colloïden / nanodeeltjes uit de omgeving voor de duurzaamheid van het leven. omgeving. Chem. 3, 155â € "158 (2006).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 79.

    Yang, Y. et al. Karakterisering van titaniumdioxide van voedingskwaliteit: de aanwezigheid van deeltjes met nanogrootte. omgeving. Wetenschap. Technol. 48, 6391â € "6400 (2014).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 80.

    Stark, WJ, Stoessel, PR, Wohlleben, W. & Hafner, A. Industriële toepassingen van nanodeeltjes. Chem. Soc. ds. 44, 5793â € "5805 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 81.

    Mitrano, DM, Motellier, S., Clavaguera, S. & Nowack, B.Beoordeling van veroudering en transformaties van nanomaterialen door de levenscyclus van nano-versterkte producten. omgeving. Int. 77, 132â € "147 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 82.

    Wagner, S., Gondikas, A., Neubauer, E., Hofmann, T. & von der Kammer, F. Zoek de verschillen: gemanipuleerde en natuurlijke nanodeeltjes in de omgeving - afgifte, gedrag en lot. Ange. Chem. Int. Ed. 53, 12398â € "12419 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • 83.

    Zhang, Y. et al. Atmosferische microplastics: een overzicht van de huidige status en perspectieven. Aarde Wetenschap. ds. 203, 103118 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 84.

    Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C. & Galloway, TS Microplastics als contaminanten in het mariene milieu: een overzicht. Mar. Pollut. Stier. 62, 2588â € "2597 (2011).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 85.

    Pico, Y., Alfarhan, A. & Barcelo, D. Nano- en microplastische analyse: focus op hun voorkomen in zoetwaterecosystemen en saneringstechnologieën. Trends anaal. Chem. 113, 409â € "425 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 86.

    Oberdörster, E. Gefabriceerde nanomaterialen (fullerenen, C60) oxidatieve stress in de hersenen van juveniele largemouth bass induceren. Environ. Gezondheidsperspectief. 112, 1058â € "1062 (2004).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 87.

    Yazdi, AS et al. Nanodeeltjes activeren het NLR-pyrin-domein dat 3 (Nlrp3) inflammasomen bevat en veroorzaken longontsteking door afgifte van IL-1α en IL-1β. Proc. Natl Acad. Sci. Verenigde Staten van Amerika 107, 19449â € "19454 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 88.

    Horngren, T. & Kolodziejczyk, B. Microplastische en nanoplastische vervuiling bedreigt ons milieu. Hoe moeten we reageren? World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2018/10/micro-and-nano-plastics-the-next-global-epidemics/ (2018).

  • 89.

    Backhaus, T. & Wagner, M. Microplastics in het milieu: veel ophef over niets? Een debat. Wereldwijde uitdaging. 4, 1900022 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • 90.

    Wigger, H., Kägi, R., Wiesner, M. & Nowack, B. Blootstelling en mogelijke risico's van technische nanomaterialen in het milieu - huidige kennis en richtingen voor de toekomst. Eerwaarde Geophys. 58, e2020RG000710 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • 91.

    Jesus, S. et al. Gevarenanalyse van polymere nanobiomaterialen voor medicijnafgifte: wat kunnen we tot nu toe uit de literatuur leren. Voorkant. Bioeng. Biotechnol. 7, 261 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 92.

    Hauser, M., Li, G. & Nowack, B.Milieugevarenbeoordeling voor polymere en anorganische nanobiomaterialen die worden gebruikt bij het toedienen van medicijnen. J. Nanobiotechnologie. 17, 56 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • 93.

    Reidy, B., Haase, A., Luch, A., Dawson, KA & Lynch, I. Mechanismen van afgifte, transformatie en toxiciteit van zilveren nanodeeltjes: een kritische beoordeling van de huidige kennis en aanbevelingen voor toekomstige studies en toepassingen. Materialen 6, 2295â € "2350 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 94.

    Maynard, AD & Aitken, RJ 'Safe handling of nanotechnology' tien jaar later. nat. Nanotechnologie. 11, 998â € "1000 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 95.

    Valsami-Jones, E. & Lynch, I. Hoe veilig zijn nanomaterialen? Wetenschap 350, 388â € "389 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 96.

    Milosevic, A., Romeo, D. & Wick, P. Inzicht in biotransformatie van nanomaterialen: een onbeantwoorde uitdaging om voorspellende nanotoxicologie te bereiken. Kleine 16, 1907650 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 97.

    Stone, V. et al. ITS-NANO - prioriteit geven aan nanoveiligheidsonderzoek om een ​​door belanghebbenden aangestuurde intelligente teststrategie te ontwikkelen. Een deel. Vezel Toxicol. 11, 9 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 98.

    Grieger, K. et al. Best practices van nanorisicoanalyse die relevant zijn voor andere opkomende technologieën. nat. Nanotechnologie. 14, 998â € "1001 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 99.

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Beoordeling van microplastische blootstelling in aquatische omgevingen: leren van overeenkomsten en verschillen met gemanipuleerde nanodeeltjes. omgeving. Wetenschap. Technol. 51, 2499â € "2507 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 100.

    Hristozov, D. et al. Kaders en instrumenten voor risicobeoordeling van vervaardigde nanomaterialen. omgeving. Int. 95, 36â € "53 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 101.

    Romeo, D., Salieri, B., Hischier, R., Nowack, B. & Wick, P.Een geïntegreerde route op basis van in-vitrogegevens voor de menselijke gevarenbeoordeling van nanomaterialen. omgeving. Int. 137, 105505 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 102.

    Salieri, B. et al. Relatieve potentiefactorbenadering maakt het gebruik van in-vitro-informatie mogelijk voor het schatten van menselijke effectfactoren voor de toxiciteit van nanodeeltjes bij levenscycluseffectbeoordeling. Nanotoxicologie 14, 275â € "286 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 103.

    Faria, M. et al. Minimale informatierapportage in bio-nano experimentele literatuur. nat. Nanotechnologie. 13, 777â € "785 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 104.

    Fox-Glassman, KT & Weber, EU Wat maakt risico acceptabel? Herziening van de psychologische dimensies uit 1978 van percepties van technologische risico's. J. Wiskunde. Psychol. 75, 157â € "169 (2016).

    Artikel  Google Scholar 

  • 105.

    Leslie, H. & Depledge, M. Waar is het bewijs dat menselijke blootstelling aan microplastics veilig is? omgeving. Int. 142, 105807 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 106.

    Wardman, T., Koelmans, AA, Whyte, J. & Pahl, S.Communiceren over de afwezigheid van bewijs voor het risico van microplastics: balans tussen sensatie en reflectie. omgeving. Int. 150, 106116 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • 107.

    Gouin, T. et al. Verduidelijking van de afwezigheid van bewijs met betrekking tot risico's voor de menselijke gezondheid voor microplastic deeltjes in drinkwater: robuuste gegevens van hoge kwaliteit vereist. omgeving. Int. 150, 106141 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • Bron: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00888-2

    Tijdstempel:

    Meer van Natuur Nanotechnologie