Nanoplastikleri küresel plastik kirliliği bağlamına yerleştirmek

Kaynak Düğüm: 836534
  • 1.

    Boucher, J. ve Friot, D. Okyanuslardaki Birincil Mikroplastikler: Kaynakların Küresel Bir Değerlendirmesi (IUCN, 2017).

  • 2.

    Lambert, S. & Wagner, M. Polistirenin bozunması sırasında nanoplastiklerin karakterizasyonu. Chemosphere 145, 265 – 268 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 3.

    El Hadri, H., Gigault, J., Maxit, B., Grassl, B. & Reynaud, S. Çevresel değerlendirmeler için mekanik olarak bozulmuş birincil ve ikincil mikroplastiklerden nanoplastik. NanoEtki 17, 100206 (2020).

    makale  Google Scholar 

  • 4.

    Sauvé, S. & Desrosiers, M. Ortaya çıkan kirletici maddenin ne olduğuna dair bir inceleme. Kimya sent. J. 8, 15 (2014).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 5.

    Haward, M. Okyanus yönetişiminde çağdaş bir zorluk olarak dünya denizlerinin ve okyanuslarının plastik kirliliği. Nat. Commun. 9, 667 (2018).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Landon-Lane, M. Deniz plastik enkazı yönetiminde kurumsal sosyal sorumluluk. Mar. Pollut. Boğa. 127, 310 – 319 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 7.

    Loges, B. & Jakobi, AP Parçalarının toplamından fazlası değil: merkezden uzaklaştırılmış norm dinamikleri ve plastiklerin yönetişimi. Çevre. Politik. 29, 1004 – 1023 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 8.

    Lau, WW vd. Sıfır plastik kirliliğine yönelik senaryoların değerlendirilmesi. Bilim 369, 1455 – 1461 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 9.

    Geyer, R., Jambeck, JR & Law, KL Şimdiye kadar yapılmış tüm plastiklerin üretimi, kullanımı ve kaderi. Sci. Gelişmiş. 3, e1700782 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 10

    Ryberg, MW, Hauschild, MZ, Wang, F., Averous-Monnery, S. & Laurent, A. Değer zincirlerinde plastiklerin küresel çevresel kayıpları. Kaynak. Koru. Geri dönüşüm. 151, 104459 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 11

    Boucher, J., Dubois, C., Kounina, A. ve Puydarrieux, P. Plastik Ayak İzi Metodolojilerinin Gözden Geçirilmesi (IUCN, 2019).

  • 12

    Lambert, S. & Wagner, M. in Tatlı Su Mikroplastikleri (eds Wagner, M. & Lambert, S.) 1–23 (Springer, 2018).

  • 13

    Lambert, S. & Wagner, M. Biyo bazlı ve biyobozunur plastiklerin çevresel performansı: önünüzdeki yol. Kimya Soc. Rev. 46, 6855 – 6871 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 14

    Waters, CN vd. Antroposen işlevsel ve stratigrafik olarak Holosen'den farklıdır. Bilim 351, aad2622 (2016).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 15

    Horn, O., Nalli, S., Cooper, D. & Nicell, J. Çevrede plastikleştirici metabolitler. Su Res. 38, 3693 – 3698 (2004).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 16

    Erler, C. & Novak, J. Bisphenol a maruziyet: insan riski ve sağlık politikası. J. Pediatr. Hemşireler. 25, 400 – 407 (2010).

    makale  Google Scholar 

  • 17

    Wazir, U., Mokbel, K., Bisphenol, A. & Concise, A. Literatürün gözden geçirilmesi ve sağlık ve düzenleyici etkilerin tartışılması. In vivo 33, 1421 – 1423 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 18

    Dauvergne, P. Çevre normlarının gücü: deniz plastik kirliliği ve mikro boncukların politikası. Çevre. Politik. 27, 579 – 597 (2018).

    makale  Google Scholar 

  • 19

    Mitrano, DM & Wohlleben, W. Mikroplastik düzenleme, hem yeniliği hem de çevre güvenliğini teşvik etmek için daha kesin olmalıdır. Nat. Commun. 11, 5324 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 20

    Eriksen, M. vd. Dünya okyanuslarında plastik kirliliği: Denizde yüzen 5 tonun üzerinde ağırlığa sahip 250,000 trilyondan fazla plastik parça. PLoS ONE 9, e111913 (2014).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 21

    Simon, B. Plastik endüstrisinde döngüsel ekonomiyi desteklemenin en önemli yönleri nelerdir? Kaynak. Koru. Geri dönüşüm. 141, 299 – 300 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 22

    Deniz Ortamında Mikroplastiklerin Kaynakları, Kaderi ve Etkileri: Küresel Bir Değerlendirme (GESAMP Ortak Uzmanlar Grubu, Deniz Çevresinin Korunmasının Bilimsel Yönleri, 2015).

  • 23

    Lusher, AL, Tirelli, V., O'Connor, I. & Officer, R. Microplastics in Arktik kutup suları: yüzey ve yüzey altı örneklerinde ilk bildirilen parçacık değerleri. Sci. Cum. 5, 14947 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 24

    Bergmann, M. vd. Beyaz ve harika? Mikroplastikler, Alplerden Kuzey Kutbu'na kadar karda hüküm sürüyor. Sci. Gelişmiş. 5, eaax1157 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 25

    Bergmann, M. vd. HAUSGARTEN gözlemevinden Arktik derin deniz çökeltilerinde yüksek miktarlarda mikroplastik. Environ. bilim Teknoloji. 51, 11000 – 11010 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 26

    Vianello, A., Jensen, RL, Liu, L. & Vollertsen, J. Nefes alan bir termal manken kullanarak iç mekan hava mikroplastiklerine insan maruziyetini simüle ediyor. Sci. Cum. 9, 8670 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 27

    Zhang, Q. vd. Farklı iç ortamlarda mikroplastik serpinti. Environ. bilim Teknoloji. 54, 6530 – 6539 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 28

    Shruti, V., Peréz-Guevara, F., Elizalde-Martínez, I. & Kutralam-Muniasamy, G. Alkolsüz içecekler, soğuk çay ve enerji içeceklerinin mikroplastik kontaminasyonu üzerine türünün ilk çalışması - gelecekteki araştırmalar ve çevresel hususlar. Sci. Toplam Çevre 726, 138580 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 29

    Hernandez, LM vd. Plastik çay poşetleri milyarlarca mikropartikülü ve nanopartikülü çaya bırakır. Environ. bilim Teknoloji. 53, 12300 – 12310 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 30

    Cox, KD vd. İnsanların mikroplastik tüketimi. Environ. bilim Teknoloji. 53, 7068 – 7074 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 31

    Provencher, JF ve ark. Dikkatli ilerleyin: Mikroplastik araştırmaları için yayın çıtasını yükseltme ihtiyacı. Sci. Toplam Çevre 748, 141426 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 32

    Mintenig, SM, Bauerlein, P., Koelmans, AA, Dekker, SC & van Wezel, A. Küçük ve küçük arasındaki boşluğu kapatmak: sulu çevre örneklerinde nano ve mikroplastikleri analiz etmek için bir çerçeveye doğru. Environ. bilim nano 5, 1640 – 1649 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 33

    Gigault, J., Pedrono, B., Maxit, B. & Ter Halle, A. Deniz plastik çöpü: analiz edilmemiş nano fraksiyon. Environ. bilim nano 3, 346 – 350 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 34

    González-Pleiter, M. vd. Biyolojik olarak parçalanabilen bir mikroplastikten salınan ikincil nanoplastikler tatlı su ortamlarını ciddi şekilde etkiler. Environ. bilim nano 6, 1382 – 1392 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 35

    İçinde Koelmans, AA Besseling, E. & Shim, WJ Denizde Antropojenik Çöp (eds Bergmann, M. ve diğerleri) 325–340 (Springer, 2015).

  • 36

    Wright, SL, Thompson, RC & Galloway, TS Mikroplastiklerin deniz organizmaları üzerindeki fiziksel etkileri: bir inceleme. Environ. Kirlilik. 178, 483 – 492 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 37

    Alexy, P. vd. Çevrede ve gıdada mikro ve nanoplastiklerle ilgili analitik zorlukları yönetmek: bilgi boşluklarını doldurmak. Gıda Katkı Maddesi. Contam. Bölüm A 37, 1 – 10 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 38

    Sendra, M., Sparaventi, E., Novoa, B. & Figueras, A. Mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin çift kabuklularda ortaya çıkan kirleticiler olarak içselleştirilmesine ve etkilerine genel bir bakış. Sci. Toplam Çevre 753, 142024 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 39

    Al-Sid-Cheikh, M. vd. Nanoplastiklerin tarak tarafından alınması, tüm vücutta dağıtılması ve temizliği pekten maximus çevresel olarak gerçekçi konsantrasyonlarda. çevre. bilim Teknoloji. 52, 14480 – 14486 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 40

    Li, Z., Feng, C., Wu, Y. & Guo, X. Nanoplastiklerin bivalv üzerindeki etkileri: organ birikiminin floresan izlemesi, oksidatif stres ve hasar. J. Tehard. Mater. 392, 122418 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 41

    Bouwmeester, H., Hollman, PC & Peters, RJ İnsan gıda üretim zincirinde çevresel olarak salınan mikro ve nanoplastiklerin potansiyel sağlık etkisi: nanotoksikolojiden deneyimler. Environ. bilim Teknoloji. 49, 8932 – 8947 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 42

    Wright, SL & Kelly, FJ Plastic ve insan sağlığı: mikro bir sorun mu? Environ. bilim Teknoloji. 51, 6634 – 6647 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 43

    Hartmann, NB vd. Aynı dili mi konuşuyoruz? Plastik artıklar için bir tanım ve sınıflandırma çerçevesi için öneriler. Environ. bilim Teknoloji. 53, 1039 – 1047 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 44

    Gigault, J. vd. Güncel görüş: nanoplastik nedir? Environ. Kirlilik. 235, 1030 – 1034 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 45

    Maynard, AD Nanomalzemeleri tanımlamayın. Tabiat 475, 31 (2011).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 46

    Stamm, H. Nanomalzemeler tanımlanmalıdır. Tabiat 476, 399 (2011).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 47

    Miernicki, M., Hofmann, T., Eisenberger, I., von der Kammer, F. & Praetorius, A. Nanomalzemelerin düzenleyici tanımlara göre sınıflandırılmasında yasal ve pratik zorluklar. Nat. Nanoteknoloji. 14, 208 – 216 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 48

    Toumey, C. Filozof ve mühendis. Nat. Nanoteknoloji. 11, 306 – 307 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 49

    Auffan, M. vd. Çevre, sağlık ve güvenlik açısından inorganik nanopartiküllerin tanımına doğru. Nat. Nanoteknoloji. 4, 634 – 641 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 50

    Zhang, H. vd. Oksidatif stres ve akut pulmoner inflamasyon için öngörücü bir paradigma geliştirmek için metal oksit nanopartikül bant boşluğunun kullanılması. ACS Nano 6, 4349 – 4368 (2012).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 51

    Burello, E. & Worth, AP Oksit nanopartiküllerinin oksidatif stres potansiyelini tahmin etmek için teorik bir çerçeve. Nanotoksikoloji 5, 228 – 235 (2011).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 52

    Koelmans, AA, Bakir, A., Burton, GA & Janssen, CR Microplastic, sucul ortamdaki kimyasallar için bir vektör olarak: ampirik çalışmaların eleştirel incelemesi ve model destekli yeniden yorumlanması. Environ. bilim Teknoloji. 50, 3315 – 3326 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 53

    Lohmann, R. Mikroplastikler okyanuslardaki organik kirleticilerin döngüsü ve biyoakümülasyonu için önemli değildir - ancak mikroplastikler KOK olarak mı düşünülmelidir? Integr. Environ. Değerlendirmek. Yönet. 13, 460 – 465 (2017).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 54

    Cedervall, T. vd. Nanopartiküller için proteinlerin değişim oranlarını ve afinitelerini ölçmek için yöntemler kullanarak nanopartikül-protein koronasını anlama. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 104, 2050 – 2055 (2007).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 55

    Docter, D. vd. Nanopartikül biyomolekül korona: alınan dersler - meydan okuma kabul edildi mi? Kimya Soc. Rev. 44, 6094 – 6121 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 56

    Freland, S., Kaegi, R., Hufenus, R. & Mitrano, DM Metal katkılı plastikler kullanan bir pilot atık su arıtma tesisi aracılığıyla nanoplastik partikül ve mikroplastik elyaf akışının uzun vadeli değerlendirmesi. Su Res 182, 115860 (2020).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 57

    Keller, AS, Jimenez-Martinez, J. & Mitrano, DM Kanalizasyon çamuru uygulamasından doymamış gözenekli ortam aracılığıyla nano ve mikroplastiklerin taşınması. Environ. bilim Teknoloji. 54, 911 – 920 (2019).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 58

    Mayor, S. & Pagano, Klatrin bağımsız endositozun RE Yolları. Nat. Rev. Mol. Hücre Biol. 8, 603 – 612 (2007).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 59

    McNeil, SE Nanopartikül terapötikleri: kişisel bir bakış açısı. Wiley Disiplinlerarası. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 1, 264 – 271 (2009).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 60

    Wang, F. vd. Amin ile modifiye edilmiş polistiren nanopartiküller tarafından indüklenen hücre ölüm mekanizmalarının zamanla çözümlenmiş çalışması. Nano ölçekli 5, 10868 – 10876 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 61

    Geiser, M. & Kreyling, WG Biriktirme ve solunan nanopartiküllerin biyokinetiği. Bölüm. Fiber Toxicol. 7, 2 (2010).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 62

    Donaldson, K., Murphy, FA, Duffin, R. & Poland, CA Asbest, karbon nanotüpler ve plevral mezotelyum: paryetal plevrada, inflamasyonda ve mezotelyomada uzun lif tutulmasının rolü ile ilgili hipotezin gözden geçirilmesi. Bölüm. Fiber Toxicol. 7, 5 (2010).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 63

    Geiser, M. vd. Ultra ince parçacıklar, akciğerlerde ve kültürlenmiş hücrelerde fagositik olmayan mekanizmalarla hücre zarlarını geçer. Environ. Sağlık Perspektifi. 113, 1555 – 1560 (2005).

    makale  Google Scholar 

  • 64

    Wick, P. vd. Nano boyuttaki malzemeler için insan plasentasının bariyer kapasitesi. Environ. Sağlık Perspektifi. 118, 432 – 436 (2010).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 65

    Mastrangelo, G. vd. Poli (vinil klorür) toza maruz kalan işçilerde akciğer kanseri riski: iç içe geçmiş bir vaka referansı çalışması. İşgal et. Environ. Med. 60, 423 – 428 (2003).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 66

    Rothen-Rutishauser, B., Blank, F., Mühlfeld, C. & Gehr, P. Partikül maddenin toksik potansiyelini incelemek için insan epitel hava yolu bariyerinin in vitro modelleri. Uzman Opin. Drug Metab. Toxicol. 4, 1075 – 1089 (2008).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 67

    Borm, PJ & Kreyling, W. Solunan nanopartiküllerin toksikolojik tehlikeleri - ilaç dağıtımı için potansiyel çıkarımlar. J. Nanosci. Nanoteknoloji. 4, 521 – 531 (2004).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 68

    Hesler, M. vd. In vitro farklı biyolojik modellerde polistiren nano ve mikropartiküllerin çok uç noktalı toksikolojik değerlendirmesi. Toxıcol. In Vitro 61, 104610 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 69

    Donaldson, K., Taş, V., Tran, C., Kreyling, W. & Borm, PJ Nanotoksikoloji 61, 727 – 728 (2004).

    CAS  Google Scholar 

  • 70

    Lehner, R., Weder, C., Petri-Fink, A. & Rothen-Rutishauser, B. Çevrede nanoplastiğin ortaya çıkışı ve insan sağlığı üzerindeki olası etkisi. Environ. bilim Teknoloji. 53, 1748 – 1765 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 71

    Nguyen, B. vd. Karmaşık çevresel örneklerde mikroplastik ve nanoplastiklerin ayrılması ve analizi. Aks. Chem. Res. 52, 858 – 866 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 72

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Su ortamlarında mikroplastik maruziyet değerlendirmesi: benzerliklerden ve farklılıklardan tasarlanmış nanopartiküllere kadar öğrenme. Environ. bilim Teknoloji. 51, 2499 – 2507 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 73

    Zhang, M. vd. Su ortamlarında tasarlanmış nanopartiküllerin tespiti: zenginleştirme, ayırma ve analizdeki mevcut durum ve zorluklar. Environ. bilim nano 6, 709 – 735 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 74

    Hildebrandt, L., Mitrano, DM, Zimmermann, T. & Pröfrock, D. Sürekli akışlı santrifüj ile nanoplastik örnekleme ve zenginleştirme yaklaşımı. Ön. Çevre. bilim 8, 89 (2020).

    Google Scholar 

  • 75

    Hochella, MF vd. Doğal, tesadüfi ve mühendislik ürünü nanomateryaller ve bunların Dünya sistemi üzerindeki etkileri. Bilim 363, eau8299 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 76

    Hochell, MF, Aruguete, DM, Kim, B. & Madden, AS Doğanın Nanoyapıları 1-42 (Pan Stanford, 2012).

  • 77

    Nanoteknolojiler — Terminoloji, I., Nano nesneler için Tanımlar — Nanopartikül, Nanofiber ve Nanoplat (Uluslararası Standardizasyon Örgütü, 2008).

  • 78

    Buffle, J. Yaşamın sürdürülebilirliği için çevresel kolloidlerin / nanopartiküllerin anahtar rolü. Çevre. Kimya 3, 155 – 158 (2006).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 79

    Yang, Y. vd. Gıda sınıfı titanyum dioksitin karakterizasyonu: nano boyutlu partiküllerin varlığı. Environ. bilim Teknoloji. 48, 6391 – 6400 (2014).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 80

    Stark, WJ, Stoessel, PR, Wohlleben, W. & Hafner, A. Nanopartiküllerin endüstriyel uygulamaları. Kimya Soc. Rev. 44, 5793 – 5805 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 81

    Mitrano, DM, Motellier, S., Clavaguera, S. & Nowack, B. Nano-geliştirilmiş ürünlerin yaşam döngüsü boyunca nanomateryal yaşlanma ve dönüşümlerin gözden geçirilmesi. Çevre. Int. 77, 132 – 147 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 82

    Wagner, S., Gondikas, A., Neubauer, E., Hofmann, T. & von der Kammer, F. Farkı bulun: çevrede tasarlanmış ve doğal nanopartiküller - salım, davranış ve kader. Ange. Kimya Int. Ed. 53, 12398 – 12419 (2014).

    CAS  Google Scholar 

  • 83

    Zhang, Y. vd. Atmosferik mikroplastikler: mevcut durum ve perspektifler üzerine bir inceleme. Dünya Bilimi. Rev. 203, 103118 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 84

    Cole, M., Lindeque, P., Halsband, C. & Galloway, TS Microplastics olarak deniz ortamında kirletici: bir inceleme. Mar. Pollut. Boğa. 62, 2588 – 2597 (2011).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 85

    Pico, Y., Alfarhan, A. & Barcelo, D. Nano ve mikroplastik analiz: tatlı su ekosistemlerinde ve iyileştirme teknolojilerindeki oluşumlarına odaklanın. Trendler Anal. Chem. 113, 409 – 425 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 86

    Oberdörster, E. Üretilen nanomalzemeler (fullerenler, C60) genç büyük ağızlı levreğin beyninde oksidatif strese neden olur. Environ. Sağlık Perspektifi. 112, 1058 – 1062 (2004).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 87

    Yazdi, AS vd. Nanopartiküller, 3 (Nlrp3) enflammasom içeren NLR pirin alanını aktive eder ve IL-1α ve IL-1p'nin salınmasıyla pulmoner inflamasyona neden olur. Proc. Natl Acad. Sci. Amerika Birleşik Devletleri 107, 19449 – 19454 (2010).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 88

    Horngren, T. & Kolodziejczyk, B. Mikroplastik ve nanoplastik kirlilik çevremizi tehdit ediyor. Nasıl cevap vermeliyiz? Dünya Ekonomik Forumu https://www.weforum.org/agenda/2018/10/micro-and-nano-plastics-the-next-global-epidemics/ (2018).

  • 89

    Backhaus, T. & Wagner, M. Çevrede mikroplastikler: Hiçbir şey hakkında çok şey mi var? Bir tartışma. Küresel Mücadele. 4, 1900022 (2018).

    makale  Google Scholar 

  • 90

    Wigger, H., Kägi, R., Wiesner, M. & Nowack, B. Çevrede tasarlanmış nanomalzemelerin maruziyeti ve olası riskleri - gelecek için mevcut bilgi ve talimatlar. Rahip Geophys. 58, e2020RG000710 (2020).

    makale  Google Scholar 

  • 91

    Jesus, S. vd. İlaç teslimi için polimerik nanobiyomateryallerin tehlike değerlendirmesi: Şimdiye kadar literatürden ne öğrenebiliriz. Ön. Bioeng. Biotechnol. 7, 261 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 92

    Hauser, M., Li, G. & Nowack, B. İlaç dağıtımında kullanılan polimerik ve inorganik nanobiyomateryaller için çevresel tehlike değerlendirmesi. J. Nanobiyoteknoloji. 17, 56 (2019).

    makale  Google Scholar 

  • 93

    Reidy, B., Haase, A., Luch, A., Dawson, KA & Lynch, I. Gümüş nanopartikül salımı, dönüşümü ve toksisitesinin mekanizmaları: gelecekteki çalışmalar ve uygulamalar için mevcut bilgi ve önerilerin eleştirel bir incelemesi. Malzemeler 6, 2295 – 2350 (2013).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 94

    Maynard, AD & Aitken, RJ 'Nanoteknolojinin güvenli kullanımı' on yıl sonra. Nat. Nanoteknoloji. 11, 998 – 1000 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 95

    Valsami-Jones, E. & Lynch, I. Nanomalzemeler ne kadar güvenlidir? Bilim 350, 388 – 389 (2015).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 96

    Milosevic, A., Romeo, D. & Wick, P. Nanomateryal biyotransformasyonu anlamak: kestirimci nanotoksikolojiye ulaşmak için karşılanmamış bir zorluk. Küçük 16, 1907650 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 97

    Stone, V. vd. ITS-NANO - paydaş güdümlü akıllı bir test stratejisi geliştirmek için nano güvenlik araştırmalarına öncelik verir. Bölüm. Fiber Toxicol. 11, 9 (2014).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 98

    Grieger, K. vd. Diğer yeni teknolojilerle ilgili nano risk analizinden en iyi uygulamalar. Nat. Nanoteknoloji. 14, 998 – 1001 (2019).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 99

    Hüffer, T., Praetorius, A., Wagner, S., von der Kammer, F. & Hofmann, T. Su ortamlarında mikroplastik maruziyet değerlendirmesi: benzerliklerden ve farklılıklardan tasarlanmış nanopartiküllere kadar öğrenme. Environ. bilim Teknoloji. 51, 2499 – 2507 (2017).

    makale  CAS  Google Scholar 

  • 100

    Hristozov, D. vd. Üretilen nanomalzemelerin risk değerlendirmesi için çerçeveler ve araçlar. Çevre. Int. 95, 36 – 53 (2016).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 101

    Romeo, D., Salieri, B., Hischier, R., Nowack, B. & Wick, P. Nanomalzemelerin insan tehlike değerlendirmesi için in vitro verilere dayalı entegre bir yol. Çevre. Int. 137, 105505 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 102

    Salieri, B. vd. Bağıl güç faktörü yaklaşımı, yaşam döngüsü etki değerlendirmesinde nanopartikül toksisitesi için insan etkisi faktörlerinin tahmini için in vitro bilgilerin kullanılmasını sağlar. Nanotoksikoloji 14, 275 – 286 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 103

    Faria, M. vd. Biyo-nano deneysel literatürde minimum bilgi raporlama. Nat. Nanoteknoloji. 13, 777 – 785 (2018).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 104

    Fox-Glassman, KT & Weber, EU Riski kabul edilebilir kılan nedir? Teknolojik risk algılarının 1978 psikolojik boyutlarını yeniden gözden geçirmek. J. Matematik. Psikol. 75, 157 – 169 (2016).

    makale  Google Scholar 

  • 105

    Leslie, H. & Depledge, M. İnsanların mikroplastiklere maruz kalmasının güvenli olduğuna dair kanıtlar nerede? Çevre. Int. 142, 105807 (2020).

    CAS  makale  Google Scholar 

  • 106

    Wardman, T., Koelmans, AA, Whyte, J. & Pahl, S. Mikroplastik riski için kanıt yokluğunu bildiriyor: duyu ve yansımayı dengelemek. Çevre. Int. 150, 106116 (2020).

    makale  Google Scholar 

  • 107

    Gouin, T. vd. İçme suyundaki mikroplastik partiküllere yönelik insan sağlığı risklerine ilişkin kanıt yokluğunun netleştirilmesi: yüksek kaliteli sağlam veriler aranıyor. Çevre. Int. 150, 106141 (2020).

    makale  Google Scholar 

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

    Zaman Damgası:

    Den fazla Doğa Nanoteknolojisi