Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Vliv aplikace nanocéru na ekotoxicitu pesticidu 3,5-dichlórfenolu

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F15%3A43899344" target="_blank" >RIV/60461373:22310/15:43899344 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/60461373:22320/15:43899344

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Vliv aplikace nanocéru na ekotoxicitu pesticidu 3,5-dichlórfenolu

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Mezi nanočástice řadíme takové částice, které mají alespoň jeden ze svých rozměrů v oblasti 1 až 100 nm. Nanočástice jsou v poslední době využívány v celé řadě aplikací. V důsledku jejich častého používání se mohou dostávat i do různých složek životníhoprostředí. Informace o jejich možných toxických a ekotoxických účincích jsou ale dosud nedostatečné. Mezi předpokládané mechanismy účinku patří poškození membrán a membránového potenciálu, genotoxicita, vznik reaktivních forem kyslíku (ROS), uvolnění toxických látek, narušení transportu elektronů v buňce a přímá inkorporace nanočástic do buňky.1,2 Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující toxicitu materiálů patří patří velikost nanočástic. Bylo prokázáno, že u některých látek vzrůstá toxicita zároveň s jejich zmenšující se velikostí. Tento trend byl prokázán například u TiO2 a fullerenů, které společně s ZnO a nanočásticemi stříbra patří mezi nejtestovanější nanočástice.3 Nanočástice lze rozdělit na nanočástice uhlíku a nanočástice kovů.

  • Název v anglickém jazyce

    Effects of nanocerium oxide on ecotoxicity of 3,5dichlorphenol

  • Popis výsledku anglicky

    Mezi nanočástice řadíme takové částice, které mají alespoň jeden ze svých rozměrů v oblasti 1 až 100 nm. Nanočástice jsou v poslední době využívány v celé řadě aplikací. V důsledku jejich častého používání se mohou dostávat i do různých složek životníhoprostředí. Informace o jejich možných toxických a ekotoxických účincích jsou ale dosud nedostatečné. Mezi předpokládané mechanismy účinku patří poškození membrán a membránového potenciálu, genotoxicita, vznik reaktivních forem kyslíku (ROS), uvolnění toxických látek, narušení transportu elektronů v buňce a přímá inkorporace nanočástic do buňky.1,2 Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující toxicitu materiálů patří patří velikost nanočástic. Bylo prokázáno, že u některých látek vzrůstá toxicita zároveň s jejich zmenšující se velikostí. Tento trend byl prokázán například u TiO2 a fullerenů, které společně s ZnO a nanočásticemi stříbra patří mezi nejtestovanější nanočástice.3 Nanočástice lze rozdělit na nanočástice uhlíku a nanočástice kovů.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2015

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    USB/CD

  • ISBN

    978-80-86238-73-9

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    1

  • Strana od-do

    1

  • Název nakladatele

    AMCA, spol. s.r.o.

  • Místo vydání

    Praha

  • Místo konání akce

    Mikulov

  • Datum konání akce

    13. 4. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku