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
—