几种人工纳米材料对雨生红球藻积累虾青素的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuyaya
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  虾青素被誉为“超级抗氧化剂”,已被广泛应用于保健品、化妆品、医药等诸多行业。雨生红球藻是公认的生产天然虾青素的最佳来源,人工诱导其高效积累虾青素已成为近年来的研究热点。
其他文献
针对农药、化肥和重金属带来的农业生态环境污染问题,我们利用辐照技术改性处理天然纳米材料,将其由团聚体转变为纳米网络结构,大幅提高了材料的分散性、孔隙率以及比表面积。利用改性后的网络结构纳米材料作为载体成功研发出农药和化肥控失剂以及重金属修复剂,可以显著减少农药和化肥分子的迁移和流失,有效提高农药和化肥的利用效率,减少环境污染,也可以高效抓取钝化重金属离子,有效修复重金属污染。本研究工作对于保护农业
Assemblies of nanomaterials for biological applications,such as in food safety,have attracted much attention.
微纳米胶囊技术在制药、农业、电子、纺织、化妆品、食品等工业中应用广泛[1]。微纳米胶囊可提供物理化学屏障,发挥阻湿、阻气、阻热等作用,应用于不稳定活性物质的包埋和保护。
酶联免疫分析方法(ELISA)作为经典的免疫分析技术,由于其特异性好,检测通量高,无需大型检测仪器,已被证明可作为仪器确证技术的良好补充用于食品安全监测。
作为后石墨烯时代二维材料的代表-黑磷,以其较高的迁移率和开关比、光热效应、光电各向异性、较大的比表面积等优越性质被广泛应用于光学和电学器件,湿度传感器等方面。
纳米材料具有独特的性能和优异的性能,与化学性质相同的材料相比,纳米材料可能表现出新的化学性质,因此被广泛应用于各种产品和新应用领域(例如,食品和食品技术、环境、化妆品、纺织品、医药以及许多其他领域),并不断得到开发。
随着纳米技术的迅速发展,纳米材料与生态环境之间的关系更为突出,尤其纳米材料与农业领域引起的生物效应引起人们的关注。本文通过将小麦和大豆幼苗分别暴露在浓度为10-500 mg/L的不同碳基纳米材料培养液中生长7天。
据预测,到2050年,全球人口预计将增加到96亿,世界粮食需求预计增长70%(发达国家)-100%(发展中国家)方能满足全球粮食需求[1,2]。
The increasing usage of nanopesticides in agriculture poses a concern to plant crops due to unknown implications of engineered nanomaterials(ENMs).
本文利用放射性示踪技术和近边X射线吸收谱(XANES)研究了二氧化铈纳米颗粒(CeO2 NPs)沿模拟陆生食物链的迁移和转化。为了评估不同暴露途径的影响,将合成的放射性标记的141CeO2 NPs分别通过根和叶片暴露方法处理莴苣属植物生菜,7天之后,将两组处理的生菜叶子分别饲喂白玉蜗牛(Achatina fulica),饲喂表面吸附141CeO2 NPs生菜叶的称为直接暴露组;而饲喂叶片内含有14