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上海生科院发现二氧化钛颗粒影响巨噬细胞功能的新机制

12月28日,国际学术期刊Redox Biology在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)营养代谢与食品安全重点实验室尹慧勇研究组的研究论文“TiO2 nanoparticles cause mitochondrial dysfunction, activate inflammatory responses, and attenuate phagocytosis in macrophages: A proteomic and metabolomic insight” 。该研究发现二氧化钛纳米颗粒可以通过激活炎症反应和造成线粒体的功能障碍来影响巨噬细胞的功能。图 TiO2 纳米颗粒对巨噬细胞代谢和功能的影响 纳米颗粒由于其独特的物理和化学性质已被广泛用于食品、化妆品和药品等领域,特别是二氧化钛(TiO2)纳米颗粒,已被添加到化妆品、口香糖、饮料、酱油和其他产品。但是,二氧化钛纳米颗粒对人体健康的影响仍然不是非......阅读全文

食源性二氧化钛纳米颗粒通过巨噬细胞影响机体免疫功能

  7月3日,国际学术期刊Nanotoxicology 在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)王慧研究组的研究论文Titanium Dioxide Nanoparticles Prime a Specific Activation State of Macrophages,该研究发现

上海生科院发现食源性二氧化钛纳米颗粒通过巨噬细胞

  7月3日,国际学术期刊Nanotoxicology 在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)王慧研究组的研究论文Titanium Dioxide Nanoparticles Prime a Specific Activation State of Macrophages,该研究发现

上海生科院发现二氧化钛颗粒影响巨噬细胞功能的新机制

  12月28日,国际学术期刊Redox Biology在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)营养代谢与食品安全重点实验室尹慧勇研究组的研究论文“TiO2 nanoparticles cause mitochondrial dysfunction, activate inflamma

简述纳米二氧化钛的分类

  一.按照晶型可分为:金红石型纳米钛白粉和锐钛型纳米钛白粉。  二.按照其表面特性可分为:亲水性纳米钛白粉和亲油性纳米钛白粉。  三.按照外观来分:有粉体和液体之分,粉体一般都是白色,液体有白色和半透明状。

关于纳米二氧化钛的基本介绍

  纳米二氧化钛是白色疏松粉末,屏蔽紫外线作用强,有良好的分散性和耐候性。可用于化妆品、功能纤维、塑料、涂料、油漆等领域,作为紫外线屏蔽剂,防止紫外线的侵害。也可用于高档汽车面漆,具有随角异色效应。  纳米级二氧化钛,亦称钛白粉。直径在100纳米以下,产品外观为白色疏松粉末。具有抗线、抗菌、自洁净、

简述纳米二氧化钛的抗菌原理

  纳米二氧化钛在光催化作用下使细菌分解而达到抗菌效果的。由于纳米二氧化钛的电子结构特点为一个满 TiO2的价带和一个空的导带 ,在水和空气的体系中 , 纳米二氧化钛在阳光尤其是在紫外线的照射下 ,当电子能量达到或超过其带隙能时 ,电子就可从价带激发到导带 ,同时在价带产生相应的空穴 ,即生成电子、

锂电材料纳米二氧化钛的应用特性

  1、对入射可见光基本无散射作用,具有很强的屏蔽紫外线能力和优异的透明性,作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、涂料、油漆等产品中。  2、用于塑料、橡胶和功能纤维产品,它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度,同时保持产品的颜色光泽,延长产品的使用期  3、用于油墨、涂料、纺织,能

概述锂电材料纳米二氧化钛的功能

  纳米TiO2具有十分宝贵的光学性质,在汽车工业及诸多领域都显示出美好的发展前景。纳米TiO2还具有很高的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电池中。

简述锂电材料纳米二氧化钛的毒性

  纳米二氧化钛毒理报告(2013年日本厚生劳动省报告)  急性口毒:5000mg/kg  皮肤刺激性:阴性  慢性毒性:0.15mg/m3(呼吸)  生殖与发育毒性:无法判断(现实生活无法实现试验中的投毒方式和高浓度)  遗传毒性(致癌):阳性(可能是由自由基产生)

锂电材料纳米二氧化钛的作用机理

  气相法纳米二氧化钛具有大的比表面积,表面原子数、表面能和表面张力随着粒径的下降急剧增加,小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道效应等导致纳米微粒的热、磁、光、敏感特性和表面稳定性等不同于常规粒子。由于TiO2电子结构所具有的特点,使其受光时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧