我国科学家发现纳米材料抑制水稻“铅毒”机制

近日,我国科学家研究发现,纳米羟基磷灰石在抑制铅离子方面具有显著作用,而相关抑制机制的研究有望推广到其他粮食作物上。该研究成果近日发表在国际学术期刊《环境科学·纳米》杂志上。 纳米羟基磷灰石对铅有较强的吸附能力,在纳米颗粒尺寸范围内,该物质拥有非常大的比表面积、高密度的活性位点及强大的吸附能力,因此被广泛运用于水体和土壤中铅污染的修复。但是,纳米羟基磷灰石在水稻体内的迁移转化过程及其在水稻根部对铅的固定机制尚不清楚。 中国科学院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心研究团队深入研究了水培条件下纳米羟基磷灰石在水稻根细胞中的传输与分布,并探讨了该物质降低铅在水稻体内的毒性和迁移性方面的机制。 该中心副主任张海民告诉《中国科学报》记者,如何在不影响植物果实和土壤养分条件下,使用纳米材料固定土壤及水溶液中的重金属元素,同时在修复被污染土壤的过程中不造成二次污染,寻找纳米材料中的天然矿物质是一个重要方向。科研人员尝试了一系列物质......阅读全文

我国专家发现羟基磷灰石可作纳米基因转染载体

  我国耳鼻咽喉科专家、中南大学湘雅三医院院长孙虹教授和他的科研团队经过十年研究发现,运用羟基磷灰石作为无机纳米基因转染载体,用以治疗内耳感觉神经性耳聋疾病,并在白豚鼠试验中获得良好效果。这一研究成果获得国际业内专家的广泛认可。   国内外多家实验室研究证明,利用基因治疗原理,向内耳

我国科学家发现纳米材料抑制水稻“铅毒”机制

  近日,我国科学家研究发现,纳米羟基磷灰石在抑制铅离子方面具有显著作用,而相关抑制机制的研究有望推广到其他粮食作物上。该研究成果近日发表在国际学术期刊《环境科学·纳米》杂志上。  纳米羟基磷灰石对铅有较强的吸附能力,在纳米颗粒尺寸范围内,该物质拥有非常大的比表面积、高密度的活性位点及强大的吸附能力

纳米硅羟基磷灰石分离富集2火焰原子吸收法

纳米硅羟基磷灰石分离富集2火焰原子吸收法 测定水样中痕量铅 任红英, 周方钦3 , 李改云, 戴 斐 (湘潭大学化学学院,环境友好化学与应用省部共建教育部重点实验室,湖南湘潭411105) 摘 要:提出了纳米硅羟基磷灰石(Si2HAP) 分离富集,火焰原子吸收光谱法( FA

纳米硅羟基磷灰石分离富集2火焰原子吸收法(二)

2. 4  洗脱时间和温度的选择 实验用5 mL 0. 01 mol/ L EDTA2Ca 作为洗脱剂,恒温水浴振荡,分别考察了振荡时间为1 、3 、5 、7 、10 、15 和20 min 时的洗脱效果,结果表明振荡时间为5 min 时,Pb2 +的洗脱率达到99 %以上且不再变化,

纳米硅羟基磷灰石分离富集2火焰原子吸收法(一)

摘 要:提出了纳米硅羟基磷灰石(Si2HAP) 分离富集,火焰原子吸收光谱法( FAAS)测定水样中痕量铅的新方法。考察了铅在纳米Si2HAP 上的吸附动力学、最佳酸度和吸附容量。实验结果表明:在最佳实验条件下,纳米Si2HAP 能定量、快速地吸附水中的痕量Pb2 + ,其静态吸附容量

我国学者发现纳米材料抑制“水稻吸铅”机制

  土壤中的铅被水稻根系吸收后,会在籽粒中富集,严重影响稻米品质和食品安全。近期,中科院固体物理研究所科研人员发现了纳米羟基磷灰石抑制铅离子迁移的机制,国际学术期刊《环境科学·纳米》日前发表了该成果。  如何减少铅从土壤到水稻的迁移,并降低其对人类健康的潜在威胁,一直是困扰科研人员的难题。纳米羟基磷

羟基磷灰石的基本信息

中文名: 羟基磷灰石英文名:Hydroxyapatite化学式:Ca10(PO4)6(OH)2分子量:1004.62CAS号:1306-06-5EINECS号:215-145-7

羟基磷灰石的理化性质

密度:3.076g/cm3熔点:1100℃外观:灰白色粉末水溶性:不溶于水

关于羟基磷灰石的基本介绍

  羟基磷灰石(HAP),又称羟磷灰石,碱式磷酸钙,是钙磷灰石(Ca5(PO4)3(OH))的自然矿物化,但是经常被写成(Ca10(PO4)6(OH)2)的形式以突出它是由两部分组成的:羟基与磷灰石。OH-能被氟化物、氯化物和碳酸根离子代替,生成氟基磷灰石或氯基磷灰石,其中的钙离子可以被多种金属离子

羟基磷灰石的应用领域

骨替代材料、整形和整容外科、齿科、层析纯化、补钙剂,广泛应用于制造认同牙齿或骨骼成份的尖端新素材。另外,由于羟基磷灰石具有骨诱导性,常常应用于骨组织再生工程。

羟基磷灰石的生态学数据

对水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

新型羟基磷灰石柔性生物纸问世

    本报讯 近日,中科院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队研制出具有良好柔韧性和优异力学性能的新型羟基磷灰石超长纳米线基生物纸。相关研究结果受到高度评价,作为外封面论文发表在《欧洲化学》,另一篇论文发表在《亚洲化学》并入选封面论文。  羟基磷灰石是脊椎动物骨骼和牙齿的主要无机成分,具有优

羟基磷灰石的结构和功能特点

羟基磷灰石(HAP),又称羟磷灰石,碱式磷酸钙,是钙磷灰石(Ca5(PO4)3(OH))的自然矿物化,但是经常被写成(Ca10(PO4)6(OH)2)的形式以突出它是由两部分组成的:羟基与磷灰石。OH-能被氟化物、氯化物和碳酸根离子代替,生成氟基磷灰石或氯基磷灰石,其中的钙离子可以被多种金属离子通过

羟基磷灰石的毒理学数据

急性毒性:大鼠口经LD50:>25350mg/kg;大鼠植入皮下LD50:>19850mg/kg;小鼠口经LC50:>99500mg/kg;小鼠植入皮下LC50:>25500mg/kg。

关于羟基磷灰石的制备来源介绍

  一、羟基磷灰石的功能效果:  1、健康亮白  2、去除 牙菌斑  3、改善牙龈问题  4、防止蛀牙  5、清新口气  二、羟基磷灰石的制备与来源:  制备:可由Ca3(PO4)2和CaCO3按拟定比例在高温下反应同时注入高压水蒸气,粉末经NH4Cl水溶液洗涤后干燥而成,分多孔型和致密型两种,前者

羟基磷灰石的性质与稳定性

如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。

羟基磷灰石的来源分布及制备方法

制备:可由Ca3(PO4)2和CaCO3按拟定比例在高温下反应同时注入高压水蒸气,粉末经NH4Cl水溶液洗涤后干燥而成,分多孔型和致密型两种,前者是粉料发泡后于1250℃烧结制备,后者成型后于1250℃烧结而成。分布:广泛存在于人体和牛乳中,人体内主要分布于骨骼和牙齿中,牛乳内主要分布于酪蛋白胶粒和

关于羟基磷灰石的性质和应用介绍

  1、羟基磷灰石的生态学数据:对水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。  2、羟基磷灰石的性质与稳定性:如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。  3、羟基磷灰石的应用领域:骨替代材料、整形和整容外科、齿科、

简述羟基磷灰石的毒理学数据

  一、羟基磷灰石的理化性质:  密度:3.076g/cm3  熔点:1100℃  外观:灰白色粉末  水溶性:不溶于水  二、羟基磷灰石的毒理学数据:  急性毒性:  大鼠口经LD50:>25350mg/kg;  大鼠植入皮下LD50:>19850mg/kg;  小鼠口经LC50:>99500mg

纳米羟基磷灰石二氧化钛光催化材料的制备及机理

二氧化钛是一种优良的光催化材料,在紫外线的照射下,能有效分解多种有机物,因此被广泛用于废水处理,空气净化,消毒抗菌等方面。 但二氧化钛带隙较宽,可见光催化效果差,并存在对有机物吸附能力弱等缺点,严重制约了它的应用。 羟基磷灰石是一种被广泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有机物吸附能力,因此,

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验

实验步骤 一、机制 从 1971 年(Bernardi,1971;Gorbunoff,1990) 就已经幵始定期发表关于 HA 对蛋白质吸附与解吸附的综述。最近的一篇文献 (Kandorietal.,2004) 引用了较早阐述的

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验

羟基磷灰石 (hydroxyapatite,HA) 是一种以磷酸钙为原料的羟基化物, 其大量地用于蛋白质的层析分离主要是在 1991?2009 年,并且最初只是用于重组蛋白的纯化。HA 的使用方法参照 Tiselius 等(1956) 的论述和 Gorbunoff(1985) 的综述。实验步骤一、机

上海硅酸盐所研制出新型羟基磷灰石超长纳米线基生物纸

  羟基磷灰石是脊椎动物骨骼和牙齿的主要无机成分,具有优良的生物相容性和生物活性,在生物医学领域具有良好的应用前景。然而,由单一羟基磷灰石组成的材料通常脆性高,柔韧性差,难以加工成各种生物医学应用所需的特定形状。此外,在一些特定的生物医学应用中需要使用柔性生物材料。为此,设计合成具有良好柔韧性和优异

我国学者揭示nHAP调控水稻根系吸收Pb的机制

  近期,固体所环境与能源纳米材料中心研究人员在纳米羟基磷灰石降低重金属铅离子在水稻根系中的迁移及毒性研究方面取得重要进展,相关结果发表在Environmental Science: Nano (Environ. Sci.: Nano, 2018, 5, 398-407)上。图1. 纳米羟基磷灰石(

朱英杰团队制备出新型羟基磷灰石耐火纸

  朱英杰团队发明了一种新的制备方法,成功地制备出羟基磷灰石长纤维,以这些看似像挂面一样的纤维作为纸的构建材料,制备出了新型羟基磷灰石耐火纸。朱英杰(右后)在实验室指导学生做实验  “在兴趣的驱使下,各种创新灵感也会不约而至。”中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称上海硅酸盐所)研究员朱英杰在接受记者

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(二)

二、化学特性1.HA 表面的阳离子和阴离子修饰钙离子和镁离子通过形成磷酸盐-Ca 或磷酸盐-Mg 桥而改变 HA 表面, 尽管最初提出是在 20 多年前,但是最近 Gorbunoff(1984a;1984b) 和 Gagnon 等(2009) 才使用 Ca-修饰的陶瓷化 HA 表面对从 Ma

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(四)

五、生产规模层析柱的填装对于填充良好的大规模层析柱, 从其顶端到底端,其中的填料是连续均匀分布的,并表现为最佳的层析效能。CHT 的填装方法有数种,如何选择取决于所用的层析柱类型及设备。在填装层析柱前, 应参阅层析柱、介质转移设备和介质填装设备的相关指导手册。开放性层析柱的最大填充床高度不能高于介质

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(三)

选择合适的缓冲液可以有助于保持目标蛋白质的完整性,同时利于其吸附于 HA。这一步骤在平衡时最好已经完成,平衡时应该没有任何的磷酸盐,然后加载缓冲液。但是在经过几个循环后,填充柱便失效了。研究表明,低至 2rmnol/L 的磷酸盐可以延长层析柱的寿命,同时又兼顾目标蛋白质的纯度。磷酸盐与 ME

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(一)

一、机制从 1971 年(Bernardi,1971;Gorbunoff,1990) 就已经幵始定期发表关于 HA 对蛋白质吸附与解吸附的综述。最近的一篇文献 (Kandorietal.,2004) 引用了较早阐述的机制,酸性蛋白质通过 C(钙)-位点结合, 而碱性蛋白质通过 P(磷酸盐

合成载钛羟基磷灰石材料的方法及其特性

使用水热合成法能够得到载钛羟基磷灰石材料,水热反应得到了晶粒形貌为细小针状晶粒的纳米载钛羟基磷灰石材料,其直径为5~15nm,长度为30~100nm。水热温度提高有利羟基磷灰石结晶,而钛离子的加入降低了羟基磷灰石结晶性。 通过光催化降解亚甲基蓝试验表明,该材料具有较强的吸附污染物的能力,在可见光照射