อนุภาคนาโนโอลิโกเมอร์ที่ปล่อยออกมาจากพลาสติกพอลิแลกติกแอซิดที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ในลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน

อนุภาคนาโนโอลิโกเมอร์ที่ปล่อยออกมาจากพลาสติกพอลิแลกติกแอซิดที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ในลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน

โหนดต้นทาง: 1987320
  • Hurley, R., Woodward, J. & Rothwell, JJ Microplastic การปนเปื้อนของก้นแม่น้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากน้ำท่วมทั่วบริเวณกักเก็บน้ำ แนท. จีโอซี. 11, 251 – 257 (2018)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Galloway, TS, Cole, M. & Lewis, C. ปฏิกิริยาของเศษไมโครพลาสติกตลอดระบบนิเวศทางทะเล แนท. อีคอล. อีโวล 1, 0116 (2017)

    บทความ  Google Scholar 

  • Koelmans, AA และคณะ การประเมินความเสี่ยงของอนุภาคไมโครพลาสติก แนท. รายได้ Mater. 7, 138 – 152 (2022)

    บทความ  Google Scholar 

  • หลี่ ดี และคณะ การปล่อยไมโครพลาสติกจากการย่อยสลายขวดนมโพลีโพรพีลีนระหว่างการเตรียมนมผงสำหรับทารก แนท. อาหาร 1, 746 – 754 (2020)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Senathirajah, K. และคณะ การประมาณมวลของไมโครพลาสติกที่กินเข้าไป ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของมนุษย์ เจ ฮาซาร์ด. มาเตอร์ 404, 124004 (2021)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • ชวาบล์, พี. และคณะ. การตรวจหาไมโครพลาสติกชนิดต่างๆ ในอุจจาระของมนุษย์: ซีรีส์กรณีศึกษาในอนาคต แอน. นักศึกษาฝึกงาน. Med. 171, 453 – 457 (2019)

    บทความ  Google Scholar 

  • เติ้ง Y. และคณะ ไมโครพลาสติกโพลีสไตรีนส่งผลต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของหนูตัวผู้และภาวะสมดุลของไขมันในลูกหลาน สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนล. เลตต์. 9, 752 – 757 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Sussarellu, R. และคณะ การสืบพันธุ์ของหอยนางรมได้รับผลกระทบจากการสัมผัสไมโครพลาสติกโพลีสไตรีน พร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 113, 2430 – 2435 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • ชอย, JS, คิม, เค, ฮอง, SH, ปาร์ค, เค-ไอ & ปาร์ค, เจ.-ดับบลิว. ผลกระทบของความยาวไมโครไฟเบอร์โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตต่อการตอบสนองของเซลล์ในหอยแมลงภู่เมดิเตอร์เรเนียน Mytilus galloprovincialis. มี.ค. สิ่งแวดล้อม. ความละเอียด 168, 105320 (2021)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • จิน เอช และคณะ การประเมินความเป็นพิษต่อระบบประสาทในหนู BALB/c หลังจากได้รับไมโครพลาสติกโพลีสไตรีนอย่างเรื้อรัง สิ่งแวดล้อม มุมมองด้านสุขภาพ 130, 107002 (2022)

    บทความ  Google Scholar 

  • Geyer, R., Jambeck, JR & Law, KL Production, use, and fat of all plastics ever made. วิทย์. โฆษณา 3, e1700782 (2017)

    บทความ  Google Scholar 

  • Aznar, M. , Ubeda, S. , Dreolin, N. & Nerin, C. การกำหนดส่วนประกอบที่ไม่ระเหยของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้โพลีเอสเตอร์และกรดโพลีแลกติก (PLA) และการโยกย้ายไปสู่การจำลองอาหาร J. Chromatogr 1583, 1 – 8 (2019)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Ncube, LK, Ude, AU, Ogunmuyiwa, EN, Zulkifli, R. & Beas, IN ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร: การทบทวนการพัฒนาร่วมสมัยตั้งแต่พลาสติกทั่วไปไปจนถึงวัสดุที่มีกรดโพลีแลกติก วัสดุ 13, 4994 (2020)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • บัลลา อี. และคณะ โพลี (กรดแลกติก): โพลีเมอร์ชีวภาพอเนกประสงค์สำหรับอนาคตพร้อมคุณสมบัติอเนกประสงค์ ตั้งแต่การสังเคราะห์โมโนเมอร์ เทคนิคการเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน และการเพิ่มน้ำหนักโมเลกุล ไปจนถึงการใช้งาน PLA โพลีเมอ 13, 1822 (2021)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Ramot, Y., Haim-Zada, M., Domb, AJ & Nyska, A. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพและความปลอดภัยของ PLA และโคโพลีเมอร์ โฆษณา ยาเดลิฟ. รายได้ 107, 153 – 162 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • จาง เอ็กซ์ และคณะ การย่อยสลายด้วยแสงเพิ่มความเป็นพิษของไมโครพลาสติกกรดโพลีแลกติกในการพัฒนาเซบีริชโดยกระตุ้นความผิดปกติของไมโตคอนเดรียและการตายของเซลล์ เจ ฮาซาร์ด. มาเตอร์ 413, 125321 (2021)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • ด้วน Z. และคณะ ความชอบด้านอาหารของเซบีริช (ดานิโอ เรริโอ) สำหรับไมโครพลาสติกที่มีกรดโพลีแลกติกจากชีวภาพ และทำให้เกิดความเสียหายในลำไส้และภาวะ dysbiosis ของจุลินทรีย์ เจ ฮาซาร์ด. มาเตอร์ 429, 128332 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • วัง, แอล. และคณะ. วิธีดีพอลิเมอไรเซชันในแหล่งกำเนิดและวิธีโครมาโตกราฟีของเหลว–แมสสเปกโตรเมทรีแบบตีคู่สำหรับการหาปริมาณไมโครพลาสติกของกรดโพลีแลกติกในตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนโลยี 56, 13029 – 13035 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Yan, M. , Yang, J. , Sun, H. , Liu, C. & Wang, L. การเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในตะกอนของทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้รับน้ำที่ถมคืน วิทย์. สภาพแวดล้อมโดยรวม 813, 152430 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • เหว่ย XF และคณะ ไมโครพลาสติกนับล้านถูกปล่อยออกมาจากโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพระหว่างการย่อยสลายทางชีวภาพ/ไฮโดรไลซิสของเอนไซม์ ความละเอียดของน้ำ 211, 118068 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • González-Pleiter, M. และคณะ นาโนพลาสติกทุติยภูมิที่ปล่อยออกมาจากไมโครพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมในน้ำจืด สิ่งแวดล้อม วิทย์. นาโน 6, 1382 – 1392 (2019)

    บทความ  Google Scholar 

  • Lambert, S. & Wagner, M. การแสดงคุณลักษณะของนาโนพลาสติกในระหว่างการย่อยสลายโพลีสไตรีน บรรยากาศ 145, 265 – 268 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Lambert, S. & Wagner, M. การก่อตัวของอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ในระหว่างการย่อยสลายของโพลิเมอร์ต่างๆ บรรยากาศ 161, 510 – 517 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Mattsson, K. , Björkroth, F. , Karlsson, T. & Hassellöv, M. Nanofragmentation ของโพลีสไตรีนที่ขยายตัวภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศจำลอง (การย่อยสลายด้วยความร้อนและความปั่นป่วนของอุทกพลศาสตร์) ด้านหน้า. มี.ค.วิทย์. 7, 578178 (2021)

    บทความ  Google Scholar 

  • Sorasan, C. และคณะ การสร้างนาโนพลาสติกระหว่างการถ่ายภาพโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ สิ่งแวดล้อม มลพิษ 289, 117919 (2021)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • ซู วาย และคณะ การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำจะปล่อยพลาสติกไมโคร (นาโน) ออกจากจุกนมทารกที่ทำจากยางซิลิโคน เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดแบบออปติคัลความร้อนจากแสง แนท. นาโนเทคโนโลยี. 17, 76 – 85 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Wright, SL & Kelly, FJ Plastic และสุขภาพของมนุษย์: ปัญหาเล็ก ๆ ? สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนโลยี 51, 6634 – 6647 (2017)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • กรูเบอร์, MM และคณะ โปรตีนในพลาสมาอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนอนุภาคโพลีสไตรีนในรก เจ.นาโนไบโอเทคโนล. 18, 128 (2020)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Wang, HF, Hu, Y., Sun, WQ & Xie, CS อนุภาคนาโนของกรด Polylactic ข้ามสิ่งกีดขวางเลือดสมองที่สังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบวิเคราะห์ คาง. เจ. ไบโอเทคอล. 20, 790 – 794 (2004)

    CAS  Google Scholar 

  • ดอว์สัน อัล และคณะ เปลี่ยนไมโครพลาสติกให้เป็นนาโนพลาสติกด้วยการแยกส่วนย่อยอาหารโดยตัวเคยแอนตาร์กติก ชัยนาท commun 9, 1001 (2018)

    บทความ  Google Scholar 

  • Ubeda, S. , Aznar, M. , Alfaro, P. & Nerin, C. การย้ายถิ่นของโอลิโกเมอร์จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สัมผัสอาหารโดยใช้กรด polylactic (PLA) และโพลีเอสเตอร์ ก้น ชีวภาพ เคมี. 411, 3521 – 3532 (2019)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Fan, P., Yu, H., Xi, B. & Tan, W. การทบทวนการเกิดขึ้นและอิทธิพลของไมโครพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระบบนิเวศของดิน: พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นสิ่งทดแทนหรือเป็นภัยคุกคาม? สิ่งแวดล้อม อินเตอร์ 163, 107244 (2022)

    บทความ  Google Scholar 

  • Manavitehrani, I., Fathi, A., Wang, Y., Maitz, PK & Dehghani, F. โพลีเสริมแรง (โพรพิลีนคาร์บอเนต) คอมโพสิตที่มีลักษณะพิเศษที่ได้รับการปรับปรุงและปรับแต่งได้ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับโพลี (กรดแลกติก) ACS Appl. Mater. อินเทอร์เฟซ 7, 22421 – 22430 (2015)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • นาวาร์โร เอสเอ็ม และคณะ การกระจายตัวทางชีวภาพและความเป็นพิษของโพลีชนิดรับประทาน (แลคติค-co-ไกลโคลิก) อนุภาคนาโนของกรดเป็น F344 หนูเป็นเวลา 21 วัน นาโนเมดิซีน 11, 1653 – 1669 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Bellac, CL, Dufour, A., Krisinger, MJ, Loonchanta, A. & Starr, AE Macrophage matrix metalloproteinase-12 ช่วยลดการอักเสบและการไหลเข้าของนิวโทรฟิลในโรคข้ออักเสบ ตัวแทนเครือข่าย 9, 618 – 632 (2014)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Zangmeister, CD, Radney, JG, Benkstein, KD & Kalanyan, B. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับผู้บริโภคแบบใช้ครั้งเดียวทั่วไปปล่อยอนุภาคนาโนขนาดต่ำกว่า 100 นาโนเมตรต่อลิตรหลายล้านล้านล้านล้านอนุภาคลงในน้ำในระหว่างการใช้งานปกติ สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนโลยี 56, 5448 – 5455 (2022)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Hernandez, LM และคณะ ถุงชาพลาสติกปล่อยไมโครอนุภาคและอนุภาคนาโนหลายพันล้านตัวลงในชา สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนโลยี 53, 12300 – 12310 (2019)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Tilston, EL, Gibson, GR & Collins, CD Colon ขยายการทดสอบการสกัดตามหลักสรีรวิทยา (CE-PBET) เพิ่มการเข้าถึงทางชีวภาพของ PAH ที่เกาะติดกับดิน สิ่งแวดล้อม วิทย์. เทคโนโลยี 45, 5301 – 5308 (2011)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • Macfarlane, GT, Macfarlane, S. & Gibson, G. การตรวจสอบความถูกต้องของระบบการเพาะเลี้ยงต่อเนื่องแบบผสมสามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบผลกระทบของเวลากักเก็บต่อระบบนิเวศและการเผาผลาญของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ ไมโครบ. อีโคล. 35, 180 – 187 (1998)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • คาโปลิโน, พี. และคณะ. การสลายไขมันในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง: การทดแทนไลเปสทางเดินอาหารของมนุษย์ด้วยการผสมผสานระหว่างสารสกัดกระเพาะกระต่ายและตับอ่อนจากหมู ขุดอาหาร 2, 43 – 51 (2011)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • ประทับเวลา:

    เพิ่มเติมจาก นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    การบำบัดด้วยนาโนไฮบริด Ceria-vesicle สำหรับการปรับภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติและการปรับตัวในรูปแบบโรคข้ออักเสบที่เกิดจากคอลลาเจน - นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2959654
    ประทับเวลา: ตุลาคม 26, 2023

    ลักษณะเฉพาะของโอเปอรันโดและการควบคุมการละลายโลหะและไดนามิกของการวางตำแหน่งใหม่ใกล้พื้นผิวอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่

    โหนดต้นทาง: 2599949
    ประทับเวลา: เมษายน 20, 2023

    DNA nanojunctions ที่ยึดด้วยเมมเบรนช่วยให้การติดต่อระหว่างเซลล์และ T-cell นำเสนอแอนติเจนได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเรียกตัวรับ T-cell ที่สูงขึ้น

    โหนดต้นทาง: 2004005
    ประทับเวลา: Mar 9, 2023

    ผนังโดเมนโทโพโลยีแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนโดยลิเธียมอินเตอร์คาเลชันในกราฟีน – นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2785118
    ประทับเวลา: กรกฎาคม 23, 2023

    การตรวจสอบศักยภาพในการต่อต้านเนื้องอกที่เพิ่มขึ้นของตัวเอก STING หลังจากการผันกับอนุภาคนาโนโพลีเมอร์ - นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2761397
    ประทับเวลา: กรกฎาคม 12, 2023

    การแก้ไขผู้แต่ง: การจัดเก็บข้อมูลออปติคัลแบบย้อนกลับได้ต่ำกว่าขีดจำกัดการเลี้ยวเบน - นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 3059854
    ประทับเวลา: ม.ค. 12, 2024

    การถ่ายภาพไดนามิกระหว่างเฟสของแข็ง - อิเล็กโทรไลต์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์การรบกวนการสะท้อนแบบโอเปอแรนโด

    โหนดต้นทาง: 1948035
    ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 9, 2023

    ฉนวนและโลหะที่สมมาตรหักที่เกิดขึ้นเองในกราฟีนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบเตตระเลเยอร์ - นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2975533
    ประทับเวลา: พฤศจิกายน 23, 2023