【摘 要】
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颗粒尺寸进入纳米量级时,表现出强烈的表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应和量子尺寸效应,使得金属纳米材料的磁学、热学、电学、光学、力学、催化和敏感性能优于常规金
【机 构】
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浙江省医学科学院,浙江杭州,310013
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颗粒尺寸进入纳米量级时,表现出强烈的表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应和量子尺寸效应,使得金属纳米材料的磁学、热学、电学、光学、力学、催化和敏感性能优于常规金属材料.由于纳米材料的这些优异特性,使得纳米产品已进入生产和生活的诸多领域.随着纳米材料和产品种类不断增加,纳米材料对人类健康的潜在危害不容忽视.纳米材料的毒性评价,不仅是为了揭示材料在纳米尺度下的生物学效应,同时低毒性纳米材料的设计也是纳米产业健康可持续发展的基础.目前,对于纳米材料的毒性研究不全面,其毒性机制尚不明确,还需要进行系统的体内外试验和流行病学研究.只有获得充足的毒理学数据,才能正确地评价纳米材料的生物安全性.因此,对金属纳米材料的毒性研究进展进行综述就显得十分必要.
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