Jump to content

Нанотехнологии

Страница полузащищенная

Фуллереновые нанопередачи

Нанотехнология — это манипуляция материей, по крайней мере, в одном измерении размером от 1 до 100 нанометров (нм). На этом масштабе, широко известном как наномасштаб , площадь поверхности и квантово-механические эффекты становятся важными при описании свойств материи. Это определение нанотехнологии включает в себя все виды исследований и технологий, которые связаны с этими особыми свойствами. Часто встречается форма множественного числа «нанотехнологии», а также «наномасштабные технологии» для обозначения исследований и приложений, общей чертой которых является масштаб. [1] Более раннее понимание нанотехнологии относилось к конкретной технологической цели точного манипулирования атомами и молекулами для изготовления макромасштабных продуктов, которые теперь называются молекулярной нанотехнологией . [2]

Нанотехнология, определяемая масштабом, включает такие области науки, как наука о поверхности , органическая химия , молекулярная биология , физика полупроводников , хранение энергии , [3] [4] инженерия , [5] микрообработка , [6] и молекулярная инженерия . [7] Соответствующие исследования и приложения варьируются от расширения физики обычных устройств до молекулярной самосборки . [8] от разработки новых материалов с размерами наномасштаба до прямого контроля над материей на атомном уровне .

Нанотехнологии могут быть способны создавать новые материалы и устройства с разнообразными применениями , например, в наномедицине , наноэлектронике , производстве энергии из биоматериалов и потребительских товарах. Однако нанотехнологии вызывают проблемы, в том числе опасения по поводу токсичности и воздействия наноматериалов на окружающую среду. [9] и их потенциальное влияние на мировую экономику, а также различные сценарии конца света . Эти опасения привели к дебатам среди правозащитных групп и правительств о том, ли специальное регулирование нанотехнологий оправдано .

Происхождение

Концепции, положившие начало нанотехнологии, впервые были обсуждены в 1959 году физиком Ричардом Фейнманом в его докладе «Там внизу много места» , в котором он описал возможность синтеза посредством прямого манипулирования атомами.

Сравнение размеров наноматериалов

Термин «нанотехнология» впервые был использован Норио Танигучи в 1974 году, хотя он не получил широкой известности. Вдохновленный концепциями Фейнмана, К. Эрик Дрекслер использовал термин «нанотехнология» в своей книге 1986 года « Машины созидания: грядущая эра нанотехнологий» , в которой была предложена идея наномасштабного «ассемблера», который был бы способен создавать копию самого себя и других предметов произвольной сложности с контролем на уровне атомов. Также в 1986 году Дрекслер стал соучредителем Института прогнозирования, чтобы повысить осведомленность общественности и понимание концепций и последствий нанотехнологий.

Появление нанотехнологий как области в 1980-х годах произошло благодаря сближению теоретических и общественных работ Дрекслера, которые разработали и популяризировали концептуальную основу, и заметных экспериментальных достижений, которые привлекли дополнительное внимание к перспективам. В 1980-е годы два прорыва стимулировали рост нанотехнологий. Во-первых, изобретение сканирующего туннельного микроскопа в 1981 году позволило визуализировать отдельные атомы и связи, и он был успешно использован для манипулирования отдельными атомами в 1989 году. Разработчики микроскопа Герд Бинниг и Генрих Рорер из исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе получили Нобелевскую премию по физике в 1989 году. 1986. [10] [11] В том же году Бинниг, Квейт и Гербер также изобрели аналогичный атомно-силовой микроскоп .

Бакминстерфуллерен C 60 , также известный как бакибол , является представителем углеродных структур, известных как фуллерены . Члены семейства фуллеренов являются основным объектом исследований в области нанотехнологий.

Во-вторых, фуллерены (бакиболлы) были открыты в 1985 году Гарри Крото , Ричардом Смолли и Робертом Керлом , которые вместе получили Нобелевскую премию по химии 1996 года . [12] [13] C 60 изначально не описывался как нанотехнология; этот термин использовался в отношении последующих работ с соответствующими углеродными нанотрубками (иногда называемыми графеновыми трубками или трубками Баки), которые предполагали потенциальное применение для наноразмерной электроники и устройств. Открытие углеродных нанотрубок во многом приписывается Сумио Иидзиме из NEC в 1991 году. [14] за что Иидзима выиграл первую премию Кавли в области нанонауки в 2008 году.

В начале 2000-х эта область привлекла повышенное научное, политическое и коммерческое внимание, что привело как к противоречиям, так и к прогрессу. Разногласия возникли относительно определений и потенциальных последствий нанотехнологий, примером которых является отчет Королевского общества по нанотехнологиям. [15] Были подняты проблемы относительно осуществимости приложений, предусмотренных сторонниками молекулярных нанотехнологий, кульминацией которых стали публичные дебаты между Дрекслером и Смолли в 2001 и 2003 годах. [16]

Тем временем начали появляться коммерческие продукты, основанные на достижениях в области нанотехнологий. Эти продукты ограничивались массовым применением наноматериалов и не включали атомный контроль над материей. Некоторые примеры включают платформу Silver Nano для использования наночастиц серебра в качестве антибактериального агента, солнцезащитные кремы на основе наночастиц , укрепление углеродного волокна с использованием наночастиц кремнезема и углеродные нанотрубки для устойчивых к пятнам тканей. [17] [18]

Правительства начали продвигать и финансировать исследования в области нанотехнологий, например, американскую Национальную нанотехнологическую инициативу , которая формализовала определение нанотехнологии на основе размера и установила финансирование исследований, а также в Европе через Европейские рамочные программы исследований и технологического развития .

К середине 2000-х годов научное внимание начало процветать. Дорожные карты нанотехнологий были сосредоточены на атомарно точном манипулировании материей и обсуждали существующие и прогнозируемые возможности, цели и приложения. [19] [20]

Фундаментальные понятия

Нанотехнология — это наука и разработка функциональных систем на молекулярном уровне. В своем первоначальном смысле нанотехнология относится к прогнозируемой способности создавать изделия снизу вверх, создавая полноценные, высокопроизводительные продукты.

Один нанометр (нм) равен одной миллиардной или 10 −9 , метра. Для сравнения, типичная длина связи углерод-углерод или расстояние между этими атомами в молекуле находится в диапазоне 0,12–0,15 нм , а . диаметр ДНК составляет около 2 нм С другой стороны, самые маленькие клеточные формы жизни, бактерии рода Mycoplasma , имеют длину около 200 нм. По соглашению, нанотехнология принимается за диапазон масштабов от 1 до 100 нм , следуя определению, используемому Американской национальной нанотехнологической инициативой . Нижний предел определяется размером атомов (самые маленькие атомы принадлежат водороду, кинетический диаметр которого составляет около 25 нм ). Верхний предел является более или менее произвольным, но он соответствует размеру, ниже которого явления, не наблюдаемые в более крупных структурах, начинают становиться очевидными и могут быть использованы. [21] Эти явления отличают нанотехнологию от устройств, которые представляют собой просто миниатюрные версии эквивалентного макроскопического устройства; такие устройства имеют больший масштаб и подпадают под описание микротехнологий . [22]

Если представить этот масштаб в другом контексте, то соотношение нанометра к метру такое же, как у мрамора к размеру Земли. [23]

В нанотехнологиях используются два основных подхода. При подходе «снизу вверх» материалы и устройства создаются из молекулярных компонентов, которые химически собираются по принципам молекулярного распознавания . [24] При подходе «сверху вниз» нанообъекты создаются из более крупных объектов без контроля на атомном уровне. [25]

Такие области физики, как наноэлектроника , наномеханика , нанофотоника и наноионика, развивались, чтобы обеспечить научную основу нанотехнологий.

От большего к меньшему: взгляд на материалы

Изображение реконструкции на чистой поверхности золота ( 100 ), полученное с помощью сканирующей туннельной микроскопии . Видны положения отдельных атомов, составляющих поверхность.

Некоторые явления становятся ярко выраженными в зависимости от размера системы. К ним относятся статистические механические эффекты, а также квантово-механические эффекты, например, « квантовый размерный эффект», при котором электронные свойства твердых тел изменяются вместе с уменьшением размера частиц. Такие эффекты не применимы ни к макро-, ни к микро-измерениям. Однако квантовые эффекты могут стать значительными в нанометровых масштабах. Кроме того, физические (механические, электрические, оптические и т. д.) свойства изменяются по сравнению с макроскопическими системами. Одним из примеров является увеличение соотношения площади поверхности к объему, изменяющее механические, термические и каталитические свойства материалов. Диффузия и реакции также могут быть разными. Системы с быстрым транспортом ионов называются наноиониками. Механические свойства наносистем представляют интерес для исследований.

От простого к сложному: молекулярная перспектива

Современная синтетическая химия позволяет получать небольшие молекулы практически любой структуры. Эти методы используются для производства широкого спектра полезных химикатов, таких как фармацевтические препараты или коммерческие полимеры . Эта способность поднимает вопрос о расширении такого рода контроля на следующий, более высокий уровень, поиске методов сборки отдельных молекул в супрамолекулярные ансамбли, состоящие из множества молекул, расположенных четко определенным образом.

Эти подходы используют концепции молекулярной самосборки и/или супрамолекулярной химии для автоматического преобразования себя в полезную конформацию посредством восходящего подхода. Концепция молекулярного распознавания важна: молекулы могут быть спроектированы так, что предпочтение отдается определенной конфигурации или расположению из-за нековалентных межмолекулярных сил . Уотсона-Крика Правила спаривания оснований являются прямым результатом этого, равно как и специфичность фермента , нацеленного на один субстрат , или специфическое сворачивание белка . Таким образом, компоненты можно спроектировать так, чтобы они дополняли друг друга и были взаимно привлекательны, образуя более сложное и полезное целое.

Такие подходы «снизу вверх» должны позволять производить устройства параллельно и быть намного дешевле, чем методы «сверху вниз», но потенциально могут оказаться неэффективными по мере увеличения размера и сложности желаемой сборки. Большинство полезных структур требуют сложного и термодинамически маловероятного расположения атомов. существует множество примеров самосборки, основанной на молекулярном распознавании Тем не менее, в биологии , в первую очередь спаривание оснований Уотсона-Крика и взаимодействия фермент-субстрат.

Молекулярная нанотехнология: долгосрочный взгляд

Молекулярная нанотехнология, иногда называемая молекулярным производством, касается инженерных наносистем (наномасштабных машин), работающих на молекулярном уровне. Молекулярная нанотехнология особенно связана с молекулярными ассемблерами , машинами, которые могут производить желаемую структуру или устройство атом за атомом, используя принципы механосинтеза . Производство в контексте производственных наносистем не связано с традиционными технологиями, используемыми для производства наноматериалов, таких как углеродные нанотрубки и наночастицы.

Когда Дрекслер независимо придумал и популяризировал термин «нанотехнология», он предполагал технологию производства, основанную на молекулярных машинных системах. Предпосылка заключалась в том, что биологические аналогии традиционных компонентов машин в молекулярном масштабе продемонстрировали, что молекулярные машины возможны: биология полна примеров сложных, стохастически оптимизированных биологических машин .

Дрекслер и другие исследователи. [26] предположили, что передовые нанотехнологии в конечном итоге могут быть основаны на принципах машиностроения, а именно на технологии производства, основанной на механической функциональности этих компонентов (таких как шестерни, подшипники, двигатели и элементы конструкции), что позволит осуществлять программируемую позиционную сборку в соответствии с атомными спецификациями. . [27] Физические и инженерные характеристики образцовых конструкций были проанализированы в книге Дрекслера « Наносистемы: молекулярное оборудование, производство и вычисления» . [2]

В общем, сборка устройств на атомном уровне требует позиционирования атомов на других атомах сопоставимого размера и липкости. По мнению Карло Монтеманьо , будущие наносистемы будут гибридами кремниевых технологий и биологических молекулярных машин. [28] Ричард Смолли утверждал, что механосинтез невозможен из-за трудностей механического манипулирования отдельными молекулами. [ нужна ссылка ]

Это привело к обмену письмами в ACS издании Chemical & Engineering News в 2003 году. [29] Хотя биология ясно демонстрирует, что молекулярные машины возможны, небиологические молекулярные машины оставались в зачаточном состоянии. Алекс Зеттл и его коллеги из лаборатории Лоуренса Беркли и Калифорнийского университета в Беркли. [30] сконструировали как минимум три молекулярных устройства, движение которых контролируется с помощью изменения напряжения: наномотор из нанотрубок , молекулярный актуатор, [31] и наноэлектромеханический релаксационный генератор. [32]

Хо и Ли из Корнельского университета в 1999 году использовали сканирующий туннельный микроскоп, чтобы переместить отдельную молекулу окиси углерода (CO) к отдельному атому железа (Fe), находящемуся на плоском кристалле серебра, и химически связали CO с Fe, приложив напряжение. [ нужна ссылка ]

Исследовать

Графическое изображение ротаксана , полезного в качестве молекулярного переключателя.
Этот тетраэдр ДНК [33] представляет собой искусственно созданную наноструктуру типа созданной в области нанотехнологий ДНК . Каждое ребро тетраэдра представляет собой двойную спираль ДНК из 20 пар оснований , а каждая вершина представляет собой трехветвевое соединение.
Вращающийся вид C 60 , одного из видов фуллерена.
Это устройство передает энергию от нанотонких слоев квантовых ям к нанокристаллам над ними, заставляя нанокристаллы излучать видимый свет. [34]

Наноматериалы

Многие области науки разрабатывают или изучают материалы, обладающие уникальными свойствами, обусловленными их наноразмерами. [35]

Подходы «снизу вверх»

Подход «снизу вверх» направлен на объединение более мелких компонентов в более сложные сборки.

  • Нанотехнология ДНК использует спаривание оснований Уотсона-Крика для создания четко определенных структур из ДНК и других нуклеиновых кислот .
  • Подходы из области «классического» химического синтеза (неорганический и органический синтез ) направлены на создание молекул четко определенной формы (например, бис-пептидов). [41] ).
  • В более общем плане молекулярная самосборка направлена ​​на использование концепций супрамолекулярной химии и, в частности, молекулярного распознавания, чтобы заставить одномолекулярные компоненты автоматически организовываться в некоторую полезную конформацию.
  • Наконечники атомно-силового микроскопа можно использовать в качестве наноразмерной «пишущей головки» для нанесения химического вещества на поверхность по желаемому рисунку в процессе, называемом нанолитографией пером . Этот метод вписывается в более широкую область нанолитографии .
  • Молекулярно-лучевая эпитаксия позволяет собирать материалы снизу вверх, в первую очередь полупроводниковые материалы, обычно используемые в чипах и вычислительных устройствах, стеках, стробирующих и нанопроволочных лазерах .

Нисходящие подходы

Они стремятся создавать устройства меньшего размера, используя более крупные для управления их сборкой.

Функциональные подходы

Функциональные подходы направлены на разработку полезных компонентов без учета того, как они могут быть собраны.

Биомиметические подходы

Спекулятивный

Эти подполя направлены на то, чтобы предвидеть, какие изобретения могут дать нанотехнологии, или попытаться предложить программу, по которой могут развиваться исследования. Они часто рассматривают общую картину, уделяя больше внимания социальным последствиям, чем инженерным деталям.

  • Молекулярная нанотехнология — это предлагаемый подход, который включает манипулирование отдельными молекулами точно контролируемыми, детерминированными способами. Это более теоретическое направление, чем другие подполя, и многие из предлагаемых в нем методов выходят за рамки текущих возможностей.
  • Наноробототехника рассматривает самодостаточные машины, работающие на наноуровне. Есть надежды на применение нанороботов в медицине. [48] [49] Тем не менее, прогресс в области инновационных материалов и запатентованных методологий был продемонстрирован. [50] [51]
  • Продуктивные наносистемы — это «системы наносистем», которые могут производить атомарно точные детали для других наносистем, не обязательно используя новые свойства, возникающие в наномасштабе, но хорошо понимая основы производства. Из-за дискретной (т.е. атомной) природы материи и возможности экспоненциального роста этот этап может лечь в основу новой промышленной революции. Михаил Роко предложил четыре состояния нанотехнологий, которые, кажется, параллельны техническому прогрессу промышленной революции: от пассивных наноструктур к активным наноустройствам, сложным наномашинам и, в конечном итоге, к продуктивным наносистемам. [52]
  • Программируемая материя направлена ​​на создание материалов, свойствами которых можно легко, обратимо и извне управлять посредством слияния информатики и материаловедения .
  • Из-за популярности и освещения в средствах массовой информации термина «нанотехнология», по аналогии с ним были придуманы слова «пикотехнология» и «фемтотехнология» , хотя они используются лишь неофициально.

Размерность в наноматериалах

Наноматериалы можно разделить на 0D, 1D, 2D и 3D наноматериалы . Размерность играет важную роль в определении характеристик наноматериалов, включая физические , химические и биологические характеристики. С уменьшением размерности наблюдается увеличение отношения поверхности к объему. меньшего размера Это указывает на то, что наноматериалы имеют большую площадь поверхности по сравнению с 3D-наноматериалами. Двумерные (2D) наноматериалы широко исследовались для применения в электронной , биомедицинской , доставке лекарств и биосенсорах .

Инструменты и методы

Типичная установка АСМ . Микроизготовленный кантилевер с острым кончиком отклоняется из-за особенностей поверхности образца, как в фонографе , но в гораздо меньшем масштабе. Лазерный , что луч отражается от задней стороны кантилевера на набор фотодетекторов позволяет измерить отклонение и собрать изображение поверхности.

Сканирующие микроскопы

Атомно -силовой микроскоп (АСМ) и сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) — две версии сканирующих зондов, положивших начало нанотехнологиям. Другие виды сканирующей зондовой микроскопии имеют гораздо более высокое разрешение, поскольку не ограничены длинами волн звука или света.

Наконечник сканирующего зонда также можно использовать для манипулирования наноструктурами (позиционная сборка). Функционально-ориентированное сканирование может стать многообещающим способом реализации этих наноманипуляций в автоматическом режиме. [53] [54] Однако это все еще медленный процесс из-за низкой скорости микроскопа.

Подход «сверху вниз» предполагает, что наноустройства должны создаваться поэтапно по частям, подобно тому, как изготавливаются промышленные изделия. Сканирующая зондовая микроскопия является важным методом как для характеристики, так и для синтеза. Атомно-силовые микроскопы и сканирующие туннельные микроскопы можно использовать для изучения поверхностей и перемещения атомов. Разработав различные насадки для этих микроскопов, их можно использовать для вырезания структур на поверхностях и для помощи в руководстве самособирающимися структурами. Используя, например, подход объектно-ориентированного сканирования, атомы или молекулы можно перемещать по поверхности с помощью методов сканирующей зондовой микроскопии. [53] [54]

Литография

Различные методы нанолитографии, такие как оптическая литография , рентгеновская литография , нанолитография пером, электронно-лучевая литография или литография наноимпринта, предлагают методы изготовления сверху вниз, при которых объемный материал уменьшается до наноразмерного рисунка.

Другая группа нанотехнологических методов включает методы, используемые для изготовления нанотрубок и нанопроволок , методы, используемые в производстве полупроводников, такие как литография глубоким ультрафиолетом, электронно-лучевая литография, обработка сфокусированным ионным лучом, литография наноимпринтов, осаждение атомных слоев и осаждение молекулярной паровой фазы, а также включающие методы молекулярной самосборки, например, с использованием диблок-сополимеров. Предшественники этих методов предшествовали эпохе нанотехнологий и представляют собой продолжение развития научных достижений, а не методов, которые были разработаны с единственной целью создания нанотехнологий и которые были результатами нанотехнологических исследований. [55]

Вверх дном

Напротив, восходящие методы строят или выращивают более крупные структуры атом за атомом или молекулу за молекулой. Эти методы включают химический синтез, самосборку и позиционную сборку. Интерферометрия двойной поляризации - один из инструментов, подходящих для определения характеристик самоорганизующихся тонких пленок. Другой вариант восходящего подхода — молекулярно-лучевая эпитаксия или MBE. Исследователи Bell Telephone Laboratories, в том числе Джон Р. Артур . Альфред Ю. Чо и Арт К. Госсард разработали и внедрили MBE в качестве исследовательского инструмента в конце 1960-х и 1970-х годах. Образцы, полученные с помощью MBE, сыграли ключевую роль в открытии дробного квантового эффекта Холла , за который в 1998 году была присуждена Нобелевская премия по физике . MBE позволяет ученым формировать атомарно точные слои атомов и в процессе создавать сложные структуры. Важный для исследований полупроводников, MBE также широко используется для изготовления образцов и устройств для новой области спинтроники .

Терапевтические продукты на основе чувствительных наноматериалов, таких как ультрадеформируемые, чувствительные к стрессу везикулы Трансферсомы , одобрены для использования человеком в некоторых странах. [56]

Приложения

Одно из основных применений нанотехнологий находится в области наноэлектроники , где МОП-транзисторы изготавливаются из небольших нанопроволок длиной ≈10 нм. Вот моделирование такой нанопроволоки.
Продолжительность: 34 секунды.
Наноструктуры придают этой поверхности супергидрофобность , что позволяет каплям воды скатываться по наклонной плоскости .
Нанопроволочные лазеры для сверхбыстрой передачи информации в световых импульсах

, по состоянию на 21 августа 2008 года По оценкам Проекта по новым нанотехнологиям более 800 нанотехнологических продуктов, идентифицированных производителями, были общедоступны, а новые появлялись на рынке со скоростью 3–4 в неделю. [18] Большинство применений представляют собой пассивные наноматериалы «первого поколения», включающие диоксид титана в солнцезащитных кремах, косметике, поверхностных покрытиях, [57] и некоторые продукты питания; Аллотропы углерода, используемые для производства ленты геккона ; серебро в упаковке пищевых продуктов , одежде, дезинфицирующих средствах и бытовой технике; оксид цинка в солнцезащитных кремах и косметике, поверхностных покрытиях, красках и лаках для уличной мебели; и оксид церия в качестве топливного катализатора. [17]

Дальнейшие применения позволяют теннисным мячам служить дольше, мячам для гольфа летать более прямо, а шарам для боулинга — более долговечными. Брюки и носки были созданы с использованием нанотехнологий, которые позволяют им дольше служить при низких температурах летом. Бинты содержат наночастицы серебра, которые ускоряют заживление порезов. [58] игровые приставки и персональные компьютеры могут стать дешевле, быстрее и содержать больше памяти. Благодаря нанотехнологиям [59] Кроме того, для создания структур для вычислений на кристалле с использованием света, например, на кристалле оптической квантовой обработки информации и пикосекундной передачи информации. [60]

Нанотехнологии могут сделать существующие медицинские приложения более дешевыми и простыми в использовании в таких местах, как кабинеты врачей и дома. [61] В автомобилях используются наноматериалы таким образом, что автомобильным деталям потребуется меньше металлов во время производства и меньше топлива для работы в будущем. [62]

Наноинкапсуляция предполагает заключение активных веществ в носителях. Обычно эти носители обладают такими преимуществами, как повышенная биодоступность, контролируемое высвобождение, адресная доставка и защита инкапсулированных веществ. В медицинской сфере наноинкапсуляция играет важную роль в доставке лекарств . Это способствует более эффективному назначению лекарств, снижает побочные эффекты и повышает эффективность лечения. Наноинкапсуляция особенно полезна для улучшения биодоступности плохо растворимых в воде лекарств, обеспечения контролируемого и устойчивого высвобождения лекарств и поддержки разработки таргетных методов лечения. Эти функции в совокупности способствуют прогрессу в области медицинского лечения и ухода за пациентами. [63] [64]

Нанотехнологии могут сыграть роль в тканевой инженерии . При разработке каркасов исследователи пытаются имитировать наноразмерные особенности микроокружения клетки , чтобы направить ее дифференцировку по подходящей линии. [65] Например, при создании каркасов для поддержки роста костей исследователи могут имитировать остеокластов . ямки резорбции [66]

Исследователи использовали наноботов на основе ДНК-оригами, способных выполнять логические функции для доставки лекарств тараканам. [67]

Подразумеваемое

Одной из проблем является влияние, которое промышленное производство и использование наноматериалов окажет на здоровье человека и окружающую среду, как показывают в области нанотоксикологии исследования . По этим причинам некоторые группы выступают за регулирование нанотехнологий. Однако регулирование может задушить научные исследования и развитие полезных инноваций. Исследовательские агентства общественного здравоохранения , такие как Национальный институт безопасности и гигиены труда, исследуют потенциальные последствия для здоровья, возникающие в результате воздействия наночастиц. [68] [69]

Продукты наночастиц могут иметь непредвиденные последствия . Исследователи обнаружили, что бактериостатические наночастицы серебра, используемые в носках для уменьшения запаха ног, выделяются при стирке. [70] Эти частицы затем смываются в поток сточных вод и могут уничтожить бактерии, которые являются важнейшими компонентами природных экосистем, ферм и процессов очистки отходов. [71]

Общественные обсуждения восприятия рисков в США и Великобритании, проведенные Центром нанотехнологий в обществе, показали, что участники более позитивно относятся к нанотехнологиям для энергетики, чем для здравоохранения, причем применение в здравоохранении поднимает моральные и этические дилеммы, такие как стоимость и доступность. [72]

Эксперты, в том числе директор проекта по новым нанотехнологиям Центра Вудро Вильсона Дэвид Реджески, дали показания [73] что коммерциализация зависит от адекватного надзора, стратегии исследования рисков и участия общественности. По состоянию на 206 год Беркли, штат Калифорния, был единственным городом США, где регулировались нанотехнологии. [74]

Проблемы здоровья и окружающей среды

Видео о последствиях нанотехнологий для здоровья и безопасности

Вдыхание переносимых по воздуху наночастиц и нановолокон может привести к легочным заболеваниям , например, фиброзу . [75] Исследователи обнаружили, что когда крысы вдыхали наночастицы, они оседали в мозге и легких, что приводило к значительному увеличению биомаркеров воспаления и реакции на стресс. [76] и что наночастицы вызывают старение кожи из-за окислительного стресса у безволосых мышей. [77] [78]

Двухлетнее исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что у лабораторных мышей, потребляющих диоксид нанотитана, обнаружено повреждение ДНК и хромосом, «связанное со всеми основными убийцами человека, а именно с раком, болезнями сердца, неврологическими заболеваниями и старением». [79]

Исследование Nature Nanotechnology показало, что некоторые формы углеродных нанотрубок могут быть столь же вредными, как и асбест, если их вдыхать в достаточных количествах. Энтони Ситон из Института профессиональной медицины в Эдинбурге, Шотландия, который участвовал в написании статьи об углеродных нанотрубках, сказал: «Мы знаем, что некоторые из них, вероятно, могут вызывать мезотелиому. Поэтому с такими материалами нужно обращаться очень осторожно». [80] В отсутствие конкретных правил со стороны правительств Полл и Лайонс (2008) призвали исключить использование модифицированных наночастиц в продуктах питания. [81] В газетной статье сообщается, что у рабочих лакокрасочной фабрики развилось серьезное заболевание легких, и в их легких были обнаружены наночастицы. [82] [83] [84] [85]

Регулирование

Призывы к ужесточению регулирования нанотехнологий сопровождают дебаты, связанные с рисками для здоровья и безопасности человека. [86] Некоторые регулирующие органы охватывают некоторые нанотехнологические продукты и процессы, «привязывая» нанотехнологии к существующим нормам, оставляя явные пробелы. [87] Дэвис предложил дорожную карту, описывающую шаги по устранению этих недостатков. [88]

Эндрю Мейнард, главный научный советник проекта Центра Вудро Вильсона по новым нанотехнологиям, сообщил о недостаточном финансировании исследований в области здоровья и безопасности человека и, как следствие, о недостаточном понимании рисков для здоровья и безопасности человека. [89] Некоторые ученые призвали к более строгому применению принципа предосторожности , замедлению процесса утверждения препарата на рынке, усилению маркировки и предоставлению дополнительных данных по безопасности. [90]

В отчете Королевского общества указывается на риск высвобождения наночастиц или нанотрубок во время утилизации, уничтожения и переработки, а также рекомендуется, чтобы «производители продукции, на которую распространяются режимы расширенной ответственности производителей, такие как правила об окончании срока службы, опубликовали процедуры, описывающие, как эти материалы будут удалось свести к минимуму возможное воздействие на человека и окружающую среду». [15]

См. также

Ссылки

  1. ^ Дрекслер, К. Эрик (1986). Машины созидания: грядущая эра нанотехнологий . Даблдэй. ISBN  9780385199735 . OCLC   12752328 .
  2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Дрекслер, К. Эрик (1992). Наносистемы: молекулярная техника, производство и вычисления . Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья. ISBN  9780471575474 . ОСЛК   26503231 .
  3. ^ Хаблер, А. (2010). «Цифровые квантовые батареи: хранение энергии и информации в матрицах нановакуумных трубок» . Сложность . 15 (5): 48–55. дои : 10.1002/cplx.20306 . S2CID   6994736 .
  4. ^ Шинн, Э. (2012). «Преобразование ядерной энергии с помощью стопок графеновых наноконденсаторов». Сложность . 18 (3): 24–27. Бибкод : 2013Cmplx..18c..24S . дои : 10.1002/cplx.21427 . S2CID   35742708 .
  5. ^ Элишакофф, И., Д. Пентарас, К. Дуджа, К. Версачи, Г. Мусколино, Дж. Сторч, С. Букас, Н. Чалламель, Т. Нацуки, Ю. Я. Чжан, К. М. Ван и Г. Гизелинк, Углеродные нанотрубки и нанодатчики: вибрации, коробление и баллистический удар, ISTE-Wiley, Лондон, 2012, XIII+стр.421; ISBN   978-1-84821-345-6 .
  6. ^ Лион, Дэвид; и др., др. (2013). «Зависимость диэлектрической прочности в нановакуумных зазорах от размера зазора». Транзакции IEEE по диэлектрикам и электроизоляции . 20 (4): 1467–1471. дои : 10.1109/TDEI.2013.6571470 . S2CID   709782 .
  7. ^ Шайни, Раджив; Сайни, Сантош; Шарма, Сугандха (2010). «Нанотехнологии: медицина будущего» . Журнал кожной и эстетической хирургии . 3 (1): 32–33. дои : 10.4103/0974-2077.63301 . ПМК   2890134 . ПМИД   20606992 .
  8. ^ Белкин А.; и др., др. (2015). «Самособирающиеся колеблющиеся наноструктуры и принцип производства максимальной энтропии» . наук. Представитель . 5 : 8323. Бибкод : 2015NatSR...5E8323B . дои : 10.1038/srep08323 . ПМК   4321171 . ПМИД   25662746 .
  9. ^ Бузеаферст1, К.; Пачекоферст2, II; Роббиферст3, К. (2007). «Наноматериалы и наночастицы: источники и токсичность». Биоинтерфазы . 2 (4): MR17–MR71. arXiv : 0801.3280 . дои : 10.1116/1.2815690 . ПМИД   20419892 . S2CID   35457219 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  10. ^ Бинниг, Г.; Рорер, Х. (1986). «Сканирующая туннельная микроскопия». Журнал исследований и разработок IBM . 30 (4): 355–69.
  11. ^ «Пресс-релиз: Нобелевская премия по физике 1986 года» . Нобелевская премия.org. 15 октября 1986 года. Архивировано из оригинала 5 июня 2011 года . Проверено 12 мая 2011 г.
  12. ^ Крото, HW; Хит, младший; О'Брайен, Южная Каролина; Керл, РФ; Смолли, Р.Э. (1985). «C 60 : Бакминстерфуллерен». Природа . 318 (6042): 162–163. Бибкод : 1985Natur.318..162K . дои : 10.1038/318162a0 . S2CID   4314237 .
  13. ^ Адамс, WW; Боуман, Р.Х. (2005). «РЕТРОСПЕКТИВА: Ричард Э. Смолли (1943–2005)» . Наука . 310 (5756): 1916. doi : 10.1126/science.1122120 . ПМИД   16373566 .
  14. ^ Монтью, Марк; Кузнецов, В. (2006). «Кому следует отдать должное за открытие углеродных нанотрубок?» (PDF) . Карбон . 44 (9): 1621–1623. Бибкод : 2006Carbo..44.1621M . doi : 10.1016/j.carbon.2006.03.019 . Архивировано из оригинала (PDF) 29 сентября 2009 г. Проверено 9 июля 2019 г.
  15. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Нанонаука и нанотехнологии: возможности и неопределенности» . Королевское общество и Королевская инженерная академия. Июль 2004. с. xiii. Архивировано из оригинала 26 мая 2011 года . Проверено 13 мая 2011 г.
  16. ^ «Нанотехнологии: Дрекслер и Смолли приводят доводы за и против «молекулярных ассемблеров» » . Новости химии и техники . 81 (48): 37–42. 1 декабря 2003 г. doi : 10.1021/cen-v081n036.p037 . Проверено 9 мая 2010 г.
  17. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Информационный центр нанотехнологий: свойства, применение, исследования и рекомендации по безопасности» . Американские элементы . Архивировано из оригинала 26 декабря 2014 года . Проверено 13 мая 2011 г.
  18. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Анализ: это первая общедоступная онлайновая инвентаризация потребительских товаров, основанных на нанотехнологиях» . Проект по новым нанотехнологиям. 2008. Архивировано из оригинала 5 мая 2011 года . Проверено 13 мая 2011 г.
  19. ^ «Дорожная карта технологий продуктивных наносистем» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 8 сентября 2013 г.
  20. ^ «Проект дорожной карты НАСА по нанотехнологиям» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 22 января 2013 г.
  21. ^ Аллхофф, Фриц; Лин, Патрик; Мур, Дэниел (2010). Что такое нанотехнологии и почему они важны?: от науки к этике . Джон Уайли и сыновья. стр. 3–5. ISBN  978-1-4051-7545-6 .
  22. ^ Прасад, СК (2008). Современные концепции в нанотехнологиях . Издательство Дискавери. стр. 31–32. ISBN  978-81-8356-296-6 .
  23. ^ Кан, Дженнифер (2006). «Нанотехнологии». Нэшнл Географик . 2006 (июнь): 98–119.
  24. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Краль, Славко; Маковец, Дарко (27 октября 2015 г.). «Магнитная сборка суперпарамагнитных кластеров наночастиц оксида железа в наноцепи и наносвязки». АСУ Нано . 9 (10): 9700–9707. дои : 10.1021/acsnano.5b02328 . ПМИД   26394039 .
  25. ^ Роджерс, П. (2006). «Наноэлектроника: Один файл» . Природные нанотехнологии . дои : 10.1038/nnano.2006.5 .
  26. ^ Феникс, Крис (март 2005 г.). «Нанотехнологии: развитие молекулярного производства» . Архивировано из оригинала 01 июня 2020 г. . crnano.org
  27. ^ «Некоторые статьи К. Эрика Дрекслера» . imm.org . Архивировано из оригинала 11 апреля 2006 г.
  28. ^ «Карло Монтеманьо, доктор философии». Калифорнийский институт наносистем (CNSI), Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) . Архивировано из оригинала 8 октября 2014 г.
  29. ^ «История на обложке – Нанотехнологии» . Новости химии и техники . 81 (48): 37–42. 1 декабря 2003 г.
  30. ^ «Исследовательская группа Цеттл» . Кафедра физики Калифорнийского университета в Беркли. Архивировано из оригинала 8 октября 2015 г.
  31. ^ Риган, Британская Колумбия; Алони, С; Дженсен, К; Ричи, РОД; Зеттл, А (2005). «Наномотор на нанокристаллах» (PDF) . Нано-буквы . 5 (9): 1730–3. Бибкод : 2005NanoL...5.1730R . дои : 10.1021/nl0510659 . ОСТИ   1017464 . ПМИД   16159214 . Архивировано из оригинала (PDF) 10 мая 2006 г.
  32. ^ Риган, Британская Колумбия; Алони, С.; Дженсен, К.; Зеттл, А. (2005). «Наноэлектромеханический релаксационный генератор, управляемый поверхностным натяжением» (PDF) . Письма по прикладной физике . 86 (12): 123119. Бибкод : 2005АпФЛ..86л3119Р . дои : 10.1063/1.1887827 . Архивировано (PDF) из оригинала 26 мая 2006 г.
  33. ^ Гудман, Р.П.; Шаап, ИАТ; Тардин, CF; Эрбен, СМ; Берри, РМ; Шмидт, CF; Терберфилд, AJs2cid=13678773 (9 декабря 2005 г.). «Быстрая хиральная сборка жестких строительных блоков ДНК для молекулярного нанопроизводства». Наука . 310 (5754): 1661–1665. Бибкод : 2005Sci...310.1661G . дои : 10.1126/science.1120367 . ПМИД   16339440 . S2CID   13678773 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  34. ^ «Беспроводные нанокристаллы эффективно излучают видимый свет» . Архивировано из оригинала 14 ноября 2012 года . Проверено 5 августа 2015 г.
  35. ^ Нараян, Р.Дж.; Кумта, ПН; Сфейр, Ч.; Ли, Д.Х.; Чой, Д.; Олтон, Д. (2004). «Наноструктурированная керамика в медицинских изделиях: применение и перспективы». ДЖОМ . 56 (10): 38–43. Бибкод : 2004JOM....56j..38N . дои : 10.1007/s11837-004-0289-x . S2CID   137324362 .
  36. ^ Чо, Хонгсик; Пинхассик, Евгений; Дэвид, Валентин; Стюарт, Джон; Хэсти, Карен (31 мая 2015 г.). «Обнаружение раннего повреждения хряща с использованием целевых наносом на мышиной модели посттравматического остеоартрита». Наномедицина: нанотехнологии, биология и медицина . 11 (4): 939–946. дои : 10.1016/j.nano.2015.01.011 . ПМИД   25680539 .
  37. ^ Керативитаянан, Пуньяви; Кэрроу, Джеймс К.; Гахарвар, Ахилеш К. (май 2015 г.). «Наноматериалы для инженерной реакции стволовых клеток». Передовые материалы по здравоохранению . 4 (11): 1600–27. дои : 10.1002/adhm.201500272 . ПМИД   26010739 . S2CID   21582516 .
  38. ^ Гахарвар, АК; Сант, С.; Хэнкок, MJ; Хакерство, SA, ред. (2013). Наноматериалы в тканевой инженерии: производство и применение . Оксфорд: Издательство Вудхед. ISBN  978-0-85709-596-1 .
  39. ^ Гахарвар, АК; Пеппас, Северная Каролина; Хадемхоссейни, А. (март 2014 г.). «Нанокомпозитные гидрогели для биомедицинского применения» . Биотехнология и биоинженерия . 111 (3): 441–53. дои : 10.1002/бит.25160 . ПМЦ   3924876 . ПМИД   24264728 .
  40. ^ Эсламян Л., Борзабади-Фарахани А., Карими С., Саадат С., Бади М.Р. (июль 2020 г.). «Оценка прочности сцепления на сдвиг и антибактериальной активности ортодонтического клея, содержащего наночастицы серебра, исследование in vitro» . Наноматериалы . 10 (8): 1466. дои : 10.3390/nano10081466 . ПМЦ   7466539 . ПМИД   32727028 .
  41. ^ Левинс, Кристофер Г.; Шафмайстер, Кристиан Э. (2006). «Синтез изогнутых и линейных структур из минимального набора мономеров» . ХимИнформ . 37 (5). дои : 10.1002/chin.200605222 .
  42. ^ «Приложения/Продукты» . Национальная нанотехнологическая инициатива. Архивировано из оригинала 20 ноября 2010 г. Проверено 19 октября 2007 г.
  43. ^ «Нобелевская премия по физике 2007» . Нобелевская премия.org. Архивировано из оригинала 5 августа 2011 г. Проверено 19 октября 2007 г.
  44. ^ Дас С., Гейтс А.Дж., Абду Х.А., Роуз Г.С., Пикконатто К.А., Элленбоген Дж.К. (2007). «Проектирование сверхминиатюрных наноэлектронных схем специального назначения». Транзакции IEEE в схемах и системах I. 54 (11): 2528–2540. дои : 10.1109/TCSI.2007.907864 . S2CID   13575385 .
  45. ^ Машаги, С.; Джадиди, Т.; Кендеринк, Г. ; Машаги, А. (2013). «Липидная нанотехнология» . Межд. Дж. Мол. Наука . 2013 (14): 4242–4282. дои : 10.3390/ijms14024242 . ПМЦ   3588097 . ПМИД   23429269 .
  46. ^ Хоган, К. Майкл (2010) «Вирус». Архивировано 13 мая 2013 г. в Wayback Machine.
  47. ^ Траче, Джалал; Тарчун, Ахмед Фузи; Дерраджи, Мехди; Хамидон, Туан Шервин; Масручин, Нанан; Бросс, Николя; Хуссин, М. Хазван (2020). «Наноцеллюлоза: от основ к перспективным применениям» . Границы в химии . 8 : 392. Бибкод : 2020FrCh....8..392T . дои : 10.3389/fchem.2020.00392 . ISSN   2296-2646 . ПМК   7218176 . ПМИД   32435633 .
  48. ^ Кубик Т, Богуния-Кубик К, Сугисака М (2005). «Нанотехнологии на службе в медицине». Карр Фарм Биотехнология . 6 (1): 17–33. дои : 10.2174/1389201053167248 . ПМИД   15727553 .
  49. ^ Лири, СП; Лю, CY; Апуццо, МЛ (2006). «На пути к появлению нанонейрохирургии: Часть III-Наномедицина: целевая нанотерапия, нанохирургия и прогресс на пути к реализации нанонейрохирургии». Нейрохирургия . 58 (6): 1009–1026. дои : 10.1227/01.NEU.0000217016.79256.16 . ПМИД   16723880 . S2CID   33235348 .
  50. ^ Кавальканти, А.; Ширинзаде, Б.; Фрейтас, Р.; Кретли, Л. (2007). «Архитектура медицинских нанороботов на основе нанобиоэлектроники». Недавние патенты на нанотехнологии . 1 (1): 1–10. дои : 10.2174/187221007779814745 . ПМИД   19076015 . S2CID   9807497 .
  51. ^ Букалель М., Готье М., Дауге М., Пиат Э., Абади Дж. (2007). «Умные микророботы для механической характеристики клеток и их транспортировки» (PDF) . IEEE Транс. Биомед. англ . 54 (8): 1536–40. дои : 10.1109/TBME.2007.891171 . ПМИД   17694877 . S2CID   1119820 .
  52. ^ «Международный взгляд на государственное финансирование нанотехнологий в 2005 году» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 31 января 2012 г.
  53. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Лапшин Р.В. (2004). «Методология функционально-ориентированного сканирования для зондовой микроскопии и нанотехнологий» (PDF) . Нанотехнологии . 15 (9): 1135–1151. Бибкод : 2004Nanot..15.1135L . дои : 10.1088/0957-4484/15/9/006 . S2CID   250913438 . Архивировано из оригинала 9 сентября 2013 г.
  54. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Лапшин Р.В. (2011). «Функционально-ориентированная сканирующая зондовая микроскопия». В HS Nalwa (ред.). Энциклопедия нанонауки и нанотехнологий (PDF) . Том. 14. США: Американские научные издательства. стр. 105–115. ISBN  978-1-58883-163-7 . Архивировано из оригинала 9 сентября 2013 г.
  55. ^ Кафшгари, МХ ; Волкер, Нью-Хэмпшир; Хардинг, Ф.Дж. (2015). «Применение наноструктур нульвалентного кремния в биомедицине». Наномедицина (Лондон) . 10 (16): 2553–71doi=10,2217/nnm.15,91pm=26295171. дои : 10.2217/nnm.15.91 . ПМИД   26295171 .
  56. ^ Раджан, Решми; Хосе, Шома; Мукунд, вице-президент Биджу; Васудеван, Дипа Т. (1 января 2011 г.). «Трансферосомы - везикулярная трансдермальная система доставки для улучшения проникновения лекарств» . Журнал передовых фармацевтических технологий и исследований . 2 (3): 138–143. дои : 10.4103/2231-4040.85524 . ПМК   3217704 . ПМИД   22171309 .
  57. ^ Куртоглу, Мэн; Лонгенбах, Т.; Реддингтон, П.; Гогоци, Ю. (2011). «Влияние температуры прокаливания и окружающей среды на фотокаталитические и механические свойства ультратонких золь-гелевых пленок диоксида титана». Журнал Американского керамического общества . 94 (4): 1101–1108. дои : 10.1111/j.1551-2916.2010.04218.x .
  58. ^ «Нанотехнологические потребительские товары» . nnin.org . 2010. Архивировано из оригинала 19 января 2012 года . Проверено 23 ноября 2011 г.
  59. ^ «Нано в вычислительной технике и электронике» . NanoandMe.org . Архивировано из оригинала 14 ноября 2011 г.
  60. ^ Майер, Б.; Янкер, Л.; Лойч, Б.; Треу, Дж.; Костенбадер, Т.; Лихтманнекер, С.; Райхерт, Т.; Моркоттер, С.; Канибер, М.; Абстрайтер, Г.; Гис, К.; Коблмюллер, Г.; Финли, Джей-Джей (2015). «Монолитно-интегрированные лазеры на основе нанопроволок с высоким β-излучением на кремнии». Нано-буквы . 16 (1): 152–156. Бибкод : 2016NanoL..16..152M . дои : 10.1021/acs.nanolett.5b03404 . ПМИД   26618638 .
  61. ^ «Нано в медицине» . NanoandMe.org . Архивировано из оригинала 14 ноября 2011 г.
  62. ^ «Нано в транспорте» . NanoandMe.org . Архивировано из оригинала 29 октября 2011 г.
  63. ^ Кумари, Авнеш; Сингла, Руббель; Гулиани, Аника; Ядав, Судеш (март 2014 г.). «Наноинкапсуляция для доставки лекарств» . Эксклюзивный журнал . 13 : 265–286. ПМЦ   4464443 . ПМИД   26417260 .
  64. ^ Суганья, В; Анурадха, В. (март 2017 г.). «Микроинкапсуляция и наноинкапсуляция: обзор» . Исследовательские ворота . Проверено 28 октября 2023 г.
  65. ^ Кэссиди, Джон В. (2014). «Нанотехнологии в регенерации сложных тканей» . Информация о регенерации костей и тканей . 5 : 25–35. дои : 10.4137/BTRI.S12331 . ПМЦ   4471123 . ПМИД   26097381 .
  66. ^ Кэссиди, JW; Робертс, Дж. Н.; Смит, Калифорния; Робертсон, М.; Уайт, К.; Биггс, MJ; Ореффо, Китайская республика; Далби, MJ (2014). «Ограничение остеогенной линии остеопрогениторами, культивируемыми на нанометрических рифленых поверхностях: роль созревания фокальных спаек» . Акта Биоматериалы . 10 (2): 651–660. дои : 10.1016/j.actbio.2013.11.008 . ПМК   3907683 . ПМИД   24252447 . Архивировано из оригинала 30 августа 2017 г.
  67. ^ Амир, Ю.; Бен-Ишай, Э.; Левнер, Д.; Итта, С.; Абу-Горовиц, А.; Бачелет, И. (2014). «Универсальные вычисления с помощью ДНК-оригами-роботов в живом животном» . Природные нанотехнологии . 9 (5): 353–357. Бибкод : 2014NatNa...9..353A . дои : 10.1038/nnano.2014.58 . ПМК   4012984 . ПМИД   24705510 .
  68. ^ «CDC – Нанотехнологии – Тема NIOSH по безопасности и гигиене труда» . Национальный институт охраны труда и здоровья. 15 июня 2012. Архивировано из оригинала 4 сентября 2015 года . Проверено 24 августа 2012 г.
  69. ^ CDC – Публикации и продукты NIOSH – Заполнение пробелов в знаниях по безопасным нанотехнологиям на рабочем месте . Национальный институт охраны труда и здоровья. 7 ноября 2012 г. doi : 10.26616/NIOSHPUB2013101 . Архивировано из оригинала 11 ноября 2012 года . Проверено 8 ноября 2012 г.
  70. ^ Любик, Н; Беттс, Келлин (2008). «У серебряных носков мутная подкладка». Экологические науки и технологии . 42 (11): 3910. Бибкод : 2008EnST...42.3910L . дои : 10.1021/es0871199 . ПМИД   18589943 . S2CID   26887347 .
  71. ^ Мюррей RGE (1993) Достижения в области бактериальных паракристаллических поверхностных слоев . Ти Джей Беверидж, С. Ф. Коваль (ред.). Пленум Пресс. ISBN   978-0-306-44582-8 . стр. 3–9.
  72. ^ Харторн, Барбара Херр (23 января 2009 г.). «Люди в США и Великобритании демонстрируют сильное сходство в своем отношении к нанотехнологиям» . Нанотехнологии сегодня . Архивировано из оригинала 23 августа 2011 г.
  73. ^ «Свидетельства Дэвида Реески для Комитета Сената США по торговле, науке и транспорту» . Проект «Новые нанотехнологии» . Архивировано из оригинала 8 апреля 2008 г. Проверено 7 марта 2008 г.
  74. ^ ДельВеккио, Рик (24 ноября 2006 г.). «Беркли рассматривает необходимость нанобезопасности» . СФГейт . Архивировано из оригинала 2 сентября 2010 г.
  75. ^ Бирн, доктор медицинских наук; Боуг, Дж. А. (2008). «Значение наночастиц в фиброзе легких, индуцированном частицами» . Медицинский журнал Макгилла . 11 (1): 43–50. ПМЦ   2322933 . ПМИД   18523535 .
  76. ^ Старейшина, Элисон (3 августа 2006 г.). «Маленькие вдыхаемые частицы легко проходят путь от носа к мозгу» . Медицинский центр Рочестерского университета . Архивировано из оригинала 23 января 2015 г.
  77. ^ Ву, Дж; Лю, В; Сюэ, С; Чжоу, С; Лан, Ф; Би, Л; Сюй, Х; Ян, Х; Цзэн, Ф.Д. (2009). «Токсичность и проникновение наночастиц TiO2 в бесшерстных мышей и кожу свиньи после субхронического кожного воздействия». Письма по токсикологии . 191 (1): 1–8. дои : 10.1016/j.toxlet.2009.05.020 . ПМИД   19501137 .
  78. ^ Йонайтис, Т.С.; Кард, Свидетель Иеговы; Магнусон, Б. (2010). «Опасения по поводу проникновения через кожу наноразмерного диоксида титана и исследования токсичности». Письма по токсикологии . 192 (2): 268–9. дои : 10.1016/j.toxlet.2009.10.007 . ПМИД   19836437 .
  79. ^ Шнайдер, Эндрю (24 марта 2010 г.). «На фоне блестящих перспектив нанотехнологий риски для здоровья растут» . Новости АОЛ . Архивировано из оригинала 26 марта 2010 г.
  80. ^ Вайс, Рик (2008). «Эффект нанотрубок может привести к раку, говорится в исследовании» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 29 июня 2011 г.
  81. ^ Полл Дж. и Лайонс К. (2008). «Нанотехнологии: следующий вызов органике» (PDF) . Журнал органических систем . 3 :3–22. Архивировано (PDF) из оригинала 18 июля 2011 г.
  82. ^ Смит, Ребекка (19 августа 2009 г.). «Наночастицы, используемые в красках, могут убить, как показывают исследования» . Телеграф . Лондон. Архивировано из оригинала 15 марта 2010 года . Проверено 19 мая 2010 г.
  83. ^ «Нановолокна «могут представлять опасность для здоровья» » . Новости Би-би-си . 24 августа 2012 г. Архивировано из оригинала 25 августа 2012 г.
  84. ^ Шинвальд, А.; Мерфи, ФА; Прина-Мелло, А.; Польша, Калифорния; Бирн, Ф.; Мовиа, Д.; Гласс, младший; Дикерсон, Дж.К.; Шульц, Д.А.; Джеффри, CE; Макни, В.; Дональдсон, К. (2012). «Длина порога острого воспаления плевры, индуцированного волокнами: проливает свет на ранние события мезотелиомы, вызванной асбестом» . Токсикологические науки . 128 (2): 461–470. doi : 10.1093/toxsci/kfs171 . ПМИД   22584686 .
  85. ^ «Является ли хроническое воспаление ключом к разгадке тайн рака?» . Научный американец . Архивировано из оригинала 4 ноября 2012 г. Проверено 25 августа 2012 г. Научный американец. 09.11.2008
  86. ^ Кевин Роллинз (Nems Mems Works, LLC). «Регулирование нанобиотехнологий: предложение по саморегулированию с ограниченным надзором» . Том 6 – Выпуск 2 . Архивировано из оригинала 14 июля 2011 года . Проверено 2 сентября 2010 г.
  87. ^ Боуман Д., Ходж Дж. (2006). «Нанотехнологии: отображение диких границ регулирования». Фьючерсы . 38 (9): 1060–1073. дои : 10.1016/j.futures.2006.02.017 .
  88. ^ Дэвис, Джей Си (2008). «Надзор за нанотехнологиями: повестка дня для следующей администрации» . Архивировано из оригинала 20 ноября 2008 г. .
  89. ^ Мейнард, А. (16 апреля 2008 г.). «Свидетельство доктора Эндрю Мейнарда для Комитета Палаты представителей США по науке и технологиям» . Архивировано из оригинала 5 декабря 2010 г. Проверено 24 ноября 2008 г.
  90. ^ Фонс, Т.; Мюррей, К.; Насу, Х.; Боуман, Д. (2008). «Безопасность солнцезащитных кремов: принцип предосторожности, Австралийское управление терапевтических товаров и наночастицы в солнцезащитных кремах». Наноэтика . 2 (3): 231–240. дои : 10.1007/s11569-008-0041-z . S2CID   55719697 .

Внешние ссылки

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 11e5aa3bf193dacd77f6d0aea99dcfa3__1718441220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/11/a3/11e5aa3bf193dacd77f6d0aea99dcfa3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Nanotechnology - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)