Артуро А. Келлер
Артуро А. Келлер | |
---|---|
Рожденный | Соединенные Штаты |
Национальность | Американский и Мексиканский |
Род занятий | Инженер- строитель и инженер-эколог , академик |
Награды | Водная премия США, Водный альянс США (2015 г.) Премия Agilent за интеллектуальное лидерство (2015 г.) Премия выдающемуся наставнику выпускников, UCSB (2023 г.) |
Академическое образование | |
Образование | Бакалавр , химическая инженерия Бакалавр химии Магистр гражданского строительства Кандидат технических наук , гражданское строительство |
Альма-матер | Корнелльский университет Стэнфордский университет |
Академическая работа | |
Учреждения | Калифорнийский университет, Санта-Барбара |
Артуро А. Келлер — инженер -строитель и инженер-эколог , а также ученый. Он профессор Школы экологических наук и менеджмента Брена. [ 1 ] в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре . [ 2 ]
Келлер наиболее известен своей работой в области качества воды и управления ресурсами , уделяя особое внимание возникающим загрязнителям, а также созданию технологий и стратегий управления для борьбы с загрязнением воды . [ 3 ] Его работы высоко цитируются: более 23 300 цитирований. [ 3 ] Он является лауреатом премии Agilent Thought Leadership 2015 года за вклад в современное понимание потенциальных последствий нанотехнологий для окружающей среды с особым акцентом на их влияние на сельскохозяйственные системы. [ 4 ]
Образование
[ редактировать ]Келлер получил степень бакалавра и химического машиностроения бакалавра химии в Стэнфордском Корнелльском университете в 1980 году. В 1992 году он получил степень магистра гражданского (экологического) строительства, а в 1996 году получил докторскую степень в области гражданского (экологического) строительства в университете . [ 2 ]
Карьера
[ редактировать ]Келлер начал свою академическую карьеру в 1996 году, поступив в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Там он занимал несколько должностей, в том числе доцентом Школы экологических наук и менеджмента Брена с 1992 по 1996 год и доцентом с 2002 по 2006 год. С 2006 года он является профессором. [ 2 ] В 2023 году ему присвоено звание заслуженного профессора . [ 5 ]
С 1992 по 1996 год Келлер работал научным сотрудником в отделе окружающей среды Научно-исследовательского института электроэнергетики (EPRI). С 2008 по 2020 год он был соруководителем Центра Калифорнийского университета по экологическим последствиям нанотехнологий. [ 6 ] В период с 2014 по 2019 год он также возглавлял совместную работу по жизненному циклу химических веществ, финансируемую USEPA, где команда разработала структуру для прогнозирования воздействия новых химических веществ на ранних стадиях жизненного цикла на основе молекулярной структуры, применения и характеристик использования. [ 2 ]
Исследовать
[ редактировать ]Келлер внес свой вклад в управление бассейном реки Санта-Ана и создание программы торговли питательными веществами для бассейна реки Огайо , что принесло ему признание в виде Водной премии США 2015 года. [ 7 ] Его группа получила грант от USEPA и разработала систему, использующую искусственный интеллект , в частности машинное обучение , наряду с другими методами прогнозирования для оперативного проведения оценок риска как для новых, так и для уже существующих химических веществ. Он также разработал первую численную модель ChemFate, способную объединить различные химические классы в рамках одной единой структуры. [ 8 ] посвященных вопросам качества воды и управления ресурсами, экологической инженерии , судьбы и токсичности наноматериалов Он является автором многочисленных публикаций , , а также их воздействия на сельскохозяйственные культуры. [ 3 ]
Экологическая наука и инженерия
[ редактировать ]Исследования Келлера в области наук об окружающей среде были сосредоточены на разработке методов количественной оценки использования и выбросов наноматериалов как на глобальном, так и на региональном уровнях. Его совместная работа с Сюзанной Макферран и другими позволила провести глобальную оценку вероятных выбросов инженерных наноматериалов (ENM) в окружающую среду и на свалки, выявив их доминирующие типы, области применения и предполагаемое распределение в различных сферах окружающей среды. [ 9 ] В своей оценке концентраций ENM на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях он использовал подход жизненного цикла и анализ материальных потоков, чтобы оценить концентрации ENM в различных масштабах окружающей среды, включая такие примеры, как район залива Сан-Франциско, решая проблему их актуальность для промышленности, регулирующих органов и токсикологов. [ 10 ] В своем исследовании 2014 года вместе с Анастасией Лазаревой он оценил высвобождение ENM при различных видах использования, в частности, в продуктах личной гигиены, [ 10 ] разработали модель выбросов ENM в окружающую среду в крупных городах, подчеркнув влияние местных факторов на выбросы, и обнаружили, что концентрации ENM в разных городах будут значительно различаться из-за местных условий, которые контролируют судьбу ENM. [ 11 ] В 2023 году его команда оценила потенциальные последствия нанотехнологий в период с 2020 по 2030 год и обнаружила, что прогнозируются быстрые темпы внедрения новых наноматериалов в таких приложениях, как производство и хранение возобновляемой энергии, но продукты личной гигиены по-прежнему представляют наибольшую долю. значительный выброс в окружающую среду. [ 12 ] Некоторые из его текущих работ посвящены исследованию жизненного цикла этих материалов, когда они обрабатываются на водоочистных сооружениях и накапливаются в твердых биологических веществах. [ 13 ]
В сотрудничестве с Пэн Ваном Келлер и его команда разработали новый класс магнитных наноматериалов, Mag-PCMA, которые можно использовать для очистки воды от широкого спектра загрязнений, включая многие органические загрязнители. [ 14 ] [ 15 ] оксианионы, такие как перхлорат, [ 16 ] и металлы. [ 17 ] Совсем недавно он и Цянь Гао продемонстрировали использование этих новых наночастиц для дезинфекции воды для удаления болезнетворных микроорганизмов с возможностью повторного использования дезинфицирующего средства, тем самым снижая затраты и воздействие на окружающую среду. [ 18 ] Ключом к возможному использованию нанотехнологий для очистки воды будет их эффективность и конкурентоспособность, что оценили Келлер, Адейеми Адели и другие коллеги. [ 19 ] Помня об этих концепциях, он и Виктория Бройе разработали усовершенствованный нефтесборщик для сбора нефти из морской воды после разлива нефти. [ 20 ]
Судьба и токсичность разных классов наноматериалов
[ редактировать ]Келлер сосредоточил внимание на судьбе и токсичности различных классов наноматериалов. Его совместная работа с Хунтао Ваном и другими исследовала условия, которые увеличивают или уменьшают вероятность воздействия ЭНМ, особенно в водной среде. Исследования поведения хорошо известных ЭНМ, таких как диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO) и диоксид церия (CeO2), в водных матрицах, обычно встречающихся в реальных условиях окружающей среды, таких как пресная вода, подземные воды, эстуарные и морские воды, продемонстрировали основное влияние таких характеристик воды, как pH, естественное органическое вещество и ионная сила (жесткость и соленость воды). [ 21 ] Кроме того, работая с Адейеми Адели и другими, они продемонстрировали, что микроскопические организмы, такие как фитопланктон и микробы, могут выделять внеклеточные полимерные вещества, которые играют ключевую роль в определении того, как ENM будут вести себя в природных водах. [ 22 ] Другие исследования показали, что ЭНМ с большой вероятностью образуют агрегаты с естественными отложениями в воде, и фактически это можно использовать в качестве «очищающего» механизма для удаления ЭНМ из загрязненной воды путем добавления частиц глины для их удаления. [ 23 ] В 2014 году он и его коллега Кендра Гарнер провели анализ публикаций, чтобы выявить новые закономерности ENM в окружающей среде, оценить потенциальное воздействие и токсичность наиболее широко используемых ENM и ранжировать их от высокого до низкого риска. [ 24 ] Эти исследования привели к разработке модели nanoFate, которая может использоваться для оценки прогнозируемых концентраций ENM в окружающей среде в различных регионах и при различных условиях и учитывает динамику выброса ENM, а также местный климат и гидрологию. [ 25 ] Келлер также тесно сотрудничал с экотоксикологами для изучения воздействия ENM на здоровье различных водных организмов, таких как морской фитопланктон, [ 26 ] морские ежи, [ 27 ] дафнии, [ 28 ] и мидии. Эти исследования показали, что некоторые ENM представляют риск для здоровья различных организмов при более высоких концентрациях, обычно превышающих прогнозируемые концентрации в окружающей среде. Например, наночастицы TiO2 фототоксичны для морского фитопланктона. [ 29 ] в то время как наночастицы ZnO заметно ингибировали их рост. [ 26 ] Мидии являются фильтраторами и, таким образом, могут удалять из воды большое количество частиц, в том числе ENM, что может привести к переносу ENM вверх по пищевой цепи. [ 30 ] В конце концов, результаты нескольких исследований токсичности широкого спектра водных видов были оценены с использованием распределения чувствительности видов к наноматериалам, инструмента, разработанного USEPA для лучшей оценки потенциального воздействия токсикантов на экосистему. [ 31 ]
Влияние наноматериалов на сельскохозяйственные культуры
[ редактировать ]Келлер в своем исследовании недавно обратил внимание на преимущества и потенциальные негативные последствия ЭНМ для сельскохозяйственных культур. Нанопестициды на основе меди обещают высокую эффективность против грибков и других вредителей сельскохозяйственных культур, потенциально сокращая при этом их количество. Это может привести к меньшим затратам для фермера и меньшим экологическим последствиям. Работая с Имингом Су и его коллегами, они продемонстрировали, что для того, чтобы нанотехнологии оправдали свои надежды, затраты должны продолжать снижаться, а эффективность требует тщательной оценки формы, в которой сформулированы нанопестициды. [ 32 ] В сотрудничестве с Лицжуанем Чжао и другими были оценены преимущества нанотехнологий для снижения стресса растений. [ 33 ] Чтобы оценить влияние ENM на сельскохозяйственные растения, его исследовательская группа исследовала использование метаболомики, чтобы оценить, как растения реагируют на использование различных ENM. Его метаболомический анализ с Лицжуанем Чжао и другими выявил потенциальные последствия и стратегии детоксикации, связанные с использованием нано-Cu в сельском хозяйстве, и продемонстрировал, что воздействие наночастиц меди (нано-Cu) в гидропонной культуре значительно изменяет поглощение питательных веществ, запускает метаболические изменения и активирует Защитные механизмы растений огурца. [ 34 ] [ 35 ] В ходе исследования взаимодействия между нанопестицидами Cu(OH)2 и растениями салата его работа позволила получить представление о реакции растений на молекулярном уровне на медные нанопестициды в сельском хозяйстве и показала, что воздействие на растения салата нанопестицидов Cu(OH)2 пестициды преимущественно накапливали медь в листьях, нарушали обмен веществ, вызывали окислительный стресс и запускали детоксикацию. [ 36 ] Кроме того, исследование показало, что медь-содержащие нанопестициды, хотя и не вредят фотосинтезу растений огурца, вызывают молекулярные реакции, связанные с генами антиоксидантов и детоксикации, потенциально служа биомаркерами воздействия нанопестицидов. [ 37 ] В соответствующем исследовании его изучение метаболического воздействия нанопестицида Cu(OH)2 и ионов меди на листья шпината выявило снижение антиоксидантов, нарушение метаболических путей и потенциальное снижение пищевой ценности. [ 38 ]
Качество воды и управление ресурсами
[ редактировать ]В более широком масштабе Келлер разработал научные разработки для крупномасштабных программ торговли качеством воды. Чтобы торговля была эффективной, Келлер и его команда разработали знания о факторах, влияющих на оценку сделки. [ 39 ] Эта работа привела к вручению Водной премии США в 2015 году от Водного альянса США команде под руководством Джессики Фокс из Научно-исследовательского института электроэнергетики. [ 7 ] Келлер и Хунтао Ван вместе с другими сотрудниками также внесли свой вклад в оценку взаимосвязи энергетики и воды, то есть связи между этими двумя ключевыми ресурсами. Его исследования выявили множество важных аспектов, в том числе тот факт, что для очистки питьевой воды требуется значительное количество энергии. [ 40 ] а также для очистки сточных вод. [ 41 ] [ 42 ] Его исследование далее подчеркнуло, что водный след черной металлургии также значителен, что имеет важные последствия для Китая и других крупных экономик. [ 43 ] Кроме того, его исследование также подчеркнуло, что вода также является важным аспектом в производстве электроэнергии, которая меняется по мере того, как использование возобновляемых источников энергии продолжает расти. [ 44 ]
Награды и почести
[ редактировать ]- 2015 – Премия Agilent Thought Leadership, Agilent Technologies [ 4 ]
- 2015 – Водная премия США, Водный альянс США. [ 7 ]
Избранные статьи
[ редактировать ]- Келлер А.А., Ван Х., Чжоу Д., Ленихан Х.С., Черр Г., Кардинале Б.Дж. и Джи З. (2010). Стабильность и агрегация наночастиц оксидов металлов в природных водных матрицах. Наука об окружающей среде и технология, 44 (6), 1962–1967.
- Келлер А.А., Макферран С., Лазарева А. и Сух С. (2013). Глобальные выбросы инженерных наноматериалов в течение жизненного цикла. Журнал исследований наночастиц, 15, 1–17.
- Келлер А.А., Лазарева А. (2014). Прогнозируемые выбросы инженерных наноматериалов: от глобального к региональному и локальному. Письма об экологической науке и технологиях, 1 (1), 65–70.
- Адели А.С., Конвей Дж.Р., Гарнер К., Хуанг Ю., Су Ю. и Келлер А.А. (2016). Инженерные наноматериалы для очистки и восстановления воды: затраты, преимущества и применимость. Журнал химической инженерии, 286, 640–662.
- Миллер Р.Дж., Ленихан Х.С., Мюллер Э.Б., Ценг Н., Ханна С.К. и Келлер А.А. (2010). Воздействие наночастиц оксидов металлов на морской фитопланктон. Экологические науки и технологии, 44 (19), 7329–7334.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Артуро Келлер» . Школа экологических наук и менеджмента им. Брена UCSB . Проверено 20 марта 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Артуро А. Келлер» . www.aiche.org . 12 ноября 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Артуро А. Келлер» . ученый.google.com .
- ^ Перейти обратно: а б «Agilent | Agilent Technologies вручает награду исследователю окружающей среды д-ру Артуро Келлеру из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре» . www.agilent.com . 9 июня 2015 г.
- ^ «Артуро Келлер» . Школа экологических наук и менеджмента им. Брена UCSB .
- ^ Годвин, Хилари А.; Чопра, Кабир; Брэдли, Кеннет А.; Коэн, Йорам; Харторн, Барбара Херр; Хук, Эрик М.В.; Холден, Патрисия; Келлер, Артуро А.; Ленихан, Хантер С.; Нисбет, Роджер М.; Нел, Андре Э. (1 сентября 2009 г.). «Центр экологических последствий нанотехнологий Калифорнийского университета» . Экологические науки и технологии . 43 (17): 6453–6457. дои : 10.1021/es8034544 . ПМИД 19764201 .
- ^ Перейти обратно: а б с «Водная сеть | от AquaSPE» . thewaternetwork.com .
- ^ Тао, Менгья; Келлер, Артуро А. (1 сентября 2020 г.). «ChemFate: система моделирования судьбы и транспорта для оценки радикально разных химических веществ в сопоставимых условиях» . Хемосфера . 255 : 126897. Бибкод : 2020Chmsp.25526897T . doi : 10.1016/j.chemSphere.2020.126897 . ПМИД 32402873 . S2CID 218633278 – через ScienceDirect.
- ^ Келлер, Артуро А.; Макферран, Сюзанна; Лазарева Анастасия; Су, Санвон (16 мая 2013 г.). «Выбросы инженерных наноматериалов в глобальном жизненном цикле» . Журнал исследований наночастиц . 15 (6): 1692. Бибкод : 2013JNR....15.1692K . дои : 10.1007/s11051-013-1692-4 . S2CID 97011693 — через Springer Link.
- ^ Перейти обратно: а б Келлер, Артуро А.; Лазарева Анастасия (14 января 2014 г.). «Прогнозируемые выбросы инженерных наноматериалов: от глобального к региональному и локальному» . Письма об экологической науке и технологиях . 1 (1): 65–70. Бибкод : 2014EnSTL...1...65K . дои : 10.1021/ez400106t . S2CID 112325241 – через CrossRef.
- ^ Лазарева Анастасия; Келлер, Артуро А. (7 июля 2014 г.). «Оценка потенциальных выбросов в течение жизненного цикла инженерных наноматериалов на очистных сооружениях» . ACS Устойчивая химия и инженерия . 2 (7): 1656–1665. doi : 10.1021/sc500121w – через CrossRef.
- ^ Келлер, Артуро А.; Эренс, Алекс; Чжэн, Юаньфан; Новак, Бернд (2 августа 2023 г.). «Развитие тенденций в области наноматериалов и их влияние на окружающую среду» . Природные нанотехнологии . 18 (8): 834–837. Бибкод : 2023НатНа..18..834К . дои : 10.1038/s41565-023-01409-z . ПМИД 37280284 . S2CID 259098526 – через PubMed.
- ^ «Решения для воды NextGen» . Школа экологических наук и менеджмента им. Брена UCSB . Проверено 1 ноября 2023 г.
- ^ Ван, Пэн; Ши, Цихуэй; Ши, Ифэн; Кларк, Кристин К.; Стаки, Гален Д.; Келлер, Артуро А. (14 января 2009 г.). «Матрицы магнитных постоянно удерживаемых мицелл для очистки загрязнений гидрофобными органическими соединениями» . Журнал Американского химического общества . 131 (1): 182–188. дои : 10.1021/ja806556a . PMID 19055347 – через CrossRef.
- ^ Хуан, Юйсюн; Келлер, Артуро А. (1 июля 2013 г.). «Магнитные адсорбенты наночастиц для устранения органических загрязнений» . ACS Устойчивая химия и инженерия . 1 (7): 731–736. дои : 10.1021/sc400047q . S2CID 98182663 – через CrossRef.
- ^ Кларк, Кристин К.; Келлер, Артуро А. (1 марта 2012 г.). «Адсорбция перхлората и других оксианионов на магнитных массивах постоянно удерживаемых мицелл (Mag-PCMA)» . Исследования воды . 46 (3): 635–644. Бибкод : 2012WatRe..46..635C . дои : 10.1016/j.watres.2011.11.025 . PMID 22154111 – через ScienceDirect.
- ^ Хуан, Юйсюн; Келлер, Артуро А. (1 сентября 2015 г.). «ЭДТА-функционализированные магнитные наночастицы сорбенты для очистки воды, загрязненной кадмием и свинцом» . Исследования воды . 80 : 159–168. Бибкод : 2015WatRe..80..159H . дои : 10.1016/j.watres.2015.05.011 . ПМИД 26001282 . S2CID 205693991 – через ScienceDirect.
- ^ Гао, Цянь; Келлер, Артуро А. (8 января 2021 г.). «Перепроектирование дезинфекции воды с использованием перерабатываемых наноматериалов и ионов металлов: оценка с помощью Escherichia coli» . АСУ ЭСиТ Вода . 1 (1): 185–194. doi : 10.1021/acsestwater.0c00066 . S2CID 224949410 .
- ^ Адели, Адейеми С.; Конвей, Джон Р.; Гарнер, Кендра; Хуан, Юйсюн; Су, Имин; Келлер, Артуро А. (15 февраля 2016 г.). «Инженерные наноматериалы для очистки и восстановления воды: затраты, преимущества и применимость» . Химико-технический журнал . 286 : 640–662. Бибкод : 2016ЧЭнЖ.286..640А . дои : 10.1016/j.cej.2015.10.105 . S2CID 51775940 .
- ^ Бройе, Виктория; Келлер, Артуро А. (1 декабря 2006 г.). «Улучшение механического сбора разливов нефти с использованием оптимизированной геометрии поверхности скиммера» . Экологические науки и технологии . 40 (24): 7914–7918. Бибкод : 2006EnST...40.7914B . дои : 10.1021/es061842m . PMID 17256548 – через CrossRef.
- ^ Келлер, Артуро А.; Ван, Хунтао; Чжоу, Дунсюй; Ленихан, Хантер С.; Черр, Гэри; Кардинале, Брэдли Дж.; Миллер, Роберт; Цзи, Чжаося (15 марта 2010 г.). «Стабильность и агрегация наночастиц оксидов металлов в природных водных матрицах» . Экологические науки и технологии . 44 (6): 1962–1967. Бибкод : 2010EnST...44.1962K . дои : 10.1021/es902987d . PMID 20151631 – через CrossRef.
- ^ Адели, Адейеми С.; Конвей, Джон Р.; Перес, Томас; Руттен, Пейдж; Келлер, Артуро А. (4 ноября 2014 г.). «Влияние внеклеточных полимерных веществ на долговременную судьбу, растворение и видообразование наночастиц на основе меди» . Экологические науки и технологии . 48 (21): 12561–12568. Бибкод : 2014EnST...4812561A . дои : 10.1021/es5033426 . ПМИД 25295836 . S2CID 5423241 – через CrossRef.
- ^ Чжоу, Дунсюй; Абдель-Фаттах, Амр И.; Келлер, Артуро А. (17 июля 2012 г.). «Частицы глины дестабилизируют искусственные наночастицы в водной среде» . Экологические науки и технологии . 46 (14): 7520–7526. Бибкод : 2012EnST...46.7520Z . дои : 10.1021/es3004427 . PMID 22721423 – через CrossRef.
- ^ Гарнер, Кендра Л.; Келлер, Артуро А. (2 октября 2014 г.). «Новые образцы инженерных наноматериалов в окружающей среде: обзор исследований судьбы и токсичности» . Журнал исследований наночастиц . 16 (8): 2503. Бибкод : 2014JNR....16.2503G . дои : 10.1007/s11051-014-2503-2 . S2CID 135526146 – через www.academia.edu.
- ^ Гарнер, Кендра Л.; Су, Санвон; Келлер, Артуро А. (16 мая 2017 г.). «Оценка риска использования инженерных наноматериалов в окружающей среде: разработка и применение модели nanoFate» . Экологические науки и технологии . 51 (10): 5541–5551. Бибкод : 2017EnST...51.5541G . doi : 10.1021/acs.est.6b05279 . ПМИД 28443660 . S2CID 206563615 – через CrossRef.
- ^ Перейти обратно: а б Миллер, Роберт Дж.; Ленихан, Хантер С.; Мюллер, Эрик Б.; Ценг, Нэнси; Ханна, Шеннон К.; Келлер, Артуро А. (1 октября 2010 г.). «Воздействие наночастиц оксидов металлов на морской фитопланктон» . Экологические науки и технологии . 44 (19): 7329–7334. Бибкод : 2010EnST...44.7329M . дои : 10.1021/es100247x . PMID 20469893 – через CrossRef.
- ^ Фэйрберн, Элиза А.; Келлер, Артуро А.; Мэдлер, Лутц; Чжоу, Дунсюй; Похрел, Суман; Черр, Гэри Н. (15 сентября 2011 г.). «Наноматериалы оксидов металлов в морской воде: связь физико-химических характеристик с биологической реакцией на развитие морских ежей» . Журнал опасных материалов . 192 (3): 1565–1571. Бибкод : 2011JHzM..192.1565F . дои : 10.1016/j.jhazmat.2011.06.080 . PMID 21775060 – через ScienceDirect.
- ^ Келлер, Артуро А.; Гарнер, Кендра; Миллер, Роберт Дж.; Ленихан, Хантер С. (30 августа 2012 г.). «Токсичность нано-нулевого валентного железа для пресноводных и морских организмов» . ПЛОС ОДИН . 7 (8): e43983. Бибкод : 2012PLoSO...743983K . дои : 10.1371/journal.pone.0043983 . ПМЦ 3431385 . ПМИД 22952836 .
- ^ Миллер, Роберт Дж.; Беннетт, Сэмюэл; Келлер, Артуро А.; Пиз, Скотт; Ленихан, Хантер С. (2 октября 2012 г.). «Наночастицы TiO2 фототоксичны для морского фитопланктона» . ПЛОС ОДИН . 7 (1): e30321. Бибкод : 2012PLoSO...730321M . дои : 10.1371/journal.pone.0030321 . ПМК 3262817 . ПМИД 22276179 .
- ^ Конвей, Джон Р.; Ханна, Шеннон К.; Ленихан, Хантер С.; Келлер, Артуро А. (4 февраля 2014 г.). «Эффекты и последствия трофического переноса и накопления наночастиц CeO 2 в морских мидиях» . Экологические науки и технологии . 48 (3): 1517–1524. Бибкод : 2014EnST...48.1517C . дои : 10.1021/es404549u . ПМИД 24410520 . S2CID 206976387 – через CrossRef.
- ^ Гарнер, КЛ; Су, С.; Ленихан, HS; Келлер, А.А. (2015). «Распределение видовой чувствительности для инженерных наноматериалов | Наука об окружающей среде и технологии» . Экологические науки и технологии . 49 (9): 5753–5759. doi : 10.1021/acs.est.5b00081 . ПМИД 25875138 .
- ^ Су, Имин; Чжоу, Сюэфэй; Мэн, Хуан; Ся, Тянь; Лю, Хайчжоу; Рольсхаузен, Филипп; Ропер, Кэролайн; Маклин, Джоан Э.; Чжан, Ялей; Келлер, Артуро А.; Джассби, Дэвид (2 декабря 2022 г.). «Анализ затрат и выгод от наноудобрений и нанопестицидов подчеркивает необходимость повышения эффективности нанопрепаратов для их широкого внедрения» . Природная еда . 3 (12): 1020–1030. дои : 10.1038/s43016-022-00647-z . ПМИД 37118298 . S2CID 254176813 – через www.nature.com.
- ^ Чжао, Лицзюань; Бай, Тунхао; Вэй, Хуэй; Гардеа-Торресдей, Хорхе Л.; Келлер, Артуро; Уайт, Джейсон К. (2 октября 2022 г.). «Стратегии на основе нанобиотехнологий для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур» . Природная еда . 3 (10): 829–836. дои : 10.1038/s43016-022-00596-7 . ПМИД 37117882 . S2CID 252702211 – через PubMed.
- ^ Чжао, Л.; Хуанг, Ю.; Ху, Дж.; Чжоу, Х.; Адели, А.С.; Келлер, А.А. (2016). «Метаболомика на основе 1H-ЯМР и ГХ-МС раскрывает механизм защиты и детоксикации растений огурца в условиях нано-медного стресса | Экологические науки и технологии» . Экологические науки и технологии . 50 (4): 2000–2010. doi : 10.1021/acs.est.5b05011 . ПМИД 26751164 . S2CID 206553906 .
- ^ Чжао, Лицзюань; Ху, Джерри; Хуан, Юйсюн; Ван, Хунтао; Адели, Адейеми; Ортис, Круз; Келлер, Артуро А. (2 января 2017 г.). «Метаболомика на основе 1H-ЯМР и ГХ-МС выявила питательную ценность фруктов огурца (Cucumis sativus), модифицированных нано-медью» . Физиология и биохимия растений: ППБ . 110 : 138–146. дои : 10.1016/j.plaphy.2016.02.010 . ПМИД 26922143 . S2CID 19447105 .
- ^ Чжао, Лицзюань; Ортис, Круз; Адели, Адейеми С.; Ху, Цируй; Чжоу, Хунцзюнь; Хуан, Юйсюн; Келлер, Артуро А. (6 сентября 2016 г.). «Метаболомика для обнаружения реакции салата (Lactuca sativa) на нанопестициды Cu(OH)2: реакция на окислительный стресс и механизмы детоксикации» . Экологические науки и технологии . 50 (17): 9697–9707. Бибкод : 2016EnST...50.9697Z . doi : 10.1021/acs.est.6b02763 . ПМИД 27483188 . S2CID 206560644 .
- ^ Чжао, Лицзюань; Ху, Цируй; Хуан, Юйсюн; Фултон, Аарон Н.; Ханна-Бик, Кэмерон; Адели, Адейеми С.; Келлер, Артуро А. (10 августа 2017 г.). «Активация экспрессии генов антиоксидантов и детоксикации в растениях огурца, подвергшихся воздействию нанопестицида Cu (OH) 2» . Наука об окружающей среде: Нано . 4 (8): 1750–1760. дои : 10.1039/C7EN00358G . S2CID 51836842 — через pubs.rsc.org.
- ^ Чжао, Лицзюань; Хуан, Юйсюн; Адели, Адейеми С.; Келлер, Артуро А. (5 сентября 2017 г.). «Метаболомика выявляет антиоксидантные пути, активированные нанопестицидами Cu (OH) 2, и снижение количества полезных антиоксидантов в листьях шпината» . Экологические науки и технологии . 51 (17): 10184–10194. Бибкод : 2017EnST...5110184Z . дои : 10.1021/acs.est.7b02163 . ПМИД 28738142 . S2CID 206570926 – через CrossRef.
- ^ Келлер, Артуро А.; Чен, Сяоли; Фокс, Джессика; Фульда, Мэтт; Дорси, Ребекка; Сипи, Бриана; Глендей, Джулия; Брей, Эрин (17 июня 2014 г.). «Коэффициенты ослабления для торговли качеством воды» . Экологические науки и технологии . 48 (12): 6788–6794. Бибкод : 2014EnST...48.6788K . дои : 10.1021/es500202x . ПМИД 24866482 . S2CID 35513880 – через CrossRef.
- ^ Ли, Мэншань; Келлер, Артуро А.; Чан, Пен-Чи; Ден, Уолтер; Ван, Хунтао; Хоу, Цзя-Хун; Ву, Цзян; Ван, Синь; Ян, Цзиньюэ (1 ноября 2017 г.). «Водно-энергетическая связь для городских систем водоснабжения: сравнительный обзор энергоемкости и воздействия на окружающую среду в связи с глобальными водными рисками» . Прикладная энергетика . 205 : 589–601. Бибкод : 2017ApEn..205..589L . doi : 10.1016/j.apenergy.2017.08.002 . S2CID 13644768 – через ScienceDirect.
- ^ Ван, Хунтао; Ян, И; Келлер, Артуро А.; Ли, Сян; Фэн, Шиджин; Донг, Я-нан; Ли, Фэнтин (15 декабря 2016 г.). «Сравнительный анализ энергоемкости и выбросов углекислого газа при очистке сточных вод в США, Германии, Китае и Южной Африке» . Прикладная энергетика . 184 : 873–881. Бибкод : 2016ApEn..184..873W . doi : 10.1016/j.apenergy.2016.07.061 – через ScienceDirect.
- ^ Гу, Ифань; Донг, Янан; Ван, Хунтао; Келлер, Артуро; Сюй, Цзинь; Чирамба, Томас; Ли, Фэнтин (1 января 2016 г.). «Количественная оценка водного, энергетического и углеродного следа очистных сооружений в Китае с учетом перспективы взаимосвязи воды и энергии» . Экологические показатели . 60 : 402–409. Бибкод : 2016EcInd..60..402G . дои : 10.1016/j.ecolind.2015.07.012 . S2CID 54079351 – через ScienceDirect.
- ^ Гу, Ифань; Сюй, Цзинь; Келлер, Артуро А.; Юань, Дажи; Ли, Йи; Чжан, Бэй; Вэн, Цяньтин; Чжан, Сяолэй; Дэн, Пин; Ван, Хунтао; Ли, Фэнтин (1 апреля 2015 г.). «Расчет водного следа черной металлургии: пример Восточного Китая» . Журнал чистого производства . 92 : 274–281. Бибкод : 2015JCPro..92..274G . дои : 10.1016/j.jclepro.2014.12.094 . S2CID 154590239 – через ScienceDirect.
- ^ Келлер, Артуро А.; Теллингхейзен, Стейси; Ли, Шерил; Ларсон, Дана; Деннен, Блисс; Ли, Джеймс (2010). «Прогноз будущих потребностей Калифорнии в пресной воде для производства электроэнергии» . Энергетика и окружающая среда . 21 (2): 1–20. Бибкод : 2010EnEnv..21....1K . дои : 10.1260/0958-305X.21.2.1 . S2CID 154346357 .