不同粒径银纳米颗粒在家蚕体内的转运·分布及代谢研究

不同粒径银纳米颗粒在家蚕体内的转运·分布及代谢研究

论文摘要

以家蚕为模式生物,研究了2种不同粒径的银纳米颗粒[Ag NPs,直径分别为(23.2±2.8)nm和(47.6±5.2) nm,分别记为Ag NPs-23.2 nm及Ag NPs-47.6 nm]在家蚕体内的转运、分布和代谢。在家蚕5龄的第3天,将不同浓度的Ag NPs(60μg/头、120μg/头、180μg/头)通过腹足注射的方式导入家蚕体内,分别于注射后24、48、72 h解剖家蚕,获得家蚕血液、丝腺和中肠,同时收集蚕砂,结茧后收集蚕丝,然后用微波消解结合电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定各组织及蚕砂、蚕丝中Ag的浓度。结果表明,不同组织中Ag的浓度随时间的变化趋势差异较大。120μg/头Ag NPs注射24 h后,血液中Ag的浓度分别为(23.87±3.00)μg/mL(Ag NPs-23.2 nm)、6.54±0.33μg/mL(Ag NPs-47.6 nm),中肠对应的Ag浓度分别为(200.34±12.11)μg/g(Ag NPs-23.2 nm)、(20.12±1.60)μg/g(Ag NPs-47.6 nm)。血液中Ag的浓度随着时间的推移而降低,而中肠中Ag的浓度则持续升高;蚕砂中Ag浓度也随时间而降低。由此可见,注射进入血液中的Ag NPs会向中肠转运,再通过代谢进入蚕砂而被排出体外。小粒径的Ag NPs更容易被家蚕吸收并在体内富集,而大粒径的Ag NPs更容易被代谢进入蚕砂。通过对不同粒径Ag NPs在家蚕体内的转运、分布和代谢的研究,可为Ag NPs的毒理研究提供了一定的支持。

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 试验材料与试剂
  •   1.2 主要仪器
  •   1.3 Ag NPs的合成与表征
  •   1.4 Ag NPs注射试验
  •   1.5 微波消解
  •   1.6 ICP-MS参数的选择与优化
  • 2 结果与分析
  •   2.1 精密度试验
  •   2.2 家蚕不同组织及蚕砂中Ag的浓度
  •     2.2.1 浓度为120μg/头Ag NPs不同尺寸的比较。
  •     2.2.2 注射不同浓度Ag NPs后第5天Ag浓度的比较。
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 张伟,徐晨,屠钰,李款,陈仲达,刘泽玉,李龙,武国华

    关键词: 纳米银颗粒,家蚕,电感耦合等离子体质谱,尺寸效应

    来源: 安徽农业科学 2019年22期

    年度: 2019

    分类: 农业科技,基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 生物学,材料科学,环境科学与资源利用

    单位: 江苏科技大学生物技术学院,江苏科技大学环境与化学工程学院

    基金: 江苏省特聘教授专项基金项目(苏教师[2015]17)

    分类号: X171.5;TB383.1

    页码: 103-106

    总页数: 4

    文件大小: 412K

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