English Українська
  • Головна
  • Корисні посилання
  • Про журнал
  • Авторам
  • Редакційна колегія

  • Стаття
    О. П. Яворовський, В. М. Рябовол, Т. О. Зінченко, М. М. Загорний, А. В. Рагуля, O. М. Лавриненко, О. Ю. Повниця

    ВПЛИВ МОДИФІКУВАННЯ АНАТАЗУ НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА НА ЙОГО СТРУКТУРУ, ФОТОАКТИВНІ, ТОКСИКОЛОГІЧНІ ТА ВІРУЛІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНІ


    Про автора: О. П. Яворовський, В. М. Рябовол, Т. О. Зінченко, М. М. Загорний, А. В. Рагуля, O. М. Лавриненко, О. Ю. Повниця
    Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
    Тип статті Наукова стаття
    Анотація Для розв’язання безпекових питань одержання і застосування фотоелектронних наноматеріалів TiO2 і TiO2-Ag вивчені їх структурно-морфологічні, токсикологічні, цитотоксичні та віруліцидні властивості. Показано, що нанокомпозит TiO2-Ag має анатазну кристалічну модифікацію і складається з наночастинок TiO2 розміром 13–20 нм і Ag – 35–40 нм, срібло локалізується на поверхні діоксиду титану. При гострому внутрішньоочеревинному введені нанопорошків мишам, встановлено, що LD50 для нано-TiO2 дорівнює 4783,30 мг/кг, LD50 для нано-TiO2-Ag – 724,44 мг/кг. Нанопорошки TiO2 і TiO2-Ag накопичуються і пошкоджують печінку, нирки і легені лабораторних тварин. Наноматеріали ТіО2-Ag і ТіО2 можуть потенційно викликати хронічне запалення та алергічні реакції у операторів синтезу. Наноматеріали ТіО2-Ag і ТіО2 впливають на активність мітохондріальних ензимів статевих клітин кнурів й справляють ушкоджуючу дію на мембрани мітохондрій й клітин загалом. Модифікування сріблом нано-ТіО2 призводило до зменшення токсичності наночастинок для клітин BHK-21 та MDCK. Показана значна віруліцидна дія наночастинок ТіО2-Ag і ТіО2.
    Ключові слова нанодіоксид титану,токсикологія,механізм дії,цитокіни,наноматеріали,окиснювальні ензими,цитотоксичність,віруліцидна дія
    Список цитованої літератури
    • Yavorovsky OP, Zazuliak TS, Ostapiv DD, Riabovol VM, Demetska OV. Comparative assessment of the effect of titanium dioxide – based nanoparticles on boar germ cells in vitro. Medycni perspectivy. 2022; 27(4) :13–19. doi: 10.26641/2307-0404.2022.4.271117. [in Ukrainian]
    • Chaktouna U, Benseid H, Zari N, Qaiss A, Bouhfid R. Recent progress on Ag/TiO2 photocatalysts: photocatalytic and bactericidal behaviours. Environ Sci Pollut Res Int. 2021; 28(33) :44638–44666. doi: 10.1007/s11356-021-14996-y.
    • De Oliveira, IN., Oliveira RIS, Pereira EB, Padilha FF, Egues SM, & Hernández-Macedo ML. Synthesis and photocatalytic effects of TiO2-Ag on antibiotic-resistant bacteria. Peer Review. 2023; 5(8) :45–61. https://doi.org/10.53660/400.prw1014B.
    • Deshmukh SP, Mullani SB, Koli VB, Patil SM, Kasabe PJ, Dandge PB, Delekar SD. Ag Nanoparticles Connected to the Surface of TiO2 Electrostatically for Antibacterial Photoinactivation Studies. Photochem Photobiol. 2018; 94(6) :1249–1262. doi:10.1111/php.12983. 
    • Ellouzi I, Bouddouch B, Bakkiz B, Benlhachemi A, Qualid HA.Glucose-assisted ball milling preparation of silver-doped biphasic TiO2 for efficient photodegradation of Rhodamine B: Effect of silver-dopant loading. Chem Phys Let. 2021; 770 :38456. doi: 10.1016/j.cplett.2021.138456.
    • Khan MM, Matussin SN, & Rahman A. Recent development of metal oxides and chalcogenides as antimicrobial agents. Bioprocess Biosyst Eng.  2023; 46(9) :1231–1249. doi: 10.1007/s00449-023-02878-1.
    • Lavrynenko O M, Zahornyi MM, Vember VV, Pavlenko OY, Lobunets TF, Kolomys OF, Povnitsa OY et al. Nanocomposites Based on Cerium, Lanthanum, and Titanium Oxides Doped with Silver for Biomedical Application. Cond. Mat. 2022; 7(3) :45. doi: 10.3390/condmat7030045.
    • Povnitsa O, Zahorodnia S, Artiukh L, Zahornyi M, Ievtushenko A. Photodynamic Treatment of Titanium Dioxide Nanoparticles is a Convenient Method of Adenoviral Inactivation. Mikrobiological Journal. 2023; 85(3) :61–69. doi: 10.15407/ microbiolj85.03.061.
    • Stoian M, Kuncser A, Neatu F, Florea M, Popa M, Voicu SN, et al. Green synthesis of aminated hyaluronic acid-based silver nanoparticles on modified titanium dioxide surface: Influece of size and chemical composition on their biological properties. Internat J Biolog Macromol. 2023; 253 :127445. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.127445.
    • Sukitpong J, Chiarakorn S. Degradation of acetaldehyde by Ag/TiO2 photocatalyst coated on the polyester air filter. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci 2019; 373 :012020. doi:10.1088/1755-1315/373/1/012020.
    • Vazhnichnaya EM, Lutsenko RV, Semaka OV, Deviatkina TO, Deviatkina NM, Karpov VA et al. Blood gases and electrolytes under use of magnetite nanoparticles in blood loss. World of Medicine and Biology. 2021; 77(3) :194–198. doi: 10.26724/2079-8334-2021-3-77-194-198.
    • Zheng Z, Murakamia N, Liu J, Teng Z, Zhang Q, Cao Y, Ohno T. Development of plasmonic photocatalyst by site-selective loading of bimetallic nanoparticles of Au and Ag on Titanium (IV). Chem Cat Chem. 2020; 12(14) :3783–3792. doi:  10.1002/cctc.202000366.
    Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(86), 2023 рік , 181-186 сторінки, код УДК 613.63:615.9:661.882’022-14-022.513.2
    DOI 10.26724/2079-8334-2023-4-86-181-186