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科學技術是把雙刃劍,在給人類帶來巨大利益和福祉的同時,如不加評估和和控制的加以利用,也會給人類健康和環境帶來巨大風險與危害。目前納米材料已經廣泛應用到醫藥工業、染料、涂料、食品、化妝品等傳統或新興產業中。
隨著納米技術產品市場的不斷擴大,納米技術潛在的環境、健康風險日益突出。理論上分析認為,納米顆粒能夠進入人體,并對人體造成危害。
日前,中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉思金研究組通過多種DNA甲基化檢測和測序手段,揭示了不同納米材料在低劑量暴露下對全基因組DNA甲基化水平的影響規律。研究成果在線發布于《先進材料》雜志。
該研究發現,納米銀和氧化石墨烯增加基因組甲基化胞嘧啶含量,而相比之下納米金、碳納米管、納米二氧化鈦和納米氧化鋅的效應并不明顯。高通量的全基因組甲基化測序、基因歸類分析和相關的細胞毒性與生理功能評價顯示,納米銀和氧化石墨烯引起的DNA甲基化改變可導致多種代謝過程和信號通路的異常,特別是細胞膜相關蛋白與膜骨架蛋白、能量代謝和離子通道蛋白等。這些變化導致細胞出現常規毒性檢測方法無法檢測出來的損傷效應及適應性與代償性效應。該研究從表觀遺傳學角度深入探討了納米材料暴露后通過改變DNA甲基化水平而引發細胞損傷的分子機制,對揭示納米材料的環境健康風險提供了重要的科學依據。同時,作為傳統毒性評價方法的補充,DNA甲基化變化所介導的細胞生理與代謝改變可用作敏感的早期檢測指標,為納米材料的安全性評估提供新的思路。
結語,我國在納米技術研發方面已經走在世界前列,但在技術快速發展的同時,我們也不應忽略對其潛在風險的研究,增強預見性,加大投入力度,加強統籌協調,積極開展國際合作,有系統的開展納米技術問題研究,以安全、負責任的研究、開發、使用和監管納米技術,造福人類。
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