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敌敌畏的危害很大,人们该如何应对
敌敌畏的危害很大,人们该如何应对
2014-08-29 16:46:20
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全球环境每况俱下,越来越多的环保行动开始发起。一般来说农村的环境都是比较好的,因为这里没有城市中工厂的污染,空气也是比较清新的。但是仅仅是比较清新而已,因为农村空气之中也含有大量的有害物质,其中农药中的有害物质居多,敌敌畏是最为广泛的一种。
敌敌畏是油状液体,具有挥发性,在使用的时候不仅消灭了害虫还让自己在长期的环境下成为“药人”危害自己健康。敌敌畏的危害不仅是污染大气环境,其中还有更恐怖的一面,在其他国家男性自杀率都是远远高于女性的,然而20在年前这个在我国却恰恰相反,尤其是农村妇女占了很大的比例,罪魁祸首就是——敌敌畏。有的黑心商贩就给死猪喷敌敌畏来制作香肠、烤肉。这样的刻意为之更是加剧了对人类的危害,更加扩大了敌敌畏对人们的危害。这种逐渐弥漫着药味的空气在无时无刻的伤害着人们的身体,就这样日渐扩算的危害让我们必须慎用敌敌畏,同时远离这种农药。
为了应对敌敌畏这种药物带来的伤害,在中国科技部的支持下,中国科学家研制的卫生杀虫剂“氯氟醚菊酯”已经占据了国内大部分的市场,并且出口到日本和东南亚等地。它的毒性低,效果好,大大的减少了对人们的危害,使人们可以避免被敌敌畏的毒害。近年来这样的情况得到改善,也还给了我们一个美好的环境,健康的身体。
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化学词典为您介绍纳米颗粒与纳米材料的应用。纳米科学、信息科学和生命科学并列成为21世纪的三大支柱科学领域。纳米颗粒(nanoparticles,NPs)和超细颗粒物(ultrafineparticles,UFPs),一般是指尺寸至少有一维在1~100nm间的粒子。
纳米颗粒的介绍
纳米尺度是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,处于这个区域的材料具有一些独特性质,如小尺寸效应、表面-界面效应和量子尺寸效应等。
空气中纳米颗粒虽然浓度很低,但具有很高的颗粒物数目。将宏观物体细分成纳米颗粒后,
它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学性质和大体积固体相比将会显著不同。纳米材料的小尺寸、化学成分、表面结构、溶解性、外形和聚集情况决定着它们特殊的物理化学性质,这些性质使得纳米材料在将来有着广泛的用途。
纳米技术在医学的应用
随着纳米技术的快速发展,纳米材料在医学成像、疾病诊断、药物传输、癌症治疗、基因治疗等领域的应用和基础研究也在飞速发展。
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纳米材料与成像和诊断
分子影像学是生物学和医学上一门重要的学科,它可以探测、量化和显示发生在体外和体内的分子和细胞变化。分子影像学的成像技术主要有3种:核医学、磁共振、光学成像技术。基于直径小于100nm的NPs探针具有高亮度、光稳定性、宽光谱范围吸收等优点,成为监测和定量体内生物分子的理想工具,如作为探针连接到肽、抗体或核酸分子上探测细胞内目标分子,用于生物学和疾病的检测。
纳米材料与药物输运
特定位点靶向性的药物输运对调节有效药物剂量和治疗疾病是很重要的,使用纳米载体的药物靶向性输运能有效提高药物生物利用率、减小负面效应、降低成本和对其他器官的毒性。而基于NPs的药物输运不管是疏水还是亲水状态通过各种途径包括口服、血管和吸入等方式给药都是可行的。
在药物传输方面,已经研究了一些可以实现药物有效剂量特定位点传输的方法,包括使用脂质体、聚合胶囊、树枝状高分子、陶瓷NPs、氧化铁、蛋白质、共价结合、吸收、连接和包封的方法。
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纳米材料与癌症治疗
常规的抗癌治疗着意于直接杀死肿瘤细胞,同时不可避免地杀死人体正常细胞和破坏免疫系统,从而引发严重的系统毒性。
纳米载药系统将纳米技术与现代药剂学结合,具有的药物缓、控释性和靶向性等特性可以大幅度提高药物的生物利用率、降低用药量、减少毒副作用,已成为国际肿瘤药物研制中的热点和前沿。
纳米材料与基因治疗
过去20年,治疗遗传疾病的一种流行方法是尝试将正常基因转染到体细胞中。在基因治疗中,正常基因是通过载体分子嵌入到异常致病基因位置进行治疗的。
常规病毒载体的使用常伴随着对宿主产生免疫、炎症反应和引起疾病等负面影响。
纳米生物材料,如脂质体、聚丙交酯-乙交酯(PLGA)、聚乳酸(PLA)、聚乙二醇(PEG)、壳聚糖等,由于具有良好的生物安全性、可方便有效地实现基因靶向性及高效表达和缓释,成为制备高效、靶向基因治疗载体系统的良好介质,日益在基因治疗载体系统中受到广泛重视。
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