在神奇的納米世界,宏觀世界里所觀察到物質(zhì)的力學性質(zhì)、光學性質(zhì)和電學性質(zhì)都發(fā)生了變化,而這些變化,使得科學家們可以設計出新一代的蓄能電池,靶向藥物,電子元件等。大概30年前,“納米技術”開始興起。它成了科學圈里的時尚,科學家出門不知道“納米”,都不好意思跟人打招呼。
物質(zhì)微小 或破壞細胞
納米物質(zhì)由于很微小,所以很容易進入細胞內(nèi)部,而進入生物體內(nèi)的納米物質(zhì)會破壞細胞。對于遺傳物質(zhì)來說,納米顆?梢酝ㄟ^產(chǎn)生氧化脅迫誘使其產(chǎn)生損傷;對于更大一點的蛋白質(zhì)分子,納米物質(zhì)直接和它結(jié)合,改變蛋白質(zhì)的空間結(jié)構(gòu)。在宏觀層次上,科學家發(fā)現(xiàn)長期暴露在納米顆粒下的動物出現(xiàn)了肺部疾病,而生長在含納米氧化鋅顆粒的溶液環(huán)境中的植物,生長顯著受到抑制。
人體的器官本身,尤其是肺部,原本有很強的防御功能。當小顆粒進入肺部時,它們會遇到人體的“御林軍”——巨噬細胞。巨噬細胞會吞噬這些顆粒。當然,巨噬細胞也并非萬能的。當顆粒濃度高到一定程度,吸入的微粒過量以致巨噬細胞過載,肺的防御功能就被破壞。人就會因此而生病。
不常接觸 危害可忽略
當然,也沒必要太談“納米”色變,目前納米材料的毒性,只在高濃度長時間接觸下能觀察到。目前,完全由納米材料引起的人類疾病還沒有被發(fā)現(xiàn)。即使是在中國醫(yī)生公布的病例中,兩名死者的肺部組織和積水里面含有的顆粒也只是與納米顆粒在形態(tài)上具有相似性。
納米顆粒是不是殺人元兇,尚存在巨大爭議,論文里給出的證據(jù)并不能排除化學物質(zhì)中毒的可能,而肺部檢查出的納米顆粒到底是什么,也并不清楚。如果有更多的證據(jù)被給出,最終這個猜想被證實,它將是人類史上第一次納米物質(zhì)毒性的“人體試驗”。
鑒于納米物質(zhì)存在可能的生物毒性,眾多科學家建議需要對混有納米顆粒的化妝品和藥物等跟人類皮膚發(fā)生親密接觸的物質(zhì)做安全性檢測。事實上,納米物質(zhì)早就天然地存在于我們的生活當中了,不過,只要不長時間接觸高濃度的納米顆粒,對人類的危害就可以被忽略。等到納米物質(zhì)真的鋪天蓋地走進我們的日常用品當中的時候,我們對其產(chǎn)生的毒害也會有相應的控制辦法,因為,科學家已經(jīng)提前覺察到它的潛在危險,正在進行積極的研究。
物質(zhì)微小 或破壞細胞
納米物質(zhì)由于很微小,所以很容易進入細胞內(nèi)部,而進入生物體內(nèi)的納米物質(zhì)會破壞細胞。對于遺傳物質(zhì)來說,納米顆?梢酝ㄟ^產(chǎn)生氧化脅迫誘使其產(chǎn)生損傷;對于更大一點的蛋白質(zhì)分子,納米物質(zhì)直接和它結(jié)合,改變蛋白質(zhì)的空間結(jié)構(gòu)。在宏觀層次上,科學家發(fā)現(xiàn)長期暴露在納米顆粒下的動物出現(xiàn)了肺部疾病,而生長在含納米氧化鋅顆粒的溶液環(huán)境中的植物,生長顯著受到抑制。
人體的器官本身,尤其是肺部,原本有很強的防御功能。當小顆粒進入肺部時,它們會遇到人體的“御林軍”——巨噬細胞。巨噬細胞會吞噬這些顆粒。當然,巨噬細胞也并非萬能的。當顆粒濃度高到一定程度,吸入的微粒過量以致巨噬細胞過載,肺的防御功能就被破壞。人就會因此而生病。
不常接觸 危害可忽略
當然,也沒必要太談“納米”色變,目前納米材料的毒性,只在高濃度長時間接觸下能觀察到。目前,完全由納米材料引起的人類疾病還沒有被發(fā)現(xiàn)。即使是在中國醫(yī)生公布的病例中,兩名死者的肺部組織和積水里面含有的顆粒也只是與納米顆粒在形態(tài)上具有相似性。
納米顆粒是不是殺人元兇,尚存在巨大爭議,論文里給出的證據(jù)并不能排除化學物質(zhì)中毒的可能,而肺部檢查出的納米顆粒到底是什么,也并不清楚。如果有更多的證據(jù)被給出,最終這個猜想被證實,它將是人類史上第一次納米物質(zhì)毒性的“人體試驗”。
鑒于納米物質(zhì)存在可能的生物毒性,眾多科學家建議需要對混有納米顆粒的化妝品和藥物等跟人類皮膚發(fā)生親密接觸的物質(zhì)做安全性檢測。事實上,納米物質(zhì)早就天然地存在于我們的生活當中了,不過,只要不長時間接觸高濃度的納米顆粒,對人類的危害就可以被忽略。等到納米物質(zhì)真的鋪天蓋地走進我們的日常用品當中的時候,我們對其產(chǎn)生的毒害也會有相應的控制辦法,因為,科學家已經(jīng)提前覺察到它的潛在危險,正在進行積極的研究。