Effects and characterization of airborne nanoparticles (CuO, ZnO-NPs) in plants

Amid the advances in nanotechnology, the use of metal oxide nanoparticles has increased, standing out the use of copper oxide and zinc oxide, due to their abundance and their specific properties of great relevance, such as antimicrobial effects, and the improved electrical conductivity and catalysis...

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Detalhes bibliográficos
Autores: Abrica-González, Paulina, Gómez-Arroyo, Sandra
Formato: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:México
Recursos:UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Repositorio:Revista Internacional de Contaminación Ambiental
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/54303
Acesso em linha:https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/54303
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:nanopartículas aéreas
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description Amid the advances in nanotechnology, the use of metal oxide nanoparticles has increased, standing out the use of copper oxide and zinc oxide, due to their abundance and their specific properties of great relevance, such as antimicrobial effects, and the improved electrical conductivity and catalysis. The bioaccumulation and interaction of this type of nanoparticles in the environment are largely unknown, generating concern about potentially toxic effects that have not yet been adequately studied, hence the importance of knowing their effects on the environment. Among the proposals for environmental studies of nanomaterials, plants stand out as bioindicators, especially after the capture of particles from the atmosphere. This review compiles information about different studies on applications of zinc oxide and copper oxide nanoparticles, how they can be detected, and how they can be captured and characterized by using plants. It also highlights the importance of studies on toxicity and the effects that are generated after the interaction with different plant species, which contribute to understanding the diverse mechanisms of toxicity, interaction, and accumulation of metals, as well as their degradation in the environment. Finally, alternatives are mentioned to improve the biocompatibility of nanoparticles with the environment and the organisms. Knowing the current state of the topic will allow to consolidate the information obtained so far and the direction to take, for the efficient and responsible use of nanotechnology, ensuring its continuity and development.
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spelling Effects and characterization of airborne nanoparticles (CuO, ZnO-NPs) in plantsEfectos y caracterización de nanopartículas atmosféricas (NP-CuO, ZnO) en plantasAbrica-González, PaulinaGómez-Arroyo, Sandrananopartículas aéreascontaminación atmosféricabioindicadoresóxidos metálicoscaracterizaciónairborne nanoparticlesair pollutionbioindicatorsmetal oxidescharacterizationAmid the advances in nanotechnology, the use of metal oxide nanoparticles has increased, standing out the use of copper oxide and zinc oxide, due to their abundance and their specific properties of great relevance, such as antimicrobial effects, and the improved electrical conductivity and catalysis. The bioaccumulation and interaction of this type of nanoparticles in the environment are largely unknown, generating concern about potentially toxic effects that have not yet been adequately studied, hence the importance of knowing their effects on the environment. Among the proposals for environmental studies of nanomaterials, plants stand out as bioindicators, especially after the capture of particles from the atmosphere. This review compiles information about different studies on applications of zinc oxide and copper oxide nanoparticles, how they can be detected, and how they can be captured and characterized by using plants. It also highlights the importance of studies on toxicity and the effects that are generated after the interaction with different plant species, which contribute to understanding the diverse mechanisms of toxicity, interaction, and accumulation of metals, as well as their degradation in the environment. Finally, alternatives are mentioned to improve the biocompatibility of nanoparticles with the environment and the organisms. Knowing the current state of the topic will allow to consolidate the information obtained so far and the direction to take, for the efficient and responsible use of nanotechnology, ensuring its continuity and development.Con los avances de la nanotecnología ha aumentado el uso de nanopartículas óxido metálicas, entre las que destacan las de óxido de cobre y óxido de zinc, por su abundancia y por sus propiedades específicas de gran relevancia, tales como efectos antimicrobianos y la mejora de la conductividad eléctrica y la catálisis. La bioacumulación e interacción de este tipo de nanopartículas en el ambiente son desconocidos en gran parte, generando preocupación por los efectos potencialmente tóxicos que aún no han sido estudiados de forma adecuada, de ahí la importancia de conocer sus efectos en el ambiente. Entre las propuestas para los estudios ambientales de los nanomateriales, destacan las plantas como bioindicadores, en especial tras la captación de partículas desde la atmósfera. La presente revisión, recopila información de distintos estudios sobre aplicaciones de nanopartículas de óxido de zinc y óxido de cobre, la manera en que pueden detectarse, y el cómo pueden ser captadas y caracterizadas mediante el uso de plantas. También resalta la importancia de los estudios sobre la toxicidad y los efectos que se generan a través de la interacción con distintas especies de plantas, que contribuyen a entender los diversos mecanismos de toxicidad, interacción y acumulación de metales, así como su degradación en el ambiente. Finalmente, se mencionan alternativas para mejorar la biocompatibilidad de las nanopartículas con el ambiente y los organismos. El conocer el estado actual del tema permitirá consolidar la información obtenida hasta el momento y la dirección a tomar para el uso eficiente y responsable de la nanotecnología, asegurando su continuidad y desarrollo. Instituto de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México2022-12-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionARTtext/htmlapplication/pdfhttps://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/5430310.20937/RICA.54303Revista Internacional de Contaminación Ambiental; Vol. 38 (2022); 145-164Revista Internacional de Contaminación Ambiental; Vol. 38 (2022); 145-1640188-4999reponame:Revista Internacional de Contaminación Ambientalinstname:UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOinstacron:UNAMspahttps://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/54303/47362https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/54303/47112Derechos de autor 2022 Revista Internacional de Contaminación Ambientalhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/543032024-08-16T19:00:40Z
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