NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

Podobné dokumenty
VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Nanočástice, nanotechnologie a nanoprodukty a jejich vazba na BOZP

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Nanosystémy v katalýze

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů

Metody charakterizace

Stav výzkumu v nanobezpečnosti v ČR a EU a další strategie

Název: Školitel: Datum:

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum:

Mikroskopie rastrující sondy

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Zdravotní aspekty užití nanočástic včetně nástřiků s TiO 2. MUDr. Michael Vít, PhD, RNDr. Bohumil Kotlík, PhD SZU Praha

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

Vyhláška č. 154/2016 Sb.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Nanomateriály. Bohumil Kratochvíl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, Od makra k nano - historie

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova

VYHLÁŠKA č. 220/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY

CMAS SPECIÁLNÍ KURZ "MOŘSKÁ BIOLOGIE"

Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie

KAPITOLA 2.4 LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (VODNÍ PROSTŘEDÍ)

spolupráce Vás zve na seminář: Abstrakt potenciál oblasti číslem k financování. projektu aplikacích. nicméně zůstává z důvodu administrativních

EKOTOXIKOLOGIE, BIOINDIKACE A BIOMONITORING

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

Techniky mikroskopie povrchů

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (01) Koncepce výuky chemie životního prostředí

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

Mikro a nano vrstvy. Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory - N444028

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Integrovaná ochrana rostlin. ano, jistě, ale jaká vlastně

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

TECHNYLSTAR AFX 218 V60 NATURAL. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST

NANOTECHNOLOGIE sny a skutenost

PŘÍRODOPIS ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Ochrana životního prostředí Ochrana veřejného zdraví

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Zjišťování toxicity látek

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

10/21/2013. K. Záruba. Chování a vlastnosti nanočástic ovlivňuje. velikost a tvar (distribuce) povrchové atomy, funkční skupiny porozita stabilita

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Metody in silico. stanovení výpočtem

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Kvantové tečky. a jejich využití v bioanalýze. Jiří Kudr SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE CZ/FMP.17A/0436

Pavel Matějka

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

Rozvojový projekt na rok 2016 CRP: Název projektu:

Nanoelektronika aneb Co by nás nemělo překvapit ve světě malých rozměrů

Tematická oblast: Morfologie a klasifikace rostlin (VY_32_INOVACE_01_1)

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Rozvojový projekt na rok 2011

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Modifikace uhlíkové pastové elektrody pro stanovení stříbrných iontů

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Verze: 2.1 Datum revize:

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

Projekt ZRS ČR: case study lokalita Hargia, Ulánbátar, Mongolsko. Vojtěch Musil

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Chemie povrchů verze 2013

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Chování látek v nanorozměrech

3.5 CHEMISMUS MINAMATA ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků

Fotokatalytická oxidace acetonu

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

Nové komerční aplikace

Tématický plán Přírodopis 7. ročník

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

Bezpečnostní list. Styrodur* 3035 CS 1265x615x40mm 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

Příklady klasifikace nebezpečnosti pro vodní prostředí

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

EMKARATE RL 32H EMKARATE RL 32H. Page 1 of 6. Bezpečnostní list EMKARATE RL 32H. Připraveno podle Přílohy II Regulace ES 1907/2006.

Lze regulovat expozici nanočásticím v pracovním prostředí

Transkript:

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ Jana Seidlerová & Oldřich Motyka Centrum nanotechnologií, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Úvod Historické pozadí Definice nanomateriálů a klasifikace Základní charakteristiky nanomateriálů Používání nanomateriálů Vznik nanoodpadu a jeho identifikace

Nanomateriály - definice Byl Richard Feynman první? Specifikace oboru HISTORICKÝ POHLED Doporučení Evropské komise There is plenty of room at the bottom

Nanomateriály - definice KVALIFIKAČNÍ METODOLOGIE ZALOŽENÁ NA kvantovém rozměrovém efektu (QC) prostorových rozměrech Nanostrom

Nanomateriály - definice TVARY NANOMATERIÁLŮ nanočástice (nanoparticle) nanovlákno (nanofibre) nanodeska (nanoplate)

Nanomateriály - vlastnosti ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OVLIVŇUJÍCÍ VLASTNOSTI chemické složení rozměr, tvar, distribuce morfologie vlastnosti povrchu specifický povrch, náboj rozpustnost v různých rozpouštědlech reaktivnost, ox.-redox. potenciál

Nanomateriály STRATEGIE VÝZKUMU A VÝVOJE ENM (ENGINEERED NANOMATERIAL) Technologie Chem. analýza Molekulární modelování Strukturní analýza Studium vlastností Hodnocení rizik Vlastnosti povrchu Toxicita a vliv na prostředí Materiál požadovaných vlastností Používání materiálu

Techniky studia NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ TECHNIKY STUDIA VLASTNOSTÍ NANOMATERIÁLŮ Laserové granulometry Měření velikosti povrchu a porozity na základě sorpce plynu Elektronová mikroskopie (SEM a TEM) Mikroskopie atomárních sil (AFM) Mikroskopie STM (Scaning Tunelling Microscopy Řádkovací Tunelový Mikroskop), Varianta SPM (Scaning Probe Microscopy)

Používání nanomateriálů ŽIVOTNÍ CYKLUS NANOMATERIÁLŮ Vznik odpadu ZDROJ: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 535, 2015, 160-171

Co s nanomateriály po ukončení životního cyklu ZDROJ: HTTPS://NANOED.TUL.CZ/PLUGINFILE.PHP/4321/MOD_RESOURCE/CONTENT/0/NANOM%C4%9B%C5%99%C 3%ADTKO%20NEBEZPE%C4%8D%C3%AD%20%20A%20RIZIKA.PDF

Odpady z nanomateriálů KLASIFIKACE NANOODPADŮ

Odpady z nanomateriálů Nanoodpad: odděleně separovaný nebo separovatelný odpadní materiál, který je nebo obsahuje ENM Metody hodnocení odpadů x postupy hodnocení rizik Jsou aplikovatelné na nanoodpady? PROBLÉM PŘESNÉ IDENTIFIKACE NANOMATERIÁLŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Biomonitoring: definice BIOMONITORING X BIOINDICATION Pojmy zmatené, překrývající se Bioindikace kvalitativní Biomonitoring kvantitativní (testové organizmy; indikátory účinku a expozice)

Biomonitoring: definice PASIVNÍ BIOMONITORING Užití v zájmové oblasti přirozeně se vyskytujících druhů. Závislost na výskytu druhu Monitoring v největším geografickém měřítku Technicky nenáročný AKTIVNÍ BIOMONITORING Transplantace vzorků (z neznečištěné lokality Nezávislost na výskytu druhu Malé, střední i velké měřítko Ekonomicky výhodný

Biomonitoring: definice PASIVNÍ BIOMONITORING Užití v zájmové oblasti přirozeně se vyskytujících druhů. Závislost na výskytu druhu Monitoring v největším geografickém měřítku Technicky nenáročný AKTIVNÍ BIOMONITORING Transplantace vzorků (z neznečištěné lokality Nezávislost na výskytu druhu Malé, střední i velké měřítko Ekonomicky výhodný

Biomonitoring: definice VLASTNOSTI DOBRÉHO BIOMONITORU Výskyt v zájmové oblasti (nebo ještě lépe kosmopolitní) Možnost sběru po celý rok Tolerance k znečišťujícím látkám v adekvátních koncentracích Znalost jeho autekologie a interakce se znečišťující látkou

Biomonitoring: definitions TRAITS OF A GOOD BIOMONITOR Abundance in the area of interest (or, better, cosmopolitan distribution) Availability for sampling throughout the year Tolerance to pollutants at the relevant levels Knowledge of autecology and interaction with the pollutant

Heterotrofní organizmy a nanočástice Nejvíce prozkoumané bakterie (toxický účinek posílen indukovanou fotokatalýzou) Příjem: celým povrchem těla, inhalace nebo ingesce Téměř výhradně vodní prostředí TiO 2, SiO 2, ZnO, CuO, Ag, Au nanočástice

Heterotrofní organismy a nanočástice Hlísti, mlži, korýši, larvy hmyzu, ryby, buňky savců Změny v chování, biochemická odpověď, genotoxické a ekotoxické účinky Různé úrovně toxicity a bioakumulace. Indukovaná fotokatalýza Účinek nejvýraznější u organizmů s příjmem celým povrchem těla

Autotrofní organismy a nanočástice Nejvíce prozkoumané - řasy Příjem celým povrchem těla, listy, kořeny Stále neprozkoumáno Převážně vodní prostředí (příjem v suchozemském prostředí zřejmě podobný) Vodní řasy / cévnaté rostliny Hydroponické pěstování suchozemských rostlin TiO 2, CeO 2, Al 2 O 3, ZnO, Ag nanočástice, CdS/ZnS kvantové tečky, uhlíkové nanotrubičky...

Autotrofní organismy a nanočástice Množství rostlin a zemědělských plodin již otestováno, většina druhů na zhodnocení čeká Scenedesmus sp., Lemna minor, dýně, rýže, mungo fazole, Arabidopsis thaliana Příjem, akumulace, translokace, toxicita U cévnatých rostlin příjem kořeny, translokace nejasná a různé míry Toxicita v environmentálně realistických koncentracích spíše malá, případně bylo uvedení nanočástic do životního prostředí rostliny dokonce prospěšné

Závěr Nanočástice (zejm. oxidů kovů) spíše škodlivé pro živočichy Vliv na rostliny spíše mechanický a omezený Živočichové -> BIOINDIKACE ROSTLINY-> BIOMONITORING Mechanismus příjmu nanočástic za různorodých podmínek -> výzkum do budoucna Určení nejlepších biomonitorů Mechorosty?

Závěr NPs (metal oxides) rather harmful to animals Effects on plants mainly mechanic and limited Animals -> BIOINDICATION Plants -> BIOMONITORING Uptake mechanisms under varied conditions further study Determining the best biomonitors Bryophytes?

Závěr NPs (metal oxides) rather harmful to animals Effects on plants mainly mechanic and limited Animals -> BIOINDICATION Plants -> BIOMONITORING Uptake mechanisms under varied conditions further study Děkuji za pozornost Determining the best biomonitors Bryophytes?