Influence of Metal-Containing Nanoparticles on the Content of Photosynthetic Pigments of Unicellular Alga Chlorella vulgaris Baijer; Nano Hybrids and Composites; Vol. 13
| Parent link: | Nano Hybrids and Composites Vol. 13.— 2017.— [P. 255-262] |
|---|---|
| Співавтор: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра иностранных языков физико-технического института (ИЯФТ) |
| Інші автори: | Morgalyov Yu. N. Yury Nikolaevich, Kurovsky A. V. Aleksandr Vasilievich, Gosteva I. A. Irina Alekseevna, Morgalyova T. G. Tamara Grigorjevna, Morgalyov S. Yu. Sergey Yurjevich, Burenina A. A. Anastasiya Anatoljevna |
| Резюме: | Title screen The research studies concentration effects and influence of nCeO2, nZnO, nNi and nPt on photosynthetic pigments in Chlorella v. B. in conditions of homeostated lab cultivation. It was shown that dependency of the content of chlorophylls and carotenoids in chlorella cells on concentrations of nCeO2, nZnO and nPt has non-linear dual-phase character. Growing concentrations of nNi in the culture solution caused monotone decrease of all photosynthetic pigments in chlorella cells. Adding 0.1 mg/L nZnO in the suspension caused a statistically significant increase of the chlorophyll a and b content (27.1 % and 64.2 % respectively) in comparison with the control sample. NPs Pt at 1 mg/L induced stimulating effect on chlorophylls a (17.4 % compared to the control) and b (23.6 % compared to the control) in chlorella cells. The number of carotenoids had a statistically significant decrease in chlorella cells by 25-70 % at high concentrations (1-10 mg/L) for all tested NPs. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2017
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/NHC.13.255 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655495 |
Схожі ресурси
A reduction of settlement probability of Chlorella vulgaris on photo-chemically active ceramics with hierarchical nano-structures; Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects; Vol. 610
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Синтез наночастиц оксида цинка их применение в качестве антикоррозионной добавки; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
за авторством: Самоварова Н. А.
Опубліковано: (2025)
за авторством: Самоварова Н. А.
Опубліковано: (2025)
High Physicochemical Persistence of Aluminum Nanoparticles in Synthetic Body Fluids; Advanced Materials Research; Vol. 872 : Russian-German Forum on Nanotechnology
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Влияние фотометрических характеристик источника излучения на эффективность выращивания микроводоросли Chlorella Vulgaris; Современные техника и технологии; Т. 1
за авторством: Кругликова Л. Л.
Опубліковано: (2014)
за авторством: Кругликова Л. Л.
Опубліковано: (2014)
Structure and Properties of Biodegradable PLLA/ZnO Composite Membrane Produced via Electrospinning; Materials; Vol. 14, iss. 1
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Behavior of ZnO nanoparticles in glycine solution: pH and size effect on aggregation and adsorption; Colloid and Interface Science Communications; Vol. 39
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Surface Acid-Base Characteristics and their Contribution to Aggregative Stability of Nanoparticles; Advanced Materials Research; Vol. 872 : Russian-German Forum on Nanotechnology
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Electrochemical Immunosensors Based on Gold Nanoparticles for the Determination of Ovalbumin in Immunobiological Preparations; Journal of Analytical Chemistry; Vol. 79, iss. 7
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Dual-mode glucose sensing: Colorimetric chemical sensors using silver or gold nanoparticles embedded within polymethacrylate matrix; Green Analytical Chemistry; Vol. 13
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Supporting data and methods for the characterization of iron oxide nanoparticles conjugated with pH-(low)-insertion peptide, testing their cytotoxicity and analyses of biodistribution in SCID mice bearing MDA-MB231 tumor; Data in Brief; Vol. 29
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Copper-enhanced electrochemical immunosensor based on gold nanoparticles for the quality control of hepatitis A virus vaccines; Talanta; Vol. 297, pt. 1
Опубліковано: (2026)
Опубліковано: (2026)
Tracking photoinhibition and failure dynamics in algae under combined exposure to UVB and water-accommodated oil fractions; Marine Environmental Research; Vol. 216
Опубліковано: (2026)
Опубліковано: (2026)
Plasma synthesis of Ti–O and carbon nanoparticles and their modification with an anionic surfactant to obtain stable dispersions; New Journal of Chemistry; Vol. 48, iss. 31
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Cytotoxic, Genotoxic, and Polymorphism Effects on Vanilla planifolia Jacks ex Andrews after Long-Term Exposure to Argovit® Silver Nanoparticles; Nanomaterials; Vol. 8, iss. 10
Опубліковано: (2018)
Опубліковано: (2018)
Experimental and field applications of nanotechnology for enhanced oil recovery purposes: A review; Fuel; Vol. 324
Опубліковано: (2022)
Опубліковано: (2022)
Synthesis of Ta–6Cu Bimetallic Nanoparticles and the Bulk Composite with Antimicrobial Activity; Inorganic Materials: Applied Research; Vol. 12, iss. 3
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Structural and energetical properties of nanoparticles and nanopowders; The 7th International Forum on Strategic Technology (IFOST-2012), September 18-21, 2012, Tomsk
за авторством: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Опубліковано: (2012)
за авторством: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Опубліковано: (2012)
Electrochemical sensors based on noble metal nanoparticles in voltammetry; Key Engineering Materials; Vol. 887 : FarEastCon
за авторством: Perevezentseva D. O. Dariya Olegovna
Опубліковано: (2021)
за авторством: Perevezentseva D. O. Dariya Olegovna
Опубліковано: (2021)
Noiseless nanosensor for non-invasive recording of biopotentials; Measurement; Vol. 242
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Optically responsive delivery platforms: from the design considerations to biomedical applications; Nanophotonics; Vol. 9, iss. 1
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Argovit™ Silver Nanoparticles Mitigate Sodium Arsenite-Induced Cytogenotoxicity Effects in Cultured Human Lymphocytes; Toxics; Vol. 13, iss. 7
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Thermo-chemical parameters of metal nanopowders for oil based products properties modification; 12th International Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), October 2-4 , 2014, Novosibirsk
Опубліковано: (2012)
Опубліковано: (2012)
Optical properties and radiation stability of TiO2 powders modified by Al2O3, ZrO2, SiO2, TiO2, ZnO, and MgO nanoparticles; Dyes and Pigments; Vol. 123
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
Voltammetric determination of cysteine at a graphite electrode modified with gold nanoparticles; Journal of Solid State Electrochemistry; Vol. 16, iss. 7
за авторством: Perevezentseva D. O. Dariya Olegovna
Опубліковано: (2012)
за авторством: Perevezentseva D. O. Dariya Olegovna
Опубліковано: (2012)
Investigation of modified plasmon nanoparticles for theranosticsapplication; Journal of Economics and Social Sciences; № 14
за авторством: Averkiev A. Andrey
Опубліковано: (2019)
за авторством: Averkiev A. Andrey
Опубліковано: (2019)
Characteristics of nanopowders produced by wire electrical explosion oftinned copper conductor in argon; Materials Lettersэ; Vol. 62, № 17-18
Опубліковано: (2008)
Опубліковано: (2008)
Использование магнитных наночастиц в биомедицине; Бюллетень сибирской медицины; Т. 7, № 2
за авторством: Першина А. Г. Александра Геннадьевна
Опубліковано: (2008)
за авторством: Першина А. Г. Александра Геннадьевна
Опубліковано: (2008)
Исследование пьезо- и магнитоэлектрического отклика наночастиц структуры ядро-оболочка на основе MnFe2O4 и Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Копцев Д. А. Данила Андреевич
Опубліковано: (2025)
за авторством: Копцев Д. А. Данила Андреевич
Опубліковано: (2025)
Aggregation of manufactured nanoparticles in aqueous solutions of mono- and bivalent electrolytes; Journal of Nanoparticle Research; Vol. 17
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
A review on green synthesis of zinc oxide nanoparticles - An eco-friendly approach; Resource-Efficient Technologies; Vol. 3, iss. 4
за авторством: Happy Agarwal
Опубліковано: (2017)
за авторством: Happy Agarwal
Опубліковано: (2017)
Analysis of plasmonic nanoparticles applications and their influence on scattered electric field; Journal of Economics and Social Sciences; № 15
за авторством: Averkiev A. A. Andrey
Опубліковано: (2019)
за авторством: Averkiev A. A. Andrey
Опубліковано: (2019)
Study of DNA Interaction with Cobalt Ferrite Nanoparticles; Journal of Nanoscience and Nanotechnology; Vol. 11, № 3
за авторством: Pershina A. G. Aleksandra Gennadievna
Опубліковано: (2011)
за авторством: Pershina A. G. Aleksandra Gennadievna
Опубліковано: (2011)
Fabrication of molybdenum nanopowders by electrical explosion of wires; The Third International Forum on Strategic Technology (IFOST-2008), June 23-29, 2008
Опубліковано: (2008)
Опубліковано: (2008)
Влияние рН на седиментационные свойства наночастиц анатаза и рутила; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
за авторством: Лиханосова У. А.
Опубліковано: (2025)
за авторством: Лиханосова У. А.
Опубліковано: (2025)
Lethal effects of silver nanoparticles on Perkinsus marinus, a protozoan oyster parasite; Journal of Invertebrate Pathology; Vol. 169
Опубліковано: (2020)
Опубліковано: (2020)
Modeling the adsorption of benzeneacetic acid on CaO2 nanoparticles using artificial neural network; Resource-Efficient Technologies; Vol. 2, Suppl. 1
за авторством: Madan S. S. Sapana
Опубліковано: (2016)
за авторством: Madan S. S. Sapana
Опубліковано: (2016)
Morphological and Structural Reaction of Avena sativa Seedlings to the Effects of Nano and Microparticles of Zinc; OnLine Journal of Biological Sciences; Vol. 24, iss. 4
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Формирование структуры и магнитных свойств коллоидных наночастиц феррита марганца в зависимости от длительности микроволнового гидротермального in situ синтеза; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
за авторством: Чернозем П. В. Полина Викторовна
Опубліковано: (2024)
за авторством: Чернозем П. В. Полина Викторовна
Опубліковано: (2024)
Исследование структуры, фазового состава и магнитных свойств наночастиц магнетита, допированных галлием, для биомедицинских приложений; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Бакшеев А. И. Артём Игоревич
Опубліковано: (2025)
за авторством: Бакшеев А. И. Артём Игоревич
Опубліковано: (2025)
Application of silver nanoparticles to reduce bacterial growth on leather for footwear manufacturing; Journal of Applied Research and Technology; Vol. 19, iss. 1
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Схожі ресурси
-
A reduction of settlement probability of Chlorella vulgaris on photo-chemically active ceramics with hierarchical nano-structures; Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects; Vol. 610
Опубліковано: (2021) -
Синтез наночастиц оксида цинка их применение в качестве антикоррозионной добавки; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
за авторством: Самоварова Н. А.
Опубліковано: (2025) -
High Physicochemical Persistence of Aluminum Nanoparticles in Synthetic Body Fluids; Advanced Materials Research; Vol. 872 : Russian-German Forum on Nanotechnology
Опубліковано: (2014) -
Влияние фотометрических характеристик источника излучения на эффективность выращивания микроводоросли Chlorella Vulgaris; Современные техника и технологии; Т. 1
за авторством: Кругликова Л. Л.
Опубліковано: (2014) -
Structure and Properties of Biodegradable PLLA/ZnO Composite Membrane Produced via Electrospinning; Materials; Vol. 14, iss. 1
Опубліковано: (2021)