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1.
Size- and Shape-Dependent Interactions of Lipid-Coated Silver Nanoparticles: An Improved Mechanistic Understanding through Model Cell Membranes and In Vivo Toxicity.
Chem Res Toxicol
; 37(6): 968-980, 2024 Jun 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38743843
2.
Potential Risk to Pollinators from Nanotechnology-Based Pesticides.
Molecules
; 24(24)2019 Dec 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31817417
3.
Impacts of chemical modification on the toxicity of diverse nanocellulose materials to developing zebrafish.
Cellulose (Lond)
; 23(3): 1763-1775, 2016 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27468180
4.
Impacts of Differentially Shaped Silver Nanoparticles with Increasingly Complex Hydrophobic Thiol Surface Coatings in Small-Scale Laboratory Microcosms.
Nanomaterials (Basel)
; 14(8)2024 Apr 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38668148
5.
A Novel Approach for Identifying Nanoplastics by Assessing Deformation Behavior with Scanning Electron Microscopy.
Micromachines (Basel)
; 14(10)2023 Oct 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37893340
6.
Toxicity of micro and nano tire particles and leachate for model freshwater organisms.
J Hazard Mater
; 429: 128319, 2022 May 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35236035
7.
Shape-dependent gold nanoparticle interactions with a model cell membrane.
Biointerphases
; 17(6): 061003, 2022 11 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36347646
8.
In Vivo Toxicity Assessment of Chitosan-Coated Lignin Nanoparticles in Embryonic Zebrafish (Danio rerio).
Nanomaterials (Basel)
; 11(1)2021 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33418857
9.
Silver Nanoparticles Stable to Oxidation and Silver Ion Release Show Size-Dependent Toxicity In Vivo.
Nanomaterials (Basel)
; 11(6)2021 Jun 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34201075
10.
Effect of Nanoplastic Type and Surface Chemistry on Particle Agglomeration over a Salinity Gradient.
Environ Toxicol Chem
; 40(7): 1822-1828, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33661533
11.
Hybrid Polyoxometalate Salt Adhesion by Butyltin Functionalization.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(16): 19497-19506, 2021 Apr 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33856779
12.
Preliminary Examination of the Toxicity of Spalting Fungal Pigments: A Comparison between Extraction Methods.
J Fungi (Basel)
; 7(2)2021 Feb 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33671668
13.
Fluorescently Labeled Cellulose Nanofibers for Environmental Health and Safety Studies.
Nanomaterials (Basel)
; 11(4)2021 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33921179
14.
Exposure assessment: recommendations for nanotechnology-based pesticides.
Int J Occup Environ Health
; 16(4): 467-74, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21222390
15.
Adaptive methodology to determine hydrophobicity of nanomaterials in situ.
PLoS One
; 15(6): e0233844, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32492068
16.
Assessment of Cu and CuO nanoparticle ecological responses using laboratory small-scale microcosms.
Environ Sci Nano
; 7(1): 105-115, 2020 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32391155
17.
Pesticide Encapsulation at the Nanoscale Drives Changes to the Hydrophobic Partitioning and Toxicity of an Active Ingredient.
Nanomaterials (Basel)
; 9(1)2019 Jan 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30634410
18.
Comparative dissolution, uptake, and toxicity of zinc oxide particles in individual aquatic species and mixed populations.
Environ Toxicol Chem
; 38(3): 591-602, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30615210
19.
Monoalkyl Tin Nano-Cluster Films Reveal a Low Environmental Impact under Simulated Natural Conditions.
Environ Toxicol Chem
; 38(12): 2651-2658, 2019 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31441966
20.
Reactive oxygen species generation is likely a driver of copper based nanomaterial toxicity.
Environ Sci Nano
; 5(6): 1473-1481, 2018 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30455956