Veille nanotechnologies

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Veille trimestrielle sur les nanomatériaux et nanoparticules

Bulletin de veille nanotechnologies n° 59, novembre 2024

La validation des informations fournies (exactitude, fiabilité, pertinence par rapport aux principes de prévention, etc.) est du ressort des auteurs. Les informations ne sont pas nécessairement représentatives de la position officielle de l'INRS. Les liens mentionnés dans ce bulletin donnent accès aux documents sous réserve d’un abonnement à la ressource. N'hésitez pas à vous abonner, pour recevoir par mail les prochains bulletins veille nanotechnologies.





Actus

 

Évaluer le risque chimique : une nouvelle version du logiciel Seirich.

Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 25 octobre 2024

La version 4 du logiciel Seirich vient d’être mise à disposition. Elle comprend notamment une amélioration des algorithmes d’évaluation afin de mieux prendre en compte certaines situations de travail, comme l’utilisation de poudres nanométriques ou de procédés clos... L’évaluation rendue par Seirich est ainsi enrichie.

https://www.inrs.fr/actualites/seirich-version4-evaluer-risque-chimique.html

 

 

Canada’s proposed plan of priorities includes several nanoscale materials ; comments are due december 4, 2024. (Le plan de priorités proposé par le Canada inclut plusieurs matériaux à l'échelle nanométrique ; les commentaires sont attendus pour le 4 décembre 2024). Bergeson & Campbell, Nano and Other Emerging Chemical Technologies Blog, 8 octobre 2024

https://www.lawbc.com/canadas-proposed-plan-of-priorities-includes-several-nanoscale-materials-comments-are-due-december-4-2024/

 Celebrating 20 years of the nanotechnology research center : measuring the small things. (Célébration des 20 ans du Centre de Recherche en Nanotechnologie : mesurer les petites choses.). Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 25 septembre 2024

https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2024/09/25/nano-20-measurement/

 

Exposition professionnelle – Enquête de filière- Caractérisation des nanomatériaux

 

FOLESANI G. ; GHERARDI M. ; GALETTI M. ; PETRONINI P.G. ; et coll.

Critical issues in assessing occupational exposure to diesel dust exhaust.

Med Lav,  vol. 115, n° 4, août 2024, 12 p.

https://doi.org/10.23749/mdl.v115i4.16100

 

SWINNERTON S. ; SU J. ; TSAI C.S.J.

The emission and physicochemical properties of airborne microplastics and nanoplastics generated during the mechanical recycling of plastic via shredding.

(Emission et propriétés physico-chimiques des microplastiques et des nanoplastiques en suspension dans l'air générés lors du recyclage mécanique du plastique par broyage.).

Scientific Reports (Nature Publisher Group),  Nature Publishing Group, vol. 14, n° 1, 2024 2024, 24755 p.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-73775-0

 

 

BOTTERO O. ; GILLET M. ; LOSTUZZO E. ; PERIANAYAGOM-MARY M.

Synthèse et détermination de la taille de nanoparticules de soufre. Université Paris-Saclay, 2024, 10 p.

https://hal.science/hal-04631940

 

Toxicité

 

LANDSIEDEL R. ; MA-HOCK L. ; VAN RAVENZWAAY B. ; SCHULZ M. ; et coll.

Gene toxicity studies on titanium dioxide and zinc oxide nanomaterials used for UV-protection in cosmetic formulations.

Nanotoxicology, Taylor & Francis, vol. 4, n° 4, 2010, 364-381 p.

https://doi.org/10.3109/17435390.2010.506694

 

 

BABAEI V. ; ASHTARINEZHAD A. ; TORSHABI M. ; TEIMOURIAN S. ; et coll.

High inflammatory cytokines gene expression can be detected in workers with prolonged exposure to silver and silica nanoparticles in industries.

(Une forte expression génétique des cytokines inflammatoires peut être détectée chez les travailleurs ayant subi une exposition prolongée aux nanoparticules d'argent et de silice dans les industries).

Scientific Reports, vol. 14, n° 1, 2024, 9 p.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-56027-z

 

 

ZARNKE A. ; RHODES S. ; DEBONO N. ; BERRIAULT C. ; DORMAN S.C.

Incidence of cardiovascular disease in a cohort of mine workers exposed to ultrafine aluminum powder in Ontario, Canada.

American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons, Ltd, vol. 67, n° 10, 2024/10/01 2024, 933-941 p.

https://doi.org/10.1002/ajim.23646

 

 

MOEN A. ; JOHNSEN H. ; HRISTOZOV D. ; ZABEO A. ; et coll.

Inflammation related to inhalation of nano and micron sized iron oxides : a systematic review.

(Inflammation liée à l'inhalation d'oxydes de fer de taille nanométrique et micronique : revue systématique).

Nanotoxicology, Taylor & Francis, 2024, 16 p.

https://doi.org/10.1080/17435390.2024.2399039

 

 

BELLISARIO V. ; GARZARO G. ; SQUILLACIOTI G. ; PANIZZOLO M. ; et coll.

Occupational exposure to metal-based nanomaterials : a possible relationship between chemical composition and oxidative stress biomarkers.

(Exposition professionnelle aux nanomatériaux à base de métaux : une relation possible entre la composition chimique et les biomarqueurs de stress oxydatif.).

Antioxidants, vol. 13, n° 6, 2024, 12 p.

https://doi.org/10.3390/antiox13060676

SQUILLACIOTI G. ; CHARREAU T. ; WILD P. ; BELLISARIO V. ; et coll.

Worse pulmonary function in association with cumulative exposure to nanomaterials. Hints of a mediation effect via pulmonary inflammation.

(Fonction pulmonaire dégradée liée à une exposition cumulative aux nanomatériaux. Indices d'un effet de médiation via l'inflammation pulmonaire).

Part Fibre Toxicol, vol. 21, n° 1, 2024, 15 p.

https://doi.org/10.1186/s12989-024-00589-3 

Prévention

 

IRELAND N. ; CHEN Y.-H. ; TSAI C.S.-J.

Potential penetration of engineered nanoparticles under practical use of protective clothing fabrics.

(Pénétration potentielle des nanoparticules artificielles lors de l'utilisation simulée de tissus de vêtements de protection).

ACS Chemical Health & Safety,  American Chemical Society, vol. 31, n° 5, 2024, pp. 393-403

https://doi.org/10.1021/acs.chas.4c00021

  

SCHULTE P.A. ; LESO V. ; IAVICOLI I.

Responsible development of emerging technologies : extensions and lessons from nanotechnology for worker protection.

(Développement responsable des technologies émergentes : extensions et leçons tirées des nanotechnologies pour la protection des travailleurs).

Journal of Occupational and Environmental Medicine,  vol. 66, n° 7, 2024, pp. 528-535.

https://journals.lww.com/joem/fulltext/2024/07000/responsible_development_of_emerging_technologies_.2.aspx

 

CIOBANU R.C. ; ARADOAEI M.

Techniques and instruments for assessing and reducing risk of exposure to nanomaterials in construction, focusing on fire-resistant insulation panels containing nanoclay.

(Techniques et outils pour évaluer et réduire les risques d'exposition aux nanomatériaux dans le secteur de la construction, notamment pour les panneaux isolants résistants au feu contenant des nanoparticules d'argile.).

Nanomaterials,  vol. 14, n° 18, 2024, 22 p.

https://doi.org/10.3390/nano14181470

 

Nanoparticules, nanotechnologies, environnement, éthique et société,

 

PILUK T. ; FACCIO G. ; LETSIOU S. ; LIANG R. ; FREIRE-GORMALY M.

A critical review investigating the use of nanoparticles in cosmetic skin products.

(Revue critique de l'utilisation des nanoparticules dans les produits cosmétiques pour la peau).

Environmental Science: Nano,  The Royal Society of Chemistry, vol. 11, n° 9, 2024, pp. 3674-3692.

http://dx.doi.org/10.1039/D4EN00489B

 

 

PAVANELLO L. ; CORTÊS I.T. ; DE CARVALHO R.D.P. ; PICOLO M.Z.D. ; et coll.

Physicochemical and biological properties of dental materials and formulations with silica nanoparticles : a narrative review.

(Propriétés physicochimiques et biologiques des matériaux dentaires et des formulations contenant des nanoparticules de silice : revue narrative.).

Dental Materials,  vol. nd, n° nd, 2024 In Press, Corrected Proof, 12 p.

https://doi.org/10.1016/j.dental.2024.07.028

 

 

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Écrit par Brigitte BERLIOZ