000 07625namaa22004451i 4500
003 EG-GICUC
005 20260303100440.0
008 260219s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_beng
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aeng
_beng
_bara
049 _aDeposit
082 0 4 _a571.4
092 _a571.4
_221
097 _aM.Sc
099 _aCai01.12.04.M.Sc.2025.Es.C
100 0 _aEsraa Mahmoud Rabie Hasaballa,
_epreparation.
245 1 0 _aComparative assessment of bioaccumulation and biological effects of cadmium sulfide (CDS) bulk particles versus nanoparticles on freshwater snail helisoma duryi /
_cby Esraa Mahmoud Rabie Hasaballa ; Supervisor Prof. Dr. Mohamed H. Gaber, Dr. Heba Mohamed Fahmy, Dr. Hossam M. Hwihy.
246 1 5 _aتحليل مقارن للتراكم الحيوي والآثار البيولوجية لجسيمات كبريتيد الكادميوم (CdS) السائبة مقابل الجسيمات النانوية في حلزون المياه العذبة هيليسوما ديوراي
264 0 _c2025.
300 _a119 pages :
_billustrations ;
_c25 cm. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aUnmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
502 _aThesis (M.Sc)-Cairo University, 2025.
504 _aBibliography: pages 104-116 .
520 3 _aCadmium sulfide (CdS) nanomaterials are used in photothermal therapy, drug delivery, photocatalysis, and device lasers. Due to the rise of nanotechnology, assessments of their impact on human health and ecosystems are essential. Cadmium-based nanoparticles are notable for their physicochemical properties and use in hazardous substances like pesticides. While cadmium toxicity in fish species is well-researched, little is known about how CdS nanoparticles affect other aquatic life. This study investigates the toxicological effects of CdS in bulk and nanoparticle forms on the freshwater snail Helisoma duryi, using starch as a stabilizer and various characterization techniques. Snails were exposed to different CdS concentrations to determine LC50 values, followed by a four-week sublethal exposure and a two-week recovery phase to assess biochemical, oxidative stress, and bioaccumulation responses. Results showed that CdS-NP exhibited lower toxicity than bulk CdS. CdS- NP induced significantly higher oxidative stress. Nitric oxide, Malonaldehyde, marked by reduced antioxidant markers like catalase and total antioxidant capacity (TAC). In contrast, bulk CdS caused more pronounced biochemical disruptions, increasing hepatic enzyme activities {alkaline phosphatase (ALP), alanine XI aminotransferase (ALT), and aspartate aminotransferase (AST)}. Bioaccumulation studies indicated greater CdS retention in soft tissues, but CdS-NP showed faster clearance during recovery. This study demonstrates the extent of CdS nanoparticles' toxicity to the environment and human and animal health. These findings highlight distinct toxicological risks: CdS-NP intensifies oxidative stress, while bulk CdS leads to severe biochemical disruptions. This study demonstrates that cadmium sulfide in nanoparticles and bulk forms exerts differential toxic effects, necessitating targeted environmental monitoring and regulation.
520 3 _aتستخدم مواد كبريتيد الكادميوم في العلاج الضوئي الحراري، وتوصيل الأدوية، والتحفيز الضوئي، وأجهزة الليزر. ونظرًا لتطور تكنولوجيا النانو، يُعدّ تقييم تأثيرها على صحة الإنسان والنظم البيئية أمرًا بالغ الأهمية. تتميز الجسيمات النانوية القائمة على الكادميوم بخصائصها الفيزيائية والكيميائية واستخدامها في المواد الخطرة مثل المبيدات الحشرية. في حين أن سمية الكادميوم في أنواع الأسماك محل بحث جيد، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن كيفية تأثير جسيمات كبريتيد الكادميوم النانوية على الحياة المائية الأخرى. تبحث هذه الدراسة في التأثيرات السمية لكبريتيد الكادميوم في أشكاله السائبة والجسيمات النانوية على حلزون المياه العذبة، باستخدام النشا كمثبت وتقنيات توصيف مختلفة. تعرضت القواقع لتركيزات مختلفة من كبريتيد الكادميوم لتحديد قيم LC50 تلاها تعرض دون مميت لمدة أربعة أسابيع ومرحلة تعافي لمدة أسبوعين لتقييم الاستجابات الكيميائية الحيوية والإجهاد التأكسدي والتراكم الحيوي. أظهرت النتائج أن كبريتيد الكادميوم النانوي أظهر سمية أقل من كبريتيد الكادميوم السائب. تسبب كبريتيد الكادميوم النانوي في إجهاد تأكسدي أعلى بكثير (أكسيد النيتريك، مالونالدهيد)، والذي تميز بانخفاض علامات مضادات الأكسدة مثل الكاتالاز والقدرة الكلية لمضادات الأكسدة في المقابل، تسبب كبريتيد الكادميوم السائب في اضطرابات كيميائية حيوية أكثر وضوحًا، مما زاد من أنشطة إنزيمات الكبد (الفوسفاتيز القلوي (ALP)، وألانين أمينوترانسفيراز (ALT)، وأسبارتات أمينوترانسفيراز (AST)). وأشارت دراسات التراكم الحيوي إلى زيادة احتباس كبريتيد الكادميوم في الأنسجة الرخوة، إلا أن كبريتيد الكادميوم النانوي أظهر تصفية أسرع أثناء التعافي. وتوضح هذه الدراسة مدى سمية جسيمات كبريتيد الكادميوم النانوية للبيئة وصحة الإنسان والحيوان. وتسلط هذه النتائج الضوء على مخاطر سمية واضحة: إذ يزيد كبريتيد الكادميوم النانوي من الإجهاد التأكسدي، بينما يؤدي كبريتيد الكادميوم السائب إلى اضطرابات كيميائية حيوية شديدة. توضح هذه الدراسة أن كبريتيد الكادميوم في الجسيمات النانوية والأشكال السائبة يمارس تأثيرات سامة متباينة، مما يستلزم مراقبة وتنظيم بيئي مستهدف
530 _aIssues also as CD.
546 _aText in English and abstract in Arabic & English.
650 0 _aMedical physics
650 0 _aالفيزياء الحيويه
653 1 _aCadmium Sulfide Nanoparticles
_aOxidative Stress
_aBioaccumulation
_aFreshwater Snail Toxicology
_aEnvironmental Contamination
_aجسيمات نانوية من كبريتيد الكادميوم
_aالإجهاد التأكسدي
700 0 _aMohamed H. Gaber
_ethesis advisor.
700 0 _aHeba Mohamed Fahmy
_ethesis advisor.
700 0 _aHossam M. Hwihy
_ethesis advisor.
900 _b01-01-2025
_cMohamed H. Gaber
_cHeba Mohamed Fahmy
_cHossam M. Hwihy
_UCairo University
_FFaculty of Science
_DDepartment of Biophysics
905 _aShimaa
_eEman Ghareb
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c178611