<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sredob</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Public Health and Life Environment – PH&amp;LE</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2219-5238</issn><issn pub-type="epub">2619-0788</issn><publisher><publisher-name>ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.35627/2219-5238/2023-31-9-51-57</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sredob-1322</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>COMMUNAL HYGIENE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>К оценке потенциальной опасности селенсодержащих наночастиц на разных уровнях организации живого (обзор литературы)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>On Assessment of Potential Hazards of Selenium Nanoparticles at Different Levels of Organization of Living Things: A Literature Review</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2677-0479</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Рябова</surname><given-names>Ю. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ryabova</surname><given-names>Yu. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Рябова Юлия Владимировна – научный сотрудник, заведующий лабораторией научных основ биологической профи¬лактики отдела токсикологии и биопрофилактики</p><p>ул. Попова, д. 30, г. Екатеринбург, 620014</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuliya V. Ryabova, Researcher, Head of the Laboratory of Scientific Fundamentals of Biological Prophylaxis, Department of Toxicology and Bioprophylaxis</p><p>30 Popov Street, Yekaterinburg, 620014</p></bio><email xlink:type="simple">ryabovaiuvl@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1743-7642</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сутункова</surname><given-names>М. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sutunkova</surname><given-names>M. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сутункова Марина Петровна – д.м.н., директор</p><p>ул. Попова, д. 30, г. Екатеринбург, 620014</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Marina P. Sutunkova, Dr. Sci. (Med.), Director</p><p>30 Popov Street, Yekaterinburg, 620014</p></bio><email xlink:type="simple">sutunkova@ymrc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0097-7845</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Минигалиева</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Minigalieva</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Минигалиева Ильзира Амировна – д.б.н., заведующая отделом токсикологии и биопрофилактики</p><p>ул. Попова, д. 30, г. Екатеринбург, 620014</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Ilzira A. Minigalieva, Dr. Sci. (Biol.), Head of the Department of Toxicology and Bioprophylaxis</p><p>30 Popov Street, Yekaterinburg, 620014</p></bio><email xlink:type="simple">ilzira-minigalieva@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis and Health Protection in Industrial Workers</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>10</month><year>2023</year></pub-date><volume>31</volume><issue>9</issue><fpage>51</fpage><lpage>57</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Рябова Ю.В., Сутункова М.П., Минигалиева И.А., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Рябова Ю.В., Сутункова М.П., Минигалиева И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ryabova Y.V., Sutunkova M.P., Minigalieva I.A.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://zniso.fcgie.ru/jour/article/view/1322">https://zniso.fcgie.ru/jour/article/view/1322</self-uri><abstract><p>Введение. Распространение селенсодержащих наночастиц (Se-НЧ) увеличивает риск загрязнения ими объектов окружающей среды и экспозиции населения случайным образом либо в качестве целенаправленного применения продукции, содержащей Se-НЧ. Это делает актуальной оценку потенциальной опасности Se-НЧ.Цель: на основании научных публикаций проанализировать данные для последующей оценки потенциальной опасности Se-НЧ как фактора риска производственной и окружающей среды на разных уровнях организации живого.Материалы и методы. Осуществлен научный обзор исследований на русском и английском языках с использованием информационных порталов и платформ PubMed, Google Scholar, eLibrary, CyberLeninka, Scopus за период 2001–2022 гг. Поиск осуществлялся по ключевым словам: наночастицы селена, токсичность, цитотоксичность, патология, опасность, риск. Были включены оригинальные исследования, в которых исследуемым веществом являлись селенсодержащие наночастицы. После первичного анализа из более чем 100 первоначально выявленных статей было отобрано 45 публикаций.Результаты. При применении Se-НЧ чаще учитываются их положительные свойства, но не отрицательные. Тем не менее установлена способность Se-НЧ генерировать свободные радикалы, проявлять цитотоксическое действие на опухолевые клетки, а также взаимодействовать с белками, хотя и без изменений их вторичной структуры. Имеются данные об острой и подострой токсичности Se-НЧ, в том числе на теплокровных животных, информация о накоплении в культурах сельскохозяйственных растений.Заключение. Для оценки уровня потенциальной опасности Se-НЧ необходимы дополнительные исследования, направленные на уточнение их физико-химических свойств, токсикологической и эколого-гигиенической характеристики.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction: The spread of selenium nanoparticles (Se NPs) increases risks of environmental pollution and human exposure, either accidental or following a targeted use of the products known to contain them, making the assessment of potential hazards of Se NPs particularly relevant.Objective: To examine published data for subsequent assessment of potential hazards of selenium nanoparticles as a risk factor in both occupational and environmental settings at different levels of organization of living things.Materials and methods: We have analyzed the results of studies published in 2001–2022 in English and Russian languages and found in PubMed, Google Scholar, eLibrary, CyberLeninka, and Scopus databases using the following keywords: selenium nanoparticles, toxicity, cytotoxicity, pathology, hazard, and risk. Forty-five original research articles were considered eligible for inclusion in the review out of more than 100 papers screened for information of interest.Results: We have noted that health benefits of using Se NPs are discussed more frequently than their adverse effects. Yet, the ability of Se NPs to generate free radicals, exhibit a cytotoxic effect on tumor cells, and interact with proteins, although without changes in their secondary structure, has been established. Some authors also report acute and subacute toxicity of Se NPs observed, inter alia, in warm-blooded animals, as well as their accumulation in agricultural plants.Conclusion: Additional in-depth studies of physicochemical, toxicological, and hygienic characteristics of selenium nanoparticles are necessary to specify the extent of their potential hazard for living things.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>наночастицы</kwd><kwd>селен</kwd><kwd>токсичность</kwd><kwd>потенциальная опасность</kwd><kwd>риск</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>nanoparticles</kwd><kwd>selenium</kwd><kwd>toxicity</kwd><kwd>potential hazard</kwd><kwd>risk</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><p>Введение. Селен и его соединения широко используются в практической деятельности человека, что подтверждается высокими объемами его мировых «извлекаемых» запасов – до 80–90 тысяч тонн в год. Он встречается в металлургии – при переработке медных шламов, обжиге медного колчедана, производстве марганца, селена и теллура; в стекольном производстве; производстве керамики; резиновой и химической промышленности; электронике и оптоэлектроники.</p><p>Важные потенциальные риски для здоровья человека связаны с некоторыми производственными процессами, которые сопровождаются образованием аэрозолей различного химического состава, в которых наряду с субмикронными частицами содержатся наночастицы (НЧ) размером менее 100 нм. По результатам, полученным российскими и зарубежными исследовательскими группами, известны существенные различия в действии не только наночастиц и соответствующих им химических элементов, но и наночастиц и микрочастиц [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. Доказано, что ультратонкие металлические и металлооксидные частицы обладают выраженным вредным действием на организм.</p><p>Кроме того, практикуется целенаправленное применение специально синтезированных селенсодержащих наночастиц (Se-НЧ) с заданными свойствами для нужд медицины и курортологии, науки, сельского хозяйства. Предполагается, что в дальнейшем объемы использования Se-НЧ будут только возрастать в связи с перспективами их использования в медицине.</p><p>Se-НЧ широко применяются в различных сферах деятельности, тем самым увеличивается риск загрязнения ими объектов окружающей среды и экспозиции населения к ним. Однако в настоящее время нет систематического обзора воздействия SeНЧ на клеточные культуры, животных и людей. Это ограничивает всестороннее понимание биологических эффектов Se-НЧ и обуславливает необходимость проведения оценки их потенциальной опасности.</p><p>Таким образом, целью настоящего обзора является анализ данных на основании научных публикаций для последующей оценки потенциальной опасности Se-НЧ как фактора риска производственной и окружающей среды на разных уровнях организации живого.</p><p>Материалы и методы. Осуществлен научный обзор исследований на русском и английском языках с использованием информационных порталов и платформ PubMed, Google Scholar, eLibrary, CyberLeninka, Scopus за период 2001–2022 гг. независимо двумя рецензентами. Поиск осуществлялся по ключевым словам: наночастицы селена, токсичность, цитотоксичность, патология, опасность, риск. Используемые методы поиска включали непосредственно тематический поиск, проверку списка литературы, поиск цитирований. Были включены оригинальные исследования, в которых исследуемым веществом являлись селенсодержащие наночастицы размерностью строго в пределах от 1 до 100 нм. Из исследования были исключены работы, в которых не указывался размер частиц либо использовались частицы размером более 100 нм. Всего было проанализировано более 100 оригинальных статей, и в результате после удаления дубликатов и статей, не подходящих под критерии включения, было отобрано 45 полнотекстовых материалов.</p><p>Результаты. Физические характеристики Se-НЧ. Se-НЧ, несмотря на различные способы их получения, чаще всего принимают форму, близкую к сферической. Это было показано на примере “green synthesis selenium nanoparticles” [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>], Se-НЧ, стабилизированных бычьим сывороточным альбумином (БСА) [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>], SeOНЧ, полученных методом лазерной абляции из листовых пластинок селена [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>], Se-НЧ, полученных ударной волной плазмы, индуцированной фемтосекундным лазером [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>]. Известно, что токсичность НЧ существенно зависит от их формы, и сферические НЧ можно считать наиболее безопасными – они не имеют возможности повреждать клетку при прямом контакте, в отличие от пластинчатых и игольчатых НЧ [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>].</p><p>Другой важной характеристикой, определяющей уникальный механизм взаимодействия НЧ с живой системой, является размерность. Целенаправленно применяются Se-НЧ размером 20–60 нм [<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>], около 50 нм [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>], порядка 55 нм [<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>], 60–80 нм [<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>]. Вероятно, в составе самопроизвольно образующихся аэрозолей различного химического состава содержатся свыше 50 % Se-НЧ размерностью до 100 нм, как было показано для производственных процессов на медеплавильных предприятиях [11–12]. Так, большинство используемых Se-НЧ не являются высокотоксичными, исходя из размерности. Частицы размером 50–250 нм, в отличие от более мелких, распознаются специфическими защитными системами организма и поглощаются системой мононуклеарных фагоцитов, что предотвращает их попадание в другие ткани [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>].</p><p>В исследованиях Selmani et al. показано, что растворение Se-НЧ в водной среде было незначительным (менее 5 %) [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>].</p><p>Наличие либо отсутствие оболочки или активных групп на поверхности НЧ во многом определяет токсичность НЧ. Оболочка НЧ позволяет им избирательно взаимодействовать с различными типами клеток и биологических молекул, а также влияет на кинетику [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. Однако Chen Y. et al утверждают, что поверхностное покрытие является наиболее влиятельным фактором токсичности Se-НЧ, тогда как диаметр является второстепенным [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>].</p><p>Поверхностный заряд НЧ во многом определяет взаимодействие НЧ с биологическими системами. Более выраженная токсичность положительно заряженных НЧ, в сравнении с отрицательно заряженными и нейтральными НЧ, объясняется их способностью легко проникать в клетки. Существенное влияние оказывает электростатическое притяжение между отрицательно заряженными гликопротеинами клеточной мембраны и положительно заряженными НЧ [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>]. Специально синтезированные Se-НЧ могут быть положительно заряженными [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>] или отрицательно заряженными [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>].</p><p>Адсорбционную емкость Se-НЧ можно считать высокой: с их помощью предлагается адсорбировать красители [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>], двухвалентные катионы тяжелых металлов [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>].</p><p>Данные о воздействии Se-НЧ на молекулярном и клеточном уровне. Se-НЧ со средним размером 70 нм способны образовывать конъюгаты с сывороточным альбумином человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>] – предположительно, исходя из исследований Shahabadi N. et al., без изменений вторичной структуры белка [<xref ref-type="bibr" rid="cit20">20</xref>], что свидетельствует в пользу безопасного применения Se-НЧ.</p><p>Антиоксидантные либо прооксидантные эффекты Se-НЧ могут проявляться в зависимости от дозы и продолжительности воздействия [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>]. С одной стороны, известна противоопухолевая активность Se-НЧ [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>] и показана их способность защищать ДНК от повреждения [<xref ref-type="bibr" rid="cit23">23</xref>]. С другой стороны, имеются данные о способности Se-НЧ генерировать свободные радикалы [<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>], роль которых в канцерогенезе и повреждении ДНК не вызывает сомнений. Вероятно, цитотоксическое действие Se-НЧ реализуется не только за счет их способности взаимодействовать с клеточными мембранами опухолевых клеток [<xref ref-type="bibr" rid="cit25">25</xref>], но и накапливаться в самих раковых клетках и их митохондриях [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>].</p><p>Продемонстрирована способность Se-НЧ вызывать изменения в нормальных клетках, не приводящие к их гибели: в экспериментах in vivo при интратрахеальном введении крысам суспензий НЧ SeO [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>]; in vitro при воздействии НЧ SeO на монослойную культуру фибробластоподобных клеток, полученных из легких 8-недельного эмбриона человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>].</p><p>Токсикологическая характеристика Se-НЧ на организм млекопитающих. LD50 при пероральном поступлении, по данным разных авторов, составила для мышей линии Kunming 113,0 мг/кг с 95 % доверительным интервалом 89,9–141,9 мг/кг [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>] либо 92,1 мг Se/кг (с 95 % доверительным интервалом 71,1–131,1) [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>]; для самцов мышей линии ICR, SPF – 61,6 мг Se/кг для самок и 72 мг Se/кг [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>].</p><p>При подостром воздействии отмечали способность Se-НЧ вызывать у лабораторных животных изменение массы тела [<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>]; нарушения со стороны печени, выраженные в том числе в изменении активности печеночных ферментов и гистологических нарушениях паренхимы [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>]. Отмечали значительное увеличение уровня селена в печени [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>] и почках [33, 35], но не головном мозге [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>], желудке, легких, мышцах, плазме крови, моче [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>]. Обнаружена способность Se-НЧ проникать через гематоэнцефалический барьер [<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>], но не накапливаться в головном мозге [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>].</p><p>При субхроническом воздействии было выявлено увеличение активности селензависимых ферментов [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p>Jia X. et al. в 13-недельном исследовании подтвердили, что Se-НЧ обладает более низкой токсичностью в сравнении с прочими соединениями селена, а также установили NOAEL (no-observed-adverse-effect level; уровень отсутствия наблюдаемых побочных эффектов) на уровне 0,22 мг/кг массы тела в день для самцов и 0,33 мг/кг массы тела в день для самок крыс [<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>]. Khubulava S. et al. выявили, что после 90-дневной экспозиции в дозе 500 мг/кг отсутствовали какиелибо заметные изменения при гистологической оценке состояния пищеварительного тракта [<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>]. В то же время действие Se-НЧ при хронической экспозиции на мышах линии ApoE-/- с предварительно смоделированным атеросклерозом в 24-недельном эксперименте показало, что при внутрижелудочном введении 50 мкг Se/кг массы тела усугубляются атеросклеротические поражения. Более того, длительное введение селенсодержащих наночастиц приводило к поражению печени и почек [<xref ref-type="bibr" rid="cit38">38</xref>]. Такое исследование представляется нам ценным для адекватной оценки потенциальной опасности Se-НЧ, поскольку их действие рассматривается на фоне социально значимой патологии сердечно-сосудистой системы, в то время как работы Jia X. et al. и Khubulava S. et al. проводились на интактных животных.</p><p>Se-НЧ оказывал воздействие на селензависимые ферменты [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>][28–31][<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>], однако такое действие мы не можем назвать отрицательным.</p><p>Эколого-гигиеническая характеристика Se-НЧ. Селен можно отнести к категории массово выпускаемых продуктов (производство оценивается на 80–90 тонн в год только по медным месторождениям, источнику 90 % мировых извлекаемых запасов селена) [<xref ref-type="bibr" rid="cit39">39</xref>]. Селен входит в состав пыли, образующейся на медеплавильных комбинатах, и некоторую долю этой пыли составляют частицы нанометрового диапазона. Оценка условий труда на предприятиях, подтверждающая наличие Se-НЧ в воздухе рабочей зоны, не проводилась. Тем не менее известны общие закономерности возникновения аэрозолей с частицами нанодиапазона в качестве побочных продуктов различных производственных процессов. Насчитывают более 30 таких потенциальных источников. Исследования, уточняющие размерность частиц, загрязняющих воздух рабочей зоны, проводились в цехах при плавке черновой и рафинированной меди – показан широкий диапазон дисперсности частиц субмикронного диапазона с преобладанием наночастиц (до 55%) [<xref ref-type="bibr" rid="cit11">11</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>].</p><p>Обнаружена возможность Se-НЧ оказывать токсическое действие на ракообразных Daphnia magna [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>]. Показаны токсические эффекты Se-НЧ на водоросли P. malhamensi. Более того, обнаружено, что изучаемые НЧ в 5–10 раз более токсичны в воде озера по сравнению с культуральной средой [<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>]. При остром воздействии Se-НЧ вызывают гистологические изменения, изменения клеточной и метаболической активности у рыб Pangasianodon hypophthalmus [<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>]. Влияние на протеомный и метаболомный профили показано на радужной форели в исследовании Naderi et al. [<xref ref-type="bibr" rid="cit41">41</xref>].</p><p>Получены данные о накоплении Se-НЧ в тканях сельскохозяйственных растений: табака [<xref ref-type="bibr" rid="cit42">42</xref>], редиса [<xref ref-type="bibr" rid="cit43">43</xref>].</p><p>Опыт изучения действия на организм многих элементных и элементооксидых наночастиц, накопленный рядом исследовательских коллективов [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>], свидетельствует о том, что особенности и механизмы этого действия определяются в том числе специфическими характеристиками НЧобразующего химического элемента, качественно едиными в любой его химической форме. Известно, что при длительном применении удобрений на основе селена в Финляндии было обнаружено наряду с положительными эффектами (повышение уровня селена в крови и снижение уровня кадмия) серьезное снижение уровня меди и цинка в грудном молоке [<xref ref-type="bibr" rid="cit44">44</xref>].</p><p>Обсуждение. В статье представлены данные, представляющие интерес для оценки потенциальной опасности Se-НЧ. В частности, были обобщены данные о физических характеристиках, воздействии на молекулярном, клеточном и организменном уровне, а также гигиеническая характеристика Se-НЧ. Физические характеристики Se-НЧ в мировой литературе представлены недостаточно. В частности, нами не обнаружено данных о растворимости Se-НЧ в биологических средах, а также о заряде самопроизвольно возникающих частиц. Продемонстрирована способность Se-НЧ вызывать изменения на молекулярном и клеточном уровне, в том числе в здоровых клетках. Одним из механизмов такого воздействия является генерация свободных радикалов. Показано, что Se-НЧ оказывают таксическое действие на организм млекопитаюих. Исследований, посвященных изучению канцерогенного, мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного, гонадотоксического, аллергенного либо иммунотоксического действия Se-НЧ наночастиц нами обнаружено не было. Открытым остается вопрос о кинетике Se-НЧ в абиотических объектах внешней среды</p><p>Заключение. Несмотря на активное использование Se-НЧ и дальнейшие перспективы их применения, в современной литературе встречаются лишь единичные данные о токсических эффектах Se-НЧ, иногда противоречивые. Для полноценной и адекватной оценки потенциальной опасности Se-НЧ необходимы дополнительные исследования.</p><p>Важно уточнение токсикологической характеристики Se-НЧ, в частности касаемо накопления таких НЧ в нормальных клетках, влияния на протеомный и метаболомный профили теплокровных животных, токсичности при хронической экспозиции, изменения проницаемости барьеров организма для токсикантов под воздействием Se-НЧ. Необходимо уточнение возможного канцерогенного, мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного, гонадотоксического, аллергенного либо иммунотоксического действия Se-НЧ.</p><p>Исследования, направленные на уточнение физико-химических свойств Se-НЧ, в частности касаемо адгезии Se-НЧ к поверхностям, могут способствовать корректной интерпретации экспериментальных данных о токсических эффектах Se-НЧ.</p><p>Нами не обнаружены опубликованные в открытых источниках данные о мировом объеме производства Se-НЧ и исследования, демонстрирующие однозначное наличие либо отсутствие Se-НЧ в воздухе производственных помещений и атмосферном воздухе населенных мест. Неясным остается вопрос о дисперсном составе таких аэрозолей и заряде частиц. Такая неопределенность затрудняет оценку степени воздействия на население НЧ в целом, не только Se-НЧ.</p><p>Необходимы исследования, уточняющие способность Se-НЧ накапливаться в абиотических объектах внешней среды и особенности их кинетики в таких объектах.</p></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сутункова М.П. Экспериментальное изучение токсического действия металлосодержащих наночастиц на предприятиях черной и цветной металлургии и оценка риска для здоровья работающих // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 12. С. 1182–1187. doi: 10.47470/0016-9900-2017-96-12-1182-1187</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sutunkova MP. Experimental studies of toxic effects’ of metallic nanoparticles at iron and nonferrous industries and risk assessment for workers’ health. Gigiena i Sanitariya. 2017;96(12):1182-1187. (In Russ.) doi: 10.47470/0016-9900-2017-96-12-1182-1187</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cavalu S, Prokisch J, Laslo V, Vicas S. Preparation, structural characterisation and release study of novel hybrid microspheres entrapping nanoselenium, produced by green synthesis. IET Nanobiotechnol. 2017;11(4):426-432. doi: 10.1049/iet-nbt.2016.0107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cavalu S, Prokisch J, Laslo V, Vicas S. Preparation, structural characterisation and release study of novel hybrid microspheres entrapping nanoselenium, produced by green synthesis. IET Nanobiotechnol. 2017;11(4):426-432. doi: 10.1049/iet-nbt.2016.0107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang JS, Gao XY, Zhang LD, Bao YP. Biological effects of a nano red elemental selenium. Biofactors. 2001;15(1):27-38. doi: 10.1002/biof.5520150103</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang JS, Gao XY, Zhang LD, Bao YP. Biological effects of a nano red elemental selenium. Biofactors. 2001;15(1):27-38. doi: 10.1002/biof.5520150103</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сутункова М.П., Привалова Л.И., Рябова Ю.В. и др. Сравнительная оценка реакции глубоких дыхательных путей крысы на однократное интратрахеальное введение наночастиц оксидов селена или меди // Токсикологический вестник. 2021. Т. 29. № 6. С. 39–46. doi: 10.36946/0869-7922-2021-29-6-39-46</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sutunkova MP, Privalova LI, Ryabova YuV, et al. Comparative assessment of the pulmonary effect in rats to a single intratracheal administration of selenium or copper oxide nanoparticles. Toksikologicheskiy Vestnik. 2021;29(6):39-46. (In Russ.) doi: 10.36946/0869-7922-2021-29-6-39-46</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tzeng WY, Tseng YH, Yeh TT, et al. Selenium nanoparticle prepared by femtosecond laser-induced plasma shock wave. Opt Express. 2020;28(1):685-694. doi: 10.1364/OE.381898</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tzeng WY, Tseng YH, Yeh TT, et al. Selenium nanoparticle prepared by femtosecond laser-induced plasma shock wave. Opt Express. 2020;28(1):685-694. doi: 10.1364/OE.381898</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sukhanova A, Bozrova S, Sokolov P, Berestovoy M, Karaulov A, Nabiev I. Dependence of nanoparticle toxicity on their physical and chemical properties. Nanoscale Res Lett. 2018;13(1):44. doi: 10.1186/s11671-018-2457-x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sukhanova A, Bozrova S, Sokolov P, Berestovoy M, Karaulov A, Nabiev I. Dependence of nanoparticle toxicity on their physical and chemical properties. Nanoscale Res Lett. 2018;13(1):44. doi: 10.1186/s11671-018-2457-x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оробец В.А., Серов А.В., Беляев В.А., Киреев И.В., Севостьянова О.И., Момотова Е.А. Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров. Патент RU2514670C1; 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Orobets VA, Serov AV, Belyaev VA, Kireyev IV, Sevostyanova OI, Momotova EA. [A method for increasing productivity of broiler chickens.] Patent RU2514670C1; 2012. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen W, Yue L, Jiang Q, Xia W. Effect of chitosan with different molecular weight on the stability, antioxidant and anticancer activities of well-dispersed selenium nanoparticles. IET Nanobiotechnol. 2019;13(1):30-35. doi: 10.1049/iet-nbt.2018.5052</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen W, Yue L, Jiang Q, Xia W. Effect of chitosan with different molecular weight on the stability, antioxidant and anticancer activities of well-dispersed selenium nanoparticles. IET Nanobiotechnol. 2019;13(1):30-35. doi: 10.1049/iet-nbt.2018.5052</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sun J, Wei C, Liu Y, et al. Progressive release of mesoporous nano-selenium delivery system for the multi-channel synergistic treatment of Alzheimer’s disease. Biomaterials. 2019;197:417-431. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.12.027</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sun J, Wei C, Liu Y, et al. Progressive release of mesoporous nano-selenium delivery system for the multi-channel synergistic treatment of Alzheimer’s disease. Biomaterials. 2019;197:417-431. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.12.027</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alvi GB, Iqbal MS, Ghaith MMS, Haseeb A, Ahmed B, Qadir MI. Biogenic selenium nanoparticles (SeNPs) from citrus fruit have anti-bacterial activities. Sci Rep. 2021;11(1):4811. doi: 10.1038/s41598-021-84099-8</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alvi GB, Iqbal MS, Ghaith MMS, Haseeb A, Ahmed B, Qadir MI. Biogenic selenium nanoparticles (SeNPs) from citrus fruit have anti-bacterial activities. Sci Rep. 2021;11(1):4811. doi: 10.1038/s41598-021-84099-8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Привалова Л.И., Кацнельсон Б.А., Логинова Н.В. и др. Цитологические и биохимические особенности жидкости, получаемой при бронхо-альвеолярном лаваже у крыс после интратрахеального введения наноразмерных меднооксидных частиц // Токсикологический вестник. 2014. № 5. С. 8–15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Privalova LI, Katsnelson BA, Loginova NV, et al. Cytological and biochemical characteristics of bronchoalveolar lavage fluid in rats after intratracheal instillation of copper oxide nano-scale particles. Toksikologicheskiy Vestnik. 2014;(5(128)):8-15. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Privalova LI, Katsnelson BA, Loginova NV, et al. Some characteristics of free cell population in the airways of rats after intratracheal instillation of copper-containing nano-scale particles. Int J Mol Sci. 2014;15(11):21538-21553. doi: 10.3390/ijms151121538</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Privalova LI, Katsnelson BA, Loginova NV, et al. Some characteristics of free cell population in the airways of rats after intratracheal instillation of copper-containing nano-scale particles. Int J Mol Sci. 2014;15(11):21538-21553. doi: 10.3390/ijms151121538</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Selmani A, Ulm L, Kasemets K, et al. Stability and toxicity of differently coated selenium nanoparticles under model environmental exposure settings. Chemosphere. 2020;250:126265. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126265</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Selmani A, Ulm L, Kasemets K, et al. Stability and toxicity of differently coated selenium nanoparticles under model environmental exposure settings. Chemosphere. 2020;250:126265. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126265</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen Y, Liu W, Leng X, Stoll S. Toxicity of selenium nanoparticles on Poterioochromonas malhamensis algae in Waris-H culture medium and Lake Geneva water: Effect of nanoparticle coating, dissolution, and aggregation. Sci Total Environ. 2022;808:152010. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen Y, Liu W, Leng X, Stoll S. Toxicity of selenium nanoparticles on Poterioochromonas malhamensis algae in Waris-H culture medium and Lake Geneva water: Effect of nanoparticle coating, dissolution, and aggregation. Sci Total Environ. 2022;808:152010. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fang B, Jiang Y, Nüsslein K, Rotello VM, Santore MM. Antimicrobial surfaces containing cationic nanoparticles: how immobilized, clustered, and protruding cationic charge presentation affects killing activity and kinetics. Colloids Surf B Biointerfaces. 2015;125:255–263. doi: 10.1016/j.colsurfb.2014.10.043</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fang B, Jiang Y, Nüsslein K, Rotello VM, Santore MM. Antimicrobial surfaces containing cationic nanoparticles: how immobilized, clustered, and protruding cationic charge presentation affects killing activity and kinetics. Colloids Surf B Biointerfaces. 2015;125:255–263. doi: 10.1016/j.colsurfb.2014.10.043</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arakha M, Pal S, Samantarrai D, et al. Antimicrobial activity of iron oxide nanoparticle upon modulation of nanoparticle-bacteria interface. Sci Rep. 2015;5:14813. doi: 10.1038/srep14813</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arakha M, Pal S, Samantarrai D, et al. Antimicrobial activity of iron oxide nanoparticle upon modulation of nanoparticle-bacteria interface. Sci Rep. 2015;5:14813. doi: 10.1038/srep14813</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chauhan P, Bhasin KK, Chaudhary S. High selectivity and adsorption proficiency of surfactant-coated selenium nanoparticles for dye removal application. Environ Sci Pollut Res Int. 2021;28(43):61344-61359. doi: 10.1007/s11356-021-15024-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chauhan P, Bhasin KK, Chaudhary S. High selectivity and adsorption proficiency of surfactant-coated selenium nanoparticles for dye removal application. Environ Sci Pollut Res Int. 2021;28(43):61344-61359. doi: 10.1007/s11356-021-15024-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhou Z, Dong Y, Zhu L, et al. Effective and stable adsorptive removal of Cadmium(II) and Lead(II) using selenium nanoparticles modified by microbial SmtA metallothionein. Chemosphere. 2022;307(Pt 2):135818. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.135818</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhou Z, Dong Y, Zhu L, et al. Effective and stable adsorptive removal of Cadmium(II) and Lead(II) using selenium nanoparticles modified by microbial SmtA metallothionein. Chemosphere. 2022;307(Pt 2):135818. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.135818</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Borowska M, Pawlik E, Jankowski K. Investigation of interaction between biogenic selenium nanoparticles and human serum albumin using microwave plasma optical emission spectrometry operating in a single-particle mode. Monatsh Chem. 2020;151:1283–1290. doi: 10.1007/s00706-020-02663-w</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borowska M, Pawlik E, Jankowski K. Investigation of interaction between biogenic selenium nanoparticles and human serum albumin using microwave plasma optical emission spectrometry operating in a single-particle mode. Monatsh Chem. 2020;151:1283–1290. doi: 10.1007/s00706-020-02663-w</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shahabadi N, Zendehcheshm S, Khademi F. Selenium nanoparticles: Synthesis, in-vitro cytotoxicity, antioxidant activity and interaction studies with ct-DNA and HSA, HHb and Cyt c serum proteins. Biotechnol Rep (Amst). 2021;30:e00615. doi: 10.1016/j.btre.2021.e00615</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shahabadi N, Zendehcheshm S, Khademi F. Selenium nanoparticles: Synthesis, in-vitro cytotoxicity, antioxidant activity and interaction studies with ct-DNA and HSA, HHb and Cyt c serum proteins. Biotechnol Rep (Amst). 2021;30:e00615. doi: 10.1016/j.btre.2021.e00615</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zheng Z, Liu L, Zhou K, Ding L, Zeng J, Zhang W. Anti-oxidant and anti-endothelial dysfunctional properties of nano-selenium in vitro and in vivo of hyperhomocysteinemic rats. Int J Nanomedicine. 2020;15:4501-4521. doi: 10.2147/IJN.S255392</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zheng Z, Liu L, Zhou K, Ding L, Zeng J, Zhang W. Anti-oxidant and anti-endothelial dysfunctional properties of nano-selenium in vitro and in vivo of hyperhomocysteinemic rats. Int J Nanomedicine. 2020;15:4501-4521. doi: 10.2147/IJN.S255392</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Martínez-Esquivias F, Gutiérrez-Angulo M, Pérez-Larios A, Sánchez-Burgos J, Becerra-Ruiz J, Guzmán-Flores JM. Anticancer activity of selenium nanoparticles in vitro studies. Anticancer Agents Med Chem. 2022;22(9):1658-1673. doi: 10.2174/1871520621666210910084216</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Martínez-Esquivias F, Gutiérrez-Angulo M, Pérez-Larios A, Sánchez-Burgos J, Becerra-Ruiz J, Guzmán-Flores JM. Anticancer activity of selenium nanoparticles in vitro studies. Anticancer Agents Med Chem. 2022;22(9):1658-1673. doi: 10.2174/1871520621666210910084216</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Abd El-Moneim OM, Abd El-Rahim AH, Hafiz NA. Evaluation of selenium nanoparticles and doxorubicin effect against hepatocellular carcinoma rat model cytogenetic toxicity and DNA damage. Toxicol Rep. 2018;5:771-776. doi: 10.1016/j.toxrep.2018.07.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abd El-Moneim OM, Abd El-Rahim AH, Hafiz NA. Evaluation of selenium nanoparticles and doxorubicin effect against hepatocellular carcinoma rat model cytogenetic toxicity and DNA damage. Toxicol Rep. 2018;5:771-776. doi: 10.1016/j.toxrep.2018.07.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kondaparthi P, Flora SJS, Naqvi S. Selenium nanoparticles: An insight on its pro-oxidant and antioxidant properties. Front Nanosci Nanotechnol. 2019;6. doi: 10.15761/FNN.1000189</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kondaparthi P, Flora SJS, Naqvi S. Selenium nanoparticles: An insight on its pro-oxidant and antioxidant properties. Front Nanosci Nanotechnol. 2019;6. doi: 10.15761/FNN.1000189</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pi J, Yang F, Jin H, et al. Selenium nanoparticles induced membrane bio-mechanical property changes in MCF-7 cells by disturbing membrane molecules and F-actin. Bioorg Med Chem Lett. 2013;23(23):6296-6303. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.09.078</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pi J, Yang F, Jin H, et al. Selenium nanoparticles induced membrane bio-mechanical property changes in MCF-7 cells by disturbing membrane molecules and F-actin. Bioorg Med Chem Lett. 2013;23(23):6296-6303. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.09.078</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhuang Y, Li L, Feng L, et al. Mitochondrion-targeted selenium nanoparticles enhance reactive oxygen species-mediated cell death. Nanoscale. 2020;12(3):1389-1396. doi: 10.1039/c9nr09039h</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhuang Y, Li L, Feng L, et al. Mitochondrion-targeted selenium nanoparticles enhance reactive oxygen species-mediated cell death. Nanoscale. 2020;12(3):1389- 1396. doi: 10.1039/c9nr09039h</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панов В.Г., Минигалиева И.А., Бушуева Т.В. и др. Различные варианты дозозависимого эффекта наночастиц оксида селена и оксида меди in vitro и применение парадигмы гормезиса // Гигиена и санитария. 2021. Т. 100. № 12. С. 1475–1480. doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-12-1475-1480</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panov VG, Minigalieva IA, Bushueva TV, et al. The various dose-dependent effect of selenium oxide and copper oxide nanoparticles in vitro and application of the hormesis paradigm. Gigiena i Sanitariya. 2021;100(12):1475-1480. (In Russ.) doi: 10.47470/0016-9900-2021-100-12-1475-1480</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang H, Zhang J, Yu H. Elemental selenium at nano size possesses lower toxicity without compromising the fundamental effect on selenoenzymes: Comparison with selenomethionine in mice. Free Radic Biol Med. 2007;42(10):1524–1533. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2007.02.013</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang H, Zhang J, Yu H. Elemental selenium at nano size possesses lower toxicity without compromising the fundamental effect on selenoenzymes: Comparison with selenomethionine in mice. Free Radic Biol Med. 2007;42(10):1524–1533. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2007.02.013</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang J, Wang X, Xu T. Elemental selenium at nano size (Nano-Se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with Se-methylselenocysteine in mice. Toxicol Sci. 2008;101(1):22–31. doi: 10.1093/toxsci/kfm221</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang J, Wang X, Xu T. Elemental selenium at nano size (Nano-Se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with Se-methylselenocysteine in mice. Toxicol Sci. 2008;101(1):22–31. doi: 10.1093/toxsci/kfm221</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang Z, Du Y, Liu T, Wong KH, Chen T. Systematic acute and subchronic toxicity evaluation of polysaccharide-protein complex-functionalized selenium nanoparticles with anticancer potency. Biomater Sci. 2019;7(12):5112-5123. doi: 10.1039/c9bm01104h</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang Z, Du Y, Liu T, Wong KH, Chen T. Systematic acute and subchronic toxicity evaluation of polysaccharide-protein complex-functionalized selenium nanoparticles with anticancer potency. Biomater Sci. 2019;7(12):5112-5123. doi: 10.1039/c9bm01104h</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang J, Wang H, Yan X, Zhang L. Comparison of short-term toxicity between Nano-Se and selenite in mice. Life Sci. 2005;76(10):1099-1109. doi: 10.1016/j.lfs.2004.08.015</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang J, Wang H, Yan X, Zhang L. Comparison of short-term toxicity between Nano-Se and selenite in mice. Life Sci. 2005;76(10):1099-1109. doi: 10.1016/j.lfs.2004.08.015</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hadrup N, Loeschner K, Skov K, et al. Effects of 14-day oral low dose selenium nanoparticles and selenite in rat–as determined by metabolite pattern determination. PeerJ. 2016;4:e2601. doi: 10.7717/peerj.2601</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hadrup N, Loeschner K, Skov K, et al. Effects of 14-day oral low dose selenium nanoparticles and selenite in rat–as determined by metabolite pattern determination. PeerJ. 2016;4:e2601. doi: 10.7717/peerj.2601</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Urbankova L, Skalickova S, Pribilova M, et al. Effects of sub-lethal doses of selenium nanoparticles on the health status of rats. Toxics. 2021;9(2):28. doi: 10.3390/toxics9020028</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Urbankova L, Skalickova S, Pribilova M, et al. Effects of sub-lethal doses of selenium nanoparticles on the health status of rats. Toxics. 2021;9(2):28. doi: 10.3390/toxics9020028</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Loeschner K, Hadrup N, Hansen M, et al. Absorption, distribution, metabolism and excretion of selenium following oral administration of elemental selenium nanoparticles or selenite in rats. Metallomics. 2014;6(2):330-337. doi: 10.1039/c3mt00309d</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loeschner K, Hadrup N, Hansen M, et al. Absorption, distribution, metabolism and excretion of selenium following oral administration of elemental selenium nanoparticles or selenite in rats. Metallomics. 2014;6(2):330-337. doi: 10.1039/c3mt00309d</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lesnichaya M, Shendrik R, Titov E, Sukhov B. Synthesis and comparative assessment of antiradical activity, toxicity, and biodistribution of κ-carrageenan-capped selenium nanoparticles of different size: in vivo and in vitro study. IET Nanobiotechnol. 2020;14(6):519–526. doi: 10.1049/iet-nbt.2020.0023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lesnichaya M, Shendrik R, Titov E, Sukhov B. Synthesis and comparative assessment of antiradical activity, toxicity, and biodistribution of κ-carrageenan-capped selenium nanoparticles of different size: in vivo and in vitro study. IET Nanobiotechnol. 2020;14(6):519–526. doi: 10.1049/iet-nbt.2020.0023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jia X, Li N, Chen J. A subchronic toxicity study of elemental Nano-Se in Sprague-Dawley rats. Life Sci. 2005;76(17):1989-2003. doi: 10.1016/j.lfs.2004.09.026</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jia X, Li N, Chen J. A subchronic toxicity study of elemental Nano-Se in Sprague-Dawley rats. Life Sci. 2005;76(17):1989-2003. doi: 10.1016/j.lfs.2004.09.026</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Khubulava S, Chichiveishvili N, Shavshishvili N, Mulkijanyan K. Effect of high dose of selenium nanoparticles on alimentary tract in rodents. J Nanomed Nanotechnol. 2019;10(2):531. doi: 10.35248/2157-7439.19.10.531</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khubulava S, Chichiveishvili N, Shavshishvili N, Mulkijanyan K. Effect of high dose of selenium nanoparticles on alimentary tract in rodents. J Nanomed Nanotechnol. 2019;10(2):531. doi: 10.35248/2157-7439.19.10.531</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xiao J, Cao H, Guo S, et al. Long-term administration of low-dose selenium nanoparticles with different sizes aggravated atherosclerotic lesions and exhibited toxicity in apolipoprotein E-deficient mice. Chem Biol Interact. 2021;347:109601. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109601</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xiao J, Cao H, Guo S, et al. Long-term administration of low-dose selenium nanoparticles with different sizes aggravated atherosclerotic lesions and exhibited toxicity in apolipoprotein E-deficient mice. Chem Biol Interact. 2021;347:109601. doi: 10.1016/j.cbi.2021.109601</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vinceti M, Filippini T, Jablonska E, Saito Y, Wise LA. Safety of selenium exposure and limitations of selenoprotein maximization: Molecular and epidemiologic perspectives. Environ Res. 2022; 211:113092. doi: 10.1016/j.envres.2022.113092</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vinceti M, Filippini T, Jablonska E, Saito Y, Wise LA. Safety of selenium exposure and limitations of selenoprotein maximization: Molecular and epidemiologic perspectives. Environ Res. 2022; 211:113092. doi: 10.1016/j.envres.2022.113092</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кульчицкий Н.А., Наумов А.В. Современное состояние рынков селена и соединений на его основе // Известия вузов. Цветная металлургия. 2015. № 3. С. 40–48. doi: 10.17073/0021-3438-2015-3-40-481</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kulchitsky NA, Naumov AV. [Modern state of the markets of selenium and its compounds.] Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Tsvetnaya Metallurgiya. 2015;(3):40-48. (In Russ.) doi: 10.17073/0021-3438-2015-3-40-48</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kumar N, Krishnani KK, Singh NP. Comparative study of selenium and selenium nanoparticles with reference to acute toxicity, biochemical attributes, and histopathological response in fish. Environ Sci Pollut Res. 2018;25(9):8914–8927. doi: 10.1007/s11356-017-1165-x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumar N, Krishnani KK, Singh NP. Comparative study of selenium and selenium nanoparticles with reference to acute toxicity, biochemical attributes, and histopathological response in fish. Environ Sci Pollut Res. 2018;25(9):8914–8927. doi: 10.1007/s11356-017-1165-x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Naderi M, Keyvanshokooh S, Salati AP, Ghaedi A. Proteomic analysis of liver tissue from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under high rearing density after administration of dietary vitamin E and selenium nanoparticles. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics. 2017;22:10-19. doi: 10.1016/j.cbd.2017.02.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Naderi M, Keyvanshokooh S, Salati AP, Ghaedi A. Proteomic analysis of liver tissue from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under high rearing density after administration of dietary vitamin E and selenium nanoparticles. Comp Biochem Physiol Part D Genomics Proteomics. 2017;22:10-19. doi: 10.1016/j.cbd.2017.02.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Domokos-Szabolcsy E, Marton L, Sztrik A, Babka В, Prokisch J, Fari M. Accumulation of red elemental selenium nanoparticles and their biological effects in Nicotinia tabacum. Plant Growth Regul. 2012;68:525–531. doi: 10.1007/s10725-012-9735-x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Domokos-Szabolcsy E, Marton L, Sztrik A, Babka В, Prokisch J, Fari M. Accumulation of red elemental selenium nanoparticles and their biological effects in Nicotinia tabacum. Plant Growth Regul. 2012;68:525–531. doi: 10.1007/s10725-012-9735-x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Palomo-Siguero M, López-Heras MI, Cámara C, Madrid Y. Accumulation and biotransformation of chitosan-modified selenium nanoparticles in exposed radish (Raphanus sativus). J Anal At Spectrom. 2015;30:1237-1244. doi: 10.1039/C4JA00407H</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Palomo-Siguero M, López-Heras MI, Cámara C, Madrid Y. Accumulation and biotransformation of chitosan-modified selenium nanoparticles in exposed radish (Raphanus sativus). J Anal At Spectrom. 2015;30:1237-1244. doi: 10.1039/C4JA00407H</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
