The physicochemical properties of NPs provide an additional level of interpretation. Particle size, morphology, surface characteristics, aggregation status, and dissolution behavior can influence the biological fate and toxicity of ZnO-NPs by altering their interactions with biological matrices and cellular systems (Anders et al., 0000; Youn and Choi, 0000). Differences in these properties may consequently contribute to variation in the biological responses elicited by ZnO-NPs across species and experimental systems. In the present study, the distinct responses observed across survival, developmental, cellular, and humoral immune endpoints may reflect the complex biological effects of ZnO-NP exposure, although the relative contribution of individual physicochemical properties cannot be resolved from the present data.
Nanoparçacıkların fizikoşimik özellikleri ek biryorumlama düzeyi sağlar. Parçacık boyutu, morfolojisi, yüzey özellikleri, agregasyon durumu ve çözünme davranışı, biyolojik matrisler ve hücresel sistemlerle etkileşimlerini değiştirerek ZnO-NP'lerin biyolojik kaderini ve toksisitesini etkileyebilir (Anders vd., 0000; Youn ve Choi, 0000). Bu özelliklerdeki farklılıklar, sonuç olarak, türler ve deneysel sistemler arasında ZnO-NP'ler tarafından ortaya çıkarılan biyolojik yanıtlardaki varyasyona katkıda bulunabilir. Mevcut çalışmada, hayatta kalma, gelişimsel, hücresel ve humoral immün uç noktalarında gözlemlenen farklı yanıtlar, ZnO-NP maruziyetinin karmaşık biyolojik etkilerini yansıtabilir, ancak bireysel fizikoşimik özelliklerin göreceli katkısı mevcut verilerden çözümlenemez.