-
[1]
S.F. Nadeem, U.F. Gohar, S.F. Tahir, et al., Crit. Rev. Microbiol. 46 (2020) 578–599.
doi: 10.1080/1040841x.2020.1813687
-
[2]
R.S. Peixoto, C.R. Voolstra, M. Sweet, et al., Nat. Microbiol. 7 (2022) 1726–1735.
doi: 10.1038/s41564-022-01173-1
-
[3]
E.Y. Klein, T.P. Van Boeckel, E.M. Martinez, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 115 (2018) 3463–3470.
-
[4]
H. Inoue, Glob. Hlth. Med. Jpn. 1 (2019) 61–64.
doi: 10.35772/ghm.2019.01026
-
[5]
J.Q. Su, B. Wei, W.Y. Ou-Yang, et al., Environ. Sci. Technol. 49 (2015) 7356–7363.
doi: 10.1021/acs.est.5b01012
-
[6]
H.Y. Zou, L.Y. He, F.Z. Gao, et al., Sci. Total Environ. 772 (2021) 145516.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145516
-
[7]
L. Li, J. Nesme, M. Quintela-Baluja, et al., Environ. Sci. Technol. 55 (2021) 5939–5949.
doi: 10.1021/acs.est.0c08548
-
[8]
S.M. Zainab, M. Junaid, N. Xu, et al., Water Res. 187 (2020) 116455.
doi: 10.1016/j.watres.2020.116455
-
[9]
W. Zieliński, E. Korzeniewska, M. Harnisz, et al., Environ. Int. 156 (2021) 106641.
doi: 10.1016/j.envint.2021.106641
-
[10]
T. Cen, X. Zhang, S. Xie, et al., Environ. Int. 138 (2020) 105544.
doi: 10.1016/j.envint.2020.105544
-
[11]
Y. Zhang, A.Z. Gu, M. He, et al., Environ. Sci. Technol. 51 (2016) 570–580.
-
[12]
G. Li, X. Chen, H. Yin, et al., Environ. Int. 136 (2020) 105497.
doi: 10.1016/j.envint.2020.105497
-
[13]
S.S. Ali, R. Al-Tohamy, E. Koutra, et al., Sci. Total Environ. 792 (2021) 148359.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148359
-
[14]
M. Azizi-Lalabadi, F. Garavand, S.M. Jafari, Adv Colloid. Interfac. 293 (2021) 102440.
doi: 10.1016/j.cis.2021.102440
-
[15]
T. Kuang, L. Deng, S. Shen, et al., Chin. Chem. Lett. 34(2023)108584.
doi: 10.1016/j.cclet.2023.108584
-
[16]
D. Cardillo, V. Sencadas, T. Devers, et al., Chem. Eng. J. 405 (2020)126843.
-
[17]
M. Chaki Borrás, R. Sluyter, P.J. Barker, et al., J. Photoch. Photobio. B 207 (2020) 111883.
doi: 10.1016/j.jphotobiol.2020.111883
-
[18]
R. Mukhopadhyay, B. Sarkar, E. Khan, et al., Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 52 (2022) 2611–2660.
doi: 10.1080/10643389.2021.1886891
-
[19]
H. Zhan, Y. Wang, X. Mi, et al., Chin. Chem. Lett. 31 (2020) 2843–2848.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.08.015
-
[20]
M. Aslam, A. Rani, B.N. Pant, et al., Recent development in the production and utilization of plant biomass-based nanomaterials„ in: S.K. Tiwari, M. Bystrzejewski, V. Kumar (Eds. ), Biomass-Based Functional Carbon Nanostructures for Supercapacitors, Springer Nature Singapore, Singapore, 2023, pp. 331–368.
-
[21]
H. Cui, A.L. Smith, Environ. Res. 204 (2021)112373.
-
[22]
A.A. Keller, A. Lazareva, Environ. Sci. Tech. Lett. 1 (2013) 65–70.
-
[23]
C. Zhang, R. Sun, T. Xia, Nano Today 34 (2020) 100909.
doi: 10.1016/j.nantod.2020.100909
-
[24]
L.M. Stabryla, K.A. Johnston, N.A. Diemler, et al., Nat. Nanotechnol. 16 (2021) 996–1003.
doi: 10.1038/s41565-021-00929-w
-
[25]
Y. Zhang, A.Z. Gu, S. Xie, et al., Environ. Int. 121 (2018) 1162–1171.
doi: 10.1016/j.envint.2018.10.030
-
[26]
K. Yu, F. Chen, L. Yue, et al., Environ. Sci. Technol. 54 (2020) 10012–10021.
doi: 10.1021/acs.est.0c01870
-
[27]
X. Lu, J. Hou, K. Yang, et al., Environ. Sci. Technol. 55 (2021) 9305–9316.
doi: 10.1021/acs.est.1c02047
-
[28]
Q. Zhang, X. Liu, H. Zhou, et al., Chem. Eng. J. 450 (2022) 138301.
doi: 10.1016/j.cej.2022.138301
-
[29]
Q. Zhang, H. Zhou, P. Jiang, et al., J. Hazard. Mater. 469 (2024) 133942.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.133942
-
[30]
S. Zhang, J. Lu, Y. Wang, et al., J. Hazard. Mater. 421 (2021) 126728.
-
[31]
E. Marti, E. Variatza, J. Luis Balcazar, Trends Microbiol. 22 (2014) 36–41.
doi: 10.1016/j.tim.2013.11.001
-
[32]
A. Pruden, M. Arabi, H.N. Storteboom, Environ. Sci. Technol. 46 (2012) 11541–11549.
doi: 10.1021/es302657r
-
[33]
N. Fouz, K.N.A. Pangesti, M. Yasir, et al., Trop Med. Infect. Dis. 5 (2020) 33.
doi: 10.3390/tropicalmed5010033
-
[34]
Z. Wei, K. Feng, Z. Wang, et al., Environ. Sci. Technol. 55 (2021) 11824–11834.
doi: 10.1021/acs.est.1c01250
-
[35]
W. Ben, J. Wang, R. Cao, et al., Chemosphere 172 (2017) 392–398.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.041
-
[36]
B. Chen, Y. Yang, X. Liang, et al., Environ. Sci. Technol. 47 (2013) 12753–12760.
doi: 10.1021/es403818e
-
[37]
C. Jiang, Z. Zhao, D. Zhu, et al., Water Res. 249 (2023) 120911.
-
[38]
S. Jia, X. -X. Zhang, Y. Miao, et al., Water Res. 124 (2017) 259–268.
doi: 10.1016/j.watres.2017.07.061
-
[39]
J. -H. Wang, J. Lu, J. Wu, et al., Environ. Pollut. 248 (2019) 462–470.
doi: 10.1016/j.envpol.2019.02.062
-
[40]
B. Zhang, S. Qin, X. Guan, et al., Water Res. 203 (2021) 117507.
doi: 10.1016/j.watres.2021.117507
-
[41]
D. Wu, Z. Huang, K. Yang, et al., Environ. Sci. Technol. 49 (2015) 4122–4128.
doi: 10.1021/es506081z
-
[42]
J. Wang, J. Lu, J. Wu, et al., Chemosphere 301 (2022) 134718.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134718
-
[43]
B. Shao, Z. Liu, L. Tang, et al., J. Hazard. Mater. 435 (2022) 129067.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129067
-
[44]
R. Pallares-Vega, H. Blaak, R. van der Plaats, et al., Water Res. 161 (2019) 319–328.
doi: 10.1016/j.watres.2019.05.100
-
[45]
I.D. Rafraf, I. Lekunberri, A. Sànchez-Melsió, et al., Environ. Pollut. 219 (2016) 353–358.
doi: 10.1016/j.envpol.2016.10.062
-
[46]
N.A. Sabri, H. Schmitt, B. Van der Zaan, et al., J. Environ. Chem. Eng. 8 (2020) 102245.
doi: 10.1016/j.jece.2018.03.004
-
[47]
S. Liu, P. Wang, C. Wang, et al., Water Res. 202 (2021) 117447.
doi: 10.1016/j.watres.2021.117447
-
[48]
H.C. Su, Y.S. Liu, C.G. Pan, et al., Sci. Total Environ. 616 (2018) 453–461.
-
[49]
Z.C. Zhou, J. Zheng, Y.Y. Wei, et al., Environ. Sci. Pollut. R. 24 (2017) 1–10.
doi: 10.1007/s11356-015-5582-4
-
[50]
H. Jia, H. Qian, L. Zheng, et al., Sci. Total Environ. 717 (2020) 137170.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137170
-
[51]
E. O'Flaherty, C.M. Borrego, J.L. Balcázar, et al., Sci. Total Environ. 616 (2018) 1356–1364.
-
[52]
T. Zhang, K. Lv, Q. Lu, et al., J. Environ Sci. 104 (2021) 415–429.
doi: 10.1016/j.jes.2020.12.023
-
[53]
H.Q. Anh, T.P.Q. Le, N. Da Le, et al., Sci. Total Environ. 764 (2021) 142865.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.142865
-
[54]
J.H. Wang, J. Lu, Y.X. Zhang, et al., Bioresource Technol. 253 (2018) 235–243.
doi: 10.1016/j.biortech.2018.01.035
-
[55]
K. Qin, L. Wei, J. Li, et al., Chin. Chem. Lett. 31 (2020) 2603–2613.
doi: 10.1016/j.cclet.2020.04.057
-
[56]
X. Shi, Y. Xia, W. Wei, et al., Water Res. 224 (2022) 119060.
doi: 10.1016/j.watres.2022.119060
-
[57]
M. Brown-Jaque, W. Calero-Cáceres, M. Muniesa, Plasmid 79 (2015) 1–7.
doi: 10.1016/j.plasmid.2015.01.001
-
[58]
A. Chevallereau, B.J. Pons, S. van Houte, et al., Nat. Rev. Microbiol. 20 (2022) 49–62.
doi: 10.1038/s41579-021-00602-y
-
[59]
Y. Yang, S. Xing, Y. Chen, et al., J. Hazard. Mater. 404 (2021) 124149.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.124149
-
[60]
P. Lucas, E. Jouy, L. Le Devendec, et al., Vet. Microbiol. 224 (2018) 100–106.
doi: 10.1016/j.vetmic.2018.08.005
-
[61]
Y. Che, Y. Yang, X. Xu, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 118 (2021) e2008731118.
doi: 10.1073/pnas.2008731118
-
[62]
S. Sharma, A. Chauhan, A. Ranjan, et al., Front. Microbiol. 15 (2024) 1403168.
doi: 10.3389/fmicb.2024.1403168
-
[63]
O'Donnell M., Mann J.F., Schutte A.E., et al., New Engl. J. Med. 375 (2016) 2404–2408.
doi: 10.1056/NEJMc1612304
-
[64]
Y. Zhang, Y. Guo, T. Qiu, et al., Front. Microbiol. 13 (2022) 936267.
doi: 10.3389/fmicb.2022.936267
-
[65]
M. Touchon, J.A. Moura de Sousa, E.P.C. Rocha, Curr. Opin. Microbiol. 38 (2017) 66–73.
doi: 10.1016/j.mib.2017.04.010
-
[66]
C.M. Rands, E.V. Starikova, B. Harald, et al., Environ. Microbiol. 20 (2018) 2288–2300.
doi: 10.1111/1462-2920.14276
-
[67]
Y. Ji, H. Xi, Z. Zhao, et al., Sci. Total Environ. 859 (2023) 160304.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.160304
-
[68]
Y. Zou, M. Wu, J. Liu, et al., J. Hazard. Mater. 429 (2022) 128275.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.128275
-
[69]
Y. Han, J. Wang, Z. Zhao, et al., Environ. Pollut. 242 (2018) 1711–1719.
doi: 10.1016/j.envpol.2018.07.101
-
[70]
S. Raza, K.H. Kang, J. Shin, et al., Chemosphere 313 (2023) 137362.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.137362
-
[71]
Z. Chen, Q. Fu, Q. Wen, et al., J. Hazard. Mater. 423 (2021) 127149.
-
[72]
N. Wu, S. Xie, M. Zeng, et al., Sci. Total Environ. 744 (2020) 140920.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140920
-
[73]
Z. Qiu, Y. Yu, Z. Chen, et al., Proc. Natl. Acad. Sci. 109 (2012) 4944–4949.
doi: 10.1073/pnas.1107254109
-
[74]
C.Z. Ding, J. Pan, M. Jin, et al., Nanotoxicology 10 (2016) 1051–1060.
doi: 10.3109/17435390.2016.1161856
-
[75]
J. Lu, Y. Wang, M. Jin, et al., Water Res. 169 (2020) 115229.
doi: 10.1016/j.watres.2019.115229
-
[76]
A. Markowicz, S. Borymski, A. Adamek, et al., Environ. Res. 223 (2023) 115420.
doi: 10.1016/j.envres.2023.115420
-
[77]
Y.R. Chen, X.P. Guo, J.N. Feng, et al., Environ. Sci.: Nano 6 (2019) 2405–2419.
doi: 10.1039/c9en00338j
-
[78]
S. Zhang, Y. Wang, H. Song, et al., Environ. Int. 129 (2019) 478–487.
doi: 10.1016/j.envint.2019.05.054
-
[79]
M.O. Ojemaye, M.A. Adefisoye, A.I. Okoh, J. Environ. Manage. 275 (2020) 111234.
doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111234
-
[80]
Y. Su, D. Wu, H. Xia, et al., Environ. Int. 128 (2019) 407–416.
doi: 10.1016/j.envint.2019.05.007
-
[81]
H. Wang, H. Qi, M. Zhu, et al., Ecotox. Environ. Safe. 186 (2019) 109781.
doi: 10.1016/j.ecoenv.2019.109781
-
[82]
W. Xue, X. Shi, J. Guo, et al., Water Res. 253 (2024) 121309.
doi: 10.1016/j.watres.2024.121309
-
[83]
J. Ma, J. Gu, X. Wang, et al., Bioresource Technol. 289 (2019) 121688.
doi: 10.1016/j.biortech.2019.121688
-
[84]
H. Zhang, W. Guan, J. Shu, et al., Sci. Total Environ. 881 (2023) 163520.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.163520
-
[85]
H. Sun, H. Chang, Y. Zhu, et al., J. Hazard. Mater. 470 (2024) 134128.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.134128
-
[86]
X. Han, P. Lv, L. -G. Wang, et al., Environ. Sci.: Nano 7 (2020) 1214–1224.
doi: 10.1039/c9en01279f
-
[87]
G. Feng, H. Huang, Y. Chen, J. Hazard. Mater. 420 (2021) 126602.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126602
-
[88]
M.T. Guo, X.B. Tian, J. Hazard. Mater. 380 (2019) 120877.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.120877
-
[89]
J. Shi, D. Wu, Y. Su, et al., Environ. Sci.: Nano 7 (2020) 3536–3546.
doi: 10.1039/d0en00511h
-
[90]
C.S. Zhou, J.W. Wu, B.F. Liu, et al., J. Hazard. Mater. 431 (2022) 128547.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.128547
-
[91]
L. Xu, J. Zhao, Z. Liu, et al., Sci. Total Environ. 695 (2019) 133932.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.133932
-
[92]
Y. Liu, J. Gao, Y. Wang, et al., J. Hazard. Mater. 432 (2022) 128722.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.128722
-
[93]
X. Wang, F. Yang, J. Zhao, et al., NanoImpact. 10 (2018) 61–67.
doi: 10.1117/12.2294518
-
[94]
X. Liu, J. Tang, B. Song, et al., Nanotoxicology 13 (2019) 1422–1436.
doi: 10.1080/17435390.2019.1669731
-
[95]
Q. Zhang, H. Zhou, J. Qiao, et al., Chem. Eng. J. 486 (2024) 150276.
doi: 10.1016/j.cej.2024.150276
-
[96]
C. Jin, J. Cao, K. Zhang, et al., Ecotox. Environ. Safe. 256 (2023) 114913.
doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.114913
-
[97]
X. Hu, X. Sheng, W. Zhang, et al., Environ. Sci. Tech. Lett. 7 (2020) 421–427.
doi: 10.1021/acs.estlett.0c00311
-
[98]
W. Zou, X. Li, Z. Lai, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 33165–33174.
doi: 10.1021/acsami.6b09981
-
[99]
X. Guanghui, L. Yanjun, L. Xiaolong, et al., Sci. Total Environ. 912 (2024) 169293.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.169293
-
[100]
Q.R. Zhang, H.X. Zhou, P. Jiang, et al., J. Hazard. Mater. 455 (2023) 131658.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2023.131658
-
[101]
Q. Jiang, M. Feng, C. Ye, et al., Sci. Total Environ. 806 (2022) 150568.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150568
-
[102]
M.T. Guo, G.S. Zhang, Chemosphere 183 (2017) 197–203.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.04.145
-
[103]
W. Kong, H. Li, J. Liu, et al., J. Mater. Chem. B 3 (2015) 1198–1203.
doi: 10.1039/C4TB02096K
-
[104]
M. Zhuo, J. Ma, X. Quan, Chemosphere 281 (2021) 130865.
doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.130865
-
[105]
J.A. Lemire, J.J. Harrison, R.J. Turner, Nat. Rev. Microbiol. 11 (2013) 371–384.
doi: 10.1038/nrmicro3028
-
[106]
N. Garg, P. Bhandari, Plant Biosys. 148 (2013) 609–621.
-
[107]
N.A. Smirnov, S.I. Kudryashov, A.A. Nastulyavichus, et al., Laser Phys. Lett. 8 (2018) 102245.
-
[108]
A.B. Djurišić, Y.H. Leung, A.M.C. Ng, et al., Small 11 (2014) 26–44.
-
[109]
A. Blessing, Molecules 22 (2017) 1370.
doi: 10.3390/molecules22081370
-
[110]
H. Zhang, L. Xu, X. Hou, et al., Environ. Pollut. 360 (2024) 124676.
doi: 10.1016/j.envpol.2024.124676
-
[111]
S. Yu, Y. Wang, F. Shen, et al., Sci. Total Environ. 815 (2022) 152885.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152885
-
[112]
N. Rajkumari, S. Alex, K.B. Soni, et al., 3 Biotech. 11 (2021) 497.
-
[113]
E. Eroglu, P.M. Tiwari, A.B. Waffo, et al., Int. J. Nanomed. 8 (2013) 1403–1415.
-
[114]
Z.P. Xu, Q.H. Zeng, G.Q. Lu, et al., Chem. Eng. Sci. 61 (2006) 1027–1040.
doi: 10.1016/j.ces.2005.06.019
-
[115]
A. Pudlarz, J. Szemraj, Open Life Sci. 13 (2018) 285–298.
doi: 10.1515/biol-2018-0035
-
[116]
L. Chang, H. Yan, J. Chang, et al., Eur. Polym. J. 156 (2021) 110593.
doi: 10.1016/j.eurpolymj.2021.110593
-
[117]
X. Zhao, H. Cui, W. Chen, et al., PloS One 9 (2014) e98919.
doi: 10.1371/journal.pone.0098919
-
[118]
J.W. Beaber, B. Hochhut, M.K. Waldor, Nature 427 (2004) 72–74.
doi: 10.1038/nature02241
-
[119]
D.J. Dwyer, M.A. Kohanski, J.J. Collins, Curr. Opin. Microbiol. 12 (2009) 482–489.
doi: 10.1016/j.mib.2009.06.018
-
[120]
A.F. Seixas, A.P. Quendera, J.P. Sousa, et al., Front. Genet. 12 (2022) 821535.
doi: 10.3389/fgene.2021.821535
-
[121]
A.S. Ezeuko, M.O. Ojemaye, O.O. Okoh, et al., J. Water Process Eng. 41 (2021) 102041.
doi: 10.1016/j.jwpe.2021.102041
-
[122]
M. Cho, H. Chung, W. Choi, et al., Appl. Environ. Microb. 71 (2005) 270–275.
doi: 10.1128/AEM.71.1.270-275.2005
-
[123]
Sicwetsha, Simbongile, Mvango, et al., J. Nanopart Res. 23 (2021) 1–18.
doi: 10.1007/s11051-020-05135-8
-
[124]
Z. Zhang, Y. Chen, Chem. Eng. J. 382 (2020) 122955.
doi: 10.1016/j.cej.2019.122955
-
[125]
X. Sun, B. Chen, Q. Li, et al., Sci. Total Environ. 642 (2018) 1378–1385.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.141
-
[126]
B. Halliwell, A. Adhikary, M. Dingfelder, et al., Chem. Soc. Rev. 50 (2021) 8355–8360.
doi: 10.1039/d1cs00044f
-
[127]
Z. Xu, D. Zhao, J. Lu, et al., Chem. Eng. J. 455 (2023) 140927.
doi: 10.1016/j.cej.2022.140927
-
[128]
X. Zheng, S. Xu, Y. Wang, et al., J. Colloid Interf. Sci. 527 (2018) 202–213.
doi: 10.1016/j.jcis.2018.05.054
-
[129]
M. Xu, Y. Wang, E. Ha, et al., Chemosphere 265 (2020) 129013.
-
[130]
Q. Zhang, H. Zhou, P. Jiang, et al., J. Hazard. Mater. 455 (2023) 131658.
doi: 10.1016/j.jhazmat.2023.131658
-
[131]
N. Guo, Y. Wang, T. Tong, et al., Water Res. 133 (2018) 79–86.
doi: 10.1016/j.watres.2018.01.020
-
[132]
X.P. Guo, X. Liu, Z.S. Niu, et al., Environ. Pollut. 242 (2018) 576–584.
doi: 10.1016/j.envpol.2018.06.099