《细胞凋亡的诱导能力高度降低了氧化石墨烯纳米复合材料在肺癌方面的表现》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: chenfang
  • 发布时间:2016-03-28
  • 石墨烯和石墨烯材料已经越来越多地用于各种生物应用程序中。由于其非凡的物理化学性质,研究人员试图证明银掺杂的抗癌特性和凋亡诱导能力高度,从而减少氧化石墨烯纳米复合材料采用绿色合成方法。这些纳米­复合材料(PGE-HRG-Ag)使用提取合成铂族元素,作为还原剂,评估他们的抗癌特性对各种人类癌症细胞系药物他莫昔芬作为参考。相关联的Ag纳米粒子表面的高度降低石墨烯氧化物(HRG)和抗癌活性的纳米复合材料被观察。在Ag纳米粒子的浓度的增加表面,HRG导致增强抗癌活性的纳米复合材料。研究人员进行详细的调查和荧光激活细胞分类(流式细胞仪)分析表明,纳米复合材料显示G0 / G1期细胞周期阻滞和诱导A549细胞凋亡。

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  • 《掺杂银的氧化石墨烯纳米复合材料可引起人肝正常细胞和癌细胞的细胞毒性和凋亡》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-09-27
    • 简介:石墨烯氧化物纳米粒子因其独特的物理化学性质而广泛应用于工业和生物医学领域。然而,掺入银的还原石墨烯氧化物(rGO-Ag)纳米颗粒对正常肝细胞和癌细胞的细胞毒性还没有得到很好的研究。 材料与方法:本研究旨在测定rGO-Ag纳米复合材料对人类肝脏正常(CHANG)和肝癌(HepG2)细胞的毒性潜能。采用动态光散射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜等不同的先进仪器对rGO-Ag纳米复合材料进行了表征。 结果:rGO-Ag纳米复合材料的剂量依赖性降低了CHANG和HepG2细胞的细胞活力和细胞膜完整性。此外,它诱导活性氧产生和降低线粒体膜电位在两个细胞以剂量依赖的方式。此外,氧化酶如脂质过氧化、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的活性增加,暴露于rGO-Ag纳米复合材料的细胞中谷胱甘肽含量降低。预处理防治作用抑制细胞毒性和活性氧生成CHANG和HepG2细胞暴露于rGO-Ag纳米复合材料(50µg /毫升)。DNA损伤是由彗星试验和最大的DNA损伤发生在rGO-Ag纳米复合材料(25µg /毫升)24 h。这也是宝贵的通知HepG2细胞似乎更容易接触到rGO-Ag纳米复合材料,比张细胞。 结论:该结果为rGO-Ag纳米复合材料对肝脏正常细胞和肝癌细胞的毒性作用提供了基础。 ——文章发布于2018年9月24日
  • 《等离子体所在石墨烯纳米材料研究方面取得进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:wukan
    • 发布时间:2018-03-19
    • 近日,等离子体所应用等离子体研究室陈长伦课题组研究了氧化石墨烯纳米材料结合重金属离子(如镉、钴、锌等)与微生物之间的相互作用机理,以及生物毒性。相关研究分别发表在英国皇家化学会核心期刊《环境科学:纳米》(Environmental Science: Nano)上。 氧化石墨烯(GO)作为一种典型的纳米材料,被广泛应用于各行各业。由于其表面丰富的含氧官能团,GO在重金属污染物治理方面有比较广泛的应用。因此课题组研究了氧化石墨烯纳米材料结合重金属污染物之后的生物环境毒性行为。研究发现GO会吸附溶液里的重金属,减少了重金属浓度从而降低重金属生物毒性,二价重金属污染物也会促使GO团聚减少溶液中GO的浓度从而减小GO纳米材料的生物毒性。而未团聚的GO可以包覆在细菌表面,阻止溶液里的重金属侵入到细菌细胞内。GO纳米材料与重金属离子之间具有拮抗作用,相互降低各自的生物毒性。研究结果为准确评估和预测重金属离子和氧化石墨烯在实际多种污染物共存复杂环境体系中的迁移行为提供更为科学可靠的理论依据,同时研究结果对于氧化石墨烯的安全应用和环境评价具有非常重要的参考价值。该研究得到了国家自然科学基金项目的资助。