《ros通过磁性羟基磷灰石纳米颗粒引起的高温导致肝细胞死亡》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-07-10
  • 利用羟基磷灰石纳米颗粒(mHAPs)和交变磁场(AMF)对肝细胞在体外热疗(MHT)中死亡进行了研究。在添加Fe2+的条件下,通过共沉淀法合成了mHAPs。HAPs和氧化铁磁体的晶粒尺寸分别为39.1和19.5 nm,采用Scherrer公式计算。HepG2细胞培养mHAPs和暴露于一个30分钟的AMF的最大温度为43±0.5°C。加热后,与对照组相比,细胞存活率降低了50%,培养基中乳酸脱氢酶(LDH)浓度比所有对照组均高3倍。活体/死染色的毒性读数与细胞存活率和LDH测定结果一致。在接触MHT的细胞中测量到的活性氧种类(ROS)是对照组的两倍。cDNA微阵列和Western blotting的结果显示,在mHAPs和AMF结合的情况下,p38mapk抑制可能存在ATM和GADD45下调的证据,并有可能存在MKK3/MKK6和ATF-2。这些结果表明,mHAPs和AMF的结合可以增加细胞内ROS浓度,导致DNA损伤,从而导致细胞死亡,补充与热应激相关的生物学效应。

    ——文章发布于2018年7月5日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2017-03-29
    • 中国粉体网讯 “我们研发了一种给冷冻组织快速加温的独特技术,它不会损害组织细胞的活性。”明尼苏达大学生物医学工程和机械工程系教授约翰·碧绍夫接受科技日报记者采访时表示,这无疑克服了移植医学中的一个重大障碍,或使器官冷冻保存成为现实。 碧绍夫说,因无法在冰上保存超过4个小时,每年有超过60%的心脏和肺脏捐助器官被丢弃。 研究主要参与者之一、明尼苏达大学机械工程系和化学系博士后研究员高哲告诉记者,目前玻璃化(将生物性样本超级冷冻成玻璃样状态)是唯一可以长期保存组织的方法,可用来保存细胞等小的生物样品,如精子、卵子和脐带血等。 该方法虽可将器官超低温保存,但遗憾的是,在解冻过程中,器官组织会因冰晶的形成遭到损坏甚至碎裂,目前尚无可以有效长期保存器官的方法。 该团队将磁性纳米颗粒混入低温冷冻液,并通过施加外部电磁场给整个样本快速均匀加热。他们用冷冻的人皮细胞、部分猪心组织及大容量(多达50毫升)的猪动脉来测试这一技术,样品的活性和功能性均可以完全恢复。更重要的是,解冻之后,纳米颗粒可被彻底地从样本中洗脱。 尽管利用该技术可以给整个冷冻器官快速加温,但还需做进一步的优化处理,碧绍夫表示,该技术的应用前景非常乐观,目前,动物器官相关实验已在进行中,很有可能在7—10年内开始人类器官保存实验。此外,该技术还可用于向癌细胞发送令其致命的热脉冲来治疗癌症等。 这一研究成果日前发表在《科学·转化医学》杂志上。
  • 《纳米羟基磷灰石的制备及应用研究进展》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-08-13
    • 通过这篇简短的综述,我们提供了纳米结构羟基磷灰石(nHAp)发展的综合历史背景,以及它在控制药物递送、药物结合和其他生物医学治疗方面的应用潜力。讨论了与有效利用羟基磷灰石(HAp)纳米结构相关的方面,如其合成、与药物分子的相互作用和其他问题,这些问题在用作体内系统的潜在药物载体之前需要解决。本综述重点介绍了迄今为止在提供改进的药物传递系统方面的认识、实践和成就的演变。本文还讨论了基于HAp和HAp复合纳米结构的药物输送系统的最新进展。特别强调了改性HAp作为药物载体对不同疾病的应用和有效性,如骨骼相关疾病,抗生素,抗炎,致癌药物,医学成像和蛋白质传递剂的载体。由于只有极少数的已发表的论文对HAp纳米结构在药物传递领域的应用进行了全面的评价,我们试图涵盖三个主要领域:概念、实践和成果以及应用,这些领域因其实际应用而得到了巩固和专利。该综述涵盖了广泛的nHAp和HAp改性无机药物载体,强调了它们的一些具体方面,需要考虑未来的药物交付应用。 ——文章发布于2017年11月23日