《石墨烯和与石墨烯有关的材料的合成、毒性、生物相容性和生物医学应用》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: chenfang
  • 发布时间:2016-05-17
  • 韩国首尔的建国大学发表了一篇文章,文章中主要讲述了石墨烯是二维原子晶体,并且由于它的发展已经在研究和工业的许多新颖的方式得到应用。石墨烯具有独特的性质,它已在许多应用中,包括传感器,电池,燃料电池,超级电容器,晶体管,高强度机械组件,并且显示屏幕的移动设备被使用。在过去的十年中,石墨烯的生物医学应用已经吸引了很大的兴趣。石墨烯已经报道了具有抗菌,抗血小板,和抗癌活性。石墨烯的几个显着特点,使其成为生物和生物医学应用的潜在候选。合成,毒性,生物相容性和石墨烯的生物医学应用是需要任何形式的与人类福祉的应用严查根本问题。因此,本次审查涉及可用于石墨烯合成,特别提到生物合成的各种方法,并配有突出石墨烯的生物应用,重点是癌症治疗,药物递送,生物成像和组织工程,一起面临的挑战和石墨烯的未来前景简短的讨论。希望能提供在石墨烯研究的最新进展进行全面审查,从合成到应用程序。

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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
  • 《石墨烯家族纳米材料的毒理学评估。》

    • 来源专题:生物安全
    • 编译者:张虎
    • 发布时间:2019-11-20
    • 随着应用范围的扩大,石墨烯族纳米材料开始通过各种方式进入人们的生活,大大增加了暴露频率。尽管进行了越来越多的毒理学研究,但石墨烯基纳米材料的生物安全性仍然难以捉摸。氧化石墨烯(GO),石墨烯的氧化衍生物,被认为是对生物医学应用有吸引力的最近出现的纳米材料之一。伴随着其应用前景,人们对其生物安全对人类和环境的关注极大。本文中,本综述旨在系统地总结体内外GO毒性的研究,然后深入讨论其毒理学机理。当前报道的GO的毒性主要取决于吸入途径,包括吸入毒性,食入毒性,皮肤毒性和血液相容性。还总结了使用非啮齿动物(斑马鱼,秀丽隐杆线虫和果蝇等)对GO进行的毒性评估,以补充GO的体内毒性。根据已报道的GO诱导毒性的综合总结,我们的审查表明,在采用纳米技术时,相当重视强调收益和风险之间的平衡。