《氧化铁磁性纳米粒子与阿叶蛋白结合,抑制非小细胞肺癌的生长,以一种p53的方式》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2017-10-23
  • 阿叶蛋白(AT)是一种与Cimicifuga foetida分离的三萜苷,由于其抗肿瘤作用而被研究。在治疗中,通过调节不同的信号传导途径,导致包括乳腺癌细胞在内的各种类型的细胞凋亡。氧化铁(Fe3O4)磁性纳米粒子(MNPs)是具有生物相容性和低毒性的纳米材料。在目前的研究中,在体外和活体研究中探讨了与非小细胞肺癌(NSCLC)结合的可能的好处。at-mnp治疗对nclc细胞的凋亡造成了影响,这是casp酶3信号通路的激活,伴随着对抗凋亡蛋白Bcl2和BclXL的抑制,以及Bax和坏的细胞凋亡信号的upreg调节。在以p53的方式治疗后,追踪的死亡受体也被提升了。此外,小鼠体内的异种移植物模型显示,与在或MNP单一疗法中相比,在MNP治疗中没有表现出毒性和抑制NSCLC的生长。总之,本研究提出了一种新的治疗方法,通过与Fe3O4的结合,以一种p53依赖的方式抑制非细胞生长的细胞凋亡。

    ——文章发布于2017年10月17日

相关报告
  • 《银纳米粒子在无蛋白培养基中抑制鱼鳃细胞增殖》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:chenfang
    • 发布时间:2016-06-02
    • 当脊椎动物细胞的短期暴露时,比如鱼,可以进行定义,无血清培养基中,长期培养一般需要添加生长因子和蛋白质,以及通常供应的血清补充。蛋白质通过结合纳米粒子改变纳米粒子的性质。因此,为了能够研究纳米粒子细胞长时间的相互作用,虹鳟鱼鳃细胞系,rtgill-w1,适应一个商业性无血清培养基中的增殖。 新细胞适应株命名为rtgill-w1-pf。这些细胞增殖的速度类似于完全培养基含5%胎牛血清培养细胞的rtgill-w1。同时,他们成功地在液氮中冷冻保存,解冻后完全恢复。新的细胞系,RTgill-W1-pf,可以作为一个独特的鳃细胞的环境界面的表示,提供新的机会去研究纳米粒子以及无血清蛋白干扰的细胞相互作用。
  • 《利用手性分子在超顺磁性纳米粒子上印迹的单畴10nm铁磁性》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-11-28
    • 数据需求的快速增长和大数据的新兴应用要求内存容量的增加。磁存储器是满足这一需求的主要技术之一;然而,它们依赖于铁磁体的使用,这造成了尺寸缩小的限制,并对材料提出了复杂的要求。通常磁存储器的尺寸限制在30 - 50nm。进一步减少,≈10 - 20纳米,撼动了磁化和磁取向变得容易热波动和杂散磁场。在本工作中,可以实现10nm的单畴铁磁性。使用不对称手性分子的吸附,超顺磁性氧化铁纳米颗粒成为铁磁平均强制性字段≈80 Oe。分子的不对称吸附在室温下稳定了磁化方向,其方向取决于手性分子的旋向性。这些研究表明新方法的小型化铁磁物质(≈10 nm)使用了合成协议。 ——文章发布于2018年11月21日