细胞生物学反应和二氧化颗粒的亚毒性炎症效应,具有定义的多态相,大小和形状
Marina Breisch1, Mateusz Olejnik2, Kateryna Loza2
1BG University Hospital Bergmannsheil, Surgical Research, Ruhr University of Bochum, 44789 Bochum, Germany.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|May 27, 2023
概括
二氧化颗粒的特性,如大小和形状,并没有显著影响巨细胞的反应. 然而,鲁微球上的粗表面诱导了促炎反应,突出显示了表面质地.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 二氧化 (TiO2) 纳米粒子被广泛使用,需要了解它们的生物相互作用.
- 颗粒的特征,如大小,形状和晶体结构,可以影响纳米颗粒的毒性和细胞反应.
- 评估各种TiO2颗粒类型对巨细胞的亚毒性影响对于安全性评估至关重要.
研究的目的:
- 研究巨细胞对六种不同类型的二氧化颗粒的亚毒性细胞反应.
- 确定颗粒大小,形状或晶体结构是否影响细胞毒性,活性氧物种 (ROS) 诱导和细胞迁移.
- 评估表面粗度在调解炎症反应中的作用.
主要方法:
- 制备和表征六种TiO2粒子类型 (纳米棒,子微棒,微球) 的定义大小,形状和多态形式 (形,解剖,无形).
- 在NR8383巨细胞中对粒子吸收,细胞毒性和ROS诱导的评估,最大100μg mL-1.1.
- 粒子诱导细胞迁移试验 (PICMA) 的评价和碳氧甲基纤维素 (CMC) 涂层的影响.
主要成果:
- 所有TiO2颗粒类型都被巨细胞容易吸收.
- 对于大多数颗粒,细胞毒性和ROS诱导是可以忽略不计的,除了表面粗的鲁微球.
- 颗粒诱导的细胞迁移在所有TiO2类型和控制纳米颗粒中都是可比的,没有明显的物理特性趋势,但粗的鲁微球诱导了促炎反应.
结论:
- 巨细胞对TiO2颗粒的反应不仅仅可以通过大小,形状或晶体结构来预测.
- 表面粗度,以路微球为例,在诱导促炎反应方面发挥着重要作用.
- 对表面特性进行进一步的研究对于全面了解纳米粒子生物效应至关重要.


