石墨烯氧化物纳米颗粒与细胞IQ系统中人类单核细胞的相互作用
S V Uzhviyuk1, P V Khramtsov2, M B Raev2
1Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms, Ural Division of the Russian Academy of Sciences - Branch of Perm State Research Center, Ural Division of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia. kochurova.sofja@yandex.ru.
Bulletin of experimental biology and medicine
|June 20, 2023
概括
石墨烯氧化物纳米粒子减少了人类外周血液单核细胞的生长,而不会影响它们的生存能力. 在连续监测期间,分支聚乙烯糖醇 (PEG) 涂层更显著地抑制了细胞增殖.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 细胞生物学 细胞生物学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 石墨烯氧化物纳米粒子 (GONPs) 越来越多地被用于生物医学应用.
- 了解它们与人类免疫细胞的相互作用对于安全性评估至关重要.
- 聚乙烯糖醇 (PEG) 化是一种常见的表面修饰方法,用于提高纳米粒子生物相容性.
研究的目的:
- 研究GONP对人类外周血液单核细胞 (PBMC) 的作用.
- 评估不同类型的PEGylation (线性与分支) 对GONP细胞相互作用的影响.
- 在GONPs的存在下,在持续监测下评估细胞活力和增殖.
主要方法:
- 使用Cell-IQ持续监测系统进行活细胞分析.
- 化PBMC具有各种尺寸的GONP,涂有5和25μg/ml的线性或分支PEG.
- 在24小时内监测细胞增殖,活力和纳米粒子吸收.
主要成果:
- GONPs降低了PBMC数量的增加,有分支的PEG涂层纳米颗粒显示出更明显的细胞生长抑制.
- 尽管在动态监测期间暴露于GONP,但PBMC保持了高可行性.
- 单细胞很容易吞了GONP,无论PEGylation类型如何.
结论:
- 在不影响细胞活力的情况下,GONPs可以调节PBMC的增殖.
- PEGylation的类型可能会影响增长抑制的程度.
- 像Cell-IQ这样的持续监测系统对于动态评估纳米粒子-细胞相互作用非常有价值.


