平面和功能化石墨烯纳米板对蛋白的抑制作用,对酶纤维化产生抑制作用
Sakineh Abbaspour1, Saeid Hadi Alijanvand2, Dina Morshedi2
1Biotechnology Group Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, P.O. Box: 14115-111, Tehran, the Islamic Republic of Iran; Department of Industrial and Environmental Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, P.O. Box 14965-161, Tehran, the Islamic Republic of Iran.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|August 5, 2023
概括
石墨烯纳米粒子抑制蛋白质纤维化,这是与神经退行性疾病相关的过程. 平面石墨烯纳米粒子减少了HEWL纤维化,并在细胞模型中显示出较低的毒性,这表明了治疗潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物化学 生物化学
背景情况:
- 蛋白质错误折叠和动与阿尔茨海默氏症和帕金森症等严重疾病有关.
- 纳米材料与生物系统相互作用,特别是生物流体中的蛋白质.
- 了解这些相互作用对于开发治疗策略至关重要.
研究的目的:
- 研究原始石墨烯纳米板块 (Plain-GNPs) 和它们的碳氧化 (GNPs-COOH) 和氨基化 (GNPs-NH2) 形式对蛋白素酶 (HEWL) 纤维化的影响.
- 评估这些石墨烯纳米材料作为蛋白质聚合调节剂的潜力.
- 为了评估这些纳米材料存在时形成的HEWL纤维的细胞毒性.
主要方法:
- 使用提奥夫拉-T光试验监测的蛋白质纤维化.
- 通过循环二元化 (CD) 光谱分析的结构变化.
- 用原子力显微镜 (AFM) 进行的纤维的形态表征.
- 在SH-SY5Y神经母细胞瘤细胞中评估的细胞毒性.
主要成果:
- 纯GNP在所有阶段显著抑制了HEWL纤维化:核形成,指数增长和成熟纤维形成.
- 基-COOH和基-NH2对最终的硫黄-T光强度有影响.
- 与对照物种相比,与平原GNP形成的HEWL物种在SH-SY5Y细胞中表现出较低的细胞毒性.
结论:
- 简单的GNP有效地抑制HEWL纤维化,表明它们作为抗粉样蛋白剂的潜力.
- 修改后的GNP (GNP-COOH,GNP-NH2) 也会影响纤维化过程,尽管对光的结果不同.
- 平原-GNP相关物种的降低毒性表明,对管理蛋白质错折疾病有前途的治疗应用.


