在原始人体颗粒细胞中对自由基的量子感知,具有纳米级分辨率
Nuan Lin1,2, Koen van Zomeren1, Teelkien van Veen1
1Department of Obstetrics and Gynecology, University of Groningen, University Medical Center Groningen, 9713 GZ Groningen, The Netherlands.
ACS central science
|October 2, 2023
概括
量子传感揭示了线粒体是累积颗粒细胞 (cGC) 和壁面颗粒细胞 (mGC) 中自由基生成的关键地点. cGC对氧化应激有较强的抵抗力,影响了女性生育研究.
科学领域:
- 生殖生物学 生殖生物学
- 细胞生理学 细胞生理学
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 累积颗粒细胞 (cGCs) 和壁面颗粒细胞 (mGCs) 对于女性生育和卵细胞发育至关重要.
- 研究这些细胞中的自由基生成是至关重要的,但面临着时空分辨率的挑战.
- 了解粒粉细胞中的氧化应激是改善体外受精 (IVF) 结果的关键.
研究的目的:
- 用纳米级量子传感方法研究cGCs和mGCs中的自由基生成.
- 为了区分细胞质中自由基的产生与颗粒细胞的线粒体.
- 评估cGCs和mGCs对诱导的氧化应激反应的差异反应.
主要方法:
- 利用光纳米钻石 (FND),包括针对线粒体的变体,用于量子传感.
- 从接受IVF卵细胞采集的妇女中分离出cGC和mGC.
- 使用梅纳诱导的氧化应激和监控的自由基生成30分钟.
主要成果:
- 自由基生成在cGC和mGC中增加,从诱导后10分钟开始.
- 与细胞质相比,线粒体在两种细胞类型中显示出明显更大的自由基变化.
- 累积颗粒细胞表现出延迟和较小的细胞质自由基反应,表明耐药性增强.
结论:
- 线粒体被确定为在cGC和mGC中自由基生成的主要部位.
- 积分颗粒体细胞可能比壁面颗粒体细胞具有更高的抗氧化应激性.
- 这些发现为颗粒细胞功能和与生育和试管婴儿相关的氧化应激提供了新的见解.
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