纳米板:多重复合成像,分子分析和计算建模
Kailun Sun1, Jason C White2, Erkai He3
1School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.
Environmental science & technology
|November 27, 2023
概括
在二硫化纳米薄膜 (NSMoS) 中的原子空隙改变了土小胞细胞的细胞吸收途径. 丰富的NSMoS2通过囊泡介导的传输增强了内细胞酶,影响了生态风险评估.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 了解纳米材料的细胞相互作用,如二硫化物纳米薄膜 (NSMoS) 对于评估它们的环境安全至关重要.
- 空位工程是一种修改NSMoS2属性的常见策略,但其对细胞吸收的影响尚不清楚.
研究的目的:
- 为了研究NSMoS2在地 (Eisenia fetida) 胆红细胞中的细胞吸收和细胞内定位.
- 确定NSMoS2中的原子空缺在调节细胞吸收途径和细胞毒性的作用.
主要方法:
- 光标记成像用于跟踪NSMoS2内部化和溶酶体积累.
- 细胞吸收抑制剂,蛋白质组学和转录组学,以阐明细胞内的机制.
- 分子动力学建模以评估蛋白质-细胞骨相互作用.
主要成果:
- 纯净的NSMoS2 (P-NSMoS2) 通过actin介导的内细胞分解被内化,而富含空缺的NSMoS2 (V-NSMoS2) 则利用囊泡介导的,依赖能量的途径.
- 原子空位通过抑制线粒体运输和诱导膜应激,显著增强NSMoS内 (20.3%) .
- 分子动力学揭示了NSMoS2诱导的细胞骨蛋白和快速运输蛋白反应的损伤.
结论:
- 虫细胞可以积累NSMoS,调解直接的细胞毒性.
- 在NSMoS2中的原子空位改变内细胞路径,增强细胞吸收,并重编程蛋白质/基因表达,影响生态风险.


