银纳米粒子与培养介质生物分子之间的相互作用与剂量和时间依赖
Cristofher Victor Vivas1, Evandro Luiz Duarte2, Yan Borges Barreto2
1Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. vivas@if.usp.br.
Journal of fluorescence
|January 6, 2024
概括
银纳米粒子 (AgNPs) 在细胞介质中形成生物冠状体,影响其细胞毒性. 了解这些相互作用是使用AgNP在生物医学中的关键,因为冠状体大小会影响细胞活力和炎症反应.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 银纳米粒子 (AgNPs) 和形成蛋白质冠状的生物分子之间的相互作用对于它们的体内行为和细胞毒性至关重要.
- 了解这些生物冠状体的动态形成和特征对于纳米材料在生物医学领域的安全和有效应用至关重要.
研究的目的:
- 在不同细胞培养基中对AgNP形成生物冠状体的特征.
- 研究生物分子-纳米粒子相互作用的结合机制和热力学特性.
- 评估AgNPs在不同细胞系上具有不同的冠状特征的细胞毒性作用.
主要方法:
- 在不同度和化时间的DMEM和FBS补充介质中对40nmAgNP的表征.
- 使用光火等技术分析生物冠状病毒的形成,大小和吸附.
- 热力学分析以确定结合常数和相互作用力 (疏水,,).
- 在FN1,HUV-EC-C和RAW 264.7细胞系上进行细胞毒性测定.
主要成果:
- 在DMEM介质中的AgNP显示出聚合和沉,而FBS蛋白形成了不同的冠状.
- 在DMEM中补充10%的FBS导致更大的生物冠状元,受盐含量,度和时间的影响.
- 静态火表示AgNP上的生物蛋白聚合物的光火,结合常数在37°C时约为10^5 M−1.
- 细胞毒性随着AgNP度的增加而增加,随着冠状体直径的增加而减少,建立了细胞毒性间隔.
结论:
- 在AgNPs上生物冠状病毒的形成高度依赖于介质组成和化条件.
- 生物冠状体的大小和特征显著调节AgNP细胞毒性.
- 这项研究提供了关于通过生物冠状病毒工程操纵AgNP诱导的细胞毒性的见解,用于调节炎症反应等应用.


