商用氧化纳米颗粒的表征和细胞毒性研究
Linda J Johnston1, Xiaomei Du2, Andre Zborowski2
1Metrology, National Research Council Canada, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A 0R6, Canada.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|January 22, 2024
概括
氧化纳米颗粒 (MnOx NPs) 对哺乳动物细胞表现出细胞毒性作用,可能是由于反应性氧物种的产生. 这些纳米形式激活caspase 3,表明细胞应激途径参与其中.
科学领域:
- 纳米技术 纳米技术
- 环境科学 环境科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
背景情况:
- 氧化纳米颗粒 (MnOx NPs) 在农业,能源储存和催化中具有多种应用.
- 由于它们的使用日益增加,了解MnOx NP因意外暴露对人类健康的影响至关重要.
- 商业MnOxNP需要彻底的表征,以确保准确的生物影响评估.
研究的目的:
- 为了描述商业上可用的(III) 氧化物纳米粒子 (Mn2O3NP).
- 为了比较制造商提供的数据与测量的特征值.
- 评估Mn2O3NP对哺乳动物细胞系的生物影响和细胞毒性.
主要方法:
- 商业 Mn2O3 NP 的特性.
- 测量数据与制造商规格的比较.
- 对哺乳动物细胞系A549,HepG2和J774A.1的细胞毒性测定.
- 测量反应性氧物种 (ROS) 生产.
- 卡斯帕酶3和卡斯帕酶1活性测定.
主要成果:
- 在制造商数据和测量Mn2O3NP的表征之间发现了差异.
- 所有测试的Mn2O3 NP纳米形式都对细胞系表现出细胞毒性作用.
- 细胞毒性与活性氧物种的产生有潜在的相关性.
- 所有八种纳米形式都激活了caspase3,但不是caspase1,具有不同程度的反应.
结论:
- 商业Mn2O3NP具有影响哺乳动物细胞的细胞毒性潜力.
- 活性氧物种的产生和酶3的激活是Mn2O3 NP毒性的关键机制.
- 准确的材料表征对于可靠的纳米材料毒理学评估至关重要.


