纳米尺度检测碳点诱导的神经细胞的行为骨架中的变化
Ligang Chen1, Xiaoting Yu1, Wei Chen1
1Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences, Chongqing 400714, China; Chongqing School, University of Chinese Academy of Sciences, Chongqing 400714, China; Chongqing Engineering Research Center of High-Resolution and Three-Dimensional Dynamic Imaging Technology, Chongqing 400714, China.
Journal of colloid and interface science
|April 28, 2024
概括
原子力显微镜揭示了碳点 (CD) 如何影响细胞机制. 高剂量的CDs会损害细胞结构和actin细胞骨架,为其细胞毒性提供了新的见解.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 光碳点 (CD) 的细胞毒性对于它们的应用至关重要.
- 对CD对细胞的影响的生物物理洞察力有限.
- 传统的测定方法提供了生物化学数据,而不是机械数据.
研究的目的:
- 用原子力显微镜 (AFM) 研究碳点对活细胞的生物物理效应.
- 探索暴露于CDs的细胞的纳米机械变化和结构完整性.
- 为了将基于AFM的生物物理发现与传统的生物分析相关联.
主要方法:
- 集成基于AFM的纳米力学和成像.
- 测量人类神经母细胞瘤 (SH-SY5Y) 细胞的单细胞机械特性 (例如,正常化歇斯底里).
- 使用细胞活力测试,光显微镜和西布洛特的验证.
主要成果:
- 高剂量的CDS在SH-SY5Y细胞中诱导了高的正常化歇斯底里 (能量消耗).
- CDs在结构上损害了细胞的活性骨架.
- 纳米机械变化与行为丝变化有很强的相关性.
结论:
- 从生物物理角度来看,AFM是研究CD细胞毒性的有效工具.
- 磁盘可以引起细胞的显著纳米机械和结构损伤.
- 这项研究提供了关于CD诱导的细胞变化的深入生物物理数据.


