对纳米材料诱导的活性氧物种形成的机械洞察力
Jianzhong Cao1, Qingchun Wu1, Xuting Liu1
1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
纳米材料 (NM) 可以诱导反应性氧物种 (ROS),导致细胞损伤. 本综述探讨了NM诱导的ROS生成,毒性机制和应用,重点关注安全设计的细胞和生物体影响.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 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:
- 反应性氧物种 (ROS) 在细胞过程中至关重要,但当过量时可能导致损伤.
- 有机体面临无意中暴露于纳米材料 (NM),需要了解它们的ROS诱导潜力.
- 阐明NM诱导的ROS通路对于评估毒性和指导应用至关重要.
研究的目的:
- 对有关ROS生成的NMS的毒性机制和应用进行全面审查.
- 从有机体,纳米酶和细胞系统的角度研究NM影响.
- 检查NM介导的ROS在生物体水平的影响,包括疾病的影响.
主要方法:
- 对NM-ROS相互作用的现有文献的审查.
- 分析NM对线粒体和细胞系统的影响.
- 纳米酶应用和生物安全的探索.
- 检查芬顿反应和NM诱导的疾病.
主要成果:
- 由NM诱导的ROS可以破坏细胞功能,并导致不可逆转的损伤.
- 线粒体是受NM介导ROS影响的关键器官.
- 纳米酶具有独特的应用,但需要仔细考虑生物安全性.
- NM-ROS相互作用可以在生物体层面表现为疾病.
结论:
- 了解NM-ROS机制对于预测和减轻毒性至关重要.
- 为了全面评估NM的安全性,需要采用多个角度的方法 (有机,细胞,有机).
- 获得的见解可以为纳米材料的安全设计和应用提供信息.
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