导航纳米毒性:通过多omics集成解开纳米材料诱导的影响
Zhihui Wang1, Ting Zhang1, Meng Tang1
1Key Laboratory of Environmental Medicine and Engineering, Ministry of Education; School of Public Health, Southeast University, Nanjing 210009, People's Republic of China.
NanoImpact
|May 18, 2025
概括
欧米克技术为纳米材料安全提供了深入的见解,补充了传统的毒理学. 开发先进的生物信息学和整合方法是克服纳米毒理学研究数据挑战的关键.
科学领域:
- 纳米毒理学研究
- 分子毒理学 分子毒理学
- 生物标志物发现发现
背景情况:
- 纳米材料的工业和医疗用途不断增长,需要进行强有力的安全评估.
- 传统的毒理学方法在吞吐量和机械洞察力方面存在局限性.
- 欧米克技术为纳米材料相互作用提供了全面的分子层次理解.
研究的目的:
- 突出奥米克技术在推进纳米材料安全评估中的作用.
- 识别挑战,并为纳米毒理学应用omics提出解决方案.
- 概述一个路线图,以整合先进的OMIC方法.
主要方法:
- 利用基因组学,转录组学,蛋白质组学和代谢组学进行分子分析.
- 采用单细胞和空间奥米克用于细胞和组织水平的毒性评估.
- 通过生物信息学发展解决数据复杂性和整合问题.
主要成果:
- 奥米克技术揭示了纳米材料毒性的详细分子机制.
- 单细胞和空间奥米克揭示了异构的细胞反应和物质分布.
- 挑战包括大型数据集,集成复杂性和缺乏标准化.
结论:
- 对于理解纳米材料毒性和识别生物标志物而言,omics方法至关重要.
- 生物信息学工具和标准化协议的开发对于有效应用至关重要.
- 提出了一份路线图,将包括单细胞和空间在内的omics整合到纳米毒理学研究中.


