纳米粒子诱导的系统毒性和Galleria mellonella幼虫的免疫反应
Kusal Shasheen Payoe1, Kavita Gadar2, Emmanuel Flahaut3
1Centre for Genomic Engineering and Maintenance, Department of Biosciences, College of Health and Life Sciences, Brunel University London, Uxbridge, United Kingdom.
Frontiers in pharmacology
|September 25, 2025
概括
盖勒里亚梅罗内拉幼虫有效地模拟了纳米粒子毒性. 不同的纳米粒子特性,如表面涂层和尺寸,在这个非哺乳动物模型中显著影响免疫毒性和生存率.
科学领域:
- 纳米材料科学科学 纳米材料科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 免疫学 免疫学 免疫学
背景情况:
- 纳米技术提供了创新,但也引发了对纳米材料毒性的担忧.
- 需要可靠,道德和成本效益的体内模型来评估纳米粒子 (NP) 毒性.
- 盖勒利亚梅罗内拉 (GM) 幼虫模型为体内毒性研究提供了一个非哺乳动物的替代方案.
研究的目的:
- 评估各种无机纳米粒子的免疫毒性和系统效应.
- 使用Galleria mellonella (GM) 幼虫模型评估纳米粒子毒性.
- 研究NP特性对生物效应的影响.
主要方法:
- 转基因幼虫暴露于粉涂层/离子SPION,CNT和GNP.
- 分析了血细胞计数,幼虫存活率和组织积累.
- 针对细菌挑战,GNP的免疫抑制作用进行了测试.
主要成果:
- 在转基因组织中观察到NP保留.
- 没有涂层的阴性SPIONs比涂层的NP引起了更高的死亡率和血细胞枯竭.
- 全国天然毒性取决于大小,60-100纳米颗粒显示出显著的血细胞枯竭.
结论:
- 转基因幼虫是纳米粒子毒性查的有效模型.
- 转基因模型可以检测纳米材料的有毒性和免疫抑制性.
- NP表面的特性和尺寸显著影响了它们的生物影响.
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