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1、在過去的幾十年中,隨著納米技術(shù)的飛速發(fā)展,越來越多的納米材料被大量合成并廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。由于納米材料具有尺度小、密度小的特點(diǎn),導(dǎo)致這些顆??梢暂p易的懸浮于空氣之中,并能夠通過呼吸系統(tǒng)進(jìn)入到生物體內(nèi)。隨后,它們可以穿過各種生物屏障經(jīng)過血液循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)送到其他組織器官中。此外,當(dāng)納米材料應(yīng)用在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域時(shí),它們可能會(huì)通過靜脈注射的方式直接進(jìn)入人體。這些都將導(dǎo)致納米材料與血管內(nèi)皮細(xì)胞的直接接觸,所以納米材料對(duì)于血管內(nèi)皮細(xì)胞的
2、生物學(xué)效應(yīng)的研宄具有十分重要的理論意義。本文以血管內(nèi)皮細(xì)胞為模型,研宄了兩類應(yīng)用較為廣泛的稀土納米材料(納米二氧化鈰顆粒和稀土摻雜納米NaYF4顆粒)對(duì)血管內(nèi)皮細(xì)胞的生物學(xué)效應(yīng)。主要研宄結(jié)果如下:
1.二氧化鈰納米顆粒對(duì)內(nèi)皮細(xì)胞氧化損傷的保護(hù)作用研宄
以市售二氧化鈰納米顆粒為研宄對(duì)象,利用掃描電子顯微鏡(SEM),X射線粉末衍射(XRD),動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)(D L S)等表征手段對(duì)其進(jìn)行表征后,以人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞為細(xì)胞
3、模型,對(duì)二氧化鈰納米顆粒的抗氧化性質(zhì)進(jìn)行研宄。結(jié)果表明,實(shí)驗(yàn)所用二氧化鈰是粒徑約為20 nm,尺度及物相均一的球形納米顆粒。并且該尺度的納米二氧化鈰顆??梢酝ㄟ^細(xì)胞穴樣內(nèi)陷和網(wǎng)格蛋白所介導(dǎo)的內(nèi)吞途徑進(jìn)入到內(nèi)皮細(xì)胞,并分布于細(xì)胞質(zhì)之中。進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)的二氧化鈰納米顆粒能夠通過氧化還原反應(yīng)清除外源性活性氧物種(ROS),降低細(xì)胞內(nèi)ROS的水平,提升線粒體膜電位,有效地緩解氧化損傷引起的細(xì)胞凋亡現(xiàn)象。
2.不同尺度的NaYF4:Eu3+
4、顆粒對(duì)內(nèi)皮細(xì)胞的細(xì)胞毒性研宄
以3種不同尺度的納米NaYF4:Eu3+顆粒為研宄對(duì)象(3種尺度分別為50±5.71,158±15.32,354±48.21 nm),利用血管內(nèi)皮細(xì)胞為細(xì)胞模型對(duì)該種材料進(jìn)行生物安全性評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,3種不同尺度的納米NaYF4:Eu3+顆粒均能被細(xì)胞攝取,并且能均勻的分散在細(xì)胞質(zhì)中。進(jìn)入到細(xì)胞內(nèi)的NaYF4:Eu3+納米顆粒能夠通過引起細(xì)胞的氧化應(yīng)激,造成細(xì)胞活力下降,細(xì)胞內(nèi)乳酸脫氫酶外泄以及細(xì)
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