博士论文-氧化铁纳米材料的神经细胞生物效应研究
文献类型:学位论文
作者 | 王云![]() |
学位类别 | 博士 |
答辩日期 | 2010 |
授予单位 | 中国科学院研究生院 |
授予地点 | 北京 |
导师 | 赵宇亮 ; 丰伟悦 |
关键词 | 氧化铁纳米颗粒 中枢神经系统 神经生物效应 小胶质细胞 |
学位专业 | 生物无机化学 |
中文摘要 | 本论文以在神经科学领域具有广阔应用前景的氧化铁纳米材料作为研究对象,比较研究了多种氧化铁纳米材料的神经细胞生物学作用。主要成果如下:; I.鼻腔暴露氧化铁纳米颗粒,导致小鼠脑组织病理变化和小胶质细胞增生活化,其中嗅球组织变化最明显;活化小胶质细胞吞噬纳米颗粒并释放生物因子ROS和NO,参与介导神经损伤作用。; II.氧化铁纳米颗粒的神经生物效应受其物理化学性质影响,纳米氧化铁溶解析出铁离子以及高催化活性发挥重要生物学作用,具有不同化学组成、表面反应活性和表面化学修饰的氧化铁纳米颗粒所诱导的神经生物学作用显著不同:; 1) 相比纳米Fe2O3,纳米Fe3O4具有大比表面积、Fe2+/Fe3+混合价态、溶出铁离子能力较强等物理化学性质,诱导小胶质细胞产生更多ROS和NO,细胞处于氧化应激状态,线粒体功能障碍和细胞超微结构损伤。; 2) 9 nm、18 nm γ-Fe2O3和20 nm、280 nm α-Fe2O3诱导的神经胶质瘤细胞活力下降,细胞凋亡和坏死程度明显不同。γ-Fe2O3纳米颗粒具有大比表面积和高表面缺陷,故具有较高的表面反应活性和催化活性,诱导更高水平ROS、NO和蛋白质巯基亚硝基化生成。; 3) CA-Fe3O4比Fe3O4纳米颗粒诱导更明显的海马神经元和小胶质细胞超微结构损伤,线粒体功能障碍,细胞凋亡和坏死,以及细胞活力下降。 |
学科主题 | 生物无机化学 |
语种 | 中文 |
公开日期 | 2016-02-25 |
源URL | [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/210592] ![]() |
专题 | 多学科研究中心_学位论文和出站报告 高能物理研究所_加速器中心 |
作者单位 | 中国科学院高能物理研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王云. 博士论文-氧化铁纳米材料的神经细胞生物效应研究[D]. 北京. 中国科学院研究生院. 2010. |
入库方式: OAI收割
来源:高能物理研究所
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