Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Autorzy:
Gawlik, Maciej
Data publikacji:
2018
Słowa kluczowe:
mechanizmy toksyczności
nanotoxicology
nanomaterials
carbon nanotubes
nanotoksykologia
mechanisms of toxicity
stres oksydacyjny
oxidative stress
nanomateriały
nanorurki węglowe
Język:
polski
ISBN, ISSN:
00148261
Prawa:
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
Linki:
https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2018%2F7%2F07_SZ_Nanomaterialy.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artykuł
Decydują o tym niepowtarzalne cechy materii rozdrobnionej do wymiarów poniżej 100 nm. Oprócz rozwiniętej powierzchni czynnej nanomateriałów (NMs), korzyści tkwią również w uzyskiwanych powtarzalnie kształtach nanocząstek (NPs). Z tych względów NPs mogą penetrować w głąb układów biologicznych do poziomu subkomórkowego. Mogą pełnić rolę nośników dla cząsteczek leków lub brać udział w nowoczesnych terapiach antynowotworowych. Niestety, z tych samych powodów niosą również zagrożenia toksykologiczne, z których najlepiej poznanym jest nasilanie stresu oksydacyjnego (OS). Mechanizm ten rozpoznano dla NPs metalicznych, uczestniczących w reakcji Fentona z wytworzeniem rodnika hydroksylowego (·OH). NPs niemetaliczne, takie jak nanorurki węglowe (CNT) czy nanocząstki krzemionki krystalicznej (SiO2-NPs), mogą inicjować obronne kaskady sygnałowe, których efektem jest nadprodukcja reaktywnych form tlenu i azotu (ROS/RNS), a następnie reakcje zapalne skutkujące apoptozą lub nekrozą. W pracy przedstawiono powyższe zagadnienia, poprzedzając je charakterystyką NMs i OS w aktualnym ujęciu.

The development of nanotechnology brings many benefits in a variety of areas of life, from industry to nanomedicine. Unique features of shredded matter to dimensions below 100 nm determine this. In addition to the developed surface of active nanomaterials (NMs), the benefits are also found in the repetitive shapes of nanoparticles (NPs). For these reasons, NPs can penetrate deep into biological systems to the subcellular level. They can act as carriers for drug molecules or take part in modern anticancer therapies. Unfortunately, for the same reasons, they also carry toxicological hazards, the best known of which is oxidative stress (OS). This mechanism was recognized for metallic NPs participating in the Fenton reaction to form a hydroxyl radical (•OH). Non-metallic NPs such as carbon nanotubes (CNTs) or crystalline silica nanoparticles (SiO2-NPs) can initiate defensive signaling cascades that result in overproduction of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS), followed by inflammatory reactions resulting in apoptosis or necrosis. The paper presents the above issues preceded by the NMs and OS characteristics in the current approach.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies