随着纳米金在生物分析、医学领域应用的不断发展,有关纳米金的生物安全性逐渐成为人们关注的新焦点。研究纳米金颗粒诱发自由基产生,造成氧化应激损伤的分子机制,对于从分子层面评价其生物安全性具有非常重要的意义。本项目以血液样本为生物模型,拟通过研究纳米金与血液中内源性巯基化合物进行配基交换时,超氧阴离子自由基和一氧化氮的产生机理,以及随后两者进一步作用生成过氧化亚硝酸根离子(OONO-)的分子机制,进而深入探索纳米金生成OONO-所介导的氧化应激损伤机制与调控规律,为纳米金的生物安全性提供分子水平的评价依据。更为重要的是,根据对纳米金颗粒表面配体调控氧化应激毒性的规律,可望设计出低毒(甚至无毒)的可预防氧化应激损伤的配体合成方案,为纳米金在生物分析、医学领域中的应用提供更为可靠的安全保障。
随着纳米金在生物分析、医学领域应用的不断发展,有关纳米金的生物安全性逐渐成为人们关注的新焦点。研究纳米金颗粒诱发自由基产生,造成氧化应激损伤的分子机制,对于从分子层面评价其生物安全性具有非常重要的意义。本项目以血液样本为生物模型,拟通过研究纳米金与血液中内源性巯基化合物进行配基交换时,超氧阴离子自由基和一氧化氮的产生机理,以及随后两者进一步作用生成过氧化亚硝酸根离子(OONO-)的分子机制,进而深入探索纳米金生成OONO-所介导的氧化应激损伤机.制与调控规律,为纳米金的生物安全性提供分子水平的评价依据。更为重要的是,根据对纳米金颗粒表面配体调控氧化应激毒性的规律,可望设计出低毒(甚至无毒)的可预防氧化应激损伤的配体合成方案,为纳米金在生物分析、医学领域中的应用提供更为可靠的安全保障。
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数据更新时间:2023-05-31
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