终现形! 石墨烯在体内最终降解为CO2?

鉴于此,南京大学毛亮,美国加利福尼亚大学Tian Xia等人比较了不同侧向尺寸的14C标记的少层石墨烯在小鼠体内一次静脉注射长达一年后的命运,结果表明,少层石墨烯主要积聚在肝脏中,较大的石墨烯可以被Kupffer细胞降解为14CO2。

石墨烯是一种用途广泛的二维纳米材料,广泛应用于科学和技术的许多领域,包括先进的生物医学应用。例如,石墨烯具有较大的比表面积,可产生出色的药物吸附倾向,并具有固有的光致发光特性,可促进活细胞尽管在生物医学应用中具有潜在用途,但石墨烯研究仅限于临床前研究,部分原因是对石墨在体内的命运了解有限,尤其是长期而言。

所以,长期以来,作为药物递送系统的石墨烯材料在器官和亚器官水平的分布和清除仍不清楚。特别是,石墨烯在体内的最终的产物是什么?尚未有人系统地进行研究。

成果简介

鉴于此,南京大学毛亮,美国加利福尼亚大学Tian Xia等人比较了不同侧向尺寸的14C标记的少层石墨烯在小鼠体内一次静脉注射长达一年后的命运,结果表明,少层石墨烯主要积聚在肝脏中,较大的石墨烯可以被Kupffer细胞降解为14CO2终现形! 石墨烯在体内最终降解为CO2?

终现形! 石墨烯在体内最终降解为CO2?

机理何在?

其机制包括肝细胞对石墨烯的摄取,较大的石墨烯诱导的红细胞膜扰动,以及Kupffer细胞增强的红细胞吞噬作用,导致血红蛋白降解为血红素,细胞中铁浓度升高。铁的增加引发了Fenton反应,产生了羟基自由基,促进了更大的石墨烯降解为14CO2

小结:

综上所述,此发现发现提出了一种石墨烯的转化机制,这对今后了解石墨烯在体内的肝脏命运有很大的帮助。

参考文献:

Kun Lu, et al. Kupffer Cells Degrade 14C-Labeled Few-Layer Graphene to 14CO2 in Liver through Erythrophagocytosis. ACS Nano, 2020.

DOI: 10.1021/acsnano.0c07452

https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07452

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