Получение желатиновых наночастиц и исследование их взаимодействия с культивируемыми клетками

  • Татьяна Олеговна Сухан Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Татьяна Геннадьевна Шутова Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул. Ф. Скорины, 36, 220141, г. Минск, Беларусь
  • Анастасия Михайловна Ушенкина Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул. Ф. Скорины, 36, 220141, г. Минск, Беларусь
  • Алла Ивановна Потапович Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
  • Владимир Андреевич Костюк Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Аннотация

Представлены экспериментальные данные, свидетельствующие о возможности использования желатиновых наночастиц в качестве средств доставки фармакологически активных субстанций в культивируемые нормальные и раковые клетки человека. Показано, что при инкубации наноструктурированного красителя нильского красного с клетками аденокарциномы молочной железы человека линии MDA-MB-231 и нормальными фибробластами содержание красителя в клетках возрастает с увеличением времени инкубации и достигает максимума через 24 ч, при этом накопление красителя в раковых клетках происходит значительно быстрее, чем в фибробластах. Установлено, что включение кверцетина в желатиновые наночастицы приводило к достоверному усилению его цитотоксического действия в отношении раковых клеток.

Биографии авторов

Татьяна Олеговна Сухан, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат биологических наук; старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории физиологии кафедры физиологии человека и животных биологического факультета

Татьяна Геннадьевна Шутова, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул. Ф. Скорины, 36, 220141, г. Минск, Беларусь

кандидат химических наук; ведущий научный сотрудник лаборатории биополимерных капсулированных структур

Анастасия Михайловна Ушенкина, Институт химии новых материалов НАН Беларуси, ул. Ф. Скорины, 36, 220141, г. Минск, Беларусь

лаборант лаборатории биополимерных капсулированных структур

Алла Ивановна Потапович, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

кандидат биологических наук; ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории физиологии кафедры физиологии человека и животных биологического факультета

Владимир Андреевич Костюк, Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

доктор химических наук, доцент; заведующий научно-исследовательской лабораторией физиологии кафедры физиологии человека и животных биологического факультета

Литература

  1. Kostyuk V. A., Potapovich A. I. [Bioradicals and bioantioxidants]. Minsk : BSU, 2004 (in Russ.).
  2. Shacter E., Beecham E. J., Covey J. M., et al. Activated neutrophils induce prolonged DNA damage in neighboring cells. Carcinogenesis. 1988. Vol. 9, issue 12. P. 2297–2304.
  3. Brigelius-Flohé R., Flohé L. Basic principles and emerging concepts in the redox control of transcription factors. Antioxid. Redox Signal. 2011. Vol. 15, issue 8. P. 2335–2381. DOI: 10.1089/ars.2010.3534.
  4. Kostyuk V. A. [Biotransformation and Bioavailability of Plant Polyphenolic Compounds]. Proc. BSU. Ser.: Physiol., bioche m. and mol. basis of funct. of biosyst. 2016. Vol. 11, part 2. P. 47–55 (in Russ.).
  5. Conde J., Doria G., Baptista P. Noble metal nanoparticles applications in cancer. J. Drug Deliv. 2012. Atricle ID: 751075. DOI: 10.1155/2012/751075.
  6. Jin Y., Kim I. Y., Kim I. D., et al. Biodegradable gelatin microspheres enhance the neuroprotective potency of osteopontin via quick and sustained release in the post-ischemic brain. Acta Biomater. 2014. Vol. 10, issue 7. P. 3126 –3135. DOI: 10.1016/j.actbio.2014.02.045.
  7. Joachim E., Kim I. D., Jin Y., et al. Gelatin nanoparticles enhance the neuroprotective effects of intranasally administered osteopontin in rat ischemic stroke model. Drug Deliv. Transl. Res. 2014. Vol. 4, issues 5– 6. P. 395–399. DOI: 10.1007/s13346-014-0208-9.
  8. Coester C. J., Langer K., Van Briesen H., et al. Gelatin nanoparticles by two-step desolvation a new preparation method, surface modifications and cell uptake. J. Microencapsul. 2000. Vol. 17, issue 2. P. 187–193. DOI: 10.1080/026520400288427.
  9. Lu M. L., McCarron R. J., Jacobson B. S. Initiation of HeLa cell adhesion to collagen is dependent upon collagen receptor upregulation, segregation to the basal plasma membrane, clustering and binding to the cytoskeleton. J. Cell Sci. 1992. Vol. 101. P. 873–883.
  10. Agrez M. V., Bates R. C., Boyd A. W., et al. Arg-Gly-Asp-containing peptides expose novel collagen receptors on fibroblasts: implications for wound healing. Cell Regul. 1991. Vol. 2, issue 12. P. 1035–1044.
Опубликован
2018-05-03
Ключевые слова: желатиновые наночастицы, фибробласты, клеточная линия MDA-MB-231, кверцетин, нильский красный
Как цитировать
Сухан, Т. О., Шутова, Т. Г., Ушенкина, А. М., Потапович, А. И., & Костюк, В. А. (2018). Получение желатиновых наночастиц и исследование их взаимодействия с культивируемыми клетками. Экспериментальная биология и биотехнология, 1, 13-19. Доступно по https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/2482
Раздел
Физиология и клеточная биология