Tác động ức chế sự phát triển của tế bào khối u của các hạt nano vàng tổng hợp đối với dòng tế bào ung thư gan Hep2

Kamala Priya M R1, Priya Iyer1
1Post Graduate and Research Department of Biotechnology, Women’s Christian College, College Road, Chennai, 600006, India

Tóm tắt

Tóm tắt Thông tin nền Hiện nay, nghiên cứu và phát triển vật liệu nano (NMs) đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng nhất, nhờ vào ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc tổng hợp các NMs thông qua các phương pháp sinh tổng hợp đang ngày càng trở nên quan trọng vì chi phí thấp và thân thiện với môi trường. Trong nghiên cứu này, các hạt nano (NPs) được tổng hợp bằng cách sử dụng một loại cây thuốc có tính chất chống ung thư, nhằm kết hợp hoạt tính trị liệu bên trong các NP, sao cho các NP sẽ có các thuộc tính của NMs bên cạnh hoạt tính sinh học. Kết quả Việc tổng hợp hạt nano vàng (AuNPs) từ Graviola, trái của Annona muricata (trái Ramaphal) thường được gọi là trái Mullu seetha (Tamil), đã được thực hiện thành công. Các xác nhận ban đầu của các NP được thực hiện bằng cách sử dụng quang phổ UV-vis, cho thấy đỉnh đặc trưng cho các NP. Phân tích HRSEM đã cung cấp những hiểu biết về kích thước và hình thái của các NP. Thế zeta được đo để kiểm tra độ ổn định của các NP. Đánh giá độc tính tế bào được thực hiện trên dòng tế bào VERO và nghiên cứu chống ung thư trên dòng tế bào ung thư gan Hep2. Dải cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) cho thấy đỉnh đặc trưng tại 536 nm cho AuNPs. Trong các hình vi điện tử quét (SEM), kích thước nằm trong khoảng từ 20 đến 30 nm, với trung bình là 15 nm và có hình thái cầu. Trên các nồng độ khác nhau đã thử nghiệm trong dòng tế bào VERO, các hạt nano không độc đối với các tế bào. Nghiên cứu chống ung thư cho giá trị IC50 là 10.94 μg/ml. Kết luận Các NP cho thấy hoạt tính chống ung thư trên dòng tế bào ung thư gan Hep2 đã điều trị, cũng như tác động không độc hại đáng ghi nhận trên dòng tế bào VERO bình thường. Kết quả cho thấy tác động tích cực trong việc mở rộng các nghiên cứu tiếp theo trong phát triển các phân tử thuốc tiềm năng để giải quyết căn bệnh mà chúng tôi quan tâm.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Prager GW, Braga S, Bystricky B et al (2018) Global cancer control: responding to the growing burden, rising costs and inequalities in access. EMSO. 3:1–10

Olver I et al (2017) Cancer control—a global perspective. European Journal of Cancer Care 26(1):1–6

Jessica L. Petrick et al., 2019, The changing epidemiology of primary liver cancer. Current Epidemiology Reports 6, 104–111

Elzoghby AO (2019) Pharmaceutical nanotechnology in Egypt: diverse applications and promising outcomes. Nanomedicine. 1-6

Nagajyothi PC et al (2017) Green synthesis: in-vitro anticancer activity of copper oxide nanoparticles against human cervical carcinoma cells. Arab J Chem 10:215–225

Zhai Lu et al., 2017, Experimental study on the apoptosis of cervical cancer Hela cells induced by juglone through c-Jun N-terminal kinase/c-Jun pathway. Asian pacific journal of tropical medicine1-4

Arnst KE, Banerjee S, Chen H et al (2019) Current advances of tubulin inhibitors as dual acting small molecules for cancer therapy. Med Res Rev 1–29

Tan HW et al (2018) Selenium species: current status and potentials in cancer prevention and therapy. Int J Mol Sci 20(75):1–26

Dougan M, Dougan SK (2019) Programmable bacteria as cancer therapy. Nat Med 25:1030–1036

Kopeckovaa K et al (2019) Nanodrugs used in cancer therapy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 163(2):122–131

Grodzinski P et al (2019) Integrating nanotechnology into cancer care. ACS Nano 13:7370–7376

Grasso G et al (2019) Microbial nanotechnology: challenges and prospects for green biocatalytic synthesis of nanoscale materials for sensoristic and biomedical applications. Nanomaterials 2020(10):11

Dong J et al (2019) Synthesis of precision gold nanoparticles using Turkevich method. KONA Powder and Particle Journal 1-9

Govindaraju K et al (2019) Seaweed (Turbinaria ornata)-assisted green synthesis of magnesium hydroxide [Mg(OH)2] nanomaterials and their anti-mycobacterial activity. Mater Chem Phys 239:1–4

Surya Pratap Goutam et al., 2019, Green synthesis of nanoparticles and their applications in water and wastewater treatment. Bioremediation of Industrial Waste for Environmental Safety, 349–379.

Jeyarani S et al (2019) Biomimetic gold nanoparticles for its cytotoxicity and biocompatibilityevidenced by fluorescence-based assays in cancer (MDA-MB-231) and non-cancerous (HEK-293) cells. J Photochem Photobiol B Biol 202:1–6

Akash Kumar et al., 2019, A novel approach towards synthesis and characterization of non-cytotoxic gold nanoparticles using taurine as capping agent. Nanomaterials 2020, 10, 45, 1-19

Rady I et al (2018) Anticancer properties of Graviola (Annona muricata): a comprehensive mechanistic review, oxidative medicine and cellular longevity. 2018:1–39

Asif Khurshid Qazi et al., 2018, Emerging Therapeutic Potential of Graviola and its Constituents in Cancers, https://academic.oup.com/carcin/advance-article abstract/doi/10.1093/carcin/bgy024/4859483

Kamala Priya MR, Iyer PR (2014) Extracellular rapid biosynthesis of AuNP’s using various green extracts of plants. International journal of molecular biology & biochemistry 2:33–40

Kamala Priya MR, Iyer PR (2019) Anti-cancer study in hela cell line of phytosynthesized gold nanocompounds using Andrographis paniculata (nilavembu)—characterisation, optimization, phytochemical analysis & anti microbial study. Indian Journal of Applied Research 9:24–27

Kamala Priya MR, Iyer PR (2015) Comparitive study on the characterisation of AuNP’s synthesized using various plant extracts. International Journal of Phytotherapy 5:17–21

M R Kamala Priya & Priya R. Iyer. 2014, Anticancer studies of the synthesized AuNP’s against MCF 7 breast cancer cell line. Applied Nanoscience 443-448

Kamala Priya MR, Iyer PR (2014) Studies on the various parameters underlying the Synthesis of nanoparticles and the in-vitro stability of nanoparticles. Frontiers in Biotechnology 1-4

Lai C-J et al (2019) CD44 Promotes migration and invasion of docetaxel-resistant prostate cancer cells likely via induction of hippo-yap signaling. Cells 8(295):1–13

Li J et al (2008) queous extract of Solanum nigrum inhibit growth of cervical carcinoma (U14) via modulating immune response of tumor bearing mice and inducing apoptosis of tumor cells. Fitoterapia 79:548–556

Kamala Priya MR, Iyer PR (2015) Applications of the green synthesized AuNP’s-antimicrobial activity, water purification system and drug delivery system. Symbiosis 1-4

Joseph E, Singhvi G et al (2019) Multifunctional nanocrystals for cancer therapy: a potential nanocarrier. Nanomaterials for Drug Delivery and Therapy 91–116