鐵死亡是一種以鐵依賴的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)失活和細胞脂質過氧化發生為特征的非凋亡性細胞死亡。當前報道的多數納米催化鐵死亡局限于鐵基材料。非鐵基納米材料誘導的以ROS增加和GPX4失活的類鐵死亡細胞死亡方式鮮有研究,對該方面的探索或為鐵死亡治療提供更有希望的發展前景。
近日,中國科學院院士、中科院上海硅酸鹽研究所研究員施劍林帶領的科研團隊,提出了一種非鐵基類鐵死亡策略,所構建的非鐵基二維納米生物材料通過增加ROS、消耗GSH(谷胱甘肽)和調控GPX4活性來觸發類鐵死亡的細胞死亡過程。該工作為鐵依賴鐵死亡策略提供了一種有效的替代,將鐵死亡概念的適用性推廣至非鐵基金屬誘導的類鐵死亡過程。相關研究成果以A nonferrous ferroptosis-like strategy for antioxidant inhibition–synergized nanocatalytic tumor therapeutics為題,發表在Science Advances上,并申請國家發明專利一項。
科研團隊構建出鉬酸鈷-磷鉬酸納米片(CPMNSs),借助Co2+的類芬頓效應產生高毒性·OH,Mo6+被GSH還原為Mo5+,導致GSH的消耗,而Mo5+通過羅素機制將H2O2轉變為1O2。同時,GSH和CPMNSs之間的化學反應加速了材料的降解,釋放大量的Co2+,加速類芬頓反應。體外細胞實驗也證實了CPMNSs引起的細胞ROS水平增加以及GSH消耗,加速了脂質過氧化的發生。作為維持GPX4活性的協同分子,GSH消耗使GPX4失活,從而不能將高毒性脂質過氧化物轉變為低毒性醇類物質。這種有效的脂質過氧化物累積促進癌細胞和腫瘤的類鐵死亡納米催化治療。
研究工作得到國家自然科學基金重點基金/青年科學基金、中科院戰略性先導科技專項、中科院特別研究助理資助項目、中國博士后科學基金面上項目等的支持。
鐵死亡是一種以鐵依賴的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)失活和細胞脂質過氧化發生為特征的非凋亡性細胞死亡。當前報道的多數納米催化鐵死亡局限于鐵基材料。非鐵基納米材料誘導的以R......
CD4陽性的T淋巴細胞指的是表面有CD4陽性分子的T淋巴細胞,是人體免疫系統中的重要的免疫細胞。mTORC2激酶介導的信號級聯對病毒特異性記憶CD4+T細胞的長壽至關重要。最近,一種新的調控性細胞死亡......
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鐵死亡(Ferroptosis)是一種新近發現的由脂質過度氧化引起的程序性細胞死亡。其主要機制是在二價鐵或酯氧合酶的作用下,通過催化細胞膜上高表達的不飽和脂肪酸發生脂質過氧化,從而誘導細胞死亡。研究發......
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p53是一種腫瘤抑制基因(tumorsuppressorgene),在所有惡性腫瘤中,50%以上會出現該基因的突變。p53介導的細胞周期暫停,細胞衰老和凋亡對于抑制腫瘤發展具有重要作用,同時有研究表明......
鐵死亡(ferroptosis)是近幾年發現的一種新的細胞死亡方式(2012年被命名),是在小分子物質誘導下發生的氧化性細胞死亡,具有鐵離子依賴性。鐵死亡與帕金森綜合征、胰腺癌等多種疾病相關,并發現可......
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200年前,瑞典科學家J?nsJacobBerzelius發現了微量元素“硒(selenium)”,并以月亮女神(Selene)命名了它。不僅工業生產(化工、半導體和墨粉等)需要硒,我們人體也需要硒。......