Importancia del tamaño del diámetro de nanopartículas de óxidos metálicos en respuestas celulares de adipocitos

Autores/as

  • Jesús Daniel Vázquez-Guevara Departamento de Bionanotecnología, Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Ensenada, BC., México. https://orcid.org/0000-0002-6171-8601
  • Karla Oyuky Juárez Moreno Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Ensenada, BC., México https://orcid.org/0000-0002-6171-8601

DOI:

https://doi.org/10.58713/rf.v1i1.3

Palabras clave:

Nanopartículas de óxidos metálicos, adipocitos, preadipocitos, 3T3-L1, nanotoxicología

Resumen

La nanotecnología ofrece nuevos desafíos y enfoques para la creación, aplicación y evaluación de los nanomateriales tomando ventajadelaspropiedadesúnicasdelas estructuras en la nanoescala (1 a 100 nm). Es por ello, que surge la necesidad de optimizar la dimensión, morfología y química superficial de las nanopartículas (NPs), permitiendo que sus características se adapten a las diferentes aplicaciones biomédicas. Por lo anterior, revisamos los efectos del tamaño de uno de los tipos de nanomateriales más utilizados en la industria y la biomedicina, y su importancia comercial: las nanopartículas de óxidos metálicos (NPs-OM). En este trabajo se presenta una revisión sistemática sobre la comparación de los efectos toxicológicos de los diámetros de las NPs-OM en

diferentes modelos celulares expuestos a concentraciones de NPs-OM y periodos variables. Los resultados sugieren que existe bioacumulación de las NPs-OM en el tejido adiposo, así como citotoxicidad y alteraciones en la capacidad de diferenciación de preadipocitos (3T3-L1) a adipocitos maduros, también se reportan cambios en los mecanismos moleculares asociados al metabolismo de lípidos y las principales funciones celulares asociadas a los adipocitos.

Citas

Claro, aquí tienes la lista de referencias en formato numerado:

Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T, Kondro M, Beregova T, Bodnar P, et al. Cerium dioxide nanoparticles possess anti-inflammatory properties in the conditions of the obesity-associated NAFLD in rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2017 1; 90:608–14.

Rocca A, Mattoli V, Mazzolai B, Ciofani G. Cerium oxide nanoparticles inhibit adipogenesis in rat mesenchymal stem cells: Potential therapeutic implications. Pharmaceutical Research. 2014; 31(11):2952–62.

Biswas P, Adhikari A, Mondal S, Das M, Sankar Bhattacharya S, Pal D, et al. Synthesis and spectroscopic characterization of a zinc oxide-polyphenol nanohybrid from natural resources for enhanced antioxidant activity with less cytotoxicity. In: Materials Today: Proceedings. Elsevier Ltd; 2020. p. 3481–6.

Ali LMA, Shaker SA, Pinol R, Millan A, Hanafy MY, Helmy MH, et al. Effect of superparamagnetic iron oxide nanoparticles on glucose homeostasis on type 2 diabetes experimental model. Life Sciences. 2020 15;245.

Marinozzi MR, Pandolfi L, Malatesta M, Colombo M, Collico V, Lievens PMJ, et al. Innovative approach to safely induce controlled lipolysis by superparamagnetic iron oxide nanoparticles-mediated hyperthermic treatment. International Journal of Biochemistry and Cell Biology. 2017 1; 93:62–73.

Zahera M, Khan SA, Khan IA, Sharma RK, Sinha N, Al-Shwaiman HA, et al. Cadmium oxide nanoparticles: An attractive candidate for novel therapeutic approaches. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020 20;585.

Rocca A, Moscato S, Ronca F, Nitti S, Mattoli V, Giorgi M, et al. Pilot in vivo investigation of cerium oxide nanoparticles as a novel antiobesity pharmaceutical formulation. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2015 1; 11(7):1725–34.

Muthuraman P, Ramkumar K, Kim DH. Analysis of Dose-Dependent Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on the Oxidative Stress and Antioxidant Enzyme Activity in Adipocytes. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2014 20; 174(8):2851–63.

Atia MM, Alghriany AAI. Adipose-derived mesenchymal stem cells rescue rat hippocampal cells from aluminum oxide nanoparticle-induced apoptosis via regulation of P53, Aβ, SOX2, OCT4, and CYP2E1. Toxicology Reports. 2021 1; 8:1156–68.

El-Gharbawy RM, Emara AM, Abu-Risha SES. Zinc oxide nanoparticles and a standard antidiabetic drug restore the function and structure of beta cells in Type-2 diabetes. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2016 1; 84:810–20.

Lopez-Pascual A, Urrutia-Sarratea A, Lorente-Cebrián S, Martinez JA, González-Muniesa P. Cerium oxide nanoparticles regulate insulin sensitivity and oxidative markers in 3T3-L1 adipocytes and C2C12 myotubes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2019;2019.

Liu Y, Liu Y, Zheng C, Huang N, Chen X, Zhu X, et al. Ru nanoparticles coated with γ-Fe2O3 promoting and monitoring the differentiation of human mesenchymal stem cells via MRI tracking. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2018 1;170:701–11.

Rather HA, Thakore R, Singh R, Jhala D, Singh S, Vasita R. Antioxidative study of Cerium Oxide nanoparticle functionalised PCL-Gelatin electrospun fibers for wound healing application. Bioactive Materials. 2018 1;3(2):201–11.

Tan KX, Jeevanandam J, Pan S, Yon LS, Danquah MK. Aptamer-navigated copolymeric drug carrier system for in vitro delivery of MgO nanoparticles as insulin resistance reversal drug candidate in Type 2 diabetes. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 202

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Publicado

2022-01-01

Número

Sección

Artículos de investigación original