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  • Proteomica delle nanoparticelle:caratterizzazione delle interazioni proteina-nanoparticella nei biofluidi

    Analisi del profilo proteico, come mostrato nella mappa termica sopra, rivela che diverse dimensioni delle nanoparticelle (50 nm, 100 nm) e chimica di superficie (ammina, carbossilato) può avere un accumulo diverso, destino, e gli effetti sulla salute.

    Nuovi approfondimenti su come il corpo umano interagisce con le nanoparticelle a livello di proteine ​​sono stati pubblicati da un team di utenti EMSL nel numero 23 di dicembre 2011 di proteomica .

    Il gruppo, dal Pacific Northwest National Laboratory, ha ideato un metodo elegante e nuovo per caratterizzare le proteine ​​del plasma sanguigno che si attaccano alla superficie delle nanoparticelle e ha generato la più grande serie di dati di nanoparticelle di proteine ​​fino ad oggi.

    Per il loro studio, i ricercatori hanno utilizzato nanoparticelle che emulano caratteristiche selezionate delle particelle ambientali, come quelli che si trovano negli scarichi diesel o negli ambienti urbani, e può entrare nei polmoni e causare l'asma, enfisema, e cancro. Hanno incubato le nanoparticelle con plasma sanguigno umano, permettendo alle proteine ​​plasmatiche di adsorbirsi sulla loro superficie, e poi digerito le proteine ​​mentre erano ancora attaccate alle nanoparticelle. Queste proteine ​​digerite sono state identificate e quantificate utilizzando gli spettrometri di massa LTQ Orbitrap di EMSL e la proteomica basata su LC-MS.

    Sorprendentemente, il team ha identificato 88 proteine ​​plasmatiche adsorbite da nanoparticelle in condizioni diverse. I loro dati hanno mostrato che le proteine ​​hanno rivestito le nanoparticelle in meno di cinque minuti, suggerendo che l'interazione proteina-nanoparticella è immediata.

    Per di più, diverse dimensioni delle nanoparticelle e chimica della superficie hanno portato a diversi profili di proteine ​​adsorbite, indicando che diversi tipi di nanoparticelle possono avere un accumulo diverso, destino, e gli effetti sulla salute. Tali analisi aprono la strada a modelli predittivi migliori sulle interazioni tra nanoparticelle e proteine ​​e possono influenzare le decisioni sull'uso delle nanoparticelle e sulla salute e sicurezza umana.


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