Введение 3
1 Обзор литературы 4
1.1 Активные формы кислорода: источники образования, эффекты 4
1.2 Характеристика основных активных форм кислорода 8
1.3 Перекисное окисление липидов 12
1.4 Антиоксидантная система 17
1.5 Характеристика наночастиц оксидов и гидроксидов железа 20
2 Материалы и методы 22
2.1 Объект исследования 22
2.2 Наночастицы 22
2.3 Приготовление упакованных эритроцитов 22
2.4 Перфузия изолированной печени крыс 22
2.5 Приготовление гомогената печени 24
2.6 Определение содержания малонового диальдегида 24
2.7 Метод хемилюминесценции 25
2.8 Метод определения морфологических форм эритроцитов 27
2.9 Статистическая обработка результатов 28
Список литературы: 30
Нано технологии одна из наиболее быстро развивающихся отраслей. На сегодняшний день нанотехнологии уже используются в биомедицине, сельском хозяйстве, биологии и фармокологии. Так же данная отрасль имеет кучу перспектив и возможностей в будущем.
Наночастицы обладают уникальными свойствами в следствии своих маленьких размеров а именно от 1 нм до 100 нм. Имеюющие абсолютно различные и многообразные формы. Одним из основных механизмов действия наночастиц, являются механизмы сорбции. Механизм сорбции обусловлен большой поверхностью действия наночастиц и их малыми размерами.
В данных исследованиях затрагивается вопрос антиоксидантных и проксидантных свойств наночастиц, данные показатели способны приносит как огромный вред, например разрушение клеток, так и огромную пользу, снижение переизбытка свободных радикалов за счет антиоксидантных свойств.
Объектом моего исследования являются наночастицы ферригидрида.
Целью моего исследования является установления антиоксидантных и проксидантных свойств наночастиц железа при помощи методов определения количества малонового диальдегида,. Так же в данном исследовании использовался хемилюминисцентный метод. Метод хемилюминисценции необходим для установки интенсивности и суммарной продукции свободных радикалов наночастиц железа.
Актуальность моего исследования состоит в определении сорбции наночастиц железа при помощи которого можно определить перспективы данного исследования.
Для полной реализации потенциала наночастиц в частности ферригидрида необходимо как можно больше исследований направленных на определения антиоксидантного и проксидантного эффекта наночастиц.
1. Янковский, О. Ю. Токсичность кислорода и биологические системы эволюционные, экологические и медико- биологические аспекты: Монография/ О. Ю. Янковский// СПб: 2000.- С. 294.
2. Костюк , В. А. Биорадикалы и биоантиоксиданты: Монография/ В. А Костюк , А. И. Потапович //БГУ, 2004. - С. 174.
3. Кузницов С. Л., Молекулярная биология / Н. Н. Мушкамбетов // М.: ООО «Медицинское информационное агенство»,2007. - С. 520.
4. Анисимова Н. Ю. , Исследование сорбционных свойств ферримагнитных наночастиц/ Ф. С. Сенатов, С. И. Миляев, М. В. Киселевский//Медицинские науки, 2011. С. 263-265.
5. Зенков Н.К. Активированные кислородные метаболиты в биологических системах / Е. Б. Меньщикова // Успехи современной биологии. - 1993. - Т.113, вып.3.
6. Бертини И., Биологическая неорганическая химия: структура и реакционная способность: в 2т. Т.2/ И. Бертини, Г. Грей, Э. Стифель, Дж. Валентине//пер. с англ.-М.: бином лаборатория знаний, 2013- С.623
7. Бертини И., Биологическая неорганическая химия: структура и реакционная способность: в 2т. Т.1/ И. Бертини, Г. Грей, Э. Стифель, Дж. Валентине//пер. с англ.-М.: бином лаборатория знаний, 2013. С.623.
8. Mathias ,Cytotoxicity and Genotoxicity of Size-Fractionated Iron Oxide (Magnetite) in A549 Human Lung Epithelial Cells: Role of ROS,JNK, and NF-jB, Sandra Ebeling, Ella Goldenberg / Chemical Research in Toxycology// 2011.. vol. 24, no. 9, p. 1460-1475
9. СавченкоА.А., Клинические аспекты применения хемилюминесцентного анализа / Ю.С. Винник, О.В. Перьянова, О.В. Теплякова, С.В. Якимов, Е.Ю. Тепляков, О.С. Мешкова // Сибирский медицинский журнал, 2004. С. 11-15.
10. Гудков, С. В Биоантиоксиданты (часть 1) / С. В. Гудков, В. И Брусков, А. В. Куликов, А. Г. Бобылёв, Д. А. Куликова, А. В. Молочкова// Альманах клинической медицины, 2014. С.61 - 65.
11. FerreiraA.L.A., Lipid peroxidation, antioxidant enzymes and glutathione levels in human erythrocytes exposed to colloidal iron hydroxide in vitro/ A.L.A. Ferreira, P.E.A. Machado and L.S. Matsubara// Brezilian Journal of medical and Biological Research 1999 - P. 689-694.
12. Владимиров,Ю. А. свободные радикалы и клеточная хемилюминесценция/ Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурнина//успехи биологической химии 2009. - С. 341 - 388.
13. Kato H., Dispersion characteristics of various metal oxide secondary nanoparticles in culture medium for in vitro toxicology assessment. / K. Fujita , M. Horie, M. Suzuki , A. Nakamura //Toxicologyin VitroApril 2010. Vol. 24, Issue 3, P. 1009-1018
14. Paik S.Y.R., Magnetic energy-barrier distributions for ferrihydrite nanoparticles formed by reconstituting ferritin / J.-S. Kim, S.J. Shin// Journal of Applied Physics Vol. 103, Issue 5 P.103 - 106.
15. Sae - Yeol- Rim P., Characterization, quantification, and determination of the toxicity of iron oxide nanoparticles to the bone marrow cells /K. Jong - Seok, S. Sung Jie //Int. J. Mol. Sci.2015, P. 16.
16. Gatoo M.A., Physicochemical Properties of Nanomaterials: Implication in Associated Toxic Manifestations / S. Naseem, M.Y. Arfat, A.M. Dar, K. Qasim, S. Zubair // BioMed Research International, Vol. 2014, P. 8.
17. Леонид Р. И., Изучение INVITRO потенциального действия на иммунитет наночастиц окислов металла Cu и Fe / С. А. Ирина, П. А. Людмила, О. А. Сергей // Инновация в науке, 2013. - С. 1-7.
18. Chen Z., Dual enzyme like activities of iron oxide NPs and their implication for diminishing cytotoxicity / J.-J.Yin, Y.-T. Zhou, Y. Zhang, L. Song, M. Song, S. Hu, and N. Gu // ACS Nano, 2012. P. 6.
19. Paik S.Y.R., Characterization, quantification, and determination of the toxicity of iron oxide nanoparticles to the bone marrow cells / J.-S. Kim, S.J. Shin // Int. J. Mol. Sci.2015., P. 16.
20. Sharma G., Thrall Iron oxide nanoparticle agglomeration influences dose-rates and modulates oxidative stress dose-response profiles in vitro / V. Kodali, M. Gaffrey, W. Wang, K.R. Minard, N. J. Karin, J.G. Teeguarden, B.D. // Nanotoxicology 2013. Vol. 7., P. 8.
21. Титова Н.М., Замай Т.Н., Субботина Т.Н., Савченка А.А.Оценка структурно-функционального состояния клетки: метод.указания к практическим занятиям / - Красноярск: ИПК СФУ 2009.
22. А.Н.Латышева, С. В. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких: особенности системы оксидант- антиоксидант/ С. В. Смирнова, А.Ф. Колпакова// Красноярск: издательство КраГМУ, 2011. - 110с.
23. ДонцовВ. И., Активные формы кислорода как система: значение в физиологии, патологии и естественном старении/ В. Н. Крутько, Б. М. Мрикаев, С. В. Уханов// Труды ИСА РАН, 2006. С. 50 - 69.
24. Губин С.П., Магнитные наночастицы: свойства, получение и строение / Ю. А. Кокшаров, Г. Б. Хомутов, Г. Ю. Юрков, // Успехи химии, 2005. С. 539 - 574.
25. Бакеева И.В., Наноструктуры: основные понятия, классификация, способы получения / И.В.Бакеева // учебное пособие,2008. С. 68.
26. Соцкая Н.В., Физико-химические свойства поверхностей, модифицированных наночастицами металлов / О.В. Долгих, В.М.
Кашкаров, А.С. Леньшин, Е.А. Котлярова // Сорбционные и хроматографические процессы, 2009. Т. 9., вып. 5 С. 643 - 652.
27. Печенюк С.И.,Сорбция анионов на оксигидроксидах металлов (обзор) / С.И.Печенюк // Сорбционные и хроматографические процессы, 2008. Т. 8., вып. 3 С. 380 - 428.
28. Штыков С. Н., Наноматериалы и нанотехнологии в химических и биохимических сенсорах: возможности и области применения / Т. Ю. Русанова, 2008. Т. 12 Вып. 2 С. 92 - 100.
29. Yoshihiro, Y. Effect of burn injury on glucose and nitrogen metabolism, in the liver preliminary studies in a perfused liver system/ Y.Yoshihiro, Y. Yong-Ming, L. Martin// Mosby-Year Book, 1996. - P. 295-308.
30. Каркищенко Н. Н., Наноинженерные лекарства: новые биомедицинские инициативы в фармокологии / Н. Н. Каркищенко// Биомедицина, 2009. Т. 1 вып. 2 С. 5-27.
31. Тимур О. Х., Токсичность исскуственных наночастиц авторы / М. Ф. Лилия, Р. З. Рамиль//Казанский медицинский журнал,2009.- С.578-584.
32. Каркищенко Н.Н., Нанобезопасность: новые подходы к оценке рисков и токсичности наноматериалов / Н.Н. Каркищенко // Биомедицина, 2009. Т1 вып.1 С. 5 - 27.
33. Плужников Н. Н., Проксидантная система. Подходы к выбору алгоритма исследования / Л. С. Бакулина // Вестник оториноларингологии. 2010. Вып. 5 С. 72-75.
34. Сырма, Е. И. Физические свойства наночастиц и их биологические эффекты/ Е. И. Сырма, //Интегративная антропология, 2013. - С. 30 - 33.
35. Орлов, Ю. П. Метаболизм железа в биологических системах (биохимические, патофизиологические и клинические аспекты)/Ю. П. Орлов, В. Т. Долгих// Биомедицинская химия - 2007. - С. 25 - 28.
36. Богословская О. А., Применение наночастиц железа в профилактике экспериментальной гемолитической анемии / Р. А. Алла,К. П. Дмитрий // здоровье и образование в 21 веке 2014. С. 7 - 8.
37. Акопджанов А. Г., Фармокологические свойства наночастиц сложного оксида железа как субстанции магнитно¬резонансного контрастного средства / В. О. Панов, А. В. Семейкин // экспериментальная и клиническая фармакология 2010. Т. 73 вып. 6 С. 23-28.
38. Мороз В. В., Строение и функция эритроцита в норме и при критических состояниях/ В. В. Морозов, А. М. Голубев, А. В. Афанасьев//Общая реаниматология - 2012. - С. 52-60.
39. Чеснокова, Н.П. Типовые патологические процессы / Н.П. Чесноков. - Саратов: Саратовский медицинский университет, 2004. - С. 132-136.
40. Henkel, R. R. Leukocytes and oxidative stress: dilemma for sperm function and male fertility /R. R. Henkel // Asian J. Androl. - 2011. - V. 13, № 1. - P. 43-52.
41. Тарасов, Н.И. Состояние перекисного оксиления липидов, антиоксидантной защиты крови у больных инфарктом миокарда, отягощенным недостаточностью кровообращения / Н.И. Тарасов // Тер. архив. 2002. № 12. C. 12-15.
42. Коган, В.Е. Проблемы анализа эндогенных продуктов перекисного окисления /В.Е. Коган // Биофизика. Итоги науки и техники. - М., 1986. - Т.18. - 136 с.