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Molecular responses of mouse macrophages to copper and copper oxide nanoparticles inferred from proteomic analyses.

プロテオミクス解析から推定されるマウスマクロファージの銅および酸化銅ナノ粒子に対する分子応答 (機械翻訳の邦題)

Molecular & cellular proteomics : MCP2013Triboulet S, Aude-Garcia C, Carrière M, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2013
出典
doi.org
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出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
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確認段階
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公開

日本語要約(機械生成)

マクロファージの銅系ナノ粒子に対する分子応答を、RAW264.7細胞を用いてプロテオミクスと生化学的手法で解析した。金属銅と酸化銅ナノ粒子を試験し、銅イオンと酸化ジルコニウムナノ粒子を対照とした。プロテオミクス解析により、酸化ストレス応答タンパク質、グルタチオン生合成、アクチン・ミオシン細胞骨格、ミトコンドリアタンパク質の変化が明らかになった。機能解析では、グルタチオン生合成とミトコンドリア複合体の増加が細胞生存に重要であり、これらの経路の阻害はナノ粒子に対する脆弱性を高めたが、銅イオンではその効果は見られなかった。骨髄由来マクロファージでは、還元型グルタチオンの減少、ミトコンドリア膜電位の低下、貪食能とリポ多糖誘導性一酸化窒素産生の阻害が観察されたが、銅イオンでは一部の効果しか再現されなかった。結論として、銅系ナノ粒子はマクロファージ機能を有意に変化させ、生存に関わる細胞経路や薬剤との交差毒性が示された。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

The molecular responses of macrophages to copper-based nanoparticles have been investigated via a combination of proteomic and biochemical approaches, using the RAW264.7 cell line as a model. Both metallic copper and copper oxide nanoparticles have been tested, with copper ion and zirconium oxide nanoparticles used as controls. Proteomic analysis highlighted changes in proteins implicated in oxidative stress responses (superoxide dismutases and peroxiredoxins), glutathione biosynthesis, the actomyosin cytoskeleton, and mitochondrial proteins (especially oxidative phosphorylation complex subunits). Validation studies employing functional analyses showed that the increases in glutathione biosynthesis and in mitochondrial complexes observed in the proteomic screen were critical to cell survival upon stress with copper-based nanoparticles; pharmacological inhibition of these two pathways enhanced cell vulnerability to copper-based nanoparticles, but not to copper ions. Furthermore, functional analyses using primary macrophages derived from bone marrow showed a decrease in reduced glutathione levels, a decrease in the mitochondrial transmembrane potential, and inhibition of phagocytosis and of lipopolysaccharide-induced nitric oxide production. However, only a fraction of these effects could be obtained with copper ions. In conclusion, this study showed that macrophage functions are significantly altered by copper-based nanoparticles. Also highlighted are the cellular pathways modulated by cells for survival and the exemplified cross-toxicities that can occur between copper-based nanoparticles and pharmacological agents.

MeSH

AnimalsCell LineCells, CulturedCopperGlutathioneMacrophagesMembrane Potential, MitochondrialMetal NanoparticlesMiceMitochondrial ProteinsNitric OxideOxidative StressPhagocytosisProteomicsSignal Transduction

DOI 10.1074/mcp.m113.030742

PMID 23882024

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