Воздействие наночастиц оксида железа синтетического и биогенного происхождения на гистопатологические параметры почки мышей
- Авторы: Киреева А.В.1, Коленчукова О.А.1,2, Бирюкова Е.А.1, Столяр С.В.1,3
-
Учреждения:
- Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
- Красноярский государственный аграрный университет
- Сибирский федеральный университет
- Выпуск: Том 111, № 3 (2025)
- Страницы: 508-521
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://journals.rcsi.science/0869-8139/article/view/293637
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869813925030091
- EDN: https://elibrary.ru/UGLXND
- ID: 293637
Цитировать
Аннотация
Уникальные физические, химические и магнитные свойства наночастиц оксида железа (НЧЖ) открывают широкие перспективы использования наноматериалов в диагностике и терапии различных заболеваний. Несмотря на высокий интерес со стороны научного сообщества, механизм воздействия НЧЖ на физиологию живых организмов до конца не изучен. Это связано с тем, что токсичность наночастиц зависит от множества факторов, включая размер, метод синтеза и наличие оболочки. Целью данного исследования являлось изучение влияния НЧЖ на морфологическую структуру почек в зависимости от способа синтеза и наличия полисахаридной оболочки после перорального введения. В исследовании использовались НЧЖ, представляющие собой ферригидрит синтетического и биогенного происхождения. Эксперимент проводился на трех группах животных (55 особей): 1-я группа – контрольная (15 особей), корм без добавок; 2-я группа (20 особей) – опытная, в корм вводились синтетические НЧЖ; 3-я группа (20 особей) – опытная, в корм вводились инкапсулированные биогенные НЧЖ. Забор биологического материала почки для гистологического исследования проводили на 1-е сутки до введения корма с НЧЖ, на 22-е, 36-е сутки после введения в корм НЧЖ. Гистологическое исследование проводили с помощью стандартной методики. Окрашивание гистологических срезов осуществляли гематоксилин-эозином и по Перлсу. Исследуемые морфометрические параметры почки анализировали с помощью программы Морфология 7.0. В результате исследования обнаружено, что многократное введение НЧЖ как синтетического, так и биогенного происхождения сопровождается гемодинамическими расстройствами в изученном органе, а также дистрофическими и некротическими изменениями клеток паренхимы почек, приводящими к развитию почечной недостаточности. Наиболее выраженной реакционной активностью обладают НЧЖ, полученные биогенным способом, что, вероятно, связано с наличием полисахаридной оболочки и кристаллической структурой соединения железа.
Об авторах
А. В. Киреева
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Email: helena.biryukova.1996@gmail.com
Россия, Красноярск
О. А. Коленчукова
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; Красноярский государственный аграрный университет
Email: helena.biryukova.1996@gmail.com
обособленное подразделение “Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера”
Россия, Красноярск; КрасноярскЕ. А. Бирюкова
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: helena.biryukova.1996@gmail.com
обособленное подразделение “Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера”
Россия, КрасноярскС. В. Столяр
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; Сибирский федеральный университет
Email: helena.biryukova.1996@gmail.com
Россия, Красноярск; Красноярск
Список литературы
- Magro M, Baratella D, Bonaiuto E, de A Roger J, Vianello F (2017) New Perspectives on Biomedical Applications of Iron Oxide Nanoparticles. Curr Med Chem 25. https://doi.org/10.2174/0929867324666170616102922
- Dadfar SM, Roemhild K, Drude NI, von Stillfried S, Knüchel R, Kiessling F, Lammers T (2019) Iron oxide nanoparticles: Diagnostic, therapeutic and theranostic applications. Adv Drug Deliv Rev 138.
- Ebadi M, Buskaran K, Bullo S, Hussein MZ, Fakurazi S, Pastorin G (2021) Drug delivery system based on magnetic iron oxide nanoparticles coated with (polyvinyl alcohol-zinc/aluminium-layered double hydroxide-sorafenib). Alexandr Engin J 60: 733–747. https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.09.061
- Lang X, Singh R, Zeng Q, Li J, Tosi D, Nedoma J, Marques C, Zhang B, Kumar S (2024) Chitosan-coated iron(III) oxide nanoparticles and tungsten disulfide quantum dots-immobilized Fiber-based WaveFlex Biosensor for Staphylococcus Aureus bacterial detection in real food samples. Sensors Actuators Rep 8: 100239. https://doi.org/10.1016/j.snr.2024.100239
- Fauiod OG, Fadel M, El-Hussein A, Fadeel DA (2024) Aluminum phthalocyanine tetrasulfonate conjugated to surface-modified Iron oxide nanoparticles as a magnetic targeting platform for photodynamic therapy of Ehrlich tumor-bearing mice. Photodiagn Photodyn Ther 50: 104356. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2024.104356
- Rahman M (2023) Magnetic Resonance Imaging and Iron-oxide Nanoparticles in the era of Personalized Medicine. Nanotheranostics 7: 424–449. https://doi.org/10.7150/ntno.86467
- Baumgartner J, Winkler HC, Zandberg L, Tuntipopipat S, Mankong P, Bester C, Hilty F, Zeevaart JR, Gowachirapant S, Zimmermann MB (2022) Iron from nanostructured ferric phosphate: Absorption and biodistribution in mice and bioavailability in iron deficient anemic women. Sci Rep 12: 2792. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06701-x
- Chilom CG, Sandu N, Iftimie S, Bălăşoiu M, Rogachev A, Orelovich O, Stolyar S (2021) Interactions of Chemically Synthesized Ferrihydrite Nanoparticles with Human Serum Transferrin: Insights from Fluorescence Spectroscopic Studies. Int J Mol Sci 22: 7034. https://doi.org/10.3390/ijms22137034
- Vargas-Ortiz JR, Gonzalez C, Esquivel K (2022) Magnetic Iron Nanoparticles: Synthesis, Surface Enhancements, and Biological Challenges. Processes 10: 2282. https://doi.org/10.3390/pr10112282
- Shah A, Mankus CI, Vermilya AM, Soheilian F, Clogston JD, Dobrovolskaia MA (2018) Feraheme® suppresses immune function of human T lymphocytes through mitochondrial damage and mitoROS production. Toxicol Appl Pharmacol 350: 52–63. https://doi.org/10.1016/j.taap.2018.04.028
- Sabourian P, Yazdani G, Ashraf SS, Frounchi M, Mashayekhan S, Kiani S, Kakkar A (2020) Effect of Physico-Chemical Properties of Nanoparticles on Their Intracellular Uptake. Int J Mol Sci 21: 8019. https://doi.org/10.3390/ijms21218019
- Foroozandeh P, Aziz AA (2018) Insight into Cellular Uptake and Intracellular Trafficking of Nanoparticles. Nanoscale Res Lett 13: 339. https://doi.org/10.1186/s11671-018-2728-6
- Mohamed EK, Fathy MM, Sadek NA, Eldosoki DE (2024) The effects of rutin coat on the biodistribution and toxicities of iron oxide nanoparticles in rats. J Nanopart Res 26: 49. https://doi.org/10.1007/s11051-024-05949-w
- Kumari M, Rajak S, Singh SP, Kumari SI, Kumar PU, Murty USN, Mahboob M, Grover P, Rahman MF (2012) Repeated Oral Dose Toxicity of Iron Oxide Nanoparticles: Biochemical and Histopathological Alterations in Different Tissues of Rats. J Nanosci Nanotechnol 12: 2149–2159. https://doi.org/10.1166/jnn.2012.5796
- Mahalakshmi A, Kurian GA (2019) Evaluation of Chemical and Green Synthesized Iron Oxide Nanoparticles’ Associated Renal Toxicity in Different Experimental Models: A Comparative Study. J Clust Sci 30: 343–350. https://doi.org/10.1007/s10876-018-01492-6
- Du B, Yu M, Zheng J (2018) Transport and interactions of nanoparticles in the kidneys. Nat Rev Mater 3: 358–374. https://doi.org/10.1038/s41578-018-0038-3
- Khan KNM, Hard GC, Alden CL (2013) Kidney. In: Haschek and Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology. Elsevier. 1667–1773.
- Stolyar SV, Kolenchukova OA, Boldyreva AV, Kudryasheva NS, Gerasimova YV, Krasikov AA, Yaroslavtsev RN, Bayukov OA, Ladygina VP, Birukova EA (2021) Biogenic Ferrihydrite Nanoparticles: Synthesis, Properties In Vitro and In Vivo Testing and the Concentration Effect. Biomedicines 9: 323. https://doi.org/10.3390/biomedicines9030323
- Janik-Olchawa N, Drozdz A, Ryszawy D, Pudelek M, Planeta K, Setkowicz Z, Sniegocki M, Wytrwal-Sarna M, Gajewska M, Chwiej J (2021) The influence of IONPs core size on their biocompatibility and activity in in vitro cellular models. Sci Rep 11: 21808. https://doi.org/10.1038/s41598-021-01237-y
- Chen Y, Hou S (2023) Recent progress in the effect of magnetic iron oxide nanoparticles on cells and extracellular vesicles. Cell Death Discov 9: 195. https://doi.org/10.1038/s41420-023-01490-2
- Kopac T (2021) Protein corona, understanding the nanoparticle–protein interactions and future perspectives: A critical review. Int J Biol Macromol 169: 290–301. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.108
- Waris A, Sharif S, Naz S, Manzoor F, Rashid F, Tabassum S, Jamil F, Hussain M, Choi YJ, Park Y-K (2023) Review on metallic nanoparticles induced toxicity on renal function and overall health of kidneys. Environment Engin Res 29: 230549–0. https://doi.org/10.4491/eer.2023.549
- Kashgarian M (2006) The Contribution of Quantitative Techniques Including Morphometry to Renal Diagnosis. Ultrastruct Pathol 30: 339–343. https://doi.org/10.1080/01913120600932537
- Denic A, Mathew J, Nagineni VV, Thompson RH, Leibovich BC, Lerman LO, Lieske JC, Alexander MP, Augustine JJ, Kremers WK, Rule AD (2018) Clinical and Pathology Findings Associate Consistently with Larger Glomerular Volume. J Am Soc Nephrol 29: 1960–1969. https://doi.org/10.1681/ASN.2017121305
- Asghar MS, Denic A, Rule AD (2024) Morphometric analysis of chronicity on kidney biopsy: A useful prognostic exercise. Clin Kidney J 17(2): sfad226. https://doi.org/10.1093/ckj/sfad226
- Hemmi S, Matsumoto N, Jike T, Obana Y, Nakanishi Y, Soma M, Hemmi A (2015) Proximal tubule morphology in rats with renal congestion: A study involving the in vivo cryotechnique. Med Mol Morphol 48: 92–103. https://doi.org/10.1007/s00795-014-0084-x
- Denic A, Gaddam M, Moustafa A, Mullan AF, Luehrs AC, Sharma V, Thompson RH, Smith ML, Alexander MP, Lerman LO, Barisoni L, Rule AD (2023) Tubular and Glomerular Size by Cortex Depth as Predictor of Progressive CKD after Radical Nephrectomy for Tumor. J Am Soc Nephrol 34: 1535–1545. https://doi.org/10.1681/ASN.0000000000000180
- Balas M, Popescu Din IM, Hermenean A, Cinteza LO, Dinischiotu A (2021) Exposure to Iron Oxide Nanoparticles Coated with Phospholipid-Based Polymeric Micelles Induces Renal Transitory Biochemical and Histopathological Changes in Mice. Materials 14: 2605. https://doi.org/10.3390/ma14102605
- Nair AV, Keliher EJ, Core AB, Brown D, Weissleder R (2015) Characterizing the Interactions of Organic Nanoparticles with Renal Epithelial Cells in Vivo. ACS Nano 9: 3641–3653. https://doi.org/10.1021/acsnano.5b00428
- Wu L, Wen W, Wang X, Huang D, Cao J, Qi X, Shen S (2022) Ultrasmall iron oxide nanoparticles cause significant toxicity by specifically inducing acute oxidative stress to multiple organs. Part Fibre Toxicol 19: 24. https://doi.org/10.1186/s12989-022-00465-y
- Knyazev YuV, Balaev DA, Yaroslavtsev RN, Krasikov AA, Velikanov DA, Mikhlin YuL, Volochaev MN, Bayukov OA, Stolyar SV, Iskhakov RS (2022) Tuning of the Interparticle interactions in ultrafine ferrihydrite nanoparticles. Advanc Nano Res 12: 605–616.
- Raĭkher YuL, Stepanov VI, Stolyar SV, Ladygina VP, Balaev DA, Ishchenko LA, Balasoiu M (2010) Magnetic properties of biomineral particles produced by bacteria Klebsiella oxytoca. Physics Solid State 52: 298–305. https://doi.org/10.1134/S1063783410020125
- Vandebriel RJ, Vermeulen JP, van Engelen LB, de Jong B, Verhagen LM, de la Fonteyne-Blankestijn LJ, Hoonakker ME, de Jong WH (2018) The crystal structure of titanium dioxide nanoparticles influences immune activity in vitro and in vivo. Part Fibre Toxicol 15: 9. https://doi.org/10.1186/s12989-018-0245-5
Дополнительные файлы
