首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

纳米HNS、TATB及LLM-105的RAW264.7巨噬细胞毒性及其机制
引用本文:唐灿,黄兵,刘柳,范美坤,周阳.纳米HNS、TATB及LLM-105的RAW264.7巨噬细胞毒性及其机制[J].含能材料,2020,28(8):792-797.
作者姓名:唐灿  黄兵  刘柳  范美坤  周阳
作者单位:中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999;西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999,西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756,中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999
基金项目:国民核生化灾害防护国家重点实验室基金资助(SKLNBC2018-18)
摘    要:纳米炸药具有独特的性能优势而受到了广泛关注,但是对该类材料毒性认识的缺乏会限制其工业化应用。探讨了三种典型纳米级炸药,即六硝基茋(HNS)、三氨基三硝基苯(TATB)和2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的细胞毒性及其可能机制。以小鼠巨噬细胞RAW264.7细胞为受试物进行染毒实验,采用CCK-8比色法检测细胞活性,同时对乳酸脱氢酶(LDH)、过氧化物歧化酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)的含量进行分析以判断细胞死亡机制。结果表明,三种纳米级炸药都可以导致RAW264.7细胞活性显著下降,并呈现剂量相关性;其对RAW264.7细胞的半抑制浓度(IC50)分别为49.3,211.3,6.6μg·mL-1。随染毒剂量升高,细胞出现皱缩、触角增多或伸长、圆化等不规则形态变化;上清液中LDH的活性也呈上升趋势。另外还发现TATB与LLM-105染毒组细胞内SOD活力降低,LLM-105染毒组细胞内MDA含量升高。结果表明,纳米级HNS、TATB、LLM-105对RAW264.7细胞具有显著毒性作用;而破坏细胞膜完整性、引发氧化应激,是细胞死亡的重要原因。

关 键 词:六硝基茋(HNS)  三氨基三硝基苯(TATB)  2  6-二氨基-3  5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)  RAW264.7细胞  细胞毒性
收稿时间:2020/1/19 0:00:00
修稿时间:2020/4/29 0:00:00

Cytotoxicity and Mechanisms of Nanoscale HNS, TATB and LLM-105 to RAW264.7 Macrophage
TANG Can,HUANG Bing,LIU Liu,FAN Mei-kun and ZHOU Yang.Cytotoxicity and Mechanisms of Nanoscale HNS, TATB and LLM-105 to RAW264.7 Macrophage[J].Chinese Journal of Energetic Materials,2020,28(8):792-797.
Authors:TANG Can  HUANG Bing  LIU Liu  FAN Mei-kun and ZHOU Yang
Affiliation:Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China;School of Earth and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China,Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China,Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China,School of Earth and Environmental Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China,Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China
Abstract:
Keywords:hexanitrophosphonium(HNS)  triaminotrinitrobenzene(TATB)  2  6-diamino-3  5-dinitropyrazine-1-oxide(LLM-105)  RAW264  7 cells  cytotoxicity
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
点击此处可从《含能材料》浏览原始摘要信息
点击此处可从《含能材料》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号