Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами

Представлены данные экспериментальных и теоретических исследований коллоидно-биохимического механизма взаимодействия живых биологических клеток с микро- и наночастицами металлов. Продемонстрировано несколько независимых экспериментальных доказательств того, что случаи этих взаимодействий могут сильн...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Дата:2014
Автори: Ульберг, З.Р., Грузина, Т.Г., Духин, А.С.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107208
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами / З.Р. Ульберг, Т.Г. Грузина, А.С. Духин // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2014. — Т. 12, № 3. — С. 417–450. — Бібліогр.: 75 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107208
record_format dspace
spelling Ульберг, З.Р.
Грузина, Т.Г.
Духин, А.С.
2016-10-14T17:24:32Z
2016-10-14T17:24:32Z
2014
Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами / З.Р. Ульберг, Т.Г. Грузина, А.С. Духин // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2014. — Т. 12, № 3. — С. 417–450. — Бібліогр.: 75 назв. — рос.
1816-5230
PACS numbers: 81.16.Fg, 82.39.Wj, 82.70.Dd, 87.16.dp, 87.16.Uv, 87.16.Vy, 87.85.Qr
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107208
Представлены данные экспериментальных и теоретических исследований коллоидно-биохимического механизма взаимодействия живых биологических клеток с микро- и наночастицами металлов. Продемонстрировано несколько независимых экспериментальных доказательств того, что случаи этих взаимодействий могут сильно зависеть от клеточного метаболизма и работы ионных насосов. Эта зависимость проявляется на очень больших расстояниях (мкм) между частицами и клеткой. Существует также дополнительный механизм взаимодействия, который вызывает обратимую агрегацию наночастиц с некоторыми живыми клетками. Этот механизм зависит от функционирования ионных насосов. Обсуждаются несколько различных теоретических моделей, объясняющих эти явления.
Представлено дані експериментальних і теоретичних досліджень колоїдно-біохімічного механізму взаємодії живих біологічних клітин з мікро- і наночастинками металів. Продемонстровано кілька незалежних експериментальних доказів того, що випадки цих взаємодій можуть сильно залежати від клітинного метаболізму та роботи йонних насосів. Ця залежність виявляється на дуже великих відстанях (мкм) між частинками та клітиною. Існує також додатковий механізм взаємодії, який спричиняє оборотню аґреґацію наночастинок із деякими живими клітинами. Цей механізм залежить від функціонування йонних насосів. Обговорюються декілька різних теоретичних моделей, що пояснюють ці явища.
The colloid-biochemical mechanism of the interaction between live biological cells with microparticles and nanoparticles of metals is studied experimentally and substantiated theoretically. As shown, there are several independent lines of experimental evidence to suggest that cases of these interactions may strongly depend on the cell metabolism and ion pumps. Such dependence manifests itself at very large distances, on scale of microns, between particles and a cell. There is also an additional interaction mechanism that causes reversible aggregation of nanoparticles with some live cells. The functioning of ion pumps controls this mechanism. The relationships between the transmembrane potential and electrokinetic potential, which are experimentally observed by cell electrophoresis and should be taken into account when the Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO) electrostatic component is important, unfortunately cannot explain these peculiar phenomena. On the othпїѕer hand, there is experimental evidence that nanoparticles affect cell metabolism, and this effect depends on the particle size. This one might be related to another observation that gold nanoparticles penetrate inside the cells that allows them to interact with functions of cells organelles. Fourth different theoretical models have been suggested over the last four decades to explain these phenomena. We are very sceptical about microdielectrophoresis model due to nonlinear nature of underlying effect that leads to very high energy requirements. Another model, namely microdiffusiophoresis, seems to be more suitable in explaining the observed long-range interaction because the underlying effect is linear with the driving force, bringing substantial energy saving in comparison with the first model. The third model of ion pump electroosmotic trap provides the desirable explanation of the role of ion pumps in reversible interactions with nanoparticles. Preliminary estimates indicate that reasonable values of the involved parameters could justify the sufficient energy necessary for the efficient functioning of such a trap. There is observation of similar electrohydrodynamical circulation with the same spatial symmetry near the ion exchange membrane when electric current passes through it.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
Colloid–Biochemical Mechanism of Interaction of Cell with Micro- and Nanoparticles
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
spellingShingle Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
Ульберг, З.Р.
Грузина, Т.Г.
Духин, А.С.
title_short Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
title_full Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
title_fullStr Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
title_full_unstemmed Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
title_sort коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами
author Ульберг, З.Р.
Грузина, Т.Г.
Духин, А.С.
author_facet Ульберг, З.Р.
Грузина, Т.Г.
Духин, А.С.
publishDate 2014
language Russian
container_title Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Colloid–Biochemical Mechanism of Interaction of Cell with Micro- and Nanoparticles
description Представлены данные экспериментальных и теоретических исследований коллоидно-биохимического механизма взаимодействия живых биологических клеток с микро- и наночастицами металлов. Продемонстрировано несколько независимых экспериментальных доказательств того, что случаи этих взаимодействий могут сильно зависеть от клеточного метаболизма и работы ионных насосов. Эта зависимость проявляется на очень больших расстояниях (мкм) между частицами и клеткой. Существует также дополнительный механизм взаимодействия, который вызывает обратимую агрегацию наночастиц с некоторыми живыми клетками. Этот механизм зависит от функционирования ионных насосов. Обсуждаются несколько различных теоретических моделей, объясняющих эти явления. Представлено дані експериментальних і теоретичних досліджень колоїдно-біохімічного механізму взаємодії живих біологічних клітин з мікро- і наночастинками металів. Продемонстровано кілька незалежних експериментальних доказів того, що випадки цих взаємодій можуть сильно залежати від клітинного метаболізму та роботи йонних насосів. Ця залежність виявляється на дуже великих відстанях (мкм) між частинками та клітиною. Існує також додатковий механізм взаємодії, який спричиняє оборотню аґреґацію наночастинок із деякими живими клітинами. Цей механізм залежить від функціонування йонних насосів. Обговорюються декілька різних теоретичних моделей, що пояснюють ці явища. The colloid-biochemical mechanism of the interaction between live biological cells with microparticles and nanoparticles of metals is studied experimentally and substantiated theoretically. As shown, there are several independent lines of experimental evidence to suggest that cases of these interactions may strongly depend on the cell metabolism and ion pumps. Such dependence manifests itself at very large distances, on scale of microns, between particles and a cell. There is also an additional interaction mechanism that causes reversible aggregation of nanoparticles with some live cells. The functioning of ion pumps controls this mechanism. The relationships between the transmembrane potential and electrokinetic potential, which are experimentally observed by cell electrophoresis and should be taken into account when the Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO) electrostatic component is important, unfortunately cannot explain these peculiar phenomena. On the othпїѕer hand, there is experimental evidence that nanoparticles affect cell metabolism, and this effect depends on the particle size. This one might be related to another observation that gold nanoparticles penetrate inside the cells that allows them to interact with functions of cells organelles. Fourth different theoretical models have been suggested over the last four decades to explain these phenomena. We are very sceptical about microdielectrophoresis model due to nonlinear nature of underlying effect that leads to very high energy requirements. Another model, namely microdiffusiophoresis, seems to be more suitable in explaining the observed long-range interaction because the underlying effect is linear with the driving force, bringing substantial energy saving in comparison with the first model. The third model of ion pump electroosmotic trap provides the desirable explanation of the role of ion pumps in reversible interactions with nanoparticles. Preliminary estimates indicate that reasonable values of the involved parameters could justify the sufficient energy necessary for the efficient functioning of such a trap. There is observation of similar electrohydrodynamical circulation with the same spatial symmetry near the ion exchange membrane when electric current passes through it.
issn 1816-5230
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107208
citation_txt Коллоидно-биохимический механизм взаимодействия клетки с микро- и наночастицами / З.Р. Ульберг, Т.Г. Грузина, А.С. Духин // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Зб. наук. пр. — К.: РВВ ІМФ, 2014. — Т. 12, № 3. — С. 417–450. — Бібліогр.: 75 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT ulʹbergzr kolloidnobiohimičeskiimehanizmvzaimodeistviâkletkismikroinanočasticami
AT gruzinatg kolloidnobiohimičeskiimehanizmvzaimodeistviâkletkismikroinanočasticami
AT duhinas kolloidnobiohimičeskiimehanizmvzaimodeistviâkletkismikroinanočasticami
AT ulʹbergzr colloidbiochemicalmechanismofinteractionofcellwithmicroandnanoparticles
AT gruzinatg colloidbiochemicalmechanismofinteractionofcellwithmicroandnanoparticles
AT duhinas colloidbiochemicalmechanismofinteractionofcellwithmicroandnanoparticles
first_indexed 2025-12-07T20:16:21Z
last_indexed 2025-12-07T20:16:21Z
_version_ 1850881953065074688