SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Star B.)
 

Sökning: WFRF:(Star B.) > Biodegradation of S...

Biodegradation of Single-Walled Carbon Nanotubes by Eosinophil Peroxidase

Andõn, F. T. (författare)
Karolinska Institutet, Sweden
Kapralov, A. A. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Yanamala, N. (författare)
NIOSH, USA
visa fler...
Feng, W. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Baygan, Arjang (författare)
Karolinska Institute, Sweden
Chambers, B. J. (författare)
Karolinska Institutet,Karolinska Institute, Sweden
Hultenby, K. (författare)
Karolinska Institutet,Karolinska Institute, Sweden
Ye, Fei (författare)
KTH,Funktionella material, FNM,KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Toprak, Muhammet S. (författare)
KTH,Funktionella material, FNM,KTH Royal Institute of Technology, Sweden
Brandner, B. D. (författare)
RISE,SP Kemi Material och Ytor
Fornara, Andrea (författare)
RISE,SP Kemi Material och Ytor
Klein-Seetharaman, J. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Kotchey, G. P. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Star, A. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Shvedova, Anna A. (författare)
NIOSH, USA; West Virginia University, USA
Fadeel, B. (författare)
Karolinska Institutet,Karolinska Institute, Sweden
Kagan, V. E. (författare)
University of Pittsburgh, USA
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2013-02-27
2013
Engelska.
Ingår i: Small. - : Wiley-VCH Verlagsgesellschaft. - 1613-6810 .- 1613-6829. ; 9:16, s. 2721-2729
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Eosinophil peroxidase (EPO) is one of the major oxidant-producing enzymes during inflammatory states in the human lung. The degradation of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) upon incubation with human EPO and H2O 2 is reported. Biodegradation of SWCNTs is higher in the presence of NaBr, but neither EPO alone nor H2O2 alone caused the degradation of nanotubes. Molecular modeling reveals two binding sites for SWCNTs on EPO, one located at the proximal side (same side as the catalytic site) and the other on the distal side of EPO. The oxidized groups on SWCNTs in both cases are stabilized by electrostatic interactions with positively charged residues. Biodegradation of SWCNTs can also be executed in an ex vivo culture system using primary murine eosinophils stimulated to undergo degranulation. Biodegradation is proven by a range of methods including transmission electron microscopy, UV-visible-NIR spectroscopy, Raman spectroscopy, and confocal Raman imaging. Thus, human EPO (in vitro) and ex vivo activated eosinophils mediate biodegradation of SWCNTs: an observation that is relevant to pulmonary responses to these materials. Human eosinophil peroxidase (EPO) is able to degrade SWCNTs in vitro in the presence of H2O2. EPO is one of the major oxidant-generating enzymes present in human lungs during inflammatory states. The biodegradation of SWCNTs is evidenced also in an ex vivo culture system using primary murine eosinophils stimulated to undergo degranulation. These results are relevant to potential respiratory exposure to carbon nanotubes.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biokemi och molekylärbiologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biochemistry and Molecular Biology (hsv//eng)

Nyckelord

biodegradable materials
carbon nanotubes
eosinophil peroxidase
molecular modeling
Biodegra-dable materials
Catalytic sites
Confocal Raman imaging
Culture systems
Oxidized groups
Positively charged
Single-walled carbon nanotube (SWCNTs)
Enzymes
Microbiology
Near infrared spectroscopy
Oxidants
Respiratory system
Single-walled carbon nanotubes (SWCN)
Transmission electron microscopy
Biodegradation

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Small (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy