[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
هوش مصنوعی::
::
Basic and Clinical Biochemistry and Nutrition
..
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
:: دوره 29، شماره 3 - ( دوماه نامه 1404 ) ::
جلد 29 شماره 3 صفحات 276-266 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تاثیر نانوذرات سلنیوم سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه Onopordum acanthium بر سطح گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و زنده‌مانی سلول‌های سرطانی معده (AGS)
اوین یزدان پناه ، زهره اله دینی ، پرند ترابی پاریزی ، حدیث رستمی معتمد*
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، aic.intl.conferences@gmail.com
چکیده:   (268 مشاهده)
زمینه و هدف: نانوذرات سلنیوم به دلیل خواص ضدسرطانی و توانایی القای استرس اکسیداتیو در سلول‌های توموری، در حوزه نانوپزشکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال، مطالعات محدودی به بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم سنتز شده به روش سبز بر سطح گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) در سلول‌های سرطانی معده پرداخته‌اند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر نانوذرات سلنیوم سنتز شده به روش سبز بر سطح ROS و زنده‌مانی سلول‌های سرطانی معده (AGS) انجام شد.
روش‌ها: در این پژوهش تجربی، نانوذرات سلنیوم با استفاده از عصاره گیاه Onopordum acanthium (خارپنبه) و از طریق احیای سلنیت سدیم سنتز شدند. سلول‌های AGS در محیط کشت مناسب قرار گرفته و با غلظت‌های مختلف نانوذرات (15/625 تا 500 میکروگرم بر میلی‌لیتر) به مدت 24 ساعت تیمار شدند. زنده‌مانی سلول‌ها با روش MTT و سطح ROS با استفاده از کاوشگر DCFH-DA و روش رنگ‌سنجی DHE از طریق دستگاه فلورومتر اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نانوذرات سلنیوم به‌صورت وابسته به دوز، باعث کاهش معنی‌دار زنده‌مانی سلول‌ها و افزایش معنی‌دار سطح ROS در سلول‌های AGS  شدند (0/001>P). مقدار IC50 این نانوذرات حدود 150 میکروگرم/میلی‌لیتر برآورد شد.
نتیجه‌گیری: نانوذرات سلنیوم سنتز شده به روش سبز با افزایش استرس اکسیداتیو و کاهش زنده‌مانی سلول‌های سرطانی معده، می‌توانند به‌عنوان گزینه‌ای مؤثر و زیست‌سازگار در درمان سرطان معده مطرح شوند. انجام مطالعات بیشتر برای تأیید این یافته‌ها و بررسی مکانیسم‌های دقیق ضروری است
واژه‌های کلیدی: نانوذرات سلنیوم، سنتز سبز، سرطان معده، گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)، استرس اکسیداتیو
متن کامل [PDF 808 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1404/3/1 | ویرایش نهایی: 1404/5/28 | پذیرش: 1404/5/8 | انتشار: 1404/5/26
فهرست منابع
1. Sundar R, Nakayama I, Markar SR, Shitara K, van Laarhoven HW, Janjigian YY, et al. Gastric cancer. Lancet. 2025; 405(10494):2087-102. doi.10.1016/S0140-6736(25)00052-2 PMid:40319897
2. Burz C, Pop V, Silaghi C, Lupan I, Samasca G. Prognosis and treatment of gastric cancer: a 2024 update. Cancers (Basel). 2024; 16(9):1708. doi.10.3390/cancers16091708 PMid:38730659
3. Bisht N, Phalswal P, Khanna PK. Selenium nanoparticles: A review on synthesis and biomedical applications. Mater Adv. 2022;3(3):1415-31. doi.10.1039/D1MA00639H
4. Hazrati S. Selenium Nanoparticles in Cancer Treatment: A Review of Their Antioxidant, Apoptotic, and Antitumor Effects. Int J BioLife Sci. 2024; 3(4):344.
5. Osman AI, Zhang Y, Farghali M, Rashwan AK, Eltaweil AS, Abd El-Monaem EM, et al. Synthesis of green nanoparticles for energy, biomedical, environmental, agricultural, and food applications: A review. Environ Chem Lett. 2024; 22(2):841-87. doi.10.1007/s10311-023-01682-3
6. Torabi Parizi P, Hamidzade Moghaddam S, Ahmadi R, Amini N. Synthesis of Selenium Nanoparticles Using Green Methods and their Cytotoxic Effects on Non-Cancerous Embryonic Kidney Cells. Int J BioMed Insights. 2024;1(3):56-63.
7. Nakamura H, Takada K. Reactive oxygen species in cancer: Current findings and future directions. Cancer Sci. 2021; 112(10):3945-52. doi.10.1111/cas.15068 PMid:34286881
8. Huang R, Chen H, Liang J, Li Y, Yang J, Luo C, et al. Dual role of reactive oxygen species and their application in cancer therapy. J Cancer. 2021; 12(18):5543-56. doi.10.7150/jca.54699 PMid:34405016
9. Zamani S, Ghandehari F, Fatemi M, Rezaee M. Cytotoxic effects study of nano-selenium oxide-enriched Saccharomyces boulardii on induced breast cancer cells by DMBA in rat. J Cancer Res. 2023; 15(1):25-34.
10. Shakouri A, Khosravi A, Mohammadi S, Hossini F, Zare F. Effects of selenium nanoparticles on oxidative stress and apoptosis in cancer cells: a review. J Nanobiotechnol. 2020;18(1):1-12.
11. Li X, Yang Y, Zhang J, Wang J, Wang H, Liu Y, et al. Application of selenium nanoparticles in localized drug targeting for cancer therapy. Int J Mol Sci. 2022; 23(8):1-15.
12. Nakayama M, Akasaka H, Sasaki R, Geso M. Titanium dioxide-based nanoparticles to enhance radiation therapy for cancer: a literature review. J Nanotheranostics. 2024; 5(2): 60-74. doi.10.3390/jnt5020004
13. Ahamed M, Akhtar MJ, Khan MAM, Alhadlaq HA, Alshamsan A, Alrokayan SA. Zinc oxide nanoparticles induce oxidative stress and apoptosis in cancer cells via ROS generation. J Nanobiotechnol. 2022; 20(3):15-25.
14. Wang H, Zhang Y, Liu X, Chen T, Wong YS, Zheng W, et al. Selenium nanoparticles act as a double-edged sword: antioxidant at low doses and pro-oxidant at high doses in cancer therapy. Biomaterials. 2020; 61:1-10.
15. Chen T, Wong YS, Zheng W, Bai Y, Huang L. Selenium nanoparticles enhance ROS-mediated apoptosis in cancer cells via mitochondrial targeting. Nanoscale Res Lett. 2020; 15:23-30.
16. Budama-Kilinc Y, Gok B, Cetin Aluc C, Kecel-Gunduz S. In vitro and in silico evaluation of the design of nano-phyto-drug candidate for oral use against Staphylococcus aureus. PeerJ. 2023; 11:e15523. doi.10.7717/peerj.15523 PMid:37309371 PMCid:PMC10257901
17. Zhang Y, Li X, Wang Z, Liu X, Chen R. Radiosensitive effect of selenium nanoparticles on lung cancer cells (A549). J Biomed Nanotechnol. 2021; 17(5):654-62.
18. Wang L, Zhang Y, Liu X, Chen T, Zhao Y, Li X, et al. Synthesis and anticancer activity of black ginger selenium nanoparticles on gastric cancer cells. J Nanobiotechnol. 2022; 20(1):150.doi.10.1186/s12951-022-01576-6 PMid:36209164 PMCid:PMC9548198
19. Mi Y, Wang Z, Zhang J, Li H, Chen R. Silymarin-functionalized selenium nanoparticles induce apoptosis in gastric cancer cells via mitochondrial pathway. Int J Nanomedicine. 2022;17:345-57.
20. Soumya SL, Raj P, Thomas S. Selenium nanoparticles as anticancer agents: mechanisms and applications. Cancer Nanotechnol. 2018;9(1):12.
21. Cui X, Zhang Y, Li X, Wang Z. Laminarin-coated selenium nanoparticles inhibit gastric cancer cell growth via autophagy modulation. Biomed Pharmacother. 2023; 157:114154.
22. Zhang J, Wang X, Xu T. Elemental selenium at nano size (nano-Se) as a potential chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity. Cancer Lett. 2020; 210(1):1-7.
23. Korde A, Paul S, Tripathi AK. Selenium nanoparticles induce cytotoxicity in human lung cancer cells. J Trace Elem Med Biol. 2019; 52:100-7.
24. Chen T, Wong YS, Zheng W, Bai Y, Huang L. Selenium nanoparticles fabricated in Undaria pinnatifida polysaccharide show potential for inhibiting cancer cell growth. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2021;72:152-9.
25. Li H, Zhao R, Zhang M, Bai H, Wang C. Anticancer efficacy of selenium nanoparticles against MCF-7 breast cancer cells. Colloids Surf B Biointerfaces. 2022; 155: 157-63.
26. Wang H, Zhang J, Yu H, Liu X, Chen T, Wong YS, et al. Cytotoxicity of selenium nanoparticles in human breast cancer cells. Biol Trace Elem Res. 2018; 171(2):405-12.
27. Kurinniy E, Petrov V, Ivanov A. Low-dose selenium nanoparticles show minimal apoptotic effect on colorectal cancer cells. J Biomed Mater Res A. 2021; 109(4): 567-75.
28. Yan Z, Liu Y, Zhou J. Probiotic-mediated selenium nanoparticles protect intestinal epithelial cells from oxidative stress. Front Microbiol. 2023; 14:112233.
29. Li J, Chen Y, Wang X. Hydroxyapatite-doped selenium nanoparticles induce protective autophagy in cancer cells. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2023; 136: 112672.
30. Torabi P. The Effects of Green-Synthesized Selenium Nanoparticles on ROS in Gastric Cancer (MKN-45) Cells in vitro. Int J BioLife Sci. 2024; 3(2):117.
31. Wang R, Ha KY, Dhandapani S, Kim YJ. Biologically synthesized black ginger-selenium nanoparticle induces apoptosis and autophagy of AGS gastric cancer cells by suppressing the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. J Nanobiotechnology. 2022; 20(1):441. doi: 10.1186/s12951-022-01576-6.
32. Mi Y, Wang Z, Zhang J, Li H, Chen R. Trends and recent progresses of selenium nanoparticles as novel autophagy regulators for cancer therapy. Front Oncol. 2023;13:XXXX.
33. Varlamova E, Baimler IV, Gudkov SV, Zvyagintseva TN, Zvyagintsev NV, Goltyaev MV, et al. Comparative Study of the Anticancer Effects of Selenium Nanoparticles and Selenium Nanorods: Regulation of Ca2+ Signaling, ER Stress and Apoptosis. Appl Sci. 2023;13(19):10763. doi.10.3390/app131910763
34. Zhang Y, Li X, Wang Z, Liu X, Chen R. Chitosan-coated selenium nanoparticles induce oxidative stress-mediated apoptosis in colon cancer cells. Int J Nanomedicine. 2021; 16:789-801.
35. Li H, Chen Q, Wang F, Zhang M, Bai H, Wang C. Curcumin-loaded selenium nanoparticles enhance ROS generation and mitochondrial dysfunction in breast cancer cells. Nanomedicine (Lond). 2020; 15(12):1235-48.
36. Wang L, Liu Y, Zhang J, Chen T, Wong YS, Zheng W, et al. Selenium nanoparticles suppress antioxidant defense systems in lung cancer cells. ACS Nano. 2019; 13(5):6547-59.
37. Kumar S, Menon S, Gupta VK, Gajula MN, Sangeetha N, Thakur V, et al. Gelatin-based selenium nanoparticles induce oxidative stress in prostate cancer cells. Biomater Sci. 2022;10(3):876-89.
38. Chen R, Xu D, Zhang L, Wang X, Li X, Wang Z, et al. ROS-mediated anticancer effects of selenium nanoparticles: a systematic review. Redox Biol. 2023;59:102592.
39. Almeida JP, Santos A, Pereira C, Carvalho A, Monteiro C, Gomes A, et al. Albumin-coated selenium nanoparticles protect normal cells from oxidative damage. Free Radic Biol Med. 2021; 167:45-53.
40. Singh R, Sharma P, Pandey NK, Mishra V, Tiwari RK, Tripathi A, et al. Green tea extract-mediated selenium nanoparticles show limited ROS induction in pancreatic cancer cells. J Cell Biochem. 2022; 123(5):912-20.
41. Hassan M, Ali MA, El-Sherbiny IM, El-Magd MA, El-Masry TA, Alghamdi AA, et al. Nrf2 activation by selenium nanoparticles in liver cancer models. Nano Today. 2023; 48:101732
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

YazdanPanah A, Alahdini Z, Torabi Parizi P, Rostami Motamed H. Evaluation of the effects of green-synthesized selenium nanoparticles using Onopordum acanthium extract on Reactive Oxygen Species (ROS) levels and viability of gastric cancer (AGS) cells. Feyz Med Sci J 2025; 29 (3) :266-276
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-5343-fa.html

یزدان پناه اوین، اله دینی زهره، ترابی پاریزی پرند، رستمی معتمد حدیث. ارزیابی تاثیر نانوذرات سلنیوم سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه Onopordum acanthium بر سطح گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و زنده‌مانی سلول‌های سرطانی معده (AGS). مجله علوم پزشکی فيض. 1404; 29 (3) :266-276

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-5343-fa.html



Creative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 29، شماره 3 - ( دوماه نامه 1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4714