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  • Proteómica de nanopartículas:caracterización de las interacciones proteína-nanopartícula en biofluidos

    Análisis del perfil de proteínas, como se muestra en el mapa de calor de arriba, revela que diferentes tamaños de nanopartículas (50 nm, 100 nm) y químicas de superficie (amina, carboxilato) pueden tener una acumulación diferente, destino, y efectos sobre la salud.

    Un equipo de usuarios de EMSL publicó nuevos conocimientos sobre cómo el cuerpo humano interactúa con las nanopartículas a nivel de proteínas en el número 23 de diciembre de 2011 de Proteómica .

    El equipo, del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, ideó un método elegante y novedoso para caracterizar las proteínas del plasma sanguíneo que se adhieren a la superficie de las nanopartículas y generó el mayor conjunto de datos de nanopartículas de proteínas hasta la fecha.

    Para su estudio, los investigadores utilizaron nanopartículas que emulan características seleccionadas de partículas ambientales, como los que se encuentran en los gases de escape diésel o en entornos urbanos, y puede entrar a los pulmones y causar asma, enfisema, y cáncer. Incubaron las nanopartículas con plasma sanguíneo humano, permitiendo que las proteínas plasmáticas se adsorban en su superficie, y luego digirió las proteínas mientras aún estaban unidas a las nanopartículas. Estas proteínas digeridas se identificaron y cuantificaron utilizando espectrómetros de masas LTQ Orbitrap de EMSL y proteómica basada en LC-MS.

    Notablemente, El equipo identificó 88 proteínas plasmáticas adsorbidas por nanopartículas en diferentes condiciones. Sus datos mostraron que las proteínas recubrieron las nanopartículas en menos de cinco minutos, sugiriendo que la interacción proteína-nanopartícula es inmediata.

    Es más, diferentes tamaños de nanopartículas y químicas de superficie dieron como resultado diferentes perfiles de proteínas adsorbidas, lo que indica que los diferentes tipos de nanopartículas pueden tener una acumulación diferente, destino, y efectos sobre la salud. Dichos análisis allanan el camino para mejores modelos predictivos sobre las interacciones entre nanopartículas y proteínas y pueden influir en las decisiones sobre el uso de nanopartículas y la salud y seguridad humanas.


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