[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آرشیو مقالات::
در باره نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها::
هیئت تحریریه::
اعضای اجرایی::
ثبت نام::
راهنمای نگارش مقاله::
ارسال مقاله::
فرم تعهدنامه::
راهنما کار با وب سایت::
برای داوران::
پرسش‌های متداول::
فرایند ارزیابی و انتشار مقاله::
در باره کارآزمایی بالینی::
اخلاق در نشر::
در باره تخلفات پژوهشی::
لینکهای مفید::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
Google Scholar

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations67633128
h-index3118
i10-index21279
:: دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 19-14 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر نانوذرات اکسیدآهن پوشش داده شده با کیتوزان بر شاخص‌های عملکردی کلیه موش‌های صحرایی
ماندانا صالحی1 ، سهیل فتاحیان* 2، کهین شاهانی پور3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی سلولی و ملکولی (بیوشیمی)، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2- استادیار، گروه زیست شناسی سلولی و ملکولی (بیوشیمی)، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، fatahian@iaufala.ac.ir
3- استادیار، گروه زیست شناسی سلولی و ملکولی (بیوشیمی)، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
چکیده:   (10586 مشاهده)

زمینه و هدف : نانوذرات اکسیدآهن به عنوان عنصر ایجاد کننده تضاد در رزونانس مغناطیسی هسته‌ای و نیز در دارورسانی هدفمند دارای استفاده‌های گسترده‌ای است. با این وجود اثر سمی این نانوذرات بر سلامتی انسان هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است. کیتین بعد از سلولز یکی از فراوان‌ترین مواد آلی موجود در طبیعت است که کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، آرایشی، کشاورزی، پزشکی و محیط دارد. این پلیمر، ساختار اسکلتی سخت پوستان، حشرات و دیواره سلولی برخی از باکتری‌ها و قارچ‌ها را تشکیل می‌دهد. مشتق داستیله کیتین، کیتوزان نامیده می‌شود که قابلیت انحلال آن از کیتین بیشتر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر نانوذرات اکسیدآهن پوشش داده شده با کیتوزان بر شاخص‌های عملکردی کلیه موش‌های صحرایی انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه تجربی 60 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به 10 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شم سرم فیزیولوژی دریافت نمود. غلظت‌های 50، 100 و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن موش از کیتوزان، نانوذرات اکسیدآهن بدون پوشش و نانوذرات با پوشش کیتوزان به صورت درون صفاقی به 9 گروه از موش‌ها تزریق گردید. در فواصل زمانی ١٥ و ٣٠ روز پس از تزریق نمونه‌های خونی مستقیماً از قلب حیوانات جمع‌آوری گردید و شاخص‌های عملکردی کلیه شامل اوره، کراتینین، اسیداوریک، سدیم، پتاسیم و پروتئین تام اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها : تزریق نانوذرات اکسیدآهن با پوشش کیتوزان اختلاف آماری معنی‌داری بر میزان متوسط اوره، کراتینین، اسیداوریک، سدیم، پتاسیم و پروتئین تام نسبت به گروه شم و گروه‌های دریافت کننده نانوذرات بدون پوشش و گروه‌های دریافت کننده کیتوزان ایجاد ننمود. در طول مدت آزمایش مرگ و میری در حیوانات مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری : به‌نظر می‌رسد کاربرد کوتاه‌مدت نانوذرات اکسیدآهن با پوشش کیتوزان در موارد بیولوژیک و پزشکی سمیت خاصی در کلیه ایجاد نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: سمیت، کیتوزان، نانوذره، اکسیدآهن، کراتینین، اوره، کلیه، موش صحرایی
متن کامل [PDF 307 kb] [English Abstract]   (14377 دریافت) |   |   چکیده (HTML)  (912 مشاهده)  
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نانوبیوتکنولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، تلفن و نمابر 7420145-0313
فهرست منابع
1. Chen D, Xi T, Bai J. Biological effects induced by nanosilver particles: in vivo study. Biomed Mater. 2007 Sep; 2(3): S126-8. doi:10.1088/1748-6041/2/3/S08
2. Yi-Hong Hsin, Chun-Feng Chen, Shing Huang, Tung-Sheng Shih, Ping-Shan Lai, Pin Ju Chueh. The apoptotic effect of nanosilver is mediated by a ROS- and JNK-dependent mechanism involving the mitochondrial pathway in NIH3T3 cells. Toxicol Lett. 2008; 179(3): 130-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2008.04.015
3. Guo L, Liu G, Hong RY, Li HZ. Preparation and characterization of chitosan poly(acrylic acid) magnetic microspheres. Mar Drugs. 2010 Jul; 8(7): 2212-22. doi:10.3390/md8072212
4. Romero EL, Morilla MJ. Nanotechnological approaches against Chagas disease. Adv Drug Deliv Rev. 2010 Mar; 62(4-5): 576-88. doi:10.1016/j.addr.2009.11.025
5. Wijnhoven S, Peijneburg W, Herberts C. Nano-silver-a review of available data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment. Nanotoxicology. 2009 Jun; 3(2): 109-38. doi:10.1080/17435390902725914
6. Wu TH, Tai YD, Shen LH. The novel methods for preparing antibacterial fabric composites containing nano-material. Solid State Phenomena. 2007; (124-26): 1241-44. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.124-126.1241
7. Salata OV. Applications of nanoparticles in biology and medicine. J Nanobiotechnology. 2004; 2:3. doi:10.1186/1477-3155-2-3
8. Massia SP, Stark J, Letbetter DS. Surface-immobilized dextran limits cell adhesion and spreading. Biomaterials. 2000 Nov; 21(22): 2253-61.
9. Mohammadi-Samani S, Miri R, Salmanpour M, Khalighian N, Sotoudeh S, Erfani N. Preparation and assessment of chitosan-coated superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles for controlled delivery of methotrexate. Res Pharm Sci. 2013 Jan; 8(1): 25-33.
10. Au KW, Liao SY, Lee YK, Lai WH, Ng KM, Chan YC, et al. Effects of iron oxide nanoparticles on cardiac differentiation of embryonic stem cells. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Feb; 379(4): 898-903. doi:10.1016/j.bbrc.2008.12.160
11. Kim Dung DT, Hai TH, Phuc LH, Long BD, Vinh LK, Truc PN. Preparation and characterization of magnetic nanoparticles with chitosan coating. Journal of Physics: Conference Series. 2009; 187: 012036.
12. Park JH, Saravanakumar G, Kim K, Kwon IC. Targeted delivery of low molecular drugs using chitosan and its derivatives. Advanced Drug Delivery Reviews. 2010; 62(1): 28-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.10.003
13. Srinivasa PC, Ravi R, Tharanathan RN. Effect of storage conditions on the tensile properties of eco-friendly chitosan films by response surface methodology. Journal of Food Engineering. 2007; 80(1): 184-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.05.007
14. Butler BL, Vergano PJ, Testin RF, Bunn JM, Wiles JL. Mechanical and barrier properties of edible chitosan films as affected by composition and storage. Journal of Food Science. 1996 Sep; 61(5): 953-56. doi:10.1111/j.1365-2621.1996.tb10909.x
15. Ito A, Shinkai M, Honda H, Kobayashi T. Medical application of functionalized magnetic nanoparticles. J Biosci Bioeng. 2005 Jul; 100(1): 1-11.
16. Pisanic TR 2nd, Blackwell JD, Shubayev VI, Fiñones RR, Jin S. Nanotoxicity of iron oxide nanoparticle internalization in growing neurons. Biomaterials. 2007 Jun; 28(16): 2572-81.
17. El Ghandoor H, Zidan HM, Khalil M, Ismail MIM. Synthesis and some physical properties of magnetic (Fe3O4) nanoparticles. Int J electrochem sci. 2012; 7(6): 5734-45.
18. Fatahian S, Shahbazi-Gahrouei D, Pouladian M, Yousefi MH, Amiri GhR, Noori A. Biodistribution and toxicity assessment of radiolabeled and DMSA coated ferrite nanoparticles in mice. J Radioanal Nucl Chem. 2012; 293(3): 915-21. doi:10.1007/s10967-012-1822-y
19. Safee NHA, Pauzi A, Othman MR. Carboxymethyl chitosan-Fe3O4 nanoparticles: synthesis and characterization. Analytical Sciences. 2010; 14(2): 63-68.
20. Asagaba S, Obi F. Effects of oral cadmium exposure on renal glomerular and tubular functions in the rat. Journal of Applied Sciences and Environmental Management. 2004; 8(1): 29-32. doi:10.4314/jasem.v8i1.17222
21. Ghasempour S, Shokrgozar MA, Ghasempour R, Alipour M. The acute toxicity of urea coated ferrous oxide nanoparticles on L929 cell line, evaluation of biochemical and pathological parameters in rat kidney and liver. Physiol Pharmacol. 2014; 17(4): 423-36.
22. Creanga DE, Culea M, Nadejde CS, Curecheriu L, Racuciu M. Magnetic nanoparticle effects on the red blood cells. Journal of Physics: Conference Series. 2009; 170(1): 1-6. doi:10.1088/1742-6596/170/1/012019
23. Noori A, Amiri GhR, Taj B, Nasr Isfahani M, Taj S, ValianiA. [The effect of magnetic iron oxide nanoparticles on mice liver and kidney]. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2012; 19(3): 243-52. [Article in Persian]
24. Hajshafiei P, Fatahian S, Shahanipoor K. In vivo toxicity assessment of bovine serum albumin and dimercaptosuccinic acid coated Fe3O4 nanoparticles. Iranian Journal of Biotechnology. 2014; 12(2): 63-68. doi:10.5812/ijb.16858
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


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

Salehi M, Fatahian S, Shahanipour K. Effect of iron oxide Nanoparticles coated with chitosan on renal functional indeces in rats. J Gorgan Univ Med Sci 2017; 19 (1) :14-19
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3013-fa.html

صالحی ماندانا، فتاحیان سهیل، شاهانی پور کهین. اثر نانوذرات اکسیدآهن پوشش داده شده با کیتوزان بر شاخص‌های عملکردی کلیه موش‌های صحرایی . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1396; 19 (1) :14-19

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3013-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4657