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Nanoscale2012Dec21Vol.4issue(24)

酸化亜鉛ナノフラワーは新しい血管を作ります

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

血管新生は、既存の血管か​​らの新しい毛細血管の形成プロセスであることが十分に確立されています。それは複雑なプロセスであり、抗血管新生因子の両方を含み、胚発生、アテローム性動脈硬化、心筋、腫瘍の成長と転移、転移、リウマチ性関節症などの虚血性血管新生などの生理学的および病態生理学的プロセスにおいて重要な役割を果たします。(既存の血管か​​らの新しい毛細血管の形成)、in vitroおよびin vivo血管新生アッセイによって観察された。ZnOナノフラワーを使用した卵黄血管新生アッセイは、成熟した血管層の存在を示しています。さらに、創傷治癒アッセイにおける内皮細胞(EA.HY926細胞)の移動を促進するのに役立ちます。反応性酸素種(ROS)、特に過酸化水素(H(2)O(2))の形成 - 酸化還元シグナル伝達分子は、ナノフラワーベースの血管新生のもっともらしいメカニズムである可能性があります。ナノフラワーによる血管新生は、血管新生が重要な役割を果たす心血管疾患および虚血疾患の新しい代替治療治療戦略の将来の発達の基礎を提供する可能性があります。

血管新生は、既存の血管か​​らの新しい毛細血管の形成プロセスであることが十分に確立されています。それは複雑なプロセスであり、抗血管新生因子の両方を含み、胚発生、アテローム性動脈硬化、心筋、腫瘍の成長と転移、転移、リウマチ性関節症などの虚血性血管新生などの生理学的および病態生理学的プロセスにおいて重要な役割を果たします。(既存の血管か​​らの新しい毛細血管の形成)、in vitroおよびin vivo血管新生アッセイによって観察された。ZnOナノフラワーを使用した卵黄血管新生アッセイは、成熟した血管層の存在を示しています。さらに、創傷治癒アッセイにおける内皮細胞(EA.HY926細胞)の移動を促進するのに役立ちます。反応性酸素種(ROS)、特に過酸化水素(H(2)O(2))の形成 - 酸化還元シグナル伝達分子は、ナノフラワーベースの血管新生のもっともらしいメカニズムである可能性があります。ナノフラワーによる血管新生は、血管新生が重要な役割を果たす心血管疾患および虚血疾患の新しい代替治療治療戦略の将来の発達の基礎を提供する可能性があります。

It is well established that angiogenesis is the process of formation of new capillaries from pre-existing blood vessels. It is a complex process, involving both pro- and anti-angiogenic factors, and plays a significant role in physiological and pathophysiological processes such as embryonic development, atherosclerosis, post-ischemic vascularization of the myocardium, tumor growth and metastasis, rheumatoid arthritis etc. This is the first report of zinc oxide (ZnO) nanoflowers that show significant pro-angiogenic properties (formation of new capillaries from pre-existing blood vessels), observed by in vitro and in vivo angiogenesis assays. The egg yolk angiogenesis assay using ZnO nanoflowers indicates the presence of matured blood vessels formation. Additionally, it helps to promote endothelial cell (EA.hy926 cells) migration in wound healing assays. Formation of reactive oxygen species (ROS), especially hydrogen peroxide (H(2)O(2))-a redox signaling molecule, might be the plausible mechanism for nanoflower-based angiogenesis. Angiogenesis by nanoflowers may provide the basis for the future development of new alternative therapeutic treatment strategies for cardiovascular and ischemic diseases, where angiogenesis plays a significant role.

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