Mechanistic Insights into Cellular and Molecular Basis of Protein‐Nanoplastic Interactions

功能(生物学) 计算生物学 细胞功能 DNA损伤 化学 纳米技术 生物 生物物理学 细胞生物学 DNA 生物化学 细胞 材料科学
作者
Goutami Naidu,Nupur Nagar,Krishna Mohan Poluri
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (5) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202305094
摘要

Abstract Plastic waste is ubiquitously present across the world, and its nano/sub‐micron analogues (plastic nanoparticles, PNPs), raise severe environmental concerns affecting organisms’ health. Considering the direct and indirect toxic implications of PNPs, their biological impacts are actively being studied; lately, with special emphasis on cellular and molecular mechanistic intricacies. Combinatorial OMICS studies identified proteins as major regulators of PNP mediated cellular toxicity via activation of oxidative enzymes and generation of ROS. Alteration of protein function by PNPs results in DNA damage, organellar dysfunction, and autophagy, thus resulting in inflammation/cell death. The molecular mechanistic basis of these cellular toxic endeavors is fine‐tuned at the level of structural alterations in proteins of physiological relevance. Detailed biophysical studies on such protein‐PNP interactions evidenced prominent modifications in their structural architecture and conformational energy landscape. Another essential aspect of the protein‐PNP interactions includes bioenzymatic plastic degradation perspective, as the interactive units of plastics are essentially nano‐sized. Combining all these attributes of protein‐PNP interactions, the current review comprehensively documented the contemporary understanding of the concerned interactions in the light of cellular, molecular, kinetic/thermodynamic details. Additionally, the applicatory, economical facet of these interactions, PNP biogeochemical cycle and enzymatic advances pertaining to plastic degradation has also been discussed.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI2S应助天道轮回采纳,获得10
1秒前
HHN发布了新的文献求助10
2秒前
一一应助无私乐驹采纳,获得10
2秒前
2秒前
华仔应助阿航采纳,获得10
3秒前
完美世界应助孤独靖柏采纳,获得10
3秒前
4秒前
5秒前
我是老大应助12345采纳,获得10
5秒前
Luoxin发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
狄谷南发布了新的文献求助10
9秒前
眠亦寒完成签到,获得积分10
10秒前
夏侯乐枫发布了新的文献求助10
11秒前
高大凌寒发布了新的文献求助200
11秒前
12秒前
王彤彤发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
0817完成签到,获得积分10
15秒前
大模型应助zhaozhaozhao采纳,获得10
16秒前
小吉发布了新的文献求助10
17秒前
孤独靖柏发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
18秒前
樊瑞与世无争关注了科研通微信公众号
18秒前
乔十一&发布了新的文献求助20
18秒前
dorrit完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
科研通AI2S应助王彤彤采纳,获得10
19秒前
cloud347完成签到 ,获得积分20
20秒前
赘婿应助吴雨峰采纳,获得10
21秒前
Ava应助打死小胖纸采纳,获得10
21秒前
务实的宛完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
Luoxin完成签到,获得积分10
22秒前
Owen应助wangjing采纳,获得10
23秒前
12345发布了新的文献求助10
23秒前
番茄发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
Raymond发布了新的文献求助10
25秒前
高分求助中
Lire en communiste 1000
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 800
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 700
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 500
中国氢能技术发展路线图研究 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3170026
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2821229
关于积分的说明 7933284
捐赠科研通 2481540
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1321856
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 633422
版权声明 602562