Exposure to nanoplastics induces mitochondrial impairment and cytomembrane destruction in Leydig cells

细胞凋亡 氧化应激 间质细胞 活力测定 线粒体 细胞生物学 类固醇生成急性调节蛋白 体外 睾酮(贴片) 化学 细胞 生物 生物化学 内分泌学 基因表达 基因 激素 促黄体激素
作者
Zhangbei Sun,Yiqian Wen,Fan Zhang,Zhendong Fu,Yangyang Yuan,Haibin Kuang,Xiaodong Kuang,Jian Huang,Liping Zheng,Dalei Zhang
出处
期刊:Ecotoxicology and Environmental Safety [Elsevier]
卷期号:255: 114796-114796 被引量:41
标识
DOI:10.1016/j.ecoenv.2023.114796
摘要

Plastic particle pollution poses an emerging threat to ecological and human health. Laboratory animal studies have illustrated that nano-sized plastics can accumulate in the testis and cause testosterone deficiency and spermatogenic impairment. In this study, TM3 mouse Leydig cells were in vitro exposed to polystyrene nanoparticles (PS-NPs, size 20 nm) at dosages of 50, 100 and 150 μg/mL to investigate their cytotoxicity. Our results demonstrated that PS-NPs can be internalized into TM3 Leydig cells and led to a concentration-dependent decline in cell viability. Furthermore, PS-NPs stimulation amplified ROS generation and initiated cellular oxidative stress and apoptosis. Moreover, PS-NPs treatment affected the mitochondrial DNA copy number and collapsed the mitochondrial membrane potential, accompanied by a disrupted energy metabolism. The cells exposed to PS-NPs also displayed a down-regulated expression of steroidogenesis-related genes StAR, P450scc and 17β-HSD, along with a decrease in testosterone secretion. In addition, treatment with PS-NPs destructed plasma membrane integrity, as presented by increase in lactate dehydrogenase release and depolarization of cell membrane potential. In summary, these data indicated that exposure to PS-NPs in vitro produced cytotoxic effect on Leydig cells by inducing oxidative injury, mitochondrial impairment, apoptosis, and cytomembrane destruction. Our results provide new insights into male reproductive toxicity caused by NPs.
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
OutMan完成签到,获得积分10
2秒前
隐形曼青应助赵勇采纳,获得10
2秒前
田様应助moshushan520采纳,获得10
3秒前
lgh完成签到,获得积分10
3秒前
一碗鱼完成签到,获得积分10
5秒前
容止完成签到 ,获得积分10
6秒前
科研通AI2S应助清夏采纳,获得30
7秒前
7秒前
7秒前
飘扬完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
9秒前
阿秋完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
11秒前
12秒前
barwin发布了新的文献求助60
13秒前
13秒前
guoxihan发布了新的文献求助10
13秒前
hereiswby发布了新的文献求助10
14秒前
wangererer完成签到,获得积分10
15秒前
科研小白发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
晓森发布了新的文献求助10
17秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
浅尝离白应助科研通管家采纳,获得20
20秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
浅尝离白应助科研通管家采纳,获得20
20秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
20秒前
20秒前
21秒前
liu应助zxxx采纳,获得10
21秒前
Garry完成签到,获得积分10
22秒前
blueming完成签到,获得积分10
22秒前
科研通AI2S应助琪琪琪采纳,获得10
24秒前
Judy完成签到 ,获得积分10
25秒前
Han完成签到,获得积分10
26秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
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 3136101
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787001
关于积分的说明 7780169
捐赠科研通 2443122
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298899
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625294
版权声明 600870