Polystyrene Nanoparticles Reduced ROS and Inhibited Ferroptosis by Triggering Lysosome Stress and TFEB Nucleus Translocation in a Size-Dependent Manner

TFEB 溶酶体 细胞生物学 胞饮病 液泡 化学 自噬 染色体易位 细胞凋亡 活性氧 生物物理学 细胞质 细胞 生物化学 内吞作用 生物 基因
作者
Lin Li,Shili Sun,Lingli Tan,Yuan‐Fang Wang,Luyao Wang,Zhirong Zhang,Ling Zhang
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:19 (11): 7781-7792 被引量:106
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.9b02795
摘要

Though plastic nanoparticles have already raised much concern for their potential impact on health, our understanding of their biological effects is still utterly limited. Here we demonstrate for the first time that carboxyl-modified polystyrene nanoparticles (CPS) could effectively inhibit ferroptosis as a result of reduced cellular ROS which was triggered by transcription factor EB (TFEB) nucleus translocation. In this process, CPS first entered cells via macropinocytosis, then CPS-containing macropinosomes fused with lysosomes and expanded into abnormal lysosome-like large vacuoles in vacuolar-type H+-ATPase (V-ATPase) and aquaporins (AQPs) in a dependent way. These large vacuoles were detected both in vitro and in vivo, which was found to be a sign of lysosome stress. The lysosome stress induced deactivation of mammalian target of rapamycin (mTOR) which led to nucleus translocation of TFEB. Then, TFEB-dependent enhanced expression of lysosomal proteins and superoxide dismutase (SOD) which ultimately led to ROS reduction and inhibition of ferroptosis. Knockout of TFEB-enhanced ferroptosis was triggered by Erastin and abolished the effect of CPS on ROS and ferroptosis. In summary, our results reveal a novel mechanism whereby CPS reduced ROS and inhibited ferroptosis in a TFEB-dependent way. These findings have important implications for understanding the biological effects of polystyrene nanoparticles and searching for new anti-ROS and antiferroptosis particles or reagents.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
着急的猴发布了新的文献求助10
1秒前
xy完成签到,获得积分10
1秒前
踏实高山完成签到,获得积分10
2秒前
kysl发布了新的文献求助10
2秒前
超帅的靖发布了新的文献求助10
2秒前
多科特张发布了新的文献求助10
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
夕荀发布了新的文献求助10
5秒前
CindyWu完成签到,获得积分20
6秒前
6秒前
7秒前
8秒前
yayyaya完成签到 ,获得积分10
8秒前
科研小宋完成签到 ,获得积分10
9秒前
风中似狮发布了新的文献求助10
9秒前
王肖宁发布了新的文献求助10
10秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
LYL应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得30
10秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
dkjg完成签到 ,获得积分10
11秒前
头头发布了新的文献求助30
11秒前
大个应助平常的半凡采纳,获得10
12秒前
菌根完成签到,获得积分10
12秒前
Judy发布了新的文献求助10
12秒前
赘婿应助css采纳,获得10
13秒前
不吱为不孜完成签到,获得积分10
14秒前
Lzt关闭了Lzt文献求助
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
ACOG Practice Bulletin: Polycystic Ovary Syndrome 500
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5602782
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4687983
关于积分的说明 14851842
捐赠科研通 4685693
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2540183
邀请新用户注册赠送积分活动 1506835
关于科研通互助平台的介绍 1471450