Redox Active Cerium Oxide Nanoparticles: Current Status and Burning Issues.

antioxidant cerium oxide nanoceria nanozyme pro-oxidant reactive oxygen species

Journal

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
ISSN: 1613-6829
Titre abrégé: Small
Pays: Germany
ID NLM: 101235338

Informations de publication

Date de publication:
12 2021
Historique:
revised: 09 06 2021
received: 22 04 2021
pubmed: 8 8 2021
medline: 1 1 2022
entrez: 7 8 2021
Statut: ppublish

Résumé

Research on cerium oxide nanoparticles (nanoceria) has captivated the scientific community due to their unique physical and chemical properties, such as redox activity and oxygen buffering capacity, which made them available for many technical applications, including biomedical applications. The redox mimetic antioxidant properties of nanoceria have been effective in the treatment of many diseases caused by reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species. The mechanism of ROS scavenging activity of nanoceria is still elusive, and its redox activity is controversial due to mixed reports in the literature showing pro-oxidant and antioxidant activity. In light of its current research interest, it is critical to understand the behavior of nanoceria in the biological environment and provide answers to some of the critical and open issues. This review critically analyzes the status of research on the application of nanoceria to treat diseases caused by ROS. It reviews the proposed mechanism of action and shows the effect of surface coatings on its redox activity. It also discusses some of the crucial issues in deciphering the mechanism and redox activity of nanoceria and suggests areas of future research.

Identifiants

pubmed: 34363314
doi: 10.1002/smll.202102342
doi:

Substances chimiques

Reactive Oxygen Species 0
Cerium 30K4522N6T
ceric oxide 619G5K328Y

Types de publication

Journal Article Review

Langues

eng

Sous-ensembles de citation

IM

Pagination

e2102342

Informations de copyright

© 2021 Wiley-VCH GmbH.

Références

P. D. Ray, B.-W. Huang, Y. Tsuji, Cell. Signalling 2012, 24, 981.
S. Scott, H. Zhao, A. Dey, T. B. Gunnoe, ACS Catal. 2020, 10, 14315.
a) Q. Fu, H. Saltsburg, M. Flytzani-Stephanopoulos, Science 2003, 301, 935;
b) T. Montini, M. Melchionna, M. Monai, P. Fornasiero, Chem. Rev. 2016, 116, 5987.
a) L. Nie, D. Mei, H. Xiong, B. Peng, Z. Ren, X. I. P. Hernandez, A. DeLaRiva, M. Wang, M. H. Engelhard, L. Kovarik, A. K. Datye, Y. Wang, Science 2017, 358, 1419;
b) K. Kuntaiah, P. Sudarsanam, B. M. Reddy, A. Vinu, RSC Adv. 2013, 3, 7953.
J. Jones, H. Xiong, A. T. DeLaRiva, E. J. Peterson, H. Pham, S. R. Challa, G. Qi, S. Oh, M. H. Wiebenga, X. I. Pereira Hernández, Y. Wang, A. K. Datye, Science 2016, 353, 150.
a) M. Takahashi, T. Mori, F. Ye, A. Vinu, H. Kobayashi, J. Drennan, J. Am. Ceram. Soc. 2007, 90, 1291;
b) M. Takahashi, T. Mori, A. Vinu, H. Kobayashi, J. Drennan, D.-R. Ou, J. Mater. Res. 2006, 21, 2314;
c) M. Takahashi, T. Mori, A. Vinu, D. R. Ou, H. Kobayashi, J. Drennan, Adv. Appl. Ceram. 2008, 107, 57.
N. V. Skorodumova, S. I. Simak, B. I. Lundqvist, I. A. Abrikosov, B. Johansson, Phys. Rev. Lett. 2002, 89, 166601.
E. D. Wachsman, K. T. Lee, Science 2011, 334, 935.
J. G. Lee, J. H. Park, Y. G. Shul, Nat. Commun. 2014, 5, 4045.
W. C. Chueh, C. Falter, M. Abbott, D. Scipio, P. Furler, S. M. Haile, A. Steinfeld, Science 2010, 330, 1797.
P. Suphantharida, K. Osseo-Asare, J. Electrochem. Soc. 2004, 151, G658.
K. Kim, D. K. Yi, U. Paik, ECS J. Solid State Sci. Technol. 2017, 6, P681.
a) C. Xu, X. Qu, NPG Asia Mater. 2014, 6, e90;
b) A. Karakoti, S. Singh, J. M. Dowding, S. Seal, W. T. Self, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 4422;
c) C. Walkey, S. Das, S. Seal, J. Erlichman, K. Heckman, L. Ghibelli, E. Traversa, J. F. McGinnis, W. T. Self, Environ. Sci.: Nano 2015, 2, 33.
a) C. Yao, W. Wang, P. Wang, M. Zhao, X. Li, F. Zhang, Adv. Mater. 2018, 30, 1704833;
b) K. Herget, P. Hubach, S. Pusch, P. Deglmann, H. Götz, T. E. Gorelik, I. y. A. Gural'skiy, F. Pfitzner, T. Link, S. Schenk, M. Panthöfer, V. Ksenofontov, U. Kolb, T. Opatz, R. André, W. Tremel, Adv. Mater. 2017, 29, 1603823.
a) T. J. Sworski, H. A. Mahlman, R. W. Matthews, J. Phys. Chem. 1971, 75, 250;
b) G. Czapski, B. H. J. Bielski, N. Sutin, J. Phys. Chem. 1963, 67, 201.
R. W. Tarnuzzer, J. Colon, S. Patil, S. Seal, Nano Lett. 2005, 5, 2573.
E. Casals, M. Zeng, M. Parra-Robert, G. Fernández-Varo, M. Morales-Ruiz, W. Jiménez, V. Puntes, G. Casals, Small 2020, 16, 1907322.
S. Zhao, Y. Li, Q. Liu, S. Li, Y. Cheng, C. Cheng, Z. Sun, Y. Du, C. J. Butch, H. Wei, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2004692.
J. M. Dowding, W. Song, K. Bossy, A. Karakoti, A. Kumar, A. Kim, B. Bossy, S. Seal, M. H. Ellisman, G. Perkins, W. T. Self, E. Bossy-Wetzel, Cell Death Differ. 2014, 21, 1622.
a) B. Liu, Z. Huang, J. Liu, Nanoscale 2016, 8, 13562;
b) R. Pautler, E. Y. Kelly, P.-J. J. Huang, J. Cao, B. Liu, J. Liu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 6820;
c) Y. Zhao, H. Li, A. Lopez, H. Su, J. Liu, ChemBioChem 2020, 21, 2178;
d) Z.-J. Chen, Z. Huang, S. Huang, J.-L. Zhao, Y. Sun, Z.-L. Xu, J. Liu, Analyst 2021, 146, 864;
e) X. Wang, A. Lopez, J. Liu, Langmuir 2018, 34, 7899;
f) D. Andreescu, G. Bulbul, R. E. Özel, A. Hayat, N. Sardesai, S. Andreescu, Environ. Sci.: Nano 2014, 1, 445.
A. Asati, C. Kaittanis, S. Santra, J. M. Perez, Anal. Chem. 2011, 83, 2547.
Y. Sun, C. Zhao, N. Gao, J. Ren, X. Qu, Chem. - Eur. J. 2017, 23, 18146.
Z. Tian, H. Liu, Z. Guo, W. Gou, Z. Liang, Y. Qu, L. Han, L. Liu, Small 2020, 16, 2004654.
a) M. Ornatska, E. Sharpe, D. Andreescu, S. Andreescu, Anal. Chem. 2011, 83, 4273;
b) G. Bülbül, A. Hayat, S. Andreescu, Adv. Healthcare Mater. 2016, 5, 864;
c) G. Bülbül, A. Hayat, F. Mustafa, S. Andreescu, Sci. Rep. 2018, 8, 2426;
d) A. Othman, A. Hayat, S. Andreescu, ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 5722;
e) F. Mustafa, A. Othman, S. Andreescu, Sens. Actuators, B 2021, 332, 129435.
a) D. Eleftheriadou, D. Kesidou, F. Moura, E. Felli, W. Song, Small 2020, 16, 1907308;
b) C. Martinelli, C. Pucci, M. Battaglini, A. Marino, G. Ciofani, Adv. Healthcare Mater. 2020, 9, 1901589;
c) H. Wang, K. Wan, X. Shi, Adv. Mater. 2019, 31, 1805368.
a) A. Dhall, W. Self, Antioxidants 2018, 7, 97;
b) A. S. Karakoti, P. Munusamy, K. Hostetler, V. Kodali, S. Kuchibhatla, G. Orr, J. G. Pounds, J. G. Teeguarden, B. D. Thrall, D. R. Baer, Surf. Interface Anal. 2012, 44, 882;
c) S. Rajeshkumar, P. Naik, Biotechnol. Rep. 2018, 17, 1.
a) K. Reed, A. Cormack, A. Kulkarni, M. Mayton, D. Sayle, F. Klaessig, B. Stadler, Environ. Sci.: Nano 2014, 1, 390;
b) N. K. Geitner, J. L. Cooper, A. Avellan, B. T. Castellon, B. G. Perrotta, N. Bossa, M. Simonin, S. M. Anderson, S. Inoue, M. F. Hochella, C. J. Richardson, E. S. Bernhardt, G. V. Lowry, P. L. Ferguson, C. W. Matson, R. S. King, J. M. Unrine, M. R. Wiesner, H. Hsu-Kim, Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 9768;
c) B. Collin, M. Auffan, A. C. Johnson, I. Kaur, A. A. Keller, A. Lazareva, J. R. Lead, X. Ma, R. C. Merrifield, C. Svendsen, J. C. White, J. M. Unrine, Environ. Sci.: Nano 2014, 1, 533;
d) A. Kumar, S. Das, P. Munusamy, W. Self, D. R. Baer, D. C. Sayle, S. Seal, Environ. Sci.: Nano 2014, 1, 516;
e) E. Grulke, K. Reed, M. Beck, X. Huang, A. Cormack, S. Seal, Environ. Sci.: Nano 2014, 1, 429.
R. K. A. Bunton-Stasyshyn, R. A. Saccon, P. Fratta, E. M. C. Fisher, The Neuroscientist 2014, 21, 519.
a) Y. S. Kim, P. Gupta Vallur, R. Phaëton, K. Mythreye, N. Hempel, Antioxidants (Basel) 2017, 6, 86;
b) S. Miriyala, A. K. Holley, D. K. St Clair, Anticancer Agents Med. Chem. 2011, 11, 181.
A. van der Vliet, in Comparative Biology of the Normal Lung (Second Edition) (Ed: R. A. Parent), Academic Press, San Diego, 2015, pp. 489-507.
a) J. Marín-García, in Post-Genomic Cardiology (Second Edition) (Ed: J. Marín-García), Academic Press, Boston, 2014, pp. 471-498;
b) A. Nandi, L.-J. Yan, C. K. Jana, N. Das, Oxid. Med. Cell. Longevity 2019, 2019, 9613090.
E. E. Kim, H. W. Wyckoff, J. Mol. Biol. 1991, 218, 449.
I. I. Vlasova, Molecules 2018, 23, 2561.
a) Y. Tang, J. Long, J. Liu, in Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging (Ed.: M. A. Hayat), Academic Press, Amsterdam, 2014, pp. 105-115;
b) C. M. Wong, K. H. Wong, X. D. Chen, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2008, 78, 927.
a) A. Galano, J. R. Alvarez-Idaboy, RSC Adv. 2011, 1, 1763;
b) H. J. Forman, H. Zhang, A. Rinna, Mol Aspects Med 2009, 30, 1.
E. Niki, Free Radical Biol. Med. 2014, 66, 3.
a) A. W. Jensen, S. R. Wilson, D. I. Schuster, Bioorg. Med. Chem. 1996, 4, 767;
b) P. J. Krusic, E. Wasserman, P. N. Keizer, J. R. Morton, K. F. Preston, Science 1991, 254, 1183.
F. Manea, F. B. Houillon, L. Pasquato, P. Scrimin, Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 6165.
D. Schubert, R. Dargusch, J. Raitano, S.-W. Chan, Biochem. Biophys. Res. Commun. 2006, 342, 86.
A. A. Vernekar, D. Sinha, S. Srivastava, P. U. Paramasivam, P. D'Silva, G. Mugesh, Nat. Commun. 2014, 5, 5301.
N. Singh, M. A. Savanur, S. Srivastava, P. D'Silva, G. Mugesh, Nanoscale 2019, 11, 3855.
J. Dong, L. Song, J. J. Yin, W. He, Y. Wu, N. Gu, Y. Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 1959.
L. Gao, J. Zhuang, L. Nie, J. Zhang, Y. Zhang, N. Gu, T. Wang, J. Feng, D. Yang, S. Perrett, X. Yan, Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 577.
W. He, Y.-T. Zhou, W. G. Wamer, X. Hu, X. Wu, Z. Zheng, M. D. Boudreau, J.-J. Yin, Biomaterials 2013, 34, 765.
M. Kajita, K. Hikosaka, M. Iitsuka, A. Kanayama, N. Toshima, Y. Miyamoto, Free Radical Res. 2007, 41, 615.
Y. Huang, J. Ren, X. Qu, Chem. Rev. 2019, 119, 4357.
Y. Liu, H. Wu, M. Li, J.-J. Yin, Z. Nie, Nanoscale 2014, 6, 11904.
F. Esch, S. Fabris, L. Zhou, T. Montini, C. Africh, P. Fornasiero, G. Comelli, R. Rosei, Science 2005, 309, 752.
a) M. Lu, Y. Zhang, Y. Wang, M. Jiang, X. Yao, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 23580;
b) E. G. Heckert, A. S. Karakoti, S. Seal, W. T. Self, Biomaterials 2008, 29, 2705;
c) T. Pirmohamed, J. M. Dowding, S. Singh, B. Wasserman, E. Heckert, A. S. Karakoti, J. E. S. King, S. Seal, W. T. Self, Chem. Commun. 2010, 46, 2736;
d) S. Singh, T. Dosani, A. S. Karakoti, A. Kumar, S. Seal, W. T. Self, Biomaterials 2011, 32, 6745.
C. T. Campbell, C. H. F. Peden, Science 2005, 309, 713.
M. V. Ganduglia-Pirovano, J. L. Da Silva, J. Sauer, Phys. Rev. Lett. 2009, 102, 026101.
S. V. N. T. Kuchibhatla, A. S. Karakoti, D. R. Baer, S. Samudrala, M. H. Engelhard, J. E. Amonette, S. Thevuthasan, S. Seal, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 14108.
D. R. Mullins, Surf. Sci. Rep. 2015, 70, 42.
S. Deshpande, S. Patil, S. V. N. T. Kuchibhatla, S. Seal, Appl. Phys. Lett. 2005, 87, 133113.
Y. Zhang, K. Zhou, Y. Zhai, F. Qin, L. Pan, X. Yao, RSC Adv. 2014, 4, 50325.
Y. Yang, Z. Mao, W. Huang, L. Liu, J. Li, J. Li, Q. Wu, Sci. Rep. 2016, 6, 35344.
C. Korsvik, S. Patil, S. Seal, W. T. Self, Chem. Commun. 2007, 2007, 1056.
Y. Zhao, B.-T. Teng, X.-D. Wen, Y. Zhao, Q.-P. Chen, L.-H. Zhao, M.-F. Luo, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 15986.
a) A. S. Karakoti, A. E. Vasdekis, C. F. WindischJr., S. Seal, S. Thevuthasan, D. R. Baer, J. Mater. Res. 2019, 34, 465;
b) F. H. Scholes, A. E. Hughes, S. G. Hardin, P. Lynch, P. R. Miller, Chem. Mater. 2007, 19, 2321.
a) H. Cheng, S. Lin, F. Muhammad, Y.-W. Lin, H. Wei, ACS Sens. 2016, 1, 1336;
b) A. Asati, S. Santra, C. Kaittanis, S. Nath, J. M. Perez, Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 2308.
a) H. Zhang, Z. Ji, T. Xia, H. Meng, C. Low-Kam, R. Liu, S. Pokhrel, S. Lin, X. Wang, Y.-P. Liao, M. Wang, L. Li, R. Rallo, R. Damoiseaux, D. Telesca, L. Mädler, Y. Cohen, J. I. Zink, A. E. Nel, ACS Nano 2012, 6, 4349;
b) E. Burello, A. P. Worth, Nanotoxicology 2011, 5, 228.
R. Liu, H. Y. Zhang, Z. X. Ji, R. Rallo, T. Xia, C. H. Chang, A. Nel, Y. Cohen, Nanoscale 2013, 5, 5644.
S. Noventa, C. Hacker, D. Rowe, C. Elgy, T. Galloway, Nanotoxicology 2018, 12, 63.
E. Birben, U. M. Sahiner, C. Sackesen, S. Erzurum, O. Kalayci, World Allergy Organ. J. 2012, 5, 9.
T. Fukai, M. Ushio-Fukai, Antioxid. Redox Signaling 2011, 15, 1583.
I. Celardo, J. Z. Pedersen, E. Traversa, L. Ghibelli, Nanoscale 2011, 3, 1411.
a) S. Baer, G. Stein, J. Chem. Soc. 1953, 1953, 3176;
b) P. B. Sigler, B. J. Masters, J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 6353;
c) E. Saito, B. H. J. Bielski, J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 4467.
A. L. Dounce, J. Theor. Biol. 1983, 105, 553.
a) Y. Xue, Q. Luan, D. Yang, X. Yao, K. Zhou, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 4433;
b) K. J. Mitchell, J. L. Goodsell, B. Russell-Webster, U. T. Twahir, A. Angerhofer, K. A. Abboud, G. Christou, Inorg. Chem. 2021, 60, 1641;
c) A. Filippi, F. Liu, J. Wilson, S. Lelieveld, K. Korschelt, T. Wang, Y. Wang, T. Reich, U. Pöschl, W. Tremel, H. Tong, RSC Adv. 2019, 9, 11077.
J. M. Dowding, T. Dosani, A. Kumar, S. Seal, W. T. Self, Chem. Commun. 2012, 48, 4896.
J. M. Dowding, S. Seal, W. T. Self, Drug Delivery Transl. Res. 2013, 3, 375.
J. M. Perez, A. Asati, S. Nath, C. Kaittanis, Small 2008, 4, 552.
X. Jiao, H. Song, H. Zhao, W. Bai, L. Zhang, Y. Lv, Anal. Methods 2012, 4, 3261.
W. Guo, M. Zhang, Z. Lou, M. Zhou, P. Wang, H. Wei, ChemCatChem 2019, 11, 737.
E. G. Heckert, S. Seal, W. T. Self, Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 5014.
a) B. I. Hanafy, Gareth W. V. Cave, Y. Barnett, B. Pierscionek, RSC Adv. 2019, 9, 16596;
b) V. K. Ivanov, O. S. Polezhaeva, A. S. Shaporev, A. E. Baranchikov, A. B. Shcherbakov, A. V. Usatenko, Russ. J. Inorg. Chem. 2010, 55, 328.
a) A. S. Karakoti, S. Singh, A. Kumar, M. Malinska, S. V. N. T. Kuchibhatla, K. Wozniak, W. T. Self, S. Seal, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14144;
b) A. Y. Estevez, M. Ganesana, J. F. Trentini, J. E. Olson, G. Li, Y. O. Boateng, J. M. Lipps, S. E. R. Yablonski, W. T. Donnelly, J. C. Leiter, J. S. Erlichman, Biomolecules 2019, 9, 562;
c) E. Alpaslan, H. Yazici, N. H. Golshan, K. S. Ziemer, T. J. Webster, ACS Biomater. Sci. Eng. 2015, 1, 1096;
d) H. Yazici, E. Alpaslan, T. J. Webster, J. Miner., Met. Mater. Soc. 2015, 67, 804;
e) P. C. Naha, J. C. Hsu, J. Kim, S. Shah, M. Bouché, S. Si-Mohamed, D. N. Rosario-Berrios, P. Douek, M. Hajfathalian, P. Yasini, S. Singh, M. A. Rosen, M. A. Morgan, D. P. Cormode, ACS Nano 2020, 14, 10187;
f) A. Rahdar, H. Beyzaei, F. Askari, G. Z. Kyzas, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 2020, 126, 324.
Y. Qiu, E. Rojas, R. A. Murray, J. Irigoyen, D. Gregurec, P. Castro-Hartmann, J. Fledderman, I. Estrela-Lopis, E. Donath, S. E. Moya, Nanoscale 2015, 7, 6588.
a) V. Baldim, N. Yadav, N. Bia, A. Graillot, C. Loubat, S. Singh, A. S. Karakoti, J.-F. Berret, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 42056;
b) V. Baldim, N. Bia, A. Graillot, C. Loubat, J.-F. Berret, Adv. Mater. Interfaces 2019, 6, 1801814;
c) C. K. Kim, T. Kim, I.-Y. Choi, M. Soh, D. Kim, Y.-J. Kim, H. Jang, H.-S. Yang, J. Y. Kim, H.-K. Park, S. P. Park, S. Park, T. Yu, B.-W. Yoon, S.-H. Lee, T. Hyeon, Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 11039;
d) S. S. Lee, W. Song, M. Cho, H. L. Puppala, P. Nguyen, H. Zhu, L. Segatori, V. L. Colvin, ACS Nano 2013, 7, 9693;
e) M. S. Lord, B. L. Farrugia, C. M. Y. Yan, J. A. Vassie, J. M. Whitelock, J. Biomed. Mater. Res., Part A 2016, 104, 1736;
f) N. Ould-Moussa, M. Safi, M.-A. Guedeau-Boudeville, D. Montero, H. Conjeaud, J.-F. Berret, Nanotoxicology 2014, 8, 799;
g) M. Soh, D.-w. Kang, H.-g. Jeong, D. Kim, D. Y. Kim, W. Yang, C. Song, S. Baik, I.-y. Choi, S.-k. Ki, H. J. Kwon, T. Kim, C. K. Kim, S.-h. Lee, T. Hyeon, Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 11399;
h) Y. Xue, S. R. Balmuri, A. Patel, V. Sant, S. Sant, Drug Delivery Transl. Res. 2018, 8, 357;
i) V. Jain, S. Bhagat, M. Singh, V. Bansal, S. Singh, RSC Adv. 2019, 9, 33195;
j) V. Patel, M. Singh, E. L. H. Mayes, A. Martinez, V. Shutthanandan, V. Bansal, S. Singh, A. S. Karakoti, Chem. Commun. 2018, 54, 13973;
k) M. Safi, H. Sarrouj, O. Sandre, N. Mignet, J.-F. Berret, Nanotechnology 2010, 21, 145103;
l) A. Sehgal, Y. Lalatonne, J.-F. Berret, M. Morvan, Langmuir 2005, 21, 9359.
a) M. S. Lord, B. Tsoi, C. Gunawan, W. Y. Teoh, R. Amal, J. M. Whitelock, Biomaterials 2013, 34, 8808;
b) S. R. S. Ting, J. M. Whitelock, R. Tomic, C. Gunawan, W. Y. Teoh, R. Amal, M. S. Lord, Biomaterials 2013, 34, 4377.
a) M. Horie, K. Nishio, H. Kato, K. Fujita, S. Endoh, A. Nakamura, A. Miyauchi, S. Kinugasa, K. Yamamoto, E. Niki, Y. Yoshida, Y. Hagihara, H. Iwahashi, J. Biochem. 2011, 150, 461;
b) M. Pešić, A. Podolski-Renić, S. Stojković, B. Matović, D. Zmejkoski, V. Kojić, G. Bogdanović, A. Pavićević, M. Mojović, A. Savić, I. Milenković, A. Kalauzi, K. Radotić, Chem.-Biol. Interact. 2015, 232, 85;
c) R. Gao, R. N. Mitra, M. Zheng, K. Wang, J. C. Dahringer, Z. Han, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1806248.
J. J. BelBruno, Chem. Rev. 2019, 119, 94.
a) A. Nemmar, P. Yuvaraju, S. Beegam, M. A. Fahim, B. H. Ali, Oxid. Med. Cell. Longevity 2017, 2017, 9639035;
b) E.-J. Park, W.-S. Cho, J. Jeong, J.-h. Yi, K. Choi, Y. Kim, K. Park, J. Health Sci. 2010, 56, 387;
c) J. Y. Ma, H. Zhao, R. R. Mercer, M. Barger, M. Rao, T. Meighan, D. Schwegler-Berry, V. Castranova, J. K. Ma, Nanotoxicology 2011, 5, 312;
d) J. Ma, B. Bishoff, R. R. Mercer, M. Barger, D. Schwegler-Berry, V. Castranova, Toxicol. Appl. Pharmacol. 2017, 323, 16.
C. Xu, Y. Lin, J. Wang, L. Wu, W. Wei, J. Ren, X. Qu, Adv. Healthcare Mater. 2013, 2, 1591.
L. F. Poli-de-Figueiredo, A. G. Garrido, N. Nakagawa, P. Sannomiya, Shock 2008, 30, 53.
S. M. K. Kingsley, B. V. Bhat, Curr. Infect. Dis. Rep. 2016, 18, 26.
D. Salvemini, S. Cuzzocrea, Free Rad. Biol. Med. 2002, 33, 1173.
a) M. T. Tseng, Q. Fu, K. Lor, G. R. Fernandez-Botran, Z.-B. Deng, U. Graham, D. A. Butterfield, E. A. Grulke, R. A. Yokel, Toxicol. Pathol. 2013, 42, 984;
b) V. Selvaraj, N. Nepal, S. Rogers, N. D. P. K. Manne, R. Arvapalli, K. M. Rice, S. Asano, E. Fankenhanel, J. Y. Ma, T. Shokuhfar, M. Maheshwari, E. R. Blough, Data in Brief 2015, 4, 105.
N. D. P. K. Manne, R. Arvapalli, N. Nepal, T. Shokuhfar, K. M. Rice, S. Asano, E. R. Blough, J. Nanobiotechnol. 2015, 13, 75.
S. Asano, R. Arvapalli, N. Manne, M. Maheshwari, B. Ma, K. Rice, V. Selvaraj, E. Blough, Int. J. Nanomed. 2015, 10, 6215.
H.-G. Jeong, B. G. Cha, D.-W. Kang, D. Y. Kim, W. Yang, S.-K. Ki, S. I. Kim, J. Han, C. K. Kim, J. Kim, S.-H. Lee, Adv. Healthcare Mater. 2019, 8, 1801548.
I.-S. Park, C. Mahapatra, J. S. Park, K. Dashnyam, J.-W. Kim, J. C. Ahn, P.-S. Chung, D. S. Yoon, N. Mandakhbayar, R. K. Singh, J.-H. Lee, K. W. Leong, H.-W. Kim, Biomaterials 2020, 242, 119919.
C. L. Allen, U. Bayraktutan, Int. J. Stroke 2009, 4, 461.
H.-G. Jeong, B. G. Cha, D.-W. Kang, D. Y. Kim, S. K. Ki, S. I. Kim, J. h. Han, W. Yang, C. K. Kim, J. Kim, S.-H. Lee, Stroke 2018, 49, 3030.
X. Cai, S. Seal, J. F. McGinnis, Biomaterials 2014, 35, 249.
S. Patel, S. Srivastava, M. R. Singh, D. Singh, Biomed. Pharmacother. 2019, 112, 108615.
Y. Wang-Fischer, T. Garyantes, J. Diabetes Res. 2018, 2018, 8054073.
R. Augustine, A. Hasan, N. K. Patan, Y. B. Dalvi, R. Varghese, A. Antony, R. N. Unni, N. Sandhyarani, A.-E. A. Moustafa, ACS Biomater. Sci. Eng. 2020, 6, 58.
a) I. S. Raja, N. N. Fathima, ACS Appl. Bio Mater. 2018, 1, 487;
b) S. Chigurupati, M. R. Mughal, E. Okun, S. Das, A. Kumar, M. McCaffery, S. Seal, M. P. Mattson, Biomaterials 2013, 34, 2194.
D. G. Sami, H. H. Heiba, A. Abdellatif, Wound Med. 2019, 24, 8.
A. Hosseini, M. Abdollahi, Oxid. Med. Cell. Longevity 2013, 2013, 168039.
R. Najafi, A. Hosseini, H. Ghaznavi, S. Mehrzadi, A. M. Sharifi, Brain Res. Bull. 2017, 131, 117.
A. Khurana, S. Tekula, C. Godugu, Nanomed. (Lond.) 2018, 13, 1905.
L. L. Wong, S. M. Hirst, Q. N. Pye, C. M. Reilly, S. Seal, J. F. McGinnis, PLoS One 2013, 8, e58431.
M.-L. Moreno, S. Mérida, F. Bosch-Morell, M. Miranda, V. M. Villar, Front. Physiol. 2018, 9, 1008.
L. L. Wong, Q. N. Pye, L. Chen, S. Seal, J. F. McGinnis, PLoS One 2015, 10, e0121977.
a) L. Kong, X. Cai, X. Zhou, L. L. Wong, A. S. Karakoti, S. Seal, J. F. McGinnis, Neurobiol. Dis. 2011, 42, 514;
b) X. Cai, S. A. Sezate, S. Seal, J. F. McGinnis, Biomaterials 2012, 33, 8771.
X. Zhou, L. L. Wong, A. S. Karakoti, S. Seal, J. F. McGinnis, PLoS One 2011, 6, e16733.
a) L. Fiorani, M. Passacantando, S. Santucci, S. Di Marco, S. Bisti, R. Maccarone, PLoS One 2015, 10, e0140387;
b) A. Tisi, M. Passacantando, L. Lozzi, S. Riccitelli, S. Bisti, R. Maccarone, Exp. Eye Res. 2019, 182, 30.
M. E. Pennesi, M. Neuringer, R. J. Courtney, Mol. Aspects Med. 2012, 33, 487.
A. L. Popov, S. I. Zaichkina, N. R. Popova, O. M. Rozanova, S. P. Romanchenko, O. S. Ivanova, A. A. Smirnov, E. V. Mironova, I. I. Selezneva, V. K. Ivanov, RSC Adv. 2016, 6, 106141.
a) J. Colon, L. Herrera, J. Smith, S. Patil, C. Komanski, P. Kupelian, S. Seal, D. W. Jenkins, C. H. Baker, Nanomedicine 2009, 5, 225;
b) F. Kadivar, G. Haddadi, M. A. Mosleh-Shirazi, F. Khajeh, A. Tavasoli, Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2020, 25, 206.
J. Colon, N. Hsieh, A. Ferguson, P. Kupelian, S. Seal, D. W. Jenkins, C. H. Baker, Nanomedicine 2010, 6, 698.
M. S. Wason, J. Colon, S. Das, S. Seal, J. Turkson, J. Zhao, C. H. Baker, Nanomed.: Nanotechnol., Biol. Med. 2013, 9, 558.
M. Hijaz, S. Das, I. Mert, A. Gupta, Z. Al-Wahab, C. Tebbe, S. Dar, J. Chhina, S. Giri, A. Munkarah, S. Seal, R. Rattan, BMC Cancer 2016, 16, 220.
R. Tolba, T. Kraus, C. Liedtke, M. Schwarz, R. Weiskirchen, Lab. Anim. 2015, 49, 59.
O. A. Adebayo, O. Akinloye, O. A. Adaramoye, Biol. Trace Elem. Res. 2020, 193, 214.
B. Córdoba-Jover, A. Arce-Cerezo, J. Ribera, M. Pauta, D. Oró, G. Casals, G. Fernández-Varo, E. Casals, V. Puntes, W. Jiménez, M. Morales-Ruiz, J. Nanobiotechnol. 2019, 17, 112.
J. Li, F. Kang, X. Gong, Y. Bai, J. Dai, C. Zhao, C. Dou, Z. Cao, M. Liang, R. Dong, H. Jiang, X. Yang, S. Dong, FASEB J. 2019, 33, 6378.
B. Lu, D. Y. Zhu, J. H. Yin, H. Xu, C. Q. Zhang, Q. F. Ke, Y. S. Gao, Y. P. Guo, Biofabrication 2019, 11, 025012.
I. Celardo, M. De Nicola, C. Mandoli, J. Z. Pedersen, E. Traversa, L. Ghibelli, ACS Nano 2011, 5, 4537.
a) R. C. Merrifield, K. P. Arkill, R. E. Palmer, J. R. Lead, Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 8010;
b) C. M. Hamm, L. Alff, B. Albert, Z. Anorg. Allg. Chem. 2014, 640, 1050;
c) R. C. Merrifield, Z. W. Wang, R. E. Palmer, J. R. Lead, Environ. Sci. Technol. 2013, 47, 12426.
C. Schilling, M. V. Ganduglia-Pirovano, C. Hess, J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 6593.
J. Fan, C. Li, J. Zhao, Y. Shan, H. Xu, J. Phys. Chem. C 2016, 120, 27917.
R. Mehmood, S. S. Mofarah, W.-F. Chen, P. Koshy, C. C. Sorrell, Inorg. Chem. 2019, 58, 6016.
G. Vinothkumar, P. Arunkumar, A. Mahesh, A. Dhayalan, K. Suresh Babu, New J. Chem. 2018, 42, 18810.
A. Datta, S. Mishra, K. Manna, K. D. Saha, S. Mukherjee, S. Roy, ACS Omega 2020, 5, 9714.
F. Corsi, F. Caputo, E. Traversa, L. Ghibelli, Front. Oncol. 2018, 8.
T. V. Plakhova, A. Y. Romanchuk, S. N. Yakunin, T. Dumas, S. Demir, S. Wang, S. G. Minasian, D. K. Shuh, T. Tyliszczak, A. A. Shiryaev, A. V. Egorov, V. K. Ivanov, S. N. Kalmykov, J. Phys. Chem. C 2016, 120, 22615.
I. Römer, S. M. Briffa, Y. Arroyo Rojas Dasilva, D. Hapiuk, V. Trouillet, R. E. Palmer, E. Valsami-Jones, PLoS One 2019, 14, e0217483.
M. Auffan, A. Masion, J. Labille, M. A. Diot, W. Liu, L. Olivi, O. Proux, F. Ziarelli, P. Chaurand, C. Geantet, J. Y. Bottero, J. Rose, Environ. Pollut. 2014, 188, 1.
S. Barkam, S. Das, S. Saraf, R. McCormack, D. Richardson, L. Atencio, V. Moosavifazel, S. Seal, Chem. - Eur. J. 2015, 21, 12646.
F. Schwabe, R. Schulin, P. Rupper, A. Rotzetter, W. Stark, B. Nowack, J. Nanopart. Res. 2014, 16, 2668.
B. Chanteau, J. Fresnais, J. F. Berret, Langmuir 2009, 25, 9064.
Y. Li, X. He, J.-J. Yin, Y. Ma, P. Zhang, J. Li, Y. Ding, J. Zhang, Y. Zhao, Z. Chai, Z. Zhang, Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 1832.
a) L. Huang, J. Chen, L. Gan, J. Wang, S. Dong, Sci. Adv. 2019, 5, eaav5490;
b) W. Wu, L. Huang, E. Wang, S. Dong, Chem. Sci. 2020, 11, 9741;
c) H. Zhang, X. F. Lu, Z.-P. Wu, X. W. D. Lou, ACS Cent. Sci. 2020, 6, 1288.
S. Mitchell, J. Pérez-Ramírez, Nat. Commun. 2020, 11, 4302.
G. G. Genchi, A. Degl'Innocenti, A. R. Salgarella, I. Pezzini, A. Marino, A. Menciassi, S. Piccirillo, M. Balsamo, G. Ciofani, Nanomedicine 2018, 13, 2821.
N. Singh, S. K. NaveenKumar, M. Geethika, G. Mugesh, Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 3121.
J. Gagnon, K. M. Fromm, Eur. J. Inorg. Chem. 2015, 2015, 4510.

Auteurs

Megan S Lord (MS)

Graduate School of Biomedical Engineering, UNSW Sydney, Sydney, New South Wales, 2052, Australia.

Jean Francois Berret (JF)

Matière et systèmes complexes, Université de Paris, CNRS, Paris, 75013, France.

Sanjay Singh (S)

National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad, Telangana, 500032, India.

Ajayan Vinu (A)

Global Innovative Center for Advanced Nanomaterials, College of Engineering Science and Environment, The University of Newcastle, Callaghan, New South Wales, 2308, Australia.

Ajay S Karakoti (AS)

Global Innovative Center for Advanced Nanomaterials, College of Engineering Science and Environment, The University of Newcastle, Callaghan, New South Wales, 2308, Australia.

Articles similaires

Biofilms Candida albicans Quorum Sensing Candida glabrata Menthol

A molecular mechanism for bright color variation in parrots.

Roberto Arbore, Soraia Barbosa, Jindich Brejcha et al.
1.00
Animals Feathers Pigmentation Parrots Aldehyde Dehydrogenase
Tumor Microenvironment Nanoparticles Immunotherapy Cellular Senescence Animals
Cobalt Azo Compounds Ferric Compounds Polyesters Photolysis

Classifications MeSH