IBIMOL   23987
INSTITUTO DE BIOQUIMICA Y MEDICINA MOLECULAR PROFESOR ALBERTO BOVERIS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
METABOLISMO OXÍDATIVO PULMONAR LUEGO DE LA EXPOSICIÓN A NANOPARTÍCULAS CARGADAS CON METALES
Autor/es:
MAGNANI NATALIA; MARCHINI TIMOTEO; MELE FLAVIA; MEBERT ANDREA; DESIMONE MARTÍN; DIAZ LUIS; ÁLVAREZ SILVIA; EVELSON PABLO
Lugar:
Buenos Aires
Reunión:
Jornada; Jornada de los programas interdisciplinarios de la UBA; 2013
Institución organizadora:
Universidad de Buenos Aires
Resumen:
El material particulado (MP) proveniente de la contaminación ambiental presenta, adsorbido en su superficie, un alto contenido de metales de transición capaces de generar aumentos en la producción de especies oxidantes y daño oxidativo en el pulmón. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto de los metales de transición presentes en el MP sobre el metabolismo oxidativo en pulmón de ratón. Para ello, se construyeron nanopartículas cargadas con Cd, Cr, Ni y Fe, por el método de Stöber. Se determinó su diámetro mediante la técnica de dispersión de luz (diámetro promedio: 0,1?1,0 µm) y su contenido por absorción atómica y electroforesis capilar (9,00 ? 20,0 mg metal/g MP). La exposición al MP se realizó por instilación intranasal (0,01; 0,05; 0,10; 1,00 mg de metal/kg peso). Se realizaron medidas de consumo de O2 tisular por una técnica polarográfica, actividad de NADPH oxidasa (Nox) por la producción de O2.- y de daño oxidativo a lípidos a través del contenido de TBARS en homogeneizados, 1 h luego de la exposición. La exposición a Cd-NP no mostró cambios en ninguno de los parámetros en las dosis evaluadas. Luego de la exposición al MP con Cr se observó un aumento significativo para la concentración de 0,05 mg/kg tanto en el consumo de O2 total (control: 291 ± 19 ng-at O/min. g tej; p < 0,05) como en el consumo no mitocondrial (en presencia de KCN) (control: 84 ± 9 ng-at O/min. g tej; p < 0,05), sin mostrar cambios en la producción de O2.-. Se observó un aumento significativo en el contenido de TBARS para las concentraciones más altas 0,1 y 1 mg/kg). La exposición Ni-NP mostró aumentos significativos en el consumo de O2 en todas las dosis evaluadas (control: 312 ± 15 ng-at O/min. g tej; p < 0,05), y en las dosis de 0,05; 0,10 y 1,00 mg/kg luego de la inhibición por KCN (control: 97 ± 15 ng-at O/min. g tej; p < 0,05). También se observaron aumentos significativos en la actividad de Nox (control: 0,82 ± 0,02 UA/mg prot; p < 0,05) y contenido de TBARS (control: 198 ± 10 pmol/mg prot; p < 0,05) para todas las dosis de Ni evaluadas. La instilación con Fe-NP mostró aumentos significativos en el consumo de O2 total (control: 284 ± 13 ng-at O/min. g tej; p < 0,05) y no mitocondrial (control: 137 ± 10 ng-at O/min. g tej; p < 0,05), actividad de Nox (control: 0,82 ± 0,02 UA/mg prot; p < 0,05) y contenido de TBARS (control: 200 ± 15 pmol TBARS/mg prot; p < 0,05) sólo para las dosis más altas (0,10 y 1,00 mg metal/ kg peso). La exposición al MP con Cd, Cr, Ni o Fe muestra efectos diferenciales sobre el metabolismo oxidativo pulmonar, desencadenando procesos inflamatorios y produciendo daño oxidativo. Estos resultados proveen nueva información para explicar los mecanismos de daño oxidativo en pulmón, y la importancia relativa de los metales de transición presentes en estas partículas.