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2017 article

Selective toxicity of hydroxyl-rich carbon nanodots for cancer research

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : au. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The toxicity of nanoparticles in a biological system is an integration of effects arising from surface functionality, particle size, ionic dissolution, etc. This complexity suggests that generalization of a material’s toxicity may be inappropriate. Moreover, from a medicinal point of view, toxicity can be used for treatment of malignant cells, such as cancer. In this study, highly biocompatible carbon nanodots (gCDs) were synthesized by reacting citric acid and urea in glycerol, which resulted in abundant hydroxyl functional groups on the particle surface. gCDs show excitation-dependent photoluminescence but with bright green to yellow emission. Importantly, a series of toxicity assessments showed that as-synthesized gCDs possessed exceptional biocompatibilities to various biological entities including 18 bacteria species, Petunia axillaris seedlings, and Artemia franciscana nauplii. Furthermore, the particles were shown to have low to no toxic effects on human embryonic kidney (HEK-293), breast (MCF-7), and oral squamous (CAL-27) carcinoma cell lines. Of particular interest, the gCDs displayed antiproliferative activities against ovarian choriocarcinoma cells (JAr/Jeg-3 cell lines), which may be further explored for cancer drug discovery.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Selective toxicity of hydroxyl-rich carbon nanodots for cancer research
Date Crossref
19/03/2018
Éditeur
Tsinghua University Press
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Griffith University Griffith Institute for Drug Discovery pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Queensland Micro and Nano Technology Center & School of Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Australian Rivers Institute & School of Natural Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Griffith Institute for Drug Discovery — Griffith University, Queensland Micro and Nano Technology Center & School of Engineering et Australian Rivers Institute & School of Natural Sciences.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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