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Accès ouvert déclaré 2026 article

A 3D Graphene Oxide Model Reveals Fine Particulate Matter Induced Cell Cycle Dysregulation in Neural Stem Cells

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Le résumé fourni par la source

Fine particulate matter (PM2.5) exposure increases the risk of neurodevelopmental abnormalities by disrupting neural stem cell (NSC) proliferation and cell cycle homeostasis, which are critical for normal neurodevelopment. This study investigated the impact of fine particulate matter (PM2.5) on NSC proliferation and cell cycle using a three-dimensional (3D) graphene oxide (GO) scaffold that mimics the NSC microenvironment. PM2.5 exposure led to concentration-dependent decreases in NSC viability and induced G0/G1 phase arrest via the marked downregulation of Cyclin D1-Cdk4 and Cyclin E-Cdk2, which critically impact G1/S transition. NSCs in 3D GO scaffolds maintained higher expression of key cell cycle regulators (Cyclin A, Cdk1/Cdk2, APC, and Cdc20) and superior cell viability when suffering PM2.5 exposure, demonstrating the 3D culture environment was beneficial for NSC proliferation. We speculate that the 3D culture environment is more favorable and protective for cell proliferation. Therefore, these findings highlight the utility of the 3D GO scaffold for studying PM2.5 effects on growing neural stem cells. This work provides a physiologically relevant in vitro platform that captures microenvironment-dependent neurotoxic responses, consequently offering valuable mechanistic insights into PM2.5-induced developmental neurotoxicity.

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
A 3D Graphene Oxide Model Reveals Fine Particulate Matter Induced Cell Cycle Dysregulation in Neural Stem Cells
Date Crossref
21/06/2026
Éditeur
MDPI AG
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

  • Hebei University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hebei Provincial Center for Disease Control and Prevention pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Peking University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Industrial Control Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Zhejiang University of Technology State Key Laboratory of Industrial Control Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemical and Pharmaceutical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hebei Key Laboratory of Intractable Pathogens pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Public Health Department of Occupational and Environmental Health Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Hebei University of Science and Technology, Hebei Provincial Center for Disease Control and Prevention et Peking University, avec 5 autres affiliations.

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

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