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Pre-exposure to Fe2O3 or TiO2 Nanoparticles Inhibits Subsequent Biological Uptake of 55Fe-Labeled Fe2O3 Nanoparticles

内吞作用 谷胱甘肽 化学 生物累积 转录组 细胞内 四膜虫 代谢组学 氧化应激 新陈代谢 细胞器 纳米毒理学 生物化学 生物物理学 纳米颗粒 环境化学 生物 细胞 基因表达 基因 毒性 纳米技术 色谱法 材料科学 有机化学
作者
Wenbo Guo,Chao Wu,Ke Pan,Liuyan Yang,Ai‐Jun Miao
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:57 (12): 4831-4840 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acs.est.2c08747
摘要

Aquatic organisms are frequently exposed to various nanoparticles (NPs) in the natural environment. Thus, studies of NP bioaccumulation should include organisms that have been previously exposed to NPs. Our study investigated the effects of pre-exposure of Tetrahymena thermophila (T. thermophila) to Fe2O3 or TiO2 NPs on the protozoan’s subsequent uptake of 55Fe-labeled Fe2O3 (55Fe2O3) NPs. Molecular mechanisms underlying the pre-exposure effects were explored in transcriptomic and metabolomic experiments. Pre-exposure to either NPs inhibited the subsequent uptake of 55Fe2O3 NPs. The results of the transcriptomic experiment indicated that NP pre-exposure influenced the expression of genes related to phagosomes and lysosomes and physiological processes such as glutathione and lipid metabolism, which are closely associated with the endocytosis of 55Fe2O3 NPs. The differentially expressed metabolites obtained from the metabolomic experiments showed an enrichment of energy metabolism and antioxidation pathways in T. thermophila pre-exposed to NPs. Together, these results demonstrate that the pre-exposure of T. thermophila to Fe2O3 or TiO2 NPs inhibited the protozoan’s subsequent uptake of 55Fe2O3 NPs, possibly by mechanisms involving the alteration of endocytosis-related organelles, the induction of oxidative stress, and a lowering of the intracellular energy supply. Thus, NP pre-exposure represents a scenario which can inform increasingly realistic estimates of NP bioaccumulation.
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