Construction of blackberry polysaccharide nano-selenium particles: Structure features and regulation effects of glucose/lipid metabolism in HepG2 cells

多糖 化学 脂质代谢 碳水化合物代谢 生物化学 新陈代谢 食品科学 有机化学
作者
Dou Zu-Man,Yulong Zhang,Tang Chun-Yang,Chuang Liu,Fang Jia-Qin,Qiang Huang,Chun Chen,Lijun You,Chin Ping Tan,Niu Hui,Xiong Fu
出处
期刊:Food Research International [Elsevier BV]
卷期号:187: 114428-114428 被引量:55
标识
DOI:10.1016/j.foodres.2024.114428
摘要

In this study, blackberry polysaccharide-selenium nanoparticles (BBP-24-3Se) were first prepared via Na2SeO3/Vc redox reaction, followed by coating with red blood cell membrane (RBC) to form core–shell structure polysaccharide-selenium nanoparticles (RBC@BBP-24-3Se). The particle size of BBP-24-3Se (167.1 nm) was increased to 239.8 nm (RBC@BBP-24-3Se) with an obvious core–shell structure after coating with RBC. FT-IR and XPS results indicated that the interaction between BBP-24-3 and SeNPs formed a new C-O···Se bond with valence state of Se0. Bioassays indicated that RBC coating markedly enhanced both the biocompatibility and bioabsorbability of RBC@BBP-24-3Se, and the absorption rate of RBC@BBP-24-3Se in HepG2 cells was 4.99 times higher than that of BBP-24-3Se at a concentration of 10 μg/mL. Compared with BBP-24-3Se, RBC@BBP-24-3Se possessed significantly heightened protective efficacy against oxidative damage and better regulation of glucose/lipid metabolism disorder induced by palmitic acid in HepG2 cells. Mechanistic studies demonstrated that RBC@BBP-24-3Se could effectively improve PI3K/AKT signaling pathway to promote glucose metabolism, inhibit the expression of lipid synthesis genes and up-regulate the expression of lipid-decomposing genes through AMPK signaling pathway to improve lipid metabolism. These results provided a theoretical basis for developing a new type of selenium supplement for the treatment of insulin resistance.
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