Le nanoparticelle a base di rame (CuNPs) stanno emergendo come promettenti strumenti terapeutici in oncologia grazie alle loro ridotte dimensioni e alla capacità di alterare l’omeostasi del rame intracellulare, inducendo la cuproptosi, una forma di morte cellulare programmata. In questo studio si intende analizzare l’impatto del profilo di rilascio del rame da CuNPs sulla proliferazione e l’invasività del glioblastoma multiforme. Per la sperimentazione sono state sintetizzate CuNPs con modifiche della loro superficie tramite l’introduzione di ioni solfuro (S2-), allo scopo di modulare la cinetica di rilascio del rame. Le CuNPs sono state poi fatte agire su modelli di coltura cellulare 3D utili al fine di simulare le reali condizioni del microambiente tumorale. I risultati dimostrano che un rilascio rapido e massiccio di ioni rame induce stress ossidativo e morte nelle cellule tumorali. Al contrario, un rilascio graduale e controllato favorisce la sopravvivenza e incrementa la capacità invasiva delle cellule tumorali, confermando in questo modo l’importanza nell’ottimizzare i pattern di rilascio di rame. Inoltre, i modelli 3D si sono rilevati particolarmente utili nello studio degli sferoidi tumorali, offrendo un approccio più realistico rispetto ai modelli 2D.
Il pattern di rilascio del rame da parte di nanoparticelle a base di rame modula la proliferazione e l'invasività tumorale in modelli di colture 3D
MILAN, ASYA
2024/2025
Abstract
Le nanoparticelle a base di rame (CuNPs) stanno emergendo come promettenti strumenti terapeutici in oncologia grazie alle loro ridotte dimensioni e alla capacità di alterare l’omeostasi del rame intracellulare, inducendo la cuproptosi, una forma di morte cellulare programmata. In questo studio si intende analizzare l’impatto del profilo di rilascio del rame da CuNPs sulla proliferazione e l’invasività del glioblastoma multiforme. Per la sperimentazione sono state sintetizzate CuNPs con modifiche della loro superficie tramite l’introduzione di ioni solfuro (S2-), allo scopo di modulare la cinetica di rilascio del rame. Le CuNPs sono state poi fatte agire su modelli di coltura cellulare 3D utili al fine di simulare le reali condizioni del microambiente tumorale. I risultati dimostrano che un rilascio rapido e massiccio di ioni rame induce stress ossidativo e morte nelle cellule tumorali. Al contrario, un rilascio graduale e controllato favorisce la sopravvivenza e incrementa la capacità invasiva delle cellule tumorali, confermando in questo modo l’importanza nell’ottimizzare i pattern di rilascio di rame. Inoltre, i modelli 3D si sono rilevati particolarmente utili nello studio degli sferoidi tumorali, offrendo un approccio più realistico rispetto ai modelli 2D.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/91964