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    不同價(jià)態(tài)釩氧化物的細(xì)胞毒性評(píng)估

    2023-01-07 08:48:58路學(xué)光毛振婭施奇武余修賢萬(wàn)城渝黃婉霞
    關(guān)鍵詞:多價(jià)價(jià)態(tài)粉體

    唐 露,路學(xué)光 ,毛振婭,施奇武,余修賢,萬(wàn)城渝,彭 穗,劉 波,黃婉霞

    (1.四川大學(xué) a.材料科學(xué)與工程學(xué)院,b.華西醫(yī)院中藥藥理研究室,四川 成都 610065;2.成都先進(jìn)金屬材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院股份有限公司,四川 成都 610300)

    單斜晶型M相二氧化釩(VO2(M))在攝氏溫度約為68 ℃時(shí)可發(fā)生可逆的絕緣-金屬轉(zhuǎn)變(SMT),其電學(xué)和光學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生顯著變化[1-2],這種特性使其在電光開關(guān)器件[3-4]、智能窗口[5-6]、傳感器[7]等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。此外,VO2(M)的相變特性還可以通過(guò)摻雜離子,如鎢離子(W6+)、鉬離子(Mo6+)和鈮離子(Nb5+)進(jìn)行改性[8-11],以更適應(yīng)實(shí)際應(yīng)用。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,VO2(M) 暴露在周圍環(huán)境中,與人接觸的機(jī)會(huì)也逐漸增加,由此帶來(lái)的生物安全問(wèn)題也日益引起關(guān)注,其生物毒性研究勢(shì)在必行。

    雨水沖刷下的VO2(M)智能窗口、VO2(M)材料生產(chǎn)過(guò)程中排放的污水等途徑都會(huì)增加環(huán)境中的VO2(M)納米粒子及其與人體接觸的機(jī)會(huì)。在實(shí)際應(yīng)用中,材料自身的生物相容性和細(xì)胞毒性是必須考慮的因素。目前,學(xué)者們對(duì)氧化釩材料的生物毒性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析,但大多數(shù)研究主要集中在五氧化二釩(V2O5)粉體的細(xì)胞毒性和VO2(M)的抗菌性,對(duì)離子摻雜改性的VO2(M)和中間價(jià)態(tài)釩氧化物細(xì)胞毒性的研究較少[12-13]。通過(guò)對(duì)納米三氧化二釩(V2O3)、VO2(M)粉體的毒性研究[14-16]表明,納米粒子的理化特性,特別是形貌和粒徑與生物毒性有顯著關(guān)系。Xi等[17]為了確定納米VO2(M)粉體的體外肺毒性,對(duì)比微米級(jí)、納米級(jí)VO2(M) 粉體的短期(1 d)和長(zhǎng)期(20 d)肺細(xì)胞A549毒性,發(fā)現(xiàn)在相同條件下暴露在納米級(jí)VO2(M)粉體的細(xì)胞活力更低。這些研究表明,釩氧化物的粒度、形狀、溶解度、表面特性都影響其細(xì)胞毒性[18-19]。此外,釩氧化物的價(jià)態(tài)也是一個(gè)重要的因素[20]。因?yàn)樵陂L(zhǎng)時(shí)間的存放或使用過(guò)程中,VO2(M)與空氣接觸,不可避免地發(fā)生氧化現(xiàn)象,所以對(duì)多價(jià)態(tài)釩氧化物的生物安全性進(jìn)行評(píng)估也具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

    為了對(duì)VO2(M)粉體氧化過(guò)程中可能形成的多種價(jià)態(tài)釩氧化物的細(xì)胞毒性進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估,本文中制備VO2(M)、十三氧化六釩(V6O13)、一水合七氧化三釩(V3O7·H2O) 和V2O54種不同價(jià)態(tài)的釩氧化物納米粉體,模擬VO2(M)及其氧化過(guò)程中可能形成的釩氧化物,研究不同濃度的釩氧化物對(duì)小鼠成纖維細(xì)胞L929的影響,為評(píng)估接觸納米VO2的毒性風(fēng)險(xiǎn)提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 樣品制備

    以V2O5作為釩源,草酸(C4H6O6)作為還原劑,鎢酸(H2WO4)作為W元素?fù)诫s劑,通過(guò)原位攪拌輔助水熱法制備W摻雜VO2(M)粉體。同時(shí),在攪拌輔助水熱法的基礎(chǔ)上,通過(guò)調(diào)整還原劑含量和反應(yīng)時(shí)間制備中間價(jià)態(tài)釩氧化物V6O13和V3O7·H2O 粉體。通過(guò)對(duì)上述VO2(M)粉體進(jìn)行一定條件的熱處理獲得含有W摻雜的V2O5粉體。多價(jià)態(tài)釩氧化物納米粉體的合成示意圖如圖1所示。

    圖1 多價(jià)態(tài)釩氧化物納米粉體的合成示意圖

    具體步驟如下:首先,將1.092 g(0.006 mol)V2O5粉末、0.270 g(0.001 8 mol)C4H6O6和一定量的H2WO4加入到70 mL去離子水中,將混合溶液在室溫下使用恒定磁力攪拌器攪拌1 h。然后,將所得混合液轉(zhuǎn)移至100 mL石英內(nèi)襯的多功能水熱反應(yīng)釜中,將反應(yīng)釜的升溫程序設(shè)置為以升溫速率2 ℃/min加熱至240 ℃,保溫開始時(shí)啟動(dòng)原位攪拌裝置,攪拌速率設(shè)置為500 r/min。保溫結(jié)束并待水熱釜自然冷卻后,將所得黑色沉淀物用大量去離子水和乙醇清洗數(shù)次。最后,在溫度為 70 ℃的恒溫干燥箱中干燥制得產(chǎn)物,樣品編號(hào)為VO-1。通過(guò)調(diào)整還原劑含量和反應(yīng)時(shí)間制備VO2(M)粉體及中間價(jià)態(tài)釩氧化物V6O13、V3O7·H2O粉體,并通過(guò)對(duì)上述VO2(M)粉體進(jìn)行一定條件的熱處理獲得含有W摻雜V2O5粉體,樣品編號(hào)依次為VO-2、VO-3、VO-4。具體制備條件見(jiàn)表1。

    表1 實(shí)驗(yàn)用樣品的制備條件

    1.2 材料表征測(cè)試

    利用美國(guó)FEI公司生產(chǎn)的Inspect F50型掃描電子顯微鏡(SEM)對(duì)樣品的微觀形貌進(jìn)行表征;利用德國(guó)布魯克公司生產(chǎn)的D/MAX2500型X射線衍射儀(XRD)對(duì)樣品的物相組成進(jìn)行表征,并使用JADE軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并確定相應(yīng)的物相;利用英國(guó)Kratos公司生產(chǎn)的Xsam800型X射線光電子能譜(XPS)對(duì)樣品的化學(xué)價(jià)態(tài)進(jìn)行分析。

    1.3 小鼠成纖維細(xì)胞L929的毒性實(shí)驗(yàn)

    以L929細(xì)胞為研究對(duì)象,評(píng)估VO-1、VO-2、VO-3和VO-4這4種釩氧化物樣品的細(xì)胞毒性。將粉體材料經(jīng)超聲分散后,加入完全培養(yǎng)基配置成質(zhì)量濃度分別為1、2、5、10、20、50、100、200、500 mg/L共9個(gè)濃度梯度的浸提液,與生長(zhǎng)狀態(tài)良好的L929細(xì)胞共培養(yǎng)24 h,隨后對(duì)樣品的細(xì)胞毒性進(jìn)行檢測(cè)。

    選擇細(xì)胞活性指標(biāo)CCK-8試劑盒,檢測(cè)孵化后的活細(xì)胞數(shù)量,可以間接反映多價(jià)態(tài)釩氧化物的細(xì)胞毒性。按照細(xì)胞形態(tài)觀察的步驟對(duì)L929細(xì)胞進(jìn)行不同濃度藥物處理,每個(gè)濃度取3個(gè)平行組,標(biāo)記后置于細(xì)胞培養(yǎng)箱中24 h。取出CCK-8試劑置于水浴箱中預(yù)熱,并在避光條件下與完全培養(yǎng)基混合得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%的CCK-8培養(yǎng)液。將培養(yǎng)板取出,吸出含樣品的培養(yǎng)基,加入配置的CCK-8培養(yǎng)液,在培養(yǎng)箱中孵育2 h;采用多功能酶標(biāo)儀在波長(zhǎng)為450 nm的條件下進(jìn)行吸光度檢測(cè),根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)計(jì)算得到細(xì)胞存活率,表征細(xì)胞活性,間接反映樣品的細(xì)胞毒性。細(xì)胞存活率γ計(jì)算公式為

    γ=(As-Ab)/(Ac-Ab)×100%,

    (1)

    式中:As為實(shí)驗(yàn)孔(細(xì)胞、CCK-8培養(yǎng)液、待測(cè)物)的吸光度;Ac為對(duì)照孔(細(xì)胞、CCK-8培養(yǎng)液)的吸光度;Ab為空白孔(CCK-8培養(yǎng)液)的吸光度。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 多價(jià)態(tài)釩氧化物納米顆粒表征

    不同價(jià)態(tài)釩氧化物的樣品VO-1、VO-2、VO-3和VO-4的微觀形貌和X射線衍射(XRD)譜圖如圖2所示。由圖2(a)—(d)可以看出,不同樣品的顆粒形貌都趨于棒狀,直徑為幾百納米不等,長(zhǎng)度不一,顆粒形貌與文獻(xiàn)[11]中報(bào)道的類似。從圖2(e)中可以發(fā)現(xiàn),樣品VO-1、VO-4的結(jié)晶度均較高,且衍射峰分別與VO2(M)標(biāo)準(zhǔn)粉末衍射(PDF)卡片(JCPDS No.82-0661)和V2O5標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片(JCPDS No.89-0612)完全匹配,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)相。由實(shí)驗(yàn)可知,在水熱環(huán)境下V2O5經(jīng)C4H6O6還原成為VO2的過(guò)程可能為V2O5→V3O7·H2O或V6O13→VO2,中間相V3O7·H2O和V6O13通常以混合物的狀態(tài)出現(xiàn),因此VO-2樣品主相為V6O13(JCPDS No.71-2235),有少量的VO2(M)的衍射峰出現(xiàn),表明小部分V5+被直接還原成V4+。樣品VO-3的衍射峰基本與V3O7·H2O的標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片(JCPDS No.28-1433)匹配良好,但是也存在少量的V6O13的衍射峰。由于V2O5還原過(guò)程中的中間相不穩(wěn)定,較難獲得完全純相,因此在后續(xù)多價(jià)態(tài)釩氧化物細(xì)胞毒性研究時(shí)將樣品VO-2、VO-3的主相作為不同價(jià)態(tài)釩氧化物進(jìn)行討論,即樣品VO-2對(duì)應(yīng)V6O13,樣品VO-3對(duì)應(yīng)V3O7·H2O。

    根據(jù)圖3所示的不同價(jià)態(tài)釩氧化物的XPS譜圖和通過(guò)V 2p的峰值使用帶有XPS Peak 4.1軟件的Shirley函數(shù)擬合樣品VO-1、VO-2、VO-3、VO-4的V 2p3/2峰的結(jié)合能(表2),結(jié)合XRD分析可以看出,所有樣品應(yīng)含2種釩價(jià)態(tài),即+4價(jià)(結(jié)合能為515.7~516.2 eV)和+5價(jià)(結(jié)合能為516.8~517.5 eV)。計(jì)算了樣品中的V4+、V5+的比例,結(jié)果如表2所示。

    表2 不同價(jià)態(tài)釩氧化物擬合的V 2p3/2峰的結(jié)合能和峰面積所占比例

    2.2 不同濃度樣品的細(xì)胞形態(tài)變化

    利用倒置相差顯微鏡觀察細(xì)胞形態(tài),對(duì)不同濃度的多價(jià)態(tài)釩氧化物的細(xì)胞毒性進(jìn)行評(píng)估。正常的L929細(xì)胞多呈規(guī)則的短梭形,當(dāng)外界環(huán)境發(fā)生變化時(shí)其形狀會(huì)隨之改變。L929細(xì)胞在添加了質(zhì)量濃度為1、10、50 mg/L的不同價(jià)態(tài)釩氧化物的培養(yǎng)基內(nèi)培養(yǎng)24 h后的細(xì)胞形態(tài)如圖4所示。在倒置相差顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn),經(jīng)不同濃度VO2(M)處理的L929細(xì)胞[圖4(a)、(b)]大多數(shù)呈短梭形,細(xì)胞貼壁生長(zhǎng),折光性良好,且隨著VO2(M)濃度的增大,細(xì)胞密度沒(méi)有明顯下降,表明在VO2(M)的質(zhì)量濃度為1、10、50 mg/L時(shí)其細(xì)胞毒性較低。根據(jù)以往的研究結(jié)果可知,粉體材料可以通過(guò)細(xì)胞的吞噬作用進(jìn)入到細(xì)胞內(nèi)部,從而對(duì)細(xì)胞形態(tài)和生物學(xué)功能產(chǎn)生影響。從圖4(c)可以看出,VO2(M)的質(zhì)量濃度增加至50 mg/L,L929細(xì)胞內(nèi)出現(xiàn)大量聚集的VO2(M)顆粒。與VO2(M)組相比,不同濃度V6O13[見(jiàn)圖4(d)、(e)、(f)]以及V3O7·H2O[見(jiàn)圖4(g)、(h)、(i)]與L929細(xì)胞孵化24 h后,細(xì)胞形態(tài)呈現(xiàn)為正常的短梭形和死亡的球形共存,隨著樣品濃度的增大,細(xì)胞數(shù)量有所減少,細(xì)胞密度降低,形狀由梭形變?yōu)榍蛐蔚募?xì)胞比例有所增加,可見(jiàn)V6O13和V3O7·H2O均具有一定程度的細(xì)胞毒性反應(yīng),且隨樣品濃度的增加而毒性增強(qiáng)。從圖4(j)、(k)、(l)中可以看出,V2O5的質(zhì)量濃度分別為1、10 mg/L的培養(yǎng)基處理的L929細(xì)胞多數(shù)出現(xiàn)圓縮、死亡,并且隨著V2O5濃度的增加,細(xì)胞數(shù)量明顯減少,當(dāng)V2O5的質(zhì)量濃度為50 mg/L時(shí),L929細(xì)胞密度很小并且絕大多數(shù)細(xì)胞呈球形,不同濃度的V2O5均呈現(xiàn)明顯的細(xì)胞毒性反應(yīng),高濃度的V2O5造成絕大多數(shù)細(xì)胞死亡。

    從細(xì)胞形態(tài)學(xué)角度觀察分析可知,VO2(M)的質(zhì)量濃度分別為1、10、50 mg/L的培養(yǎng)基與L929細(xì)胞共培養(yǎng)24 h后,仍有多數(shù)細(xì)胞呈正常的梭形,表明VO2(M)的細(xì)胞毒性較低;不同濃度的V6O13、V3O7·H2O和V2O5與L929細(xì)胞共培養(yǎng)24 h后均有一定量的細(xì)胞形態(tài)出現(xiàn)圓縮,即表現(xiàn)出一定程度的細(xì)胞毒性,其中經(jīng)較高濃度V2O5處理后的細(xì)胞圓縮最為嚴(yán)重,表明其細(xì)胞毒性最強(qiáng)。

    2.3 不同濃度樣品的細(xì)胞毒性測(cè)試

    圖5所示為不同濃度的4種價(jià)態(tài)釩氧化物處理 24 h后的L929細(xì)胞活性。從圖中可以看到,經(jīng)過(guò)不同濃度的VO2(M)、V6O13、V3O7·H2O和V2O5處理24 h后,L929細(xì)胞活性隨著樣品價(jià)態(tài)的增加、濃度的增大呈依賴性降低,表明釩氧化物的細(xì)胞毒性呈價(jià)態(tài)、濃度依賴性增加。在材料浸提液質(zhì)量濃度較低(1、2、5 mg/L)時(shí),4種價(jià)態(tài)釩氧化物處理后的L929細(xì)胞存活率均在 80%以上,可以推斷低濃度的多價(jià)態(tài)釩氧化物的細(xì)胞毒性均較低。當(dāng)質(zhì)量濃度增加至10 mg/L及以上時(shí),V6O13、V3O7·H2O和V2O5處理過(guò)的L929細(xì)胞活性出現(xiàn)驟降,活細(xì)胞數(shù)量隨著樣品濃度的增加大幅減少,表明樣品的細(xì)胞毒性隨著濃度的增大而增大。從圖中還可以看出,在樣品質(zhì)量濃度為10 mg/L及以上的任一濃度值時(shí),經(jīng)處理后L929細(xì)胞的細(xì)胞活性在不同價(jià)態(tài)釩氧化物中由強(qiáng)到弱的順序?yàn)閂O2(M)、V6O13、V3O7·H2O、V2O5,表明釩氧化物的細(xì)胞毒性隨著價(jià)態(tài)的增加而增大。與其他釩氧化物相比,經(jīng)質(zhì)量濃度小于100 mg/L的VO2(M)處理的L929細(xì)胞的存活率無(wú)明顯變化,均為90%以上,表明質(zhì)量濃度小于100 mg/L時(shí)VO2(M)的細(xì)胞毒性很低。當(dāng)VO2(M)的質(zhì)量濃度增加至200 mg/L時(shí),L929細(xì)胞存活率降至80%以下,VO2(M)開始表現(xiàn)出一定的細(xì)胞毒性。當(dāng)VO2(M)的質(zhì)量濃度達(dá)到500 mg/L時(shí),L929細(xì)胞存活率直接降低到45%,VO2(M)表現(xiàn)出明顯的細(xì)胞毒性??傮w來(lái)說(shuō),L929細(xì)胞活性隨著釩氧化物價(jià)態(tài)的增加和濃度的增大而降低,表明樣品的細(xì)胞毒性隨價(jià)態(tài)的增加和濃度的增大而增強(qiáng)。

    圖5 不同濃度的多價(jià)態(tài)釩氧化物處理24 h后的小鼠成纖維細(xì)胞L929的細(xì)胞活性

    3 結(jié)語(yǔ)

    本文中采用原位攪拌輔助水熱法和熱處理方法制備了4種價(jià)態(tài)的釩氧化物,通過(guò)細(xì)胞形態(tài)觀察和細(xì)胞活性檢測(cè)(CCK-8試劑)2種方式研究了不同價(jià)態(tài)、不同濃度的釩氧化物對(duì)L929細(xì)胞的毒性。結(jié)果表明,細(xì)胞毒性與樣品的濃度和價(jià)態(tài)有很大關(guān)系。對(duì)于孵化24 h的L929細(xì)胞,當(dāng)釩氧化物的質(zhì)量濃度小于5 mg/L時(shí),細(xì)胞存活率均在80%以上,細(xì)胞毒性較低;當(dāng)釩氧化物的質(zhì)量濃度在大于5 mg/L的任一值時(shí),隨著釩離子價(jià)態(tài)增加,細(xì)胞存活率降低,細(xì)胞毒性增大;當(dāng)樣品濃度一致時(shí),細(xì)胞活性在不同價(jià)態(tài)釩氧化物中由強(qiáng)到弱的順序?yàn)閂O2(M)、V6O13、V3O7·H2O、V2O5,說(shuō)明細(xì)胞毒性隨氧化釩的價(jià)態(tài)的增加而增強(qiáng)。隨著VO2應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)大,VO2暴露于周圍環(huán)境和與人接觸的可能性也逐漸增加,因此,也需要系統(tǒng)地評(píng)估VO2暴露引起的生物安全問(wèn)題。本文中研究結(jié)果為評(píng)估VO2(M)在生產(chǎn)和生活中可能存在的毒性風(fēng)險(xiǎn)提供了參考。

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