Superoxide Anionator-ウィキペディア、無料​​百科事典

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スーパーオキシド陰イオータ (o 2 • – ) – 酸素の反応型の1つ(RFT)。それは、ミトコンドリア(さまざまな酸化還元酵素によって触媒される呼吸鎖で発生する酵素反応)または他の多くの酸化還元反応の副酸化の副産物としての単一電子分子酸素の減少の結果として生じます。

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還元された形の多くの化合物(rh 2 )酸素と反応することにより、1つの電子酸化を受けます。そのような作用の効果は、スーパーオキシドアニオロドールの作成です 2 • – フリーラジカル反応関係:

rh 2 + o 2 →RH + h + + o 2 • –

細胞内のこのタイプの反応は、ほとんどの場合、スーパーオキシドアニオンの形成につながり、その結果、他の多くの自由なスケールイベントの開発に責任があります。主にこのタイプの反応に関与している還元化合物は、下の表にまとめられています [初め]

酸素分子o 2 通常の条件では、トリプレット状態で発生します(図1)。この電子の分布は、反応性が比較的少ないことを意味します。スーパーオキシドアニオーターは、軌道 *2pに追加の対応のない電子を備えており、フリーラジカルの特徴を与えます。そのような電子の電子の分布が彼を常磁性にすることは注目に値します。酸素分子oの完全な減少のため 2 4つの電子と4つの陽子を接続する必要があります + 。図2は、酸素分子の減少の次の段階を示しています。

日中、人間の細胞呼吸プロセスは、約1.68×10の生産につながります 23 スーパーオキシドアニオン分子 [2] 。しかし、肝臓でのヘモグロビンの分布は、約2.5・10の形成につながります。 17 この反応性型の酸素の分子 [3] 。ヒト細胞の生理学的pHでは、SuperNex AnionorBoxは、自由なスケール反応のカスケードを誘導することにより、細胞内で拡散するのに十分な永続的です。このため、細胞ではこのラジカルの酸化作用に対する効果的な防御が必要です。 Superxus dysmutase(SOD、英語から スーパーオキシドジスムターゼ )。それらは、スーパーオキシドアニオロドールの過酸化水素への形質転換の反応を触媒します。この反応の産物は、カタラーゼまたはペルオキシダーゼによって分解されます。 SODとカタラーゼによる触媒反応の速度はそれぞれ約10です 6 kat(moli substratu/s)i 10 猫。 [4] 。細胞に対する最大の脅威は、生物学的に活性なガスで知られているスーパーオキシドアニオナードールと窒素酸化物(NO)との反応によって運ばれます。これら2つの化合物の接触中に、非常に化学的に反応性の高いペルオキソモーター(III)が生成されます。これは、途中で遭遇したほぼすべての細胞構造と反応するか、同様に動作するヒドロキシルラジカルに落ちます。

この反応の産物であるスーパーオキシドラジカルは、非常に化学的に不安定な分子であり、その寿命は約10です -6 したがって、この動的反応性型の酸素の不活性化につながる(十分に高速な)酵素システムはありません。

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  1. Grzegorz Bartosz: 酸素の2番目の顔 。ワルシャワ:PWN Scientific Publishing House、p。?
  2. E.カデナス、KJ。デイビス。 ミトコンドリアのフリーラジカル生成、酸化ストレス、および老化 。 「フリーラジックバイオルメッド」。 29(3-4)、s。 222-230、2000。PMID: 11035250
  3. la。 Bynoe、JD。神、S。プー、GM。うんざり。 ヒト赤血球からのスーパーオキシドの光依存性生成 。 「Photochem Photobiol」。 56(3)、s。 353-356、1992。PMID: 1332088
  4. Y.河野、I。フリドビッチ。 スーパーオキシドラジカルはカタラーゼを阻害します 。 „ J Biol Chem」。 257(10)、s。 5751-5754、1982。PMID: 6279612

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