Импедансометрический сенсор на основе N-ацетил-L-цистеина для оценки активности антиоксидантов по отношению к гидроксильным радикалам
- Авторы: Еркович А.В.1, Короткова Е.И.1, Дорожко Е.В.1, Соломоненко А.Н.1, Асеева Н.В.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Выпуск: Том 79, № 6 (2024)
- Страницы: 555-562
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Статья получена: 22.12.2024
- Статья одобрена: 22.12.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/0044-4502/article/view/273929
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044450224060022
- EDN: https://elibrary.ru/tvigon
- ID: 273929
Цитировать
Аннотация
Гидроксильный радикал является наиболее агрессивным и опасным продуктом неполного восстановления кислорода в организме, в связи с чем его определение и влияние различных антиоксидантов на ингибирование OH-радикалов является актуальной задачей. Предложен импедансометрический сенсор для определения гидроксильных радикалов на основе графитового электрода, модифицированного электрохимически осажденным золотом и самоорганизующимся монослоем N-ацетил-L-цистеина (АЦЦ). Применение АЦЦ обусловливает высокую селективность сенсора, а использование нефарадеевского импеданса в качестве способа регистрации аналитического сигнала позволяет достичь предела обнаружения OH-радикалов 0.01 нМ при линейном диапазоне определяемых концентраций 0.08–8 нМ. Разработанный сенсор успешно применен для оценки активности некоторых антиоксидантов (аскорбиновая кислота, глутатион, коэнзим Q10) по отношению к OH-радикалам.
Об авторах
А. В. Еркович
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: avg48@tpu.ru
Россия, просп. Ленина, 30, Томск, 634050
Е. И. Короткова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: avg48@tpu.ru
Россия, просп. Ленина, 30, Томск, 634050
Е. В. Дорожко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: avg48@tpu.ru
Россия, просп. Ленина, 30, Томск, 634050
А. Н. Соломоненко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: avg48@tpu.ru
Россия, просп. Ленина, 30, Томск, 634050
Н. В. Асеева
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Email: avg48@tpu.ru
Россия, просп. Ленина, 30, Томск, 634050
Список литературы
- Halliwell B., Gutteridge J.M.C. Free radicals in biology and medicine. Oxford: Oxford University Press, 2015. 906 p.
- Roots R., Okada S. Estimation of life times and diffusion distances of radicals involved in X-ray-induced DNA strand breaks or killing of mammalian cells // Radiat. Res. 1975. V. 64. № 2. P. 306. https://doi.org/10.2307/3574267
- Evans M.D., Dizdaroglu M., Cooke M.S. Oxidative DNA damage and disease: Induction, repair and significance // Mutat. Res./Rev. Mutat. 2004. V. 567. № 1. P. 20. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2003.11.001
- Halliwell B., Chirico S. Lipid peroxidation: Its mechanism, measurement, and significance // Am. J. Clin. Nutr. 1993. V. 57. № 5. P. 715S. https://doi.org/10.1093/ajcn/57.5.715S
- Stadtman E.R., Levine R.L. Free radical-mediated oxidation of free amino acids and amino acid residues in proteins // Amino Acids. 2003. V. 25. P. 207. https://doi.org/10.1007/s00726-003-0011-2
- Lancelot E., Revaud M.L., Boulu R.G., Plotkine M., Callebert J. Alpha-phenyl-N-tert-butylnitrone attenuates excitotoxicity in rat striatum by preventing hydroxyl radical accumulation // Free Radical Bio. Med. 1997. V. 23. № 7. P. 1031. https://doi.org/10.1016/S0891-5849(97)00128-7
- Cuzzocrea S., Reiter R.J. Pharmacological action of melatonin in shock, inflammation and ischemia/reperfusion injury // Eur. J. Pharmacol. 2001. V. 426. № 1–2. P. 2. https://doi.org/10.1016/S0014-2999(01)01175-X
- Sosa V., Moliné T., Somoza R., Paciucci R., Kondoh H., LLeonart M.E. Oxidative stress and cancer: An overview // Ageing Res. Rev. 2013. V. 12. № 1. P. 378. https://doi.org/10.1016/j.arr.2012.10.004
- Guo Q., Rimbach G., Moini H., Weber S., Packer L. ESR and cell culture studies on free radical-scavenging and antioxidant activities of isoflavonoids // Toxicology. 2002. V. 179. № 1–2. P. 171. https://doi.org/10.1016/S0300-483X(02)00241-X
- Cheng F.C., Jen J.F., Tsai T.H. Hydroxyl radical in living systems and its separation methods // J. Chromatogr. B. 2002. V. 781. № 1–2. P. 481. https://doi.org/10.1016/S1570-0232(02)00620-7
- Hou J.T., Zhang M., Liu Y., Ma X., Duan R., Cao X., et al. Fluorescent detectors for hydroxyl radical and their applications in bioimaging: A review // Coordin. Chem. Rev. 2020. V. 421. Article 213457. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2020.213457
- Щербатых А.А., Черновьянц М.С. Исследование антитиреоидных и антиоксидантных свойств цистеина, глутатиона и метионина методами спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии // Журн. аналит. химии. 2021. Т. 76. № 4. С. 313. (Shcherbatykh A.A., Chernov’yants M.S. Study of antithyroid and antioxidant properties of cysteine, glutathione, and methionine by spectrophotometry and high performance liquid chromatography // J. Anal. Chem. 2021. V. 76. P. 476.)
- Алексенко C.С., Казимирова К.О., Штыков С.Н. Сравнительная оценка содержания свободных фенольных соединений и антиоксидантной активности различных образцов гречихи // Журн. аналит. химии. 2022. Т. 77. № 8. С. 704. (Aleksenko S.S., Kazimirova K.O., Shtykov S.N. Comparative evaluation of the concentration of free phenolic compounds and the antioxidant activity of various buckwheat samples // J. Anal. Chem. 2022. V. 77. № 8. P. 948.)
- Geraskevich A.V., Solomonenko A.N., Dorozhko E.V., Korotkova E.I., Barek J. Electrochemical sensors for the detection of reactive oxygen species in biological systems: A critical review // Crit. Rev. Anal. Chem. 2022. P. 3. https://doi.org/10.1080/10408347.2022.2098669
- Ding S., Li M., Gong H., Zhu Q., Shi G., Zhu A. Sensitive and selective measurement of hydroxyl radicals at subcellular level with tungsten nanoelectrodes // Anal. Chem. 2020. V. 92. № 3. P. 2543. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b04139
- Hilgemann M., Scholz F., Kahlert H., De Carvalho L.M., Da Rosa M.B., Lindequist U., et al. Electrochemical assay to quantify the hydroxyl radical scavenging activity of medicinal plant extracts // Electroanalysis. 2010. V. 22. № 4. P. 406. https://doi.org/10.1002/elan.200900385
- Aruoma O.I., Halliwell B., B.M. Hoey, Butler J. The antioxidant action of N-acetylcysteine: Its reaction with hydrogen peroxide, hydroxyl radical, superoxide, and hypochlorous acid // Free Radical Bio. Med. 1989. V. 6. № 6. P. 593. https://doi.org/10.1016/0891-5849(89)90066-X
- Schulte P., Bayer A., Kuhn F., Luy T., Volkmer M. H2O2/O3, H2O2/UV and H2O2/Fe2+ processes for the oxidation of hazardous wastes // Ozone: Sci. Eng. 1995. V. 17 P. 119. https://doi.org/10.1080/01919519508547541
- Hsu C.H., Mansfeld F. Concerning the conversion of the constant phase element parameter Y0 into a capacitance // Corrosion. 2001. V. 57. № 09. P. 747. https://doi.org/10.5006/1.3280607
- Комптон Р.Г., Бэнкс К.Е. Постигая вольтамперометрию. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. 509 с.
- Wang Y., Limon-Petersen J.G., Compton R.G. Measurement of the diffusion coefficients of [Ru(NH3)6]3+ and [Ru(NH3)6]2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry // J. Electroanal. Chem. 2011. V. 652. № 1–2. P. 13. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2010.12.011
- Thal D., Kahlert H., Chinnaya J., Ahrens P., Hasse U. Impact of gold-1-decanethiol-SAM formation and removal cycles on the surface properties of polycrystalline gold and SAM quality // J. Solid State Electr. 2018. V. 22. № 4. P. 1149. https://doi.org/10.1007/s10008-017-3858-y
- Naidu K.A. Vitamin C in human health and disease is still a mystery? An overview // Nutr. J. 2003. V. 2. P. 1.
- Abedinzadeh Z., Gardés-Albert M., Ferradini C. Reactions of OH· and Br2 radicals with glutathione. A radiolysis study // Int. J. Radiat. App. Instrum. Part C. Radiat. Phys. Chem. 1992. V. 40. № 6. P. 551. https://doi.org/10.1016/1359-0197(92)90223-3
Дополнительные файлы
