|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|---|---|
| E-BC-K527-M |
E-BC-K527-M
Hydroxyl Free Radical Scavenging Capacity Assay Kit
Организм: для всех
Диапазон определения:
Чувствительность:
Производитель:Elabscience
|
Elabscience |
| E-BC-K042-M |
E-BC-K042-M
Hydroxyl Free Radical Scavenging Capacity Colorimetric Assay Kit (Fenton Method)
Организм: для всех
Диапазон определения: 1.46 Ед/мл
Чувствительность: 1.46-82.89 Ед/мл
Производитель:Elabscience
|
Elabscience |
Hydroxyl radical - Гидроксильный радикал
Английские синонимы
OH
Wikipedia
Гидроксильный радикал представляет собой двухатомную молекулу •OH. Гидроксильный радикал очень устойчив в виде разбавленного газа, но очень быстро распадается в конденсированной фазе. В первую очередь гидроксильные радикалы образуются при разложении гидропероксидов (ROOH). Гидроксильные радикалы могут образовываться как побочный продукт иммунного действия. Макрофаги и микроглия чаще всего продуцируют это соединение при воздействии очень специфических патогенов, таких как определенные бактерии. Разрушительное действие гидроксильных радикалов связано с несколькими неврологическими аутоиммунными заболеваниями, такими как HAND, когда иммунные клетки становятся сверхактивными и токсичными для соседних здоровых клеток.
Гидроксильный радикал может повреждать практически все типы макромолекул: углеводы, нуклеиновые кислоты (мутации), липиды (перекисное окисление липидов) и аминокислоты (например, превращение фенилаланина в м-тирозин и о-тирозин). Гидроксильный радикал имеет очень короткий период полураспада in vivo, составляющий примерно 10-9 секунд, и высокую реакционную способность.Это делает его очень опасным соединением для организма. В отличие от супероксида, который может быть детоксицирован супероксиддисмутазой, гидроксильный радикал не может быть удален ферментативной реакцией.
Известно, что гидроксильные радикалы играют важную роль в действии некоторых дезинфицирующих средств, поскольку они атакуют основные компоненты клеток бактерий (как грам-ve, так и +ve) и окисляют поверхностные структуры вирусов. Гидроксильные радикалы разрушают липидную оболочку и/или капсид вокруг вируса, вызывая лизис. Они также проникают внутрь вируса и разрушают геном. Эти действия инактивируют вирус.
Было показано, что гидроксильные радикалы изменяют способность связывания IgE в пыльце, спорах и перхоти домашних животных за счет деградации и модификации третичной структуры и/или индукции денатурации и/или агрегации белка, что приводит к модифицированной структуре аллергена. Гидроксильные радикалы мгновенно денатурируют Der p1 и Der f1 (клещей домашней пыли). Гидроксильные радикалы окисляют белковые структуры, например, вызывая повреждение белкового остова в первую очередь из-за отщепления водорода или добавления кислорода. Оба механизма окисления, инициированные гидроксильными радикалами, приводят к модифицированной структуре аллергена. Измененные структуры аллергенов больше не распознаются иммунной системой, поэтому гистамин и другие химические медиаторы не высвобождаются.
Гидроксильный радикал может повреждать практически все типы макромолекул: углеводы, нуклеиновые кислоты (мутации), липиды (перекисное окисление липидов) и аминокислоты (например, превращение фенилаланина в м-тирозин и о-тирозин). Гидроксильный радикал имеет очень короткий период полураспада in vivo, составляющий примерно 10-9 секунд, и высокую реакционную способность.Это делает его очень опасным соединением для организма. В отличие от супероксида, который может быть детоксицирован супероксиддисмутазой, гидроксильный радикал не может быть удален ферментативной реакцией.
Известно, что гидроксильные радикалы играют важную роль в действии некоторых дезинфицирующих средств, поскольку они атакуют основные компоненты клеток бактерий (как грам-ve, так и +ve) и окисляют поверхностные структуры вирусов. Гидроксильные радикалы разрушают липидную оболочку и/или капсид вокруг вируса, вызывая лизис. Они также проникают внутрь вируса и разрушают геном. Эти действия инактивируют вирус.
Было показано, что гидроксильные радикалы изменяют способность связывания IgE в пыльце, спорах и перхоти домашних животных за счет деградации и модификации третичной структуры и/или индукции денатурации и/или агрегации белка, что приводит к модифицированной структуре аллергена. Гидроксильные радикалы мгновенно денатурируют Der p1 и Der f1 (клещей домашней пыли). Гидроксильные радикалы окисляют белковые структуры, например, вызывая повреждение белкового остова в первую очередь из-за отщепления водорода или добавления кислорода. Оба механизма окисления, инициированные гидроксильными радикалами, приводят к модифицированной структуре аллергена. Измененные структуры аллергенов больше не распознаются иммунной системой, поэтому гистамин и другие химические медиаторы не высвобождаются.
Если вы не увидели здесь нужный Вам продукт - это значит, что он доступен для изготовления на заказ.
