• 제목/요약/키워드: Oxygen radical

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Paraquat에 의한 산소 Radical 생성 및 지질과산화 작용의 Mouse 간 Submitochondria Particle과 Microsome에서의 비교 (Comparison of Paraquat Actions on Oxygen Radical Generation and Lipid Peroxidation between Submitochondrial Particle and Microsome of Mouse Liver)

  • 최중환;김용식;박종완;정명희;윤종구
    • 대한약리학회지
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    • 제27권2호
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    • pp.155-166
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    • 1991
  • Paraquat 독성작용에 있어서 mitochondria의 잠재적인 역할을 평가하기 위하여, 이 약물의 산소 radical 생성과 지질과산화 반응에 미치는 영향을 mouse간의 submitochondrial particle 과 microsome에서 비교하여 보았다. Submitochondrial particle 사용시 NADH를, microsome 사용시 NADPH를 전자공여체로 이용한 경우 paraquat는 두 분획에서 superoxide anion과 hydrogen peroxide의 생성을 증가시켰다. 동일한 조건하에서 paraquat는 hydroxyl radical의 생성을 시사하는 methional로 부터 ethylene의 생성을 증가시켰다. 그러나, paraquat에 의한 이들 각각의 효과는 microsome에서 보다 submitochondrial particle에서 약간 낮았다. 한편, 두 분획 모두에서 paraquat는 지질과산화 반응을 촉진시켰다. Submitochondrial particle과 microsome에서의 Paraquat에 의한 지질과산화반응은 i) 두 분회에서 지질과산화는 SOD에 의해서 부분적으로 억제됨을 보였고, DETAPAC(iron chelator)에 의해서는 완전히 억제되었고, catalase와 hydroxyl radical scavenger에 의해서는 억제되지 아니하였으며, ii) 반응내 $ADP-Fe^{3+}$ 첨가로 paraquat에 의한 지질과산화는 더욱 증가되었지만 methional로 부터 ethylene 생성은 감소하여 hydroxyl radical 생성과 지질과산화 사이에는 상관성이 없음으로 보아 같은 기전을 통해 촉진됨을 알 수 있었고 이러한 촉진작용은 perferryl ion을 통하여 일어나리라 추측되었다. Submitochondrial particle에서 paraquat에 의해 촉진된 산소라디칼 생성과 지질과산화 반응은 p-hydroxymercuribenzoate(NADH dehydrogenase 억제제)에 의하여 억제되었으나 다른 respiratory chain 차단제들에 의해서는 거의 영향을 받지 않음으로 보아 mitochondria에서의 paraquat의 redox-cycling은 CoQ 보다는 NADH dehyrogenase와 관련이 있음을 시사하였다. 이상의 결과로 보아 산소 radical의 생성과 지질과산화를 유도하는 paraquat의 redox-cycling은 microsome에서와 마찬가지로 mitochondria에서도 일어나며, 이결과 생체내에서의 paraquat의 독작용에 관여함을 짐작할 수 있다.

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환경오염(環境汚染)에 의한 산화(酸化)스트레스와 식물체(植物體)의 방어기작(防禦機作) (Oxidative Stress Resulting from Environmental Pollutions and Defence Mechanisms in Plants)

  • 심상인;강병화
    • 한국환경농학회지
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    • 제12권3호
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    • pp.264-280
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    • 1993
  • The environmental pollutions were a serious problem in Korea recently. So many researcher have studied the effect of environmental pollution on plants and agro-ecosystem, but the basic mechanisms of environmental stresses were various. One of the important mechanisms was oxidative stress caused by active toxic oxygen. The toxic oxygen was generated by several stresses, abnormal temperature, many xenobiotics, air pollutants, water stress, fugal toxin, etc. In the species of toxic oxygen which is primary inducer of oxidative stresses, superoxide, hydrogen peroxide, hydroxyl radical and singlet oxygen were representative species. The scavenging systems were divided into two groups. One was nonenzymatic system and the other enzymatic system. Antioxidants such as glutathione, ascorbic acid, and carotenoid, have the primary function in defense mechanisms. Enzymatic system divided into two groups; First, direct interaction with toxic oxygen(eg. superoxide dismutase). Second, participation in redox reaction to maintain the active antioxidant levels(eg. glutathione reductase, ascorbate peroxidase, etc.).

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Antioxidant Activity of Hawthorn Fruit in vitro

  • Li, Chunmei;Han, Woong;Wang, Myeong-Hyeon
    • Journal of Applied Biological Chemistry
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    • 제53권1호
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    • pp.8-12
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    • 2010
  • The antioxidant activity of hawthorn fruit (Crataegus pinnatifida Bunge var. typica Schneider) extracts was investigated by several in vitro antioxidants properties, including DPPH free radical scavenging activity, total phenolic and flavonoid contents, hydroxyl radical scavenging activity, reducing power activity, iron-chelating capacity and nitrite scavenging activity. Among the extracts in this study, the 70% EtOH extract showed higher antioxidant activity than the others. The $IC_{50}$ value of DPPH free radical scavenging activity was $99.26\;{\mu}g/mL$. Furthermore, the 70% EtOH extract also showed significantly high total phenolic and flavonoids contents and reducing power activity. However, the MeOH extract exhibited stronger effects on hydroxyl radical scavenging activity, iron-chelating capacity and nitrite scavenging activity. All the results implicated that, the hawthorn fruit may has the available potential to be utilize as a potential source of natural antioxidant.

Free radical scavenging phenolic compounds of the leaves of Juglans sinensis

  • Kim, Mi-Hee;Ko, Eun-Kyung;Jun, Jung-Yang;Li-Xun;Oh, Myung-Hun;An, Nyeon-Hyoung;Kim, Youn-Chul
    • 대한약학회:학술대회논문집
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    • 대한약학회 2002년도 Proceedings of the Convention of the Pharmaceutical Society of Korea Vol.2
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    • pp.381.3-382
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    • 2002
  • Free radical-mediated cell damage and free radical attack on polyunsaturated fatty acids result in the formation of lipid radicals. These lipid radicals react readily with molecular oxygen to produce peroxy radicals responsible for initiating lipid peroxidation. The peroxidation of cellular membrane lipid can lead to cell necrosis and considered to be implicated in a number of pathophysiological conditions as well as in the toxicity of many xenobiotics. DPPH is known to abstract labile hydrogen and the ability to scavenge the DPPH radical is related to the inhibition of lipid peroxidation. (omitted)

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삼백초 지상부의 ROS(Reactive oxygen species) 소거효과 및 물질분리

  • 김윤미;김영찬;정신교
    • 한국식품저장유통학회:학술대회논문집
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    • 한국식품저장유통학회 2003년도 춘계총회 및 제22차 학술발표회
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    • pp.110.2-111
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    • 2003
  • 삼백초 지상부를 탈지후 60% acetone으로 추출하고 이를 극성에 따라 diethyl ether, ethyl acetate, aqueous fraction과 같이 용매분획하였다. 각 fraction의 superoxide anion, hydrogen peroxide, hydroxyl radical, DPPH radical 에 대한 소거활성을 측정하였다. Diethyl ether fraction의 ROS 소거효과가 비교적 강하였으며 superoxide anion 소거활성은 100ppm에서 86.88%였고, hydroxyl radical 소거활성은 1ppm에서 85.3%로 나타났다. Hydrogen peroxide, DPPH radical 소거활성은 ethyl acetate fraction이 강하게 나타났다. Diethyl ether fraction으로부터 silica gel column chromatography, sephadex LH-20 column chromatography, preparative HPLC에 의하여 수 종의 성분을 분리하였으며 현재 구조동정과 이들의 LDL산화억제 효과 시험 중에 있다.

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DNPH/HPLC에 의한 서울시 대기 중의 Nitrous Acid 측정 (Measurement of Atmospheric Nitrous Acid(HONO) using DNPH/HPLC in Seoul)

  • 정용국;홍상범;이재훈
    • 한국대기환경학회:학술대회논문집
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    • 한국대기환경학회 2001년도 추계학술대회 논문집
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    • pp.325-326
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    • 2001
  • 오존은 태양광선의 존재 하에 질소산화물과 VOCs가 관련하여 발생하는 생성물이다. 대기중의 VOCs 는 히드록실 라디칼(hydroxyl radical, OHㆍ)과 같은 자유 라디칼(free radical)과 반응하여 하이드로퍼옥시 라디칼(hydroperoxy radical, HO$_2$ㆍ)과 알킬 퍼옥시 라디칼(alkyl peroxy radical, RO$_2$ㆍ)을 생성해 낸다. 이 퍼옥시 라디칼들은 NO를 NO$_2$ㆍ로 산화시키며 또한 히드록실 라디칼을 재생하며 이 히드록실 라디칼은 다시 VOCs와 반응한다. 그리고, 이때 산화된 NO$_2$는 햇빛에 의해 NO와 자유산소원자(free oxygen atom)로 광분해 되는데, 여기서 생성된 자유산소인자는 산소분자와 반응하여 오존을 생성한다. (중략)

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