HNOは,NOとチオルの反応によって生成される
Sebastian A Suarez1, Martina Muñoz1, Lucia Alvarez1
1Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires , INQUIMAE-CONICET, Ciudad Universitaria, Buenos Aires C1428EHA, Argentina.
Journal of the American Chemical Society
|September 20, 2017
まとめ
チオールは,無酸素状態で窒素酸化物 (NO) をアザノン (HNO) に変換することができる. この反応は,HNOとニトロソチオールの中間物質を生成する,根幹添加物によって進行する.
科学分野:
- 生物化学
- 化学生物学
- フリーラジカル化学
背景:
- アザノン (ナイトロキシル,HNO) は,生物学的役割が明確でない反応性化合物である.
- 生物学的還元剤によるNO還元によるHNO形成は,不良な還元電位のために以前は排除されていた.
- 最近の研究では,ビタミンとアルコールでNOをHNOに変換することが化学的に可能であることが示されています.
研究 の 目的:
- 窒素酸化物 (NO) とチオールの反応を,HNOの潜在的な源として調査する.
- チオールとセレノールによるNOからHNOへの変換の実現可能性とメカニズムを決定する.
主な方法:
- 補完的なアプローチ:マンガネス・ポルフィリンとHNO電気化学センサーによる捕獲.
- 機械的分析のための計算方法を使用した.
- 無酸素状態での反応を研究した.
主要な成果:
- アリファチオールとアロマチオールとセレノールは,NOをHNOに変換することが判明した.
- 反応速度は異なるチオールおよびセレノール化合物によって異なっていた.
- メカニズムの分析により,RSNOH• 幹添加物,ニトロソチオール中間物,および1チオールあたり2つのHNO分子の生成を含む経路が明らかになった.
結論:
- チオールとセレノールは,無酸素条件下でNOからHNOを生成することができる.
- 反応メカニズムは,ラジカルアダクトとニトロソチオール中間物質を含む.
- この研究は,HNOの形成のための新しい化学経路を提供し,その生物学的関連性を理解するための意味を持つ.
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