Химия высоких энергий, 2023, T. 57, № 3, стр. 198-200

Влияние ионов меди на реакционную способность кверцетина в свободно-радикальных реакциях и радиопротекторную активность

А. Г. Лысенко a, А. А. Фенин a*

a Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125480 Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20. корп. 1, Россия

* E-mail: fenin.a.a@muctr.ru

Поступила в редакцию 03.11.2022
После доработки 30.12.2022
Принята к публикации 04.01.2023

Аннотация

Методом стационарного радиолиза показано снижение, в результате образования комплекса с ионом меди, реакционной способности кверцетина в свободно-радикальных реакциях с 1-гидроксиэтильным радикалом и супероксидным анион-радикалом. Снижение отрицательного эффекта ионов меди возможно путем разрушения образующегося комплекса введением хелатирующих соединений таких как винная кислота и ЭДТА. Характер изменения реакционной способности соответствовал изменению радиопротекторной активности кверцетина по отношению к дрожжевым клеткам.

Ключевые слова: кверцетин, метало-комплексы флавоноидов, константа скорости, свободные радикалы, радиопротекторная активность

Список литературы

  1. Кудряшов Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) / Под ред. В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 448 с.

  2. Zeng Y., Song J., Zhang M., Wang H., Zhang Y., Suo H.. // Antioxidants (Basel). 2020. V. 9(8). P. 732. PMID; PMCID: PMC7465758.https://doi.org/10.3390/antiox908073232796543

  3. Raman S.T., Ganeshan A.K., Chen C., Jin C., Li S.H., Chen H.J., Gui Z. // Pharmacogn Mag. 2016. V. 12(46). P. 128–33. PMID; PMCID: PMC4809167.https://doi.org/10.4103/0973-1296.17791027076749

  4. Terao J. // The J. Medical Investigation: JMI. 1999. V. 46(3–4). P. 159–168. PMID: 10687310

  5. Procházková D., Boušová I., Wilhelmová N. // Fitoterapia. 2011. T. 82. № 4. C. 513.

  6. Lekka C.E. et al. // The J. Physical Chemistry B. 2009. T. 113. № 18. C. 6478.

  7. Костюк В.А. Биорадикалы и биоантиоксиданты / В.А. Костюк, А.И. Потапович. Минск. 2004. С. 10–16; С. 82–98.

  8. Jomová K., Hudecova L., Lauro P., Simunkova M., Alwasel S.H., Alhazza I.M., Valko M. // Molecules. 2019. V. 24(23). P. 4335. PMID; PMCID: PMC6930463.https://doi.org/10.3390/molecules2423433531783535

  9. Žuvela P., David J., Yang X., Huang D., Wong M.W. // Int. J. Mol. Sci. 2019. V. 20(9). P. 2328. PMID; PMCID: PMC6539043.https://doi.org/10.3390/ijms2009232831083440

  10. Simunkova M., Barbierikova Z., Jomova K., Hudecova L., Lauro P., Alwasel S.H., Alhazza I., Rhodes C.J., Valko M. // Int. J. Mol. Sci. 2021. V. 22(4). P. 1619. PMID; PM-CID: PMC7915082.https://doi.org/10.3390/ijms2204161933562744

  11. Суворова А.А., Фенин А.А. // Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50. № 2. С. 180.

Дополнительные материалы отсутствуют.