6 条结果 关键词:活性氧 ×

Electrochemical reactive oxygen species detection by cytochrome c immobilized with vertically aligned and electrochemically reduced graphene oxide on a glassy carbon electrode.

The Analyst 2017 Thirumalai D, Kathiresan V, Lee J, Jin SH 等 5 人

本文报道了一种用于检测过氧化氢(H2O2)和超氧阴离子(SO)的新型安培生物传感器。该传感器采用细胞色素 c(Cyt c)修饰的玻璃碳电极(GCE),并结合电化学还原氧化石墨烯(ErGO)。通过脉冲反转技术,将垂直排列的电化学还原氧化石墨烯(VAErGO)与 Cyt c 进行一步电沉积固定,构建了简单高效的体系。原子力显微镜证实了 ...

Local Generation and Imaging of Hydrogen Peroxide in Living Cells.

Current protocols in chemical biology 2017 Bogdanova YA, Schultz C, Belousov VV

本文介绍一种用于活细胞内局部产生并检测过氧化氢(H2O2)的遗传编码系统。该系统由酵母D-氨基酸氧化酶(DAAO)和两种光谱可区分的荧光生物传感器 HyPer2 与 HyPerRed 组成;二者分别基于循环置换黄色荧光蛋白和循环置换红色荧光蛋白,可实现细胞内 H2O2 动态的时空产生与检测。协议以简单细胞培养模型为例,给出转染、成像...

Superoxide-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana and Zea mays.

Plant physiology and biochemistry : PPB 2017 Xu J, Tran T, Padilla Marcia CS, Braun DM 等 5 人

超氧阴离子(O2-)及其他活性氧(ROS)在多种生物与非生物胁迫中产生。不同 ROS 可诱导不同转录响应,因此 ROS 响应标记基因和启动子-报告基因融合被提出作为间接检测 ROS 并区分不同 ROS 的方法。为评估超氧阴离子这一关键胁迫信号分子的潜在标记物,本研究用 qRT-PCR 检测拟南芥暴露于常见 ROS 诱导剂——甲基紫精...

Absence of physiological Ca

Skeletal muscle 2017 Karam C, Yi J, Xiao Y, Dhakal K 等 12 人

运动神经元通过动作电位控制骨骼肌收缩;去神经导致肌萎缩并与线粒体功能障碍相关。已知去神经促进肌肉线粒体活性氧(ROS)产生,但初始原因不明。由于去神经使肌肉失去电刺激,无法产生动作电位和生理性胞质 Ca2+ 瞬变,作者检验生理性 Ca2+ 瞬变缺失是否为去神经骨骼肌线粒体功能障碍的初始诱因。利用表达线粒体靶向生物传感器 mt-cpY...

Macroporous mesh of nanoporous gold in electrochemical monitoring of superoxide release from skeletal muscle cells.

Biosensors & bioelectronics 2017 Banan Sadeghian R, Han J, Ostrovidov S, Salehi S 等 8 人

实时监测微量代谢相关生化物质的释放具有重要诊断价值。超氧阴离子是活性氧的主要成员,其生理与病理效应取决于浓度和释放速率。本文报道了一种高灵敏电化学生物传感器的制备与测试,该传感器采用三维大孔纳米孔金网格(NPGM)作为工作电极,用于测量细胞外超氧阴离子浓度的动态变化。网格具有宽而可及的表面,薄纳米孔金涂层具有高孔隙率,可在皮摩尔至纳...

Bioenergetic reprogramming of articular chondrocytes by exposure to exogenous and endogenous reactive oxygen species and its role in the anabolic response to low oxygen.

Journal of tissue engineering and regenerative medicine 2017 Heywood HK, Lee DA

单层培养是多种细胞基软骨修复策略的关键步骤,但软骨细胞在体外培养时间延长后再生能力下降,同时伴随活性氧(ROS)水平升高和以线粒体功能增强为特征的生物能量重编程。本研究在2% O2气氛下单层培养关节软骨细胞,通过50 μM H2O2或20% O2培养提高氧化应激,或用抗氧化剂N-乙酰半胱氨酸(NAC)降低ROS,以200 nM Mi...