氧化還原狀態是在自由基和氧化應激的研究領域中廣泛使用的術語。不幸的是,它被用作一個通用術語,指的是未明確定義或定量的相對變化。在這篇綜述中,我們提供了生物液體,細胞器,細胞或組織的氧化還原環境的定義。我們說明瞭如何用能斯特方程估算各種氧化還原對的還原電位,並說明pH和包含不同氧化還原對的物質的濃度如何影響還原電位。我們討論了穀胱甘肽二硫化物 - 穀胱甘肽偶(GSSG / 2GSH)的氧化還原狀態如何作為氧化還原環境的重要指標。細胞中有許多氧化還原對,它們共同作用以維持氧化還原環境; GSSG / 2GSH對是細胞中最豐富的氧化還原對。GSSG / 2GSH對的半細胞還原電位(E(hc))的變化似乎與細胞的生物學狀態相關:增殖E(hc)約為-240mV; 分化E(hc)約為-200mV; 或凋亡E(hc)約-170mV。這些估計可用於更全面地了解氧化應激導致的氧化還原生物化學。這些是邁向新的定量生物學的第一步,希望能夠提供與細胞生長和發育,信號傳導和還原或氧化應激相關的細胞機制的基本原理和理解。增殖E(hc)約為-240 mV; 分化E(hc)約為-200mV; 或凋亡E(hc)約-170mV。這些估計可用於更全面地了解氧化應激導致的氧化還原生物化學。這些是邁向新的定量生物學的第一步,希望能夠提供與細胞生長和發育,信號傳導和還原或氧化應激相關的細胞機制的基本原理和理解。增殖E(hc)約為-240 mV; 分化E(hc)約為-200mV; 或凋亡E(hc)約-170mV。這些估計可用於更全面地了解氧化應激導致的氧化還原生物化學。這些是邁向新的定量生物學的第一步,希望能夠提供與細胞生長和發育,信號傳導和還原或氧化應激相關的細胞機制的基本原理和理解。
文獻
