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电位


描述

细胞内氧化还原(redox)电位是调控细胞内多种生理现象的关键因素。
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分类

指标

因此,由于这些缓冲系统的存在,无法将pH值或溶解氧作为评估人体内电化学电位的指标。
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呈正比

当电极电位低于开路电位时,发生反向反应(即还原反应),电流同样与电极电位呈正比。
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当电极电位高于开路电位时,发生正向反应(即氧化反应),反应速率(电流)与电极电位呈正比;
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变化

因此,监测该电位变化对于理解细胞生理稳态具有重要意义。
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H₂或可作为评估氧化还原酶氧化还原电位变化的新型指标,而这类电位变化会影响生物代谢及活性氧的生成。
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在37℃条件下,纯水中O₂/H₂O体系的氧化还原电位变化与溶解氧张力(dissolvedoxygentension,DOT)及H⁺活度的关系,可通过能斯特方程表示为[11]:
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然而,目前尚无用于检测体内氧化还原酶电位变化的指标,且氧化还原酶的电化学电位是否具有生理意义仍不明确。
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琥珀酸脱氢酶的氧化还原电位受pH影响较小(每变化1个pH单位,电位变化10mV),而底物/产物对的氧化还原电位受pH影响更大(每变化1个pH单位,电位降低60mV)[8]。
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由此可见,氧化还原酶催化反应的方向与速率,取决于其活性中心电极电位的变化。
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该电化学电位的变化范围被称为电化学窗口。
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效果

H₂浓度升高时,其电化学电位会降低。
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琥珀酸脱氢酶的氧化还原电位受pH影响较小(每变化1个pH单位,电位变化10mV),而底物/产物对的氧化还原电位受pH影响更大(每变化1个pH单位,电位降低60mV)[8]。
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而随着电极电位降低,延胡索酸还原反应的电位-电流曲线则呈下降趋势[7]。
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在复合物I中,环境中的氢气会影响电子传递方向和ROS生成:氢气可使线粒体膜电位降低11%,而线粒体膜电位的下降会抑制复合物III中ROS的生成[47]。
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O₂和/或H⁺浓度升高时,其电化学电位会升高;
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以呼吸链复合体Ⅱ中的琥珀酸脱氢酶(succinatedehydrogenase,SDH)为例:随着电极电位升高,琥珀酸氧化活性的电位-电流曲线呈S型上升;
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影响

1906年,克雷默(Cremer)首次观察到薄玻璃膜与溶液接触时会产生电位差(类似氢电极的作用);
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