• Inkubowane komorki V-79 z K2Cr207
• a-tekoferol, kwas askorbinowy i ryboflawiny
- dodatek a-tekoferolu lub kwasu askorbinowego - obniżenie poziomu Cr(V)
- dodatek ryboflawiny - podwyższenie poziomu Cr(V)
• Skutki dodania a-tekoferolu i ryboflawiny Redukcja Cr(VI) in vivo
• Redukcja Cr(VI) do Cr(V) w wątrobie i erytrocytach u zarodka kurzego
• U wszystkich zwierząt, którym podano Cr(VI) nastąpiła redukcja Cr(VI) do Cr(V)
• Użycie ESR o niskiej częstotliwości fal - wykrycie Cr(IV)
• Identyfikacja Cr(V)
• Substancje chelatujące - 1,10-fenantrolina i DTPA
• Wyniki badań
Podsumowanie redukcji Cr(VI)
1. Redukcja Cr(Vl) do Cr(lli) objawia się wielokrotnym mecltanizmem
2. Cr(V) i Cr(IV) produkty pośrednie
3. Cr(VI) reaguje z: ajMalymi związkami bjFlawoenzymami cjOrganellami komórkowymi djUjednoliconymi systemami Powstawanie wolnych rodników Powstawanie rodników „tliiyl”
1. Użycie ESR podczas reakcji Cr(VI) z GSH
a) Cysteina bjPenicyl amina
2. Rodniki otrzymane w reakcji: ajUszkadzają komorke bjPowodują otrzymywanie 02
3. Powstanie 02 .- prowadzi do:
a) Powstania H202 bjRedukcji Cr(Vl) do Cr(V)
Reakcja tworzenia rodnika hydroksylowego przez Cr(V)
1. Dodatek H202 do mieszaniny Cr(V) i GSH—► zmniejszenie sygnału ESR
2. Reakcja mieszaniny Cr(Vl) z NADPH+H202 -»powstało Cr(V>
NADPHi OH
a) Zwiększenie ilości H202 —> wzrost OH, spadek ilości Cr(V)
b) Dodatek dysmutazy ponadtlenkow'ej —* nieznaczny wzrost OH
3 Reaktywność cząsteczek Cr(V) zależy od struktury a) Tetratlenek cliromu [Cr(02 2-)4]3-