谷胱甘肽和二氧化锰的氧化还原反应在生物领域上的应用
作者:王海梅 田启威 杨仕平
摘要:谷胱甘肽(CSH)是一种普遍存在的生物硫醇,具有清除毒素、维持氧化还原稳2材料具有丰富的化学性质.
p-MnO2
3-MnO2结构具有一维T[lxl]隧道,该隧道通过共用[MnO6]八面体棱形成八面体单链,所有八面体都是等同的,平均每个Mn- nm,具有四方晶系的金红石结构.
-Mn02
在MnO2的隧道结构中,当一维隧道结构趋向无穷大时,[Mn0。]以共用棱的方式连接形成层片,,会形成多种不同结构, nm的层状MnO2被称为水钠锰矿, ,易形成离子通道.
3 Mn02的制备方法
Mn02具有丰富的晶型,不同的方法可合成出不同形貌的纳米材料,如纳米片、纳米管、纳米针、,的主要制备方法有水热法、溶胶凝胶法、熔盐法、
MA等[17]采用典型的水热法制备Mn02纳米带,通过将Mn202粉末分散于NaOH水溶液中,然后将溶液密封并在170℃下加热12 ,,WANG等[18]通过低温水热法将S2022-氧化Mn“的反应来制备Mn02纳米结构,此方法没有采用催化剂或者模板,操作简单、产物易得,为了制得粒径可控的Mn02纳米材料,ZHENG等[19]通过简单的水热法,在聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的存在下,用NaCl03氧化MnSO4,成功制备了直径在200~500 nm范围内,,. 凝胶溶胶法
(OMS)材料需要更快、[20]报告了一种新型的溶胶一凝胶辅助固态方法,以合成纳米棒、,利用硝酸盐阴离子的氧化性将Mn(ll)氧化为更高的氧化态(III或IV),同时使用交联剂,如聚乙烯醇(PVA)、甘油或葡萄糖,,,这使得该方法非常适合规模化生产.
SUI等[21]“通过使用无水硫酸锰(MnSO4)作为试剂,使用硝酸盐(KNO3,NaNO3和LiNO3)作为反应介质,、反应时间短、产率高,该合成方法可以用于实际应用中.
PORTEHAULT等i22i使用沉淀法,在氮气(N2)下将KMnO4溶液加入到剧烈搅拌的硫酸锰中,~95℃之间,(粒径)和横向(长度)生长,使其分別控制在15~40 nm和100~800 nm范围内,该研究提供了Mn02合成反应的新见解,并突出了一维氧化物纳米结构形成和尺寸调整的新方案.
电沉积法是通过调节电流密度和电压大小来调节MnO2在金属或非金属边缘上的选择性电沉积,通过调节含有Mn04水溶液的电流密度和电压大小,LI等[23]制备出直径在40~150 ,MnO2电沉积反应的速率也随时间而降低,这可能是由于半圆柱形纳米线的半径增加,导致了通过半圆柱形纳米线的欧姆电阻增加.
4该反应用于GSH的检测
,开发一种简单、,已开发了一系列用于GSH测定的方法,例如电化学i24-251、毛细管电泳[26]、高效液相色谱(HPLC)[27]、MRI[28]、比色法和荧光光谱[29].在这些方法中,荧光光谱法具有明显的优势,在生物系
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