ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Определение активных форм кислорода в биологических жидкостях с помощью платинового наноэлектрода амперометрическим методом
1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва
3 ООО «Медицинские нанотехнологии», Москва
4 Научно-исследовательский институт глазных болезней, Москва
5 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва
6 Департамент медицины, Имперский колледж Лондона, Лондон
7 Институт наноиндустрии WPI (WPI-NanoLSI), Университет Канадзава, Канадзава
Для корреспонденции: Александр Николаевич Ванеев
Ленинские горы, д. 1, стр. 11Б, г. Москва, 119991; moc.liamg@rdnaskela.veenav
Финансирование: работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Соглашения №14.575.21.0147 (Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57517X0147).
Активные формы кислорода (АФК) являются жизненно необходимыми метаболитами в многочисленных биологических функциях. Нарушение клеточных механизмов может привести к перепроизводству АФК и вызвать окислительное повреждение ДНК, белков, клеток и тканей, которое связано с патогенезом ряда нейродегенеративных и воспалительных заболеваний. Понимание взаимосвязи между уровнем АФК и этими нарушениями важно при разработке методов лечения для борьбы с окислительным стрессом. Целью работы было использование разработанного нами метода определения АФК в биологических жидкостях, а именно в слезе и внутриглазной жидкости, с помощью стабильного платинового наноэлектрода, позволяющего оценивать уровень пероксида водорода (H2O2) вплоть до 1 мкМ, а также изучение динамики изменения уровня H2O2 при антиоксидантной терапии. Показано влияние наночастиц супероксиддисмутазы (СОД) на уровень АФК в биологических жидкостях. После закапывания наночастиц СОД происходило увеличение уровня H2O2 в слезе через 10 и 30 мин. В случае с внутриглазной жидкостью рост концентрации H2O2 начинается только спустя 30 мин после закапывания, что свидетельствует о постепенном проникновении наночастиц во внутренние структуры глаза. Использование метода представляется эффективным для диагностики и контроля лечения глазных заболеваний.
Ключевые слова: антиоксидантная активность, окислительный стресс, платиновый наноэлектрод, активные формы кислорода, наносенсор, наночастицы супероксиддисмутазы