Reactive oxygen species, proinflammatory and immunosuppressive mediators induced in COVID-19: overlapping biology with cancer
文献情報
This review analyzes the published literature linking the different mechanisms focused on oxidative stress and inflammation that contribute to COVID-19 disease severity. The objective is to bring together potential proinflammatory mechanisms of COVID-19 pathogenesis and address mitigation strategies using naturally occurring compounds and FDA-approved drugs. Outstanding questions addressed include the following: What is the mechanistic basis for linking enhanced vulnerability in COVID-19 to increased oxidative damage and proinflammatory mediators (e.g., cytokines), especially in high-risk people? Can we repurpose anti-inflammatory and immunomodulatory agents to mitigate inflammation in COVID-19 patients? How does 2-deoxy-D-glucose function as an anti-COVID drug? COVID-19, cancer biology, and immunotherapy share many mechanistic similarities. Repurposing drugs that already have been FDA-approved for mitigating inflammation and immunosuppression in cancer may be a way to counteract disease severity, progression, and chronic inflammation in COVID-19. What are the long-term effects of reactive oxygen species-inducing immune cells and sustained inflammation in so-called long-haulers (long COVID) after recovery from COVID-19? Can we use mitochondria-targeted agents prophylactically to prevent inflammation and boost immunity in long-haulers? Addressing the oxidative chemical biology of COVID-19 and the mechanistic commonalities with cancer may provide new insights potentially leading to appropriate clinical trials and new treatments.
関連文献
Ultrathin CoOx-modified hematite with low onset potential for solar water oxidation
Chun Du, Jun Wang, Xiao Liu, Jie Yang, Kun Cao, Yanwei Wen
DOI: 10.1039/C7CP01588G
Chiral supramolecular organization from a sheet-like achiral gel: a study of chiral photoinduction
Jorge Royes, Víctor Polo, Santiago Uriel, Luis Oriol, Milagros Piñol, Rosa M. Tejedor
DOI: 10.1039/C7CP01739A
Tunable photoluminescence and room temperature ferromagnetism of In2S3:Dy3+,Tb3+ nanoparticles
Zhifang Li, Tianye Yang, Qi Zhao, Mingzhe Zhang
DOI: 10.1039/C7CP02481A
The rotational dynamics of H2 adsorbed in covalent organic frameworks
Tony Pham, Katherine A. Forrest, Matthew Mostrom, Joseph R. Hunt, Hiroyasu Furukawa, Brian Space
DOI: 10.1039/C7CP00924K
A theoretical study of complexes formed between cations and curved aromatic systems: electrostatics does not always control cation–π interaction
Jorge A. Carrazana-García, Enrique M. Cabaleiro-Lago, Jesús Rodríguez-Otero
DOI: 10.1039/C7CP01491K
On exo-cyclic aromaticity
Tamal Goswami, Manoswita Homray, Satadal Paul, Debojit Bhattacharya, Anirban Misra
DOI: 10.1039/C7CP02031G
Current–voltage characteristics influenced by the nanochannel diameter and surface charge density in a fluidic field-effect-transistor
Chunlei Guo
DOI: 10.1039/C7CP02457F
Atomistic non-adiabatic dynamics of the LH2 complex with a GPU-accelerated ab initio exciton model
Clem Stross, Simon McIntosh-Smith, Edward G. Hohenstein, Fred R. Manby
DOI: 10.1039/C7CP00492C
Electronic characterization of Geobacter sulfurreducens pilins in self-assembled monolayers unmasks tunnelling and hopping conduction pathways
Krista M. Cosert, Rebecca J. Steidl, Angelines Castro-Forero, Robert M. Worden, Gemma Reguera
DOI: 10.1039/C7CP00885F
Effects of orientation at the phthalocyanine–CdSe interface on the electron transfer characteristics
B. V. Nazarchuk, V. V. Golovanova, N. V. Tkachenko, T. T. Rantala
DOI: 10.1039/C7CP00833C
こちらもおすすめ
2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンの主な用途は何ですか?
2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンは、主に医薬品および農薬の製造に使用されます。また、合成化学の一部として研究用材料としても利用されます。
4,6-二氯-N-甲基ピラミジンアミンの代替品はありますか?
代替品としては、4,6-二クロロピラミジンアミンや他のピラミジン系化合物が考えられます。ただし、目的と用途によって最適な代替品は異なります。
6-氯-4-甲基-1H-吲哚を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
6-氯-4-甲基-1H-吲哚の廃棄物は、適切な容器に収集し、密閉して保管します。温度は常温、湿度は低く、直射日光を避けて保管することを推奨します。廃棄処理は専門...
2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」
2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドのCAS番号は207974-08-1です。この化合物はGHS分類で毒性物質と有害な反応物質として分類されます...
4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸はどのように保存すればよいですか?
4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸は、室温で暗所に保管し、乾燥した環境で保存することを推奨します。容器は密閉性の...
イソデスロラタドリンの代替品はありますか?
イソデスロラタドリンの代替品としては、デスロラタドリンや他の抗ヒスタミン薬が挙げられます。具体的には、デスロラタドリン、ラセカミド、フェルタドリンなどが、症状や...
5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐はどのように合成されますか?
5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐の一般的な合成方法は、メタノール中で5-メトキシ-1,2,3,4-四ヒュドロイソキシンを塩酸で塩化します。この反応で...
4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸についての法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号6471-78-9の4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸は、GHS分類では corrosive(腐食性)と識別されます。EUのREAC...
甲基孕酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
甲基孕酮の取り扱いは、PPE(個人保護具)の使用が必要な重要な安全事項を伴います。防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使...











![1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, bariumsalt (2:1) structure 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, bariumsalt (2:1) structure](https://static.chemtradehub.com/structs/110/1103-38-4-0b33.webp)



