Thioguanine restoration through type I photosensitization-superoxide oxidation-glutathione reduction cycles

文献情報

出版日 2021-02-25
DOI 10.1039/D1CP00101A
インパクトファクター 3.676
著者

Nelson Euceda, Joyce Jahnke, Aileen Espinal, Monique F. Louis, Edan Bashkin, Patricia Roccanova, Abraham Espaillat, German V. Fuentes, Fernando Nieto, Ruomei Gao


原文を見る

要旨

UVA-induced deleterious effect of thiopurine prodrugs including azathioprine, 6-mercaptopurine and 6-thioguanine (6-TG) increases the risk of cancer development due to the incorporation of 6-TG in patients’ DNA. The catalytic mechanism by which thiobases act as a sustained oxidant producer has yet to be explored, especially through the Type I electron transfer pathway that produces superoxide radicals (O2˙−). Under Fenton-like conditions O2˙− radicals convert to extremely reactive hydroxyl radicals (˙OH), thus carrying even higher risk of biological damage than that induced by the well-studied type II reaction. By monitoring 6-TG/UVA-induced photochemistry in mass spectra and superoxide radicals (O2˙−) via nitro blue tetrazolium (NBT) reduction, this work provides two new findings: (1) in the presence of reduced glutathione (GSH), the production of O2˙−via the type I reaction is enhanced 10-fold. 6-TG thiyl radicals are identified as the primary intermediate formed in the reaction of 6-TG with O2˙−. The restoration of 6-TG and concurrent generation of O2˙− occur via a 3-step-cycle: 6-TG type I photosensitization, O2˙− oxidation and GSH reduction. (2) In the absence of GSH, 6-TG thiyl radicals undergo oxygen addition and sulfur dioxide removal to form carbon radicals (C6) which further convert to thioether by reacting with 6-TG molecules. These findings help explain not only thiol-regulation in a biological system but chemoprevention of cancer.

関連文献

Single-molecule surface-enhanced Raman spectroscopy with nanowatt excitation

Brendan L. Darby, Pablo G. Etchegoin, Eric C. Le Ru

2014-09-19 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03422H

Where does the Raman optical activity of [Rh(en)3]3+ come from? Insight from a combined experimental and theoretical approach

Marie Humbert-Droz, Patric Oulevey, Latévi Max Lawson Daku, Sandra Luber, Hans Hagemann, Thomas Bürgi

2014-09-18 Paper

DOI: 10.1039/C4CP02145B

The catalytic reactions in the Cu–Li–Mg–H high capacity hydrogen storage system

M. H. Braga, A. El-Azab

2014-09-09 Paper

DOI: 10.1039/C4CP01815J

High thermal sensitivity and the selectable upconversion color of Ln, Yb:Y6O5F8 nanotubes

Carlos Zaldo, Concepción Cascales

2014-09-18 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03616F

A three-dimensional hierarchical TiO2 urchin as a photoelectrochemical anode with omnidirectional anti-reflectance properties

Weina Ren, Haifeng Zhang, Dezhi Kong, Bo Liu, Yaping Yang

2014-09-12 Communication

DOI: 10.1039/C4CP03043E

Polymorphic transformations and optical properties of graphene-based Ag-doped titania nanostructures

Anand Kumar Tripathi, Promod Kumar, Balasubramaniyan R., Manish Kumar Singh, Jin Suk Chung, Seung Hyun Hur, Arvind Agarwal

2014-09-17 Paper

DOI: 10.1039/C4CP02982H

Front cover

Cover

DOI: 10.1039/C4CP90141J

Probing the dynamics of plasmon-excited hexanethiol-capped gold nanoparticles by picosecond X-ray absorption spectroscopy

Thomas J. Penfold, Maarten Nachtegaal, Chris J. Milne, Majed Chergui

2014-09-18 Paper

DOI: 10.1039/C4CP03301A

Ordered mesoporous ferrosilicate materials with highly dispersed iron oxide nanoparticles and investigation of their unique magnetic properties

Pavuluri Srinivasu, Koppoju Suresh, Gopal Datt, Ashutosh C. Abhayankar, Pothuraju Nageswara Rao, Mannepalli Lakshmi Kantam, Suresh K. Bhargava, Jing Tang, Yusuke Yamauchi

2014-09-19 Communication

DOI: 10.1039/C4CP03216K

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

3-イチチルビフェニルはどのように合成されますか?

3-イチチルビフェニルは、ビフェニルとイチプロピオニトリルを回収率約90%で反応させて合成されます。触媒は通常、亜リチウムホウ素を用います。

5668-93-93-Ethylbiphenyl
化合物よくある質問

8-溴-5-三氟甲基喹啉はどのように合成されますか?

8-溴-5-三氟甲基喹啉は、5-トリフルオロメチル-2-メチル-1,3-ベンゼンジオールをブロモエタノールと反応させて生成します。この反応は塩基性条件下で行われ...

917251-92-48-Bromo-5-(trifluoro...
化合物よくある質問

ジメチル4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ドioxaborolan-2-基)-2,6-ピリジンジカルボイル酸フェニルアミニドの代替品はありますか?

ジメチル4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ドioxaborolan-2-基)-2,6-ピリジンジカルボイル酸フェニルアミニドの代替品としては、4-...

741709-66-0Dimethyl 4-(4,4,5,5-...
化合物よくある質問

N-(3,5-ヘキサクロロ-4-ピリドインイル)-8-メチオキシ-5-キノリンカーボン酸の市場動向や研究トレンドはどのようなものでしょうか?

N-(3,5-ヘキサクロロ-4-ピリドインイル)-8-メチオキシ-5-キノリンカーボン酸の市場動向は、主に産業用途での需要により影響を受けます。研究トレンドとし...

199871-63-1N-(3,5-Dichloro-4-py...
化合物よくある質問

イソステアロイルグリセリルは安全ですか?

イソステアロイルグリセリルは一般的に安全性が高いとされていますが、過度な使用や個人差により皮�owsん炎などの反応が起こる可能性があります。使用前に医師に相談す...

222723-55-92-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5...
化合物よくある質問

1-(二苯甲基)-3,3-二氟-氮杂环丁烷の市場動向や研究トレンドはどうですか?

1-(二苯甲基)-3,3-二氟-氮杂环丁烷の市場動向は、医薬品や合成化学の研究分野で注目を集めています。新興研究は、該当化合物の合成改良と生体内での作用メカニズ...

288315-02-61-Benzhydryl-3,3-dif...
化合物よくある質問

3-チオフェンスチオールの物理化学的性質は何ですか?

3-チオフェンスチオールのCAS番号は7774-73-4です。結晶性の白色粉末で、分子量は122.17です。この化合物は水に微溶解し、エタノールやジクロロメタン...

7774-73-43-Thiophenethiol
化合物よくある質問

2-Methyl-2-propanyl (2S)-2-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylateは安全ですか?

2-Methyl-2-propanyl (2S)-2-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylateは一定の安全性基準を満たしていま...

475105-35-22-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

CAS番号1316822-90-8の化合物は安全ですか?

CAS番号1316822-90-8の化合物は安全性に関しては評価が不足していますが、一般的には生物学的に活性な物質であり、取り扱いには適切な安全防護措置が必要で...

1316822-90-8Gal beta(1-3)[Neu5Ac...
化合物よくある質問

Tert-butyl 2-(2-羟基乙基)哌嗪-1-羧酸はどのように保存すればよいですか?

Tert-butyl 2-(2-羟基乙基)哌嗪-1-羧酸は、冷暗所で保存し、直射日光から遠ざけてください。容器は密閉し、高湿度や高温を避けて保管してください。

517866-79-4Tert-butyl 2-(2-hydr...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。