Tompa Anna

Sérült világunk egészsége


A szabad gyök

A szabad gyökök atommagszintû képzõdésének folyamatát az alábbi 4., 5., 6. folyamatábrákon ismertetjük.
 
4. ábra. A stabil molekulában (A) az atommagot negatív töltésű elektronpárok veszik körül. Azt a folyamatot, mikor egy elektron kilép a molekulából (B), oxidációnak nevezzük. Ennek hatására a molekula instabillá és destruktívvá válik. A keletkezett új molekulát (C) nevezzük szabad gyöknek, ami képes reakcióba lépni fehérjékkel, zsírokkal és a DNS-sel.
 
5. ábra. A keletkezett szabad gyök (D) stabil molekulákkal (E) (pl. DNS, fehérjék, zsírok) ütközik, és így visszaszerzi elvesztett elektronját. A szabad gyök visszakapja molekula-egyensúlyát (F), eközben az ártalmatlan molekula (E) szabad gyökké transzformálódik, és a ciklus kezdődik elölről.
 
6. ábra. Az antioxidáns (H) visszaállítja a szabad gyök (I) elektronegyensúlyát (K), miközben két stabil molekula (J, K) keletkezik.
 
Ezen folyamat károsodása az egészséget veszélyezteti. A szabad gyökök mennyisége növekszik, ha nincs megfelelő mennyiségű antioxidáns, ami semlegesítené azokat. Ennek eredményeképpen a szabad gyökök elektronokat „lopnak” az egészséges sejtektől és DNS-, illetve fehérjetörést okoznak, különböző sejtalkotókat támadnak meg (pl. sejtmembrán), és ezáltal gyengítik a sejt védekező rendszerét.
 
7. táblázat.
Szabad gyökök
Tulajdonságok
Szuperoxidanion (O•–)
Keletkezhet különböző vegyületek autooxidációjakor, a mitokondriális légzési láncban, a fagociták működése során a NADPH-oxidáz működése következtében. A szuperoxid-anion csak kis mértékben reaktív, azonban oxidálni képes átmeneti fémkomplexeket, szerves szubsztrátokat, kapcsolódni képes fémekhez, és más, reaktívabb oxigénintermedierré is alakulhat. Savas közegben (fagocitavakuólum, sejtmembrán környezete) protonfelvétellel perhidroxidgyökké (HO2) alakul, ami még erősebb oxidáns és citotoxikus.
Szabad gyökök
Tulajdonságok
Hidroxilgyök (•OH)
Keletkezésében a Haber–Weiss-reakció játszik szerepet, amely során a O2-ből és H2O2-ból keletkezik a rendkívül reaktív •OH. Élő szervezetekben ez a reakció nagyon lassan megy végbe, így ezáltal jelentős mennyiségben nem keletkezhet. Fémkatalízis hatására (Fenton-reakció) azonban a reakció felgyorsul, s így már jelentős mennyiségű •OH keletkezhet.
Nitrogénmonoxid (NO)
In vivo az L-argininből keletkezik egy speciális enzimcsalád, a nitrogén-monoxid-szintetáz által katalizált reakcióban. Termelik az idegsejtek is (szerepe van a memória kialakulásában), továbbá értágító és érgörcsoldó hatása is ismert.
Peroxilgyök
(RO2•)
A lipidperoxidáció során (is) keletkezik, amikor a hidroperoxidokat a Fenton-reakció analógiájára átmeneti fémek redukálják.
Reaktív molekulák
Hidrogénperoxid (H2O2)
Keletkezhet O2-ből, illetve a dizmutázok és számos oxidáz hatására, valamint a hidroxilgyök és átmeneti fém jelenlétében is. Kis koncentrációban kevéssé reaktív, de nagyobb mennyiségben károsítja a sejtek energiafelszabadító rendszerét.
Hipoklórossav (HCLO)
Mieloperoxidáz hatására a neutrofil sejtek által, gyulladásos folyamatok során termelt reaktív molekula. A neutrofilaktiváció eredményeként szuperoxid-anionnal reagálva hidroxilgyök is keletkezhet.
Szinglet oxigén
(1O2)
A molekuláris oxigén két párosítatlan elektronja közül az egyik, spinjének inverziójával nagyobb energiájú orbitálra kerül, emiatt megváltozik a molekuláris oxigén kvantummechanikai stabilitása. A fotoszintézisben a membránokhoz kötött oxigén a növényekben keletkezik.
 

Sérült világunk egészsége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Semmelweis Kiadó

Online megjelenés éve: 2026

Megmutatja a lélek és a test harmóniájának fontosságát, biológiai érvekkel támasztja alá a nevelés, a család és a boldog társkapcsolatok életmentő szerepét. Hittel vallja, hogy a veszélyek leküzdhetők, csak meg kell ismerni ezeket. A könyv ebben segít mindazoknak, akik nem csupán magukra gondolnak, hanem a jelen mellett a jövőt is biztosítani szeretnék.

Hivatkozás: https://mersz.hu/tompa-serult-vilagunk-egeszsege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave