ಲೇಖನ

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ

ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ

ಬೆಂಚ್ ಮೇಲಿರುವ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನೇರ ಪರಿಚಯ. ನೀರು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ದ್ರವವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನೀಲಿಯಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಬಣ್ಣ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ; ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನೀರಿನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರೆ ಬಣ್ಣ ತಕ್ಷಣ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಸುತ್ತದೆ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವವರೆಗೆ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಬಣ್ಣದ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಹೊತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಕ್ಸೀಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೀಲಿ. ಅಪಚಯಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಣುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿವರ್ತನೀಯ ಹಂತದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅಣು ಒಂದು ರಿಲೇ; ರಿಲೇ ಸ್ವತಃ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ರೂಪಗಳು, ಮತ್ತು ಆ ಜೋಡಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಆಕ್ಸೀಕೃತ ರೂಪವು ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಧನ ವಿದ್ಯುತ್‌ಭಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಭಾರಿತ ಆಕಾರವೇ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಕೋಶ ಝಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಯಾಲಿಲೇಟೆಡ್ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 600 and 700 nanometres ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ; ಮಾನವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ವರ್ಣಪಟದ ಭಾಗ.

ಅಪಚಯಿತ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಭಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀರಿನ ಬದಲು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ pH ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಯನೀಕರಣ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಸುಮಾರು ಕೆಲವು per cent ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಚಯಿತ ಅಣು ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ಕೋಶ ಝಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತದೆ; ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸೀಕರಣಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರುಆಕ್ಸೀಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕ್ಸೀಕೃತ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ; ಅಪಚಯಿತ ರೂಪ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎರಡೂ ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳ ಕಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕೋಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಫಲಕಗಳ ಚಿತ್ರ. ಎಡ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ, ಆಕ್ಸೀಕೃತ, ನೀಲಿ, ಧನಾಯನಿಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗಾಢ ಇಂಡಿಗೊ ಬಣ್ಣದ ತುಂಬಿದ ವೃತ್ತವಿದೆ. ಅದು ಎರಡು ತುದಿಗಳ ಬಾಣದ ಮೂಲಕ ಲ್ಯೂಕೋಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ, ಅಪಚಯಿತ, ಬಣ್ಣರಹಿತ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಭಾರರಹಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹೊರರೇಖೆಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ. 600 to 700 nm ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚಕ ರೇಖೆ ಮತ್ತು NADPH ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಸರಪಳಿ ವಾಹಕರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ಬಲ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ; ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದಪ್ಪ ವಕ್ರ ಬಾಣವಿದೆ: ಆಕ್ಸೀಕೃತ ಹೀಮ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಲೋಹ ಕೇಂದ್ರ; ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಮ್ಲಜನಕ; ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಂಥೇಸ್, ಗುವಾನಿಲೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು MAO-A ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಜೈಮ್ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರಯೋಗ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತೇ, ಕೋಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತೇ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೂ ಇದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು

ಆಕ್ಸೀಕೃತ ಬಣ್ಣವು ಅನೇಕ ವಿಧದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೋಶದೊಳಗೆ, ಅಪಚಯಿತ ಪೈರಿಡಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಸರಪಳಿಯ ಘಟಕಗಳು ಇತರವು. ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅಪಚಯಿತವಾದಾಗ, ಅದು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಕ್ರವು ಅಪಚಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೊನೆಯ ಅಂಶವು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ಪ್ರೋ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಎರಡೂ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಿದೆ. ಅದು ಕೃತಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವೀಕರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಸೂಪರ್‌ಆಕ್ಸೈಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಎನ್ಜೈಮ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹರಿವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್‌ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೊರೆಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ 1 ಮತ್ತು NADPH ಕ್ವಿನೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೊರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ phase-2 ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಕ್ಷಣಾ ಎನ್ಜೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಯ ಯಾವ ತುದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. "ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು

ಬಣ್ಣದ ಅಣು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಾಗಿ ಮೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು; ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಲೋಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಫೆರಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಫೆರಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕ್ಸೀಕೃತವಾದ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಜೈಮ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಪಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ನಂತರ ಅಪಚಯಿತ ಬಣ್ಣವು ಎನ್ಜೈಮ್‌ರಹಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸೀಕೃತ ಹೀಮ್ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಕ್ಸೀಕೃತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಚಕ್ರವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಥೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ವಿವರಣೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ನೇರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಈ ಲೇಖನ ಆಧರಿಸಿರುವ ಎರಡು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಎನ್ಜೈಮ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಪಚಾಯಕ ಸಹಘಟಕವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಒಂದರಲ್ಲಿ NADH ಎಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ NADPH ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಹಘಟಕದ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿವರಣೆ.

ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಗಿತ ಬಣ್ಣವು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗಿತ ಬಣ್ಣವು ಪಕ್ಕದ ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ; ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಶಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದ್ದು microseconds ಒಳಗೆ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಶ ಹೊದಿಕೆಯ ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ DNA ಯಲ್ಲಿನ ಗುವಾನಿನ್ ಬೇಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ದಾಖಲಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ಹಲವು ಘಾತಗಳಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. Wainwright ಮತ್ತು Crossley ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ, Pseudomonas aeruginosa ವಿರುದ್ಧ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂಗೆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಸೈಡಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸುಮಾರು 500 micromolar ಆಗಿದ್ದು, 12 joules per square centimetre ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 micromolar ಆಗಿದೆ. Staphylococcus aureus ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎರಡೂ 5 micromolar. ಅಂದರೆ, ಈ ಅಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಜೀವಾಣುಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಅಣುವಿನ ಗುಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ಅಣು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣವೂ ಆಗಿದೆ.

ರಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ಜೈಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಂಥೇಸ್‌ಗೆ ಬಂಧಿತವಾದ ಫೆರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಆಕ್ಸೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಎನ್ಜೈಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರಗುವ ಗುವಾನಿಲೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ; ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1 and 10 micromolar ನಡುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 27 and 180 nanomolar ನಡುವಿನ IC50 ಯೊಂದಿಗೆ ಮೊನೋಅಮೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ type A ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸೆರೋಟೊನಿನ್ ರಿಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಔಷಧ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ.

ಈ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಯಾವ ರೂಪ. ಅಪಚಯಿತ ಬಣ್ಣವು ಆಕ್ಸೀಕೃತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಾನ ರೂಪವಲ್ಲ. ಅಸೆಟೈಲ್‌ಕೋಲಿನೆಸ್ಟರೇಸ್ ನಿರೋಧನವು ಈ ಬಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ದೀರ್ಘ in vitro ಇಂಕ್ಯುಬೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಬಣ್ಣರಹಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರೋಧನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಚಯಿತ ಅಣು ಆ ಎನ್ಜೈಮ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುವಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಸ್ಸೇ ದುರ್ಬಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ವಿವರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವ ಸಾಂದ್ರತೆ. ಕರಗುವ ಗುವಾನಿಲೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೇಸ್ ನಿರೋಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 1 to 10 micromolar. ಇಲಿ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್-ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು 5 to 50 micromolar ಬೇಕಾಯಿತು. ಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 100 micromolar ಮೇಲಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ; 50 micromolar ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ರೋಗಿಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ಮಾರ್ಗ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಖಿಕ ಜೈವಲಭ್ಯತೆ ಸುಮಾರು 72 per cent, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅರ್ಧಾಯುಷ್ಯ 5 to 7 hours. ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ; ಶಿರಾಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಕಣಜವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಮಾದರಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತೇ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುಭಾಗ ಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಂತಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಣುವಿನ in vitro ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಒಡ್ಡಿಕೆ, ಝಿಲ್ಲೆ ವಿಭವ ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದೀಪವೇ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕು. ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣದ 65 and 85 per cent ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣರಹಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರವು ಡಿಶ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ಡೀಮೆಥಿಲೇಷನ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನ Azure B, ನಂತರ Azure A, ನಂತರ ಥಯೋನಿನ್; ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಘಟನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಣುವಿನ ಸಾಧ್ಯ ವಿಘಟನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದೇ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಮೀಪದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿವರ ಅಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ USP ನಿರ್ದಿಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣತೆ ಖರೀದಿದಾರನಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬಣ್ಣದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ; ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ Azure B, ಭಾರ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದ್ರಾವಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ನುಂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಅಶುದ್ಧಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಾರ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗುಣತೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರ. Blupreme ಮೆಥಿಲೀನ್ ಬ್ಲೂ ತಯಾರಿಸುವ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ: ಗುರುತು, ಶುದ್ಧತೆ, ಜೈವಿಕ ಅಶುದ್ಧಿಗಳು, ಉಳಿದ ದ್ರಾವಕಗಳು, ಮೂಲಧಾತು ಅಶುದ್ಧಿಗಳು, ದಹನಾನಂತರದ ಅವಶೇಷ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್‌ಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಪಾಲು ಆ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಷಯ.

ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತನೀಯ ಜೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಗವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. :::