نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مطالعه برهم کنش بین آلبومین سرم گاوی با سه کمپلکس مس(II)-ایمین به روش طیف سنجی جذب الکترونی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان
گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده
سه کمپلکس بیس(2,'2-بی­پیریدین)-، بیس(1,10-فنانترولین)- و (2,'2-بی­پیریدین)(1,10-فنانترولین)-کلرومس(II) کلرید به ترتیب با فرمول های مولکولی [Cu(bpy)2Cl]Cl، [Cu(phen)2Cl]Cl و[Cu(bpy)(phen)Cl]Cl با هندسه دوهرمی با قاعده مثلث، مطابق روش گزارش شده از واکنش CuCl2 با لیگاندهای bpy و phen تهیه شدند. برهم­کنش این کمپلکس ­ها در دو دمای 296 و 310 کلوین در محیط بافر تریس (7pH = ) و سدیم کلرید (10 میلی مولار) با آلبومین سرم گاوی (BSA)، به روش طیف­ سنجی جذب الکترونی مطالعه شد. این مطالعات شامل تعیین ثابت پیوند شدن هر یک از کمپلکس ­ها با سرم آلبومین (K)، غلظتی از هر کمپلکس که در آن غلظت نیمی از BSA موجود در محیط غیرطبیعی می ­شود (L1/2) و پارامترهای ترمودینامیکی می­ شوند. مقادیر ثابت پیوندی که در محدوده M1 104 ×7/65 08/2 به­ دست آمدند، حاکی از برهم­کنش مناسب هر یک از کمپلکس­ ها با BSA است. در فرآیند تیتراسیون BSA با هریک از کمپلکس ­ها مشخص شد که صورت­بندی این پروتئین با افزایش غلظت هر یک از کمپلکس­ ها تغییر کرده زیرا جذب BSA در ناحیه 280 نانومتر با افزایش این ترکیبات کاهش معنی ­داری نشان داد. در بررسی پارامترهای ترمودینامیکی: منفی بودن مقادیر تغییرات انرژی آزاد گیبس در برهم­کنش هر سه کمپلکس با BSA، خودبخودی بودن برهم­کنش را تایید نمود. مثبت بودن مقادیر تغییرات آنتالپی استاندارد برای کمپلکس ­های [Cu(bpy)2Cl]Cl و [Cu(bpy)(phen)Cl]Cl، گرماگیر بودن و منفی بودن آن برای کمپلکس [Cu(phen)2Cl]Cl گرمازا بودن این سیستم ­ها را نشان داد. به­ علاوه، مثبت بودن مقادیر تغییرات آنتروپی استاندارد برای کمپلکس ­های [Cu(bpy)2Cl]Cl و [Cu(bpy)(phen)Cl]Cl بی­نظمی سیستم (پیش­برنده با آنتروپی) و منفی بودن آن برای کمپلکس [Cu(phen)2Cl]Cl نشان­ دهنده نظم بیشتر است. به­ علاوه، مثبت بودن ΔH° و ΔS° برای کمپلکس ­های [Cu(bpy)2Cl]Cl و [Cu(bpy)(phen)Cl]Cl و منفی بودن این دو پارامتر برای کمپلکس [Cu(phen)2Cl]Cl نشان­ می­ دهد که نوع پیوند بین آنها به ترتیب هیدروفوب و هیدروژنی + واندروالس می­ باشد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Loehrer P.J., Einhorn L.H., Cisplatin, Ann. Intern. Med., 100(5): 704–713 (1984).
[2] Dasari S., Tchounwou P.B., Cisplatin in Cancer Therapy: Molecular Mechanisms of Action, Eur. J. Pharmacol. 740: 364–378 (2014).
[3] Psalti I.S.M., Ward R.J., Crichton R.R., Lallemand F., "Biological Inorganic Chemistry: An Introduction", Elsevier Science Limited, (2008).
[4] Constable E.C., Housecroft C.E., The Early Years of 2,2′-Bipyridine-a Ligand in Its Own Lifetime, Molecules, 24(21): 3951 (2019).
[5] Liu H., Shi X., Xu M., Li Z., Huang L., Bai D., Zeng Z., Transition Metal Complexes of 2,6-di ((Phenazonyl-4-Imino)Methyl)-4-Methylphenol: Structure and Biological Evaluation, Eur. J. Med. Chem., 46(5): 1638–1647 (2011).
[6] Sanna D., Buglyó P., Tomaz A.I., Pessoa J.C., Borović S., Micera G., Garribba E., VIV O and CuII Complexation by Ligands Based on Pyridine Nitrogen Donors, Dalton Trans., 41(41): 12824–12838 (2012).
[7] Sleep D., Belfield G.P., Goodey A.R., The Secretion of Human Serum Albumin from the Yeast Saccharomyces Cerevisiae Using Five Different Leader Sequences, Biotechnology, 8(1): 42–46 (1990).
[9] Chakrabarty A., Mallick A., Haldar B., Das P., Chattopadhyay N., Binding Interaction of a Biological Photosensitizer with Serum Albumins: A Biophysical Study, Biomacromolecules, 8(3): 920–927 (2007).
[10] Detoni C., Carvalho N.M.F., Aranda D.A.G., Louis B., Antunes O.A.C., Cyclohexane and Toluene Oxidation Catalyzed by 1,10-Phenantroline Cu(II) Complexes, Appl. Catal. A-Gen., 365(2): 281–286 (2009).
[11] Canhota F.P., Salomão G.C., Carvalho N.M.F., Antunes O.A.C., Cyclohexane Oxidation Catalyzed by 2,2′-Bipyridil Cu(II) Complexes, Catal. Commun., 9(1): 182–185 (2008).
[12] Stephens F.S., Tucker P.A., Crystal and Molecular Structure of Chlorobis (2,2′-Bipyridyl) Copper (II) Chloride Hexahydrate, J. Chem. Soc. Dalton, 21: 2293–2297 (1973).
[14] Sohn J.R., Lee, S. Il, Adsorption Study of Acetylacetone on Cation-Exchanged Montmorillonite by Infrared Spectroscopy, Langmuir, 16(11): 5024–5028 (2000).
[15] Chi Z., Liu R., Phenotypic Characterization of the Binding of Tetracycline to Human Serum Albumin, Biomacromolecules, 12(1): 203–209 (2011).
[16] Campos-Vallette M.M., Clavijo R.E., Mendizabal F., Zamudio W., Baraona R., Diaz G., Infrared Spectrum of the Bis-(1,10-Phenanthroline) Cu(I) and Cu(II) Perchlorate Complexes, Vib. Spectrosc., 12(1): 37–44 (1996).
[17] Onawumi O.O., Adekunle F.A., Ibrahim A.O., Rajasekharan M. V, Odunola O.A., Synthesis, Characterization, and Crystal Structures of [Cu(phen)2Cl]Cl·6.5H2O and [Cu(phen)2Br]Br, Synth. React. Inorg. M., 40(2): 78–83 (2010).
[20] Kashanian S., Khodaei M.M., Roshanfekr H., Shahabadi N., Rezvani A., Mansouri G., DNA Binding, DNA Cleavage, and Cytotoxicity Studies of Two New Copper (II) Complexes, DNA Cell Biol., 30(5): 287–296 (2011).
[21] Kauffman G.B., "Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry (Angelici, Robert J.)", ACS Publications (1970).
[22] Jain S., Bhar K., Kumar S., Bandyopadhyaya S., Tapryal S., Mandal C.C., Sharma A.K., Homo-and Heteroleptic Trimethoxy Terpyridine–Cu(II) Complexes: Synthesis, Characterization, DNA/BSA Binding, DNA Cleavage and Cytotoxicity Studies, Dalton T., 49(13): 4100–4113 (2020).
[23] Vignesh G., Arunachalam S., Vignesh S., James R.A., BSA Binding and Antimicrobial Studies of Branched Polyethyleneimine–Copper(II) Bipyridine/Phenanthroline Complexes, Spectrochim Acta A., 96: 108–116 (2012).
[24] Ross P.D., Subramanian S., Thermodynamics of Protein Association Reactions: Forces Contributing to Stability, Biochemistry, 20(11): 3096–3102 (1981).