跳至內容

超氧化物歧化酶

維基百科,自由的百科全書
Superoxide dismutase
Structure of a human Mn superoxide dismutase 2 tetramer.[1]
標識符
酶學委員會編號(EC編號)1.15.1.1
CAS號9054-89-1
資料庫
集成關係酶學資料庫(IntEnz)IntEnz總觀
不倫瑞克酶學資料庫(BRENDA)英語BRENDABRENDA進入
專家蛋白質分析系統(ExPASy)英語ExPASyNiceZyme總觀
京都基因與基因組百科全書(KEGG)KEGG進入
元代謝途徑資料庫(MetaCyc)英語MetaCyc代謝途徑
PRIAM酶功能特異性譜英語PRIAM enzyme-specific profiles譜檔案
蛋白質資料庫(PDB)結構結構生物信息學研究合作實驗室PDB PDB歐洲 PDB概述
基因本體(GO)AmiGO / 快速GO
搜尋
公共醫學中心(PMC)文章
公共醫學資料庫(PubMed)文章
國家生物技術信息中心(NCBI)蛋白質

超氧化物歧化酶(英語:superoxide dismutase,縮寫SOD)是一種能夠催化超氧化物通過歧化反應轉化為氧氣過氧化氫。它廣泛存在於各類動物植物微生物中,是一種重要的抗氧化劑,保護暴露於氧氣中的細胞

催化反應

[編輯]

超氧化物歧化酶所催化的超氧化物歧化反應可以分為兩步:

  • M(n+1)+ − SOD + O2 → Mn+ − SOD + O2
  • Mn+ − SOD + O2 + 2H+ → M(n+1)+ − SOD + H2O2.

其中,M可以表示Cu (n=1);Mn (n=2);Fe (n=2);Ni (n=2)。

在此反應中,金屬離子M的氧化態在n和n+1之間來回變化。

分類

[編輯]

常用

[編輯]
銅/鋅超氧化物歧化酶
酵母銅/鋅超氧化物歧化酶結構[2]
標識符
符號Sod_Cu
蛋白質家族資料庫(Pfam)PF00080
蛋白質互聯資料庫(InterPro)英語InterProIPR001424
蛋白質站點(PROSITE)英語PROSITEPDOC00082
蛋白質結構分類資料庫2(SCOP2)英語Structural Classification of Proteins1sdy / SCOPe / SUPFAM
可用的蛋白質結構:
蛋白質家族資料庫(Pfam)  結構 / ECOD  
蛋白質資料庫(PDB)結構生物信息學研究合作實驗室PDB; PDB歐洲; PDB日本
蛋白質資料庫概述(PDBsum)英語PDBsum結構概述
蛋白質資料庫(PDB)1azv​, 1b4l​, 1b4t​, 1ba9​, 1bzo​, 1cb4​, 1cbj​, 1cob​, 1do5​, 1dsw​, 1e9o​, 1e9p​, 1e9q​, 1ej8​, 1eqw​, 1eso​, 1f18​, 1f1a​, 1f1d​, 1f1g​, 1fun​, 1hl4​, 1hl5​, 1ib5​, 1ibb​, 1ibd​, 1ibf​, 1ibh​, 1jcv​, 1jk9​, 1kmg​, 1l3n​, 1mfm​, 1n18​, 1n19​, 1oaj​, 1oez​, 1ozt​, 1ozu​, 1p1v​, 1ptz​, 1pu0​, 1pzs​, 1q0e​, 1qup​, 1rk7​, 1sdy​, 1spd​, 1srd​, 1sxa​, 1sxb​, 1sxc​, 1sxn​, 1sxs​, 1sxz​, 1to4​, 1to5​, 1uxl​, 1uxm​, 1xso​, 1yai​, 1yaz​, 1yso​, 1z9n​, 1z9p​, 2aeo​, 2af2​, 2aps​, 2c9s​, 2c9u​, 2c9v​, 2gbt​, 2gbu​, 2gbv​, 2jcw​, 2sod​, 3sod
鐵/錳超氧化物歧化酶,α-發卡域
人類粒線體錳超氧化物歧化酶結構,表現出兩個4-螺旋束的新四聚體界面[3]
標識符
符號Sod_Fe_N
蛋白質家族資料庫(Pfam)PF00081
可用的蛋白質結構:
蛋白質家族資料庫(Pfam)  結構 / ECOD  
蛋白質資料庫(PDB)結構生物信息學研究合作實驗室PDB; PDB歐洲; PDB日本
蛋白質資料庫概述(PDBsum)英語PDBsum結構概述
蛋白質資料庫(PDB)1ap5​, 1ap6​, 1ar4​, 1ar5​, 1avm​, 1b06​, 1bs3​, 1bsm​, 1bt8​, 1coj​, 1d5n​, 1dt0​, 1em1​, 1en4​, 1en5​, 1en6​, 1gn2​, 1gn3​, 1gn4​, 1gn6​, 1gv3​, 1i08​, 1i0h​, 1ids​, 1isa​, 1isb​, 1isc​, 1ix9​, 1ixb​, 1ja8​, 1jr9​, 1kkc​, 1luv​, 1luw​, 1ma1​, 1mmm​, 1mng​, 1my6​, 1n0j​, 1n0n​, 1p7g​, 1pl4​, 1pm9​, 1qnm​, 1qnn​, 1szx​, 1uer​, 1ues​, 1unf​, 1var​, 1vew​, 1wb7​, 1wb8​, 1y67​, 3mds​, 3sdp
鐵/錳超氧化物歧化酶,C-末端域
粒線體錳超氧化物歧化酶結構,表現出兩個4-螺旋束的新四聚體界面[3]
標識符
符號Sod_Fe_C
蛋白質家族資料庫(Pfam)PF02777
蛋白質互聯資料庫(InterPro)英語InterProIPR001189
蛋白質站點(PROSITE)英語PROSITEPDOC00083
蛋白質結構分類資料庫2(SCOP2)英語Structural Classification of Proteins1n0j / SCOPe / SUPFAM
可用的蛋白質結構:
蛋白質家族資料庫(Pfam)  結構 / ECOD  
蛋白質資料庫(PDB)結構生物信息學研究合作實驗室PDB; PDB歐洲; PDB日本
蛋白質資料庫概述(PDBsum)英語PDBsum結構概述
蛋白質資料庫(PDB)1ap5​, 1ap6​, 1ar4​, 1ar5​, 1avm​, 1b06​, 1bs3​, 1bsm​, 1bt8​, 1coj​, 1d5n​, 1dt0​, 1em1​, 1en4​, 1en5​, 1en6​, 1gn2​, 1gn3​, 1gn4​, 1gn6​, 1gv3​, 1i08​, 1i0h​, 1ids​, 1isa​, 1isb​, 1isc​, 1ix9​, 1ixb​, 1ja8​, 1jr9​, 1kkc​, 1luv​, 1luw​, 1ma1​, 1mmm​, 1mng​, 1msd​, 1my6​, 1n0j​, 1n0n​, 1p7g​, 1pl4​, 1pm9​, 1qnm​, 1qnn​, 1szx​, 1uer​, 1ues​, 1unf​, 1var​, 1vew​, 1wb7​, 1wb8​, 1xdc​, 1xil​, 1y67​, 1za5​, 1zlz​, 1zsp​, 1zte​, 1zuq​, 2adp​, 2adq​, 2aw9​, 2bkb​, 2gds​, 2nyb​, 2p4k​, 2qka​, 2qkc​, 3c3s​, 3c3t​, 3mds​, 3sdp
含鎳超氧化物歧化酶
含鎳超氧化物歧化酶結構[4]
標識符
符號Sod_Ni
蛋白質家族資料庫(Pfam)PF09055
蛋白質互聯資料庫(InterPro)英語InterProIPR014123
可用的蛋白質結構:
蛋白質家族資料庫(Pfam)  結構 / ECOD  
蛋白質資料庫(PDB)結構生物信息學研究合作實驗室PDB; PDB歐洲; PDB日本
蛋白質資料庫概述(PDBsum)英語PDBsum結構概述
蛋白質資料庫(PDB)1q0d​, 1q0f​, 1q0g​, 1q0k​, 1q0m​, 1t6i​, 1t6q​, 1t6u

超氧化物歧化酶由Irwin Fridovich英語Irwin FridovichJoe M. McCord英語Joe M. McCord首次發現,先前它們被認為是幾個未知功能的金屬蛋白質。超氧化物歧化酶以多個常見形式存在:它們以、或、或作為輔因子

  • 基本上所有的真核細胞的細胞內都含有帶有銅和鋅的超氧化物歧化酶(Cu-Zn-SOD)。例如,市場上銷售的從牛紅血球中純化的Cu-Zn-SOD,PDB 1SXA頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), EC 1.15.1.1。Cu-Zn-SOD是一個二聚體,分子式為C1358H2158O448N406S8Cu2Zn2分子量為32,500。單個亞基的銅鋅的超氧化物歧化酶分子式為C679H1079O224N203S4CuZn[5]。兩個亞基主要通過疏水和靜電相互作用結合在一起。銅和鋅則與活性位點上的組氨酸側鏈形成配位鍵,人類細胞外銅鋅超氧化物歧化酶化學式:(N-連接的(GlcNAc…)天冬醯胺糖鏈考慮Neu5Ac₂Gal₂GlcNAc₄Man₃GlcNAc₂):C1142H1776O392N336S8CuZn[6]
  • 幾乎所有的粒線體和許多細菌(如大腸桿菌)含有結合錳的超氧化物歧化酶(Mn-SOD)。例如,人類粒線體中的Mn-SOD,PDB 1N0J[永久失效連結], EC 1.15.1.1。錳離子與三個組氨酸的側鏈、一個天冬氨酸的側鏈和一個水分子或羥基(取決於錳的氧化態)配位結合,Mn-SOD 的分子式為 :C1008H1527O286N275S4Mn[7],考慮到翻譯後修飾(PTMs),人類錳超氧化物歧化酶(hMn-SOD)的分子式會受到以下因素的影響:硝化(Nitration)硝化作用主要發生在酪氨酸(Tyr)殘基上,通常通過增加 –NO₂ 基團(如在 Tyr34 上)。由於 hMn-SOD 僅有 8 個酪氨酸殘基,並非所有都會被硝化,因此可能添加 1–3 個 NO₂(影響氧含量)。乙醯化與去乙醯化(Acetylation & Deacetylation)主要影響 Lys122,增加或去除一個 C₂H₃O(乙醯基)。由於 SIRT3 可脫乙醯,分子式可能會有一個 C₂H₃O 的增減。泛素化(Ubiquitination)與去泛素化(Deubiquitination)泛素(Ub)是一種76個胺基酸的小蛋白,分子式 C₃₇₈H₆₂₉O₁₁₈N₁₀₅S。多泛素化可能意味著增加 n × Ub,但若被去泛素化,最終分子式不會包含泛素成分。
  • 大腸桿菌和其他一些細菌還含有結合鐵的超氧化物歧化酶(Fe-SOD)結合鐵的超氧化物歧化酶分子式為:C₁₁₁₃H₁₆₉₇O₃₂₄N₂₈₇S₆Fe 。一些細菌只含Fe-SOD,另一些只含Mn-SOD,還有一些則兩種都含有。例如,大腸桿菌中的Fe-SOD:PDB 1ISA頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), EC 1.15.1.1。Fe-SOD也被發現存在於植物的色素體中。Mn-SOD和Fe-SOD的活性位點具有同樣類型的胺基酸與金屬離子配位。
  • 在高等植物中,不同形式的超氧化物歧化酶定位於不同的細胞區室中。Mn-SOD存在於粒線體和過氧化物酶體;Fe-SOD主要位於葉綠體,但在過氧化物酶體中也能夠被檢測到;CuZn-SOD則定位於原生質、葉綠體、過氧化物酶體和質外體(apoplast)中。[8][9]
  • 注釋:該條目中提到的SOD化學結構(比如分子式)是通過胺基酸序列表分析得出的,胺基酸序列和具體化學信息由UniProt提供

人體中

[編輯]
SOD1,可溶性
人類SOD1酶的晶體結構(彩虹彩色圖:N-末端 = 藍色,C-末端 = 紅色)結合銅(藍-綠球)與鋅(灰球)[10]
標識符
符號SOD1
其它/替代符號ALS, ALS1
美國國家生物技術信息中心基因6647
人類基因組組織基因命名委員會英語HUGO Gene Nomenclature Committee11179
人類孟德爾遺傳學在線147450
參考序列英語RefSeqNM_000454
通用蛋白質資源庫P00441
其它數據
酶學委員會編號1.15.1.1
基因座21 q22.1
搜索
結構瑞士模型
蛋白質互聯
SOD2,粒線體
人類超氧化物歧化酶2活性位點結構[1]
標識符
符號SOD2
其它/替代符號Mn-SOD; IPO-B; MVCD6
美國國家生物技術信息中心基因6648
人類基因組組織基因命名委員會英語HUGO Gene Nomenclature Committee11180
人類孟德爾遺傳學在線147460
參考序列英語RefSeqNM_000636
通用蛋白質資源庫P04179
其它數據
酶學委員會編號1.15.1.1
基因座6 q25
搜索
結構瑞士模型
蛋白質互聯
SOD3,胞外
人類四聚體SOD3酶的晶體結構(卡通圖)結合銅與鋅負離子(各為橙色與灰色球)[11]
標識符
符號SOD3
其它/替代符號EC-SOD; MGC20077
美國國家生物技術信息中心基因6649
人類基因組組織基因命名委員會英語HUGO Gene Nomenclature Committee11181
人類孟德爾遺傳學在線185490
參考序列英語RefSeqNM_003102
通用蛋白質資源庫P08294
其它數據
酶學委員會編號1.15.1.1
基因座4 pter-q21
搜索
結構瑞士模型
蛋白質互聯

在人體中(與其他哺乳動物和大多數脊索動物相似),超氧化物歧化酶也含有三類:SOD1定位於細胞質中;SOD2位於粒線體SOD3則位於細胞外。SOD1為二聚體,而其他兩類則為四聚體。SOD1和SOD3的活性位點含有,而SOD2則含有。它們的基因分別定位於21號、6號和4號染色體(21q22.1, 6q25.3 and 4p15.3-p15.1)。

生物化學性質

[編輯]

超氧化物歧化酶能夠清除超氧化物,保護細胞免受氧化損傷。超氧化物與非自由基的反應是自旋禁阻的。在生物學系統中,這就意味著它主要是與自身(歧化)或另一個生物學自由基(如一氧化氮)反應。超氧化物陰離子自由基(O2)能夠較快地(在pH=7時,反應速度為~105 M−1 s−1)歧化為O2和過氧化氫(H2O2)。但超氧化物能夠與特定的分子(如NO自由基)以更快的速度反應,生成過氧亞硝酸根離子(O=N-O-O),因此超氧化物歧化酶的催化作用就顯得尤為重要。而且,超氧化物的歧化反應與其初始濃度的平方相關,因此雖然高濃度的超氧化物半衰期很短(比如0.1mM濃度下為0.05秒),但低濃度的超氧化物的半衰期相當長(0.1nM濃度下可達14小時)。相比較而言,超氧化物歧化酶催化的歧化反應對於超氧化物初始濃度只是一級反應,並且在所有已知酶中具有最快的轉換數(與底物反應速率)(~7 x 109 M−1 s−1[12],因此反應速率的限制只是在於酶和超氧化物分子間的碰撞頻率,即反應速率是「擴散限制性」的。

生理學性質

[編輯]

超氧化物是細胞中主要的活性氧之一,因此超氧化物歧化酶發揮了關鍵的抗氧化劑的作用。超氧化物歧化酶具有重要的生理學作用,基因工程改造後的缺乏該酶的小鼠會患上嚴重的疾病。例如,缺乏SOD2的小鼠在出生後數天死於嚴重的氧化應激[13]缺乏SOD1的小鼠具有廣泛的病理特徵,包括肝細胞癌(hepatocellular carcinoma)[14]、與年紀相關的肌肉的質量加速減少[15]白內障提早發生以及壽命減少;缺乏SOD3的小鼠不表現出任何明顯的缺陷並具有正常的壽命,然而它們更易於發生高氧損傷。[16]敲除任何一種超氧化物歧化酶的小鼠更易於死於超氧化物生產的藥劑,如百草枯(paraquat)和敵草快(diquat)。

缺少SOD1的果蠅具有顯著縮短的壽命,而缺少SOD2的果蠅則在出生前就死去。在線蟲中敲除SOD不導致嚴重的生理學紊亂。SOD1的敲除或缺失突變對於釀酒酵母在無氧環境生長非常有害,並導致後二峰生長期(post-diauxic lifespan)的顯著縮短;而SOD2的敲除或缺失突變則會引起生長抑制並同樣減少後二峰生長期。

對於原核生物(包括大腸桿菌)中的SOD的缺失突變研究發現,缺少周質空間中的CuZnSOD會導致其毒性損失,因此SOD可能是新抗菌藥物的潛在靶標。

相關人類疾病

[編輯]

SOD1的突變可能導致家族性肌肉萎縮性側索硬化症(簡稱ALS,一種肌肉萎縮症)。[17][18]SOD1的過量表達與唐氏綜合症相關。[19]

用途

[編輯]

疾病治療

[編輯]

SOD已經被證明對於結腸炎具有高效的治療作用。用SOD治療可以降低自由氧的生成和氧化應激,因而抑制了內皮活化,並表明控制黏附分子表達和白血球-內皮相互作用的調控因子,如抗氧化劑,可能是治療炎症性腸病的新方法。[20]

口服補充劑的研究

[編輯]

來自Bacillus amyloliquefaciens的SOD口服補充效果已通過 隨機對照試驗進行了評估。一項針對80名健康成人的8周安慰劑 對照試驗表明,單次給藥顯著降低了急性有氧運動誘發的活性 氧水平,並增強了內源性抗氧化酶活性。[21] 另一項針對接受體外受精女性的隨機對照試驗發現,口服SOD 補充在12周內顯著提高了血清過氧化氫酶活性,提示抗氧化 防禦功能得到改善。[22]

化妝品

[編輯]

SOD也被用於製造化妝品,可用來清除能夠對皮膚造成損害的自由基,例如減少乳腺癌放療後的皮膚纖維化。[23]SOD之所以可以對抗纖維化,可能是通過將肌成纖維細胞還原為成纖維細胞[24]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 PDB: 1VAR​; Borgstahl GE, Parge HE, Hickey MJ, Johnson MJ, Boissinot M, Hallewell RA, Lepock JR, Cabelli DE, Tainer JA. Human mitochondrial manganese superoxide dismutase polymorphic variant Ile58Thr reduces activity by destabilizing the tetrameric interface. Biochemistry. April 1996, 35 (14): 4287–97. PMID 8605177. doi:10.1021/bi951892w. 
  2. ^ PDB: 1SDY​; Djinović K, Gatti G, Coda A, Antolini L, Pelosi G, Desideri A, Falconi M, Marmocchi F, Rolilio G, Bolognesi M. Structure solution and molecular dynamics refinement of the yeast Cu,Zn enzyme superoxide dismutase. Acta Crystallogr., B. December 1991, 47 (6): 918–27. PMID 1772629. doi:10.1107/S0108768191004949. 
  3. ^ 3.0 3.1 Borgstahl GE, Parge HE, Hickey MJ, Beyer WF, Hallewell RA, Tainer JA. The structure of human mitochondrial manganese superoxide dismutase reveals a novel tetrameric interface of two 4-helix bundles. Cell. October 1992, 71 (1): 107–18. PMID 1394426. doi:10.1016/0092-8674(92)90270-M. 
  4. ^ Wuerges J, Lee JW, Yim YI, Yim HS, Kang SO, Djinovic Carugo K. Crystal structure of nickel-containing superoxide dismutase reveals another type of active site. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. June 2004, 101 (23): 8569–74. PMC 423235可免費查閱. PMID 15173586. doi:10.1073/pnas.0308514101. 
  5. ^ Expasy - ProtParam. web.expasy.org. [2026-02-09]. 
  6. ^ Expasy - ProtParam. web.expasy.org. [2026-02-09]. 
  7. ^ Expasy - ProtParam. web.expasy.org. [2026-02-09]. 
  8. ^ (英文)Corpas FJ, Barroso JB, del Río LA. Peroxisomes as a source of reactive oxygen species and nitric oxide signal molecules in plant cells.. Trends Plant Sci. 2001, 6 (4): 145–50. 
  9. ^ (英文)Corpas FJ; et al. The expression of different superoxide dismutase forms is cell-type dependent in olive (Olea europaea L.) leaves.. Plant Cell Physio. 2006, 47 (7): 984–94. 
  10. ^ PDB: 3CQQ​; Cao X, Antonyuk SV, Seetharaman SV, Whitson LJ, Taylor AB, Holloway SP, Strange RW, Doucette PA, Valentine JS, Tiwari A, Hayward LJ, Padua S, Cohlberg JA, Hasnain SS, Hart PJ. Structures of the G85R variant of SOD1 in familial amyotrophic lateral sclerosis. J. Biol. Chem. June 2008, 283 (23): 16169–77. PMC 2414278可免費查閱. PMID 18378676. doi:10.1074/jbc.M801522200. 
  11. ^ PDB: 2JLP​; Antonyuk SV, Strange RW, Marklund SL, Hasnain SS. The structure of human extracellular copper-zinc superoxide dismutase at 1.7 A resolution: insights into heparin and collagen binding. J. Mol. Biol. May 2009, 388 (2): 310–26. PMID 19289127. doi:10.1016/j.jmb.2009.03.026. 
  12. ^ Loeffler Petrides Heinrich. Biochemie & Pathobiochemie. 8th Edition. 2007: 123. 
  13. ^ (英文)Li, Y.; et al. Dilated cardiomyopathy and neonatal lethality in mutant mice lacking manganese superoxide dismutase.. Nat. Genet. 1995, 11: 376–381. doi:10.1038/ng1295-376. 
  14. ^ (英文)Elchuri, S.; et al. CuZnSOD deficiency leads to persistent and widespread oxidative damage and hepatocarcinogenesis later in life.. Oncogene. 2005, 24: 367–380. doi:10.1038/sj.onc.1208207. 
  15. ^ (英文)Muller, F. L.; et al. Absence of CuZn superoxide dismutase leads to elevated oxidative stress, mutagenesis and acceleration of age-dependent skeletal muscle atrophy.. Free Radic. Biol. Med. 2006, 40: 1993–2004. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2006.01.036. 
  16. ^ (英文)Sentman, M. L.; et al. Phenotypes of mice lacking extracellular superoxide dismutase and copper- and zinc-containing superoxide dismutase. J. Biol. Chem. 2006, 281: 6904–6909. doi:10.1074/jbc.M510764200. 
  17. ^ (英文)Conwit, Robin A. Preventing familial ALS: A clinical trial may be feasible but is an efficacy trial warranted?. Journal of the Neurological Sciences. December 2006, 251 (1–2): 1–2. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2006.07.009. 
  18. ^ (英文)Al-Chalabi, Ammar; P. Nigel Leigh. Recent advances in amyotrophic lateral sclerosis. Current Opinion in Neurology. August 2000, 13 (4): 397–405. ISSN 1473-6551. 
  19. ^ (英文)Groner, Y.; et al. Cell damage by excess CuZnSOD and Down's syndrome.. Biomed Pharmacother. 1994, 48: 231–40. PMID 7999984. doi:10.1016/0753-3322(94)90138-4. 
  20. ^ (英文)Seguí J, Gironella M, Sans M; et al. Superoxide dismutase ameliorates TNBS-induced colitis by reducing oxidative stress, adhesion molecule expression, and leukocyte recruitment into the inflamed intestine. J. Leukoc. Biol. September 2004, 76 (3): 537–44. PMID 15197232. doi:10.1189/jlb.0304196. (原始內容存檔於2009年2月9日). 
  21. ^ Nam, Yea-eun; Kwon, Oran. Acute and prolonged effects of Bacillus amyloliquefaciens GF424-derived SOD on antioxidant defense in healthy individuals challenged with intense aerobic exercise. Free Radical Biology and Medicine. 2024, 224: 484–493. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2024.09.015.  參數|title=值左起第42位存在換行符 (幫助)
  22. ^ Shin, So Yeon; Yoon, Hye Kyung. The Efficacy and Safety of GF101 and Its Antioxidant Effect on In Vitro Fertilization Outcomes. Antioxidants. 2024, 13: 321. doi:10.3390/antiox13030321.  參數|title=值左起第53位存在換行符 (幫助)
  23. ^ (英文)Campana, F. Topical superoxide dismutase reduces post-irradiation breast cancer fibrosis (PDF). J. Cell. Mol. Med. 2004, 8 (1): 109–116. PMID 15090266. doi:10.1111/j.1582-4934.2004.tb00265.x. (原始內容 (available free)存檔於2008-12-05). 
  24. ^ (英文)Vozenin-Brotons MC; Sivan V, Gault N, Renard C, Geffrotin C, Delanian S, Lefaix JL, Martin M. Antifibrotic action of Cu/Zn SOD is mediated by TGF-beta1 repression and phenotypic reversion of myofibroblasts. Free Radic Biol Med (Elsevier). 2001, 30 (1): 30–42. PMID 11134893. doi:10.1016/S0891-5849(00)00431-7. 

外部連結

[編輯]

參見

[編輯]