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Antioxidative Kapazität (ImAnOx, TAS): der Weg im Körper

Antioxidative Kapazität (ImAnOx, TAS) ist Teil des Weges „Antioxidative Kapazität“. Diese Seite zeigt den ganzen Weg; die Station von Antioxidative Kapazität (ImAnOx, TAS) ist hervorgehoben.

Hier steht dieser Laborwert: Rest-Peroxid — Messgröße im ImAnOx-Test. Was die Probe nicht abbaut, bleibt als Peroxid übrig und wird über eine Farbreaktion gemessen. Je weniger übrig bleibt, desto größer war die Kapazität der Probe. Quelle 5

Kurz erklärt

Die antioxidative Kapazität beschreibt, wie viel Peroxid und Radikale eine Blutprobe insgesamt abfangen kann. Sie ist die Summe vieler gelöster Abfänger wie Harnsäure, Albumin und Vitamin C, die Oxidantien Elektronen abgeben und sie so entschärfen.

10 Stationen · 9 Quellen
ORYEntstehungAbfangen im BlutElektronen-AbgabeAtmungskette, NOXSODKupfer, ZinkMangangelangt ins BlutSauerstoff (O₂)Atmung und AbwehrzellenSuperoxidO₂ mit einem ElektronWasserstoffperoxidH₂O₂Peroxide im Serumaus Zellen oder im TestEntschärfte ProdukteWasser, oxidierte AbfängerRest-PeroxidMessgröße im ImAnOx-TestHarnsäureAbbauprodukt der PurineAlbuminfreie ThiolgruppeVitamin CAscorbinsäureVitamin Ein Lipoproteinen

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Der Weg Schritt für Schritt

An jeder Station steht, was der Stoff dort tut. Drei Zeichen: ↑ liefert — baut auf oder stellt bereit · ↓ zehrt — hemmt, verbraucht oder entzieht · ↕ beides, je nach Menge. Dahinter steht, worauf die Aussage beruht: gesicherte Physiologie, in Studien beobachtet oder umstritten. Die Zeichen bewerten nicht; sie benennen die Richtung.

  1. Sauerstoff (O₂) → Superoxid Atmungskette, NOX Superoxid entsteht an Komplex I und III der Atmungskette und durch NADPH-Oxidasen (NOX) in Abwehr- und anderen Zellen. Es ist sehr kurzlebig. Quelle 3, 2↕ beides, je nach Menge Superoxid dient Abwehrzellen zum Abtöten von Keimen und ist zugleich Ausgangsstoff für Wasserstoffperoxid; in großer Menge verändert es Eisen-Schwefel-Zentren von Enzymen. gesicherte Physiologie Quelle 2, 4
    ⚖ Wenn das Gleichgewicht kippt

    zu viel — Staut sich Superoxid, setzt es Eisen aus Enzymen frei; mit freiem Eisen entsteht aus Wasserstoffperoxid das sehr reaktive Hydroxylradikal.

    zu wenig — Entsteht wenig Superoxid, fehlt Abwehrzellen ein Werkzeug gegen Keime, und weniger Wasserstoffperoxid steht als Signal bereit.

    gesicherte Physiologie · Quelle 4

  2. Superoxid → Wasserstoffperoxid SOD · Kupfer, Zink, Mangan Superoxid-Dismutasen (SOD) wandeln Superoxid rasch in Wasserstoffperoxid um. Es ist stabiler und durchquert Membranen, auch aus der Zelle ins Blut. Quelle 4, 2↕ beides, je nach Menge In kleinen Mengen ist Wasserstoffperoxid ein Signalstoff, der Enzyme an- und abschaltet; in größeren Mengen oxidiert es Eiweiße, Fette und Erbgut. gesicherte Physiologie Quelle 2
    ⚖ Wenn das Gleichgewicht kippt

    zu viel — Staut sich Wasserstoffperoxid, oxidiert es Schwefelgruppen in Eiweißen über das Maß des Signals hinaus; mit freiem Eisen entstehen Hydroxylradikale.

    zu wenig — Ist sehr wenig Wasserstoffperoxid vorhanden, fehlen Signale, über die Zellen etwa auf Wachstumsfaktoren reagieren.

    gesicherte Physiologie · Quelle 2, 1

  3. Peroxide im Serum → Entschärfte Produkte Elektronen-Abgabe Die Abfänger geben Elektronen an Peroxide und Radikale ab. Übrig bleiben Wasser oder stabile Moleküle und die oxidierte Form des Abfängers. Quelle 1, 9↑ liefert Einige oxidierte Abfänger werden zurückgewonnen: Vitamin C stellt Vitamin E wieder her und wird selbst in Zellen erneuert; andere wie Harnsäure werden abgebaut. gesicherte Physiologie Quelle 9
    ⚖ Wenn das Gleichgewicht kippt

    zu viel — Fallen viele oxidierte Abfänger an, kommt die Rückgewinnung in den Zellen nicht nach, und die reduzierten Formen im Blut nehmen ab.

    zu wenig — Fallen wenige an, wird wenig verbraucht, und der Bestand an Abfängern bleibt stabil.

    gesicherte Physiologie · Quelle 9, 1

  4. Peroxide im Serum → Rest-Peroxid Was die Probe nicht abbaut, bleibt als Peroxid übrig und wird über eine Farbreaktion gemessen. Je weniger übrig bleibt, desto größer war die Kapazität der Probe. Quelle 5↓ zehrt Peroxid, das nicht abgefangen wird, oxidiert Schwefelgruppen von Eiweißen und Fette in Membranen; im Test zeigt der Rest die Menge, die die Probe nicht bewältigt hat. gesicherte Physiologie Quelle 5, 1
    ⚖ Wenn das Gleichgewicht kippt

    zu viel — Bleibt viel Peroxid übrig, hat die Probe wenig abgefangen; welcher Abfänger dafür fehlt, zeigt die Summe nicht, und ihre Aussage für einzelne Gewebe ist umstritten.

    zu wenig — Bleibt wenig übrig, war die Kapazität groß; sie kann großteils aus Harnsäure stammen, sodass eine hohe Summe allein wenig über Vitamine aussagt.

    umstritten · Quelle 5, 6

Weitere Stationen

Cofaktoren dieses Weges

Quellen

  1. Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol 2015 · PubMed 25588755
  2. Sies H, Jones DP. Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents. Nat Rev Mol Cell Biol 2020 · PubMed 32231263
  3. Murphy MP. How mitochondria produce reactive oxygen species. Biochem J 2009 · PubMed 19061483
  4. Wang Y, Branicky R, Noë A, Hekimi S. Superoxide dismutases: Dual roles in controlling ROS damage and regulating ROS signaling. J Cell Biol 2018 · PubMed 29669742
  5. Sies H. Total antioxidant capacity: appraisal of a concept. J Nutr 2007 · PubMed 17513413
  6. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Anal Biochem 1996 · PubMed 8660627
  7. Roche M, Rondeau P, Singh NR et al. The antioxidant properties of serum albumin. FEBS Lett 2008 · PubMed 18474236
  8. Sautin YY, Johnson RJ. Uric acid: the oxidant-antioxidant paradox. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2008 · PubMed 18600514
  9. Sies H, Stahl W. Vitamins E and C, beta-carotene, and other carotenoids as antioxidants. Am J Clin Nutr 1995 · PubMed 7495226

Ganzer Weg: Antioxidative Kapazität

Verwandte Wege

Stand 2026-10-05. Entwurf, von Claude nach Schema v2 geschrieben; Quellen in PubMed geprüft; fachliche Freigabe offen
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