r /> EPR谱,特别是结合自旋捕捉技术使用时,一直以来被认为是探测和识别自由基最强大工具,这些自由基一般是寿命短中间体。
这些技术应用于研究过程,甚至发生在一个非常复杂反应罐中,比如皮肤主要直接利用,特别是通过使用能够捕获以碳或氧为中心自由基形成硝酮(如,-二甲基--氧化吡咯啉,聚萘二酸丁醇酯)来形成可探测EPR氮氧自由基,或间接控制氮氧自由基自旋探针衰变,比如四甲基哌啶氧化物,-羧基-,,,-四甲基四氢吡咯氮氧自由基,PCA表明了活性氧存在,已知活性氧能将硝酮转化为EPR羟基胺。
不幸是,结果并不总是明确。
特别是,研究发现,在几种情况下,硝酮EPR信号衰减只能在硫醇或氢氧化钠存在下能观测到,活性氧实际形成不明确,更不用说他们在旋转探针下直接相互作用了。
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