Aujourd’hui, il est plus évident que le stress oxydatif (OS) à médiation de fer joue un rôle crucial dans les troubles multiples spécifiquement dans les troubles neurodégénératifs du cerveau, comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson ainsi que dans le cancer1,2,3,4. L’OS est étroitement liée à l’état et à l’équilibre du couple redox Fe(II)/Fe(III). Alors que Fe(III) est redox-inactive, Fe(II) génère efficacement des espèces réactives d’oxygène (ROS) en catalysant la décomposition H2O2 suivie de la production radicale hydroxyle et de la peroxydation lipidique membranaire5,6. Sur le plan moléculaire, le ROS généré par Fe(II) et les phospholipides peroxydés sont une attaque forte à l’intégrité des protéines, des lipides et de l’ADN7,8. Un tel dysfonctionnement cellulaire préjudiciable a été démontré pour induire le dysfonctionnement mitochondrial avec la diminution de la teneur en ATP9 et peut même déclencher une mort cellulaire nécrotique programmée, connue sous le nom de ferroptose (FPT)10,11. Par conséquent, la spéciation quantitative de Fe(II)/(III) redox est d’une importance éminente dans un large éventail de désordres redox-connexes.
La spéciation chimique est un outil bien établi pour l’étude des oligo-éléments rôle biologique et le métabolisme en général7,8 ainsi que dans les conditions neurodégénératives12,13,14,15,16,17. Les méthodes de spéciation de Fe-redox trouvées dans la littérature sont typiquement basées sur la séparation de chromatographie liquide (LC). Une partie de la littérature utilise la spectrométrie de masse de plasma (ICP-MS) associée indutivement couplée comme détecteur sélectif d’élément. Cependant, dans le travail courant de LC, des temps de purge excessifs étaient nécessaires entre les courses. Encore plus problématique, la variation par lot à lot des colonnes LC a forcé la ré-optimisation des conditions d’élution après chaque changement de colonne. Ces problèmes entravent le haut débit. Un délai supplémentaire est nécessaire pour obtenir une fiabilité acceptable et évaluer à nouveau la méthode.
Pour contourner ces inconvénients, une méthode est présentée ici pour fe(II)/Fe(III) spéciation redox basée sur l’électrophorèse capillaire inductivement couplé spectrométrie de masse plasmatique (CE-ICP-MS). CE offre divers avantages par rapport à LC18. Les capillaires n’ont pas de phase stationnaire et dépendent donc (presque) de l’identité du lot. Lorsqu’ils sont vieillis ou bloqués, ils sont remplacés rapidement, montrant généralement des performances inchangées. Les étapes de purge et de nettoyage entre les échantillons sont efficaces et courtes, et le temps d’analyse par échantillon est court, aussi.
La méthode présentée est fiable avec de bonnes figures de mérite. Comme preuve de principe, la méthode est appliquée au lysate de cellules neuroblastomes dopaminergiques humains (SH-SY5Y), un type d’échantillon important en neurodégénérescence ainsi que dans la recherche sur le cancer19.