• Nem Talált Eredményt

[1] R. W. Hay, Bio-Inorganic Chemistry, Ellis Harwood Ltd., Chicester (1984) [2] . U|V(Bioszervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest (1980)

[3] K. Lerch, Mol. Cell. Biochem. 52, 125 (1983) [4] B. J. Dervall, Nature 189, 311 (1961)

[5] T. Klabunde, C. Eicken, J. C. Sacchettini and B. Krebs, Nat. Struct. Biol., 5, 1084 (1998)

[6] C. Eicken, F. Zippel, K. Büldt-Karentzopoulos and B. Krebs, FEBS Lett. 436, 293 (1998)

[7] C. Eicken, B. Krebs, J. C. Sacchettini, Curr. Opin. Struct. Biol., 9, 677 (1999) [8] T. Oka and F. J. Simpson, Biochem. Biophys. Res. Commun., 43, 1 (1971) [9] T. Oka, F. J. Simpson and H. G. Krishnamarty, Can. J. Microbiol., 18, 493

(1972)

[10] H. K. Hund, J. Breuer, F. Lingens, J. Huttermann, R. Kappl and S. Fetzner, Eur.

J. Biochem., 263, 871 (1999)

[11] F. Fusetti, K. H. Schoeter, R. A. Steiner, P. I. van Noort, T. Pijning, H. J.

Rozeboom, K. H. Kalk, M. R. Egmond and B. W. Dijkstra, Structure, 10, 259 (2002)

[12] F. Fusetti, K. H. Schoeter, R. A. Steiner, B. W. Dijkstra P. I. van Noort, M. R.

Egmond and M. Huber, Eur. J. Biochem., 269, 2971 (2002)

[13] J. Peisach and W. E. Blumberg, Arch. Biochem. Biophys., 165, 691 (1974) [14] T. Vanngárd, Biological Applications of Electron Spin Resonance (Ed. H. M.

Swartz, J. R. Bolton and D. C. Borg), John Wiley & Sons, Inc., New York, 411 (1972)

[15] Bauer, I., De Beyer, A., Tsisuaka, B., Fetzner, S. and Lingens, F., FEMS Microbiol. Lett., 117, 299 (1994)

[16] S. Fetzner, Appl. Microbiol. Biotechnol., 49, 237–250 (1998) [17] S. Fetzner, Naturwissenschaften, 87, 59–69 (2000)

[18] I. Bauer, N. Max, S. Fetzner and F. Lingens, Eur. J. Biochem. 240, 576 (1996)

[20] F. Fischer and S. Fetzner, FEMS Microbiol. Lett., 190, 21 (2000)

[21] M. R. Gunther, J. A. Peters, M. K. Svaneri, J. Biol. Chem., 277, 9160 (2002) [22] S. Fetzner, Appl. Microbiol. Biotechnol., 60, 243 (2002)

[23] J. M. McCord and I. Fridovich, J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969)

[24] J. V. Bannister, W. H. Bannister, G. Rotilio, CRC Crit. Rev. Biochem. 22, 111 (1987)

[25] W. C. Stallings, K. A. Pattridge, R. K. Strong and M. L. Ludwig, J. Biol. Chem., 259, 10695 (1987)

[26] J. A. Tainer, E. D. Getzoff, K. M. Beem, J. S. Richardson, D. C. Richardson., J.

Mol. Biol., 160, 181 (1982)

[27] B. B. Keele Jr., J. M. McCord and I. Fridovich, J. Biol. Chem., 245, 6176 (1970) [28] G. E. Borgstahl , H. E. Parge, M. J. Hickey, W. F. J. Beyer, R. A. Hallewell,

Cell, 71, 107 (1992)

[29] M. E. Stroupe, M. DiDonato and J. A. Tainer, Handbook of Metalloproteins (Ed.

A. Messerschmidt, R. Huber, T. Poulos and K. Wieghardt), John Wiley & Sons, Ltd., Chicester, 941 (2001)

[30] S. Flückinger, Peer R. E. Mittl, L. Scapozza, H. Fijten, G. Folkers, M. G.

Grütter, K. Blaser and R. Crameri, J. Immunol., 168, 1267 (2002) [31] A. A. Parchet, B. Witkop, J. Org. Chem., 22, 1477 (1957)

[32] C. A. Tyson, A. E: Martell, J. Am. Chem. Soc., 90, 3379 (1968) [33] C. A. Tyson, A. E. Martell, J. Phys. Chem., 74, 2601 (1970) [34] G. Speier, Z. Tyeklár, J. Chem. Soc. Perkin II, 1176 (1981) [35] G. Speier, Z. Tyeklár, J. Mol. Catal., 57, 117 (1990)

[36] L. M: Berreau, M. S. Mahapatra, A. J. Halten, R. P. Houser, V. G. Yonerg Jr., W. B. Tolman, Angew. Chem. Int. Ed., 38, 207 (1999)

[37] J. S. Thompson, J. C. Calabrese, Inorg. Chem., 24, 3167 (1985)

[38] D. G: Brown, L. Beckmann, C. H. Ashby, C. Vogel, J. T. Reinpecht, Tetrahedron Lett., 1363 (1977)

[39] S. C. Schoner and P. P. Power, Inorg. Chem., 31, 1001 (1992)

[40] C. Bianchini, P. Frediani, F. Laschi, A. Meli, F. Vizza, P, Zanello, Inorg. Chem., 29, 3402 (1990)

[41] P. Barbaro, C. Bianchini, C. Mealli, A. Meli, F. Vizza, J. Am. Chem. Soc., 113, 3181 (1991)

[42] P. Barbaro, C. Bianchini, K. Linn, C. Mealli, A. Meli, F. Vizza, F. Laschi, P.

Zanello, Inorg. Chim. Acta, 198, 31 (1992)

[43] S. Kida, H. Okawa, Y. Nishida, Copper Coordination Chemistry: Biochemical and Inorganic Perspectives, (Eds: K. D. Karlin, J. Zubieta), Adenine, Guilderland, New York, 425 (1983)

[44] N. Oishi, Y. Nishida, K. Ida, S. Kida, Bull. Chem. Soc. Jpn., 53, 2847 (1980) [45] K. D. Karlin, Y. Gultneh, T. Nickolson, J. Zubieta, Inorg. Chem., 24, 3727

(1985)

[46] T. Matsuura, H. Matsushima and H. Sakomoto, J. Am. Chem. Soc., 89, 6370 (1967)

[47] T. Matsuura, H. Matsushima and R. Nakashima, Tetrahedron, 26, 435 (1970) [48] S. L. Studer, W. E. Brewer, M. L. Martinez and Pi-Tai Chon, J. Am. Chem. Soc.,

111, 7643 (1989)

[49] A. Nishinaga and T. Matsuura, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 9 (1973) [50] T. Matsuura, Tetrahedron, 33, 2869 (1977)

[51] A. Nishinaga, T. Tojo, H. Tomita and T. Matsuura, J. Chem. Soc., Perkin Trans.

I., 2511 (1979)

[52] C. G. Nordstrom and C. Majani, Suomen. Kem., 338, 239 (1965) [53] C. G. Nordstrom and C. Majani, Suomen. Kem., 341, 351 (1968) [54] L. Barhács, J. Kaizer and G. Speier, J. Org. Chem., 65, 3449 (2000)

[55] A. Nishinaga, T. Tojo and T. Matsuura, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 896 (1974)

[56] A. Nishinaga, T. Kuwashige, K. Maruyama and T. Mashino, J. Inorg. Biochem., 51, 254 (1993)

[57] W. Hiller, A. Nishinaga and Z. Rieker, Naturforsch., 47b, 1185 (1992) [58] A. Nishinaga and H. Tomita, J. Mol. Catal., 7, 128 (1980)

[59] L. Barhács, J. Kaizer and G. Speier, J. Mol. Catal. A: Chem., 172, 117 (2001) [60] E. Eichhorn, A. Rieker, B. Speiser and H. Stahl, Inorg. Chem., 36, 3307 (1997)

[61] A. Nishinaga, T. Kuwashige, T. Tsutsui, T. Mashino, K. J. Maruyama, J. Chem.

Soc., Dalton. Trans., 805 (1994)

[62] M. Utaka, M. Hojo, Y. Fujii and A. Takeda, Chem. Lett., 635 (1984)

[63] É. Balogh-Hergovich, J. Kaizer, G. Speier, G. Argay and L. Párkányi, J. Chem.

Soc., Dalton Trans., 3847 (1999)

[64] É. Balogh-Hergovich, J. Kaizer, G. Speier, V. Fülöp and L. Párkányi, Inorg.

Chem., 38, 3787 (1999)

[65] É. Balogh-Hergovich, J. Kaizer, J. Pap, G. Speier, G. Huttner and L. Zsolnai, Eur. J. Inorg. Chem., 2287 (2002)

[66] L. Barhács, J. Kaizer, J. Pap and G. Speier, Inorg. Chim. Acta, 320, 83 (2001) [67] É. Balogh-Hergovich, J. Kaizer, G. Speier, G. Huttner and L. Zsolnai, J. Inorg.

Biochem., 59, 687 (1995)

[68] É. Balogh-Hergovich, J. Kaizer, G. Speier, G. Huttner and A. Jacobi, Inorg.

Chem., 39, 4224 (2000)

[69] W. Adam, Chem. Ztg., 99, 142 (1975)

[70] E. A. Lewis and W. B. Tolman, Chem. Rev., 104, 1047 (2004) [71] A. D. Zuberbühler, Helv. Chim. Acta, 59, 1484 (1976)

[72] M. Günterspurger, A. D. Zuberbühler, Helv. Chim. Acta, 60, 2584 (1977) [73] S. Schindler, C. D. Hubbard and R. van Eldik, Chem. Soc. Rev., 27, 387 (1998) [74] M. Weitzer, M. Schatz, F. Hampel, F. Heinemann and S. Schindler, J. Chem.

Soc. Dalton Trans., 686 (2002)

[75] K. D. Karlin, W. B. Tolman, S. Kaderli and A. D. Zuberbühler, J. Mol. Catal. A, 117, 215 (1997)

[76] R. R. Jacobsen, Z. Tyeklár, A. Farooq, K. D. Karlin, S. Lui and J. Zubieta, J.

Am. Chem. Soc., 110, 3690 (1988)

[77] K. D. Karlin, N. Wei, B. Jung, S. Kaderli, A. D. Zuberbühler, J. Am. Chem. Soc., 113, 5868 (1991)

[78] K. D. Karlin, N. Wei, B. Jung, S. Kaderli, P. Niklaus and A. D. Zuberbühler, J.

Am. Chem. Soc., 115, 9506 (1993)

[79] C. X. Zhang, S. Kaderli, M. Costas, E. Kim, Y.-M. Neuhold, K. D. Karlin and A.

D. Zuberbühler, Inorg. Chem., 42, 1807 (2003)

[80] H. C. Fry, D. V. Scaltrito, K. D. Karlin, G. J. Meyer, J. Am. Chem. Soc., 125, 11866 (2003)

[81] D.-H. Lee, N. Wei, N. N. Murthy, Z. Tyeklár, K. D. Karlin, S. Kaderli, B. Jung and A. D. Zuberbühler, J. Am. Chem. Soc., 117, 12498 (1997)

[82] M. Becker, F. Heinemann and S. Schindler, Eur. J. Chem., 5, 3124 (1999) [83] M. Weitzer, S. Schindler, G. Brehm, S, Schneider, E. Hörmann, B. Jung, S.

Kaderli and A. D. Zuberbühler, Inorg. Chem., 42, 1800 (2003)

[84] N. Wei, N. N. Murthy, Q. Chen and J. Zubieta, Inorg. Chem., 33, 1953 (1994) [85] N. Wei, D.-H. Lee, N. N. Murthy, Z. Tyeklár, K. D. Karlin, S. Kaderli, B. Jung

and A. D. Zuberbühler, Inorg. Chem., 33, 4625 (1994)

[86] B. Jung, K. D. Karlin and A. D. Zuberbühler, J. Am. Chem. Soc., 118, 3763 (1996)

[87] S. Itoh, H. Nakao, L. M. Berreau, T. Kondo, M. Komatsu, S. J. Fukuzumi, J.

Am. Chem. Soc., 120, 2890 (1998)

[88] H.-C. Liang, C. X. Zhang, M. J. Henson, R. D. Sommer, K. R. Hartwell, S.

Kaderli, A. D. Zuberbühler, A. L. Rheingold, E. I. Solomon and K. D. Karlin, J.

Am. Chem. Soc., 124, 4170 (2002)

[89] S. Mahapatra, S. Kaderli, A. Llobet, Y.-M. Neuhold, T. Palanché, J. A. Halfen, V. G. Young Jr., T. A. Kaden, L. Que Jr., A. D. Zuberbühler and W. B. Tolman, Inorg. Chem., 36, 6343 (1997)

[90] J. A. Halfen, S. Mahapatra, E. C. Wilkinson, S. Kaderli, V. G. Young Jr., L. Que Jr., A. D. Zuberbühler and W. B. Tolman, Sceince, 271, 1397 (1996)

[91] S. Mahapatra, V. G. Young Jr. and W. B. Tolman, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 36, 130 (1997)

[92] B. A. Jazdzewsky, A. M. Reynolds, P. L. Holland, V. G. Young Jr., S. Kaderli, A. D. Zuberbühler and W. B. Tolman, J. Biol. Inorg. Chem., 8, 381 (2003) [93] H. V. Obias, Y. Lin, N. N. Murthy, E. Pidcock, E. I. Solomon, M. Ralle, N. J.

Blackburn, Y. M. Neubold, A. D. Zuberbühler and K. D. Karlin, J. Am. Chem.

Soc., 120, 12960 (1998)

[94] S. Itoh, M. Taki, H. Nakao, P. L. Holland, W. B. Tolman, L. Que Jr. and S.

Fukuzumi, Angew. Chem., Int. Ed., 39, 398 (2000)

[95] K. Fujisawa, M. Tanaka, Y. Moro-oka and N. Kitajima, J. Am. Chem. Soc., 116, 12079 (1994)

[96] P. Chen, D. E. Root, C. Compachiaro, K. Fujisawa and E. I. Solomon, J. Am.

[97] P. Chaudhuri, M. Hess, T. Weyhermüller and K. Wieghardt, Angew. Chem., Int.

Ed., 38, 1095 (1999)

[98] D. J. E. Spencer, N. W. Aboelella, A. M. Reynolds, P. L. Holland and W. B.

Tolman, J. Am. Chem. Soc., 124, 2108 (2002)

[99] S. Mahapatra, J. A. Halfen, E. C. Wilkinson, G. Pan, X. Wang, V. G. Young Jr., C. J. Cramer, L. Que Jr. and W. B. Tolman, J. Am. Chem. Soc., 118, 11555 (1996)

[100] J. Cahoy, P. L. Holland and W. B. Tolman, Inorg. Chem., 38, 2161 (1999) [101] T. D. P. Stack, Dalton. Trans., 1881 (2003)

[102] V. Mahadevan, Z. Hou, A. P. Cole, D. E. Root, T. K. Lal, E. I. Solomon and T.

D. P. Stack, J. Am. Chem. Soc., 119, 11996 (1997)

[103] V. Mahavedan, M. J. Henson, E. I. Solomon and T. D. P. Stack, J. Am. Chem.

Soc., 122, 10249 (2000)

[104] M. Taki, S. Teramae, S. Nagatomo, Y. Tachi, T. Kitagawa, S. Itoh and S.

Fukuzumi, J. Am. Chem. Soc., 124, 9332 (2002) [105] W. B. Tolman, Acc. Chem. Res., 30, 227 (1997)

[106] M. J. Henson, M. A. Vance, C. X. Zhang, H.-C. Liang, K. D. Karlin and E. I.

Solomon, J. Am. Chem. Soc., 125, 5186 (2003)

[107] M. Czaun and G. Speier, Tetrahedron Lett., 43, 5961 (2002)

[108] Czaun Miklós, Doktori (PhD) értekezés, Veszprémi Egyetem (2003)

[109] A. E. G. Cass, Superoxide Dismutases, in Metalloproteins, (Ed. P. M. Harrison), Verlag Chemie, Basel, vol. 1, ch. 4, 121-156 (1985)

[110] D. P. Riley, Chem. Rev., 99, 2573 (1999)

[111] M. J. Burkitt and B. C. Gilbert, Free Radical Res. Commun., 10, 265 (1990) [112] D. Salvemini, Z.-Q. Wang, J. Zweier, A. Samouilov, H. Macarthur, T. Misko,

M. Currie, S. Cuzzocrea, J. Sikorski and D. P. Riley, Science, 286, 304 (1999) [113] S. Melov, J. Ravenscroft, S. Malik, M. S. Gill, D. W: Walker, P. E. Clayton D.

C. Wallace. B. Malfroy, S. R. Doctrow and G. J. Lithgow, Science, 289, 1567 (2000)

[114] I. Fridovich, CRC Handbook of Methods for Oxygen Radical Research, (Ed. R.

A. Greenwald), CRC: Boca Raton, FL, 51 (1985)

[115] J. W. Whittaker, Metal Ion sin Biological Systems, vol. 37, Manganese and its Role in Biological Processes, (Ed. A. Sigel and H. Sigel), Marcel Dekker, Inc., New York, 587 (2000)

[116] E. A. Lewis, H. H. Khodr, R. C. Hider, J. R. Lindsay Smith and P. H. Walton, Dalton Trans., 187 (2004)

[117] T. Piacham, C. Isarankura Na Ayudhya, V. Prachayasittikul, L. Bülow and L.

Ye, Chem. Commun., 1254 (2003)

[118] N. Kitajima, M. Osawa, N. Tamura, Y. Moro-oka, T. Hirano, M. Hirobe and T.

Nagano, Inorg. Chem., 32, (1993)

[119] I. Batinic-Haberle, I. Spasojevic, P. Hambright, L. Benov, A. L. Crumbliss and I.

Fridovich, Inorg. Chem., 38, 4011 (1999)

[120] A. Deroche, I. Morgenstern-Badarau, M. Cesario, J. Gulihem, B. Keita, L. Nadjo and C. Houee-Levin, J. Am. Chem. Soc., 118, 4567 (1996)

[121] I. Spasojevic, I. Batanic-Haberle, R. D: Stevens, P. Hambright, A. N. Thorpe, J.

Grodkowski, P. Neta and I. Fridovich, Inorg. Chem., 40, 726, (2001)

[122] J. Lin, C. Tu, H. Lin, P. Jiang, J. Ding and Z. Guo, Inorg. Chem. Commun., 6, 262 (2003)

[123] J. Kaizer, J. Pap, G. Speier, L. Párkányi, L. Korecz and A. Rockenbauer, J.

Inorg. Biochem., 91, 190 (2002)

[124] J. Rall, M. Wanner, M. Albrecht, F. M. Hornung, W. Kaim, Eur. J. Chem., 5, 2802 (2000)

[125] A. W. Addison, T. N. Rao, J. Reedijk, J. van Rijn, G. C. Vershoor, J. Chem.

Soc., Dalton Trans., 1349 (1984)

[126] B. H. J. Beilski and H. W. Richter, J. Am. Chem. Soc., 99, 3019 (1977) [127] R. A. More O’Ferrall, J. Chem. Soc. B, 785 (1970)

[128] R. R. Jacobson, Z. Tyeklar, K. D. Karlin, S. Liu, J. Zubieta, J. Am. Chem. Soc., 110, 3690 (1988)

[129] N. Kitajima, T. Koda, S. Hasimoto, T. Kitagawa, Y. Moro-oka, J. Am. Chem.

Soc., 113, 5664 (1991)

[130] J. Kaizer, J. Pap, E. Speier and G. Speier, Challenges for Coordination Chemistry in the New Century, (Ed. M. Melnik and A. Sirota), Slowak Technical University Press, Bratislava, 201 (2001)

[131] L. S. White and L. Que Jr, J. Mol. Catal., 33, 139 (1985)

[133] S. Muto, T. C. Bruice, J. Am. Chem. Soc., 102, 4472 (1980)

[134] M. Lucarini, V. Mugnaini and G. F. Pedulli, J. Org. Chem., 67, 928 (2002) [135] F. Munisci, F. Recupero, G. F. Pedulli, M. Lucarini, J. Mol. Catal. A: Chem.,

204, 63 (2003)

[136] M. C. Foti, L. R. C. Barclay and K. U. Ingold, J. Am. Chem. Soc., 124, 12881 (2002)

[137] S. Mahapatra, J. A. Halfen, E. C. Wilkinson, L. Que Jr. and W. B. Tolman, J.

Am. Chem. Soc., 116, 9785 (1994)

[138] J. Kaizer, J. Pap, G. Speier and L. Párkányi, Eur. J. Inorg. Chem., 2253 (2004) [139] J. Kaizer, J. Pap, G. Speier, M. Giorgi and M. Reglier, Trans. Met. Chem.,

nyomtatásban

[140] J. Kaizer, J. Pap, G. Speier and L. Párkányi, Z. Kristallogr., NCS, 219, 141 (2004)

[141] I. Fridovich, CRC Handbook of Methods for Oxygen Radical Research, (Ed. R.

A. Greenwald), CRC: Boca Raton, FL, 121 (1985)

[142] C. Auclair and E. Voisin, CRC Handbook of Methods for Oxygen Radical Research, (Ed. R. A. Greenwald), CRC: Boca Raton, FL, 123 (1985)

[143] D. F. Shriver, M. A. Drezdzon, The Manipulation of Air-Sensitive Compounds, John Wiley and Sons, New York (1986)

[144] D. D. Perrin, W. L. Armarego, D. R. Perrin, Purification of Laboratory Chemicals, 2nd ed., Pergamon, New York (1990)

[145] Organikum0 V]DNL.|Q\YNLDGy%XGDSHVW

[146] A. Kruis, Landolt-Börnstein, Springer, Berlin, Bd. 4, Teil 4, 269 (1976) [147] G. Ram and A. R. Sharaf, J. Ind. Chem. Soc., 45, 13 (1968)

[148] C. B. Kretschmer, J. Nowakowska and R. Wiebe, Ind. and Eng. Chem., 38, 506 (1946)

[149] T. Beissel, B. S. P. C. D. Vedova, K. Wieghardt and R. Boese, Inorg. Chem., 29, 1736 (1990)

[150] G. Haselhorst, S. Stoetzel, A. Strassburger, W. Walz, K. Wieghardt and B.

Nuber, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 83 (1993)