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    自由基攻擊人體的途徑

    自由基是無處不在的,自由基對人體攻擊的途徑是多方面的,既有來自體內的 ,也有來自外界的。當人體中的自由基超過一定的量,并失去控制時,這些自由基就會亂跑亂竄,去攻擊細胞膜,去與血清抗蛋白酶發生反應,甚至去跟基因搶電子,對我們的身體造成各種各樣的傷害,產生各種各樣的疑難雜癥。人類生存的環境中充斥著不計其數的自由基,我們無時無刻不暴露在自由基的包圍和進攻中。離我們生活最近的,例如,炒菜時產生的油煙中,就有自由基,這種油煙中的自由基使經常在廚房勞作的家庭婦女中餐大廚肺部疾病和腫瘤的幾率遠遠高于其他人;此外,還有吸煙,吸煙最直接產生自由基。吸煙的過程是一個十分復雜的化學過程,您知道您吸食一只香煙的時候您就象開起了一座小化工廠,它產生了數以千計的化合物,其中除了早在80年代以被認知的焦油和煙堿(尼古丁)外,還存在最大最難以控制的就是多種自由基。傳統觀念認為吸煙對人體的損害來自煙堿(尼古丁)。然而,最新研究表明,吸煙中自由基的危害要遠遠大于煙......閱讀全文

    自由基攻擊人體的途徑

    自由基是無處不在的,自由基對人體攻擊的途徑是多方面的,既有來自體內的 ,也有來自外界的。當人體中的自由基超過一定的量,并失去控制時,這些自由基就會亂跑亂竄,去攻擊細胞膜,去與血清抗蛋白酶發生反應,甚至去跟基因搶電子,對我們的身體造成各種各樣的傷害,產生各種各樣的疑難雜癥。人類生存的環境中充斥著不計其

    自由基攻擊人體的主要途徑介紹

    途徑一抗氧化書籍自由基是無處不在的,自由基對人體攻擊的途徑是多方面的,既有來自體內的 ,也有來自外界的。當人體中的自由基超過一定的量,并失去控制時,這些自由基就會亂跑亂竄,去攻擊細胞膜,去與血清抗蛋白酶發生反應,甚至去跟基因搶電子,對我們的身體造成各種各樣的傷害,產生各種各樣的疑難雜癥。人類生存的環

    自由基對人體的危害

    (1)削弱細胞的抵抗力,使身體易受細菌和病菌感染;(2)產生破壞細胞的化學物質,形成致癌物質;(3)阻礙細胞的正常發展,干擾其復原功能,使細胞更新率低于枯萎率;(4)破壞體內的遺傳基因(DNA)組織,擾亂細胞的運作及再生功能,造成基因突變,演變成癌癥;(5)破壞細胞內的線粒體(能量儲存體),造成氧化

    自由基與人體衰老的關系

    衰老過程涉及到許多內外因素,與衰老過程有關的最常見的內源性生化因子是自由基。國內外大量研究已證實:老年動物及老年人血清脂質自由基(脂質過氧化物) 水平增高,組織內(尤其腦,肝細胞內)?脂褐素含量增多。組織內脂褐素含量多少可做為衰老的客觀依據之一,其形成與脂質自由基有關。脂質自由基的分解產物為醛類,它

    概述自由基對人體的影響

      眾多醫學研究及臨床試驗證明:人體細胞電子被搶奪是萬病之源,自由基ROS是一種缺乏電子的物質(不飽和電子物質),進入人體后到處爭奪電子,如果奪去細胞蛋白分子的電子,使蛋白質接上支鏈發生烷基化,形成畸變的分子而致癌。該畸變分子由于自己缺少電子,又要去奪取鄰近分子的電子,又使鄰近分子也發生畸變而致癌。

    人體脂肪代謝途徑

    人體脂肪代謝途徑:人體代謝最終也是通過生成脂肪酶的方式,將脂肪分解為脂肪酸,后者β氧化為乙酰輔酶A,再經過呼吸作用,生物降解為代謝廢物(二氧化碳和水)排出。膽固醇等脂質小分子具有重要的生物學功能,但過量的膽固醇會引起動脈粥樣硬化,進而導致冠心病和腦中風等一系列嚴重疾病。因此,體內脂質水平必須受到嚴密

    如何應對自由基對人體的傷害?

    一、拒絕抽煙科學研究抽煙是產生最快及最多自由基的方式,每吸一口煙會制造十萬個以上之自由基,會導致全身性的癌癥,甚至加速癌癥細胞生長。尤其是肺癌高達50倍以上的危險率,還有它會造成許多慢性病,例如心血管病癥及糖尿病,還有研究證實一手煙及二手煙傷害是一樣的。二、減少做菜的油煙中國人做菜喜歡煎煮炒炸,大多

    人體中自然殺傷細胞擁有“遠程攻擊武器”

      英國一項最新研究顯示,人體中名為自然殺傷細胞的免疫細胞擁有長繩狀的“遠程攻擊武器”,可將試圖逃跑的目標細胞抓回或遠程殺死。這一發現將有助于研發提高人體免疫力的藥物。   英國帝國理工學院等機構的研究人員在新一期美國《國家科學院院刊》(PNAS)上報告說,通過使用一種細胞染色技術,可以在顯微鏡下

    人體內的重要自由基有哪些?

    1.超氧陰離子自由基:O2-·2.羥自由基:·OH3.羧自由基:RCOO·4.脂氧自由基:ROOH·5.一氧化氮自由基:NO·6.硝基自由基:ONOO-7.超氧化氫自由基:HO2.由于特殊的電子排列結構,氧分子極容易形成自由基。這些由氧分子形成的自由基統稱為氧自由基。上述的氧自由基,H2O2,單態氧

    人體基因治療的遞送途徑

    與小分子藥物不同,大多數基因治療的分子無法通過自由擴散越過生理屏障進入細胞內部,且面臨在血液循環中被降解的問題,因此,遞送問題一直以來都是困擾基因治療臨床應用的主要障礙。經過多年的發展,科學家已發展出包括病毒載體、非病毒載體、細胞遞送等多種用于人體基因治療的遞送途徑。直接遞送在早期的研究中,科研人員

    人體的凝血機制有幾種途徑?

    (1)內源凝血途徑:內源凝血途徑(intrinsicpathway)是指由FⅫ被激活到FⅨa-Ⅷa-Ca2+-PF3復合物形成的過程。(2)外源凝血途徑:外源凝血途徑(extrinsicpathway)是指從TF釋放到TF-FⅦa-Ca2+復合物形成的過程。(3)共同凝血途徑:共同凝血途徑(comm

    毒物侵入人體和傷害人體的途徑和原理

    大部分毒物是在生產和實驗過程經過呼吸道吸入,例如各種有毒氣體、蒸氣、煙霧或灰塵(如一氧化碳、氫氟酸蒸氣、磷的粉塵或煙霧等)。另一些毒物經由消化道侵入,主要原因除了誤服外,有時是由于手上沾染毒物,于吸煙或進食時咽入而中毒。此類毒物以毒的粉劑最為常見,如砷化物、氰化物等。還有幾種毒物可以通過皮膚、黏膜吸

    腦缺血后再灌流氧自由基的產生途徑

    (1) 腦缺血時ATP不被利用,依次降解為次黃嘌呤,同時鈣離子激活蛋白酶,使黃嘌呤脫氫酶轉變為黃嘌呤氧化酶,后者使大量堆積的次黃嘌呤產生超氧陰離子;(2) 低血氧時酶自由基積累,再灌流時自身氧化產生超氧陰離子及氧化酶;(3) 再灌流時,硫酸亞鐵復合物自身氧化產生超氧陰離子。

    人體內氨的主要代謝途徑

    氨的主要去路氨在體內的主要去路是在肝內通過鳥氨酸循環(尿素循環)生成無毒的尿素,然后由腎排出體外)。鳥氨酸循環的過程可分為以下四步:1)氨基甲酰磷酸的合成:氨由丙氨酸與谷氨酰胺轉運入肝細胞線粒體在氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ(carbamoyl phosphate synthetaseⅠ,CPS-Ⅰ)催化下

    有研究稱新冠病毒率先攻擊人體深處肺泡

      新冠病毒為何如此狡猾?為何有的患者沒有明顯癥狀卻悄悄傳染他人?存在于人們心中的疑問有了一些回答。同濟大學醫學院、同濟大學附屬東方醫院左為教授1日告訴記者,病毒首先攻擊的不是上呼吸道,而是位于人體深部的肺泡。  左為團隊的最新研究成果顯示,II型肺泡或是2019-nCoV感染的靶細胞。該團隊在預印

    腦缺血后再灌流氧自由基的產生途徑介紹

      (1) 腦缺血時ATP不被利用,依次降解為次黃嘌呤,同時鈣離子激活蛋白酶,使黃嘌呤脫氫酶轉變為黃嘌呤氧化酶,后者使大量堆積的次黃嘌呤產生超氧陰離子;  (2) 低血氧時酶自由基積累,再灌流時自身氧化產生超氧陰離子及氧化酶;  (3) 再灌流時,硫酸亞鐵復合物自身氧化產生超氧陰離子。  此外,再灌

    研究發現病菌靠自制“注射器”攻擊人體細胞

      德科學家首次成功揭示病菌組裝致病因子運輸系統的基本機制。該發現對研發比抗生素更有效的抗感染藥物有重要意義。相關研究發表在6月13日的《自然—結構與分子生物學》期刊上。  人體組織每天都會受到各種病原體的攻擊。大多數病原體會被人體免疫系統擊退。因此,要發生感染,病菌就必須有針對性地繞過宿

    關于自由基的降低危害的介紹

      自由基是客觀存在的,對人類來說,無論是體內的還是體外的,自由基還在不斷地,以前所未有的速度被制造出來。與自由基有關的疾病發病率也呈加速上升的趨勢。既然人類無法逃避自由基的包圍和夾擊,那么就只有想方設法降低自由基對我們的危害。  隨著科學家們對自由基研究的日漸深入,清除自由基,以減少自由基對人體的

    研究人員發現新型冠狀病毒入侵人體的途徑

      英國《自然》雜志網絡版13日刊登報告說,荷蘭研究人員找到了近來廣受關注的新型冠狀病毒入侵人體的途徑,這將有助開發防治新型冠狀病毒感染的新方法。   荷蘭伊拉斯謨醫療中心等機構研究人員報告說,在人體呼吸道一些細胞的表面存在一種名為“二肽基肽酶-4”的蛋白質,它就是新型冠狀病毒感染的受體,即病毒會

    科學家發現新型冠狀病毒入侵人體途徑

      英國《自然》雜志網絡版3月13日刊登報告說,荷蘭研究人員找到了近來廣受關注的新型冠狀病毒入侵人體的途徑,這將有助開發防治新型冠狀病毒感染的新方法。   荷蘭伊拉斯謨醫療中心等機構研究人員報告說,在人體呼吸道一些細胞的表面存在一種名為“二肽基肽酶-4”的蛋白質,它就是新型冠狀病毒

    PNAS:病菌逃避免疫攻擊的變身術

      最近,美國約翰霍普金斯大學布隆博格公共衛生學院的研究人員發現,最流行的致病真菌,可以通過一種新的途徑,抵抗免疫系統的攻擊。  相關研究結果發表在九月七日的《PNAS》,對于“白色念珠菌(Candida albicans,引起陰道酵母菌感染和口腔感染鵝口瘡的真菌)一旦進入血液,是如何引發致命感染的

    自由基的來源

    1. 自動氧化(體內一些分子,例如兒茶酚胺、血紅蛋白、肌紅蛋白、細胞色素C和巰基在氧化的過程中會產生自由基。)2.酶促氧化(一些經由酶催化的氧化過程會產生自由基。)3. 呼吸帶入(吞噬細胞在清除外來微生物時會產生自由基。)4. 藥物(例如某些抗生素、抗癌藥物會在體內產生自由基,特別是在高氧狀態。)5

    自由基的來源

    1. 自動氧化(體內一些分子,例如兒茶酚胺、血紅蛋白、肌紅蛋白、細胞色素C和巰基在氧化的過程中會產生自由基。)2.酶促氧化(一些經由酶催化的氧化過程會產生自由基。)3. 呼吸帶入(吞噬細胞在清除外來微生物時會產生自由基。)4. 藥物(例如某些抗生素、抗癌藥物會在體內產生自由基,特別是在高氧狀態。)5

    自由基的作用

    由于自由基含未配對的電子,所以極不穩定(特別是羥自由基),因此會從鄰近的分子(包括脂肪、蛋白質、和DNA)上奪取電子,讓自己處于穩定的狀態。這樣一來,鄰近的分子又變成一個新的自由基,然后再去奪取電子…。如此連鎖反應的結果,讓細胞的結構受到破壞,造成細胞功能喪失、基因突變、甚至死亡。但是少量并且控制得

    自由基的保護機制

    1. 酶促機制(1)?超氧化物歧化酶[Superoxide dismutases (SOD)] :催化把兩個氧自由基轉變為H2O2和O2的反應,抗氧化能力來自其所含之鎂、銅、或鋅,其濃度可被誘導而提高。(2)過氧化氫酶(Catalase):催化H2O2轉變為H2O和O2的反應。(3)?谷胱甘肽過氧化

    自由基的保護機制

    1.酶促機制(1)?超氧化物歧化酶[Superoxide dismutases (SOD)] :催化把兩個氧自由基轉變為H2O2和O2的反應,抗氧化能力來自其所含之鎂、銅、或鋅,其濃度可被誘導而提高。(2)過氧化氫酶(Catalase):催化H2O2轉變為H2O和O2的反應。(3)?谷胱甘肽過氧化物

    簡述自由基的作用

      由于自由基含未配對的電子,所以極不穩定(特別是羥自由基),因此會從鄰近的分子(包括脂肪、蛋白質、和DNA)上奪取電子,讓自己處于穩定的狀態。這樣一來,鄰近的分子又變成一個新的自由基,然后再去奪取電子…。如此連鎖反應的結果,讓細胞的結構受到破壞,造成細胞功能喪失、基因突變、甚至死亡。  但是少量并

    腫瘤逃逸機體免疫攻擊的機制

    一、腫瘤抗原的缺陷和抗原調變?腫瘤特異性抗原與正常細胞表面蛋白的差異很小,甚至僅個別氨基酸不同,且表達量較低,故其免疫原性非常弱,難以誘發機體產生有效的抗腫瘤免疫應答。某些腫瘤細胞能表達大量TAA,但多系胚胎期的正常成分,機體對其存在先天性免疫耐受,同樣也不能有效激發機體免疫應答。此外,免疫細胞或分

    什么是自由基

    所謂自由基,是指帶有不配對的電子的分子基因。自由基的各類很多,用來說明衰老發生機制的自由基,主要是超氧自由基、羥自由基和類脂質過氧化自由基。其中,超氧自由基作用的產物,都是強氧化劑,可使類脂質中的不飽和脂肪酸氧化為類脂過氧化物。它們都是引發脂質過氧化自由基反應的氧化劑,在正常情況下,由于生物體內存在

    自由基是什么

    自由基指化合物的分子在光熱等外界條件下,共價鍵發生均裂而形成的具有不成對電子的原子或基團。在一個化學反應中,或在外界(光、熱、輻射等)影響下,分子中共價鍵斷裂,使共用電子對變為一方所獨占,則形成離子;若分裂的結果使共用電子對分屬于兩個原子(或基團),則形成自由基。

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