Mi az oxidatív stressz

Mi az oxidatív stressz?

A létezése ember a modern ipari civilizáció évszázadokon megsértése fejleszteni az emberek és a természet közötti kapcsolatok, elkerülhetetlenül vezet állandó előfordulása stresszes helyzeteket, ami a felhalmozási, átalakítása szerves része a létezés, és végső soron a fejlődés komoly működési zavarok a test.
Metabolikus és energiaakkumulációs aktív károsító szerek - az úgynevezett „szabad gyökök” kezdeményező fejlődési rendellenességek és pszicho-emocionális kellemetlen lett az úgynevezett „oxidatív stressz.” A krónikus stressz vezet immunszuppresszió, koordinációs zavar, a szervek és rendszerek, és így a diszharmónia a szervezetben.
Korlátozása civilizált ember a lehetőséget, hogy a természet vezet az a tény, hogy élünk, egy mesterséges világban, és mesterséges egészség, támogatja a szennyezett élelmiszerek és kémiailag szintetizált gyógyszerek, amelyek használata elkerülhetetlenül okoz a mellékhatások kialakulásához.
A tudósok azt találták, hogy az emberi szervezetben hatása alatt a fenti tényezők, a kialakulását az úgynevezett „szabad gyökök”, amelyek felelősek a gyorsított megsemmisítése és a deformáció a sejtek.

Mi a szabad gyök?

Egy szabad gyök képződik, amikor oxigént metabolizmusában részt vevő, elveszti egy elektron.
Próbálja kompenzálni a veszteség egy elektron, szabad gyökös elektron kiválasztja, például egy molekula, egy része a sejtmembrán, így egy új, szabad gyök.
Ez a láncreakció gyengíti a sejtmembrán, megsérti a integritását a sejt és megnyitja az utat a sok degeneratív betegségek.

A romboló hatásait a felesleges szabad gyökök koncentrációját mutatja, hogy felgyorsítja az öregedési folyamatot, provokáló gyulladás izom, kötő- és egyéb szövetekben nem működik keringési rendszer, idegrendszer (beleértve agyi sejtek) és az immunrendszerre.

Röviden érintse fizikai szempontból a szabad gyökök képződését. Része a külső orbitális elektron megy egyik atom a másikra. Az elektronok folyamatosan arra törekszünk, hogy hozzon létre a külső pályája egy vagy több pár, úgy, hogy a kémiai egyensúly fennmaradását.
A szabad gyökök kitűnnek rendkívüli instabilitása - időtartama létezésük néha kevesebb, mint egy milliomod másodperc. Az agresszív viselkedés ezek a vegyi anyagok okozzák a lépcsőzetes újonnan alakult szabad gyökök, amelyek mindegyike viszont létrehozza saját lánc a szabad gyököket, és így tovább és így tovább.
Röviden, mi foglalkozunk a valódi kémiai bomba, robbanó az Advent első szabad gyök.
Ha a biológusok és az orvosok versengtek beszélünk szabadgyökök csak néhány évvel ezelőtt, fizikusok és vegyészek ismerik őket több mint negyven éve. Radioaktivitás keletkezett ionizáló sugárzás áthatoló számít, felgyorsul a szabad gyökök képződését. Hasonló folyamat játszódik le közben repedés, vagyis finomítás. Aktiválása által okozott láncreakciók az áramlás a szabad gyökök, és szabályozza annak áramlását, a tudósok sikerült létrehozni polimerek, és ezáltal az első műanyag.

A szabad gyökök in vivo

Annak ellenére, hogy meggyőző fizikai kísérleteket, egészen a közelmúltig sem biológus és gyanította, hogy a szabad gyökök azonos eredménnyel előfordulhat a matrica és biokémiai folyamatok emberekben és állatokban.
Ezért, amikor 1969-ben amerikai kutatók McCord és Fridovich mondta, hogy a szuperoxid anion, veszélyes szabad gyökök, az in vivo kialakult, vagyis az élő szervezetben, például egy enzim, a szuperoxid dizmutáz, mint egy (eritrokuprein) lehetővé teszi, hogy elpusztítsák őket, és munkatársaik a tudományos kutatóintézetek világszerte reagálnak a szavak leplezetlen szkepticizmus. A tények azonban felhalmozott egyre több kutatás ezen a területen volt javában, és a végén, el kellett fogadnia a nyilvánvaló: a szabad gyökök valóban képesek in vivo előfordul.

A szabad gyökök károsítják a sejteket és

Ma nyilvánvalóvá vált, hogy a szabad gyökök képződését az egyik univerzális patogén mechanizmusokkal különféle típusú sejtkárosodás, beleértve a következőket:

  • sejtek időszak után az ischemiás reperfúziós;
  • bizonyos formái gyógyszer okozta hemolitikus anémia;
  • mérgezés egyes herbicid készítmények;
  • mérgezés szén-tetraklorid;
  • ionizáló sugárzás;
  • néhány a sejtek öregedési mechanizmusok (például, a felhalmozódása a lipid termékek a sejtben - ceroid és lipofuscin);
  • kislorodotoksichnost;

aterogenézis - az oxidáció következtében az alacsony sűrűségű lipoprotein az érfalakban sejtek.

Kap a szabad gyökök részt vesznek a folyamatok:

  • öregedés;
  • karcinogenezissel;
  • kémiai és gyógyászati ​​sejtkárosító;
  • gyulladás;
  • sugárzás okozta károsodás;
  • atherogenezisben;
  • oxigén és ózon toxicitás.
  • a szabad gyökök hatását

    Oxidációs telítetlen zsírsavak a készítményben a celluláris membránok egyik fő hatásai a szabad gyökök. A szabad gyökök is károsíthatja fehérjék (különösen egy tiol-tartalmú) és a DNS. Morfológiai kimenetele sejtfal lipid oxidáció kialakulását poláros permeabilitású csatornákba, ami növeli a passzív permeabilitás, a membrán a Ca2 +, amelynek feleslegét lerakódik mitokondrium.
    Az oxidációs reakciót rendszerint szupresszálja hidrofób antioxidánsok, mint például E-vitamin, glutation-peroxidáz.
    Mint az E-vitamin antioxidáns, könnyezés lánc oxidáció, talált a friss gyümölcsök és zöldségek.

    Szabad gyökök szintén reagálnak molekulák az ionos vizes közegben és a sejt-kompartmentekbe.
    A antioxidáns kapacitása az ionos környezet a molekula megtartja anyagokat, mint például redukált glutation, aszkorbinsav és cisztein. Védő antioxidáns tulajdonságok válnak nyilvánvalóvá, ha során kimerülése a tartalékok egy izolált sejt figyelhető jellegzetes morfológiai és funkcionális változások okozta oxidációja a sejtmembrán lipidek.

    A típusok által okozott károk szabad gyökök eltökélte, hogy nem csak az agresszivitás által termelt csoportok, hanem a strukturális és biokémiai jellemzői a személy téve. Például, az extracelluláris térben szabad gyökök elpusztítják glükózaminoglikán őrölt anyag kötőszövet, amely lehet az egyik mechanizmusok a megsemmisítése ízületek (például rheumatoid arthritis). Megváltoztatása permeabilitása szabad gyökök (és ezáltal a barrier funkciója) citoplazmatikus membránok kapcsán kialakulását fokozott permeabilitású csatornákba, ami zavar a víz és ion homeosztázis sejtek.

    A bioflavonoidok szerepe a megelőzés az oxidatív stressz

    Utazók és zarándokok, akik a diéta nyilvánvaló okok miatt már rendkívül gyenge, gyakran tapasztalt különböző rendellenességek, betegségek és betegségek. Az első megbízható adatok összefüggő mellékhatások hiánya az alapvető tápanyagok, olvassa el az elején a XIII században. érintik, és a betegség között a csapatok.
    Még gyakoribb volt az úgynevezett „” skorbut tenger 'a második felében a XV században, a kerek a világ navigációt. Ez a járvány szenvedett, például a személyzet Vasko De Gama 1495-ben útban India, ahol 160 ember halt meg, több mint száz.

    Az expedíció a híres francia utazó Jacques Cartier 1534-ben volt zárva a jég a Szent Lőrinc-öböl és a telet területén a Québec tartományban (Kanada). Kénytelen enni többnyire marhashúsos számos tagja az expedíció megbetegedett és meghalt a skorbut. Szerencsére véletlenül találkoztam egy haldokló indián nyitotta meg titkát a gyógyszernek a kéreg és a tű egyik örökzöld fák (Anneda fenyőfa), egyre nagyobb területen. Cartier vette ezt a tanácsot, amely lehetővé tette, hogy csaknem egy hétig állva túlélő csapat.

    Négy évszázaddal később, a modern tudósok figyelt volna, hogy egy csoport a természetes anyagok találhatók növények - az úgynevezett flavonoidok. A jelenléte flavonoidok a növények megvédi őket a káros hatásait a Nap ultraibolya sugarai.
    By bioflavonoidok közé flavonoidok, amelyek biológiai aktivitással kapcsolatban az ember. Bioflavonoidok képesek kötődni a szabad gyökök.
    A bioflavonoidok fedezték Albert St. George, elnyerte a Nobel-díjat. Azt javasolta, bioflavonoidok úgynevezett „P-vitamin” „(P-vitamin), de a neve nem ragadt, mint kiderült, hogy ez nem egy anyag, egy természetes keverék.

    Megjegyezzük, hogy egyik sem az osztály a természetes anyagok nem rendelkezik ilyen nagy és változatos hatása a biológiai aktivitását az emberi és állati sejtek, mint a bioflavonoidok.

    Farmakológiai hatása antioxidánsok köszönhetően, hogy képesek kötődni a szabad gyökök (aktív biomolekulák, tönkreteszi a genetikai berendezés sejtek és a szerkezete a membránok), és csökkenti a intenzitása oxidatív folyamatok a szervezetben.

    A szerepe antioxidánsok megelőzésében különböző betegségek

    Cukorbetegség. Antioxidánsok hatékonyan csökkenti törékenység hajók (beleértve a szemészeti és a kapillárisok), lehetséges, hogy használja őket a sikeres kezelésére és megelőzésére diabéteszes retinopátia.

    Onkológiai betegségek. Antioxidánsok képesek drasztikusan lassul a tumorok növekedését, és akadályozzák a fejlődést, amely lehetővé teszi azok használatát kezelésére és megelőzésére a rák és más daganatos megbetegedések.

    Gyulladáscsökkentő hatása antioxidánsok miatt a kötési hisztamin és a hisztamin-szerű anyagok, amelyek sikeresen használja ezt a gyógyszer a ízületi gyulladás, reuma, lupus erythematosus, fekélyes collie, szénanátha, valamint a sportsérülések megelőzése.

    Tonic és helyreállító hatása van a központi idegrendszerre. Antioxidánsok javítja a vérkeringést és az anyagcserét a központi idegrendszerben, ami gyorsítja a funkciók a folyamatok a hasznosítás után a központi idegrendszer károsodása, javítja a memóriát, a látást, hallást.

    Stressoprotektivnoe antioxidáns hatása annak a ténynek köszönhető, hogy a gyógyszer megakadályozza a fekélyképződést, és vérzések a gyomor és bél falak által okozott külső ingerek; normalizálja a funkció az idegrendszer, immunrendszert és endokrin rendszert.

    Antioxidánsok radioprotektív hatással miatt nagy képessége, hogy kötődnek és semlegesítik a káros hatásai a szabad gyökök hatására az ionizáló sugárzás. Ezeket fel lehet használni megelőzésére és kezelésére sugárbetegség.

    Kozmetikai hatása. Antioxidánsok hatékonyan védi az elasztin és a kollagén (fehérje kötőszövet a bőr) a káros szabad gyökök hatását és fokozza a kollagén rostok egymásba fonódó lánccal elasztin. Ez egyrészt jelentős lassulás korában a veszteség a bőr rugalmasságát, a ráncok és az öregségi foltok.

    A biológiai hatás a természetes antioxidánsok

    Ennek eredményeként, számos tanulmány az elmúlt évtizedben kifejlesztett az elképzelést, hogy az egység a szerkezet és a funkció a biológiai membránok szorosan kapcsolódik a folyamatok lipidperoxidáció (LPO), alkotó szerkezeti alapja a kettős réteg.
    Úgy találtuk, hogy sok bioszintetikus és destruktív folyamatokat kapcsolatos mechanizmusok lipid oxidációs reakciókat. Kétségtelen, hogy a folyamatok lipidperoxidáció sejtmembrán tűnnek legfontosabb biológiai szempontból. Megsértése LPO szabályozás kezelt jelenleg patogén markere számos betegség.
    Ebből a szempontból tanulmányozza a biológiai szerepének bioantioxidants faktorok, amelyek képesek szabályozni az intenzitása lipidperoxidáció, ez adott egy különösen fontos szempont.

    A természetes antioxidánsok közé tartoznak a tokoferolok, karotinoidok, vitaminok A, K, ubikvinonok (YX) (koenzim Q), ubihromenoly (QC), flavonoidok.

    Megállapítást nyert, hogy ezek a vegyületek működnek antioxidáns kombinálva széles spektrumú biológiai aktivitással rendelkezik közvetlenül nem kapcsolódó antioxidáns aktivitással. A konkrét biokémiai hatást bioantioxidants megnyilvánulásai változatosak, és célja a strukturális, metabolikus és szabályozási rendszerek a szervezet.

    A hatás az antioxidánsok a lipid anyagcserét hiányban

    A hatás az antioxidánsok látott számos összetett hatások minden szinten a szervezet: a hártyás szerkezeteket a szervezet egészére. Az eredmények azt mutatják, hogy egy hiányzó antioxidánsok a szervezetben vannak különféle patológiás változások számos állati szervek és szövetek és az emberi.
    A legfontosabb antioxidáns-hiány tünetek jegyezni: reprodukciós rendellenességek, izomsorvadás, májnekrózis, renális tubuláris epiteliális károsodás, stb Jelzett morfológiai változások, amelyek sejteket jellemző a különböző szöveteket, és hogy jelentős növekedése permeabilitást vagy teljes megsemmisítése vagy citoplazmatikus intracelluláris membránok, beleértve a mitokondriumok és a mikroszómák. Így, morfológiai rendellenességek előznie változásokat zsírsav-összetételét a lipid koncentrációjának csökkentésére a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA-k). Ezeket a rendellenességeket a molekuláris szinten is magyarázható fokozott peroxidáció.

    MD, egyetemi tanár
    VA Kurashvili

    Kapcsolódó cikkek