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相似文献
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1.
对于需氧生物来说,驱动生命活动的能量主要依赖于氧化磷酸化,维持正常活动每天需要消耗430L的氧气。在此过程中,有百分之几是做为活性氧被释放出来。与此相适应,就必须消除生物体内各种代谢过程中产生的活性氧和自由基。此外,生物体也将一氧化氮(NO)、一氧化碳(CO)等气态单价氧化物作为神经递质用于生理代谢。氧化应激是由于活性氧和自由基的产生以及代谢失衡所引起的。这里主要概述生物体内的能量代谢、结合的活性氧和NO产生机制以及感染的预防。  相似文献   

2.
生物体内的活性氧清除系统:抗氧化酶   总被引:13,自引:0,他引:13  
生物体内的活性氧清除系统──抗氧化酶浅田浩二抗氧化酶和小分子抗氧化物能清除在细胞内生成的活性氧,构成对活性氧的防御体系。通过酶促作用被清除的活性氧,只限于超氧化物(O)、过氧化物(过氧化氢H2O2、有机氢过氧化物ROOH)及部分有机自由基,对于那些寿...  相似文献   

3.
携带遗传信息的基因组DNA的最基本生物学功能是将信息在细胞间和向子代正确传递。DNA和核苷酸经常曝露于有氧呼吸过程产生的活性氧和为了机体防御而主动产生的活性氧中,从而有被氧化的危险。  相似文献   

4.
王心 《日本医学介绍》2005,26(5):238-238
氧对于需氧环境下的生命是必不可缺的物质。机体中由氧产生的反应副产物有超氧阴离子(O2^-)、过氧化氢(H2O2),羟自由基(OH^-)等各种活性氧(reacdve oxygen species,ROS)。机体中有作为清除系统的超氧化物歧化酶(SOD),谷胱甘肽过氧化物酶(GPx),过氧化氢酶、过氧化还原蛋白(peroxyredoxin)等抗氧化酶和谷胱甘肽、硫氧还蛋白、维生素A、  相似文献   

5.
一、活性氧与自由基通常情况下 ,原子是以原子核为中心于各个电子轨迹有 2个电子成对存在 ,偶可有不成对电子。此种不成对电子的分子或原子称做自由基。不成对电子也可转为成对电子 ,则因自由基一般处非稳定状态而反应性强。氧 (O2 )在机体内的代谢过程中可接受四电子被还原 ,还原过程能激活电子使之与过渡金属相结合即提高其反应性。如此生成氧分子并提高其活性者统称活性氧 ,而将超氧化物、过氧化氢、羟基和一线态氧称做狭义的活性氧。对需氧生物而言 ,将这种高反应活性氧清除以维持生命是不可或缺的 ,即其在进化过程中获得了形形色色的…  相似文献   

6.
目前已清楚氧在需氧生物体内代谢过程中变成富于反应性的分子种类(活性氧),并对机体的细胞损伤、致癌、抗癌和免疫反应等多种影响。活性氧的组织损害作用已受到重视,临床上也确认酒精、氟烷和醋氨酚等引起的肝损害中活性氧起重要作用。  相似文献   

7.
王心  赵谨 《日本医学介绍》2005,26(5):238-239
123.氧化应激(Oxidativestress)氧对于需氧环境下的生命是必不可缺的物质。机体中由氧产生的反应副产物有超氧阴离子(O2-)、过氧化氢(H2O2),羟自由基(OH-)等各种活性氧(reac tiveoxygenspecies,ROS)。机体中有作为清除系统的超氧化物歧化酶(SOD),谷胱甘肽过氧化物酶(GPx),过氧化氢酶、过氧化还原蛋白(peroxyredoxin)等抗氧化酶和谷胱甘肽、硫氧还蛋白、维生素A、维生素E等低分子抗氧化物来维持内环境稳态。但若因某种因素使得活性氧的生成超过清除系统,即达到氧化应激状态后,这种氧化应激不仅将促进细胞的凋亡和老化,同时也将对细胞…  相似文献   

8.
中药方剂对氧游离基的抑制和清除作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据近期的日本有关文献,就某些中药方剂对机体氧游离基(OFR)生成系统的抑制和清除作用,试简要综述如下。一、氧游离基的病理生理作用氧游离基又称氧自由基或活性氧,包括超氧阴离子(O_2~-)、过氧化氢(H_2O_2)、羟自由基(·OH)等类不稳定活性物质,长期以来,已经公认OFR是机体衰老的原因之一。近年逐步发现,OFR主要自中性粒细胞产生,并且  相似文献   

9.
现已明确 ,引起机体氧化应激的大多数活性氧集团 (reactive oxygen species,ROS)是自由基 ,并在多层次上参与老化和各种疾病的发生。可以期待抗氧化物质中的一些物质可通过捕捉并除去 ROS而发挥机体内的抗氧化作用。关于以维生素 E和维生素 C为代表的类胡萝卜素和类黄酮在机体内动态的研究是近年的热门课题。以前就曾有过 ROS与老化和疾病的发生相关的报道 ,如 DNA的切断作用、碱基的氧化修饰、肿瘤的促进与增殖因子的第二信使等。近年来 ,有关氧化应激反应性基因的研究也很热门 ,由氧化应激导致的细胞内表达基因群的变化、基因网络的…  相似文献   

10.
一、活性氧作用的利弊机体为了维持其生命活动 ,不断地生成具有强氧化能力的活性氧。经计算 ,其生成量相当于每个细胞受到 1 0 0 0次以上 /日的攻击量。活性氧本是机体内生成能量 ,或巨噬细胞攻击致病菌等外来异物时处理死亡细胞过程中所产生。但在异常情况下 ,例如必须迅速传导信息时 ,作为信息传导的手段亦可产生 ,即它是维持生命活动上有用且必需的物质。不为机体抗氧化系统所捕捉的 ,以及由于生活习惯和体质原因而生成多余的活性氧则会给基因DNA、脂质和酶等蛋白质与机体成分带来氧化损害 ,搅乱基因信息 ,俗话就是使器官、组织和血细…  相似文献   

11.
氧自由基与糖尿病   总被引:26,自引:0,他引:26  
氧元素是生物体供能的主要来源也是合成ATP、激素及许多生理活性物质所必不可缺的物质。但机体在利用氧元素进行氧化反应的同时,氧元素自身也发生了还原反应,所生成的活性氧被称谓氧自由基。后者的化学性质极不稳定,容易造成机体组织的伤害,从而直接或间接地引起某...  相似文献   

12.
胡宜 《日本医学介绍》2007,28(11):526-526
在生物体内氧分子还原产生能量的过程中,会产生一种被称为“活性氧”的中间产物。活性氧除了可在线粒体及其它的细胞器中产生以外,外界环境的紫外线、放射线、金属及可修饰硫醇基样的化学物质也可以诱导其发生。1990年代初发现细胞内产生的活性氧可以传递转录因子活化信号。由此人们认识到,体内的氧化应激也可以具备传递信号的作用。细胞分化、增殖、凋亡及机体内酶的活性调节都与硫醇基的氧化还原有关。  相似文献   

13.
赵谨  王心 《日本医学介绍》2005,26(5):238-239
人们经常会遭受各种病原微生物引起的感染或异物入侵的危险。但是,实际上人们得病的机会通常并不多而常保持健康的状态。这多数情况下要归功于宿主体内称为自然免疫(jnnate immunjty)的机体防御机构,时刻将病原微生物抗原“非”特异地,并迅速的从体内排除。这种自然免疫机构不仅在这种感染的初期发挥作用,在针对引起已突破自然免疫系统,  相似文献   

14.
庄祥云 《日本医学介绍》1995,16(12):566-567
在炎症性肠道疾病中氧化应激反应的作用一、活性氧的种类及其生成需氧的生物具有接受氧的电子受体,只有在糖分解过程中可获得19倍的能量。当然在氧化的过程中又有4个电子被还原.但由于这种还原过程或能量付予而使电子活跃、及与迁移金属结合百使反应性较高。活性氧就...  相似文献   

15.
老化与维生素小林正动物为什么会发生老化现象?关于此问题当前存在着许多学说。例如,遗传因子DNA不断地受到损伤并得以修复,但随着次数的增多,损伤后很难修复完全的DNA学说;随着损伤次数增多机体免疫机能减退的免疫学说;以及机体内自由基的一部分被活化为活性...  相似文献   

16.
癌的治疗与自由基吉仓聪等癌与自由基的关系已成了最近的一个重大话题。活性氧增多和自由基反应参与化学致癌过程。各种致癌物质在体内生成自由基,通过与DNA结合引发发癌的启动过程。据称,如果刺激活性氧的生成,则可引发发癌的促进过程。另一方面,就是对癌的治疗,...  相似文献   

17.
活性氧与炎症的修复反应、纤维样变性或坏死有密切关系。在机体内以通常的清除过程可使活性氧无毒化,但活性氧的活性过强,或具有清除活性氧作用的超氧化物歧化酶(SOD)的量不足时,就会引起组织损伤。本文就炎症及有关反应与活性氧的关系作一介绍。  相似文献   

18.
机体受到局部损伤的刺激就会引起修复损伤的反应。所谓炎症指的就是修复前的全过程,是高等动物有目的的反应。因此,理想的抗炎疗法是既能解除有害于机体的一面,又不降低机体的防御机能。近年,炎症的机制得到阐明,己明确了以其发生原因或反应时期的不同,有多种媒介物及细胞参与。组胺、缓激肽等使血管通透性增强而发生疼痛,对于确立炎症是重要的,而关  相似文献   

19.
感染与发病感染系微生物突破人体皮肤、粘膜表层的防御功能,进一步战胜组织中的非特异性细胞防御因子及体液防御因子,侵入体内而增殖的一系列过程。而发病是指微生物侵入体内,并在其中增殖,人体发生某些症状的状态。但是在感染症中多有不出现症状,即以所谓隐性感染而告终者。此时,虽无症状,但在机体组织中与微生物进行斗争,微生物或者被消灭,或者以潜伏感染形式停止增殖,人体与微生物的斗争暂且成为休止状态。多种微生物虽从人体消失,但以潜伏感染状态持续存留在体内的微  相似文献   

20.
在生物体内氧分子还原产生能量的过程中,会产生一种被称为"活性氧"的中间产物.活性氧除了可在线粒体及其它的细胞器中产生以外,外界环境的紫外线、放射线、金属及可修饰硫醇基样的化学物质也可以诱导其发生.  相似文献   

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