FormacijaFakulteti i sveučilišta

Oksidativni stres: uloga mehanizma, pokazatelji

Stres se smatra nespecifični odgovor organizma na djelovanje unutarnjih ili vanjskih čimbenika. Ova definicija je uveden u praksu H. Selye (kanadski psiholog). Svaka radnja ili stanje može izazvati stres. Međutim, može se razlikovati jedan faktor i pozvati ga je glavni uzrok reakcije tijela.

značajke

Kada se analizira reakcija je nebitno je li stanje (ugodno ili neugodno ga) se nalazi u tijelu. Od interesa je intenzitet potrebe prilagodbe ili pregradnjom pod uvjetima. Tijelo ponajprije pod utjecajem iritantan agenta suprotstavlja njegovu sposobnost da reagira fleksibilno i prilagoditi se situaciji. Prema tome, možemo izvući sljedeći zaključak. Stres je složen adaptivni odgovori koje izdaju tijela u slučaju faktora utjecaja. Ta se pojava naziva u znanosti općenito adaptacija sindrom.

faza

Prilagodba sindrom javlja u fazama. Prvo dolazi do faze anksioznosti. Tijelo u ovoj fazi izraziti izravnu reakciju na utjecaj. Druga faza - otpor. U ovoj fazi se tijelo prilagoditi kako bi se povećala uvjetima. U posljednjoj fazi iscrpljenosti događa. Proći prethodne faze organizam koristi svoje rezerve. Prema tome, u završnoj fazi značajno potrošena. Kao rezultat toga, u tijelu počinju strukturne pregrađivanjima. Međutim, u mnogim slučajevima to nije dovoljno za opstanak. Prema tome, nepopravljive energije pohranjuje se iscrpljena i tijelo prestaje da se prilagode.

oksidativni stres

и прооксиданты при тех или иных условиях приходят в неустойчивое состояние. Antioksidans sustava i pro-oksidansi pod određenim uvjetima doći u nestabilnom stanju. Sastav potonje elemenata uključuju sve čimbenike koji imaju aktivnu ulogu u jačanju stvaranje slobodnih radikala ili drugih reaktivnih kao što su kisik. могут быть представлены разными агентами. Primarni mehanizmi štetnog djelovanja oksidativnog stresa se može predstaviti sa različitim sredstvima. To mogu biti stanični čimbenici: nedostaci u mitohondrijske disanja, specifični enzimi. могут быть и внешними. Mehanizmi oksidativnog stresa mogu biti vanjski. To osobito uključuju pušenje, lijekovi, zagađenja zraka i tako dalje.

slobodni radikali

Oni stalno nastaju u ljudskom tijelu. U nekim slučajevima, to je uzrokovana slučajnim kemijskim procesima. Na primjer, postoje hidroksilne radikale (OH). Njihova pojava je povezana s konstantnom izloženosti ionizirajućem zračenju i niske razine otpuštanje superoksida zbog elektrona curenja i njihovom prometnom lancu. U drugim slučajevima, pojava radikala uslijed aktiviranja fagocita i proizvodnjom dušičnog oksida endotelnim stanicama.

Mehanizmi oksidativnog stresa

Obrađuje pojavu slobodnih radikala i ekspresije odgovor organizma približno uravnotežene. U ovom slučaju, to je vrlo lako da se presele relativnu ravnotežu u korist radikala. . Kao što se događa posljedica poremećenog stanica biokemije i oksidativnog stresa. Većina elemenata u poziciji da podnosi umjerenu stupanj neravnoteže. To je zbog prisutnosti stanica u reparativni strukturama. Oni identificirati i ukloniti oštećene molekule. Na posljednjem mjestu nove stavke stići. . Osim toga, stanice imaju sposobnost da pojačaju zaštitu, kao odgovor na oksidativni stres. Na primjer, štakori su smješteni u uvjetima s čistim kisikom, umro nakon nekoliko dana. Rečeno je da se u normalnom zraku sadrži oko 21% O2. Ako je utjecaj na životinje postupno povećanje doze kisika, bit će ojačati njihovu zaštitu. Rezultat se može postići da se kod štakora i moći prenijeti 100% koncentracije O 2. способен вызвать серьезные разрушения или гибель клеток. Ipak, jaka oksidativni stres može uzrokovati ozbiljne štete ili staničnu smrt.

otežavajuće čimbenike

Kao što je gore spomenuto, ravnoteža tijelo održava slobodnih radikala i zaštita. вызывается как минимум двумя причинами. Iz toga možemo zaključiti da je oksidativni stres uzrokovan najmanje dva razloga. Prvi je da se smanji aktivnost zaštite. Druga je povećati nastajanje radikala do te mjere da su antioksidansi su u mogućnosti da ih neutralizirati.

Smanjena zaštitna odgovor

Poznato je da je antioksidans sustava uvelike ovisi o pravilnoj prehrani. Prema tome, može se zaključiti da je smanjenje u zaštiti tijela je rezultat loše prehrane. U svim vjerojatnost, mnoge ljudske bolesti uzrokovane nedostatkom antioksidansa hranjivih tvari. Na primjer, neurodegenerativne otkrije zbog nedovoljnog unosa u bolesnika čije tijelo ne može metabolizirati masti vitamin E odgovarajući način. Također postoje dokazi koji ukazuju da je HIV-om ljudi, obnovljena otkriven u limfocitima glutationa u izuzetno niskim koncentracijama.

pušenje

To je jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju oksidativni stres u plućima i mnogih drugih tkiva u tijelu. Dima i smola bogata radikali. Neki od njih su u stanju napadaju molekulu i niže koncentracije vitamina E i C dim nadražuje plućnim makrofagima, čime se dobiva superoksida. U plućima pušača postoji više neutrofili od nepušača. ovisnosti o duhanu, ljudi često jedu loše i konzumirati alkohol. Prema tome, njihova oslabljena obranu. провоцирует тяжелые нарушения клеточного метаболизма. Kronični oksidativni stres izaziva tešku povredu stanični metabolizam.

Promjene u tijelu

Za dijagnostičke svrhe, koristeći razne markere oksidativnog stresa. Ove i druge promjene u tijelu ukazuju na određene stranice poremećaji i faktori, da ga izazvati. : U proučavanju stvaranja slobodnih radikala u razvoju multiple skleroze korištenjem pokazatelje oksidativnog stresa:

  1. Malondialdehid. Djeluje sekundarni produkt slobodnog radikala oksidacije (cPo) lipide i ima štetan učinak na strukturu i funkciju membrane. To pak dovodi do povećanja njihove propusnosti za ione kalcija. Povećanje koncentracije malondialdehida tijekom primarno i sekundarno-progresivnu sklerozu prvom koraku potvrđuje oksislitelnogo stresa - aktiviranje slobodnih radikala oksidacije.
  2. Schiff baza je krajnji proizvod SRO proteine i lipide. Povećanje koncentracije Schiffove baze potvrđuje tendenciju kronične aktivacije slobodnih radikala oksidacije. S povećanom koncentracijom malondialdehida pored proizvoda te u prvom redu u srednjoj progresivne skleroze može označiti početak destruktivnih procesa. Leži u fragmentacije i kasnije uništenje membrane. Povišene razine Schiffove baze također pokazuje prvu fazu oksidativnog stresa.
  3. Vitamin E. To je biološki antioksidans komunicira sa slobodnim radikalima i lipidnih peroksida. balasta proizvoda formirana u reakciji. Vitamin E se oksidira. To se smatra djelotvornim neutralizera od singlet kisik. Snizi aktivnost vitamina E u krvi pokazuje neravnotežu u neenzimatskoj veza AO3 sustava - u drugom bloku oksidativnog stresa.

efekti

? Koja je uloga oksidativnog stresa? Važno je napomenuti da se izloženost ne samo membranski lipidi i proteini, nego ugljikohidrati. Osim toga, promjene počinju u hormonalnim i endokrini sustav. Aktivno enzim timus limfociti struktura smanjuje, povećava razinu neurotransmitera, hormoni počinju biti objavljen. Kada stres počinje oksidacijskih nukleinske kiseline, proteine, ugljikovodici, povećava ukupni sadržaj lipida u krvi. Poboljšana oslobađanje adrenocorticotropic hormona zbog intenzivnog dezintegracije ATP i cAMP pojave. Posljednja time aktivira protein kinazu. Ona je, pak, pridonosi sudjelovanje ATP fosforilacija kolinesteraze pretvarajući estera kolesterola u kolesterola slobodan. Povećanje sinteze proteina, RNA, DNA, a istovremeno glikogen mobilizacije depo masti, propadanje masno tkivo (više) kiselina i glukoze uzrokuje oksidativni stres. считается одним из наиболее серьезных последствий процесса. Starenje je jedan od najozbiljnijih posljedica procesa. Također, tu je i rastući djelovanje hormona štitnjače. Ona omogućuje regulaciju brzine BMR - rast i diferencijaciju tkiva, proteina, lipida, metabolizam ugljikohidrata. Važnu ulogu za glukagon i inzulin. Prema nekim stručnjacima, djeluje glukoze kao signal za aktiviranje adenilatciklaze i tsMAF - za proizvodnju inzulina. Sve to dovodi do intenziviranja propadanja glikogena u mišićima i jetri, usporavaju biosintezu ugljikohidrata i proteina, usporavaju oksidaciju glukoze. Razvija negativni saldo dušika, povećava koncentraciju kolesterola i drugih lipida u krvi. Glikagon potiče stvaranje glukoze inhibira njegovu razgradnju za mliječnu kiselinu. U ovom slučaju, to prekoračenje dovodi do povećane glukoneogenezu. Ovaj postupak je sinteza nisu ugljikohidrata proizvoda i glukoze. Kao prvi čin piruvinske kiseline i mliječne kiseline, glicerin, kao i bilo koji spojevi koji se mogu transformirati s katabolizam piruvata u bilo kojem od intermedijarnih elemenata trikarbonovokislotnogo ciklus. Glavni podloge su aminokiseline i laktata. Ključni ulogu u preobrazbi ugljikohidrata pripada u glukoza-6-fosfat. Taj spoj dramatično usporava fosfoliriticheskogo glikogena slom. Glukoza 6-fosfata aktivirati prijenos glukoze enzimskog uridindifosfoglyukozy sintetiziran glikogena. Spoj djeluje kao supstrat za kasnijim transformacijama glikolitičkih. Zajedno s tim postoji rastuća sinteza glukoneogenih enzima. Konkretno, to je tipično za fosfoenolpiruvat karboksikinaze. Ona određuje brzinu procesa u bubrezima i jetri. Omjer glukoneogenezu i glikolize pomiče udesno. Glukokortikoida djeluju kao induciraju sintezu enzima.

ketonska tijela

Oni djeluju kao neka vrsta dobavljača goriva za bubrege, mišiće. Kada oksidativni stres iznos od ketonskih tijela se povećava. Oni djeluju kao regulator kako bi se spriječilo prekomjerno mobilizaciju masnih kiselina iz skladišta. To je zato što u mnogim tkivima počinje nestašica energije s obzirom na činjenicu da je glukoza zbog nedostatka inzulina nije u stanju prodrijeti u stanicu. Kod visokih koncentracija masnih kiselina u plazmi povećava apsorpciju i oksidacija jetre, povećava intenzitet sinteze triglicerida. Sve to dovodi do povećanja broja ketonskih tijela.

dodatno

Znanost zna i ovaj fenomen kao „oksidativnog stresa biljaka.” On je rekao da je pitanje kulturne specifičnosti da se prilagode različitim faktorima ostaje kontroverzna danas. Neki autori smatraju da se pod nepovoljnim uvjetima kompleksne reakcije univerzalne prirode. Njegova aktivnost nije ovisna o prirodi faktora. Drugi stručnjaci tvrde da je stabilnost usjeva određuje posebne odgovore. To jest, reakcija je primjerena faktor. U međuvremenu, većina znanstvenika se slažu da je s njima pojavljuju nespecifične i specifične odgovore. U tom slučaju, prošlost nije uvijek moguće otkriti na pozadini brojnih univerzalnih reakcija.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hr.birmiss.com. Theme powered by WordPress.