自由基 不仅存在于人体内,也来自人体外。而人体内自由基主要分为以下几种:

自由基 不仅存在于人体内,也来自人体外。而人体内自由基主要分为以下几种: 单氧自由基(1O2)破坏力 单氧自由基还不算是完全自由基,但它可以触发自由基的形成。造成单氧自由基的通常是紫外线、新陈代谢或衰老等生理活动。 超氧化自由基(O2–)破坏力 超氧自由基是通过酶促过程和氧化反应形成最重要的活性氧ROS。超氧化自由基是人体内最多的自由基,主要通过身体代谢或辐射等外界因素造成的自由基。 过氧化氢自由基(H2O2)破坏力 过氧化氢自由基由O2–代谢后产生,可以轻松穿透生物膜导致细胞损坏。而过氧化氢自由基主要通过吸烟或饮食等不良生活习惯所产生。 羟基自由基 (OH ):破坏力 羟基自由基是破坏力最强的自由基,它会破坏DNA的结构造成突变而对人体有致癌的可能。而最可怕的是羟基自由基可以透过人体内源和环境外部因素造成。 脂质过氧化自由基 (LOO ):破坏力 脂质过氧化自由基会造成线粒体膜的损伤,导致细胞和机体的能量代谢出现障碍,从而患上三高等代谢综合症疾病。 著名衰老学家Denham Harman教授于1956提出衰老的自由基理论。 他发现自由基是导致细胞和机体衰老的主要原因。 当人体中的自由基超过一定的量便会失去控制,给生命带来上伤害。科学家已证实,自由基至少与100多种疾病有关;每一天,人体细胞至少会被自由基攻击,000次的之多。 大量产生的自由基在连串的过氧化反应后会破坏细胞膜,使细胞得不到应有养分,无法排除细胞毒物。 此外,自由基会抑制免疫系统,使人体无法有效防御癌细胞或细菌、病毒等的侵袭   自由基是机体氧化反应中产生的有害化合物,具有强氧化性,可损害机体的组织和细胞,进而引起慢性疾病及衰老,甚至癌症。举个例子来说,LDL胆固醇受损时会变粘,会阻塞动脉并导致巨噬细胞变成泡沫细胞,促使动脉硬化成为心脏病和中风的主要原因。   注:图片收集来自于互联网,版权归原作者所有。如有侵权,请联络我们负责删除 11,126 total views, 7 views today

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你不能不知道的事情-🤓 久坐有害健康

偶而坐下可以帮助我们消除紧张以及恢复体力 不过随着文明的进步,现今的生活型态 让我们坐着的时间远远多过於在动的时间 根据研究指出👉长期有久坐的人死亡率比较高⬆️ 即使是经常运动者亦然 而平常不运动的人更糟糕 「久坐对健康的风险,来自於缺乏动作, 而非坐的时间长短。」 其实任何长时间的低耗能静止动作都对健康有害 不管是坐着或站立都一样 与其担心自己在办公桌前的时数 不如想想办公室外要怎麽样消耗能量 例如定时起身做伸展操,或是在午餐和休息时🚶🚶‍♂️快步走 有些手机软体可以提醒你⏰每小时站起来动一动 ➡️简单来说, 如果白天需要久坐,别忘了尽量找时间运动以照顾自己的健康。 — 1,126 total views, no views today

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也许能改变未来世界的 NMN!

成果斐然!老化及寿命研究的最前线 NMN (=菸硷醯胺单核苷酸)。 2015 年播放的 NHK 特别节目《Next World 我们的未来》,就是让一般民众对这个陌生的化学物质略知一二的契机。这个节目以「寿命能延长多少」为主题,介绍了 NMN 这个华盛顿大学与哈佛大学的研究者正在研究的「返老还童药」。「希望在年岁增长的同时也能保持年轻丶健康」这个人类长年以来的梦想,终於有了几分真实感……节目中以「也许 2045 年时这种返老还童药就会成真了吧」作为结尾,但老化研究实际上究竟进展到了什麽阶段呢?以下由 NOMON 的代表取缔役 CEO 山名庆来为各位讲述,也许能够拯救超高龄化社会的 NMN ,以及它步入商品开发阶段前的背景故事。 「返老还童药」这个东西,听起来也许像童话故事里的东西。像是让人长生不老的甘露,或是秦始皇寻找的仙丹那样的东西。然而,接下来要为各位介绍的,是建构於最新知识下的 21 世纪科学。藉由以实现返老还童,以及抑制老化为目标的研究,也许有望解决现今高龄化社会所衍生出的问题。世界各地的学术机构长年来均致力於此类研究。 运用分子生物学及分子遗传学的知识,控制在遗传学丶生化学过程中不断演化之生物的老化与寿命体系的可能性,在1980 至 1990 年代,已是可以肯定的事实。而一篇发表於 2000 年的论文则在老化研究领域中留下了巨大的里程碑。这篇论文便是麻省理工学院的 Leonard Guarente 教授与今井真一郎教授对 Sirtuin 这个物质的相关研究。 Sirtuin 是广泛存在於从细菌到哺乳类等各种生物中的蛋白质,他的功能在过去几乎从未被深入了解。而这两位研究者所发表的论文当中,提到了 Sirtuin 是一种与老化及控制寿命有关的特别酵素。 何谓抑制老化的机制 今井教授还深入探究了能够活化 Sirtuin,名为 Read more…

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重要!预防 糖尿病肾病 ,服用NMN越早越好!

2021年4月1日,日本庆应义塾大学医学院通过对动物模型研究发现,在 糖尿病肾病 的早期尽快给予NMN治疗,可降低尿白蛋白排泄增加速率,减轻肾脏系膜扩张和足突消失等病理变化。 文中明确强调,在糖尿病肾病早期,即使只进行了短期的NMN治疗,也可能对肾脏功能产生长久的保护。 糖尿病病人一旦出现并发肾脏损伤,病情往往不可逆转,糖尿病肾病更是全球导致肾衰竭的首位病因;早发现,早治疗,才可能避免走向尿毒症和终身透析的不良结局。 Pre-emptive Short-term Nicotinamide Mononucleotide Treatment in a Mouse Model of Diabetic Nephropathy | American Society of Nephrology (asnjournals.org) 8,251 total views, no views today

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【👀视力健康】长期💻上网课易形成眼球负担 护眼食疗预防 假性近视

【👀视力健康】长期💻上网课易形成眼球负担 护眼食疗预防 假性近视 第五波疫情持续严峻,民众居家抗疫,小朋友亦改ZOOM上学,长时间使用手机平板及看电视🖥️,不仅会造成视力下降🤓🤓,长久下去会造成眼球睫状肌不断收缩,形成初期的近视又或称为假性近视😣。这症状尤其在12岁以下小孩身上容易出现。有中医师推介👉护眼食疗及按摩,预防及改善假性近视。 🔺护眼食疗: 「花青素」有助舒缓假性近视,清除视网膜在蓝光下产生的自由基,减少氧化伤害,并改善夜间视力及保护眼睛血管的健康。 🌟Reserve™ 沛泉菁华:含丰富白藜芦醇丶花青素丶蓝莓及多种超级水果嘅优质营养,强效抗氧化,维持细胞健康。 🌟naära™ luxe娜妍晶皙饮:含法国紫萝卜,拥有珍贵花青素-矢车菊素,可帮助减轻眼部的氧化压力,对视力保健丶自由基伤害及心血管问题都有极佳保健功效! 🌟naära™娜妍胶原蛋白饮:内含细分子胶原蛋白丶花青素和蓝莓等超级水果的优质营养。 🔺护眼按摩🙌: 可将大拇指弯取轻轻按压眼睛四周的各穴位,有助於放松眼睛四周的肌肉,达到改善视力的效果。👍👍 家长可以参考连结按摩帮小朋友按;年龄稍大的孩子也可以自学後随时随地做。 按摩时使用🌟luminesce™ 赋活肌因晶萃眼胶,含最佳眼部抗衰老组合成分,导入眼部肌底,抚平眼周最细腻肌肤并维持含水量💦, 启动肌底原生力! 13,223 total views, 6 views today

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抗衰老已经过时,开启 逆转年龄 的时代提升NAD+,

抗衰老已经过时,开启逆转年龄的时代提升NAD+,超过30种功效: 美肌逆龄,改善肌肤肤质丶收紧皮肤丶收细毛孔丶改善免疫功能丶减淡斑纹丶改善消化系统及肠道丶骨质丶关节丶停止脱发丶促进新发生长,美容养颜。可有效改善睡眠丶提升精力丶视力丶促进肌肉再生丶 提高记忆力丶解酒护肝丶改善糖尿病症状丶改善湿疹丶口臭丶体味丶改善帕金森症丶改善认知障碍丶 预防心血管疾病丶预防中风等。 890 total views, no views today

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NMN可改善 干眼症 ,并减少眼部炎症

干眼症 是以眼睛干涩为主要症状的泪液分泌障碍性眼病,可能会造成眼表受伤,甚至是视力障碍等。 长期点某些不良眼药水丶长期戴隐形眼镜丶缺乏维生素A1等都有可能导致干眼病。 常熟市第二人民医院在《Journal of Inflammation Research》杂志上发表了一项研究,发现NMN对眼细胞具有显着的保护作用。 研究人员希望找到在高渗性损伤後保持眼细胞功能的方法,来找到更好的干眼症治疗策略。 NMN通过激活DNA维持和代谢健康蛋白Sirtuin1(SIRT1),来保护眼细胞,预防高渗应激导致的细胞死亡,增强了干眼条件下的眼细胞存活率。 在由高渗压引起的细胞中,SIRT1蛋白降低,炎症标志物IL-17a水平升高。 在高渗性条件下,补充NMN,眼细胞中SIRT1蛋白的含量增加,导致炎症标志物IL-17a的含量降低。这些发现表明,在高渗条件下,通过增加和激活SIRT1,NMN可减轻眼部炎症。 7,382 total views, 3 views today

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成人骨髓干细胞 可能是现在以及未来人类的👦青春不老泉源

胚胎干细胞是具有几乎无限的自我更新和分化能力的多能细胞 ,然而,过去积累的证据表明 : 成人骨髓干细胞 可能具有与胚胎干细胞相似的多能特性 事实上在人体发炎或者退化的组织 会发出📍信号(可能是类花生酸或其他发炎物质) 刺激骨髓干细胞迁移出骨髓,随着血液到达目标器官,促进再生与修复 若能驱动骨髓干细胞至各种组织,将能促进全身再生和修复生理过程 特别是患有慢性退化性疾病患者来说,通过更温和丶更长时间的驱动干细胞启动修复作用 将是潜在治疗各种退行性疾病的方法之一 目前研究已发现某些天然植萃成分 👉如沙棘果丶芦荟以及束丝藻 可以增强💪骨髓干细胞的正常动员和重新定殖过程 — ※参考文献:The use of in situ bone marrow stem cells for the treatment of various degenerative diseases. — #干细胞 #备用零件 #修复器官 #修复细胞 #愈快被修复 #补充束丝藻 #补充芦荟 #补充沙棘果 Read more…

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线粒体高清图解

线粒体高清图解 《科学世界》|2018年05月23日 人体由60多万亿个细胞组成,几乎每一个细胞中都含有线粒体。单个细胞中的线粒体数目通常多达几百甚至上千个。线粒体非常小,大约为1/1000毫米。 尽管线粒体只是细胞内一个微小的“器官”,却对我们人类的生存至关重要:它负责生产人类生命活动必需的几乎所有能量,是细胞内的“能量制造工厂”。 占体重的10%,是细胞内的“能量制造工厂” 当我们走路、思考以及心脏跳动时,体内的细胞都要消耗能量。线粒体负责生产人类生命活动所必需的几乎所有能量,是细胞内的“能量制造工厂”。 人体由大约60多万亿个细胞组成。细胞主要由含有遗传信息的细胞核以及承担特定职责的各种细胞器(组成细胞的微结构单元)构成,其中的线粒体,是掌控人类健康的最重要的细胞器。 人体60多万亿个细胞中几乎都有线粒体。线粒体的总重量约占人体重量的10%,也就是说,60公斤的体重里大约包含6公斤的线粒体。 融合、分裂间的动态变化 线粒体到底是什么样子的呢?线粒体(mitochondria)这个名字源自希腊语的mitos(意为“线”)和chondria(意为“小颗粒”)。实际上,线粒体的直径不到1微米(1/1000毫米),呈线状或颗粒状。线粒体在细胞内不断融合、分裂,呈现出动态变化的特征。 最新的研究发现,线粒体之间不仅存在着物质的交换,而且还具有协同工作的功能。可以说,线粒体就是生活在细胞内的另外一个生命体。 单个细胞里有几百到几千个线粒体,具体数量因器官而异 以人体细胞为例,每个细胞内通常有100到3000个线粒体。细胞的新陈代谢越旺盛,所包含的线粒体个数就越多。例如,心肌细胞、脚部的骨骼肌细胞及神经细胞中的线粒体数量就比较多。 尽情“扩张”的线粒体 线粒体是细胞内所占体积最多的细胞器,例如在肝细胞中,它所占的体积就高达22%。线粒体在细胞内尽情“扩张”,遍布每个角落,形成了巨大的网络系统,并通过网络向整个细胞提供能量。 放大5万倍,观察其内部结构 我们把线粒体的剖面放大,可以看到它由两层膜构成:外膜(图2中紫色的膜)和内膜(图2中红色的膜)。内膜上包含传递线粒体遗传信息的DNA(脱氧核糖核酸,粉红色的环)。虽然人类大部分的遗传信息都储存在细胞核中,但线粒体却拥有自己独特的DNA。单个细胞中线粒体的DNA数量可达数千个(数千份基因副本)。 线粒体起源于细菌! 鉴于线粒体包含内外两层膜并且拥有自己独特的DNA,很多研究人员都认为“线粒体在远古时期是另外一种生物”。 大约在20亿~15亿年前,地球上生活着用氧气和糖制造能量的细菌(姑且称其为A)。可是有一天,细菌A却被另外一种细菌(称其为B)吞噬了)。被吞噬的细菌A非但没有向细菌B提供能量,相反却从细菌B那里获得了安全的“住所”以及制造能量所需的糖,从而非常幸运地存活下来了。细菌B不断进化,最终演变成真核生物(人类也是其中的一种)。寄居其中的细菌A就是我们今天所说的线粒体。  “入侵者”掌控着宿主健康 真核细胞借助于“能量制造工厂”线粒体,最终进化出复杂的生命,实现了质的飞跃。但是,在不断的进化过程中,“入侵者”线粒体渐渐掌控了局面,开始控制宿主的健康。 线粒体的结构 线粒体包含两层膜,分别为内膜和外膜。内膜折叠皱褶形成嵴,因而具有很大的表面积。它含有用来制造能量的大量蛋白质,是名符其实的“能量制造车间”。正因为内膜的表面积很大,所以才能够制造出更多的能量。内膜内侧含有遗传物质DNA。 (本文发表于《科学世界》2013年第4期) #NMN启动长寿基因  #七个长寿基因中有三个作用于线粒体当中 8,461 total views, no views today

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研究人员发现 白藜芦醇而可通过激活SIRT1基因的表达 ,而达到延迟血管的硬化的疗效

一项研究显示:红酒、花生、浆果和红葡萄皮中的天然成分白藜芦醇(resveratrol)能软化2型糖尿病患者的动脉血管。在一项纳入数名动脉硬化患者的临床试验表明,日服高剂量白藜芦醇能将患者的主动脉硬化度下降了9.1%,而低剂量的白藜芦醇使得下降程度为4.8%,并且,改善程度明显优于安慰剂组。众所周知,随着人年龄增长,血管会老化和硬化,从而导致中风和心脏病的几率增大。随后通过动物实验,研究人员发现 白藜芦醇而可通过激活SIRT1基因的表达 ,而达到延迟血管的硬化的疗效。此项研究公布于美国心脏协会动脉粥样硬化2017年会(American Heart Association’s Arteriosclerosis 2017 Scientific Sessions)。 注:不要偷换概念 — 起作用的是白藜芦醇而不是红酒。把白藜芦醇的作用看成是红酒的功效。 通过喝红酒得来的健康益处,远远少于酒精带来的身体伤害。 25,856 total views, 2 views today

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