ROS Formation. As mentioned earlier, ethanol metabolism by CYP2E1 and  การแปล - ROS Formation. As mentioned earlier, ethanol metabolism by CYP2E1 and  ไทย วิธีการพูด

ROS Formation. As mentioned earlier

ROS Formation. As mentioned earlier, ethanol metabolism by CYP2E1 and NADH oxidation by the electron transport chain generate ROS that results in lipid peroxidation. This process results in the formation of compounds known as malondialdehyde (MDA) and 4hydroxy-2-nonenal (HNE), both of which can form adducts with proteins (Worrall and Thiele 2001). In addition, acetaldehyde and MDA together can react with proteins to generate a stable MDA–acetaldehyde–protein adduct (MAA) (Tuma et al. 1996; Tuma 2002). All of these adducts can induce immune responses (e.g., the formation of antibodies) (Tuma and Casey 2003). Moreover, MAA adducts can induce inflammatory processes in certain types of liver cells (i.e., stellate cells and endothelial cells) (Tuma 2002). These and other findings indicate a link between MDA, HNE, and MAA adducts and subsequent development of liver disease (Tuma and Casey 2003).
Formation of ROS and Decrease in Antioxidants
ROS, including superoxide (O2 •–), hydrogen peroxide (H2O2), hypochlorite ion (OCl–), and hydroxyl (•OH) radicals, are naturally generated by many reactions in multiple regions of the cell. ROS act by “stealing” hydrogen atoms from other molecules, thereby converting those molecules into highly reactive free radicals. Alternatively, ROS can combine with stable molecules to form free radicals. Through both of these mechanisms, ROS play an important role in cancer development (i.e., carcinogenesis), atherosclerosis, diabetes, inflammation, aging, and other harmful processes. To prevent the damage these highly reactive compounds can cause, numerous defense systems have evolved in the body involving compounds called antioxidants, which can interact with ROS and convert them into harmless molecules. Under normal conditions, a balance between ROS and antioxidants exists in the cells. When this balance is disturbed and an excess of ROS is present, a state known as oxidative stress results.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ก่อ ROS เป็นที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เผาผลาญเอทานอล โดย CYP2E1 และ NADH ออกซิเดชันโดยลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอนสร้าง ROS ที่เกิด peroxidation ของไขมัน กระบวนการนี้เกิดการก่อตัวของสารประกอบที่เรียกว่า malondialdehyde (MDA) และ adducts 4hydroxy-2-nonenal (HNE), ซึ่งทั้งสองสามารถฟอร์มกับโปรตีน (Worrall และ Thiele 2001) ใน acetaldehyde และ MDA กัน สามารถตอบสนองกับโปรตีนเพื่อสร้างความมั่นคง MDA – acetaldehyde – โปรตีน adduct (MAA) (Tuma et al. 1996; Tuma 2002) ทั้งหมดนี้ adducts สามารถก่อให้เกิดการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (เช่น การก่อตัวของแอนตี้) (Tuma และเคซี่ย์ 2003) นอกจากนี้ มา adducts สามารถก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบในเซลล์ตับ (เช่น stellate เซลล์และเซลล์บุผนังหลอดเลือด) บางชนิด (Tuma 2002) เหล่านี้และผลการวิจัยอื่น ๆ บ่งชี้เชื่อมโยง ระหว่าง MDA, HNE มา adducts และพัฒนาต่อมาของโรคตับ (Tuma และเคซี่ย์ 2003)ก่อตัวของการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระและ ROSROS ซูเปอร์ออกไซด์ (O2 •-), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ไฮโปไอออน (OCl –), และ อนุมูลไฮดรอกซิล (•OH) ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยปฏิกิริยาต่าง ๆ ในหลายภูมิภาคของเซลล์ ROS ทำหน้าที่ โดยการ "ขโมย" อะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่น จึงแปลงโมเลกุลเหล่านี้เป็นอนุมูลอิสระปฏิกิริยาสูง หรือ ROS สามารถรวมกับโมเลกุลมีเสถียรภาพการอนุมูลอิสระแบบฟอร์ม ผ่านทั้งสองกลไกเหล่านี้ ROS เล่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรคมะเร็ง (เช่น carcinogenesis), หลอดเลือด เบาหวาน อักเสบ อายุ และกระบวนการที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้สูงปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดความเสียหาย มีพัฒนาระบบการป้องกันต่าง ๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสารที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถโต้ตอบกับ ROS และแปลงเป็นโมเลกุลที่ไม่เป็นอันตราย ภายใต้เงื่อนไขปกติ สมดุลระหว่าง ROS และสารต้านอนุมูลอิสระมีอยู่ในเซลล์ เมื่อมีรบกวนสมดุลนี้ และมากเกิน ROS อยู่ สิ่งที่เรียกว่า oxidative เครียดผลลัพธ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ROS สร้าง ดังกล่าวก่อนหน้าการเผาผลาญของเอทานอลโดย CYP2E1 และการเกิดออกซิเดชัน NADH โดยห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนสร้าง ROS ที่ส่งผลให้เกิด lipid peroxidation ผลการดำเนินการนี้ในการก่อตัวของสารที่เรียกว่า Malondialdehyde (MDA) และ 4hydroxy-2-nonenal (hne) ซึ่งทั้งสองสามารถสร้าง adducts กับโปรตีน (Worrall และธี 2001) นอกจากนี้ acetaldehyde และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันสามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนเพื่อสร้างเสถียรภาพ MDA-acetaldehyde โปรตีนดึงเข้าหากัน (MAA) (เน็ก et al, 1996;. เน็ก 2002) ทุก adducts เหล่านี้สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตอบสนองภูมิคุ้มกัน (เช่นการก่อตัวของแอนติบอดี) (เน็กและเคซี่ย์ 2003) นอกจากนี้ adducts MAA สามารถทำให้เกิดกระบวนการอักเสบในบางชนิดของเซลล์ตับ (เช่นเซลล์ stellate และเซลล์บุผนังหลอดเลือด) (เน็ก 2002) เหล่านี้และผลการวิจัยอื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, hne และ adducts MAA และพัฒนาต่อมาของโรคตับ (เน็กและเคซี่ย์ 2003).
การก่อตัวของอนุมูลอิสระและลดลงในสารต้านอนุมูลอิสระ
ROS รวมทั้ง superoxide (O2 • -), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) , ไฮโปไอออน (OCl-) และไฮดรอก (• OH) อนุมูลถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติโดยปฏิกิริยาจำนวนมากในหลายภูมิภาคของเซลล์ การกระทำ ROS โดย "ขโมย" อะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยแปลงโมเลกุลที่เป็นอนุมูลอิสระปฏิกิริยาสูง อีกทางเลือกหนึ่ง ROS สามารถรวมกับโมเลกุลที่มีเสถียรภาพที่จะสร้างอนุมูลอิสระ ผ่านทั้งสองกลไกเหล่านี้เล่น ROS มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของมะเร็ง (เช่นมะเร็ง), หลอดเลือด, โรคเบาหวานการอักเสบริ้วรอยและกระบวนการเป็นอันตรายอื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายสารเหล่านี้ปฏิกิริยาสูงสามารถทำให้เกิดระบบการป้องกันจำนวนมากมีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสารในร่างกายที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถโต้ตอบกับ ROS และแปลงให้เป็นโมเลกุลที่ไม่เป็นอันตราย ภายใต้เงื่อนไขปกติสมดุลระหว่าง ROS และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์ เมื่อความสมดุลนี้จะถูกรบกวนและส่วนที่เกินจาก ROS เป็นปัจจุบันรัฐที่รู้จักกันเป็นผลความเครียดออกซิเดชัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การก่อตัว ROS . ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เอทานอลการเผาผลาญโดย CYP2E1 และแอมโมเนียออกซิเดชันโดยห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนสร้างผลตอบแทนที่มีผลในการเกิด lipid peroxidation กระบวนการนี้ส่งผลในการเกิดสารประกอบที่เรียกว่ามาลอนไดอัลดีไฮด์ ( MDA ) และ 4hydroxy-2-nonenal ( hne ) ซึ่งสามารถสร้าง adducts ด้วยโปรตีน ( เวอร์เริล และกับ 2001 ) นอกจากนี้อะเซทัลดีไฮด์สามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีน และน้ำตาลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเสถียรภาพ ( สารโปรตีน––ปุ่มตัวเลือก ( MAA ) ( ทูม่า et al . 1996 ; ทูม่า 2002 ) ทั้งหมดของ adducts เหล่านี้สามารถทำให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ( เช่น การก่อตัวของแอนติบอดี ) ( ทูม่าและเคซี่ 2003 ) นอกจากนี้ ประเทศ adducts สามารถก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบในบางชนิดของเซลล์ตับ ( เช่นซึ่งเป็นรูปดาว และเซลล์ endothelial เซลล์ ) ( ทูม่า 2002 ) เหล่านี้และค้นพบอื่น ๆแสดงการเชื่อมโยงระหว่าง MDA hne , และ adducts ประเทศและการพัฒนาที่ตามมาของโรคตับ ( ทูม่าและเคซี่ 2003 ) .
สร้างผลตอบแทนลดลงและสารต้านอนุมูลอิสระ
ผลตอบแทนรวมทั้งซุปเปอร์ ( O2 •– ) , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( H2O2 ) , ไฮโปคลอไรด์ไอออน ( OCL ) ) และไฮดรอกซิล ( - โอ้ ) อย่างแพร่หลายมีธรรมชาติที่สร้างขึ้นโดยปฏิกิริยามากมายในหลายภูมิภาคของเซลล์ รอส แสดงโดย " ขโมย " อะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่น ๆ จึงแปลงเป็นโมเลกุลเหล่านั้นเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ฟรี อีกวิธีหนึ่งคือ รอส สามารถรวมกับโมเลกุลมั่นคงเพื่อสร้างอนุมูลอิสระ ผ่านทั้งกลไกเหล่านี้ รอส มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามะเร็ง เช่น มะเร็ง )หลอดเลือด , โรคเบาหวาน , การอักเสบ , ริ้วรอย , และกระบวนการที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย สารประกอบเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ ระบบการป้องกันหลายที่มีการพัฒนาในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสารที่เรียกว่า สารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถโต้ตอบกับรอส และแปลงเป็นโมเลกุลอันตราย ภายใต้เงื่อนไขปกติ ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเซลล์เมื่อความสมดุลนี้จะถูกรบกวนและส่วนเกินของ Ros ปัจจุบันรัฐที่เรียกว่าผลความเครียดออกซิเดชัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: