Reactive oxygen species (ROS), including molecular oxygen (O2), superoxide anion (O2 -), H2O2, hydroxyl radical (OH), peroxynitrite (ONOO-), and hypochlorous acid (HOCl; Zhou, Mrowietz, and Rostami-Yazdi 2009b), are well recognized as playing a dual role in biological systems, since they can be either beneficial or harmful to living systems (Valko et al. 2004). Normally, ROS form the natural by-products of aerobic metabolism and play a physiological role in cell signaling. However, the concentration of ROS can increase dramatically during times of environmental stress such as exposure to ultraviolet (UV) radiation or heat, causing damage to the lipids, proteins, and nucleic acids of cells. This injury to cell structures leads to several diseases, such as senescence, cancer, atherosclerosis and cardiovascular diseases, inflammatory lung diseases, immune dysfunction, and neurodegenerative disorders (Rahman 2003; Zhong 2006; Valko et al. 2007).
There is increasing evidence that cordyceps has antioxidant activity, which may be one of the mechanisms behind the antiaging, anticancer, anti-inflammatory, antiatherosclerosis, and immunomodulatory effects of cordyceps (Table 5.1). As far as different parts of C. sinensis are concerned, the fruiting bodies showed a similar potency with caterpillars in their antioxidant activities in xanthine oxidase assay, induction of hemolysis assay, and lipid-peroxidation assay (Li et al. 2002). The results also demonstrated that the caterpillar has a similar chemical composition to the fruiting body, which indicates that the function of the worm in cordyceps is to provide a growth medium for the fruiting body, and the caterpillar is eventually totally invaded by cordyceps mycelia
ชนิดปฏิกิริยาออกซิเจน (ROS), รวมทั้งโมเลกุลออกซิเจน (O2), ซูเปอร์ออกไซด์ anion (O2-), H2O2 ไฮดรอก (OH), peroxynitrite (ONOO-), และกรด hypochlorous (HOCl โจว Mrowietz และ Rostami-Yazdi 2009b), ดีรู้จักเป็นเล่นสองบทบาทในระบบชีวภาพ เนื่องจากพวกเขาอาจเป็นประโยชน์ หรือเป็นอันตรายกับระบบชีวิต (Valko et al. 2004) โดยปกติ ROS แบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของแอโรบิก และบทบาทสรีรวิทยาเซลล์ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของ ROS สามารถเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาของความเครียดสิ่งแวดล้อมเช่นแสงอัลตราไวโอเลต (UV) รังสีหรือความร้อน ทำให้เกิดความเสียหายของโครงการ โปรตีน และกรดนิวคลีอิกของเซลล์ บาดเจ็บนี้โครงสร้างของเซลล์ที่นำไปสู่โรคต่าง ๆ senescence มะเร็ง หลอดเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอักเสบ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรค neurodegenerative (Rahman 2003 จง 2006 Valko et al. 2007)มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า cordyceps มีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกลไกหลัง antiaging, anticancer ต้านการอักเสบ antiatherosclerosis และ immunomodulatory ผลของ cordyceps (ตาราง 5.1) เป็นที่ส่วนต่าง ๆ ของ C. sinensis มีความกังวล ศพ fruiting แสดงให้เห็นศักยภาพที่คล้ายกับตัวบุ้งของ xanthine oxidase ทดสอบกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ การเหนี่ยวนำของ hemolysis ทดสอบ ทดสอบไขมัน peroxidation (Li et al. 2002) ผลลัพธ์ได้แสดงว่า หนอนผีเสื้อที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายร่างกาย fruiting ซึ่งบ่งชี้ว่า การทำงานของหนอนใน cordyceps ให้ปานกลางเจริญเติบโตร่างกาย fruiting และในที่สุดทั้งหมดมีรุกรานหนอนผีเสื้อ โดย cordyceps mycelia ยัง
การแปล กรุณารอสักครู่..

ออกซิเจน (ROS) รวมทั้งโมเลกุลออกซิเจน (O2) ไอออน superoxide (O2 -) H2O2, ไฮดรอกซิรุนแรง (OH) peroxynitrite (ONOO-) และกรดไฮโปคลอรัส (HOCl; โจว Mrowietz และ Rostami-Yazdi 2009b ) เป็นที่รู้จักดีกับการเล่นสองบทบาทในระบบชีวภาพเนื่องจากพวกเขาสามารถเป็นได้ทั้งประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อระบบการใช้ชีวิต (Valko et al. 2004) โดยปกติ ROS แบบธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์ของการเผาผลาญออกซิเจนและมีบทบาททางสรีรวิทยาในการส่งสัญญาณมือถือ แต่ความเข้มข้นของ ROS สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดสิ่งแวดล้อมเช่นการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) รังสีหรือความร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไขมันโปรตีนและกรดนิวคลีอิกของเซลล์ ได้รับบาดเจ็บที่โครงสร้างของเซลล์นี้นำไปสู่โรคต่างๆเช่นการเสื่อมสภาพของมะเร็งหลอดเลือดและโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคปอดอักเสบ, ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและความผิดปกติทางระบบประสาท (เราะห์มาน 2003; Zhong 2006. Valko et al, 2007). มีหลักฐานเพิ่มขึ้นที่ Cordyceps มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในกลไกที่อยู่เบื้องหลัง antiaging ที่ต้านมะเร็งต้านการอักเสบ, antiatherosclerosis และผลกระทบภูมิคุ้มกันของ Cordyceps (ตารางที่ 5.1) เท่าที่ส่วนต่าง ๆ ของซีเนซิสที่มีความกังวลดอกเห็ดแสดงให้เห็นความแรงคล้ายกับหนอนในกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของพวกเขาในการทดสอบ oxidase xanthine, การเหนี่ยวนำของการทดสอบภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและทดสอบไขมัน peroxidation (Li et al. 2002) ผลนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าหนอนมีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับดอกเห็ดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานของหนอนใน Cordyceps คือการจัดให้มีสื่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดและหนอนที่มีการบุกเข้ามาในที่สุดทั้งหมดโดย Cordyceps เส้นใย
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปฏิกิริยาชนิดออกซิเจน ( ROS ) รวมทั้งโมเลกุลออกซิเจน ( O2 ) , Superoxide anion ( O2 - ) , H2O2 เอชทีทีพี ( OH ) , peroxynitrite ( onoo - ) และกรดไฮโปคลอรัส ( hocl ; โจว , mrowietz และ rostami yazdi 2009b ) เป็นที่รู้จักดีในฐานะบทบาทคู่ในระบบชีวภาพ ตั้งแต่ พวกเขาสามารถจะเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อระบบชีวิต ( valko et al . 2004 ) โดยปกติRos รูปแบบธรรมชาติผลพลอยได้ของแอโรบิกการเผาผลาญและบทบาททางสรีรวิทยาในเซลล์ส่งสัญญาณ อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของความเครียดทางสิ่งแวดล้อม เช่น แสงอัลตราไวโอเลต ( UV ) รังสีหรือความร้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิกในเซลล์ การบาดเจ็บนี้โครงสร้างเซลล์ ไปสู่ หลายโรคเช่น เกิด มะเร็ง หลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจอักเสบ ปอด , โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ( Rahman 2003 ; จง 2006 ; valko et al . 2007 )
มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่า ถั่งเฉ้า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจเป็นกลไกหนึ่งในเบื้องหลัง antiaging ต้านมะเร็ง , ต้านการอักเสบ antiatherosclerosis , , ,และผลกระทบต่อเซลล์ของ Cordyceps ( ตารางที่ 5.1 ) เท่าที่เป็นส่วนต่าง ๆของ ไซแนนซิสมีความกังวล ติดร่างกายแสดงความแรงคล้ายกับตัวหนอนในกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในการการตรวจสอบ การทดสอบ และการเกิด lipid peroxidation assay ( Li et al . 2002 )ผลการวิจัยยังพบว่าหนอนมีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับติดศพ ซึ่งบ่งชี้ว่า การทำงานของหนอนใน Cordyceps คือเพื่อ ให้มีการเจริญเติบโตปานกลางสำหรับติดกาย และหนอนเป็นรุกรานโดย Cordyceps เส้นใย
ในที่สุดทั้งหมด
การแปล กรุณารอสักครู่..
