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关于活性氧和氮物种的合成与代谢第1页,共29页,星期日,2025年,2月5日前言证据表明,急性体力活动可通过多种机制诱导增强氮物种的产生;为应对剧烈的体力活动而形成活性氧和氮物种(RONS),会导致氧化应激;RONS作为信号分子,调节一系列生理功能;RONS种通过氧化还原敏感性转录因子调节基因表达;训练似乎能改变RONS的生成,从而在慢性疾病的治疗和预防过程中发挥有益作用第九章活性氧和氮物种的合成与代谢第2页,共29页,星期日,2025年,2月5日1、有关活性氧和氮物种的基本知识(生成特性、作用机制、生理功能、构成抗氧化系统)2、急性和慢性运动在形成、作用、调节活性氧和氮物种特性上的具体影响第九章活性氧和氮物种的合成与代谢主要内容:第3页,共29页,星期日,2025年,2月5日1.生物体内的活性氧和氮物种第九章活性氧和氮物种的合成与代谢自由基:是在其轨道中存在具有非常明显的化学活性的一个或多个不成对电子的原子或分子通常,用一个点“.”来象征自由基物质如氢自由基H·氯自由基Cl·羟基自由基(OH·)第4页,共29页,星期日,2025年,2月5日活性氧:是指那些含氧的具有比较强的氧化和还原性质的自由基和非自由基氧的衍生物(如:超氧阴离子.O2-、过氧化氢H2O2、羟自由基OH·)活性氮:NO代谢产生一系列复合物的总称(如:一氧化氮.NO、二氧化氮.NO?、过氧化亚硝酸盐.ONOO-)第5页,共29页,星期日,2025年,2月5日第九章活性氧和氮物种的合成与代谢活性最强的含氧物质是羟自由基(?OH-)基础条件下,身体产生的总的.O2-的量接近2公斤/年一氧化氮(.NO)生成量达9公斤/年第6页,共29页,星期日,2025年,2月5日2.活性氧和氮物种产生的机制(MechanismsofRONSgeneration)第九章活性氧和氮物种的合成与代谢活性氧和氮物种(RONS)以氧为中心的活性氧(ROS)以氮为中心的活性氮(RNS)第7页,共29页,星期日,2025年,2月5日2.1.氧为中心的活性物种及其衍生物(oxygen-centeredreactivespeciesandtheirderivates)第九章活性氧和氮物种的合成与代谢NADPH氧化酶:是血管内生成活性氧簇(ROS)的主要酶体;存在于吞噬细胞和多种其它细胞(如血管平滑肌细胞、内皮细胞、心脏和骨骼肌细胞)中;由非吞噬细胞的NADPH氧化酶所形成的活性氧程度较低但在氧化还原敏感性信号传导途径的调节中起着重要的作用第8页,共29页,星期日,2025年,2月5日第九章活性氧和氮物种的合成与代谢内皮细胞的NADPH氧化酶血管平滑肌细胞的NADPH氧化酶刺激血小板源性生长因子凝血酶肿瘤坏死因子-α机械力刺激第9页,共29页,星期日,2025年,2月5日超氧自由基(.O2-)通过线粒体电子传递链氧化还原反应连续地产生。O2+4e2H2O如此利用的氧约占组织耗氧总量的90%~98%O2+e.O2-发生在所有含线粒体的细胞中.O2-.OH细胞色素氧化酶铁催化第10页,共29页,星期日,2025年,2月5日黄嘌呤氧化酶催化的反应:次黄嘌呤+H2O+O2→黄嘌呤+H2O2黄嘌呤+H2O+2O2→尿酸+2.O2-+2H+这种活性氧的生成过程已经在代谢性应激下被研究,在细胞缺氧复氧损伤中起着特殊的作用.第11页,共29页,星期日,2025年,2月5日芬顿反应:Fe3++H2O2→Fe2++OH+.OH-(羟自由基)铜也有与H2O2形成反应生成.OH-的潜力第12页,共29页,星期日,2025年,2月5日前列腺素的生物合成伴随着活性氧的产生;通过脂氧合酶转换花生四烯酸为白三烯,已被确定为是活性氧的一个来源;第13页,共29页,星期日,2025年,2月5日2.2.氮为中心的活性物种及其衍生物(nitrogen-centeredreactivespeciesandtheirderivates)第九章活性氧和氮物种的合成与代谢L-精氨酸+
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