核糖在保护心脏功能中的作用(一)

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高考化学生物大分子一轮复习小题训练(原卷版)

高考化学生物大分子一轮复习小题训练(原卷版)

生物大分子1.安徽宣城所产的宣纸、宣笔、徽墨、宣砚举世闻名。

做宣笔常用羊、兔等动物的毛,其主要成分是( )A.蛋白质B.纤维素C.糖类D.油脂2.糖类、油脂和蛋白质是生命活动所必需的营养物质。

下列物质中不能..发生水解反应的是()A.植物油B.葡萄糖C.淀粉D.蛋白质3.现有一份有机分子的的样品,经科研人员研究发现:该有机分子相对分子质量较小,能溶于水,含有碳、氢、氧、氮等元素。

根据分析,这份样品很可能是( ) A.脂肪酸B.氨基酸C.葡萄糖D.核酸4.下列贸易商品中,主要成分不属于有机高分子化合物的是( )A中国丝绸B泰国香米C埃及长绒棉D乌克兰葵花籽油5.中国传统文化中蕴藏丰富的化学知识,下列有关说法正确的是( )6.自然界为人类提供了多种多样的营养物质,下列有关营养物质的说法正确的是() A.葡萄糖、淀粉、纤维素都可以发生水解反应B.氨基酸和蛋白质遇重金属离子均能变性C.油脂是热量最高的营养物质,也可制造油漆D.纤维素、蛋白质、油脂都是高分子化合物7.关于新型冠状病毒感染的肺炎防控,下列有关说法错误的是( )A.构成冠状病毒的蛋白质与RNA都是高分子化合物B.使用消毒剂时要注意安全、如酒精、84消毒液等的使用需防火灾、防爆炸、防中毒C.医治冠状病毒肺炎药物研发的其中一个方向,是通过化学合成物质抑制病毒在体内复制D.乙醚、95%的乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸等脂溶剂皆可有效灭活病毒8.核酸检测为确认病毒感染提供了关键的支持性证据。

下图是脱氧核糖核酸的结构片段,下列说法错误的是()A.脱氧核糖核酸属于高分子化合物B.环式2-脱氧核糖(C5H10O4) ()与葡萄糖属于同系物C.脱氧核糖核酸的结构片段中存在极性共价键和非极性共价键D.脱氧核糖核酸在一定条件下可以发生水解反应9.新冠疫情的蔓延对全球公众健康构成了严重威胁,根据当前疫情防控需要,为适龄人群开展新型冠状病毒疫苗接种是最有效的保护途径之一,下列有关说法不正确的是() A.接种疫苗的部位涂抹碘酒消毒,人体表面的细菌蛋白质会发生盐析B.用于检查是否感染病毒的常用方法是进行核酸检测,核酸是一类含磷的生物高分子C.接种疫苗可使人体产生抗新型冠状病毒的免疫力,可预防感染D.核酸根据其组成可分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)10.糖是人们日常生活中不可缺少的一类重要物质,下列有关糖类物质的叙述中,正确的是()A.糖类是有甜味的物质,其中最甜的糖是果糖B.糖类物质由碳、氢、氧三种元素组成,又叫碳水化合物,其分子式都可用C n(H2O)m 的通式表示C.淀粉、纤维素都是天然有机高分子化合物,分子式都可以写成(C6H10O5)n,二者互为同分异构体D.糖类一般是多羟基醛或多羟基酮以及能水解产生它们的物质11.为了测定葡萄糖的结构,下列实验测定的数据你认为是不必要的是( )A.充分燃烧9g葡萄糖,消耗9.6gO2,收集到5.4gH2O和13.2gCO2B.通过适当的实验,测定其相对分子质量为180C.500g葡萄糖的体积在其条件下测得为120mLD.18g葡萄糖与过量的钠共热反应,标态下收集到5.6LH2,同量的葡萄糖与足量的银氨溶液反应,可得21.6g银12.根据转化关系判断下列说法正确的是( )A.(C6H10O5)n可以是淀粉或纤维素,二者均属于多糖,互为同分异构体B.可以利用银镜反应证明反应①的最终产物为葡萄糖C.酸性高锰酸钾可将乙醇氧化为乙酸,将烧黑的铜丝趁热插入乙醇中也可得到乙酸D.在反应②得到的混合物中倒入饱和氢氧化钠溶液并分液可得到纯净的乙酸乙酯13.下表是某糕点的营养成分:有关营养物质的说法正确的是()A.淀粉和纤维素属于糖类,且互为同分异构体B.维生素是一种基本营养物质C.淀粉、油脂、蛋白质都由碳、氢、氧三种元素组成D.淀粉、油脂、蛋白质都为有机高分子化合物14.根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是()选项实验操作与现象结论A向油脂皂化反应后的溶液中滴入酚酞溶液变红油脂已经完全皂化B 蔗糖溶液在稀硫酸存在下水浴加热一段时间后,再与银氨溶液混合加热,有光亮的银生成蔗糖溶液已经水解完全C向溶液X中滴入NaHCO3溶液,产生无色气体X中的溶质一定是酸D 向鸡蛋清溶液中滴加醋酸铅溶液,产生白色沉淀,加水沉淀不消失蛋白质发生了变性( )A.淀粉葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)B.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)C.油脂甘油和高级脂肪酸CO2和H2O(释放能量维持生命活动) D.蛋白质氨基酸人体所需的蛋白质(人体生长发育)16.下列对有机物的描述错误的是( )A.核糖核酸和脱氧核糖核酸都含有磷酯键B.甲酰胺、丙氨酰甘氨酸分子中均含有酰胺基C.人体内组成蛋白质的氨基酸均为α—氨基酸,其中一部分需从食物中摄取D.1mol纤维素最多和3mol乙酸发生酯化反应17.核苷酸是核酸的基本组成单位。

d核糖的作用和功效

d核糖的作用和功效

d核糖的作用和功效
核糖是一种含糖物质,广泛存在于各种食物中。

它在人体中发挥着重要的作用和功效。

1. 提供能量:核糖是一种碳水化合物,是人体代谢过程中的重要能源之一。

它可以被身体吸收、消化和利用,转化为能量供给各个组织和器官的正常运转。

2. 补充营养:核糖还是一种营养素,含有丰富的维生素和矿物质,如维生素B2、铁、磷等。

这些营养素对于人体的生长发育、骨骼健康和免疫系统的有效运作都至关重要。

3. 增强免疫力:核糖可以帮助加强免疫系统的功能,并提高抵抗力,减少感染和疾病的风险。

它能够促进白细胞的产生和活动,增强机体的免疫防御能力。

4. 促进消化:核糖具有良好的水溶性,可以与水形成黏稠物质,有助于消化系统的正常运行。

它能够增加胃液和消化酶的分泌,促进食物的消化和吸收。

5. 维持心血管健康:核糖中的维生素B2有助于维持心血管健康,降低胆固醇水平,预防心脑血管疾病的发生。

6. 促进肌肉恢复:核糖在运动后可以加快肌肉的恢复和修复过程,减轻肌肉疲劳和酸痛感。

尽管核糖有许多好处,但摄入过量可能会导致体重增加、血糖
升高等问题。

因此,在摄入核糖时,应注意适量,并结合个人的身体状况和需求来进行调整。

最好在医生或专业人士的指导下进行饮食调整和营养补充。

病理学论文: NAD+对心肌能量代谢和功能的影响探析

病理学论文: NAD+对心肌能量代谢和功能的影响探析

病理学论文:NAD+对心肌能量代谢和功能的影响探析烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)也称为辅酶Ⅰ,首次由Arthur Harden在酵母中发现并命名,经历了100多年的研究人们逐渐对其物理化学性质及作用有了较深的认识。

NAD+是必不可少的氧化还原反应代谢酶类的辅酶,参与三羧酸循环、糖酵解、脂肪β氧化等能量代谢反应,还与DNA损伤修复、细胞凋亡、细胞衰老、信号转导等过程有关[1]。

心肌细胞线粒体含有较多的NDA+,产生能量,维持器官正常功能,故人体NAD+含量的变化对心肌功能产生重要影响。

NAD+水平的下降与多种心血管疾病发病机制有关,大量基础研究也证明,补充辅酶Ⅰ能对心脏疾病模型带来益处[2],美国食品和药物管理局(FDA)批准的注射用辅酶Ⅰ也在临床上使用多年,作为心脏相关疾病辅助治疗,通过补充辅酶Ⅰ治疗心血管疾病具有广阔的前景。

1、NAD+对心肌能量代谢和功能的影响心肌细胞中能量产生的底物主要是脂肪酸,通过脂肪β氧化,NAD+还原为NADH,随后在线粒体内膜上经氧化磷酸化过程,NADH被氧化成NAD+并产生ATP供心肌细胞利用,NAD+/NADH比值对驱动能量产生的氧化还原反应至关重要。

在心肌细胞线粒体功能障碍和缺血缺氧的情况下,线粒体乙酰化程度增加,导致心肌能量代谢障碍,引起心肌能量受损,并增加心肌对应激的易感性,缺氧的心肌通过糖酵解和酮体氧化供能,这种能量代谢的转变将降低NAD+/NADH比值而对心肌功能产生影响。

Cox等[3]较早证实了NAD+影响线粒体氧化还原过程、改善能量代谢状态,从而改善心脏舒张功能。

NAD+依赖性组蛋白脱乙酰化酶Srtuins、ADP核糖聚合酶(PARP)和环ADP核糖(cADPR)合酶通过消耗NAD+[使NAD+分解为烟酰胺(NAM)和ADP核糖]使其含量能在人体维持稳定。

PARP负责DNA的损伤修复,通过在氨基酸残基上添加ADP-核糖基修饰靶蛋白,并参与基因表达、细胞凋亡等重要过程。

d核糖的作用和功效

d核糖的作用和功效

d核糖的作用和功效D-核糖(D-ribose),化学式C5H10O5,是关键的五碳单糖,是脱氧核糖核酸(RNA)、ATP的关键构成物质,对性命的产生有关键功效。

D-核糖也是关键的药品化工中间体,用以多种多样核苷酸类药的生产,而且具备宽阔的应用前景。

那麼d核糖的功效和作用有什么呢?D-核糖是含五个氧原子的单糖,是极关键的戊醛糖,有α型和β型,在植物体内大多数以戊聚糖或糖苷的方式存有。

D-核糖是植物体内遗传信息――脱氧核糖核酸(RNA)的关键构成物质,在核苷类物质、蛋白、脂肪分解中处在核心区部位,具备关键的生理作用及宽阔的应用前景。

D-核糖做为植物体运行内存取决于全部体细胞中的纯天然成分,与腺苷酸的产生和三磷酸腺苷(ATP)的再造有密切相关,是性命新陈代谢最基本的动能来源于之一。

在心脏和肌肉新陈代谢中起主导作用,可以推动部分缺血性组织、部分氧气不足组织的修复。

核苷酸类药是现如今人类治疗病毒、肿瘤、艾滋病的关键方式,D-核糖是很多核苷酸类药的关键化工中间体,可用以三氮唑核苷、腺苷、胸苷、胞苷、氟腺嘧啶核苷、2-羟基腺苷、威他内毒素、吡唑内毒素、腺苷旦氨酸等很多药品的生产中。

身体的心脏和肌肉自身生成ATP的速度比较慢,而D-核糖能加速心脏和肌肉里ATP的生成,因而,心脏和肌肉是最需要D-核糖的人体器官和组织。

D-核糖奇妙之一:改进心脏缺血性,提高心脏作用心脏缺血性会使心脏功能降低、心律失常。

科学研究确认,内服D-核糖能推动机体ATP的造成,使心脏细胞的功能一切正常,进而大大提高心脏功能,维护缺血性时的心脏,对因心脏缺血性引起的心律失常也是有维护功效,使原先一动就喘、经常心慌、胸闷气短、气虚的症状足以大大提高,生活品质进一步提高。

D-核糖奇妙之二:提高身体动能,减轻肌肉痛人觉得疲惫的立即原因是肌肉细胞的ATP造成不够,使肌肉活动的动能不够,人就会有疲惫感。

D-核糖是生成ATP的起止分子结构,它是肌肉生成动能物质ATP的关键原材料。

《德健肽宁》D-核糖心肌多肽

《德健肽宁》D-核糖心肌多肽

D核糖+心肌多肽完美结合
D核糖+心肌多肽作为中国营养学权威认证品牌,火爆上市,接下来和大家分享一下关于它的功能及疗效。

D-核糖是重要的5碳单糖,是核糖核酸的重要组成物质,是有机大米、玉米的胚芽发酵而成,对生命的形成有重要的作用。

为什么说它是“生命之源”呢?D-核糖是能量的产生体,服用后,身体就会产生较强的能量,细胞就会有所恢复和提升,心肌功能的射血能力强了,血流加快了,心肌收缩、舒张有力了,必然冲刷血管壁的垃圾,去除斑块和堵塞,从而解决心脑血管的问题。

针对心肌硬化的,心肌局部缺血的,心脏营养不良的,都能得到较大缓解,修复心脏细胞,提高心脏动力,长期服用,可以使您的心肌功能提升20至30年,延长人的寿命。

而肽是涉及人体内多种细胞功能的重要物质,合成细胞并调节细胞的功能活动,作为运输工具,将人体所食的各种营养物质与各种维生素、生物素、钙及对人体有益的微量元素输送到人体各细胞、器官和组织。

既能抑制细胞变性,增强人体免疫能力;又能激活细胞活性,清除对人体有害的自由基;并且可以修复人体变性细胞,改善细胞新陈代谢;从而促进、维持细胞正常的新陈代谢。

如果没有肽,也就没有生命活动;如果没有肽,生命就会停止!————生你的是父母,但是让你活下来的是“肽”!
D核糖心肌多肽可谓珠联璧合,更加有效的提升细胞修复速度,提升心肌功能,增强机体免疫力。

让我们一起享用D-核糖心机多肽,享受健康美好生活!。

辅酶I(NAD)和Sirtuins在心脏和肾脏疾病中的作用

辅酶I(NAD)和Sirtuins在心脏和肾脏疾病中的作用

辅酶I(NAD+)和Sirtuins在心脏和肾脏疾病中的作用Role of NAD+ and mitochondrial sirtuins in cardiac and renal diseasesKathleen A.Hershberger , A. S. MartinDuke Molecular Physiology Institute and Sarah W. Stedman Nutrition andMetabolism Center,300N Duke Street, Durham,North Carolina 27701, USA.Nature Reviews Nephrology, 2017, 13(4):213-225.辅酶I(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,NAD+)在调节氧化还原状态和能量代谢中起关键作用,NAD+逐步耗竭是心脏和肾脏疾病发病机制的主要原因。

NAD+补充已经展示出治疗的潜力,作为恢复健康的新陈代谢和生理功能的手段。

多种途径都可以补充NAD+,多重作用使得辅酶I具有治疗功效。

此外,NAD+在由sirtuin酶家族进行的脱酰反应中用作共同底物。

NAD+依赖性脱酰酶控制代谢的几个方面,并且大量数据表明,通过补充NAD+来增强sirtuins活性可能是治疗心脏病和肾脏病的有效方法。

本文总结了NAD+代谢在心脏和肾脏中的作用,并强调线粒体sirtuins作为NAD+促进疗法在临床前动物模型中的一些有益作用。

我们推测,调节NAD+ -sirtuin是一种新的临床疗法,用来治疗心脏和肾脏疾病。

关键点•烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)是一种辅酶,在心脏和肾脏代谢过程中发挥作用•NAD+逐步耗竭是心脏和肾脏疾病发病机制的主要原因•临床前数据表明,NAD+补充机制有可能恢复肾脏的健康以及心脏的代谢和生理机能•NAD+补充剂可直接促进新陈代谢,改善心脏和肾脏疾病的细胞氧化还原反应•NAD+也是参与DNA损伤修复和钙信号传导途径的酶的底物;NAD+补充剂可以改变这些途径,从而增强细胞活力和器官功能。

河北省唐山市丰南区第一中学2024-2025学年高三上学期11月期中考试生物试卷(含答案)

河北省唐山市丰南区第一中学2024-2025学年高三上学期11月期中考试生物试卷(含答案)

2024-2025学年第一学期高三年级期中考试生物试题试卷说明:1.满分100分,考试时间75分钟。

2.考试范围:必修一+必修二一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.铜绿假单胞菌是一种广泛分布于自然界中的细菌,能引起人类和动物多种疾病,可从草鱼及锦鲤等鱼类中分离得到。

下列关于铜绿假单胞菌的叙述正确的是()A.铜绿假单胞菌属于原核生物,细胞中含有两类核酸B.铜绿假单胞菌的蛋白质是在鱼细胞的核糖体上合成C.铜绿假单胞菌可以通过有丝分裂方式进行大量增殖D.铜绿假单胞菌的有机物中都含有C、H、O、N元素2.无机盐在生物体和细胞内有重要作用。

下列有关无机盐的叙述正确的是()A.牙齿和骨骼主要成分是碳酸钙,说明无机盐在细胞内主要以化合物形式存在B.人体的Na+缺乏会引起神经和肌肉兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛无力C.无机盐的含量约为细胞总质量的1%~1.5%,构成无机盐的元素都是微量元素D.无机盐离子以自由扩散或主动运输吸收进入细胞,参与维持细胞的酸碱平衡和渗透压平衡3.生物学实验中,有时会发生一些“五颜六色”的实验现象,下列叙述正确的是()A.花生组织细胞经苏丹Ⅲ染色呈橙红色B.紫色洋葱外表皮细胞在质壁分离过程中液泡颜色逐渐变浅C.在鸡蛋清稀释液中加入双缩脲试剂,混匀加热后产生蓝色反应D.在酵母菌培养液的滤液中加入酸性重铬酸钾溶液,溶液可能会变成灰绿色4.当某品种菠萝蜜果实成熟到一定程度时,会出现呼吸速率迅速上升,再迅速下降的现象,这种现象称为呼吸跃变。

研究人员以新采摘的该品种菠萝蜜果实为实验材料,测定了常温有氧贮藏条件下果实的呼吸速率和乙烯释放速率,变化趋势如图。

下列说法错误的是()A.果实贮藏期间,细胞呼吸的耗氧场所是线粒体基质B.果实贮藏初期,乙烯的产生可能存在正反馈调节C.乙烯除能促进果实成熟外,还可促进开花和果实脱落D.将果实进行低温贮藏,可延缓呼吸跃变现象的出现5.某实验小组以洋葱鳞片叶为实验材料,将相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞置于三种不同浓度的KNO3溶液中,细胞发生质壁分离和质壁分离复原所需的时间如表所示。

D-核糖

D-核糖
1999年11月,联合国秘书长安南,正式批准 把2000年—2010年定为“骨与关节十年”, 并把每年的10月12日定为“国际关节炎日”
骨关节炎
关节 韧带
滑 液
软骨 骨骼
骨骼暴露
坐骨神经分布区域
2、人类致残的头号杀手
3、高昂的治疗费 且无真正有效的治疗手段
西药
中药
怎么治疗与预防 骨关节疾病呢?
是由D-核糖和海藻糖 复配而成的一种高技 术含量的最新产品, 极易被人体吸收,具 有改善心脏缺血,提 升心脏功能、缓解肌 肉酸痛、降血压、降 血脂、降低胆固醇、 抗氧化等功能。
DБайду номын сангаас核糖解析
D-核糖存在于所有 活细胞中。是生物 遗传物质RNA及许 多辅酶的构成成分, 在生物体内通常与 磷酸共同运转,具 有十分重要的生理 作用
老 好 人
人到晚年要有个好脾气,看什 么都顺眼,听什么都顺耳。
老 来 乐
人到晚年就要永远保持快 乐的心态,这是强身健体的要 素之一。
中国公益健康知识 普及 之人体与心脏
——是人最重要器官之一。 是循环系统中的动力。
人的心脏外形像桃子,位于横膈之上,两肺间而偏左。 主要由心肌构成的中空器官,有左心房、左心室、右心 房、右心室四个腔。 心脏的作用是推动血液流动,向器官、组织提供充足 的血流量,以供应氧和各种营养物质,并带走代谢的终 产物(如二氧化碳、无机盐、尿素和尿酸等),使细胞 维持正常的代谢和功能。
中老年人应具有的人生智慧
老年人的七件宝:
老伴、老窝、老底、老本 老友、老来乐、老好人


少年夫妻老来伴,相伴一生的夫 妻,到老才是最为重要的。家常饭,粗 布衣,知冷知热老夫妻。

d-核糖添加量标准

d-核糖添加量标准

D-核糖添加量标准
一、食品类型
本标准适用于所有需要添加D-核糖的食品,包括但不限于饮料、营养补充剂、保健食品等。

二、添加目的
D-核糖是一种天然的碳水化合物,具有提高免疫力、保护心脏健康、促进能量代谢等多种生理功能。

添加D-核糖的目的是为了增加食品中的营养成分,提高其保健价值。

三、添加量
D-核糖的添加量根据食品类型和生产工艺的不同而有所差异。

一般情况下,饮料、营养补充剂、保健食品等食品中D-核糖的添加量为100-500mg/100ml 或100g。

具体的添加量应根据产品配方和生产工艺进行确定。

四、原料要求
用于食品生产的D-核糖应符合以下要求:
1.来源合法,质量稳定,无污染;
2.纯度高,含量在99%以上;
3.生产过程中不添加任何化学物质;
4.符合相关食品安全标准。

五、生产工艺
D-核糖的生产工艺包括提取、纯化、结晶等步骤。

生产过程中应严格控制原料的质量和工艺参数,确保产品质量稳定。

具体生产工艺和操作流程需根据产品类型和生产设备进行调整。

六、质量标准
1.外观:白色结晶粉末,无杂质;
2.纯度:含量不低于99%;
3.溶解性:易溶于水,不溶于有机溶剂;
4.微生物指标:符合相关食品安全标准;
5.稳定性:在规定条件下保存,不易变质。

七、包装标识
1.产品包装应符合相关规定,标识清晰、规范;
2.标识应包括产品名称、生产日期、保质期、生产厂家信息等;
3.标识应注明D-核糖的含量及食用方法。

核糖核酸制剂对心脏疾病的保护作用研究

核糖核酸制剂对心脏疾病的保护作用研究

核糖核酸制剂对心脏疾病的保护作用研究导言:心脏疾病作为世界范围内最重要的健康问题之一,对人类健康和生命造成了严重威胁。

心脏疾病的主要形式包括冠心病、心衰和心肌梗死等。

虽然现代医学在心脏疾病治疗方面取得了显著进展,但仍然面临着许多挑战,诸如有效的心脏保护措施仍然较为有限。

因此,寻找新的治疗策略和药物成为了重要的研究方向。

最近的研究表明,核糖核酸制剂可能对心脏疾病具有保护作用,为心脏疾病的治疗提供了新的思路。

一、核糖核酸制剂的特点核糖核酸制剂是一类可以作为生物活性物质在细胞内发挥多种效应的化合物。

核糖核酸制剂的结构特点使其在细胞内的功能多样化,对细胞生理活动具有调控作用。

核糖核酸制剂主要通过在信号传导途径和底物结合位点上发挥其生物活性,实现对细胞生物学进程的调控。

核糖核酸制剂具有抗炎、抗氧化、免疫调节和修复损伤等多种生物学功能。

二、核糖核酸制剂对冠心病的保护作用1. 抗炎作用炎症是冠心病的主要病理过程之一,慢性炎症可导致冠脉斑块形成和动脉粥样硬化的进展。

核糖核酸制剂通过抑制炎症因子的产生和调节炎症细胞的活性,减轻了冠心病的炎症反应,从而发挥保护作用。

2. 抗氧化作用氧化应激在冠心病发展中起到重要作用,引起血管内皮损伤和冠状动脉痉挛。

核糖核酸制剂具有强烈的抗氧化活性,可以清除活性氧自由基,减少细胞损伤,从而保护心脏免受氧化损伤。

3. 免疫调节作用免疫系统在冠心病的发展过程中扮演着重要角色。

核糖核酸制剂可以调节免疫细胞的分化和功能,增强机体的免疫力,并抑制炎症反应,减少免疫损伤,从而改善冠心病患者的免疫状态。

三、核糖核酸制剂对心衰的保护作用1. 心肌细胞保护作用核糖核酸制剂可以促进心肌细胞增殖和修复,改善心肌细胞的代谢功能,增强心肌收缩力,提高心脏的整体功能。

此外,核糖核酸制剂还可以减轻心肌缺血和心肌纤维化,保护心肌组织免受损伤。

2. 心血管保护作用核糖核酸制剂可以改善心血管功能,增加血管内皮生成物的释放,促进血管扩张,降低血压,减少异常血小板聚集和凝血活性,从而改善心衰患者的血液循环和心脏供血。

核糖的主要功能

核糖的主要功能

核糖的主要功能
嘿,朋友们!今天咱来聊聊核糖呀!这核糖啊,就像是我们生活中的小魔法师呢!
你想想看,核糖就像是细胞这个大城堡里的宝贝材料。

它呀,参与构成了好多重要的东西呢!就好像是盖房子的砖头,没有它,那房子可就盖不起来啦。

核糖在遗传物质中可是有着重要地位哦!就如同是一个神秘的密码锁,没有它,那些遗传信息怎么能好好地传递下去呀。

没有核糖,我们的身体怎么能知道该怎么生长、发育、运作呢?这就好比是一部机器没有了关键的零件,那可就运转不起来咯。

它还和能量代谢有着密切的关系呢!就好像是给我们身体这个大机器提供动力的燃料。

没有核糖参与的那些反应,我们哪来的力气去跑、去跳、去做各种有趣的事情呀!
而且哦,核糖还像是一个贴心的小助手,默默地在我们身体里发挥着作用。

它帮助合成其他重要的物质,让我们的身体能够正常地工作和生活。

没有它,那我们的身体不就乱套啦?
你说,这核糖是不是超级重要呀?它虽然小小的,但是作用可大了去啦!我们可不能小瞧了它呢。

我们每天的生活、活动、成长,都离不开这个小小的核糖呀。

它就像是一个低调的英雄,在我们身体里默默地奉献着。

所以啊,我们要好好爱护自己的身体,让核糖能够好好地发挥它的作用。

多吃些健康的食物,给它提供足够的“原料”,让它能够持续地为我们的身体服务。

总之,核糖就是我们身体里不可或缺的一部分,没有它,我们的生活可就不一样啦!大家一定要记住它的重要性哦!。

神奇的维生素B3—烟酰胺核糖

神奇的维生素B3—烟酰胺核糖

神奇的维生素B3—烟酰胺核糖烟酰胺核糖(英文缩写NR)是一种重要辅酶的前体,也被称为维生素B3。

这个辅酶就是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+,也称辅酶Ⅰ),是一种转递质子(更准确来说是氢离子)的辅酶,它出现在细胞很多代谢反应中。

参与蛋白质、碳水化合物和脂肪等化合物的分解,人体的生命活动离不开这个辅酶。

随着细胞的衰老或者病变,它的数量就会减少。

所以,补充烟酰胺核糖,就能提高这个辅酶(NAD+ )的含量,提高细胞的基本代谢活动,从而显著提高细胞活力,提高人体各方面的生理机能。

烟酰胺核糖第一次被人类记载是在1944年,当时被称为流感嗜血杆菌(Haemophilus influenza)的生长因子,也被称为生长因子V。

流感嗜血杆菌是生活在血液中并依赖血液生活的细菌。

从血液中纯化出来的生长因子V 有三种结构:NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸), NMN(烟酰胺单核甙酸) and NR(烟酰胺核糖)。

后来发现只有烟酰胺核糖(NR)能快速促进这种细菌的生长,而以前被认为是NAD+前体的烟酸、烟酰胺、色氨酸和天冬氨酸没有此功能。

2000年,酵母Sir2 被发现是一种NAD+依赖的蛋白质赖氨酸去乙酰化酶,为调节寿命的基因和酶感知NAD+的代谢活动。

令人惊异是,当NAD+合成酶(谷氨酰胺水解酶)从酵母细胞中被删除后,烟酰胺核糖能让酵母细胞生长。

因此,科学家克隆了酵母和人类的烟酰胺核糖激动酶,而且在实验室和机体内都证明:通过烟酰胺核糖激动酶,烟酰胺核糖(NR)转化为烟酰胺单核甙酸(NMN)。

也证实烟酰胺核糖在牛奶中天然存在,人类可以通过口服烟酰胺核糖,提高血液中NAD+的新陈代谢。

此后,烟酰胺核糖的研究逐渐成为热点,科学家们发现烟酰胺核糖有许多生物学功能,综述如下:1. 延缓衰老恢复衰老细胞的功能,让虚弱的人体器官恢复活力,从而达到延缓衰老的目的。

2. 提高心血管健康提高心肌细胞和血管细胞的功能,还能降低心血管系统中血脂水平。

核糖与健康

核糖与健康

《食品营养与健康》本科生课程论文核糖与健康Ribose and health学生姓名学号专业学院摘要核糖是一种五碳醛糖, 存在于一切生命细胞中。

在体内,核糖主要通过磷酸戊糖途径生成。

由于核糖是合成嘌呤核苷酸的重要前体物质,所以它是骨骼肌和心肌通过从头和补救途径合成能量物质的重要原料。

近年研究发现, 核糖对于心肌缺血后补充能量和提高心脏缺氧耐久力, 改善心脏总体功能有显著效果, 并能提高运动后肌肉恢复能力, 重建其AT P 储存。

同时还可用于缓解由MAD 引起的肌肉僵硬、酸痛。

另外核糖还可提高机体产生胰岛素速度, 对糖尿病控制也有一定的作用, 有望向药物方向发展。

研究证明,核糖是一种安全、有效的运动营养补充品。

讨论了核糖的药用作用原理。

关键词:核糖;嘌呤核苷酸;运动能力;心脏;骨骼肌;糖尿病;能量;AT PABSTRACTRNA is a five carbon aldose, exist in all life cells. In the body, mainly through RNA generated pentose-phophate pathway. Because RNA is important precursors for the synthesis of purine nucleotides, so it is skeletal muscle and cardiac muscle from scratch and remedial synthesizes the material by important raw materials. In recent years, the study found that RNA to supplement energy after myocardial ischemia and improve cardiac hypoxia endurance, improve overall heart function has significant effect, and can improve the ability of muscle recovery after exercise, to rebuild its stored AT P. At the same time also can be used to relieve muscle stiffness and soreness caused by MAD. Ribose also can improve the speed of the body to produce insulin, also have certain effect for diabetes control, is expected to develop in the direction of the drug. Studies have demonstrated that RNA is a safe and effective sports nutrition supplements. The principle of RNA medicinal effect.Key words: RNA; Purine nucleotides. Sports ability; The heart; Skeletal muscle; Diabetes; Energy; AT P目录1前言 (5)2核糖的代谢过程 (6)3生物体内的核糖 (9)4核糖的生理功能 (10)5展望 (11)6参考文献 (12)前言D- 核糖( D- Ribose) 是自然界存在的一种五碳醛糖, 存在于一切生命细胞中, 是核酸、辅酶和细胞基因的重要组成部分, 决定着生物细胞的生长、分裂、发育、繁衍, 对生命活动起着重要作用。

核糖药的功能主治

核糖药的功能主治

核糖药的功能主治简介核糖药是一种常用的药物,它具有多种功能和主治。

下面将介绍核糖药的主要功能和应用范围。

功能核糖药具有以下功能:•抗炎作用:核糖药可以抑制炎症反应,减轻炎症引起的疼痛和不适。

它可以调节免疫系统的功能,减少炎症物质的产生,从而达到抗炎作用的效果。

•镇痛作用:核糖药可以缓解各种类型的疼痛,包括头痛、骨折和关节炎引起的疼痛等。

它通过作用于中枢神经系统和外周神经系统,降低疼痛的感知,并提高疼痛门槛。

•退热作用:核糖药可以降低体温,用于治疗发热引起的不适。

它可以作用于体温调节中枢,抑制体温的升高,并促进体温的降低。

•抗血栓作用:核糖药可以抑制血液中凝血物质的产生,并增加抗凝血物质的活性,从而起到抗血栓的作用。

它可以预防和治疗静脉血栓和动脉血栓等血栓性疾病。

•抗过敏作用:核糖药可以抑制过敏反应,减轻过敏症状。

它可以抑制过敏物质的释放,降低过敏物质对组织的损伤,并减少过敏症状的发生。

•保护胃粘膜作用:核糖药可以增加胃粘膜的保护层,减少胃酸对胃粘膜的刺激和损伤。

它可以促进胃粘膜的修复和再生,减少胃溃疡和胃炎的发生。

主治核糖药具有以下主要的应用范围:1.炎症性疾病:核糖药可以用于治疗各种炎症性疾病,包括风湿性关节炎、强直性脊柱炎、类风湿性关节炎等。

它可以缓解疼痛和关节肿胀,减轻病情。

2.退热镇痛:核糖药可以应用于退热镇痛,用于治疗发热引起的头痛、肌肉疼痛等。

它可以快速降低体温,缓解疼痛症状。

3.心血管疾病:核糖药可以用于预防和治疗心血管疾病,包括心绞痛和冠心病等。

它可以扩张血管,增加血流量,减轻心脏负担。

4.血栓性疾病:核糖药可以用于治疗血栓性疾病,包括静脉血栓和动脉血栓等。

它可以阻断血栓的形成和扩大,减少血栓相关并发症的发生。

5.过敏性疾病:核糖药可以用于治疗过敏性疾病,包括荨麻疹、过敏性鼻炎等。

它可以缓解过敏症状,减轻瘙痒和鼻塞等不适。

6.消化系统疾病:核糖药可以用于治疗消化系统疾病,包括胃溃疡和胃炎等。

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核糖在保护心脏功能中的作用(一)关键词:核糖磷酸戊糖途径心脏功能摘要磷酸戊糖途径在所有动物心脏中的发育都是不好的。

心肌缺血之后重新灌流时,其心肌ATP水平要经过好几天才能恢复到正常水平。

文章综述了核糖溶液灌注心肌细胞,可明显提高ATP的恢复速度,促进ATP合成,改善心脏功能。

文章还就核糖的临床应用作了阐述。

EffectofRiboseonProtectingGlobalHeartFunctionD-核糖(D-Ribose)是自然界存在的一种五碳醛糖,于1909年首先为莱文(Levene)和雅各布斯(Jacobs)所鉴定。

五十年代后采用以葡萄糖为原料的有机合成法或由核苷水解法生产,八十年代国外开始用发酵法生产。

现在,发酵法已达到很高的水平,为今后探索核糖新用途创造了条件〔1,2〕。

以前D-核糖主要用作合成维生素B2的原料,近年来又报道可用于合成抗病毒、抗肿瘤核苷类药物。

此外,它本身还可用于治疗心脏局部缺血,提高心脏耐受缺血的能力,改善心脏的总体功能;治疗运动引起的肌肉酸痛,腺苷酸脱氨酶缺陷造成的僵硬,以及胞内缺乏磷酸化酶造成的肌肉疼痛等〔3〕。

下面主要介绍核糖在保护心脏功能中的作用。

1磷酸戊糖途径的生理功能磷酸戊糖途径是糖、脂肪酸、嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸代谢的枢纽。

由糖原分解或细胞摄取葡萄糖所产生的葡萄糖-6-磷酸(G-6-P)主要通过糖酵解和有氧代谢氧化。

但有一小部分G-6-P 进入磷酸戊糖途径。

这条途径的第一个酶,葡萄糖6-磷酸脱氢酶(G-6-PDH或G-6-PD)是限速酶。

这条途径主要有两个功能:(1)产生还原当量。

以NADPH的方式应用于合成脂肪酸和将氧化型谷胱苷肽(GSSG)转变成还原型(GSH)。

后者对通过谷胱甘肽过氧化酶使氧自由基解毒非常重要。

(2)生成核糖-5-磷酸(R-5-P):R-5-P是磷酸戊糖途径的重要中间产物。

R-5-P可以转变成5-磷酸核糖焦磷酸(PRPP),后者是嘌呤核昔酸从头合成、乳清酸转变成UTP的前体物质。

它还有利于嘌呤碱(腺嘌呤和次黄嘌呤)通过“补救途径”重新利用。

2心肌的磷酸戊糖途径有人进行了比较性研究,来估计大鼠几种器官的磷酸戊糖途径的能力。

其方法主要是测定组织中的G-6-PD的活力,PRPP代谢库的大小和嘌呤核苷酸合成的速率。

研究发现,在所有被研究的器官中,三个参数有平行关系。

其中最高的是肾脏,以下依次为肝脏、心脏和骨骼肌。

所以,骨骼肌中磷酸戊糖途径的能力很低。

心肌磷酸戊糖途径的能力也相当低。

比较研究各种动物(包括人)后证明,磷酸戊糖途径活力低并不是大鼠心脏唯一的特征〔4〕。

测定数据表明,在被研究的各种动物心脏中,G-6-PD活力总是低于6-PGD(6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶,磷酸戊糖途径的第二个酶);人心肌的G-6-PD活力与大鼠心肌G-6-PD活力相当。

可见心脏的磷酸戊糖途径在所有动物心脏中的发育都是不好的。

由于心肌磷酸戊糖途径的代谢活力低,心肌就出现了一个特征性的代谢性质,这就是它生成PRPP的速度很慢。

研究表明,在狗和大鼠心肌缺血之后重新灌流时,其心肌ATP水平要经过好几天才能恢复到正常水平〔5〕。

其原因可能是:在缺血时,ATP大量分解,ATP分解的产物,如腺苷、肌苷和次黄嘌呤核苷酸可以渗出细胞膜而被“洗掉”丢失,这样心脏就不能利用补救途径来重新利用它们,ATP代谢库的恢复就只能依靠磷酸戊糖途径提供的PRPP进行腺苷酸的从头合成来完成。

又因为心肌磷酸戊糖途径活性很低,ATP代谢库的恢复就很慢。

所以当心脏严重缺血后,其功能的恢复非常需要恢复ATP代谢库。

在这种情况下,PRPP代谢库就变成腺嘌呤合成以及腺嘌呤和次黄嘌呤转变成AMP和IMP的限制因素。

有两种途径可以升高心脏中可利用的PRPP代谢库:(1)刺激心脏G-6-PD的活性,因为这个酶是调节磷酸戊糖途径的第一个酶兼限速酶;(2)用核糖来跳过磷酸戊糖途径的限速步骤,增加PRPP的生成。

实验和临床研究发现,核糖可以增加心肌中腺苷酸的合成,改善心脏的功能。

表1心肌磷酸戊糖途径中最前面两个酶的活性〔4〕动物数目酶(U/mg蛋白质)G-6-PDH6-P-葡萄糖酸脱氢酶P1豚鼠86.0±0.4611.6±0.36<0.0005大鼠284.0±0.1511.2±0.25<0.0005兔43.4±0.7712.2±0.21<0.0005狗61.5±0.198.8±0.43<0.0005牛41.6±0.359.3±0.50<0.0005猴52.4±0.595.0±0.56<0.0250人163.4±0.155.9±0.27<0.00051无效假说的概率3使用核糖改善试验动物的心脏功能使用核糖可以跳过磷酸戊糖途径的限速步骤,产生的R-5-P可促进PRPP的合成,因而也增加腺苷酸的生物合成,对促进ATP的合成,改善心脏功能有很大帮助。

目前已有许多动物试验证明通过这种代谢干预能够改善动物心脏的功能。

现列举如下。

在分离的心肌细胞培养液中加入核糖(0.5mmo1/L),在37℃培养40min,可使腺嘌呤核苷酸(AN,即ATP+ADP+AMP)合成增加10倍;大鼠心脏被异丙肾上腺素(25mg/kg)刺激后ATP 耗竭,此时如灌流核糖(100mg/kg),则动物心脏AN合成增加,PRPP代谢库增加,高剂量核糖(200mg/kg)甚至可防止异丙肾上腺素刺激引起的ATP耗竭;在离体心脏经历暂时缺氧时,例如大鼠心脏暂时缺血15min后,用核糖250mg/kg重新灌流20min,可改善心脏功能,增加ATP水平;豚鼠心脏缺血2h,后用腺苷(0.1mmol/L)加核糖(15mmol/L)灌注,可抑制心肌腺嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的损失;大鼠心脏局部缺血15min后,用核糖200mg/(kg*h)灌流72h,在灌流12h后ATP水平恢复到缺血前水平;狗的心脏局部缺血15min后,用核糖200mg/(kg*h)重新灌流24h,可改善局部的收缩力,增加ATP和AN水平;大鼠永久结扎冠状动脉分枝后出现的心肌梗塞,用核糖200mg/(kg*h)灌流可增加非梗塞区ATP水平,改善总体的心脏功能。

上述这些研究均证明核糖的应用可以减轻或完全阻止实验性心肌ATP代谢库的降低。

如果不用核糖,大鼠可逆性局部缺血15min可使ATP减少40%,在重灌后,ATP 含量只有少许恢复,这可能是ADP重新磷酸化所致,但是即使3d后,还是低于对照组水平。

当用核糖作静脉灌流时,ATP在12h之后则恢复正常,比不用核糖者的代谢恢复期至少缩短了60h〔3〕。

整体大鼠在某些病理情况下,其心肌ATP代谢库与心脏功能有很好的相关性。

例如,通过压迫腹主动脉和皮下注射异丙肾上腺素的联合作用可诱导大鼠各项血液动力学参数低下,这种联合干预之后24h,仅通过连续灌注0.9%NaCl的动物的心脏ATP水平和心脏功能均变坏。

如果给予核糖24h,心脏腺嘌呤核苷酸的生物合成就被刺激到某种程度,即ATP和总腺嘌呤核苷酸代谢库的降低都被防止。

同时代谢的正常也伴随着受压制的左心室压力和左心室压力增加的最大速率的正常化。

可见核糖能够恢复心脏的总体功能并伴随着心肌腺苷酸代谢库的复原〔6〕。

当心脏由于结扎大鼠冠状动脉左降枝而诱发实验性心肌梗塞时,心脏功能受到严重损害,此时,左心室收缩压,左心室压力增加的最大速率和压力—心率—输出都逐步下降。

左心室末端舒张压升高,心输出量和每搏输出量下降。

非梗塞区的ATP在24h后比对照组低,此后在3d之内恢复到对照组水平。

连续灌注核糖可减少上述多项指标的下降,升高非梗塞区ATP 水平,改善心脏的总体功能〔7〕。

4应用核糖的临床经验核糖已经被应用于病人。

1982年首次报道是将核糖用于治疗肌肉腺苷酸脱氨酶缺陷的病人(MAD)〔8〕。

MAD是一种骨骼肌代谢性疾病,病人感到肌肉无力、疲劳、疼痛,抽搐,锻炼时加重。

核糖治疗可使病人静态肌力平均增加29%,特别是手臂和腿部的近端肌肉。

服用核糖的病人,面部弹性和健康状况也有所改善。

对于这种病人的用药剂量为每天50~60g。

这种剂量耐受性好,无副作用。

有McArdle's病(糖原贮积病,V型)的病人应用核糖后最大容量从60W提高到100W,锻炼后的抽搐几乎完全消失〔9〕。

最近用猪实验还发现,用核糖后可改善冠心病心肌缺血区的检出。

核糖可以促进210铊的再分布。

1或4h检测铊的再分布,都可发现使用核糖组能检测出比用生理盐水组大几乎2倍的可逆铊缺陷区〔10〕。

可见核糖能够改善存活的心肌缺血区的检出。

5核糖与药物或核苷酸前体联合应用核糖的最大优点是它通过影响代谢而起作用,又是天然物质。

当人们关心心脏和循环系统的功能时可考虑使用核糖。

核糖与其他治疗心血管疾病的药物联合用药,如钙通道阻滞剂维拉帕米(Verapamil),β-受体阻滞剂莫普洛尔(Motoprolol),不会相互干扰〔11,12〕。

所以核糖也是治疗心血管疾病时的重要辅助药物。

有研究发现,核糖与腺苷合用可达到最大保护心脏的功能。

在大鼠用异丙肾上腺素来降低心脏的ATP代谢库的水平,连续静脉注射核糖5h,不能完全对抗异丙肾上腺素的影响。

但如果核糖与腺苷合用,则ATP水平可以完全恢复到正常。

这个结果表明,单独增加腺苷酸生物合成(使用核糖)或单独增加补救途径(使用腺苷或肌苷)都不能在5h内恢复异丙肾上腺素引起的ATP水平降低。

只有当核糖使PRPP代谢库升高之后(约12h),ATP才能恢复到原有水平〔13〕。

所以在临床使用核糖时,应该考虑其发挥作用较慢这个因素。

联合使用核糖和腺苷还对肝、肾功能有好处。

小鼠肝脏灌流模型经一段时间的耗竭性缺血之后重新灌流,用核糖灌流肝脏,ATP水平的恢复比对照组快许多,在重新灌流1min后就恢复正常〔14〕。

狗的肾脏切片如用含核糖和腺苷的营养液冷藏5d,其ATP水平和总腺苷酸含量要比对照组高,其含水量也保持正常水平〔15〕。

鉴于D-核糖在保护心脏功能方面的独特作用,国外已开发成保健品,其应用前景诱人。

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