肽在人体中的代谢过程
什么是肽?
![什么是肽?](https://img.taocdn.com/s3/m/8c68fa6d804d2b160b4ec076.png)
多肽也简称为肽,是20世纪被发现的。 多肽有生物活性多肽和人工合成多肽两种。 生物提取的多肽具有很强的活性,所以叫做 活性肽!只有活性的肽才能对人体产生很好 的效果!但是人工合成的多肽有很多是没有 活性的,是需要筛选的,只有活性肽才能被 人体安全使用!
肽对人体有什么影响?
活性肽主要控制人体的生长、发育、免疫调节和 新陈代谢 ,它在人体处于一种平衡状态,若活性肽
减少后,人体的机能发生重要变化,对于儿童来说, 他的生长、发育变得缓慢,甚至停止,长久下去就 形成了侏儒,对成年人或老年人 ,缺少活性肽后,
自身的免疫力就会下降,新陈代谢紊乱,内分泌失 调,引起各种疾病的产生,如失眠、身体消瘦或浮 肿。由于活性肽还作用于神经系统 ,因此人体就会
变得动作迟缓,头脑不再聪慧,更主要的是活性肽 减少,直接引起人身体各部位逐渐出现全面衰老, 引发各种疾病。
③分泌匮乏期(严重不足期)(50岁 以上中年和老年期)这一时期严重如果活 性肽严重不足和严重失衡,可能出现非常 突出的衰老症状,或会引起各种相关疾病 发生(50岁以上人群比较明显);
④分泌终止期(衰老期),这一时期 很短,由于控制人体内分泌的“司令官” 活性肽不分泌或分泌减少,从而导致 细胞 功能衰退,引发 器官 功能衰竭和丧失,最 后导致生命终结。
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• 人体很多活性物质都是以肽的形式存在的,经研 究发现人体干重的70%以上都是蛋白质,所以说 没有肽,就没有活性,就没有生命。肽涉及人体 的激素 、神经、 细胞生长 和生殖各领域,其重 要性在于调节体内各个系统和细胞的生理功能, 激活体内有关酶系,促进中间代谢膜的通透性, 或通过控制DNA转录或影响特异的蛋白合成,最 终产生特定的生理效应。肽是涉及人体内多种细 胞功能的重要物质。肽可以合成细胞,并调节细 胞的功能活动。肽在人体作为神经递质 ,传递信 息。
肽可以减肥吗
![肽可以减肥吗](https://img.taocdn.com/s3/m/c5ab1458a66e58fafab069dc5022aaea998f41c8.png)
肽可以减肥吗
肽是由氨基酸组成的,它在人体内起着重要的生物学作用。
肽可以调节体内的
新陈代谢,促进脂肪的分解和消耗,因此被认为对减肥有一定的帮助作用。
但是,肽到底能不能减肥,这个问题并不是那么简单。
首先,肽作为一种蛋白质的组成部分,可以帮助维持身体的正常功能。
它参与
了许多代谢过程,包括脂肪代谢。
一些研究表明,通过补充肽可以促进脂肪的分解和燃烧,从而达到减肥的效果。
此外,肽还可以提高身体的代谢率,帮助消耗更多的热量,进而减少脂肪堆积。
其次,肽也可以调节食欲,帮助控制体重。
一些研究表明,肽可以影响食欲激
素的分泌,使人产生饱腹感,从而减少摄入食物的量。
这对于减肥来说是非常有益的,因为控制饮食是减肥的关键。
然而,肽并不是万灵药,它并不能单凭补充就能让人瘦下来。
减肥是一个综合
的过程,需要合理的饮食结构和适量的运动。
肽作为辅助手段,可以帮助加速减肥的效果,但并不能替代健康的生活方式。
此外,肽的作用还存在一定的争议。
有些研究认为,肽的减肥效果并不明显,
甚至有可能对身体产生负面影响。
因此,在使用肽进行减肥时,需要谨慎选择产品,遵循医生或营养师的建议,避免盲目跟风。
综上所述,肽作为一种辅助减肥的手段,具有一定的作用。
它可以帮助促进脂
肪的分解和消耗,调节食欲,但并不能替代健康的生活方式。
在使用肽进行减肥时,需要谨慎选择产品,遵循专业建议,才能达到更好的效果。
小分子活性肽
![小分子活性肽](https://img.taocdn.com/s3/m/41719d422f3f5727a5e9856a561252d380eb2007.png)
⼩分⼦活性肽⼩分⼦肽在⼈体的重要性恩格斯曾经说过:“⽣命是蛋⽩质的存在形式”,我们⼈体的⼀系列⽣理活动都依靠体内各种各样的蛋⽩质去完成,⼈体当中⾄少65%以上的是⽔分,剩下的是⼲物质,⽽在⼲物质⾥⾯,蛋⽩质⾄少就占了⼀半以上,可见蛋⽩质在⼈体内的重要性,⽽我们这⼀项肽实际就是蛋⽩质,我们过去对⼈体的研究由于科技⽔平有限只研究到蛋⽩质这个层⾯,如果要对蛋⽩质再进⼀步细分的话,就是我们所说的肽,肽是在1902年由两位英国的科学家⾸次在⼈体内发现的,后来他们都因此获得了诺贝尔的⽣理学奖,当时的诺贝尔奖的评委会是这样来评价:肽类物质在⼈体当中的发现对解读⽣命的奥秘起着极其重要的意义和深远影响我们知道蛋⽩质是构成细胞和⽣命体的重要组成部分,也是调节细胞和⽣命体新陈代谢的重要元素,但是由于它的分⼦量⼤,不易被⼈体吸收,就必须找到⽐蛋⽩质⼩的物质,可是构成蛋⽩质的基本单位是氨基酸,⽽单体氨基酸在⼈体内发挥作⽤,它必须结合成肽的形式,才能发挥作⽤。
所以说肽是氨基酸的⼀种结合型肽,介于蛋⽩质和氨基酸之间的中间物质,它⽐氨基酸的活性要强,⽐蛋⽩质的分⼦量要⼩,肽是蛋⽩质发挥作⽤的最主要也是最关键的功能⽚段。
⼈体内最神速的活性物质两分钟即可吸收利⽤——⼈体内最神速的活性物质。
很多物质进⼊⼈体都要经过消化吸收⽽后被利⽤的过程,唯独⼩分⼦肽在⼈体不涉及到吸收的问题,因为它可以直接被⼈体所利⽤,哪怕⼀个⼈的肠和胃都被切除了,但只要⼩分⼦肽进⼊他体内就可以不需要经过肠胃消化吸收⽽直接被利⽤,这是因为我们靠天然的⽣物酶解作⽤提纯出来的⼩分⼦肽类物质本⾝就与我们⼈体各器官产⽣的肽类物质特性⾼度融合,所以它在⼈体两分钟之内就可以直接被吸收和利⽤,且利⽤率⾼达95%以上,⽽⽇常我们所摄⼊的⼤分⼦蛋⽩吃到肚⼦后⾄少需要两个半⼩时才能被吸收,⽽且吸收率仅在60%左右,这就是肽和蛋⽩质的区别,⼈体内的蛋⽩质吸收和利⽤都是靠肽的功能区完成,⼈体内⼏乎所有的细胞都接受肽的调控,因为⼩分⼦肽的活性超强,强到可以直接和空⽓发⽣反应,如果我们⽪肤上有外伤、烧伤,烫伤、红肿、⽆需稀释溶解,直接将⼩分⼦肽粉末涂在⼈体的⽪肤表⾯就会⾃⾏的被⽪肤吸收,且三天愈合不留任何疤痕,平常喝到杯⼦⾥,剩⼀点肽液抹到脸上很快就会被吸收利⽤,快速有效的起到淡化⾊斑和改善⽪肤的作⽤。
肽类和蛋白类
![肽类和蛋白类](https://img.taocdn.com/s3/m/34e42ce377eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d121b.png)
肽类和蛋白类肽和蛋白是生命体中非常重要的两类生物大分子。
它们都由氨基酸链组成,但区别在于肽和蛋白的长度和功能。
下面将详细介绍肽和蛋白的特点、分类和生物功能。
一、肽1.特点:肽是由2到10个氨基酸残基组成的短链多肽,具有非常重要的生物学功能。
其分子量较小,通常在1-10 KD左右,因此需要培养皿中加入较低浓度的蛋白分子。
2.分类:根据肽链的不同结构,肽可以分为α-肽、β-肽、γ-肽等等。
其中α-肽是最为常见的一种肽,由多个氨基酸残基通过肽键相连而成。
3.生物功能:肽在生物体内具有多种重要的生物学功能。
例如,一些肽能够调节生长激素的分泌和作用,从而影响生物体的生长发育。
另外,一些肽还能够在免疫系统中起到重要的作用,作为一种免疫信号分子。
二、蛋白1.特点:蛋白是由大量氨基酸残基组成的长链多肽,通常分子量在10 KD以上。
蛋白可以形成三级结构,并具有比肽更为复杂的生物学功能。
2.分类:按功能分类,蛋白可以分为结构蛋白、酶、激素、抗体等等。
其中结构蛋白主要参与细胞内和细胞间基本的结构和支持作用,酶则是调节各种细胞代谢反应的催化剂,激素和抗体则在调节和抵抗免疫反应和代谢过程中起重要作用。
3.生物功能:蛋白在生物体内具有非常重要的生物学功能,包括支持和维持细胞和组织的结构、调节生物代谢过程、启动和维持免疫反应等等。
例如,在人体中,肌肉中的肌球蛋白和肌纤维蛋白是支撑肌肉运动的蛋白;内分泌系统中的激素则调节生物体的代谢和生理功能,同时,抗体则能够识别并结合体内外的各种病原体,发挥强效的抗病毒和抗细菌作用。
综上所述,肽和蛋白都是生命体内非常重要的两类生物大分子。
两者的结构和功能表现出一定的相似性和明显的差异性。
研究肽和蛋白的结构和功能,对于揭示生命科学的基本原理,从而解决人们普遍关注的相关问题,具有重要的理论和应用价值。
活性肽减肥的医学原理
![活性肽减肥的医学原理](https://img.taocdn.com/s3/m/94320076f011f18583d049649b6648d7c1c7089d.png)
活性肽减肥的医学原理活性肽减肥是一种通过活性肽的作用来促进身体的新陈代谢,从而达到减肥的效果的方法。
活性肽是由氨基酸组成的短链肽,它具有一定的生物活性,并且可以通过口服或注射的方式进入人体,发挥其作用。
活性肽减肥的医学原理涉及到以下几个方面:1. 膳食调控:活性肽可以通过调节饮食物的摄入和代谢过程来减少摄入的热量。
活性肽可以作为一种饱腹感的信号分子,从而减少对食物的摄取,减少能量的摄入。
此外,活性肽还可以调节胰岛素和葡萄糖的代谢,促进脂肪分解,减少脂肪的合成。
2. 脂肪代谢:活性肽可以激活脂肪细胞中的脂肪酸氧化和分解酶的活性,促进脂肪的分解和代谢。
活性肽可以增加脂肪的氧化和水解,减少脂肪的合成和储存。
此外,活性肽还可以促进脂肪酸的运输和利用,提高身体脂肪的消耗。
3. 能量消耗:活性肽可以增加身体的能量消耗,提高基础代谢率和运动代谢率。
活性肽可以促进机体能量代谢的调节,增强热能生成,增加脂肪的氧化和分解,提高能量的利用效率。
此外,活性肽还可以增加肌肉的合成和代谢,提高肌肉的质量和功能,进一步增加能量的消耗。
4. 胰岛素敏感性:活性肽可以调节胰岛素的分泌和作用,增加细胞对胰岛素的敏感性,提高胰岛素的利用效率。
胰岛素是一种重要的代谢调节激素,它可以促进葡萄糖和脂肪的合成和储存,活性肽可以抑制胰岛素的分泌和作用,减少脂肪的合成和储存,减轻胰岛素抵抗,从而达到降低体重和改善代谢的效果。
综上所述,活性肽减肥的医学原理主要包括膳食调控、脂肪代谢、能量消耗和胰岛素敏感性调节等方面。
通过调节食欲、促进脂肪分解和代谢、增加能量消耗和改善胰岛素敏感性等机制,活性肽可以达到减肥的效果。
然而,活性肽减肥的具体机制仍需进一步的研究和探索,同时,个体差异、用药安全性和副作用等问题也需要进一步研究和关注。
提醒大家,在使用活性肽减肥的过程中应该谨慎,遵循医嘱,并注意合理的饮食和运动结合,以达到健康减重的效果。
活性肽简介
![活性肽简介](https://img.taocdn.com/s3/m/9f22e8e9f8c75fbfc77db243.png)
活性肽活性肽.英文(Active Peptide).汉语拼音( Huo Xing Tai ).活性肽是一千多种肽的总称(如大豆肽,海参肽等是活性肽中的一种)。
生物活性肽是蛋白质中20个天然氨基酸以不同组成和排列方式构成的从二肽到复杂的线形、环行结构的不同肽类的总称,是源于蛋白质的多功能最复杂的化合物。
活性肽具有人体代谢和生理调节功能,易消化吸收,有促进免疫、激素、酶抑制剂、抗菌、抗病毒、降血脂等作用。
它在人的生长发育,新陈代谢,疾病以及衰老,死亡的过程中起着关键作用。
活性肽是人体中最重要的活性物质。
正是因为它在体内分泌量的增多或减少,才使人类有了幼年,童年,成年,老年直到死亡的周期。
而注射活性肽便打破了生命的这一周期,从而达到延长生命,有效减缓衰老的神奇效果。
作用活性肽减少对人体有什么影响?活性肽主要控制人体的生长、发育、免疫调节和新陈代谢,它在人体处于一种平衡状态,若活性肽减少后,人体的机能发生重要变化,对于儿童来说,他的生长、发育变得缓慢,甚至停止,长久下去就形成了侏儒,对成年人或老年人,缺少活性肽后,自身的免疫力就会下降,新陈代谢紊乱,内分泌失调,引起各种疾病的产生,如失眠、身体消瘦或浮肿。
由于活性肽还作用于神经系统,因此人体就会变得动作迟缓,头脑不再聪慧,更主要的是活性肽减少,直接引起人身体各部位逐渐出现全面衰老,引发各种疾病.分泌周期人体活性肽有哪几个分泌周期?在不同的年龄时期,各种活性肽的分泌量也有很大差别,按分泌量划分,人的一生一般可分为:①泌充足期(25岁以前的青年期)这个时期内分泌量均衡、免疫功能强劲,人体一般不易出现疾病;②分泌不足期(失衡期)(30—50岁壮年和中年期)这一时期如果活性肽分泌不足或失衡会出现各种相关的亚健康状态和轻微疾病症状(40岁以上的人群常见);③分泌匮乏期(严重不足期)(50岁以上中年和老年期)这一时期严重如果活性肽严重不足和严重失衡,可能出现非常突出的衰老症状,或会引起各种相关疾病发生(50岁以上人群比较明显);④分泌终止期(衰老期),这一时期很短,由于控制人体内分泌的“司令官”活性肽不分泌或分泌减少,从而导致细胞功能衰退,引发器官功能衰竭和丧失,最后导致生命终结。
谷胱甘肽(GSH)的介绍
![谷胱甘肽(GSH)的介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/07d9fab471fe910ef12df8ed.png)
谷胱甘肽与糖尿病
蛋白质的非酶促糖基化作用与糖尿病机体中的氧化反应激增有关,导 致血管病等并发症的发生。
研究表明:糖尿病患者红细胞内谷胱甘肽浓度下降,与糖基化血红蛋 白呈显著负相关,高血糖可抑制GSH还原酶的活性,从而导致细胞内 的GSH浓度进一步降低。
谷胱甘肽与代谢调节
谷胱甘肽结构中的半胱氨酸侧链基团上连有一个 活泼的巯基,它是谷胱甘肽许多重要生理功能的 结构基础,能保护体内重要酶蛋白巯基不被氧化、 灭活,有利于酶活性的发展。通过巯基与体内自 由基结合,可直接使自由基还原为容易代谢的酸 性物质,加速自由基的排泄,从而减轻自由基对 重要脏器的损害。此外,谷胱甘肽所含的γ-谷氨 酰胺键能维持分子的稳定性并参与转运氨基酸, 谷胱甘肽中的甘氨酸和半胱氨酸残基还可参与胆 酸的代谢。
GSH(谷胱甘肽)
谷胱甘肽(glutathione)是一种由3个氨基酸组成的短肽, 存在于几乎身体的每一个细胞中,但是谷胱甘肽必须在有 产生的细胞及其前体(Vc和α-硫辛酸)的条件下才可以 有效地在人体内工作,谷胱甘肽能帮助保持正常的免疫系 统的功能,在细胞中,谷胱甘肽主要发挥抗氧化剂的作用。
谷胱甘肽由谷氨酸,半胱氨酸和甘氨酸组成,分子中半胱 氨酸的-SH是主要的功能性基团。
G6PDH:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,GPx:谷胱甘肽过氧化物酶,GR:谷胱甘 肽还原酶,GRX:谷氧还蛋白,GSHI:γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶,GSHII: 谷氨酰胺合成酶,GTP:谷氨酰转肽酶。
酿酒酵母中谷胱甘肽的代谢途径
谷胱甘肽与红细胞溶血
GSH能保护某些蛋白质中的巯基,如保护红细胞膜上的巯基免遭氧化 物的损害,保护红细胞膜的完整性,从而维持红细胞的正常的结构与 功能,因此红细胞对GSH的缺失非常敏感。
小分子肽禁忌和注意事项可以和药物一起吃吗?
![小分子肽禁忌和注意事项可以和药物一起吃吗?](https://img.taocdn.com/s3/m/1f22f845ba1aa8114531d944.png)
小分子肽禁忌和注意事项可以和药物一起吃吗?我们都知道肽是调节人生老病死的物质,在人体中发挥着至关重要的作用,补充外源性肽可以全面提高人的生命质量。
但是在服用的过程中对肽比如服用方法、成分、对于不同疾病的作用一定有很多的疑问,那么今天就给大家一一解答。
一:为什么有的人服用肽效果不明显?答:肽是一种特殊医疗级食品,不是药品,所以有的人短期内服用肽效果不明显很正常,而且肽根据体质和身体状况,对细胞的修复、新陈代谢功能的激活,需要一段时间,长期服用对人体是有益的。
二:活性肽有多少种?答:肽是两个或两个以上的氨基酸以肽键相连的化合物,在人体内起重要的生理作用,发挥生理功能。
具有活性的多肽称为活性肽,又称生物活性肽或生物活性多肽。
目前现在发现的肽有5000多种。
三:肽是否可以和药品同时吃?服用肽多久能感到效果?答:可以和药品同时使用,但是不能直接代替药物,跟药物等任何物质没有禁忌,建议循序渐进的使用,逐步增加食用量,来达到抑制病情,强身健体的作用。
人摄入任何物质都有一个适应的过程,好转反应一般在7到15天左右,但因个人服用量、生活习惯、年龄、疾病、体质、健康状况不同而有所差异。
身体健康情况较差的人,有时好转反应不会一下子全部发生,而是逐渐的在不同部位发生。
人体细胞的更替周期约是120-200天不等(神经细胞除外),通过服用肽产品,全面调理身体机能,也需要一定的周期。
周期越长,这也就说明身体更新的越慢,也就说明了身体状况相当不好,需要较别人更长时间的服用。
四:肽可以缓解疲劳吗?答:确实可以。
肽能够延长运动时间,减少血液中乳酸的含量,具有明显的缓解疲劳左右,起抗疲劳作用与增强抗氧化酶活性(以减轻长时间耐力运动导致自由基产生过多而对骨骼肌和心肌的损伤)和降低脑组织中NOS活性(以减少NO生成过量后中枢疲劳的发生)以及增强机体有氧代谢能力等作用有关。
还原肽被肠道吸收的速度比蛋白质和氨基酸快的多,可在20分钟内被人体有效吸收,且不需要消耗人体能量,这对机体获取充分的氨基酸源,迅速修复受损肌肉,消除疲劳,具有重要作用。
减肥肽怎么样
![减肥肽怎么样](https://img.taocdn.com/s3/m/3ca97117f11dc281e53a580216fc700abb6852e7.png)
减肥肽怎么样
减肥肽是一种可以帮助人们减肥的生物活性肽,它可以通过调节人体新陈代谢,促进脂肪分解和消耗,达到减肥的效果。
那么,减肥肽到底怎么样呢?
首先,减肥肽可以加速新陈代谢。
新陈代谢是人体内各种物质的合成、分解和
转化过程,它对于人体的健康和体重控制至关重要。
减肥肽可以通过激活新陈代谢酶,加速脂肪的分解和消耗,从而帮助人们减轻体重。
其次,减肥肽可以抑制食欲。
许多人减肥的一个难题就是控制饮食,常常会因
为食欲大增而难以坚持节食。
而减肥肽可以通过调节神经递质,抑制食欲中枢的兴奋,减少对食物的渴望,帮助人们更好地控制饮食,达到减肥的目的。
此外,减肥肽还可以改善体脂分布。
有些人因为体内脂肪分布不均匀,导致腰
腹部脂肪堆积严重,影响身材比例和健康。
减肥肽可以通过调节脂肪代谢,促进脂肪在体内的平衡分布,改善体脂分布,使身材更加匀称。
最后,减肥肽还可以提高运动效率。
许多人在减肥过程中会通过运动来消耗脂肪,但是有些人因为体力不支或者运动效率低而难以达到预期的减肥效果。
减肥肽可以通过增加肌肉的耐力和力量,提高运动效率,让人们在运动中更快地消耗脂肪,达到减肥的目的。
综上所述,减肥肽可以通过加速新陈代谢、抑制食欲、改善体脂分布和提高运
动效率等多种途径帮助人们减肥。
当然,减肥肽并不是万能的,想要取得理想的减肥效果,还需要结合科学的饮食和运动计划,保持良好的生活习惯。
希望大家能够通过科学的方法和坚定的意志,实现健康减肥的目标。
肽的重大作用,延缓衰老
![肽的重大作用,延缓衰老](https://img.taocdn.com/s3/m/63dda5615acfa1c7aa00ccb7.png)
延缓衰老是人类永恒的梦
随着我们的逐渐变老,衰老细胞在人的体内慢慢堆积。这些衰老的细胞是导致心血管
疾病、关节炎与糖尿病的元凶。清除体内衰老细胞,减少这些衰老细胞在动脉内斑块 的堆积,成为细胞研究人员和专业人士的热门话题。因此,科学家们也正在不断找寻 新的抗衰老方法,试图让人们能够青春永驻,健康长寿。 为何衰老细胞能在体内存活而不被消灭。衰老细胞一般都已经累积了大量DNA损伤, 让大量衰老细胞在人体中逗留,引发一系列与衰老有关的问题。不过,科学家先前已 经锁定身体中不再分裂、随年龄累积的衰老细胞(senescent cells)会造成组织发炎 与癌症 ,可能是人体衰老的关键。
抗衰老领域前途一片光明:“抗衰老研究的未来有三大方向,预防细胞损伤和衰老,
安全地清除衰老细胞,以及激活干细胞。
基于大量科研研究证据,通过补充国肽小分子活性肽,增强组织细胞代谢功能和抗氧 化能力,有效抑制细胞损伤或凋亡,恢复细胞正常功能。作为细胞修复过程中的“引 擎”和“燃料”,活性肽能启动修复细胞损伤的程序,促进细胞DNA修复、抑制细胞 凋亡信号产生,另外一方面被用于促进营养物质代谢和ATP合成,为受损细胞提供充 足的物质和能量,促进细胞恢复。同时,国肽小分子活性肽和人体自身分泌的完全一 样,对人体无任何毒副作用,不增加肝肾负担,是一种理想的细胞损伤修复剂。
伴随衰老而积累的衰老细胞是非常不好的,会损害人的器官和组织,因而会缩短人呢?
科学家们开展了小鼠体内实验。他们选择了一批早衰的突变小鼠,并将一种多肽注射 入小鼠体内后,奇迹发生了。
同一只小鼠在接受治疗后,毛发产生了显著的改善 仅仅过了10天,这些小鼠身上原本稀疏的毛发就开始增多。大约3周后,小鼠的运动 能力开始改善,它们的运动距离几乎是对照组的两倍。此外,通过生物标志物的分析,
生物活性肽的研究及其进展讲解
![生物活性肽的研究及其进展讲解](https://img.taocdn.com/s3/m/0ae32fdaa98271fe900ef999.png)
一般说来,肽链上氨基酸数目在10个以内的叫寡肽,10~50个的叫多肽,50个以上
数目
,决定了肽纷繁复杂的结构与功能。
( biologically active peptide/ bioactive peptide/ biopeptide) 是指对生物机体的
,而且分子量相对较小,容易通过基
40 余种,其中研究最多的是海葵毒素、
[10]。总之,海洋生物体内的各种活性物质是开发研究海洋生化药物与
,海洋生物资源的优化利用和高值化是未来15年我国海洋高技术
,21世纪将是人类研究、开发、利用海洋生物资源的黄金时代[11]。
,按其原料可划分为:动物源活性肽和植物源
,学者们已经从动物、植物和微生物中分离出多种生物活性
[3]。目前生物活性肽尚无一致的分类方法,按其原料来源可分为海洋生物活性肽和陆地生物
[2];按其分泌部位可分为内源性(即人机体内存在的天然生物活性肽) 和外源性生物活
(包括存在于动、植物和微生物体内的天然生物活性肽和蛋白质降解后产生的生物活性
)[8];按其功能可分为生理活性肽(包括抗菌肽、神经活性肽、激素肽和激素调节肽、酶
,而血管舒缓激肽可以舒张血管,使血压降低,醛甾酮的作用则是减少肾脏对水分和盐的排
,增加细胞外液量和血浆量,加大静脉回流量,间接引起高血压。而ACE在KKS中会是具有
ACE的活性成为了治疗高血
等[24]从明胶的酶解液中提取了ACE抑制肽。这是首次从食源性的蛋白质中提取
ACE抑制肽,之后就开始在食物消化蛋白中提取出了大量的ACE抑制肽,诸如牛奶、鱼、
末端) 和六肽Thr-Thr-Met-Pro-Leu-Tyr (α
肽能够被人体快速吸收的原因是什么?
![肽能够被人体快速吸收的原因是什么?](https://img.taocdn.com/s3/m/110d6f1beff9aef8941e0652.png)
1.皮肤晦暗。肺管理全身的皮肤,皮肤是否润泽、白誓,都要依靠肺的功能。当肺中 毒素比较多时,毒素会随着肺的作用沉积到皮肤上,使肤色看起来没有光泽。 2.便秘。肺脏和大肠是一套系统,当肺脏有毒素时,肠道内也会有不正常淤积,引发 便秘。 3.多愁善感,容易悲伤。毒素在肺,会干扰肺内的气血运行,使得肺脏不能正常舒畅 胸中的闷气,被压抑得多愁善感起来。
餐后最容易产生毒素,因为“甘味健脾”,除了饭后走一走,吃完饭1小时可以吃1个
水果,能健脾、排毒。
吃酸助脾脏排毒。乌梅、醋、柠檬等都是化解食物毒素的最佳食品,可增强肠胃的消 化功能,使毒素最短时间排出体外。酸味食物还有健脾的功效。
饭后适度散步。运动可以帮助脾胃消化,加快毒素排出的速度。但需长期坚持,效果 才会更好。
中医理论里,淤血、痰湿、寒气、气郁、上火等不能及时排出体外,以及对身体和精 神会产生不良作用的物质都被称为“毒”。毒素虽然深藏,但它们会反馈在身体表面。 不妨学着找出毒素的藏身处,尽快把它赶出身体。
脾脏 弱:消化不良,长斑 强:体态好、肠胃舒服
1.面部长色斑。脾脏的毒素没有顺畅排出,体内会积聚过多湿气,而引发面部长斑。 2.白带过多。脾主管体内排湿,如果湿气过盛,白带增多是其中的一个体现。 3.脂肪堆积。中医也将脂肪称为“痰湿”,是指脾消化功能不佳,不能及时排出毒素 而产生的。 怎么排毒更顺畅? 最佳排毒时间:每餐饭后
枸杞提升肝脏耐受性。枸杞具有很好的保护肝脏的作用,可以提升肝脏对毒素的耐受
性。食用时,以沮嚼着吃最好,每天吃10粒。
眼泪排毒法。作为排泄液的泪液,同汗液和尿液一样,里面确实有一些对身体有害的 生化毒素。所以,难受时、委屈时、压抑时就干脆哭出来吧。 按压太冲穴。位置在足背第一、二距骨结合部之前的凹陷中,每天用拇指轻轻按揉 1~3分钟,感觉轻微酸胀即可,双脚交替。
氨基肽酶的作用
![氨基肽酶的作用](https://img.taocdn.com/s3/m/c4fb154d5bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9eb9.png)
氨基肽酶的作用
氨基肽酶是一种重要的酶类物质,主要起到分解蛋白质和肽类的作用。
它存在于人体内的各种细胞和组织中,是促进蛋白质降解、合成
和代谢的关键酶之一。
以下是氨基肽酶的详细作用列表:
1. 促进蛋白质降解:氨基肽酶可以分解蛋白质为小分子肽段和氨基酸。
在消化道中,胃液中的胃蛋白酶和胰液中的胰蛋白酶可以分解蛋白质
为小肽段,但是继续分解为氨基酸需要在小肠中的氨基肽酶的参与下
完成。
2. 参与肽合成:除了分解肽类和蛋白质外,氨基肽酶也可以参与肽的
合成。
在人体内产生肽类的主要方式之一是通过氨基酸的连接,在氨
基肽酶的催化下,多个氨基酸可以相互连接成为肽链。
3. 促进消化吸收:由于氨基肽酶的存在,人体可以更加高效地消化吸
收蛋白质。
在小肠内,氨基肽酶可以帮助酶类将小肽段分解为氨基酸,促进氨基酸的吸收。
这对于人体内蛋白质的代谢,有着非常重要的作用。
4. 参与代谢调节:氨基肽酶也可以参与人体内的代谢调节。
比如,在
贝类和昆虫体内,氨基肽酶能够参与色素的合成,并且维持这些物质
的平衡,以达到调节代谢的目的。
5. 临床应用:氨基肽酶的活性也可以被应用于临床检测中。
在人体若
干组织出现疾病或者受损时,氨基肽酶的含量会明显增高。
通过检测氨基肽酶的活性水平,医生可以对某些疾病的诊断和治疗进行辅助。
综上所述,氨基肽酶在人体生理代谢过程中的作用至关重要。
它是生物体内一种重要的催化剂,在分解和合成蛋白质和肽类、促进消化和代谢方面展现出其独特的价值。
谷胱甘肽(GSH)
![谷胱甘肽(GSH)](https://img.taocdn.com/s3/m/18e7461da300a6c30c229f95.png)
谷胱甘肽与红细胞溶血
红细胞中部分血红蛋白在过氧化氢等氧化剂的作 用下,其中二价铁氧化为三价铁,使血红蛋白转 变为高铁血红蛋白,从而失去了带氧能力。还原 型谷胱甘肽既能直接与过氧化氢等氧化剂结合, 生成水和氧化型谷胱甘肽,也能够将高铁血红蛋 白还原为血红蛋白。谷胱甘肽可保护血红蛋白不 受过氧化氢、自由基等氧化转变为高铁血红蛋白, 从而使它持续正常发挥运输氧的能力。 GSH,GSSH,PSSG(蛋白结合谷胱甘肽))是反应 GSH,GSSH,PSSG(蛋白结合谷胱甘肽))是反应 氧化溶血的指标。
GSH(谷胱甘肽) GSH(谷胱甘肽)
谷胱甘肽(glutathione)是一种由3 谷胱甘肽(glutathione)是一种由3个氨基酸组成的短肽, 存在于几乎身体的每一个细胞中,但是谷胱甘肽必须在有 产生的细胞及其前体(Vc和 产生的细胞及其前体(Vc和α-硫Байду номын сангаас酸)的条件下才可以 有效地在人体内工作,谷胱甘肽能帮助保持正常的免疫系 统的功能,在细胞中,谷胱甘肽主要发挥抗氧化剂的作用。 谷胱甘肽由谷氨酸,半胱氨酸和甘氨酸组成,分子中半胱 氨酸的-SH是主要的功能性基团。 氨酸的-SH是主要的功能性基团。
谷胱甘肽与糖尿病
蛋白质的非酶促糖基化作用与糖尿病机体中的氧化反应激增有关,导 致血管病等并发症的发生。 研究表明:糖尿病患者红细胞内谷胱甘肽浓度下降,与糖基化血红蛋 白呈显著负相关,高血糖可抑制GSH还原酶的活性,从而导致细胞内 白呈显著负相关,高血糖可抑制GSH还原酶的活性,从而导致细胞内 的GSH浓度进一步降低。 GSH浓度进一步降低。 生理浓度的GSH能显著抑制血红蛋白的的非酶促糖基化作用 生理浓度的GSH能显著抑制血红蛋白的的非酶促糖基化作用 在高糖浓度下,蛋白质的非酶促糖基化作用会产生自由基,而自由基 又进一步增强了蛋白质的非酶促糖基化作用。GSH作为一种很强的抗 又进一步增强了蛋白质的非酶促糖基化作用。GSH作为一种很强的抗 氧化剂物质,抑制蛋白质的非酶促糖基化作用可能与它能清除自由基 中间产物有关。 在机体中,GSH还参与谷胱甘肽过氧化物酶催化的分解脂质过氧化物 在机体中,GSH还参与谷胱甘肽过氧化物酶催化的分解脂质过氧化物 的反应,使得由脂质过氧化物诱发的非酶促糖基化作用,因此,给糖 尿病患者补充GSH或富含GSH的低脂动物性食物有利于减缓并发症的发 尿病患者补充GSH或富含GSH的低脂动物性食物有利于减缓并发症的发 生。
斯内格鲁肽减肥原理
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斯内格鲁肽减肥原理解析1. 引言斯内格鲁肽(Synegrupeptide)是一种新型的减肥药物,通过调节人体内的代谢过程,促进脂肪燃烧和能量消耗,从而达到减肥的效果。
本文将详细解释斯内格鲁肽减肥原理的基本原理。
2. 脂肪代谢调节斯内格鲁肽通过调节人体内的脂肪代谢过程,促进脂肪的燃烧和能量的消耗,从而实现减肥的效果。
2.1 脂肪细胞的生成和分解人体内的脂肪细胞是由脂肪前体细胞转化而来的。
斯内格鲁肽通过促进脂肪前体细胞的分解和抑制脂肪细胞的生成,减少脂肪的堆积。
2.2 脂肪酸的氧化和合成斯内格鲁肽可以促进脂肪酸的氧化过程,使脂肪酸转化为能量,减少脂肪的积累。
同时,它还可以抑制脂肪酸的合成过程,减少脂肪的生成。
2.3 能量消耗的增加斯内格鲁肽可以增加人体的能量消耗,通过促进新陈代谢的进行,提高基础代谢率,使人体消耗更多的能量,从而减少脂肪的堆积。
3. 食欲抑制作用斯内格鲁肽还具有抑制食欲的作用,通过影响人体的饱腹中枢,减少食欲,控制饮食量,从而达到减肥的效果。
3.1 饱腹中枢调节斯内格鲁肽可以影响人体的饱腹中枢,增加饱腹感,减少进食欲望,从而控制饮食量。
3.2 糖代谢调节斯内格鲁肽还可以调节人体的糖代谢过程,使血糖稳定在正常范围内,减少血糖波动引起的饥饿感,进一步抑制食欲。
4. 能量平衡调节斯内格鲁肽通过调节人体的能量平衡,使能量的摄入和消耗保持平衡,从而实现减肥的效果。
4.1 脂肪和糖的摄入控制斯内格鲁肽可以通过抑制人体对脂肪和糖的吸收和消化,减少能量的摄入,从而控制体重的增加。
4.2 运动和能量消耗增加斯内格鲁肽可以增加人体的运动能力和耐力,促进运动的进行,增加能量的消耗,使体重得到减轻。
5. 副作用和安全性斯内格鲁肽作为一种新型的减肥药物,虽然具有一定的减肥效果,但也存在一些副作用和安全性问题。
5.1 副作用斯内格鲁肽可能会引起一些副作用,如恶心、呕吐、腹泻等消化系统不适,以及心悸、头痛、失眠等神经系统不适。
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过去的观点认为,蛋白质进入机体后,在消化道一系列消化酶的作用下,依次被分解为多肽、寡肽,最终分解为游离氨基酸。
机体对蛋白质的吸收只能以游离氨基酸的形式进行。
Cohnheim 在1901年发现了小肠黏膜具有肽酶活性;1953年Agor首先观察到肠道能完整地吸收转运双苷肽;1960年, Smith和Neway通过试验证实了甘氨酸二肽(Gly-Gly)可以被完整地转运吸收,从而为消化道可以吸收肽提供了有力的证据。
随后的一些试验也证实了消化道可以完整吸收小肽,但是由于对肽吸收的生理和营养意义认识不充分,直至1970年前后,肽可以被完整吸收也未成为被普遍接受的观念。
1971年Adib喂饲小鼠双苷肽后,用同位素示踪法在血浆中检测到了这些肽。
1989年Webb 等的研究表明,蛋白质降解产物大部分是二或三个氨基酸残基组成的寡肽,它们们能以完整形式被吸收进人循环系统。
经过深入研究发现,在小肠存在一个寡肽吸收通道,并且1984年Ara 等在小肠黏膜上发现了小肽载体;1994年Fi等克隆了寡肽的型载体;19996年Adibi克隆了小肠的型载体。
随着寡肽的I型和型载体分别被克隆成功,寡肽能被完整吸收的观点才逐渐为人们所接受。
科学研究发现,蛋白质在肽形式下极具活性,小分子的二肽和三肽具有比单一氨基酸更易吸收的特点。
它们们可不经消化被人体直接吸收,吸收率提2~2.5倍。
外源性肽在消化道内直接进入血液只需几分钟至十几分钟的时间就可完成,它的吸收利用程度几乎可达到100%。
这表明肽的生物效价和营养价值均比游离氨基酸要高。
而且肽在微量的状态下,就能作用大”。
肽的消化吸收及转运由于唾液中不含有可以水解蛋白质和多肽中肽键的酶,故多肽的吸收自胃中开始,但主要在小肠中进行。
在胃中消化所需的酶为胃蛋白酶,它是由胃黏膜主细胞合成并分泌的胃蛋白酶原经胃酸激活而生成的。
胃蛋白酶也能够激活胃蛋白酶原,从而使之转化为胃蛋白酶。
该酶对肽键作用的特异性较差,主要水解芳香族氨基酸、蛋氨酸及亮氨酸等残基组成的肽键。
蛋白质经胃蛋白酶作用后,主要分解成多肽及少量的游离氨基酸。
食物在胃中停留较短时间后便进入小肠,因此在胃中的消化很不完全。
进入小肠后,多肽在胰液及肠黏膜细胞分泌的多种蛋白酶及肽酶的共同作用下,进一步水解为寡肽或者游离氨基酸。
小肠中蛋白质和多肽的消化主要依靠胰酶来完成,它们基本上可分为两类,即可以水解肽链内部一些肽键的内肽酶( endopeptidase)和从肽链羧基末端逐个水解掉氨基酸残基的外肽酶( exopeptidase)。
这些酶对不同氨基酸组成的肽键有一定的专一性。
此外,小肠黏膜细胞的刷状缘及胞液中存在的一些寡肽酶( oligopeptidase),如氨基肽酶( aminopeptidase)等也可对多肽的不完全水解产物进行进一步的消化。
因此,小肠是多肽消化的主要部位。
肽吸收的阻碍消化道对肽吸收的阻碍作用当肽和蛋白质经口腔进入胃肠道,在达到吸收细胞表面之前,消化道对肽的吸收有多重的阻碍作用。
肠腔内表面的黏液层以及消化道酶系的降解作用是肽吸收的最大阻得。
(1)理化阻碍除了分子的大小之外,肽吸收收的一个重要的要求就是肽在接近肠腔内吸收位点时在水相中的溶解性。
为了进入肠上皮细胞膜,肽分子必须断裂其与水相的氢键并与膜上的脂相反应,要求至少有一定的亲脂性。
被动吸收最佳的亲脂性为辛醇/水分配系数在10~1000之间,超过并不会增强吸收。
体外试验发现亲脂性与药物被吸收的量有着直接的关系。
然而,肽的被动运输并不严格随亲脂性的增加而增加,而是相反地与药物和肠腔水相形成的氢键的数目有关。
促甲状腺素释放激素,其肽键可逆或不可逆逆的N-乙酰化修饰能够增加药物的吸收。
肽吸收的限速步骤是在肠腔内壁的黏液层,以及肠上皮细胞表面不能被搅动的水层。
在到达细胞表面之前,肽必须穿过肠的黏液层。
黏液层相当于厚度为100~150um的分子过滤器,排阻分子质量为600000~800000,在此分子量范围之上分子的吸收相对较慢。
黏液是细胞外的一种糖蛋白,包括不可移动的水相,更新周期为12~24h。
对弱酸或弱碱来说,亲水性或极性受分子负电荷影响,后者则受pK以及肠腔pH的影响。
除了肠腔pH,吸收部位微环境的局部的pH也是影响渗透的决定因素。
小的阳离子能够透过肠上皮细胞之间的紧密连接障碍。
(2) 代谢阻碍蛋白质和肽经口进入消化道吸收的第一个障碍是胃的酸性分泌物。
除了在胃部黏液的穿透非常困难外,胃液中的胃蛋白酶和盐酸将会在pH2~5之间引引起蛋白质和肽的水解,特别是那些含天冬氨酸的蛋白质和肽。
大的蛋白质和肽在胃部高度敏感,而寡肽在这个环境中却相对很稳定。
第二个必须克服的障碍包括小肠上部的肠道酶一胰腺蛋白酶分泌至十二指肠(如胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶)、弹性蛋白酶、羧肽酶A和B等。
这些酶在pH为8左右时活性最强,且有各自的专一性,通过协作使得每一种蛋白质都容易被酶解,能够在10min内将十二指肠内30%~40%的蛋白质降解成含2~6个氨基酸残基的寡肽。
虽然大部分蛋白质完全地被降解成小的片段,但还有相当一部分寡肽在这些肠道酶中能够保持稳定。
在肠道中限制蛋白质和肽吸收的最主要的阻碍可能是刷状缘膜上的肽酶和肠上皮细胞质中的酶。
在肠道刷状缘膜上的外肽酶与内肽酶能够将胃蛋白酶和胰酶产生的寡肽和蛋白质片段酶解成氨基酸、二肽或三肽。
对于四肽或以上的肽,在刷状缘膜超过90%被水解,三肽10%~60%,而二肽是10%。
选择性降解三肽的肽酶位于刷状缘膜,二肽较容易通过这个膜,却容易被细胞质中的酶降解。
肠上皮细胞内含有最丰富的水解寡肽的肽酶,这些酶主要作用于二肽,对三肽也有一定影响。
有证据显示,含脯氨酸、羟脯氨酸的寡肽或氨基酸容易被吸收进入门静脉并在血液中以完整的形式出现,这些肽对细胞内肽酶有一定的抵抗力。
另外,某些氨基酸表现出具有调节刷状缘膜肽酶活性的作用。
寡肽吸收机制寡肽的吸收机制寡肽的生物学意义一方面在于它在被吸收的优越性,另一方面是因为其具有更高的生物活性。
在这里我们首先介绍寡肽的吸收机制,现已发现,寡肽(主要是二肽和三肽)和氨基酸存在两种相互独立的吸收转运机制。
自由氨基酸通过刷状缘膜由特殊的氨基酸转运系统进人肠上皮细胞,游离氨基酸的吸收主要是一个耗能的主动吸收过程而寡肽则通过特殊的肽转运系统进行转运。
肽转运系统位于小肠上皮细胞的刷状缘膜。
已证明存在两种肽的转运载体,并对其进行了克隆表达。
相对于氨基酸载体的专一性,肽载体对肽的氨基酸结构要求较小。
下面对寡肽的吸收机制进行简要介绍。
寡肽的吸收寡肽的吸收机制与游离氨基酸完全不同,其吸收是逆浓度进行的,可能通过以下3种过程进入细胞:1)主动转运是指细胞通过本身的耗能过程使肽分子逆浓度梯度作跨膜运动,即由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。
钙泵是肽分子进入细胞常用的主动转运工具之一,其需要的能量直接或间接地来自三磷腺苷(ATP)的分解。
这种转运方式在缺氧或添加代谢抑制剂的情况下可以被抑制。
2)具有pH依赖性的非耗能性Na+/H+交换转运系统在转运过程中,刷状缘顶端细胞的互转通道的活动产生质子运动的驱动力,从而驱动两个质子和一个肽分子穿过刷状缘膜,H+向细胞内的电化学质子梯度供能。
寡肽以易化扩散方式进入细胞,引起起细胞内pH值下降。
随着细胞内pH的降低,Na+/H+交换转运系统被激活,在将细胞外的Na+转运到细胞内的同时将细胞内的转运到细胞外,使细胞内的pH值和跨膜电位恢复到基础水平。
缺少梯度时,该反应依靠膜外的底物浓度而进行;当存在细胞外高内低的H+梯度时,则依靠逆底物浓度的生物电共转运。
3)依靠谷胱甘肽转运系统谷朓甘肽( glutathione)是由谷氨酸酸、半胱氨酸及甘氨酸所组成的三肽,其活性基团是其中半胱氨酸残基上的巯基,故可将其简写成GSH。
谷胱甘肽有两种形式,彼此可以相互转换。
试验中发现,Na+、K+、Li+、Ca2+和Mn2+均能加快谷胱甘肽的转运速度,其中,二价离子的作用大于一价离子,以Ca2+的作用最大。
在体内生理pH条件下,谷胱甘肽是带负电荷的。
当Na+和K+存在时,膜囊内的负电势不影响谷胱甘肽的转运;而在无离子存在或在Ca2+存在下,谷胱甘肽转运受到膜囊内负电势的抑制。
该结提示,Na+和K+可能同谷胱甘肽协同转运,从而中和了谷胱甘肽的负电荷,加快了谷胱甘肽的转运速度。
而Ca2+则可能通过改变谷胱甘肽载体脂蛋白微环境,也有可能与谷胱甘肽共同转运,从而促进谷胱甘肽的转运。
谷胱甘肽转运的最合适pH为7.5,pH高于或低于此值,转运过程都会受到一定程度的抑制,谷胱甘肽的转运过程不依赖于内流的H梯度。
谷胱甘肽的转运可以被谷胱甘肽的硫行生物和谷胱甘肽的酯类衍生物所抑制,而不被Gly、Glu、Cys、双甘肽和三甘肽抑制,这显示谷胱甘肽转运载体具有底物专一性。
由于谷胱甘肽作为一种生物活性肽,其转运机制的专一性可能具有生物学上的意义,这一点还有待进一步研究。
寡肽与氨基酸相互独立的吸收机制,有助于减轻由于游离氨基酸相互竞争共同吸收位点而产生的吸收抑制,而且寡肽的迅速吸收及其随后产生的机体内分泌变化可能对机体不同组织的蛋白质代谢产生影响。
寡肽吸收机制的特点寡肽的吸收机制有六大特点:1)不需消化,直接吸收。
它表面有一层保护膜,不会受到人体的促酶、胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶、消化酶及酸碱物质二次水解,它以完整的形式直接进入小肠,被小肠所吸收,进入人体循环系统,发挥其功能。
2)吸收特别快。
吸收进入循环系统的时间,如同静脉针剂注射一样,快速发挥作用。
3)它具有100%吸收的特点。
吸收时,没有任何废物及排泄物,能被人体全部利用。
4)主动吸收,迫使吸收。
5)吸收时,不需耗费人体能量,不会增加胃肠功能负担。
6)起载体作用。
它可将人所食的各种营养物质运载输送到人体各细胞、组织、器官。
总之,肽的吸收具有速度快、耗能低、不易饱和,且各种肽之间运转无竞争性与抑制性的特点。
这种生理特性可使底物对不同生理状态及膳食变化具有更大的适应性。
当机体由于疾病或其他因素对某种氨基酸不能很好地吸收时,可通过摄人含有此种氨基酸的寡肽来提供氨基酸,寡肽的这种吸收优势具有很大的潜在营养作用。
寡肽的代谢寡肽在血液循环中的代谢传统营养理论一直认为,食物中所含的蛋白质经消化而被吸收的氨基酸与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸混在一起,分布于体内各处,参与代谢,构成了体内的氨基酸池( amino acid pool)。
All free amino acids in different tissues, organs and fluids are generally called amino acid pool.In this pool, amino acids present in the body in dynamic equilibrium.氨基酸池通常以游离氨基酸总量来计算,而代谢库中的游离氨基酸也是各种组织细胞氨基酸的唯一来源。