简述与脂质氧化有关的几个术语:自由基,活性氧,自由基链反应,抗氧化剂。 自由基对人体会带来哪些影响?

\u8336\u591a\u915a\u6e05\u9664\u81ea\u7531\u57fa\u548c\u6d3b\u6027\u6c27\u7684\u6c27\u5316\u8fd8\u539f\u53cd\u5e94\u7684\u5316\u5b66\u65b9\u7a0b\u5f0f

\u4e2d\u6587\u540d\u8336\u591a\u915a\u82f1\u6587\u540dTea Polyphenols\u522b\u79f0\u8336\u97a3\u8d28\u3001\u8336\u5355\u5b81\u5316\u5b66\u5f0fC17H19N3O\u5206\u5b50\u91cf281.36.\u8336\u591a\u915a\u6709\u6e05\u9664\u81ea\u7531\u57fa\u7684\u4f5c\u7528\uff0c\u53ef\u6291\u5236\u76ae\u80a4\u7ebf\u7c92\u4f53\u4e2d\u8102\u6c27\u5408\u9176\u548c\u8102\u8d28\u8fc7\u6c27\u5316\u4f5c\u7528\uff0c\u4ece\u800c\u5177\u6709\u6297\u8870\u8001\u6548\u5e94\u3002\u7814\u7a76\u8868\u660e\uff0c\u8336\u591a\u915a\u7684\u6297\u6c27\u6027\u660e\u663e\u4f18\u4e8e\u7ef4\u751f\u7d20E\uff0c\u4e14\u4e0e\u7ef4\u751f\u7d20C\u3001E\u6709\u589e\u6548\u6548\u5e94\u3002\u5176\u6297\u6c27\u5316\u7684\u53cd\u5e94\u5f0f\u53ef\u4ee5\u7528\u82ef\u915a\u4ee3\u66ff\u8336\u591a\u915a\uff1a\u53cd\u5e94\u8bbe\u8ba1\u7684\u662f\u4e00\u4e2a\u81ea\u7531\u57fa\u8fc7\u7a0b\uff1b\u7a7a\u6c14\u4e2d\u7684\u4e09\u7ebf\u80ceO2\u593a\u53d6\u82ef\u915a\u7684H\uff0c \u82ef\u6c27\u81ea\u7531\u57fa\u53d1\u751f\u81ea\u7531\u57fa\u79bb\u57df\uff0c\u751f\u6210\u5bf9\u82ef\u918c\u81ea\u7531\u57fa\uff0c \u8be5\u81ea\u7531\u57fa\u4e0eHOO.\u81ea\u7531\u57fa\u5076\u8054\uff0c \u518d\u79bb\u53bbOH\u81ea\u7531\u57fa\uff0c \u751f\u6210\u5bf9\u82ef\u918c\uff0c \u7136\u540eOH\u81ea\u7531\u57fa\u518d\u8fdb\u884c\u81ea\u7531\u57fa\u94fe\u53cd\u5e94\u3002

1 \u4ec0\u4e48\u662f\u81ea\u7531\u57fa
\u81ea\u7531\u57fa\u662f\u57cb\u5728\u4f53\u5185\u7684\u201c\u96f7\u201d

\u6211\u4eec\u90fd\u77e5\u9053\u94c1\u5728\u7a7a\u6c14\u4e2d\u4f1a\u751f\u9508\u3001\u94f6\u5668\u5728\u7a7a\u6c14\u4e2d\u4f1a\u53d8\u9ed1\uff0c\u8fd9\u4e9b\u90fd\u662f\u6c27\u5316\u4f5c\u7528\u7684\u7ed3\u679c\u3002\u5176\u5b9e\uff0c\u4eba\u7684\u65b0\u9648\u4ee3\u8c22\u4e5f\u7c7b\u4f3c\u4e8e\u6c27\u5316\u4f5c\u7528\u3002\u800c\u201c\u81ea\u7531\u57fa\u201d\u5c31\u662f\u8eab\u4f53\u5728\u65b0\u9648\u4ee3\u8c22\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u4ea7\u751f\u7684\u4e00\u79cd\u6709\u5bb3\u7269\u8d28\uff0c\u5b83\u5177\u6709\u5f88\u5f3a\u7684\u6c27\u5316\u6027\uff0c\u4f1a\u635f\u5bb3\u7ec6\u80de\u529f\u80fd\uff0c\u4ece\u800c\u52a0\u901f\u4eba\u4f53\u8870\u8001\uff0c\u5668\u5b98\u548c\u7ec4\u7ec7\u5c31\u4f1a\u5931\u53bb\u6b63\u5e38\u529f\u80fd\uff0c\u4ea7\u751f\u75c5\u53d8\u3002

\u636e\u7edf\u8ba1\uff0c\u81f3\u5c11\u6709\u4e00\u767e\u591a\u79cd\u75c5\u5f81\u4e0e\u4f53\u5185\u81ea\u7531\u57fa\u8fc7\u591a\u6709\u5173\u3002\u4e0d\u5938\u5f20\u5730\u8bf4\uff0c\u81ea\u7531\u57fa\u662f\u4e07\u75c5\u4e4b\u6e90\u3002

\u81ea\u7531\u57fa\u5bf9\u4eba\u4f53\u7684\u5371\u5bb3 \u4e07\u75c5\u4e4b\u6e90\u5c31\u662f\u5b83

\u81ea\u7531\u57fa\u6709\u4ec0\u4e48\u5f71\u54cd

1.\u5f15\u53d1\u5fc3\u8111\u8840\u7ba1\u75be\u75c5
\u81ea\u7531\u57fa\u5982\u679c\u6c89\u79ef\u5728\u8840\u7ba1\u58c1\u4e0a\uff0c\u4f1a\u4f7f\u8840\u7ba1\u53d1\u751f\u7ea4\u7ef4\u6027\u75c5\u53d8\uff0c\u5bfc\u81f4\u52a8\u8109\u7ba1\u786c\u5316\uff0c\u9ad8\u8840\u538b\uff0c\u5fc3\u808c\u6897\u585e\u3002\u52a8\u8109\u7ca5\u72b6\u786c\u5316\u662f\u81ea\u7531\u57fa\u5f15\u8d77\u7684\u201c\u6700\u8feb\u5207\u7684\u5371\u673a\u201d\u3002\u4eba\u4f53\u5185\u7684\u80c6\u56fa\u9187\u53ef\u4ee5\u5206\u4e3a\u597d\u7684\u80c6\u56fa\u9187\u548c\u574f\u7684\u80c6\u56fa\u9187\uff0c\u5176\u4e2d\u574f\u7684\u80c6\u56fa\u9187\u5f88\u5bb9\u6613\u88ab\u81ea\u7531\u57fa\u6c27\u5316\uff0c\u5b83\u4eec\u4f1a\u9644\u7740\u5728\u8840\u7ba1\u58c1\u4e0a\uff0c\u5c31\u50cf\u6c34\u7ba1\u91cc\u7684\u6c61\u57a2\u3002\u79ef\u7d2f\u5230\u4e00\u5b9a\u7a0b\u5ea6\u540e\uff0c\u5c31\u4f1a\u5bf9\u8840\u7ba1\u5f62\u6210\u963b\u585e\u3002

2.\u4ea7\u751f\u764c\u7ec6\u80de

\u81ea\u7531\u57fa\u6781\u4e0d\u7a33\u5b9a\uff0c\u65f6\u523b\u4f3a\u673a\u5bfb\u627e\u53ef\u4ee5\u7ed3\u5408\u7684\u5206\u5b50\uff0c\u4e00\u65e6\u548c\u5176\u4ed6\u5206\u5b50\u7ed3\u5408\u4f1a\u635f\u5bb3\u6b63\u5e38\u7ec6\u80de\uff0c\u751a\u81f3\u4e8e\u4ea7\u751f\u65b0\u7684\u7ec6\u80de\u2014\u2014\u80bf\u7624\u7ec6\u80de\u3002\u80bf\u7624\u7ec6\u80de\u4e0d\u65ad\u589e\u52a0\uff0c\u6700\u540e\u5c31\u4f1a\u53d8\u6210\u80fd\u591f\u68c0\u67e5\u5230\u7684\u80bf\u7624

3.\u4ea7\u751f\u76b1\u7eb9\u3001\u8272\u6591

\u5728\u81ea\u7531\u57fa\u7684\u4f5c\u7528\u4e0b\uff0c\u80f6\u539f\u86cb\u767d\u4f1a\u906d\u5230\u7834\u574f\uff0c\u4f7f\u76ae\u80a4\u5f97\u4e0d\u5230\u8db3\u591f\u7684\u8425\u517b\u4f9b\u5e94\uff0c\u9020\u6210\u76ae\u80a4\u7ec4\u7ec7\u6d3b\u529b\u4e0b\u964d\uff0c\u5931\u53bb\u5f39\u6027\uff0c\u5bfc\u81f4\u76b1\u7eb9\u4ea7\u751f\u3001\u80a4\u8272\u6697\u6c89\u7b49\u3002\u540c\u65f6\uff0c\u968f\u7740\u5e74\u9f84\u7684\u589e\u5927\u3001\u81ea\u7531\u57fa\u589e\u591a\uff0c\u81ea\u7531\u57fa\u8150\u8680\u4f53\u5185\u7ec4\u7ec7\u7ec6\u80de\u7684\u7a0b\u5ea6\u4e5f\u65e5\u76ca\u52a0\u6df1\uff0c\u8102\u8910\u7d20\u8d8a\u79ef\u8d8a\u591a\uff0c\u8272\u6591\u4e5f\u5c31\u6162\u6162\u5f62\u6210\u3001\u663e\u73b0\u3002

4.\u5bfc\u81f4\u8001\u5e74\u75f4\u5446

\u81ea\u7531\u57fa\u6c89\u79ef\u5728\u8111\u7ec6\u80de\u65f6\uff0c\u4f1a\u5f15\u8d77\u8001\u5e74\u4eba\u795e\u7ecf\u5b98\u80fd\u4e0d\u5168\uff0c\u5bfc\u81f4\u8bb0\u5fc6\u3001\u667a\u529b\u969c\u788d\u4ee5\u53ca\u6291\u90c1\u75c7\uff0c\u751a\u81f3\u8001\u5e74\u6027\u75f4\u5446\u7b49\uff0c\u662f\u9020\u6210\u4eba\u7c7b\u8870\u8001\u548c\u75be\u75c5\u7684\u5143\u51f6\u3002

5.\u5371\u5bb3\u89c6\u529b

\u81ea\u7531\u57fa\u635f\u4f24\u89c6\u7f51\u819c\u4f1a\u7834\u574f\u6676\u72b6\u4f53\u7ec4\u7ec7\uff0c\u5bfc\u81f4\u767d\u5185\u969c\uff1b\u81ea\u7531\u57fa\u4fb5\u88ad\u89d2\u819c\u540e\u5f15\u8d77\u5185\u76ae\u7ec6\u80de\u7834\u88c2\uff0c\u4f7f\u7ec6\u80de\u901a\u900f\u6027\u529f\u80fd\u51fa\u73b0\u969c\u788d\uff0c\u5f15\u8d77\u89d2\u819c\u6c34\u80bf\uff1b\u81ea\u7531\u57fa\u7834\u574f\u9ec4\u6591\u533a\uff0c\u5bfc\u81f4\u89c6\u529b\u4e0b\u964d\u53ca\u6a21\u7cca\uff0c\u9020\u6210\u8001\u5e74\u6027\u9ec4\u6591\u75c5\u53d8\u2026\u2026

自由基,化学上也称为“游离基”,是含有一个不成对电子的原子团。由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质。在化学中,这种现象称为“氧化”。我们生物体系主要遇到的是氧自由基,例如超氧阴离子自由基、羟自由基、脂氧自由基、二氧化氮和一氧化氮自由基。加上过氧化氢、单线态氧和臭氧,通称活性氧。体内活性氧自由基具有一定的功能,如免疫和信号传导过程。但过多的活性氧自由基就会有破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病。如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤。此外,外界环境中的阳光辐射、空气污染、吸烟、农药等都会使人体产生更多活性氧自由基,使核酸突变,这是人类衰老和患病的根源。活性氧是一种强氧化剂,具有广泛杀灭微生物作用,包括细菌、芽胞、病毒、真菌等,其杀灭速度较氯快600—3000倍。近年来,由于科学技术发展,活性氧在消毒方面应用有新的发展,如水、空气、物体表面、食品、蔬菜的消毒等,目前在工业和农业中灭菌也有应用。
  对微生物的杀灭作用活性氧对微生物的杀灭作用主要依靠其强氧化作用。活性氧是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体、细菌芽孢、病毒、真菌,对原虫及其卵囊也有很好的杀灭作用,还可破坏细菌毒素、乙肝表面抗原等。
 自由基反应又称游离基反应,是自由基参与的各种化学反应。自由基电子壳层的外层有一个不成对的电子,对增加第二个电子有很强的亲和力,故能起强氧化剂的作用。大气中较重要的为OH-自由基,能与各种微量气体发生反应。在光化学烟雾形成的化学反应中,有许多自由基反应,在链反应中起了重要的引发、传递和终止过程的作用。有许多自由基是中间产物,如过氧化氢自由基(HO2-)、烷氧基自由基(RO-)、过氧烷基自由基(RO2-)、酰基自由基(RCO-)等。自由基反应有五种基本类型:①受光照、辐射或过氧化物等作用,使分子键断裂而产生自由基的反应;②自由基和分子起反应产生新的自由基和分子的反应;③自由基和分子起反应产生较大自由基的反应;④自由基分解成小的自由基(和分子)的反应;⑤自由基彼此之间的反应。在降水酸化、臭氧层破坏和大气光化学反应过程中都与自由基反应有关;因此自由基反应已成为大气化学研究的重要内容。
  游离基反应通过化合物分子中的共价键均裂成自由基而进行的反应。反应大致分为三个阶段:(1)引发:通过热辐射、光照、单电子氧化还原法等手段使分子的共价键发生均裂产生自由基的过程称为引发。 (2)链(式)反应:引发阶段产生的自由基与反应体系中的分子作用,产生一个新的分子和一个新的自由基,新产生的自由基再与体系中的分子作用又产生一个新的分子和一个新的自由基,如此周而复始、反复进行的反应过程称为链(式)反应Cl·+CH4→CH3+HCl CH3·+Cl2→Cl·+CH3Cl (3)终止:两个自由基互相结合形成分子的过程称为终止。Cl·+Cl·→Cl2 Cl·+CH3·→CH3Cl CH3·+CH3→CH3—CH3 除上述外,自由基还有这可发生裂解、重排、氧化还原、歧化等反应。自由基反应一般都进行得很快。这类反应在实际生产中应用很广。如氯化氢的合成、汽油的燃烧、单体的自由基聚合等。 抗氧化剂:是阻止氧气不良影响的物质。 它是一类能帮助捕获并中和自由基,从而祛除自由基对人体损害的一类物质。如维生素A、C、E;类胡罗卜素(虾青素、角黄素、叶黄素,B-胡萝卜素等);微量元素:硒、锌、铜和锰等
  饮食中抗氧化剂长期以来倍受国内外学者关注,这是因为①食物中抗氧化剂能够保护食物免受氧化损伤而变质②在人体消化道内具有抗氧化作用,防止消化道发生氧化损伤@吸收后可在机体其他组织器官内发挥作用④来源于食物的某些具有抗氧化作用的提取物可以作为治疗药品。抗氧化剂的作用机理包括鳌合金属离子、清除自由基、淬灭单线态氧、清除氧、抑制氧化酶活性等。

自由基定义:也称游离基,是指含有奇数价电子并因此在一个轨道上具有一个不成对电子的原子或原子团。产生自由基的常见途径:辐射诱导,热诱导,单电子氧化(著名的Fenton反应,单电子氧化还原的金属离子和过氧化氢反应)活性氧:氧或含氧的高反应活性分子,如普通氧,超氧阴离子自由基,羟基自由基,过氧化氢,单线态氧自由基链反应:引发,增长和终止 妈呀这个反应式怎么打啊,我尽量打好点,自由基的点我用短杠代替了,打不出来引发:当脂质分子LH被抽去一个氢原子则生成起始脂质自由基L- LH--------------- L- + -H 或 LH + -OH--------------- L- + H2O增长:L- + O2 -------------LOO- LOO- +LH-------------- LOOH + L-终止:链反应中两个自由基之间可以发生偶联或歧化反应,生成稳定的非自由基产物 L- +L- ----------------LL 任何一个给定的时刻,自由基含量都是很小的,连个自由基碰撞的可能性很小,所以终止反应很少发生。抗氧化剂:凡具有还原性而能抑制靶分子子弟哦那个氧化即抑制自由基链式反应的物质成为抗氧化剂。能与自由基反应使之还原成非自由基的抗氧化剂成为自由基清除剂。 几种重要的抗氧化剂:超氧化剂岐化酶SOD,就是大宝里的;过氧化氢酶;维生素E,体内最重要的自由基清除剂。

  • 绠杩颁笌鑴傝川姘у寲鏈夊叧鐨勫嚑涓湳璇:鑷敱鍩,娲绘ф哀,鑷敱鍩洪摼鍙嶅簲,鎶楁哀鍖栧墏...
    绛旓細鑷敱鍩鏄寚涓у垎瀛愪腑鐨勬煇涓鍖栧閿柇瑁傦紝褰㈡垚璇ュ寲瀛﹂敭鐨勪竴瀵圭數瀛愯鏂鍚庣殑涓や釜閮ㄥ垎骞冲潎鍒嗛厤锛堜竴涓儴鍒嗗緱鍒颁竴涓數瀛愶級锛岃繖鏍风殑鍒嗗瓙纰庣墖锛堝甫鏈変竴涓笉鎴愬鐢靛瓙锛夌О涓鸿嚜鐢卞熀銆傝嚜鐢卞熀鐨勮兘閲忓緢楂樺湪鍙嶅簲涓叿鏈夊緢楂樼殑娲绘э紙浠ヨ嚦浜庡湪鍙嶅簲杈炬垚骞宠 鏃讹紝鍙兘浠ユ瀬灏戠殑閲忓瓨鍦級銆傛椿鎬ф哀鏄寚锛堢鎾炰腑锛夎幏寰楀叾瀹冨垎瀛愯兘...
  • 绠杩颁笌鑴傝川姘у寲鏈夊叧鐨勫嚑涓湳璇:鑷敱鍩,娲绘ф哀,鑷敱鍩洪摼鍙嶅簲,鎶楁哀鍖栧墏...
    绛旓細锛2锛夐摼锛堝紡锛夊弽搴旓細寮曞彂闃舵浜х敓鐨勮嚜鐢卞熀涓庡弽搴斾綋绯讳腑鐨勫垎瀛愪綔鐢锛屼骇鐢熶竴涓柊鐨勫垎瀛愬拰涓涓柊鐨勮嚜鐢卞熀锛屾柊浜х敓鐨勮嚜鐢卞熀鍐嶄笌浣撶郴涓殑鍒嗗瓙浣滅敤鍙堜骇鐢熶竴涓柊鐨勫垎瀛愬拰涓涓柊鐨勮嚜鐢卞熀锛屽姝ゅ懆鑰屽濮嬨佸弽澶嶈繘琛岀殑鍙嶅簲杩囩▼绉颁负閾撅紙寮忥級鍙嶅簲Cl路+CH4鈫扖H3+HCl CH3路+Cl2鈫扖l路+CH3Cl 锛3锛夌粓姝細涓や釜鑷敱...
  • 浼氳嫳璇枃鐚炕璇戠殑杩泘~~
    绛旓細鍏朵腑鐨勪笓涓鏈涓嶆槸寰堟竻妤氾紝涓嶈繃杩樻槸甯屾湜鑳藉府鍒版ゼ涓 鑴傝川姘у寲涓鐩磋鍏涓烘槸鑲岃倝缁勭粐椋熺墿鍙樿川鐨勯瑕佸師鍥狅紝鑰屼笖澶у鏁版儏鍐典笅锛屽畠涔熸槸鍐冲畾椋熷搧淇濆瓨鏈熼檺鐨勫喅瀹氭у洜绱犮傜敱鑴傝川姘у寲鐢熸垚鐨勭墿璐ㄦ湁寰堝锛屽叾涓寘鎷簡鎸ュ彂鎬у寲鍚堢墿銆傝屾尌鍙戞у寲鍚堢墿灏辨槸椋熺墿浜х敓闄堣厫姘斿懗鐨勯瑕佷績鎴愬洜绱犮傚骞存潵锛屼笓瀹朵滑娼滃姏鎺㈢┒涓绉嶇悊璁...
  • 鑴傝川鏈鍝簺涓昏绫诲瀷?
    绛旓細鑴傝川锛岃繖涓湅浼兼櫘閫氱殑鐢熺墿瀛鏈锛屽疄鍒欒暣鍚潃涓板瘜涓旇嚦鍏抽噸瑕佺殑淇℃伅銆傚畠浠槸鐢熺墿浣撳唴涓嶅彲鎴栫己鐨勫垎瀛愬鏃忥紝鍖呮嫭绠鍗鑴傜被锛屽鑴傝偑鍜娌癸紝浠ュ強澶嶆潅鐨勮剛绫绘垚鍛橈紝濡傝湣銆佸浐閱囧拰鍝佺儻锛屽叡鍚屾瀯寤轰簡鐢熷懡鐨勭粨鏋勫拰鍔熻兘鍩虹銆鑴傝川鐨涓澶х壒鎬у氨鏄叾鐙壒鐨勬憾瑙fэ紝瀹冧滑涓嶆憾浜庢按锛屽嵈鍦ㄦ湁鏈烘憾鍓備腑濡傞奔寰楁按銆傝繖绉嶇壒鎬ц祴浜堣剛璐...
  • SOD浠涔堟剰鎬
    绛旓細鏈:瓒姘у寲鐗╂鍖栭叾 鍒悕:鑲濊泲鐧姐佸ゥ璋疯泲鐧 SOD(瓒呮哀鍖栫墿姝у寲閰)鏄竴绉嶆簮浜庣敓鍛戒綋鐨勬椿鎬х墿璐,鑳芥秷闄ょ敓鐗╀綋鍦ㄦ柊闄堜唬璋㈣繃绋嬩腑浜х敓鐨勬湁瀹崇墿璐ㄣ傚浜轰綋涓嶆柇鍦拌ˉ鍏 SOD鍏锋湁鎶楄“鑰佺殑鐗规畩鏁堟灉銆傝秴姘у寲鐗╂鍖栭叾(Superoxide Dismutase, EC1.15.1.1, SOD)鏄1938骞碝arn绛変汉棣栨浠庣墰绾㈣鐞冧腑鍒嗙寰楀埌瓒呮哀鍖栫墿姝у寲閰跺紑濮嬬畻...
  • 璇烽棶鑴傝川浣撴柊鑽紑鍙戜腑鏈夊摢浜涘簲鐢?
    绛旓細鑴傝川浣撳疄闄呬笂鏄竴涓弿杩扮敱鍖栧鍜岀墿鐞嗘ц川鍙樺寲鑼冨洿寰堝鐨勪竴浜涘寲鍚堢墿鐨勪笉鍚屾帓鍒鏈銆傚畠涓庤兌鏉熴佸井涔虫恫銆佹恫鏅躲佸崟鍒嗗瓙鑶溿佸鍒嗗瓙鑶溿佷富鈥曗曞浣撶郴绛夌粺绉颁负"鍒嗗瓙鏈夊簭缁勫悎浣"锛岃剛璐ㄤ綋褰㈢姸涓虹悆褰紝鐩村緞澶у皬绾︿负鍑犲崄绾崇背鍒板嚑鍗佸井绫炽傛牴鎹剛璐ㄤ綋褰㈡佺粨鏋勪笉鍚岋紝涓鑸彲灏嗗叾鍒嗕负涓夌被:灏忓崟瀹ゅ弻灞傝剛璐ㄤ綋銆佸ぇ鍗曞...
  • 棰愯垗娓╂硥鐨鐩稿叧鏈瑙i噴
    绛旓細鐜颁粖鍖诲鐣屾櫘閬嶈瀹鑷敱鍩鐨勫爢绉笌鎬ユц儼鑴忕値銆佽儍鐐庛佸崄浜屾寚鑲犵値銆佸叧鑺傜値绛夋湁鍏冲锛屽叾瀹冪柧鐥呭寘鎷硸灏跨梾銆佸翱姣掔棁銆佺檶鐥囩瓑鐨勭爺绌舵姤鍛婁篃闄嗙画鍑虹倝锛岃瘉鏄庤嚜鐢卞熀鐨勬哀鍖栬涓烘槸浜轰綋琛拌佺殑涓涓噸瑕佸師鍥狅紝瀹冩槸浣撳唴鑴傝川杩囨哀鍖栫殑鎵寮曡捣鐨勫嵄瀹筹紱鍥犳鈥滄姉姘у寲鐮旂┒鈥濆凡缁忔槸杩戜唬鍖诲鐮旂┒鎶楄佸寲鐨勯噸瑕佽鑹诧紱鑰屽ぉ鐒舵俯娉夊洜涓哄叿澶...
  • 鍗电7鑴傚拰纾疯剛鐨勫尯鍒
    绛旓細3銆侀槻娌诲姩鑴夌‖鍖栵細鍗电7鑴傚叿鏈変钩鍖栧垎瑙f补鑴傜殑浣滅敤锛屽彲澧炶繘琛娑插惊鐜紝鏀瑰杽琛娓鑴傝川锛屾竻闄よ繃姘у寲鐗╋紝闄嶄綆琛娑蹭腑鑳嗗浐閱囧強涓鑴傝偑鍚噺锛屽噺灏戣剛鑲湪琛绠″唴澹佺殑婊炵暀鏃堕棿锛屼績杩涚播鏍风‖鍖栨枒鐨勬秷鏁o紝闃叉鐢辫儐鍥洪唶寮曡捣鐨勮绠″唴鑶滄崯浼ゃ傚洜姝わ紝楂樿鑴傚拰楂樿儐鍥洪唶鎮h呮湇鐢ㄥ嵉纾疯剛鍏锋湁鏄捐憲鐨勫姛鏁堬紝鍙闃插拰娌荤枟鍔ㄨ剦纭寲銆4銆佷績杩涜儙銆...
  • 楂樹腑鐢熺墿:鑰冭瘯涓繀椤昏鐭ラ亾鐨勨滀笉涓鏍封,鏀惰棌!鑰冭瘯鏈夊ぇ鐢!
    绛旓細鍗婇忚啘涓庨夋嫨閫忚繃鎬э紝鍓嶈呬粎鍏佽灏忓垎瀛愰氳繃锛屽悗鑰呮洿杩涗竴姝ワ紝鍏锋湁鐢熺墿娲绘э紝閫夋嫨鎬у湴璁╃墿璐ㄨ繘鍑虹粏鑳烇紝濡傜粏鑳炶啘灏辨槸杩欐牱鐨(鐢熺墿閫夋嫨鎬ч氶亾)銆傜粏鑳炶啘鐨勮繖涓や釜鐗规э紝瀵逛簬缁嗚優鍐呭鐗╄川浜ゆ崲鐨勭悊瑙h嚦鍏抽噸瑕併傚湪绯栧垎瀛愮殑涓栫晫锛岀硸琚佺硸铔嬬櫧鍜岀硸鑴傚悇鍏风壒鑹层傜硸琚紝杩欎竴閫氱敤鏈锛屽寘鎷(绯栭摼涓庤泲鐧借川鎴鑴傝川鐨缁撳悎)锛...
  • 扩展阅读:简述脂质过氧化的过程 ... 脂质氧化三个阶段 ... 脂质过氧化的三个过程 ... 脂质过氧化说明什么 ... 怎样消除体内过氧化脂质 ... β氧化的四个步骤 ... 脂质分为哪三种 ... 简述脂肪酸β氧化过程 ... 脂质过氧化是什么意思 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网