1 Ph.D. Ranchi植物学研究学者,植物学研究学者,兰奇大学科学学院副教授,兰奇摘要:该研究论文深入探讨了西孟加拉邦Paschim Medinipur地区的精选植物中存在的抗氧化剂和植物化学物质。 该研究旨在揭示这些植物的隐藏药物潜力,从而为药物和环境部门提供宝贵的见解。 进行了系统分析,以识别和量化所选植物物种中的抗氧化剂化合物和植物化学物质。 该研究采用了多学科方法,结合了先进的分析技术和方法,以评估所选菌群的抗氧化能力和植物化学谱。 通过细致的实验,该研究旨在建立一个综合数据库,详细介绍这些植物中存在的生物活性化合物的各种范围。 此外,研究还考虑了帕奇姆·麦迪尼普尔(Paschim Medinipur)的生态环境,承认环境因素对植物中抗氧化剂的合成的潜在影响。 这种整体方法不仅有助于理解局部植物的治疗潜力,而且还为这些植物的生态适应性提供了对区域条件的生态适应的见解。 这项研究的发现对新药,营养和环境保护策略的发展具有重要意义。 这项研究深入到帕奇姆·梅迪尼普尔(Paschim Medinipur)的植物园中隐藏的阿森纳(Arsenal),是迈向未来的一小步。1 Ph.D. Ranchi植物学研究学者,植物学研究学者,兰奇大学科学学院副教授,兰奇摘要:该研究论文深入探讨了西孟加拉邦Paschim Medinipur地区的精选植物中存在的抗氧化剂和植物化学物质。该研究旨在揭示这些植物的隐藏药物潜力,从而为药物和环境部门提供宝贵的见解。进行了系统分析,以识别和量化所选植物物种中的抗氧化剂化合物和植物化学物质。该研究采用了多学科方法,结合了先进的分析技术和方法,以评估所选菌群的抗氧化能力和植物化学谱。通过细致的实验,该研究旨在建立一个综合数据库,详细介绍这些植物中存在的生物活性化合物的各种范围。此外,研究还考虑了帕奇姆·麦迪尼普尔(Paschim Medinipur)的生态环境,承认环境因素对植物中抗氧化剂的合成的潜在影响。这种整体方法不仅有助于理解局部植物的治疗潜力,而且还为这些植物的生态适应性提供了对区域条件的生态适应的见解。这项研究的发现对新药,营养和环境保护策略的发展具有重要意义。这项研究深入到帕奇姆·梅迪尼普尔(Paschim Medinipur)的植物园中隐藏的阿森纳(Arsenal),是迈向未来的一小步。通过阐明帕斯奇·麦迪尼普尔(Paschim Medinipur)植物生物多样性的抗氧化剂和植物化学丰富性,这项研究致力于为可持续和自然风格的健康解决方案铺平道路。关键字:抗氧化剂:植物化学物质,帕奇姆·麦内尼普尔(Paschim Medinipur)地区,药用植物,生物多样性,自然治疗学简介:在一个世界上,慢性疾病造成不断增长的阴影,对天然抗氧化剂和植物化学的追求不仅是科学的追求;这是一个更健康的未来的使命。这是一首科学探究的歌曲,与传统的耳语和谐相处,有望解锁这个非凡地区的叶子和根源中的治愈秘密。
迄今为止,不育会影响全球10%至15%的夫妇。男性因素估计最多占病例的50%。用抗氧化剂补充口服可能有助于通过减少氧化损伤来提高精子质量。 同时,对高DNA片段化指数(DFI)患者的文献对使用睾丸精子的使用越来越兴趣。 与睾丸精子检索相比,该叙述性综述旨在评估DFI不育男性中口服抗氧化剂的有效性。 由于样本量和统计方法较小而导致偏见的严重风险,目前的证据是无关紧要的。 仍然需要大型精心设计的随机安慰剂对照试验来阐明这些试验对不同的治疗方法的确切作用。用抗氧化剂补充口服可能有助于通过减少氧化损伤来提高精子质量。同时,对高DNA片段化指数(DFI)患者的文献对使用睾丸精子的使用越来越兴趣。与睾丸精子检索相比,该叙述性综述旨在评估DFI不育男性中口服抗氧化剂的有效性。由于样本量和统计方法较小而导致偏见的严重风险,目前的证据是无关紧要的。仍然需要大型精心设计的随机安慰剂对照试验来阐明这些试验对不同的治疗方法的确切作用。
摘要蓝细菌是光合作用的原核生物,近年来因其潜在的健康益处而引起了人们的关注。蓝细菌的一种显着特性是它们的高抗氧化能力,这归因于各种有益特性。抗氧化剂在人体中至关重要,因为它们有助于清除会导致细胞损害并导致疾病的自由基。使用蓝细菌和其他微生物的食物发酵已有几个世纪以来一直是一种传统的实践,并且已被发现增强了食物的抗氧化能力。本评论的论文旨在探讨蓝细菌在解锁发酵食品和食品微生物的抗氧化潜力方面的潜力。同时讨论了蓝细菌衍生的抗氧化剂的作用机理以及食用含有蓝细菌的发酵食品的潜在健康益处。
目前正在进行大量临床试验,以研究抗氧化剂、抗炎剂和免疫增强剂(如维生素 C、维生素 E、N-乙酰半胱氨酸、维生素 D、褪黑激素)和富含抗氧化剂的饮食作为冠状病毒病 19 (COVID-19) 标准疗法的辅助疗法的效果。1 这些临床试验的目的是检验以下假设:使用抗氧化剂和营养补充剂的辅助疗法将通过减少氧化机制和炎症来减少对机械呼吸机的需求。活性氧 (ROS) 诱导的氧化应激和 COVID-19 的作用已在多篇综述中得到探讨。2–4 本综述讨论了影响白细胞生物学的药物的潜在机制和治疗意义(从癌症治疗到 COVID-19),如下所示:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸 (NADPH) 氧化酶 2 (Nox2) 抑制剂,
引言蜂蜜是所有年龄段人民的美味食物。这种甜蜜的花蜜是由Honeybee(Apis Mellifera)从植物到梳子收集的,因此天然蜂蜜中存在许多花粉颗粒。蜜蜂花粉一直是人类饮食的一部分,并由约40%的碳水化合物,35%蛋白质,4-10%水,5%脂质和5-15%的其他物质组成,例如氨基酸,氨基酸,维生素,矿物质,矿物质和抗氧化物质(Morxidantentes)(Mornations)(Morgano等)。蜜蜂花粉富含多种抗氧化剂,包括类黄酮,类胡萝卜素,槲皮素,kaempferol和谷胱甘肽(Denisow&Denisow- Pietrzyk,2016年)。蜜蜂花粉中的抗氧化剂可能会保护脂质免受氧化的氧化,以防止
摘要硒是家禽的重要营养素,对于免疫系统调节和功能至关重要。我们研究了补充饮食硒(SE)对免疫反应,硒蛋白P,程序性细胞死亡,抗氧化剂和代谢基因在鸡肝发育中的影响。使用了400只雄性小鸡(肉鸡),并将鸟类平等地分为4种饮食治疗,作为每种治疗的100只鸟类。对照第一组(T1)喂养标准饮食,第二个实验组(T2)被喂食实验饮食(一种含有 + 0的基本饮食。4 mg无机硒SE/kg)和未处理的水,第三个实验组(T3)将硒添加到水中(标准饮食和处理水(300 ppm)溶液硒),第四实验组(T4)将硒添加到水中(溶液300 ppm),并喂食实验饮食(基本饮食)4 mg无机硒/kg)。喂食6周后单独收集肝脏。结果表明,T4中IL-1β基因的表达增加,而SPP1基因在T3中的增加增加,因为T4和T3中FAS和FASLG基因的显着增加。T4和T3中的抗氧化剂和代谢基因也分别增加。因此,这些结果表明,含有硒的营养补充剂,尤其是在用水或水和饲料中给出时,改善鸡肝组织中的免疫反应,凋亡,抗氧化剂和代谢基因。
新原理的全食物是精心选择的,以改善皮肤和肠道健康。胶质成分包括维生素,抗氧化剂和新植物中的天然成分。这些共同支持整体健康。新生儿中的哥格拉氏芽孢杆菌有助于保持肠道平衡,这是
摘要:各种水果和蔬菜废弃物,特别是果皮、种子、果肉和食品工业中未加工的残渣,是抗氧化剂和必需抗菌剂的丰富来源。从食品工业中回收的这些有价值的生物活性化合物在食品、农业、医学和药理学中具有广泛的应用。食品来源的天然抗菌剂具有减少微生物负荷和延长食品保质期等优势,特别是容易发生微生物腐败的食品。它们不仅为食品富含抗氧化剂,还有助于防止微生物污染,从而延长其保质期。同样,将这些天然抗菌剂加入食品包装产品中可以延长肉制品的保质期。此外,在农业实践中,这些天然抗菌剂可作为环保型杀虫剂,消除导致植物疾病的植物病原微生物。在医学和药理学中,它们正在被探索作为潜在的治疗剂。这篇评论文章基于过去四年进行的最新研究,评估了食品中天然抗菌剂在食品、农业、医药和药理学中的有效性。
氧化应激在糖尿病发育中起发病机理。本研究旨在评估Casearia Esculenta root提取物对链蛋白酶(STZ)诱导的糖尿病大鼠氧化应激相关参数的影响。用C. esculenta根提取物(45天)显着(P <.05)降低了硫巴比妥酸反应性物质(TBARS),并明显改善了组织抗氧化剂状态,例如谷胱甘肽(GSH),cas酸(GSH),抗性酸(Vitamin C)和α-tococopopopopopopoperol(viteamin cocopopoperol(viteamin c)和vifamiabin(viteamin c)。在糖尿病患者中,酶抗氧化剂的活性,例如超氧化物歧化酶(SOD,EC 1.11.1.1)过氧化氢酶(CAT,EC 1.11.1.6)的活性显着降低,而谷胱甘肽过氧化物酶(GPX,EC 1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.11.1.11.1.11.1.11.1.11.1.6)的活性却降低了。在45天的时间内,用C. esculenta root提取物治疗糖尿病大鼠的这些水平接近正常水平。这些结果表明,C. esculenta根提取物在STZ诱导的糖尿病大鼠中表现出抗过氧化和抗氧化作用。
具有营养价值以及其他健康优势的食物称为功能性食品。水果,蔬菜和香料是丰富的抗氧化剂来源,可以帮助防止自由基和环境压力损害。已经证明,食用较高的抗氧化剂的食物降低了癌症,肺气肿,免疫缺陷,呼吸系统疾病,心脏病和中风等退化性疾病的风险。它还降低了帕金森氏病和其他炎症状况的风险。传统的印度尼西亚发酵大豆基的食品或大豆和称为“ Tempe”的食品与许多健康益处有关,包括较低的心血管疾病风险,较低的癌症风险,改善骨骼健康和增强的免疫功能。本文研究了Tempe作为具有抗氧化特性的餐食的潜力,并提出了一种可以触发NRF2介导的抗氧化剂反应的机制。这项研究通过合成潜在的生物分子途径,以在细胞水平上合成潜在的抗氧化作用来了解TEMPE的潜在应用,发育和增强。