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如何证明人参是补充这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物?

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发表于 2022-8-3 14:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 武极 于 2022-8-3 14:19 编辑

人参的主要作用就是大补"元气"。

元气~细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物

首先如何知道证明中药的气虚就是少了元气~细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物?
又如何证明人参是补充这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物?。
是人参本身就有这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物成分还是人参加强了或恢复减弱的细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物功能。
就是人参应有与这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物相关细胞有结合点。
如果人参是补充这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物不,吃人参就还要回到气虚状态。
如果人参是恢复加强了或恢复减弱的细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物功能如,何证明人参应有与这些细胞线粒体三羧酸循环及能量代谢产物相关细胞有结合点的存在。

点评

古人的名词含义你可以随便更改,然后成了什么也不是,搞一通你认为的  发表于 2022-8-3 19:18
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发表于 2022-8-3 21:38:54 | 只看该作者
发一些资料,供参考:

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发表于 2022-8-3 21:39:13 | 只看该作者

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发表于 2022-8-3 21:39:34 | 只看该作者

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发表于 2022-8-3 21:39:53 | 只看该作者

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 楼主| 发表于 2022-8-3 21:54:08 | 只看该作者
线粒体是真核生物进行氧化代谢的部位,是糖类、脂肪和氨基酸最终氧化释放能量的场所。线粒体负责的最终氧化的共同途径是三羧酸循环与氧化磷酸化,分别对应有氧呼吸的第二、三阶段。细胞质基质中完成的糖酵解和在线粒体基质中完成的三羧酸循环在会产还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(reduced nicotinarnide adenine dinucleotide,NADH)和还原型黄素腺嘌呤二核苷酸(reduced flavin adenosine dinucleotide,FADH2)等高能分子,而氧化磷酸化这一步骤的作用则是利用这些物质还原氧气释放能量合成ATP。在有氧呼吸过程中,1分子葡萄糖经过糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化将能量释放后,可产生30~32分子ATP(考虑到将NADH运入线粒体可能需消耗2分子ATP)。如果细胞所在环境缺氧,则会转而进行无氧呼吸。此时,糖酵解产生的丙酮酸便不再进入线粒体内的三羧酸循环,而是继续在细胞质基质中反应(被NADH还原成乙醇或乳酸等发酵产物),但不产生ATP。所以在无氧呼吸过程中,1分子葡萄糖只能在第一阶段产生2分子ATP。
三羧酸循环
糖酵解中生成的每分子丙酮酸会被主动运输转运穿过线粒体膜。进入线粒体基质后,丙酮酸会被氧化,并与辅酶A结合生成CO2、还原型辅酶Ⅰ和乙酰辅酶A。乙酰辅酶A是三羧酸循环(也称为“柠檬酸循环”或“Krebs循环”)的初级底物。参与该循环的酶除位于线粒体内膜的琥珀酸脱氢酶外都游离于线粒体基质中。在三羧酸循环中,每分子乙酰辅酶A被氧化的同时会产生起始电子传递链的还原型辅因子(包括3分子NADH和1分子FADH2)以及1分子三磷酸鸟苷(GTP)。
氧化磷酸化
NADH和FADH2等具有还原性的分子(在细胞质基质中的还原当量可从由逆向转运蛋白构成的苹果酸-天冬氨酸穿梭系统或通过磷酸甘油穿梭作用进入电子传递链)在电子传递链里面经过几步反应最终将氧气还原并释放能量,其中一部分能量用于生成ATP,其余则作为热能散失。在线粒体内膜上的酶复合物(NADH-泛醌还原酶、泛醌-细胞色素c还原酶、细胞色素c氧化酶)利用过程中释放的能量将质子逆浓度梯度泵入线粒体膜间隙。虽然这一过程是高效的,但仍有少量电子会过早地还原氧气,形成超氧化物等活性氧(ROS),这些物质能引起氧化应激反应使线粒体性能发生衰退。
当质子被泵入线粒体膜间隙后,线粒体内膜两侧便建立起了电化学梯度,质子就会有顺浓度梯度扩散的趋势。质子唯一的扩散通道是ATP合酶(呼吸链复合物V)。当质子通过复合物从膜间隙回到线粒体基质时,电势能被ATP合酶用于将ADP和磷酸合成ATP。这个过程被称为“化学渗透”,是一种协助扩散。彼得·米切尔就因为提出了这一假说而获得了1978年诺贝尔奖。1997年诺贝尔奖获得者保罗·博耶和约翰·瓦克阐明了ATP合酶的机制。
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 楼主| 发表于 2022-8-3 23:54:23 | 只看该作者
本帖最后由 武极 于 2022-8-3 23:57 编辑

实验的总发热量增加,应是在电子传递链里面经过几步反应最终将氧气还原并释放能量,反应增强才能有的作用。
且这并不是人参在产生药理治疗作用的实验反应。
因为实验并不是对气虚的人或动物用人参治疗的反应结果。
也不能证明或还不有研究气虚相关人体反应是何种生理物结构相关变化。
是不是与这种电子传递链反应的减弱或增强是相关的。
另只有实验的线粒体恢复速率常数减慢总发热量增加,好像也并不能就有线粒体能量利用率增加的结论分析。
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 楼主| 发表于 2022-8-4 15:30:37 | 只看该作者
本帖最后由 武极 于 2022-8-4 15:34 编辑

人参还能对抗免疫抑制剂引起的免疫功能低下。用环磷酰胺造成小鼠免疫功能降低,人参多糖和人参皂苷可使其白细胞数回升,使受抑制的巨噬细胞及体液免疫和细胞免疫功能恢复正常


都是人参多糖和人参皂苷对免疫功能的增强或人参多糖和人参皂苷对免疫功能减弱恢复的作用。
但是如果用人参治炎症就一定不能是这些增强免疫功能或只是恢复免疫功能的药理作用能说明的。
且一定要知道中药治病治症状并不是现代药临时性药理作用,就是吃药时管用不吃药就不管用。
这种人参皂苷可使其白细胞数回升是一种不用中药时白细胞数还能是正常,还是不用人参白细胞数又不正常。
且就是不用人参小鼠体也有可能调节白细胞数恢复正常
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 楼主| 发表于 2022-8-4 18:09:09 | 只看该作者
用环磷酰胺造成小鼠免疫功能降低,并不是疾病疫功能降低的病因
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 楼主| 发表于 2022-8-5 01:21:35 | 只看该作者
环磷酰胺(Cyclophosphamide,CTX)是进入人体内被肝脏或肿瘤内存在的过量的磷酰胺酶或磷酸酶水解,变为活化作用型的磷酰胺氮芥而起作用的氮芥类衍生物。抗瘤谱广,是第一个所谓“潜伏化”广谱抗肿瘤药,对白血病和实体瘤都有效。
环磷酰胺在体外无活性,主要通过肝脏P450酶水解成醛磷酰胺再运转到组织中形成磷酰胺氮芥而发挥作用。环磷酰胺可由脱氢酶转变为羧磷酰胺而失活,或以丙烯醛形式排出,导致泌尿道毒性。属于周期非特异性药,作用机制与
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