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왜 유리 산소 라디칼이 세포에 의해 중화되어야합니까?

반응성 산소 종 (ROS)으로도 알려진 유리 산소 라디칼은 세포를 손상시키고 다양한 질병에 기여할 수있는 고도로 반응성 분자입니다. 세포는 이러한 손상 효과로부터 스스로를 보호하기 위해 중화해야합니다. 이유는 다음과 같습니다.

1. 산화 스트레스 및 손상 :

* 지질 과산화 : 자유 라디칼은 세포막에서 지질 (지방)을 공격하고 손상시켜 무결성을 방해하고 세포 기능 장애를 유발할 수 있습니다.

* 단백질 산화 : 그들은 단백질을 변형시키고 구조와 기능을 변경하여 효소 불 활성화 또는 미스 폴딩으로 이어질 수 있습니다.

* DNA 손상 : 자유 라디칼은 DNA를 손상시켜 돌연변이를 일으키고 암 위험이 증가 할 수 있습니다.

* 세포 신호 방해 : 그들은 정상적인 세포 신호 전달 경로를 방해하여 비정상적인 세포 성장 및 기능을 초래할 수 있습니다.

2. 질병 기여 :

* 노화 : 산화 스트레스는 시간이 지남에 따라 축적되고 세포와 조직을 손상시키기 때문에 노화에 큰 기여를합니다.

* 암 : 만성 산화 스트레스는 DNA를 손상시키고 암 발병에 기여할 수 있습니다.

* 심혈관 질환 : 자유 라디칼은 혈관에서 죽상 경화성 플라크의 형성에 기여하여 심장 마비와 뇌졸중의 위험을 증가시킵니다.

* 신경 퇴행성 질환 : 그들은 알츠하이머와 파킨슨 병과 같은 질병에 연루된 뉴런 손상과 세포 사멸에 기여합니다.

* 염증 : ROS는 염증에 중요한 역할을하며 만성 질환에 기여할 수 있습니다.

3. 방어 메커니즘 :

세포는 자유 라디칼을 중화시키고 산화 스트레스로부터 자신을 보호하기 위해 다양한 방어 메커니즘을 진화시켰다.

* 항산화 효소 : 과산화물 디스 뮤 타제 (SOD), 카탈라제 및 글루타티온 퍼 옥시 다제는 자유 라디칼을 분해하고 해독하는 효소이다.

* 항산화 분자 : 비타민 C 및 E, 글루타티온 및 카로티노이드는 자유 라디칼을 중화시킬 수있는 강력한 항산화 제입니다.

* 수리 메커니즘 : 세포는 손상된 DNA, 단백질 및 지질을 고정하기위한 복구 메커니즘을 가지고 있습니다.

요약 :

유리 산소 라디칼은 반응성이 높고 세포에 손상됩니다. 세포는 산화 스트레스를 예방하고 질병으로부터 자신을 보호하며 무결성과 기능을 유지하기 위해이를 중화해야합니다. 이것은 항산화 효소, 분자 및 복구 경로를 포함한 다양한 방어 메커니즘을 통해 달성됩니다.

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