精氨酸(arginine)是一种脂肪族的碱性的含有胍基的极性α氨基酸,在生理条件下带正电荷。L-精氨酸是蛋白质合成中的编码氨基酸,哺乳动物必需氨基酸和生糖氨基酸。D-精氨酸在自然界中尚未发现。亦是20种普遍的自然氨基酸之一。在哺乳动物,精氨酸被分类为半必要或条件性必要的氨基酸,视乎生物的发育阶段及健康状况而定。一种复杂的氨基酸,在蛋白质和酶的反应点可以发现它。在幼儿生长期,精氨酸是一种必需氨基酸。含精氨酸的食物有鳝鱼、黑鱼、海参、蹄筋、豆制品、瘦肉、果蔬等。
精氨酸是一种可以在体内自然产生的必需氨基酸。通过营养补充剂摄入有可能带来一定副作用,如导致呼吸急促,瘙痒,湿疹,恶心和胃痛,血液化学品改变等过敏反应等。此外,存在肝脏和肾脏疾病的人也容易出现不良反应。但大多数人对精氨酸保健品反应良好,只有少数人在持续使用几个月后会出现明显副作用。生物帮上面有详细介绍,
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左旋精氨酸(L-arginine)也被称为“天然伟哥”,已经过医学试验证明是有效的治疗勃起功能障碍天然药物。一氧化氮水平低是阳痿的其中一个原因,勃起需要有充足的一氧化氮,那么一氧化氮有什么作用呢?
一氧化氮是存在于血管中的化学物质,它对大脑刺激信号做出反应,并引起阴茎勃起。它允许血管放松和扩张,以便于有更多血液流进阴茎并产生勃起。很多情况下,阳痿和勃起障碍通常是由于年老导致的体内一氧化氮水平降低引起。
左旋精氨酸被定义为是一种非必需氨基酸,经过临床试验证明它有助于促进生产一氧化氮。随着年龄老化,体内左旋精胺酸的分泌量也会逐渐减少,而一氧化氮水平会随之降低。
最新的研究发现,超过四分之三的男性在连续服用左旋精氨酸补充剂后,可以在勃起方面有明显改善,性欲和性满足感也会提高。尽管没有明确的建议日摄入量,但通常人体每日需要2500-3000毫克左旋精胺酸。
男性阳痿的另一个主要问题是血液循环不良。这可以由多种健康问题引起,而左旋精胺酸有助于刺激加强血液循环。此外,它还可以调节血压,降低胆固醇,减少血管壁斑块的形成,并有防止血栓的功效。
尽管市场上有很多营养品广告把左旋精胺酸的功效宣传的天花乱坠,但其主要作用是增加一氧化氮生产和加强血液循环。此外,这种补充剂与人参和银杏等草药结合应用可以有效提高性欲。这些草药都有调节血液循环和保护血管的作用。此外,它们还能够提神和减少压力,这也是导致阳痿的常见原因。
如果存在阳痿或勃起障碍问题,可以考虑左旋精氨酸,它是一种能够提高性欲的强大阳痿治疗药。
精氨酸可有效提高免疫力、促进免疫系统分泌自然杀伤细胞、吞噬细胞、白血球内烯素。
(interleukin-1)。
等内生性物质,有利于对抗癌细胞及预防病毒感染。另外,精氨酸是鸟氨酸。
(L-ornithine)
及脯氨酸
(L-proline)
的前趋物,脯氨酸是构成胶原蛋白的重要元素,补充精氨酸对于严重外伤、烧伤等需要大量组织修护的康护,具有明显的帮助,同时具有降低感染及发炎的效果。抗体在线。
1.在体内它是鸟氨酸循环的中间代谢产物,可促使尿素的生成和排泄,纠正氨中毒而能解除肝昏迷。精氨酸也是精子蛋白的主要成分,有促进精子生成,提高精子运动能量的作用。
2. 存在于烟叶中。
3. 是精子蛋白的重要组成部分。由水中结晶是二水物,在105ºC失去结晶水。由乙醇中结晶石无水物。
一氧化氮有强大的松弛血管平滑肌的作用,因此具有强大的调节血压的作用。一氧化氮在10~100nmol/L的低浓度下就可以发挥其生理作用。与传统的认识不同的是,根据最新研究,一氧化氮可以通过扩张血管壁而引起阴茎的勃起。类似的,一氧化氮可以控制生物体中许多管腔的活动,其中包括食道和肠蠕动。众所周知,硝酸甘油是治疗心绞痛的药物,但其治疗机理多年来都不是很清楚,近年的研究发现,硝酸甘油和其它一些有机硝酸盐本身并无活性,它们在体内首先被转化为一氧化氮,是一氧化氮促使血管平滑肌舒张的。在生理状态下,当血管受到血流冲击、灌注压突然升高 。
时,一氧化氮作为平衡使者维持其器官血流量相对稳定,使血管具有自身调节作用。能够降低全身平均动脉血压,控制全身各种血管的静息张力,增加局部血流,因此一氧化氮是血压的主要调节因子。
2) 在神经系统中的作用
1988年Garthwaite首先提出中枢神经系统存在NOS活性,目前已知NO不仅是中枢神经系统的信使物质,而且在外周神经系统中也具有同样的功能。一氧化氮在神经细胞间起着神经递质的作用,据报道,一氧化氮与学习、记忆、睡眠、感觉疼痛、精神压抑等神经活动和感觉有关。虽然NO在生理条件下的半衰期只有3-5秒左右,使心血管药理学家感到遗憾,但由于NO能迅速在细胞间扩散且神经传递的路径又很短,因此对神经学家来说NO的半衰期与其它经典递质相比仍然是较长的,NO仍被认为是一种慢突触传递介质。其生物学意义可能与脑细胞的发育、脑细胞的学习和记忆 。
过程、后脑垂体激素如血管加压素和催产素的分泌、保护脑细胞避免毒物的攻击及脑缺血时调整脑血供应等有关。在外周神经系统中也存在L-arginine?NO途径。NO被认为是非胆碱能、非肾上腺能神经的递质或介质,参与痛觉传入与感觉传递过程。另据报道,NO在胃肠神经介导胃肠平滑肌松弛中起着重要的中介作用,在胃肠间神经从中,NOS和血管活性肠肽共存并能引起非肾上腺素能非胆碱能(NANC)舒张。NO作为NANC神经元递质,在泌尿生殖系统中起着重要作用,成为排尿节制等生理功能的调节物质。现已证明在人体内广泛存在着以NO为递质的神经系统,它与肾上腺素能、胆碱能神经和肽类神经一样重要。若其功能异常就可能引起一系列疾病。
3) 在免疫系统中的作用和NO的细胞毒性作用 。
有证据表明NO具有免疫功能,其细胞毒性作用是非特异性宿主防御反应的组成部分。机体可以利用分泌的一氧化氮来杀死入侵的病毒、细菌、寄生物以及癌细胞。研究结果表明,NO可产生于人体内的多种细胞。人体免疫系统的重要成员巨噬细胞、成纤维细胞都可释放NO来杀死外来的病原体,肝细胞也有类似作用。巨噬细胞对细菌生长的抑制作用有赖于L-arginine,目前认为,经激活的巨 。
噬细胞释放的NO可以通过抑制靶细胞线粒体中三羧酸循环、电子传递和细胞DNA合成等途径,发挥杀伤靶细胞的效应;癌细胞在g-干扰素、肿瘤坏死因子等诱导下释放NO并在NO的作用下停止繁殖;细胞因子介导的对疟疾病原体的杀伤作用与血浆中的NO水平有关。另外,一氧化氮在免疫系统中还发挥着细胞间信息传递的作用,如巨噬细胞对脾T-细胞分裂的抑制作用就是NO依赖性的。
免疫反应所产生的一氧化氮对邻近的组织和能够产生NOS的细胞也有毒性作用。例如在脑细胞中,一氧化氮的少量释放可作为信使物质传递信息,而大量释放时又可杀死脑细胞。一些与免疫系统有关的局部或系统组织损伤,血管和淋巴管的异样扩张及通透性等,都可能与一氧化氮的局部含量有着密切关系。然而,令人奇怪的是释放大量一氧化氮的神经细胞本身却不受其害,一氧化氮的这一选择性神经毒性作用在某些病理过程中具有重要意义。病理情况下,由一氧化氮所造成的生物毒性作用可能与下列两个因素有关:
[1] 一氧化氮能与生物系统中产生的超氧阴离子相互作用生成强氧化性物质过氧亚硝基化合物(图三),它是一种自由基并且足够稳定可扩散到其它细胞造成显著的细胞损伤;