阿而法氨基酸
#了不起的中国医师# 【得了尿毒症就失去活下去的勇气?无药可治?拖累家人?大可不必!看了这篇文章,你会重拾信心,开心起来!】
尿毒症,通俗地讲就是肾脏失去功能(肾衰),它不能正常排除身体产生的有毒物质,丧失钠、钾、氯、钙等电解质调节能力以及失去分泌具有促进造血功能的促红素的能力,最终引起身体浮肿,毒素在体内堆积无法排出,电解质紊乱、贫血、高血压等一系列症状和体征。
一旦确诊尿毒症后,部分患者就觉得无药可治,觉得会拖累家人,丧失继续生存下去的信心。其实大可不必有这样的想法,现代医学对尿毒症治疗有较好的方法。
首先,尿毒症患者要树立战胜病魔的信心,相信医疗水平,相信国家医保政策,医师有能力,国家医保有补助,只要按照医师的要求去做,一定会有很好的生活质量。
其次,要遵医嘱饮食,要以优质动物蛋白为主,少吃植物蛋白,还得适当补充氨基酸或者α酮酸。依据尿毒症的病因进行饮食管理。
尿毒症患者怎么治疗呢?一般有以下三种治疗手段:
第一种手段是血液透析(人工肾)治疗。
农村常说的洗血,就是先用一根管子把血引出来,通过一个特殊装置(透析器)把血液中的毒素排出,排出身体中的多余水分,同时补充身体缺少的钾、钠、氯、钙等电解质,再用一根管子回收引出的被净化的血液。这种治疗方式是我国最常用的,也是当前我国治疗尿毒症用得最多的一种手段,需要患者到医院完成。
血液透析治疗的一般流程是什么呢?透析前医师要评估血压、贫血的程度、身体是否有出血及患者水肿情况等。一般透析是每周3次或者每2周5次,每次4~6小时,透析过程中患者只要睡在治疗床上,就像输液一样无治疗痛苦。透析结束后,医师再次评估就可以回家。
第二种治疗手段是腹膜透析治疗。
这种治疗方式不像血液透析治疗,无需用透析器,它是利用人体自身的腹膜生理特点,通过腹膜进行透析。每天只要把现存的腹膜透析液通过透析管输入到腹腔,每次输入透析液约1500~2000毫升,腹膜液白天在体内保持4~6小时,晚上10~12小时,再通过腹膜透析管引流出来即可。每天输入腹膜透析液3~5次,每次换液约20分钟,换液后可以自由活动,正常生活、工作,患者在家可以操作,不需要到医院治疗。
第三种治疗手段就是肾移植(换肾)。
肾移植病例最少,因为肾源难求,但肾移植后,患者工作、生活都是最方便的,患者只需要服用一些排斥性药物即可。
再次,要针对病因及并发症管理与治疗,如糖尿病肾病就要降血糖治疗,高血压就需降压治疗,出现钙磷紊乱给予补钙、降磷等药物治疗,按照这样的方式管理疾病,一定可以收到很满意的效果。
最后,不管是血透治疗还是腹透治疗,都要求注重水的管理和血压管理。也就是说,尿毒症患者在家最好每天坚持称体重和测血压,并且要专门用一个笔记本记录好体重和血压。一般2次血液透析之间体重变化不能超过5%,血压最好控制在140/90毫米汞柱之内,到医院做透析时,医师就可以根据记录的数据有针对性地治疗和指导,透析效果就会更好,生活质量也会是最佳的。
(作者 株洲市攸县第三人民医院主治医师??苏斌)
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茶叶中的氨基酸有什么功效与作用

目前,茶叶中一共发现了26种氨基酸,其中20种蛋白质氨基酸,6种非蛋白质氨基酸(茶氨酸,豆叶氨酸,谷氨酰甲胺,r-氨基丁酸,天冬酰乙胺,B-丙氨酸)。
这些氨基酸有的本身具有一定的香味,有的直接参与茶叶香气、滋味的形成,或转化的挥发性醛类及其他产品,也是茶叶香气成分。
茶氨酸是在1950年,由日本学者酒户弥二郎博士从高级绿茶中分离鉴定出来的,是一种不参与蛋白质组成的特殊氨基酸,迄今为止,除在茶梅、山茶、油茶、蕈等四种天然植物中检测出其微量存在外,其它植物中尚未发现茶氨酸。
自然界存在的茶氨酸都是左旋的(L型),系统命名为:N-乙基-γ-L-谷氨酰胺(N-ethyl-L-glutamine)。
含量:
嫩叶>老叶,嫩梗>芽>叶,茶氨酸嫩梗含量比芽叶高1-3倍;
小叶种>大叶种;
春梢>秋梢>夏梢;
高海拔>低海拔;
高纬度>低纬度;
测定表明,在六大茶类中,以白茶中茶氨酸的含量最高,为300719mg/100g,其次是绿茶和黄茶,在173011~194417mg/100之间,含量最低的是黑茶,只有7111mg/100g。分析认为,导致黑茶中茶氨酸含量低的主要原因是加工过程的“渥堆作用”,促使茶氨酸遭到大量破坏,以致含量急剧下降。茶氨酸是茶叶中的重要的呈味物质,一般茶叶中的含量为0.5%~3.0%(干重),占茶叶中游离氨基酸总量的40%~60%。极易溶于水,茶汤中浸出率达到80%。茶氨酸具有焦糖香和类似味精的鲜爽味,能消减咖啡碱和儿茶素引起的苦涩味,增强甜味,尤其与绿茶滋味等级呈强正相关,其味觉阈值约0.06%~0.15%,已成为评价高级绿茶的重要标志之一。
此外,因茶氨酸可缓解其它食品的苦味和辣味,有效改善食品风味,目前已应用于食品添加领域。近年来的研究还表明,茶氨酸有抗肿瘤、降血压、提高记忆力、安神镇定等生理作用,还可作为大脑功能促进剂的有效成分使用,在医学领域,也有广泛的应用。

茶氨酸在医学上的应用
1.茶氨酸的抗肿瘤作用
茶氨酸不仅可以增加了抗癌药物对原发癌的抗癌活性,而且对癌细胞的转移也有抑制作用。因为茶氨酸是谷氨酰胺的衍生物,而肿瘤细胞的谷氨酰胺代谢比正常细胞活跃得多。因此,茶氨酸作为谷氨酰胺的竞争物,通过干扰谷氨酰胺的代谢来抑制癌细胞的生长。
通过对小白鼠的研究表明口服绿茶不仅可以减少肿瘤的形成,而且可以显著地减少它的大小。一些研究人员认为茶氨酸可以增加小白鼠体内抗癌药物亚德里亚霉素和阿霉素(DOXORUBICIN)的抗肿瘤性能,与之联合抵御癌细胞的转移。同时阻止抗癌药物PIRARUBICIN,流出M5076肿瘤细胞,并使PIRARUBICIN在肿瘤细胞中的浓度增加了113倍,使PIRARUBICIN的治疗效果提高了117倍。
2.茶氨酸的降压作用
血压的调节主要是通过中枢及未梢神经系统的儿茶酚胺和5一羟色胺的增减实现的。在给予鼠茶氨酸后能够减少5一羟色胺的含量,使5一羟色胺在大脑的合成减少以及增加其在脑中的分解。
当给自发性高血压大鼠(SHR)注射不同剂量的茶氨酸时血压下降,且下降程度呈剂量反映关系,在高剂量组可观察到血压明显下降。但即便给予最高剂量的茶氨酸(2000MG/KG)也不会改变止常(WISTAR)大鼠的血压。与茶氨酸结构相似的谷氨酸没有发现有降低血压的作用。

3.茶氨酸对神经系统的重要作用
1975年,木村等人研究证明了茶氨酸对咖啡碱产生的兴奋有拮抗作用,可用于抑制咖啡碱引起的兴奋作用,具有安神作用。TsunodaT等报道,茶氨酸可显著抑制咖啡碱引起的神经系统的兴奋。KakukaT等通过脑电图仪评介方法确定,在与咖啡碱相同浓度下,茶氨酸对咖啡碱的刺激作用产生拮抗。
我们都知道大脑神经递质与提高记忆力和学习能力密切相关。Terashima等人研究发现茶氨酸能使脑内神经递质多巴胺显著增加,提高记忆力。在评价记忆力的Operanttests和Avoidancetests实验中,在水中添加茶氨酸的大白鼠的学习和记忆能力都有提高,表现为学习和记忆时间比未添加茶氨酸组明显缩短。
通过使用血清素(5-羟色胺)代谢抑制剂研究发现茶氨酸可对大脑血清素的合成和分解产生影响。服用茶氨酸后,大脑中色氨酸的含量明显增加或有增加趋势,可血清素的含量减少。茶氨酸可能会减少血清素的合成及增加其分解,或抑制血清素的释放。
通过给予小鼠不同剂量的茶氨酸30天后发现,茶氨酸能明显延长小鼠负重游泳时间,减少肝糖原的消耗量,降低运动时血清尿素氮水平,对小鼠运动后血乳酸升高有明显的抑制作用,能促进运动后血乳酸的消除,说明茶氨酸具有抗疲劳作用。
4.茶氨酸对人体的放松作用
一般说来,动物及人总是在大脑表面上产生非常弱的脉冲,称脑波。脑波根据频率分为α、β、δ及θ波,每种脑波都与个人的精神状态有关。δ波是在熟睡时,θ波是在打盹状态时,α波是在安静时(松驰状态),β波是在兴奋状态时分别出现。(文章来源于:新茶网)
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茶叶中的氨基酸有什么功效?,茶叶中的氨基酸有什么功效与作用
生物学家劳伦斯·赫斯特和斯蒂芬·弗里兰在20世纪90年代末把天然基因密码和计算机随机产生的几百万组密码拿去比对,结果轰动一时。他们想知道,如果发生点突变这种把一个字母换掉的变异,哪一套密码系统能保留最多正确的氨基酸,或将它代换成另一个性质相似的氨基酸。
结果他们发现,天然的基因密码最经得起突变的考验。点突变常常不会影响氨基酸序列,而如果突变真的改变了氨基酸,也会由另一个物理特性相似的氨基酸来取代。据此,赫斯特与弗里兰宣称,天然的遗传密码比成千上万套随机产生的密码要优良得多。它不但不是大自然密码学家愚蠢而盲目的作品,而是万里挑一的密码系统。
天然的三联基因密码的第一个字母都有特定的对应方式。举例来说,所有以丙酮酸为前体合成的氨基酸,它们密码的第一个字母都是T。所有由α-酮戊二酸所合成的氨基酸,其三联密码第一个字母都是C;所有由草酰乙酸合成的氨基酸,第一个字母都是A;最后,几种简单前体通过单一步骤所合成的氨基酸,第一个字母都是G。
三联密码的第二个字母和氨基酸是否容易溶于水有关,或者说和氨基酸的疏水性有关。亲水性氨基酸会溶于水,疏水性氨基酸不会溶于水,但会溶在脂肪或油里,比如溶在含有脂质的细胞膜里。所有的氨基酸,可以从“非常疏水”到“非常亲水”排列成一张图谱,而正是这张图谱决定了氨基酸与第二个密码字母之间的关系。疏水性最强的六个氨基酸里有五个,第二个字母都是T,所有亲水性最强的氨基酸第二个字母都是A。介于中间的有些是G有些是C。
三联密码的第三个字母不含任何信息,不管接上哪一个字母都没关系,这组密码子都会翻译出一样的氨基酸。以甘氨酸为例,它的密码子是GGG,但是最后一个G可以代换成T、A或C。
第三个字母的随机性暗示了一些有趣的事情。二联密码可以编码16种氨基酸。如果我们从20个氨基酸里拿掉5个结构最复杂的(剩下15个氨基酸,再加上一个终止密码子)这样前两个字母与这15个氨基酸特性之间的关联就更明显了。因此,最原始的密码可能只是二联密码,后来才靠“密码子捕捉”的方式成为三联密码,也就是各氨基酸彼此竞争第三个字母。
第一个字母和氨基酸前体之间的关系直截了当,第二个字母和氨基酸的疏水性相关,第三个字母可以随机选择。这套密码系统除了可以忍受突变,还可以降低灾难发生时造成的损失,同时可以加快进化的脚步。因为如果突变不是灾难性的,那应该会带来更多的好处。