登陆注册
13785100000011

第11章 现代抗衰老机制与方法(1)

长寿的问题是生命的最根本问题。生命至贵,生命至重,抗衰老就成为了人类永恒的话题。到目前为止人类还没有找到长生不老的药,那么有无延年益寿抗衰老的方法呢?答案是肯定的。随着社会的发展,科学的进步,特别是分子生物学研究的深入,现代抗衰老机制研究已进入细胞基因时代。其抗衰老的方法研究由初级层面到了高级层面。研究发现,当对衰老过程进行有效干预,如清除自由基,提高免疫力,体质养生,限食等,可明显延缓衰老的速度。由此看来,联合国人口司预测:

2025年我国人口平均预期寿命将达到80.2岁;2050年,我国百岁老人将达到47.2万人是完全可以实现的。

第一节现代抗衰老的含义

衰老是人体生理过程的必然趋势,是一个全身性的、内生性的、缓慢性的、渐进性的、积累性的、十分复杂的退化过程。从衰老机制来看,衰老是生命过程中多种多样的外加损伤造成的后果。简而言之,是人体的一个被动的损伤积累过程。损伤的原因可以多样,可以快、可以慢、可以病、可以无病,损伤是衰老的起因,因此,尽管人体生命组织、细胞每天“伤亡惨烈”,但由于自身修复及时,人体并不“危在旦夕”。因而,失修性损伤积累才是问题的实质,才是衰老的根本。“积劳成疾”是病变,“积累成灾”才是衰老。衰老的到来虽然很难逆转,但是可以延缓。古往今来,很多医学家都高度重视抗衰老机制理论的研究。抗衰老机制理论的研究对确立延缓衰老药理方法,指导延缓衰老实践,具有极其重要的意义。

所谓“抗衰老”含义:第一是指延缓生理老化过程,使机体在遗传决定的寿限内,保持较好的智力和体力;第二是纠正病理性紊乱,减少机体损伤积累,调整重要脏器功能失调,重建机体内环境的稳定与平衡。抗衰老可从三个层面理解,最初层面是通过干预衰老进程而降低患病率,从而延长人类平均寿命,而非延长人类最高寿限。中级层面,延缓衰老及其基本进程,增加平均寿命及最高寿命。最高层面,通过成年时逆转衰老过程,持续恢复机体活力及功能,并认为有必要展开抗衰老研究的广泛讨论,遏制衰老,突破人类最高寿限。

衰老确实是一个极其复杂的生物学过程。前面已经提到,人体受到内因和外因环境因素的两方面的影响,使衰老具有明显的进行性、累集性等特征。但是,20世纪90年代以来,一些研究表明,衰老的过程不仅具有进行性特征,而且具有一定的可逆性。美国学者George研究发现,当对衰老过程进行有效干预,除去某些衰老的危险因素后,如采取抗氧化措施,清除体内过剩自由基,提高机体免疫力,补充人体微量元素,合理膳食,科学锻炼,预防肥胖和心脑血管疾病等,可以延缓机体的衰老速度,使某些衰老的征象减轻或消失,甚至能够使衰老的过程有所逆转。

抗衰老(延长寿命)在国外被称为抗衰老医学。用抗衰老,延长寿命,或抗衰老——延长寿命表达同一含意。抗衰老就是采取科学的方法,对衰老过程进行有效干预,清除衰老危险因素,减少机体被动损伤,加强自身修复能力,防止“积劳成疾”,减轻“积累成灾”,延长人类寿命,乃至使衰老进程消失或有所逆转,从而达到人类最高寿限。

第二节对抗自由基抗衰老

自由基致衰老学说可简单地概括为:氧化应激导致衰老。哈曼(Harman)1956年创立自由基学说至今,不断涌现新的科学证据,使自由基学说日臻完善,且能阐明其他学说所不能解释的现象,并能涵盖和引领其他一些学说。自由基氧化应激导致衰老,这一规律已从分子水平直到整体水平;从单细胞生物到人类都得到证实。根据自由基理论,衰老及与之相关的退行性疾病主要是因氧自由基对染色体、线粒体、DNA、细胞膜等生物组织应激氧化,毒害性攻击引起的。如果掌握了对抗自由基的方法,就等于打开了健康长寿(抗衰老)的奥妙之门。

一、自由基概论

1.自由基的定义

在我们这个由原子组成的世界中,有一个特别的法则,这就是只要有两个以上的原子组合在一起,它的外围电子就一定要配对,如果不配对,它们就要去寻找另一个电子,使自己变成稳定的元素。科学家们把这种具有不成对电子的原子、分子、离子或基团叫做自由基。在化学上也称“游离基”。自由基是人体正常代谢、衰老、疾病、死亡的直接参与和制造者。

2.自由基的特性

自由基既易还原,也易氧化,极不稳定,非常活跃,非常不安分。就像人类社会中的不甘寂寞的单身汉一样,如果总也找不到理想的伴侣,可能就会成为社会不安定的因素,东跑西窜。在人体王国里,如果自由基产生过量,自由基就会成为破坏人体器官、组织、细胞、DNA的自由“破坏分子”和自由“恐怖分子”。那它是如何产生的呢?又如何对人的身体产生危害的呢?

当一个稳定的原子的原有结构被外力打破,而导致这个原子缺少了一个电子时,自由基就产生了。于是它就会马上去寻找能与自己结合的另一半。它活泼,很容易与其他物质发生生物化学反应。当它与其他物质结合的过程中得到或失去一个电子时,就会恢复平衡,变成稳定结构。

这种电子得失的活动对人类可能是有益的也可能是有害的。

在正常情况下,生命是离不开自由基活动的。自由基在机体内起信号分子和基因开关作用,调控着细胞分裂、分化、生长、生殖、发育等方面的生理功能。我们的身体每时每刻的生命活动,每一瞬间都在燃烧着能量,而负责传递能量的搬运工就是自由基。当这些帮助能量转换的自由基被封闭在细胞里不乱跑乱窜时,它们对生命是有益的,不可缺少的。

但如果自由基的活动失去控制,超过一定的数量,自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质。在生物化学中,这种现象称为“生物氧化”。在人体王国里的自由基,它们既可以帮助传递维持生命活力的能量,也可以被用来杀灭细菌和寄生虫,还能参与排除毒素。

受控的自由基对人体是有益的。但当人体中的自由基超过一定的量,并失去控制时,这种自由基就会到处乱跑乱窜,给我们的机体和生命带来伤害。

我们人体主要遇到的自由基是氧自由基,如超氧阴离子自由基、羟自由基、脂氧自由基、一氧化氮自由基。加上过氧化氢、单线态氧和臭氧,这些物质活泼性强,统称活性氧(ROS)。体内活性氧自由基具有一定的生理功能,如免疫和信号传导。但过多的活性氧自由基就会有破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,损伤DNA,从而引起多种疾病。

如心脏病、高血压、动脉粥样硬化、糖尿病、白内障、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤等。

3.自由基生成的因素

生命体内的自由基是与生俱来的,既然生命能历经35亿年沧桑而延续至今,就说明生命本身具有平衡自由基或者说清除多余自由基的能力。然而,随着人类文明的飞速发展,特别是最近100年来,在科学技术给人类创造了巨大生产力的同时也带来了大量的副产品,其中就有与日俱增的自由基。化学制剂的大量使用、汽车尾气和工业生产废气废水的增加、环境污染、还有核爆炸……人类文明活动还在不断破坏着生态环境,制造着更多的自由基。骤然增加的自由基,早已超过了人以及生命所能正常保持平衡的标准,早已让人类应接不暇,人类健康面临着前所未有的严峻挑战。

新近研究发现,生成自由基的因素有三大类:①物理因素,如放射线、紫外线、超声波、电磁波、激光、噪声、极端温度、过度运动等;②化学因素,如药物、毒物、致癌物、高压氧、缺氧、金属离子、光敏物、污染物等;③生物因素,如生命新陈代谢、线粒体生物氧化、酶催化、炎症、细菌、衣原体、病毒感染等。研究表明,机体在正常代谢时只有少量的活性氧产生;当在上述三大类因素刺激下,一般的细胞产生过量的活性氧,嗜中性粒细胞则会迅速产生大量的活性氧。就像呼吸暴发一样快速生成大量的活性氧(ROS)。

温馨提示:在机体中最重要、最常见、最活泼的自由基就是活性氧(ROS),即氧自由基。

二、活性氧是导致衰老的决定性因素

1.活性氧致衰老机制

随着生命的进程,年龄的增长,人体内抗氧化酶——超氧化物歧化酶(SOD),过氧化氢酶(CAT),谷胱甘肽过氧化物酶(GP),葡萄糖-6-磷酸去氢酶(G-6PDH)等活性下降,导致体内活性氧积累过多。另一方面,人类在大自然生活过程中,会受到物理因素、化学因素、生物因素、环境因素、社会因素等的刺激,产生大量的活性氧(ROS)。过多的活性氧与生物膜中的不饱和脂肪酸形成过氧化脂质(LPO),进而引起细胞膜的损伤,使细胞膜的生理功能遭到损害。活性氧能造成蛋白质的损伤,导致蛋白质分子发生交联、聚和、肽链断裂等多种损伤。活性氧还可以使蛋白质、核酸、脂肪以共价键形成巨大分子,难以酶解。活性氧也可间接通过脂质过氧化作用产生新的羰基,对蛋白质进行修饰,氧化损伤蛋白质。氧化损伤的产物会积累在细胞中,直接影响细胞的正常生理功能,从而导致疾病和衰老。

从以上机制可以看出,活性氧是引起衰老和疾病的“罪魁祸首”。虽然活性氧对机体有许多危害,但机体也有对抗活性氧的多重防御机制,在活性氧生成的源头——线粒体,就有细胞色素氧化酶、ATP合成酶、腺苷酸移位酶等控制活性氧的产生。在细胞和体液中还有抗氧化酶和抗氧化剂等物质在起缓解、清除活性氧的作用。最重要的有:超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GP)等。它们就像国家的“防暴部队”或“反恐怖特种部队”一样,不断地清除、捉拿“恐怖分子”——自由基。

值得指出的是,人体防御自由基机制,随着增龄而降低。天然的SOD——“防暴警察”数量有限,而且它的活性随着年龄增长而逐渐下降。青年人体内SOD活性强,中年后,人体内SOD含量降低,活性也下降,对抗自由基能力减弱,于是自由基的危害与日俱增,因而容易引起衰老和疾病。

温馨提示:活性氧(氧自由基)促衰老这一机制与规律,普遍适用于从单细胞生物、植物、动物、直到人类。

2.活性氧促衰老的研究与探讨

(1)决定寿命的基因都与防御活性氧的能力有关。人类最大寿限是由基因决定的,研究发现,决定人类寿命的基因竟都与活性氧有关。长寿基因对活性氧的防御能力都强;短寿基因对活性氧的防御能力都弱。

(2)把人的成纤维细胞放在不同氧浓度中培养,在很宽的氧浓度范围中(5%~95%),细胞的寿命缩短了。也就是说,活性氧促进衰老。研究显示,活性氧越多,寿命就越短。

(3)DNA氧化损伤越严重,寿命越短;DNA修复能力与寿命呈正相关。活性氧最易损伤线粒体的DNA,从而产生线粒体DNA片段的缺失,影响线粒体的功能,从而导致衰老。

(4)活性氧加速染色体端粒缩短而致衰。

(5)蛋白质、脂类的氧化损伤导致衰老。脂质过氧化与低密度脂蛋白的损害呈正相关。活性氧可使蛋白质变性和发生交联,使其产生难以酶解的聚合物,降低细胞组织功能。

大量资料已经证明,活性氧是人类健康最隐蔽、最具攻击力的敌人。

三、对抗自由基延年益寿的有效措施

自由基是客观存在的,对人类来说,无论是体内的还是体外的,自由基还在不断地,以前所未有的速度制造出来。与自由基有关的疾病发病率也呈加速上升的趋势。既然人类无法逃避自由基的包围和夹击,那么就只有想方设法降低自由基对我们的危害。既然自由基不仅存在于人体内,也来自于人体外,那么,对抗自由基危害的途径也要内外夹击,清除防控并用。首先,利用内源性自由基清除系统清除体内多余自由基;其次,发掘外源性抗氧化剂(自由基清除剂),对抗自由基对人体的损害。

研究表明,自由基从产生到衰亡的过程就是电子转移的过程。在生命体系中,电子的转移是一种最基本的运动,而氧是最容易得到电子转移的元素,因此,生物体内许多化学反应都与氧有关。研究发现,损害人体健康的自由基几乎都与那些活性较强的含氧物质有关,他们把与这些物质相结合的自由基叫做活性氧自由基。活性氧自由基对人体的损害实际上是一种氧化过程。因此,要降低自由基对人体的损害,就要从抗氧化做起。

科学有效对抗自由基实现抗衰老,达到延年益寿的目的必须从两大方面着手:一是要减少体内自由基的产生,减少自由基对机体的氧化损伤。二是要增强机体自身抗自由基防御系统,人为提高机体的抗氧化能力,补充体内抗自由基的物质,包括抗氧化酶如SOD和抗氧化剂如维生素E、维生素C、辅酶Q、褪黑素、雌激素、黄酮类等,两大力量协同作战,共同对抗自由基的危害。

同类推荐
  • 食物医药百科大全

    食物医药百科大全

    本书参考了众多医学古籍,同时又结合了现代医学科学,力求言之有据、通俗易懂,从而指导大家合理采用饮食疗法,让无数饱受病痛折磨的患者轻轻松松拥有健康,痛痛快快享受生活。
  • 皮肤病实效经典

    皮肤病实效经典

    皮肤病实效经典较为系统地总结了湿疹、脂溢性皮炎、神经性皮炎、痤疮、皮肤瘙痒、疣、黄褐斑、斑秃、白癜风、癣、银屑病、荨麻疹、带状疱疹的中医学有效治疗方法,内容包括辨证治疗、临床效方、常用简方、食物疗法等。皮肤病实效经典内容翔实、易学易懂。
  • 药理学基础学习精要

    药理学基础学习精要

    本书主要介绍药理学的主要内容,以及其相关学科的知识,如人体解剖、诊断等,有助于对药理学知识的掌握。本书适合医生及医学生使用。
  • 破解中医治病密码:临证辨象

    破解中医治病密码:临证辨象

    作者以讲座的形式,从一气周流的角度,运用中医辨象的思维模式,紧密结合临床,通过具体的临床病例,形象生动地阐述了一气周流过程中产生的各类病证及相应的治疗方案。《破解中医治病秘码:临证辨象》理论与临床密切结合,语言通俗明快,讲解深入浅出,非常便于中医初学者入门学习,也可作为临床中医师的参考用书。
  • 系统解剖学实验指导

    系统解剖学实验指导

    系统解剖学是按人体器官的功能系统阐述正常人体器官形态结构的科学。学习本课程的目的是使医学生理解和掌握人体各器官系统的正常形态结构、位置及毗邻关系,为学习其他基础医学课程和临床医学课程奠定坚实的形态学基础。 学习系统解剖学必须坚持理论联系实际,即通过实验教学,将课堂讲授的理论知识与标本、模型、活体观察及必要的临床应用联系起来,这样在学习活动中既有理论知识指导,又能在实践中验证理论,从而获得完整的解剖学知识,同时也培养了学生的动手能力和独立思考能力。
热门推荐
  • 妖魔与鬼

    妖魔与鬼

    人类,欢迎你来到妖魔鬼的世界,作为第一批来到这里的十万地球人类之一,你应该感到非常荣幸妖魔鬼将在一个月之后吞噬银河系所有的智慧行星请不要以为我在开玩笑,这不是游戏这是一场战争去了就只能变成妖魔鬼的养分……挣扎吧,尽量的取悦我……下面游戏开始,睁开你的双眼。
  • 蓝莓恋爱史

    蓝莓恋爱史

    “蓝莓,你选择哪一个呢?”东门叔叔问道。——在蓝莓3岁的时候,蓝莓的父亲与他的好友东门烈定下了婚约,在蓝莓到达合法婚定年龄的时候,便可和东门烈的儿子结婚。⊙▽⊙那个男生可是一个绝对的花心大少!
  • 一品枭妃:邪王,躺下别动

    一品枭妃:邪王,躺下别动

    【完结】某男腹黑一世,但人生宗旨唯一条也:宠她、爱她、扑倒她!天下归她,他也归她!她满头黑线:别冲动!好吧,既然这样,爷,乖乖躺下,别动!一朝穿越,国际影后成为女扮男装的傀儡太子。废物无能不会武功,人人耻笑!一朝重生,冷酷将军成为病弱无能的病秧皇子。走几步路都会喘息,无人看得起!然,她手握矿脉玩弄权势只手遮天,渣男渣女一起虐,告诉你什么叫打脸!废物?睁大你的狗眼看看,姐揍的你爹妈都不认!某男:经历这么相似,又同样想颠覆皇权,不如我们来凑一对?【穿越VS重生,女强VS男强,腹黑VS无耻,强宠无下限,日更不辍,等你来跳~】【推荐完结文——《凤挽苍澜:至尊大小姐》《99度深爱:早安,竹马先生》】
  • 重生之末日农场主

    重生之末日农场主

    在末日呆了两年多,深知可怕!凭借着过人的胆识也算是拼出了一小片天,本以为可以跟女朋友安逸的过日子,却不料遭到兄弟的陷害,女友的背叛。在一次寻找食物的过程中,被抛弃在尸群之中。如果再给我一次机会,我一定不会再收留你,不,我一定会杀了你!末日,人心叵测,为了生存,人吃人,背叛是常有的事!为了一块小饼干,男人可以杀死妻儿,为了一口干净的水,女人可以放弃所有的一切,哪怕是……贞操!
  • tfboys之该不该爱

    tfboys之该不该爱

    一个懵懂的小女孩,误打误撞的进入了tfboys的生活里,还有那两个好姐姐......
  • 重生之庶手遮天

    重生之庶手遮天

    涅槃重生,庶女成凰!她是不受宠的庶女,没有尊贵的地位,没有绝世倾城的容貌,却聪颖机智才思过人,那个她曾经最讨厌的男人,居然脱胎换骨,变了一个人。当冷漠遇上真心,当绝情遇上痴情,凰权路上,发誓不再爱人的她,又该何去何从?情节虚构,切勿模仿
  • 还在心上,别来无恙

    还在心上,别来无恙

    儿时的约定,14年的青梅竹马,在第15发生的意外转变,青梅竹马变得形同陌路。她变得嗜血冷漠,同时掌握商业命脉,游走在黑白两道。也使他跌入深渊,邪魅的外表,冰冷的心。她的承诺永远都不会变,就算伤的再深,也只会默默守护。而他的承诺,她今生今世恐怕无福消受....“媳妇,快跟我回家!”一个诱惑的声音在耳边响起,“不,我决定了!我以后要...”还没说完,声音越来远远,之间一只披着羊皮的大灰狼扛走了一只小绵羊...这智商.....
  • 神秘家族:慕容总裁宠妻事

    神秘家族:慕容总裁宠妻事

    家族相中的女子是他命中注定的新娘,本是反抗到底的慕容斐,在偷调查过后!一见新娘容颜,从那以后更是一改往日的情场得意的浪子。偷吻,还是偷吻!大变态,你去死,楚可可大骂着,慕容斐一嘴堵了上去,嗯,这味道永远吃不腻。楚可可怒气冲天的听着慕容斐嘴里吐不出好牙。大拳一挥。慕容斐一闪,把她囚困在他怀里满脸赖皮的伸出舌头,舔着她的手,说,这手是我的,不许你乱挥霍!会痛的。楚可可一脚狠踩他光着脚的指头,慕容斐一把把她抱起往床~上一丟,握着她的脚说,这是我的脚,不许你跺,会痛的!强势女,强势男上演一场你追我跑的婚姻大事……谁的脚步更大步伐呢…………
  • 散修无上

    散修无上

    柳下闻瑶琴,起舞和一曲。仿佛映当年,翩若惊鸿影。若有念,天地退散;若无念,万族拜冢。此生修散念,只为,找到你!
  • 史上最牛佣兵

    史上最牛佣兵

    江楠莫名其妙的来到了异世界,身上也多了一个叫做系统的东西……这是一个中二青年在异发家的励志故事!绝对正能量哦!