La teoría pasiva del envejecimiento cree que el envejecimiento es un proceso aleatorio en el cuerpo a lo largo del tiempo. Primero aparecen en la enzima, y luego conducen a cambios en el ADN y el ARN, y luego producen enzimas inexactas. Cometer errores, desastres y muertes en este proceso cíclico. Este cambio aleatorio es que la acumulación de daño causado por los radicales libres de oxígeno derrota la capacidad de reparación del cuerpo, lo que resulta en un cambio o incluso pérdida de la diferenciación celular. Los antioxidantes en el cuerpo son el principal factor que elimina este daño y estabiliza el estado de diferenciación de las células. Si este argumento es cierto, el contenido y la actividad de los antioxidantes en el cuerpo deben estar relacionados con la vida útil de la especie.
1. Superóxido dismutasa (SOD) y la vida útil natural de las especies
SoD es la enzima protectora más importante en el cuerpo para prevenir el daño de los radicales libres de oxígeno. Puede ser desproporcionado producir peróxido de hidrógeno y agua. Existe una muy buena correlación entre el contenido de SOD en el cerebro, el hígado y los tejidos cardíacos de 12 primates y 2 roedores dividido por la tasa metabólica basal (SMR) y el potencial de vida útil (LSP) (Figura 5) -1), es decir, los humanos con la vida útil más larga tienen el SOD / SMR más grande, mientras que los roedores con una vida útil más corta tienen el SOD / SMR más pequeño. Por lo tanto, la cantidad total de oxígeno utilizado por una especie en una vida puede ser directamente proporcional a la cantidad de SOD en el cuerpo. Además, también se ha encontrado que la correlación entre MnSOD / SOD total y LSP es muy buena en el cerebro, pero la correlación es peor en el hígado.
2. Ácido úrico y vida útil natural
El ácido úrico es un subproducto del metabolismo de las purinas. Se ha encontrado que previene la peroxidación lipídica de las membranas celulares. Es un importante antioxidante biológico y juega un papel importante en la vida natural de las especies animales. Al medir la relación entre el contenido de ácido úrico y la tasa de metabolismo basal en plasma de varios primates, existe una buena correlación con la vida útil natural (Figura 5-2). El ácido úrico también es un estimulante en el cuerpo porque su estructura es muy similar a la cafeína y otros neuroestimulantes.
3. Caroteno y vida útil natural
Las plantas contienen caroteno, un precursor de la vitamina A, que se utiliza para prevenir los radicales libres de oxígeno producidos por la fotosíntesis. En el pasado, se creía que el β caroteno era solo un precursor de la síntesis de vitamina A para humanos y otras especies. Se encontró que no solo el β caroteno es un buen antioxidante, sino que otros carotenoides también son buenos antioxidantes. Las personas con caroteno bajo en sus tejidos son propensas al cáncer. La medición del caroteno sérico tiene una buena correlación con la vida útil (Figura 5-3).
4. Vitamina E y vida natural
La vitamina E puede prevenir la peroxidación lipídica en la membrana celular, pero también es controvertido si la vitamina E puede promover la longevidad. Existe una buena correlación entre la proporción de vitamina E a la tasa metabólica basal y la energía potencial de vida natural en la determinación de varios plasmas animales y humanos (Figura 5-4), es decir, los humanos de larga vida tienen los niveles más altos de vitamina E en plasma.
5. La vitamina C y la vida útil natural de varios animales
Durante mucho tiempo, la gente creyó que la vitamina C desempeñaba un papel importante en la salud humana y la longevidad. Contrariamente a otras especies, los humanos no pueden sintetizar vitamina C, que es un defecto genético de los humanos. A diferencia de los antioxidantes anteriores, no existe una correlación obvia entre la vitamina C y el potencial de vida natural de la especie, pero en la mayoría de los tejidos, el contenido de vitamina C disminuye con la edad de los humanos y los animales, lo que demuestra que la vitamina C está en el proceso de envejecimiento No afecta la duración de la vida. En presencia de oxígeno y hierro, la vitamina C puede generar fácilmente radicales libres de ácido ascórbico altamente tóxicos. El ácido úrico puede eliminar eficazmente el hierro de los tejidos y prevenir la generación de radicales libres de ácido ascórbico. Esta puede ser la razón por la que los humanos y las especies de longevidad están en el cuerpo. Hay más ácido úrico y menos vitamina C.
6. Glutatión y vida útil natural
El glutatión es considerado como uno de los antioxidantes más importantes en los tejidos biológicos. Sin embargo, no existe una correlación obvia entre el nivel de glutatión en los tejidos y la vida útil natural de varios animales y plantas. Sin embargo, los estudios han demostrado que las personas y las especies aumentan con la edad, y el nivel de glutatión en los tejidos ha estado en una tendencia a la baja. Si su nivel desciende al 50% de su juventud, la muerte es inminente.
Además de los antioxidantes mencionados anteriormente, que tienen una cierta relación con la vida útil de la especie, también se ha encontrado que el malondialdehído equivalente (MDA) medido por el método del ácido tiobarbitúrico (TBA) está muy relacionado con la vida útil de la especie. Buena correlación (Figura 5-5), es decir, las personas con mayor esperanza de vida tienen el nivel más bajo de peroxidación en el suero, mientras que algunas especies de corta duración tienen niveles más altos de peroxidación lipídica en el suero.
7. SOD y glutatión peroxidasa en órganos envejecidos
En general, se cree que el envejecimiento es causado por daños irreversibles causados por el ataque de radicales libres de oxígeno en las células. Por un lado, esto puede deberse a la producción excesiva de radicales libres; por otro lado, puede ser causada por la disminución de la actividad de las enzimas eliminadoras de radicales libres. Mientras los dos estén fuera de equilibrio, puede conducir a una peroxidación lipídica excesiva en el cuerpo. Por esta razón, las personas han estudiado las actividades y los lípidos de SOD, glutatión peroxidasa y catalasa en los principales órganos de las ratas Wistar envejecidas. El contenido de peróxido MDA. Los resultados mostraron que, en comparación con las ratas jóvenes (4 meses), las actividades de SOD y glutatión peroxidasa en el hígado y el riñón de ratas viejas (24 meses) disminuyeron significativamente. Por el contrario, la catalasa en el miocardio La actividad aumentó y la actividad de la catalasa disminuyó en otros órganos. Es extraño que el nivel de peroxidación lipídica medido con TBA disminuya con la edad en varios órganos. Estos resultados indican que el sistema de protección antioxidante en el hígado y el riñón se debilita con el envejecimiento; diferentes enzimas antioxidantes cambian de diferentes maneras con el envejecimiento en diferentes órganos, y no hay una diferencia obvia entre sus cambios de actividad y el grado de peroxidación de los órganos. Correlación. Por lo tanto, el contenido de MDA es difícil de ser un indicador característico del envejecimiento, y debe considerarse junto con otros indicadores.




