Ograniczanie wyników

Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 8 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 8 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
Medycyna Weterynaryjna
|
2006
|
tom 62
|
nr 12
1363-1365
The article discusses proposed physiological effects of reverse T3 (rT3), its synthesis and degradation. Until recently rT3 has been considered to be a metabolically inactive hormone present in high concentrations during the neonatal period and in various stress situations, including neoplasm development. Reverse T3 given to animals with unchanged hormonal homeostasis, especially of hormones participating in glucose and lipids metabolism seems to lack any metabolic effect. A fluctuation in circulating glucose and free fatty acids (FFA) levels is probably necessary for rT3 activity. In contrast to T3, rT3 acts hypo-metabolically by decreasing oxygen consumption, presumably as a result of reduced glucose and FFA utilization. A short latent period indicates that the action of rT3 is prevalently non-genomic. The article discusses the issue of low T3 syndrome or nonthyroidal syndrome which affects approximately 70% of hospitalized patients. The two hormones responsible for developing low T3 and high rT3 syndrome are: glucocorticoids . by inhibiting 5' deiodination and T3 synthesis followed by suppressed rT3 degradation, and adrenaline . by stimulating 5 deiodination followed by enhanced degradation of T3 and stimulated synthesis of rT3. Low T3 syndrome correlates with various cytokines. Cytokines treatment leads to the development of low Ta syndrome. In stress situations rT3 enhances the rise of glucose and FFA, whereas this rise is attenuated by rT3 when stress hormones i.e. glucocorticoids or catecholamine, are administered exogenously. We speculate that the molecular action of rT3 may be directed towards reducing T3 synthesis. It has been stated that equimolar concentrations of rT3 suppress 5.deiodination and synthesis of T3 with concomitant lower rT3 degradation. This leads to the development of T3 deficiency. T3 is a prohormone for synthesizing 3,5-diiodothyronine which, in turn, is necessary for binding and activating the cytochrom-c submit Va (Cyto-cVa) followed by increased oxidative phosphorylation and synthesis of ATP. Contrary to T3, rT3 decreases the ATP: ADP ratio. Finally, it is worth mentioning that the stimulatory-growth effect of rT3 on some tumor models in vitro was the most potent of all the various thyroid analogues. It may be suggested that lowered ATP reduces the energy supply of infected cells and thus suppresses the immune response.
The objective of the study was to demonstrate the course of the vit. C synthesis process in broilers from their 1st to 56th days after hatching as compared to their organ growth and body mass. The vit. C level was established according to Roe-Kuether’s method in the liver, spleen, kidneys and heart of 56 broilers slaughtered in groups of six birds every week. It was proved that in the chicken broilers in their embryonal stage, the greatest amount of vit. C was synthesized by kidneys - 160.6 mg/kg of tissue, then liver - 143.0 mg/kg, slighty less by the spleen - 107.3 mg/kg and heart - 99.0 mg/kg of tissue. Over the first two months vit. C synthesis in the liver increases together with age (from 143.0 to 291.5 mg/kg tissue). The liver weight growth in the first period is similar and proportional to body weight growth, therefore it can be assumed that the liver is a substantial source of vit. C over the first two months after hatching. In the spleen, the vit. C synthesis expressed in mg/kg of tissue was the highest on the first day of life after which it decreased (from 107.3 mg/kg to 56.1 mg/kg) However, an intensive organ weight growth, as much as 56.4 times, caused a considerable increase of the vitamin synthesis by the whole organ (from 0.0108 to 0.316 mg/whole organ). In the first 56 days of the life the heart synthesizes an almost identical amount of vit. C (about 99.0 to 110.0 mg/kg), in terms of mg/kg of tissue. The body weight growth was higher than that of the heart weight (30.5 times and 61.8 times). It should be stated that the heart in this period of time provides a decreasing amount of vit. C. An intensive vit. C synthesis appears in the kidney - from 160.6 mg/kg to 215.6 mg/kg. As kidney weight growth was nearly the same as body weight, it should be confirmed that the kidneys are a major source of vit. C for a young body. Vit. C. synthesis in broilers throughout their first two months increases together with age, yet in some unfavourable environment conditions it may be insufficient. That is way it would be advisable to administer vit. C as a preventive over this period of time.
Genisteina jest naturalnym produktem pochodzenia roślinnego, charakteryzującym się wielokierunkowym działaniem biologicznym. Główny molekularny mechanizm działania genisteiny polega na hamowaniu tyrozynowych kinaz białkowych, enzymów, które uczestniczą w przenoszeniu sygnałów wewnątrzkomórkowych. Do innych ważnych farmakologicznie cech tej substancji należy zaliczyć właściwości przeciwutleniające i estrogenne. Niezależnie od szerokiego zastosowania genisteiny jako substancji do badań biochemicznych i fizjologicznych, ma ona realną perspektywę zastosowania w racjonalnym żywieniu i medycynie. Obecnie głównym źródłem otrzymywania genisteiny i jej pochodnych na skalę technologiczną są nasiona soi. Odkąd stwierdzono korzystny wpływ soi na ludzkie zdrowie, co zostało dobrze udokumentowane danymi epidemiologicznymi, badania nad genisteiną, jako czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy, znalazły się w fazie klinicznej. Ponieważ otrzymywanie koncentratu flawonoidowego z soi wiąże się z licznymi trudnościami technicznymi (analitycznymi, farmakologicznymi i metabolicznymi) autorzy prezentują pogląd, że do celów badań i zastosowań farmaceutycznych z powodzeniem nadaje się genisteina otrzymywana syntetycznie.
Mikroorganizmy olejogenne (ang. oleaginous) to wybrane gatunki drożdży, grzybów oraz alg, które posiadają zdolność do produkcji i akumulacji tłuszczu w ilościach powyżej 20% tłuszczu na suchą substancję biomasy. Tłuszcze produkowane przez mikroorganizmy to głównie triacyloglicerole (TAG), bogate w specyficzne wielonienasycone kwasy tłuszczowe, których skład jest podobny do składu olejów roślinnych. Mikroorganizmy olejogenne mogą zatem pełnić rolę obiecującego zamiennika przy produkcji biopaliw i być alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii. Wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji oleju jest korzystne zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Pozyskiwanie oleju przy udziale mikroorganizmów charakteryzuje krótki cykl produkcji, jest niezależne od warunków klimatycznych, eliminuje negatywne aspekty produkcji biopaliw z surowców roślinnych. Ekonomiczność procesu wynika z możliwości zastosowania przemysłowych i rolniczych substancji odpadowych jako pożywki do hodowli mikroorganizmów. Przedstawiony artykuł obejmuje przegląd doniesień naukowych dotyczących wykorzystania wybranych szczepów drożdży olejogennych (lipolitycznych) w procesie biosyntezy wewnątrzkomórkowego tłuszczu.
Pierwsza strona wyników Pięć stron wyników wstecz Poprzednia strona wyników Strona / 8 Następna strona wyników Pięć stron wyników wprzód Ostatnia strona wyników
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.