А нтиоксида нты также антиокислители консерванты вещества которые ингибируют окисление любое из многочисленных химически
Антиоксидант

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.

Классификация
Антиоксиданты бывают ферментативной природы (ферменты, синтезируемые эукариотическими и прокариотическими клетками) и неферментные. Самыми известными антиоксидантными ферментами (АОФ) являются белки-катализаторы: супероксиддисмутаза (СОД), каталаза и пероксидазы. АОФ являются важнейшей (внутренней) частью антиоксидантной системы организма. Благодаря АОФ каждая клетка в норме способна уничтожать избыток свободных радикалов, однако, при переизбытке необезвреженных свободных радикалов существенную роль в защите организма от окислительного стресса играет внешняя часть антиоксидантной системы — антиоксиданты, получаемые с пищей.
Наиболее известные неферментные антиоксиданты: аскорбиновая кислота (витамин С), токоферол (витамин Е), ß-каротин (провитамин А) и ликопин (в томатах). К ним также относят полифенолы: флавин и флавоноиды (часто встречаются в овощах), танины (в какао, кофе, чае), антоцианы (в красных ягодах).
Антиоксиданты делятся на два больших подкласса в зависимости от того, являются ли они растворимыми в воде (гидрофильные) или в липидах (липофильный). В общем и целом, водорастворимые антиоксиданты окисляются в цитозоле клетки и плазме крови, в то время как липидорастворимые антиоксиданты защищают клеточные мембраны от перекисного окисления липидов. Антиоксиданты могут быть синтезированы в организме или поступать из рациона. Различные антиоксиданты присутствуют в широком диапазоне концентраций в жидкостях и тканях организма, при этом некоторые (глутатион или убихинон) в основном присутствуют внутри клеток, тогда как другие (мочевая кислота) распределены более равномерно. Некоторые антиоксиданты можно найти только в отдельных организмах, эти соединения могут иметь важное значение в патогенезе и факторах вирулентности микроорганизмов.
Содержание в пище
Антиоксиданты в больших количествах содержатся в свежих ягодах и фруктах, а также свежевыжатых из них соках, морсах, пюре. К богатым антиоксидантами ягодам и фруктам относятся облепиха, черника, виноград, клюква, рябина, черноплодная рябина, смородина, гранаты, мангостан, асаи.
Богаты антиоксидантами орехи, некоторые овощи и бобы (фасоль, кале, артишоки), причём во втором случае избыточные антиоксиданты могут препятствовать усвоению организмом железа, цинка, кальция и других микроэлементов.
Среди других продуктов, содержащих антиоксиданты, выделяют какао, красное вино, зелёный чай, иван-чай и в меньшей степени чёрный чай.
Механизмы действия
Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров и других веществ свободным кислородом представляет собой цепной процесс. Цепные реакции превращений осуществляются с участием активных свободных радикалов — пероксидных (RO2·), алкоксильных (RO·), алкильных (R·), а также активных форм кислорода (супероксид-анион, синглетный кислород). Для цепных разветвлённых реакций окисления характерно увеличение скорости в ходе превращения (автокатализ). Это связано с образованием свободных радикалов при распаде промежуточных продуктов — гидроперекисей и др.
Механизм действия наиболее распространённых антиоксидантов (ароматические амины, фенолы, нафтолы и др.) состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Окисление замедляется также в присутствии веществ, разрушающих гидроперекиси (диалкилсульфиды и др.). В этом случае падает скорость образования свободных радикалов. Даже в небольшом количестве (0,01—0,001 %) антиоксиданты уменьшают скорость окисления, поэтому в течение некоторого периода времени (период торможения, индукции) продукты окисления не обнаруживаются. В практике торможения окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма — взаимного усиления эффективности антиоксидантов в смеси, либо в присутствии других веществ.
Применение
Антиоксиданты широко применяют на практике. Окислительные процессы приводят к порче ценных пищевых продуктов (прогорканию жиров, разрушению витаминов), потере механической прочности и изменению цвета полимеров (каучук, пластмасса, волокно), осмолению топлива, образованию кислот и шлама в турбинных и трансформаторных маслах и др.
В пищевой промышленности
Антиоксиданты используются в качестве пищевых добавок с целью уменьшения порчи пищевых продуктов. Воздействие кислорода и солнечного света являются двумя основными факторами при окислении пищи. Для увеличения сохранности пищи её содержат в темноте и запечатывают в герметичные контейнеры или даже покрывают её воском. Однако кислород также важен и для дыхания растений: хранение растительного сырья в анаэробных условиях способствует неприятным запаху и цвету. По указанным выше причинам при упаковке свежих фруктов и овощей используют газовую смесь, в которой содержится примерно 8 % кислорода. Антиоксиданты являются особенно важным классом консервантов, так как, в отличие от бактериальной или грибковой порчи, реакции окисления всё равно происходят относительно быстро даже в замороженных или охлаждённых пищевых продуктах. Эти консерванты включают природные антиоксиданты, такие как аскорбиновая кислота (AA, E300) и токоферолы (E306), а также синтетические антиоксиданты, такие как пропилгаллат (PG, E310), третичный бутилгидрохинон (TBHQ), бутилгидроксианизол (ВНА, E320) и бутилгидрокситолуол (BHT, E321).
Наиболее распространённые молекулы, подверженные воздействию окисления, — это ненасыщенные жиры. Окисление делает их прогорклыми. Так как окисленные липиды часто обесцвечены и, как правило, имеют неприятный вкус, например, металлический или сернистый оттенки, важно избежать окисления жиров в продуктах, которые ими богаты. Такие продукты редко сохраняются сушкой; чаще применяют копчение, засолку и заквашивание (брожение). Даже менее жирные продукты, такие как фрукты, опрыскивают серосодержащими антиоксидантами перед воздушной сушкой. Окисление часто катализируется металлами, поэтому продукты, богатые жирами, не должны заворачиваться в алюминиевой фольге или храниться в металлических контейнерах. Некоторые жирные продукты, такие как оливковое масло, частично защищены от окисления наличием естественных антиоксидантов, но остаются чувствительными к фотоокислению. Антиоксидантные консерванты также добавляют в жиросодержащую косметику, в том числе в помады, увлажняющие и смягчающие средства, с целью предотвратить прогорклость.
Для стабилизации топлива
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Осмоление топлива резко замедляется при добавлении незначительных количеств антиоксидантов (0,1 % и менее), таких как, параоксидифениламин, альфа-нафтол, различные фракции древесной смолы и др. К смазочным маслам и консистентным смазкам добавляют следующие антиоксиданты (1—3 %): параоксидифениламин, ионол, трибутилфосфат, диалкилдитиофосфат цинка (или бария), диалкилфенилдитиофосфат цинка и др.
В медицине
Процессы перекисного окисления липидов постоянно происходят в организме и имеют важное значение для обновления состава и поддержании функциональных свойств биомембран, энергетических процессов, клеточного деления, синтеза биологически активных веществ, внутриклеточной сигнализации.
Поскольку регулярный приём свежей растительной пищи уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых и ряда неврологических заболеваний, была сформулирована и широко растиражирована средствами массовой информации рабочая гипотеза о том, что антиоксиданты могут предотвратить разрушающее действие свободных радикалов на клетки живых организмов, и тем самым замедлить процесс их старения. В результате возник многомиллиардный рынок биологически активных добавок с антиоксидантными свойствами.
Многочисленные научные исследования пока не подтвердили данной гипотезы. Опубликованы широкомасштабные исследования, которые указывают на то, что пищевые добавки с антиоксидантами, наоборот, могут быть опасны для здоровья. Метаанализ клинических исследований, в которых участвовали более 240 тысяч человек в возрасте от 18 до 103 лет (44,6 % женщин), показал, что бета-каротин и витамин Е в дозах, превышающих рекомендуемую дневную норму, значительно повышает общую смертность. Клиническое исследование применения добавки с бета-каротином, проведённое в 1994 году Национальным институтом общественного здоровья в Финляндии и охватившее 29 133 курильщиков, показали увеличение заболеваемости раком лёгких. Исследование применения витамина А и бета-каротина, проведённое в 1996 году с участием 18 тысяч человек, показало, что те, кто их принимали, болели раком в полтора раза чаще. По данным выполненного в 2004 году обзора двадцати исследований применения витаминов А, С, Е и бета-каротина с участием 211 818 пациентов, эти витамины увеличивают смертность. Аналогичные результаты показал сделанный в 2005 году мета-анализ по добавкам с витамином Е. В систематическом обзоре, выполненном в 2012 году и обобщающем данные исследований витаминов-антиоксидантов у 215 900 пациентов, был сделан вывод об опасности добавок с витамином Е, бета-каротином и большими дозами витамина А. Новейшие данные позволяют предположить, что благотворное воздействие свежей растительной пищи на здоровье вызвано иными соединениями и факторами, нежели антиоксиданты.
При изучении роли свободных радикалов и антиоксидантов в организме исследователи пришли к выводу, что организм сам вырабатывает более сильные антиоксиданты, нежели те, что входят в состав биологически активных добавок, и избыточное количество антиоксидантов в организме может наносить вред. По выводу исследователей, свободные радикалы нельзя считать безусловным злом, их позитивная роль очень значима: иммунной системой они используются для атаки на бактерии и раковые клетки. Исследователи склоняются к мнению, что для организма полезен баланс между свободными радикалами и естественными антиоксидантами, а не отсутствие свободных радикалов. Человеческий организм не справляется с поддержанием этого баланса лишь при некоторых редких заболеваниях, а при их отсутствии вполне успешно поддерживает этот баланс.
Снижение уровня биоантиокислителей
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Длительное снижение или полное исчезновение в тканях некоторых биоантиокислителей происходит при авитаминозе E, а также при авитаминозах C, P, K. При этих патологических состояниях резко снижается устойчивость к таким активирующим радикальное окисление факторам, как ионизирующая радиация или отравление кислородом. Антиокислительное действие служит, очевидно, одним из основных свойств токоферолов, определяющим их биологические функции. Об этом свидетельствует накопление липидных перекисей в тканях животных на начальных фазах E-авитаминоза и общность симптомов Е-авитаминоза с симптомами, возникающими при скармливании животным продуктов окисления жиров, а также снижение уровня липидных перекисей и снятие основных симптомов E-авитаминоза введением некоторых соединений (например, дифенилпарафенилендиамин), у которых общим с токоферолом являются только антиокислительные свойства.
Длительное снижение суммарной антиокислительной активности тканей живого организма происходит при лучевом поражении.
Постоянное, хотя и незначительное, снижение антиокислительной активности липидов мышечной ткани происходит при старении.
Общим для изученных случаев значительного или длительного понижения уровня биоантиокислителей в тканях живого организма является нарушение нормального метаболизма и как следствие этого снижение темпов роста, ослабление регенеративных и пролиферативных процессов, а также снижение адаптационных возможностей организма.
Повышение уровня биоантиокислителей
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
В опытах кратковременное искусственное повышение содержания в организме антиокислителей (за счет введения мышам в нетоксических концентрациях глутатиона, тиомочевины, бетааминоэтилизотиурония, пропилгаллата, нордигидрогваяретовой кислоты) давало однозначный эффект — увеличивало устойчивость животных к отравлению кислородом.
Большинство радиозащитных средств обладает антиокислительными свойствами. Введение их в организм повышает антиокислительную активность тканей и увеличивает устойчивость животных к действию ионизирующей радиации.
Повышенный уровень антиокислительной активности липидов ряда опухолей обнаружен в период максимальной скорости роста этих опухолей. Одновременно в опухолях отмечено накопление одного из сильнейших биоантиокислителей — токоферола.
Кратковременное повышение антиокислительной активности сопровождается обычно общей активацией метаболизма с усилением пролиферативных процессов и повышением адаптационных возможностей организма. Длительное повышение уровня биоантиокислителей сопровождается нарушением нормального метаболизма и наблюдается при злокачественном росте.
Постоянство уровня суммарной антиокислительной активности тканей, индивидуальность этого уровня для каждого органа служат, очевидно, одним из основных показателей гомеостаза. Имеющиеся экспериментальные данные показывают, что значительное и длительное изменение антиокислительной активности как в сторону повышения, так и в сторону понижения приводят к патологическим изменениям в организме.
Методические основы определения антиокислительного действия тканей, водных и липидных вытяжек и индивидуальных соединений при введении их в организм или в модельные системы строятся: 1) на определении уменьшения количества образующихся перекисей в присутствии антиокислителя по сравнению с контролем; 2) на изменении скорости разрушения некоторых соединений продуктами свободнорадикального окисления [например, диоксифенилаланин (ДОФА) при окислении образует продукты с другими свойствами]; 3) на увеличении времени (индукционного периода), в течение которого образуется определённое количество перекисей; 4) на изменении интенсивности хемилюминесценции; 5) на уменьшении объёма радикальной сополимеризации; 6) на уменьшении токсичности окисляющихся образцов; 7) на регистрации методом электронного парамагнитного резонанса динамики накопления относительно стабильных радикалов А'.
Примечания
- Antioxidant. Medical Dictionary (англ.). Drugs.com. Дата обращения: 16 октября 2015. Архивировано из оригинала 6 сентября 2015 года.
- ПЕРОКСИДАЗЫ . Дата обращения: 29 мая 2022. Архивировано 25 января 2021 года.
- Sies H. Oxidative stress: oxidants and antioxidants. (англ.) // Experimental physiology. — 1997. — Vol. 82, no. 2. — P. 291—295. — PMID 9129943.
- Vertuani S., Angusti A., Manfredini S. The antioxidants and pro-antioxidants network: an overview. (англ.) // Current pharmaceutical design. — 2004. — Vol. 10, no. 14. — P. 1677—1694. — PMID 15134565.
- Miller R. A., Britigan B. E. Role of oxidants in microbial pathophysiology. (англ.) // Clinical microbiology reviews. — 1997. — Vol. 10, no. 1. — P. 1—18. — PMID 8993856.
- Hurrell R. F. Influence of vegetable protein sources on trace element and mineral bioavailability. (англ.) // The Journal of nutrition. — 2003. — Vol. 133, no. 9. — P. 2973—2977. — PMID 12949395.
- Kader A. A., Zagory D., Kerbel E. L. Modified atmosphere packaging of fruits and vegetables. (англ.) // Critical reviews in food science and nutrition. — 1989. — Vol. 28, no. 1. — P. 1—30. — doi:10.1080/10408398909527506. — PMID 2647417.
- Zallen E. M., Hitchcock M. J., Goertz G. E. Chilled food systems. Effects of chilled holding on quality of beef loaves. (англ.) // Journal of the American Dietetic Association. — 1975. — Vol. 67, no. 6. — P. 552—557. — PMID 1184900.
- Iverson F. Phenolic antioxidants: Health Protection Branch studies on butylated hydroxyanisole. (англ.) // Cancer letters. — 1995. — Vol. 93, no. 1. — P. 49—54. — doi:10.1016/0304-3835(95)03787-W. — PMID 7600543.
- E number index. Antioxidants (англ.). ukfoodguide.net. Дата обращения: 2015-12-99. Архивировано 4 марта 2007 года.
- Robards K., Kerr A. F., Patsalides E. Rancidity and its measurement in edible oils and snack foods. A review. (англ.) // The Analyst. — 1988. — Vol. 113, no. 2. — P. 213—224. — PMID 3288002.
- Del Carlo M., Sacchetti G., Di Mattia C., Compagnone D., Mastrocola D., Liberatore L., Cichelli A. Contribution of the phenolic fraction to the antioxidant activity and oxidative stability of olive oil. (англ.) // Journal of agricultural and food chemistry. — 2004. — Vol. 52, no. 13. — P. 4072—4079. — doi:10.1021/jf049806z. — PMID 15212450.
- Талантов, Пётр Валентинович. 0,05 : Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. — М. : АСТ : CORPUS, 2019. — 560 с. — (Библиотека фонда «Эволюция»). — ББК 54.1. — УДК 616(G). — ISBN 978-5-17-114111-0.
- Stanner S. A., Hughes J., Kelly C. N., Buttriss J. A review of the epidemiological evidence for the 'antioxidant hypothesis'. (англ.) // Public health nutrition. — 2004. — Vol. 7, no. 3. — P. 407—422. — doi:10.1079/PHN2003543. — PMID 15153272.
- Shenkin A. The key role of micronutrients. (англ.) // Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). — 2006. — Vol. 25, no. 1. — P. 1—13. — doi:10.1016/j.clnu.2005.11.006. — PMID 16376462.
- Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud L. L., Simonetti R. G., Gluud C. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. (англ.) // JAMA. — 2007. — Vol. 297, no. 8. — P. 842—857. — doi:10.1001/jama.297.8.842. — PMID 17327526.
- Seifried H. E., McDonald S. S., Anderson D. E., Greenwald P., Milner J. A. The antioxidant conundrum in cancer. (англ.) // Cancer research. — 2003. — Vol. 63, no. 15. — P. 4295—4298. — PMID 12907593.
- Bjelakovic G., Nikolova D., Gluud C. Meta-regression analyses, meta-analyses, and trial sequential analyses of the effects of supplementation with beta-carotene, vitamin A, and vitamin E singly or in different combinations on all-cause mortality: do we have evidence for lack of harm? (англ.) // Public Library of Science ONE. — 2013. — Vol. 8, no. 9. — P. e74558. — doi:10.1371/journal.pone.0074558. — PMID 24040282.
- Cherubini A., Vigna G. B., Zuliani G., Ruggiero C., Senin U., Fellin R. Role of antioxidants in atherosclerosis: epidemiological and clinical update. (англ.) // Current pharmaceutical design. — 2005. — Vol. 11, no. 16. — P. 2017—2032. — doi:10.2174/1381612054065783. — PMID 15974956.
- Hail N. Jr., Cortes M., Drake E. N., Spallholz J. E. Cancer chemoprevention: a radical perspective. (англ.) // Free radical biology & medicine. — 2008. — Vol. 45, no. 2. — P. 97—110. — doi:10.1016/j.freeradbiomed.2008.04.004. — PMID 18454943.
Литература
- Эмануэль Н. М., Лясковская Ю. Н., Торможение процессов окисления жиров, М., 1961.
- Эмануэль Н. М., Денисов Е. Т., Майзус 3. К., Цепные реакции окисления углеводородов в жидкой фазе, М., 1965.
- Ингольд К., Ингибирование автоокисления органических соединений в жидкой фазе, пер. с англ., «Успехи химии», 1964, т, 33, в. 9.
- Halliwell B. 1999. Antioxidant defense mechanisms: from the beginning to the end (of the beginning). Free Radical Research 31:261-72.
- Rhodes C.J. Book: Toxicology of the Human Environment — the critical role of free radicals, Taylor and Francis, London (2000).
Ссылки
- U.S. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements (англ.)
- MedlinePlus: Antioxidants. 2017 (англ.)
- Quiles J A Call for Caution on Antioxidant Supplementation (англ.) Перевод: Добавки с антиоксидантами: осторожно!
- "А у нас новый стресс" «Химия и жизнь» №6, 2023
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
A ntioksida nty takzhe antiokisliteli konservanty veshestva kotorye ingibiruyut okislenie lyuboe iz mnogochislennyh himicheskih veshestv v tom chisle estestvennye produkty deyatelnosti organizma i pitatelnye veshestva postupayushie s pishej kotorye mogut nejtralizovat okislitelnoe dejstvie svobodnyh radikalov i drugih veshestv Rassmatrivayutsya preimushestvenno v kontekste okisleniya organicheskih soedinenij Pishevye produkty s vysokim soderzhaniem antioksidantovKlassifikaciyaAntioksidanty byvayut fermentativnoj prirody fermenty sinteziruemye eukarioticheskimi i prokarioticheskimi kletkami i nefermentnye Samymi izvestnymi antioksidantnymi fermentami AOF yavlyayutsya belki katalizatory superoksiddismutaza SOD katalaza i peroksidazy AOF yavlyayutsya vazhnejshej vnutrennej chastyu antioksidantnoj sistemy organizma Blagodarya AOF kazhdaya kletka v norme sposobna unichtozhat izbytok svobodnyh radikalov odnako pri pereizbytke neobezvrezhennyh svobodnyh radikalov sushestvennuyu rol v zashite organizma ot okislitelnogo stressa igraet vneshnyaya chast antioksidantnoj sistemy antioksidanty poluchaemye s pishej Naibolee izvestnye nefermentnye antioksidanty askorbinovaya kislota vitamin S tokoferol vitamin E ss karotin provitamin A i likopin v tomatah K nim takzhe otnosyat polifenoly flavin i flavonoidy chasto vstrechayutsya v ovoshah taniny v kakao kofe chae antociany v krasnyh yagodah Antioksidanty delyatsya na dva bolshih podklassa v zavisimosti ot togo yavlyayutsya li oni rastvorimymi v vode gidrofilnye ili v lipidah lipofilnyj V obshem i celom vodorastvorimye antioksidanty okislyayutsya v citozole kletki i plazme krovi v to vremya kak lipidorastvorimye antioksidanty zashishayut kletochnye membrany ot perekisnogo okisleniya lipidov Antioksidanty mogut byt sintezirovany v organizme ili postupat iz raciona Razlichnye antioksidanty prisutstvuyut v shirokom diapazone koncentracij v zhidkostyah i tkanyah organizma pri etom nekotorye glutation ili ubihinon v osnovnom prisutstvuyut vnutri kletok togda kak drugie mochevaya kislota raspredeleny bolee ravnomerno Nekotorye antioksidanty mozhno najti tolko v otdelnyh organizmah eti soedineniya mogut imet vazhnoe znachenie v patogeneze i faktorah virulentnosti mikroorganizmov Soderzhanie v pisheAntioksidanty v bolshih kolichestvah soderzhatsya v svezhih yagodah i fruktah a takzhe svezhevyzhatyh iz nih sokah morsah pyure K bogatym antioksidantami yagodam i fruktam otnosyatsya oblepiha chernika vinograd klyukva ryabina chernoplodnaya ryabina smorodina granaty mangostan asai Bogaty antioksidantami orehi nekotorye ovoshi i boby fasol kale artishoki prichyom vo vtorom sluchae izbytochnye antioksidanty mogut prepyatstvovat usvoeniyu organizmom zheleza cinka kalciya i drugih mikroelementov Sredi drugih produktov soderzhashih antioksidanty vydelyayut kakao krasnoe vino zelyonyj chaj ivan chaj i v menshej stepeni chyornyj chaj Mehanizmy dejstviyaOkislenie uglevodorodov spirtov kislot zhirov i drugih veshestv svobodnym kislorodom predstavlyaet soboj cepnoj process Cepnye reakcii prevrashenij osushestvlyayutsya s uchastiem aktivnyh svobodnyh radikalov peroksidnyh RO2 alkoksilnyh RO alkilnyh R a takzhe aktivnyh form kisloroda superoksid anion singletnyj kislorod Dlya cepnyh razvetvlyonnyh reakcij okisleniya harakterno uvelichenie skorosti v hode prevrasheniya avtokataliz Eto svyazano s obrazovaniem svobodnyh radikalov pri raspade promezhutochnyh produktov gidroperekisej i dr Mehanizm dejstviya naibolee rasprostranyonnyh antioksidantov aromaticheskie aminy fenoly naftoly i dr sostoit v obryve reakcionnyh cepej molekuly antioksidanta vzaimodejstvuyut s aktivnymi radikalami s obrazovaniem maloaktivnyh radikalov Okislenie zamedlyaetsya takzhe v prisutstvii veshestv razrushayushih gidroperekisi dialkilsulfidy i dr V etom sluchae padaet skorost obrazovaniya svobodnyh radikalov Dazhe v nebolshom kolichestve 0 01 0 001 antioksidanty umenshayut skorost okisleniya poetomu v techenie nekotorogo perioda vremeni period tormozheniya indukcii produkty okisleniya ne obnaruzhivayutsya V praktike tormozheniya okislitelnyh processov bolshoe znachenie imeet yavlenie sinergizma vzaimnogo usileniya effektivnosti antioksidantov v smesi libo v prisutstvii drugih veshestv PrimenenieAntioksidanty shiroko primenyayut na praktike Okislitelnye processy privodyat k porche cennyh pishevyh produktov progorkaniyu zhirov razrusheniyu vitaminov potere mehanicheskoj prochnosti i izmeneniyu cveta polimerov kauchuk plastmassa volokno osmoleniyu topliva obrazovaniyu kislot i shlama v turbinnyh i transformatornyh maslah i dr V pishevoj promyshlennosti Sm takzhe Konservanty Antioksidanty ispolzuyutsya v kachestve pishevyh dobavok s celyu umensheniya porchi pishevyh produktov Vozdejstvie kisloroda i solnechnogo sveta yavlyayutsya dvumya osnovnymi faktorami pri okislenii pishi Dlya uvelicheniya sohrannosti pishi eyo soderzhat v temnote i zapechatyvayut v germetichnye kontejnery ili dazhe pokryvayut eyo voskom Odnako kislorod takzhe vazhen i dlya dyhaniya rastenij hranenie rastitelnogo syrya v anaerobnyh usloviyah sposobstvuet nepriyatnym zapahu i cvetu Po ukazannym vyshe prichinam pri upakovke svezhih fruktov i ovoshej ispolzuyut gazovuyu smes v kotoroj soderzhitsya primerno 8 kisloroda Antioksidanty yavlyayutsya osobenno vazhnym klassom konservantov tak kak v otlichie ot bakterialnoj ili gribkovoj porchi reakcii okisleniya vsyo ravno proishodyat otnositelno bystro dazhe v zamorozhennyh ili ohlazhdyonnyh pishevyh produktah Eti konservanty vklyuchayut prirodnye antioksidanty takie kak askorbinovaya kislota AA E300 i tokoferoly E306 a takzhe sinteticheskie antioksidanty takie kak propilgallat PG E310 tretichnyj butilgidrohinon TBHQ butilgidroksianizol VNA E320 i butilgidroksitoluol BHT E321 Naibolee rasprostranyonnye molekuly podverzhennye vozdejstviyu okisleniya eto nenasyshennye zhiry Okislenie delaet ih progorklymi Tak kak okislennye lipidy chasto obescvecheny i kak pravilo imeyut nepriyatnyj vkus naprimer metallicheskij ili sernistyj ottenki vazhno izbezhat okisleniya zhirov v produktah kotorye imi bogaty Takie produkty redko sohranyayutsya sushkoj chashe primenyayut kopchenie zasolku i zakvashivanie brozhenie Dazhe menee zhirnye produkty takie kak frukty opryskivayut serosoderzhashimi antioksidantami pered vozdushnoj sushkoj Okislenie chasto kataliziruetsya metallami poetomu produkty bogatye zhirami ne dolzhny zavorachivatsya v alyuminievoj folge ili hranitsya v metallicheskih kontejnerah Nekotorye zhirnye produkty takie kak olivkovoe maslo chastichno zashisheny ot okisleniya nalichiem estestvennyh antioksidantov no ostayutsya chuvstvitelnymi k fotookisleniyu Antioksidantnye konservanty takzhe dobavlyayut v zhirosoderzhashuyu kosmetiku v tom chisle v pomady uvlazhnyayushie i smyagchayushie sredstva s celyu predotvratit progorklost Dlya stabilizacii topliva V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 16 oktyabrya 2015 Osmolenie topliva rezko zamedlyaetsya pri dobavlenii neznachitelnyh kolichestv antioksidantov 0 1 i menee takih kak paraoksidifenilamin alfa naftol razlichnye frakcii drevesnoj smoly i dr K smazochnym maslam i konsistentnym smazkam dobavlyayut sleduyushie antioksidanty 1 3 paraoksidifenilamin ionol tributilfosfat dialkilditiofosfat cinka ili bariya dialkilfenilditiofosfat cinka i dr V medicine Sm takzhe Svobodnoradikalnaya teoriya stareniya Processy perekisnogo okisleniya lipidov postoyanno proishodyat v organizme i imeyut vazhnoe znachenie dlya obnovleniya sostava i podderzhanii funkcionalnyh svojstv biomembran energeticheskih processov kletochnogo deleniya sinteza biologicheski aktivnyh veshestv vnutrikletochnoj signalizacii Poskolku regulyarnyj priyom svezhej rastitelnoj pishi umenshaet veroyatnost vozniknoveniya serdechno sosudistyh i ryada nevrologicheskih zabolevanij byla sformulirovana i shiroko rastirazhirovana sredstvami massovoj informacii rabochaya gipoteza o tom chto antioksidanty mogut predotvratit razrushayushee dejstvie svobodnyh radikalov na kletki zhivyh organizmov i tem samym zamedlit process ih stareniya V rezultate voznik mnogomilliardnyj rynok biologicheski aktivnyh dobavok s antioksidantnymi svojstvami Mnogochislennye nauchnye issledovaniya poka ne podtverdili dannoj gipotezy Opublikovany shirokomasshtabnye issledovaniya kotorye ukazyvayut na to chto pishevye dobavki s antioksidantami naoborot mogut byt opasny dlya zdorovya Metaanaliz klinicheskih issledovanij v kotoryh uchastvovali bolee 240 tysyach chelovek v vozraste ot 18 do 103 let 44 6 zhenshin pokazal chto beta karotin i vitamin E v dozah prevyshayushih rekomenduemuyu dnevnuyu normu znachitelno povyshaet obshuyu smertnost Klinicheskoe issledovanie primeneniya dobavki s beta karotinom provedyonnoe v 1994 godu Nacionalnym institutom obshestvennogo zdorovya v Finlyandii i ohvativshee 29 133 kurilshikov pokazali uvelichenie zabolevaemosti rakom lyogkih Issledovanie primeneniya vitamina A i beta karotina provedyonnoe v 1996 godu s uchastiem 18 tysyach chelovek pokazalo chto te kto ih prinimali boleli rakom v poltora raza chashe Po dannym vypolnennogo v 2004 godu obzora dvadcati issledovanij primeneniya vitaminov A S E i beta karotina s uchastiem 211 818 pacientov eti vitaminy uvelichivayut smertnost Analogichnye rezultaty pokazal sdelannyj v 2005 godu meta analiz po dobavkam s vitaminom E V sistematicheskom obzore vypolnennom v 2012 godu i obobshayushem dannye issledovanij vitaminov antioksidantov u 215 900 pacientov byl sdelan vyvod ob opasnosti dobavok s vitaminom E beta karotinom i bolshimi dozami vitamina A Novejshie dannye pozvolyayut predpolozhit chto blagotvornoe vozdejstvie svezhej rastitelnoj pishi na zdorove vyzvano inymi soedineniyami i faktorami nezheli antioksidanty Pri izuchenii roli svobodnyh radikalov i antioksidantov v organizme issledovateli prishli k vyvodu chto organizm sam vyrabatyvaet bolee silnye antioksidanty nezheli te chto vhodyat v sostav biologicheski aktivnyh dobavok i izbytochnoe kolichestvo antioksidantov v organizme mozhet nanosit vred Po vyvodu issledovatelej svobodnye radikaly nelzya schitat bezuslovnym zlom ih pozitivnaya rol ochen znachima immunnoj sistemoj oni ispolzuyutsya dlya ataki na bakterii i rakovye kletki Issledovateli sklonyayutsya k mneniyu chto dlya organizma polezen balans mezhdu svobodnymi radikalami i estestvennymi antioksidantami a ne otsutstvie svobodnyh radikalov Chelovecheskij organizm ne spravlyaetsya s podderzhaniem etogo balansa lish pri nekotoryh redkih zabolevaniyah a pri ih otsutstvii vpolne uspeshno podderzhivaet etot balans Snizhenie urovnya bioantiokislitelejV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 29 maya 2023 Dlitelnoe snizhenie ili polnoe ischeznovenie v tkanyah nekotoryh bioantiokislitelej proishodit pri avitaminoze E a takzhe pri avitaminozah C P K Pri etih patologicheskih sostoyaniyah rezko snizhaetsya ustojchivost k takim aktiviruyushim radikalnoe okislenie faktoram kak ioniziruyushaya radiaciya ili otravlenie kislorodom Antiokislitelnoe dejstvie sluzhit ochevidno odnim iz osnovnyh svojstv tokoferolov opredelyayushim ih biologicheskie funkcii Ob etom svidetelstvuet nakoplenie lipidnyh perekisej v tkanyah zhivotnyh na nachalnyh fazah E avitaminoza i obshnost simptomov E avitaminoza s simptomami voznikayushimi pri skarmlivanii zhivotnym produktov okisleniya zhirov a takzhe snizhenie urovnya lipidnyh perekisej i snyatie osnovnyh simptomov E avitaminoza vvedeniem nekotoryh soedinenij naprimer difenilparafenilendiamin u kotoryh obshim s tokoferolom yavlyayutsya tolko antiokislitelnye svojstva Dlitelnoe snizhenie summarnoj antiokislitelnoj aktivnosti tkanej zhivogo organizma proishodit pri luchevom porazhenii Postoyannoe hotya i neznachitelnoe snizhenie antiokislitelnoj aktivnosti lipidov myshechnoj tkani proishodit pri starenii Obshim dlya izuchennyh sluchaev znachitelnogo ili dlitelnogo ponizheniya urovnya bioantiokislitelej v tkanyah zhivogo organizma yavlyaetsya narushenie normalnogo metabolizma i kak sledstvie etogo snizhenie tempov rosta oslablenie regenerativnyh i proliferativnyh processov a takzhe snizhenie adaptacionnyh vozmozhnostej organizma Povyshenie urovnya bioantiokislitelejV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 29 maya 2023 V opytah kratkovremennoe iskusstvennoe povyshenie soderzhaniya v organizme antiokislitelej za schet vvedeniya mysham v netoksicheskih koncentraciyah glutationa tiomocheviny betaaminoetilizotiuroniya propilgallata nordigidrogvayaretovoj kisloty davalo odnoznachnyj effekt uvelichivalo ustojchivost zhivotnyh k otravleniyu kislorodom Bolshinstvo radiozashitnyh sredstv obladaet antiokislitelnymi svojstvami Vvedenie ih v organizm povyshaet antiokislitelnuyu aktivnost tkanej i uvelichivaet ustojchivost zhivotnyh k dejstviyu ioniziruyushej radiacii Povyshennyj uroven antiokislitelnoj aktivnosti lipidov ryada opuholej obnaruzhen v period maksimalnoj skorosti rosta etih opuholej Odnovremenno v opuholyah otmecheno nakoplenie odnogo iz silnejshih bioantiokislitelej tokoferola Kratkovremennoe povyshenie antiokislitelnoj aktivnosti soprovozhdaetsya obychno obshej aktivaciej metabolizma s usileniem proliferativnyh processov i povysheniem adaptacionnyh vozmozhnostej organizma Dlitelnoe povyshenie urovnya bioantiokislitelej soprovozhdaetsya narusheniem normalnogo metabolizma i nablyudaetsya pri zlokachestvennom roste Postoyanstvo urovnya summarnoj antiokislitelnoj aktivnosti tkanej individualnost etogo urovnya dlya kazhdogo organa sluzhat ochevidno odnim iz osnovnyh pokazatelej gomeostaza Imeyushiesya eksperimentalnye dannye pokazyvayut chto znachitelnoe i dlitelnoe izmenenie antiokislitelnoj aktivnosti kak v storonu povysheniya tak i v storonu ponizheniya privodyat k patologicheskim izmeneniyam v organizme Metodicheskie osnovy opredeleniya antiokislitelnogo dejstviya tkanej vodnyh i lipidnyh vytyazhek i individualnyh soedinenij pri vvedenii ih v organizm ili v modelnye sistemy stroyatsya 1 na opredelenii umensheniya kolichestva obrazuyushihsya perekisej v prisutstvii antiokislitelya po sravneniyu s kontrolem 2 na izmenenii skorosti razrusheniya nekotoryh soedinenij produktami svobodnoradikalnogo okisleniya naprimer dioksifenilalanin DOFA pri okislenii obrazuet produkty s drugimi svojstvami 3 na uvelichenii vremeni indukcionnogo perioda v techenie kotorogo obrazuetsya opredelyonnoe kolichestvo perekisej 4 na izmenenii intensivnosti hemilyuminescencii 5 na umenshenii obyoma radikalnoj sopolimerizacii 6 na umenshenii toksichnosti okislyayushihsya obrazcov 7 na registracii metodom elektronnogo paramagnitnogo rezonansa dinamiki nakopleniya otnositelno stabilnyh radikalov A PrimechaniyaAntioxidant Medical Dictionary angl Drugs com Data obrasheniya 16 oktyabrya 2015 Arhivirovano iz originala 6 sentyabrya 2015 goda PEROKSIDAZY neopr Data obrasheniya 29 maya 2022 Arhivirovano 25 yanvarya 2021 goda Sies H Oxidative stress oxidants and antioxidants angl Experimental physiology 1997 Vol 82 no 2 P 291 295 PMID 9129943 Vertuani S Angusti A Manfredini S The antioxidants and pro antioxidants network an overview angl Current pharmaceutical design 2004 Vol 10 no 14 P 1677 1694 PMID 15134565 Miller R A Britigan B E Role of oxidants in microbial pathophysiology angl Clinical microbiology reviews 1997 Vol 10 no 1 P 1 18 PMID 8993856 Hurrell R F Influence of vegetable protein sources on trace element and mineral bioavailability angl The Journal of nutrition 2003 Vol 133 no 9 P 2973 2977 PMID 12949395 Kader A A Zagory D Kerbel E L Modified atmosphere packaging of fruits and vegetables angl Critical reviews in food science and nutrition 1989 Vol 28 no 1 P 1 30 doi 10 1080 10408398909527506 PMID 2647417 Zallen E M Hitchcock M J Goertz G E Chilled food systems Effects of chilled holding on quality of beef loaves angl Journal of the American Dietetic Association 1975 Vol 67 no 6 P 552 557 PMID 1184900 Iverson F Phenolic antioxidants Health Protection Branch studies on butylated hydroxyanisole angl Cancer letters 1995 Vol 93 no 1 P 49 54 doi 10 1016 0304 3835 95 03787 W PMID 7600543 E number index Antioxidants angl ukfoodguide net Data obrasheniya 2015 12 99 Arhivirovano 4 marta 2007 goda Robards K Kerr A F Patsalides E Rancidity and its measurement in edible oils and snack foods A review angl The Analyst 1988 Vol 113 no 2 P 213 224 PMID 3288002 Del Carlo M Sacchetti G Di Mattia C Compagnone D Mastrocola D Liberatore L Cichelli A Contribution of the phenolic fraction to the antioxidant activity and oxidative stability of olive oil angl Journal of agricultural and food chemistry 2004 Vol 52 no 13 P 4072 4079 doi 10 1021 jf049806z PMID 15212450 Talantov Pyotr Valentinovich 0 05 Dokazatelnaya medicina ot magii do poiskov bessmertiya M AST CORPUS 2019 560 s Biblioteka fonda Evolyuciya BBK 54 1 UDK 616 G ISBN 978 5 17 114111 0 Stanner S A Hughes J Kelly C N Buttriss J A review of the epidemiological evidence for the antioxidant hypothesis angl Public health nutrition 2004 Vol 7 no 3 P 407 422 doi 10 1079 PHN2003543 PMID 15153272 Shenkin A The key role of micronutrients angl Clinical nutrition Edinburgh Scotland 2006 Vol 25 no 1 P 1 13 doi 10 1016 j clnu 2005 11 006 PMID 16376462 Bjelakovic G Nikolova D Gluud L L Simonetti R G Gluud C Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention systematic review and meta analysis angl JAMA 2007 Vol 297 no 8 P 842 857 doi 10 1001 jama 297 8 842 PMID 17327526 Seifried H E McDonald S S Anderson D E Greenwald P Milner J A The antioxidant conundrum in cancer angl Cancer research 2003 Vol 63 no 15 P 4295 4298 PMID 12907593 Bjelakovic G Nikolova D Gluud C Meta regression analyses meta analyses and trial sequential analyses of the effects of supplementation with beta carotene vitamin A and vitamin E singly or in different combinations on all cause mortality do we have evidence for lack of harm angl Public Library of Science ONE 2013 Vol 8 no 9 P e74558 doi 10 1371 journal pone 0074558 PMID 24040282 Cherubini A Vigna G B Zuliani G Ruggiero C Senin U Fellin R Role of antioxidants in atherosclerosis epidemiological and clinical update angl Current pharmaceutical design 2005 Vol 11 no 16 P 2017 2032 doi 10 2174 1381612054065783 PMID 15974956 Hail N Jr Cortes M Drake E N Spallholz J E Cancer chemoprevention a radical perspective angl Free radical biology amp medicine 2008 Vol 45 no 2 P 97 110 doi 10 1016 j freeradbiomed 2008 04 004 PMID 18454943 LiteraturaEmanuel N M Lyaskovskaya Yu N Tormozhenie processov okisleniya zhirov M 1961 Emanuel N M Denisov E T Majzus 3 K Cepnye reakcii okisleniya uglevodorodov v zhidkoj faze M 1965 Ingold K Ingibirovanie avtookisleniya organicheskih soedinenij v zhidkoj faze per s angl Uspehi himii 1964 t 33 v 9 Halliwell B 1999 Antioxidant defense mechanisms from the beginning to the end of the beginning Free Radical Research 31 261 72 Rhodes C J Book Toxicology of the Human Environment the critical role of free radicals Taylor and Francis London 2000 SsylkiU S National Institutes of Health Office of Dietary Supplements angl MedlinePlus Antioxidants 2017 angl Quiles J A Call for Caution on Antioxidant Supplementation angl Perevod Dobavki s antioksidantami ostorozhno A u nas novyj stress Himiya i zhizn 6 2023