マインドマップギャラリー 妊娠の有害転帰に対する内因性および外因性の酸化ストレス誘発の影響
医学文献婦人科のレビューであるこのマインド マップは、妊娠の有害転帰に対する酸化ストレスの影響を包括的かつ詳細に調査し、関連分野の研究に貴重な参考資料を提供します。
2024-11-02 15:58:20 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
妊娠の有害転帰に対する内因性および外因性の酸化ストレス誘発の影響
文書の種類
文献レビュー
トピックの内容
重要な用語の定義
ROSの定義
病理学的条件下では、酸素が不完全に別の形態に還元されることがあります。これをROSと呼びます。
酸化ストレスの定義
細胞や組織における活性酸素種(ROS)の生成と生物学的抗酸化能力との間の不均衡によって引き起こされる有害な生理学的プロセス
ROS ソース
外部ソース
外部環境中の放射線、化学物質などは、体内の活性酸素の生成を促進します。
内因性の
ROS の生成にはさまざまな細胞内コンパートメントが関与しています
主にミトコンドリア
酸化的リン酸化中に一連のイベントが発生し、ミトコンドリア膜から電子が漏洩し、酸素と反応してスーパーオキシドなどのフリーラジカルを形成し、最終的に酸化還元バランスにダメージを与えます。
ATP生成過程
酸化ストレスの影響
ネガティブ
炎症反応を誘発する
細胞システムにダメージを与える
DNAおよびRNAレベルで胎盤の早期老化を引き起こす
胎盤の機能低下
異常な妊娠転帰につながる
子癇前症 (PE)
胎児発育制限(FGR)
妊娠糖尿病 (GDM)
早産(PTB)
DNA 損傷により、卵子や精子が必然的に突然変異したり、アポトーシスが生じたりして、不妊症、胚の発育障害、または妊娠関連疾患が引き起こされる可能性があります。
ポジティブ
栄養膜細胞の増殖、分化、浸潤を調節し、胎盤の血管新生を促進します。
末梢絨毛でアポトーシス カスケードを引き起こし、胎盤がその定義された円盤状の形態に戻るのを助けます
活性酸素種とプログラムされたアポトーシスは、胚の着床中に子宮内膜の恒常性を維持する上で重要な役割を果たします
スーパーオキシドレベルを上昇させ、血管透過性を高める役割を果たします。
酸化ストレス指標の測定
ROSレベル
妊婦における ROS と NOS の基準値、およびそれらの最小安全濃度または生理学的に有益な濃度さえもまだ決定されていません。
タンパク質、脂質、DNA の損傷を評価し、酸化ストレスを間接的に測定します
損失により生じる副産物
抗酸化状態
さまざまな酸化ストレスマーカーの感度と特異性が依然として不確実であるため、生体内での酸化ストレスの測定は物議を醸している問題です
酸化ストレスは妊娠の主要な異常と関連している
妊娠誘発性高血圧 (PE)
基本的な病理
胎盤ROSの増加または抗酸化活性の低下によって媒介される血管内皮損傷
大まかな生理学的プロセス
多価不飽和脂肪酸の過酸化脂質へのフリーラジカル酸化は、らせん動脈による脱落膜セグメントのリモデリングを制限しますが、動脈の子宮筋層セグメントは狭くなり収縮したままになります。したがって、PEでは、胎盤の血管抵抗の増加により、子宮胎盤灌流が低下し、血圧が上昇します。
子宮内発育制限(FGR)
よくある原因
子宮胎盤の機能不全により、母体の子宮胎盤血流が減少します。
胎盤機能不全は、妊娠初期に栄養膜細胞が胎盤床の螺旋動脈に侵入してROSを生成し、酸化ストレスを引き起こすことで発生し、不完全に発達した螺旋動脈が虚血再灌流を引き起こし、酸化ストレスを悪化させ、胎盤組織を損傷すると考えられています。
このプロセスでは、細胞の成長、増殖、代謝活動をサポートするために高エネルギーの供給が必要です。
検知指標(影響)
MDA(脂肪酸酸化の最終生成物)の増加
FGR胎盤では、テロメア短縮とテロメラーゼ活性が存在しないか減少し、テロメア誘発性老化マーカーp21およびp16の発現が増加する一方、抗アポトーシスタンパク質Bcl-2のレベルが減少します。
体の酸化ストレス反応の増加を反映します
妊娠糖尿病 (GDM)
意味
胎盤から分泌されるホルモンにより、体がインスリンを効果的に使用できなくなります
2型糖尿病に似ています
影響
糖尿病の女性の子孫では先天奇形の発生率が高い
GDM の女性では活性酸素種 (ROS) が過剰に生成され、フリーラジカル消去機構が障害されています。
GDMの女性は内皮機能不全や心血管疾患などの合併症のリスク増加に直面する
GDM中の脂質プロファイルを制御することで胎盤内皮機能の障害を防ぐ
体の反応
抗酸化酵素は、酸化の不均衡を補うために上方制御されるか、ROS レベルの増加により下方制御されます。
早産(PTB)
意味
妊娠37週未満で出産した場合
酸化ストレスの発症機序
酸化ストレスは DNA 損傷とテロメア短縮を引き起こし、テロメアに依存した胎児膜の老化を促進し、老化に関連した炎症活性化を引き起こし、分娩を促進する可能性があります。
酸化ストレスレベルの上昇は胎盤の機能不全やその他の損傷を引き起こす可能性があり、それによって早産を誘発したり、胎盤内での代謝産物の直接交換により未熟児の合併症を引き起こす可能性があります。
酸化防止剤
行動原理
抗酸化物質は、フリーラジカルの形成を阻止または分解を促進することにより、フリーラジカルによって引き起こされる組織損傷を防ぎます。
タイプ
酵素
さまざまな原理がありますが、最終的にはすべてフリーラジカルを減少または抑制し、増加させます。
微量元素
酸化還元反応における電子の移動
非酵素物質
酸化還元反応における電子の移動
妊娠中のさまざまな異常に対する治療効果
抗酸化作用をダイレクトに発揮
アラ
妊娠糖尿病、早産
リコピン
胎児の発育制限のリスクの低下のみが認められた
L-アルギニンの補給は胎児の体重増加を促進し、妊娠高血圧症の生物物理学的特徴を改善します
ビタミンC、E
妊娠高血圧症候群を予防しますが、有効性を示す強力な証拠はありません
葉酸
妊娠高血圧症には効果がない
ミトコンドリア機能を回復する
同様の濃度の一般的な抗酸化物質よりも効果的
MitoTEMPO (ミトコンドリアを標的とした SOD 抗酸化物質模倣物)
MitoQ (脂溶性トリフェニルリン酸カチオンとコエンザイム Q10 からなる経口活性抗酸化剤)
細胞のスーパーオキシド生成を大幅に減少させ、ミトコンドリア機能を正常化し、炎症性細胞浸潤を減少させます。
結論は
酸化ストレスは主に胎盤-胎児部分の高い代謝活動によって引き起こされます
活性酸素種の過剰な生成は、胎盤着床異常や重篤な細胞損傷を引き起こす可能性があり、正常なタンパク質、脂質、DNA 構造を破壊することによって胎盤内でアポトーシス変化を引き起こす可能性があります。これらの症状を発症するリスクがある女性にとって、酸化ストレスを管理することは産前と産後の両方にメリットがある可能性があります。