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2024-03-07 20:06:37

N-乙酰半胱氨酸(NAC)到底是治疗什么的? - 知乎

N-乙酰半胱氨酸(NAC)到底是治疗什么的? - 知乎切换模式写文章登录/注册N-乙酰半胱氨酸(NAC)到底是治疗什么的?Olivia Lee中国药科大学,营养品行业咨询,电商产品经理,保健品进出口评论区小伙伴咨询产品推荐,置顶如下(NAC见氧气易氧化,建议选择小容量规格)N-乙酰半胱氨酸(NAC)作为药物已经有近60年的运用史(早在1963年9月被批准上市),目前在部分国家和地区也以膳食补充剂的身份在市面上销售。它是非必须氨基酸L-半胱氨酸的乙酰化形式。之所以做乙酰化的的修饰,是为了提升口服吸收率。NAC是一种高效的谷胱甘肽前体物质,即其经过口服后可以提升体内谷胱甘肽的水平。[1]其优越性在于,作为小分子物质,NAC易于进入细胞[2],且可以透过血脑屏障(BBB)。NAC口服后在胃肠道被吸收,再随血液运送到肝脏并转化为L-半胱氨酸,接着肝脏将利用L-半胱氨酸产生谷胱甘肽,[3]再通过胆汁和肝门静脉大量转出到身体其他部位。NAC的功效主要通过其硫基(-SH)及提升谷胱甘肽来体现:硫基(-SH)是什么?巯基的化学式为-SH,具有臭味,易被氧化,且能为部分金属阳离子提供螯合位点。因此,硫基(-SH)是中和自由基和重金属的主要活性化学基团。谷胱甘肽由3种氨基酸构成:半胱氨酸、谷氨酸、甘氨酸谷胱甘肽(GSH)是什么?谷胱甘肽是一种具有特殊活性基团(疏基和y-谷氨酰基)的三肽化合物。它具有多种生物学功能,不仅能清除体内氧离子及其他自由基,具有保护肝细胞膜、促进肝脏酶活性、抗氧化、解毒和维持红细胞膜的完整性等作用,还具有维持DNA的生物合成,细胞的正常生长和细胞免疫等多种生理功能。更多详细科普参考下文:NAC的功效1.呼吸道适合长期吸烟的烟民化痰:NAC分子中所含硫基(-SH)能使痰中糖蛋白多肽链中的二硫键(-S-S-)断裂,降低痰的粘滞性,并使之液化。还能使脓性痰中的DNA纤维断裂,故不仅能溶解白色粘痰而且也能溶解脓性痰,可使患者痰液稀薄易于咳出,避免了因痰液粘稠不易咳出滞留于呼吸道造成反复感染。护肺:NAC能减轻尼古丁诱导的I型肺泡上皮细胞的凋亡,也能抑制香烟提取物诱导的II型肺泡上皮细胞凋亡[4]。支气管:慢性支气管炎与吸烟有密切关系,香烟能刺激炎症介质产生,还会导致杯状细胞增生,粘液分泌增加,堵塞呼吸道。[5]NAC能维持肺和呼吸道内足够的谷胱甘肽,通过抗氧化和抗炎作用[6]保护呼吸道。还有研究显示,NAC能拮抗甲醛对支气管上皮细胞的损伤。[7] 注意:支气管哮喘人群慎用气道黏液是由气道黏膜下腺体和杯状细胞分泌的黏蛋白、糖类、蛋白质、水等组成的混合物,具有保护气道、湿润空气的作用。但在吸烟、感染、氧化应激等多种致病因素作用下,杯状细胞和黏液腺肥大增生、分泌旺盛,产生过量黏液,加之气道上皮细胞纤毛功能失调、气道净化能力下降,导致患者排痰困难,痰液阻塞气道又可能引起或加重呼吸困难。2.肝脏护肝,助肝解毒,解酒大量饮酒后,酒精(乙醇)代谢过程中产生乙醛、过氧化氢等有害物质。人摄入体内的乙醇除小部分在胃内代谢外,绝大部分在肝脏代谢,NAC能加速乙醇代谢及对抗乙醇的肝脏损害[8]。肝细胞受损伤时(药物,酒精,毒物等各种因素)产生大量活性氧(ROS)可使肝内促氧化物增多,抗氧化物减少,发生氧化应激,引起肝内三磷酸腺苷衰竭和GSH水平下降。NAC能通过影响肝组织GSH,SOD,血红素氧化酶(hemeoxygenase-1, HO-1)活力来清除ROS保护肝细胞。[9]GSH能为肝脏酶提供硫基(-SH),促进肝酶活性,维持肝细胞的正常代谢及细胞膜的完整性。还能通过γ-谷氨酰胺循环维持肝脏的蛋氨酸含量,保证转甲基及转丙氨基反应,支持肝脏的合成、解毒、脂肪代谢、胆红素代谢及灭活激素等功能。建议在酒精摄入前服用NAC防止酒精性肝损伤。3.甲状腺桥本甲状腺人群延缓病程发展,护甲状腺桥本氏甲状腺炎初期会发生甲亢,然后随着病程发展,TPOAb(甲状腺过氧化物酶抗体)和TgAb(甲状腺球蛋白抗体)会持续攻击甲状腺细胞,破坏它们分泌甲状腺激素的能力,最后使身体发生永久性的甲减(甲状腺功能减退症)。桥本甲状腺炎人群的免疫系统将甲状腺细胞识别成了外来的或有害的物质,并由此生成了抗体对这些细胞进行攻击。这种攻击会导致合成甲状腺激素的细胞发生炎症和受到损伤。随着甲状腺细胞被免疫系统损伤和破坏,通常存储在细胞内的甲状腺激素会被释放进入循环系统,导致机体甲状腺激素的水平过高,这会造成暂时性的甲亢。生理条件下,甲状腺激素生物合成和代谢过程都伴随自由基的产生,抗氧化防御系统可以很快将自由基清除,自由基含量处于相对平衡状态。但异常状态下,甲状腺及周围组织处于氧化应激状态,并伴有炎症。补充NAC的意义在于生成的GSH作为抗氧化剂减缓以上氧化应激对甲状腺的损伤。目前有研究表明[10],桥本人群的血清GSH水平低,且与TPOAb,Tgab抗体水平呈现反比关系。(也就是说,提升GSH对降抗体或有积极意义)此外还建议补硒以维持GPx的水平另外,由于甲状腺内含有多种硒蛋白,甲状腺中的硒含量仅次于肝肾,而每克组织硒含量在甲状腺中最高,硒对于维持人类机体和动物的甲状腺激素代谢和合成至关重要。硒可增加过氧化物酶的活性,因而减少自由基对甲状腺的破坏,自由基的主要清除系统是依赖硒的谷胱甘肽过氧化物酶,该酶具有抵抗细胞膜的脂质过氧化物的作用。[11] 相关内容:4.多囊卵巢综合征(PCOS)诱导患PCOS的妇女排卵,助孕PCOS是一种常见的内分泌及代谢异常性疾病,是以稀发排卵或无排卵、高雄激素或胰岛素抵抗、多囊卵巢为特征的内分泌紊乱的症候群。PCOS女性体内内分泌失调,过多的雄激素激活了大量的原始卵泡,但是这些卵泡很难成熟,不断产生的不成熟的囊状卵泡引起卵巢呈多囊性增大,“多囊卵巢综合征"由此得名。调整内外泌紊乱和诱发排卵是治疗PCOS不孕患者的主要手段。NAC通过提升谷胱甘肽水平来降低体内的雄激素水平,同时改善糖负荷下的胰岛素分泌水平。作为胰岛素增敏剂[12]作用于卵巢,调节卵巢本身的糖代谢异常(胰岛素抵抗),使其恢复对促性腺激素的敏感性[13]。研究表明,卵泡液微环境、卵泡生成及类固醇生成过程中都有活性氧ROS生成,而无论肥胖型或非肥胖型PCOS患者体内均存在较高的ROS水平,因此PCOS妇女卵泡液中的抗氧化因子和ROS的不平衡可能是导致卵母细胞质量低,卵泡发育不成熟,无法排卵的原因之一。NAC能清除ROS,提高卵母细胞质量[14]。另外,硒水平偏低还会引起促黄体激素和睾酮水平升高,两者均是PCOS常见的异常状况,故可搭配补充。5.解毒中和重金属、氟化物、自由基等毒素NAC的巯基对重金属具有高亲和力,可以为金属提供螯合位点,因此能中和汞、铅和镉等金属。另外,NAC还能中和伴随着新陈代谢产生的自由基:自由基缺乏电子,在体内会到处抢夺人体细胞中的电子。如果一个蛋白质细胞分子被夺取,它的支链就会发生变化,这就是我们常说的分子畸变。这些失去电子的畸变分子,还会继续夺取邻近分子的电子,这样恶性循环下来,就会出现大量的畸变分子,所谓的基因突变,也是由此而来。6.放松情绪,舒缓焦虑谷氨酸是中枢神经系统中含量最多的一种兴奋性神经递质。脑内谷氨酸的过度积累,人可能会过度兴奋,导致睡眠不佳,偏头痛,情绪波动,焦虑失眠等。NAC可以增加谷胱甘肽的水平,谷胱甘肽能维持谷氨酸与GABA的动态平衡(GABA:抑制性神经元,谷氨酸:兴奋性神经元),增强GABA激活的神经元反应,从而放松神经,舒缓焦虑。7.美白目前有很多口服的谷胱甘肽美白产品,但是很不幸的告诉你,口服吸收不了哦~正确的打开方式是补充NAC,间接提升身体谷胱甘肽的水平哦,谷胱甘肽能抑制酪氨酸酶并中和自由基,从而减少黑色素形成。[15] [16] 8.缓解COVID-19造成的过度免疫(炎症):常见问题:1.为什么NAC有一股臭鸡蛋气味?NAC由于分子活性结构包括巯基(-SH-),其中硫原子携带特殊气味,并不是产品变质造成的。其他问题:参考^Ribeiro, G.; Roehrs, M.; Bairros, A.; Moro, A.; Charao, M.; Araujo, F.; Valentini, J.; Arbo, M.; Brucker, N.; Moresco, R.; et al. N-acetylcysteine on oxidative damage in diabetic rats. Drug Chem. Toxicol. 2011, 34, 467–474.^巫国谊, 赵有蓉. N-乙酰半胱氨酸的药理作用机制研究进展[J]. 现代医药卫生, 2004, 20(019):2001-2002. https://www.ixueshu.com/document/1ac2992c2edbc0ac7d84aee24f2c1d62318947a18e7f9386.html^Griffith OW, Novogrodsky A, Meister A. Translocation of glutathione from lymphoid cells that have markedly different gamma-glutamyl transpeptidase activities. Proc Natl Acad Sci U S A. 1979 May;76(5):2249–2252.^Demiralay R , Nesrin Gürsan, Erdem H . The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of pulmonary cells[J]. 2006, 219(1-3):197-207.^陈博文, 陈淼, 张鑫, et al. N-乙酰半胱氨酸对慢性支气管炎临床疗效的Meta分析[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2017(5). https://www.ixueshu.com/document/e9d0c5b740fa8306f514350c4eb475dc318947a18e7f9386.html^Norgren S . Physiological and pathological aspects of GSH metabolism[J]. Acta Paediatrica, 2010, 94(2):132-137.^王明科, 陈双红, 潘沪湘, et al. 甲醛对人支气管上皮细胞的毒性及N-乙酰半胱氨酸的保护作用[J]. 生态毒理学报, 2014(1).^刘霞, 李长龄, 尹广宇,等. N-乙酰半胱氨酸对乙醇代谢的影响及机制研究[J]. 中国药学杂志, 2006, 41(14):1063-1065.^蔡兆斌, 庄让笑, 潘旭旺, et al. 小剂量乙酰半胱氨酸治疗慢性肝损伤作用及其机制[J]. 中国现代应用药学, 2016, 33(010):1251-1255. https://www.ixueshu.com/document/e27ba01d21ad780faa9b0c381f8e7b46318947a18e7f9386.html^Rostami R , et al. Enhanced oxidative stress in Hashimoto's thyroiditis: inter-relationships to biomarkers of thyroid function.[J]. Clinical Biochemistry, 2013, 46(4-5):308-312.^硒酵母治疗桥本氏甲状腺炎的临床观察 https://www.ixueshu.com/document/3f9b08ed883fbef9b75c9f4a768180cd318947a18e7f9386.html^Antonio L , Maria F A , Laura A C , et al. Insulin secretion in polycystic ovarian disease: effect of ovarian suppression by GnRH agonist[J]. Human Reproduction(2):143.^FULCHESU A M, CIAMPEILJ M, MUZJ G, et al. N-acetyl-cysteine treatment improves insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome[J]. Ferti Steril, 2002, 77(6): 1128-1135.^王洋, 陆超亦, 钱云,等. N-乙酰半胱氨酸在多囊卵巢综合征中的应用研究进展[J]. 国际生殖健康/计划生育杂志, 2018(4):312-316.^Villarama C D , Maibach H I . Glutathione as a depigmenting agent: an overview.[J]. International Journal of Cosmetic Science, 2010, 27(3):147-153.^Arjinpathana N , Asawanonda P . Glutathione as an oral whitening agent: A randomized, double-blind, placebo-controlled study[J]. Journal of Dermatological Treatment, 2012, 23(2):97-102.编辑于 2024-02-28 13:44・IP 属地上海谷胱甘肽N-乙酰半胱氨酸养肝护肝​赞同 106​​30 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

乙酰半胱氨酸补剂(NAC)的8种功效及副作用(6点使用禁忌请小心) - 知乎

乙酰半胱氨酸补剂(NAC)的8种功效及副作用(6点使用禁忌请小心) - 知乎首发于营养补剂评测大全(长期更新上千款)切换模式写文章登录/注册乙酰半胱氨酸补剂(NAC)的8种功效及副作用(6点使用禁忌请小心)补剂前沿​12年临床营养经验,免费为知乎用户提供营养咨询服务自1960年代以来,乙酰半胱氨酸(Acetylcysteine,简称NAC)作为一种药物使用(已有50多年的历史),并被列入世界卫生组织基本药物标准清单除了做为化痰剂与临床治疗对乙酰氨基酚(acetaminophen)中毒,它也被应用于其他几种疾病,如慢性支气管炎、流行性感冒、心脏病、慢性阻塞性肺疾病、囊性纤维化和造影剂肾病。在实证医学中,乙酰半胱氨酸有什么功效?有副作用或禁忌吗?详见内文分析目录乙酰半胱氨酸(NAC)是什么?乙酰半胱氨酸的实证功效(好处)有哪些?1.治疗灭鼠剂中毒2.有益慢性阻塞性肺疾病3.辅助COVID-19治疗4.有益男性特发性不育5.有益急性呼吸窘迫症候群6.有益强迫症7.有益思觉失调症8.有益非对乙酰氨基酚诱发的急性肝衰竭乙酰半胱氨酸有副作用吗?安全注意事项(6点使用禁忌)乙酰半胱氨酸(NAC)是什么?乙酰半胱氨酸(Acetylcysteine),又可称为N-乙酰半胱氨酸(N-acetylcysteine,简称NAC),是半胱氨酸(一种含硫氨基酸)的乙酰化衍生物,为天然存在于洋葱中的植物抗氧化剂,也是人体主要的内源性抗氧化剂谷胱甘肽(glutathione)的前体与谷胱甘肽本身不同,NAC具有更好的口服和局部生物利用度乙酰半胱氨酸的实证功效(好处)有哪些?1.治疗灭鼠剂中毒灭鼠剂(Rodenticides),通常被称为“老鼠药”,是旨在消灭小型囓齿动物的化学药剂,因为它们是疾病传播的媒介,破坏庄稼/谷物,并迅速繁殖。不同灭鼠剂的成分不同(最常见的药物是4-羟基香豆素,其次是溴甲基萘、华法林和金属磷化物),毒性也不同。然而,其中许多是肝毒性的,可导致急性肝衰竭(Acute Liver Failure),在没有明确的解毒剂的情况下,因食用灭鼠剂而入院的患者死亡率很高。一则系统性文献回顾及统合分析(meta-analysis,包含2则随对照试验,1则前瞻性研究,3则回顾性研究)指出,与非NAC治疗组相比,乙酰半胱氨酸(NAC)治疗有更好的生存率和更低的死亡率。*结论:针对灭鼠剂中毒,乙酰半胱氨酸(NAC)或许能带来正面帮助,但受限于小样本数,仍需进一步验证。2.有益慢性阻塞性肺疾病慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary disease/COPD)是世界上最常见的慢性呼吸系统疾病,与有毒颗粒或气体(如香烟烟雾)的异常炎症反应有关。特征是小气道炎症、纤维化和肺实质破坏(肺气肿),最终导致不可逆的气流阻塞。稳定期COPD的标准治疗包括支气管扩张剂(如β2受体激动剂、抗胆硷能药和茶碱)、糖皮质激素、祛痰药和长期氧疗。一则系统性文献回顾及统合分析(meta-analysis,包含15则随对照试验,共905例慢性阻塞性肺病患者)指出,乙酰半胱氨酸(NAC)可提升慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者的症状改善速度(如:咳嗽、咳痰、呼吸困难),改善肺功能指标(FEV1和FEV1/FVC),增强机体抗氧化能力。*结论:针对慢性阻塞性肺病急性加重期,乙酰半胱氨酸干预或许能带来正面帮助,但受限于小样本数,仍需更多研究进一步验证。3.辅助COVID-19治疗由新型冠状病毒SARS-CoV-2引起的2019冠状病毒病(COVID-19)大流行在全球范围内造成了毁灭性的医疗、社会和经济影响。非典型症状如皮疹、血栓形成和嗅觉丧失,以及急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome)和细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome)引起的多系统衰竭。一则双中心回顾性队列研究指出(对象为接受标准护理的82例COVID-19中、重度肺炎患者),与对照组相比,口服NAC(乙酰半胱氨酸,日剂量1200 mg)显著降低严重呼吸衰竭的进展率、14天和28天死亡率,并改善氧合指数(PaO2/FiO2)比率,并降低白细胞、CRP、D-Dimer和LDH水平。*结论:针对COVID-19中、重度肺炎患者,乙酰半胱氨酸辅助疗法或许能带来正面帮助,但受限于小样本数,仍需更多设计精确的介入性研究进一步验证。4.有益男性特发性不育不孕症是一种具有心理、经济、医学影响的疾病,会造成创伤、压力,特别是在我们这样一个高度强调生育的社会体制中。据估计,全球有近7240万对夫妇存在生育问题其中男性原因的不孕症,也被称为特发性不孕症(idiopathic infertile),是一种受遗传、环境和激素因素影响的多因素疾病,被认为是精子浓度、活力或形态的改变造成,它占不孕案例的40%至50%,大约7%的男性受其影响一则系统性文献回顾及统合分析(meta-analysis,包含3则随机对照试验,共431位男性特发性不孕症参与者)指出,与安慰剂组相比,口服乙酰半胱氨酸有助改善精子浓度(sperm concentration)、射精量(ejaculate volume)、精子活力(sperm motility)和正常形态(normal morphology)。然而,在血清荷尔蒙方面,与安慰剂组相比,乙酰半胱氨酸组在血清睾酮、黄体生成素、促卵泡激素和催乳素水平上没有显著差异。*结论:针对男性特发性不育,口服乙酰半胱氨酸或许能带来正面帮助,但受限于小样本数,仍需更多研究进一步验证。编辑于 2022-04-26 12:08健身补剂谷胱甘肽运动补剂​赞同 40​​7 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录营养补剂评测大全(长期更新上千款)这里有你想要

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N-乙酰半胱氨酸(NAC),这种成分到底是治疗什么的? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册强迫症药物营养学神经科学氨基酸N-乙酰半胱氨酸(NAC),这种成分到底是治疗什么的?N-乙酰半胱氨酸,这种东西到底是治疗什么的?药品说明是治咳嗽,祛痰的。另一些资料里说主要治疗强迫症,成瘾性症状,及排毒等。两者倒不一定矛盾,关键是翻遍…显示全部 ​关注者94被浏览301,950关注问题​写回答​邀请回答​好问题 23​添加评论​分享​11 个回答默认排序知乎用户楼主在营养品行业已工作10年,成分控一枚,欢迎关注或私信我交流行业咨询和营养品的选购:N-乙酰半胱氨酸(NAC)是半胱氨酸的乙酰化的形式,为小分子物质,可以透过血脑屏障(BBB),易于进入细胞[1],脱乙酰基后成为半胱氨酸(L- Cysteine)。半胱氨酸是还原型谷胱甘肽(Reduced glutathione, GSH)的前体(前体的意思指半胱氨酸能转变为GSH)。GSH又被称为“抗氧化之母”,是细胞内重要的非酶类抗氧化物的组成部分[2]。人体90%以上的ATP是由线粒体产生的。它们有复杂的酶系统,利用氧气“燃烧”我们的食物中的碳水化合物,从而产生ATP。然而,一些氧气脱离了线粒体的控制,产生了有害的氧自由基。线粒体能使用谷胱甘肽作为抗氧化剂,中和掉大部分氧自由基。谷胱甘肽是由谷氨酸,半胱氨酸,甘氨酸结合而成的三肽谷胱甘肽(GSH)是一种具有特殊活性基团(疏基和y-谷氨酰基)的三肽化合物。它具有多种生物学功能,不仅能清除体内氧离子及其他自由基,具有保护肝细胞膜、促进肝脏酶活性、抗氧化、解毒和维持红细胞膜的完整性等作用,还具有维持DNA的生物合成,细胞的正常生长和细胞免疫等多种生理功能。更多详细科普参考下文:补充NAC和硒产生益处的作用机制示意图GSH属于多肽类,易氧化、稳定性差,口服给药还存在透过细胞膜能力差等问题,所以推荐口服NAC来补充GSH。服用NAC的人最好每日饮用6-8杯水。综上,NAC的强大功效来自其转化而成的GSH,以及其硫基(SH),大致有如下:1.呼吸道适合长期吸烟的烟民化痰:NAC分子中所含硫基(-SH)能使痰中糖蛋白多肽链中的二硫键(-S-S-)断裂,降低痰的粘滞性,并使之液化。还能使脓性痰中的DNA纤维断裂,故不仅能溶解白色粘痰而且也能溶解脓性痰,可使患者痰液稀薄易于咳出,避免了因痰液粘稠不易咳出滞留于呼吸道造成反复感染。护肺:NAC能减轻尼古丁诱导的I型肺泡上皮细胞的凋亡,也能抑制香烟提取物诱导的II型肺泡上皮细胞凋亡[3]。支气管:慢性支气管炎与吸烟有密切关系,香烟能刺激炎症介质产生,还会导致杯状细胞增生,粘液分泌增加,堵塞呼吸道。[4]NAC能维持肺和呼吸道内足够的谷胱甘肽,通过抗氧化和抗炎作用[5]保护呼吸道。还有研究显示,NAC能拮抗甲醛对支气管上皮细胞的损伤。[6]注意:支气管哮喘人群慎用气道黏液是由气道黏膜下腺体和杯状细胞分泌的黏蛋白、糖类、蛋白质、水等组成的混合物,具有保护气道、湿润空气的作用。但在吸烟、感染、氧化应激等多种致病因素作用下,杯状细胞和黏液腺肥大增生、分泌旺盛,产生过量黏液,加之气道上皮细胞纤毛功能失调、气道净化能力下降,导致患者排痰困难,痰液阻塞气道又可能引起或加重呼吸困难。缓解COVID-19造成的过度免疫(炎症):2.肝脏护肝,助肝解毒,解酒大量饮酒后,酒精(乙醇)代谢过程中产生乙醛、过氧化氢等有害物质。人摄入体内的乙醇除小部分在胃内代谢外,绝大部分在肝脏代谢,NAC能加速乙醇代谢及对抗乙醇的肝脏损害[7]。肝细胞受损伤时(药物,酒精,毒物等各种因素)产生大量活性氧(ROS)可使肝内促氧化物增多,抗氧化物减少,发生氧化应激,引起肝内三磷酸腺苷衰竭和GSH水平下降。NAC能通过影响肝组织GSH,SOD,血红素氧化酶(hemeoxygenase-1, HO-1)活力来清除ROS保护肝细胞。[8]GSH能为肝脏酶提供硫基(-SH),促进肝酶活性,维持肝细胞的正常代谢及细胞膜的完整性。还能通过γ-谷氨酰胺循环维持肝脏的蛋氨酸含量,保证转甲基及转丙氨基反应,支持肝脏的合成、解毒、脂肪代谢、胆红素代谢及灭活激素等功能。建议在酒精摄入前服用NAC防止酒精性肝损伤。3.甲状腺桥本甲状腺人群延缓病程发展,护甲状腺桥本氏甲状腺炎初期会发生甲亢,然后随着病程发展,TPOAb(甲状腺过氧化物酶抗体)和TgAb(甲状腺球蛋白抗体)会持续攻击甲状腺细胞,破坏它们分泌甲状腺激素的能力,最后使身体发生永久性的甲减(甲状腺功能减退症)。生理条件下,甲状腺激素生物合成和代谢过程都伴随自由基的产生,抗氧化防御系统可以很快将自由基清除,自由基含量处于相对平衡状态。但异常状态下,甲状腺及周围组织处于氧化应激状态,并伴有炎症。补充NAC的意义在于生成的GSH作为抗氧化剂减缓以上氧化应激对甲状腺的损伤。此外还建议补硒以维持GPx的水平甲状腺内含有多种硒蛋白,甲状腺中的硒含量仅次于肝肾,而每克组织硒含量在甲状腺中最高,硒对于维持人类机体和动物的甲状腺激素代谢和合成至关重要。硒可增加过氧化物酶的活性,因而减少自由基对甲状腺的破坏,自由基的主要清除系统是依赖硒的谷胱甘肽过氧化物酶,该酶具有抵抗细胞膜的脂质过氧化物的作用。[9]4.多囊卵巢综合征(PCOS)诱导患PCOS的妇女排卵,助孕PCOS是一种常见的内分泌及代谢异常性疾病,是以稀发排卵或无排卵、高雄激素或胰岛素抵抗、多囊卵巢为特征的内分泌紊乱的症候群。PCOS女性体内内分泌失调,过多的雄激素激活了大量的原始卵泡,但是这些卵泡很难成熟,不断产生的不成熟的囊状卵泡引起卵巢呈多囊性增大,“多囊卵巢综合征"由此得名。调整内外泌紊乱和诱发排卵是治疗PCOS不孕患者的主要手段。NAC通过提升谷胱甘肽水平来降低体内的雄激素水平,同时改善糖负荷下的胰岛素分泌水平。作为胰岛素增敏剂[10]作用于卵巢,调节卵巢本身的糖代谢异常(胰岛素抵抗),使其恢复对促性腺激素的敏感性[11]。研究表明,卵泡液微环境、卵泡生成及类固醇生成过程中都有活性氧ROS生成,而无论肥胖型或非肥胖型PCOS患者体内均存在较高的ROS水平,因此PCOS妇女卵泡液中的抗氧化因子和ROS的不平衡可能是导致卵母细胞质量低,卵泡发育不成熟,无法排卵的原因之一。NAC能清除ROS,提高卵母细胞质量[12]。另外,硒水平偏低还会引起促黄体激素和睾酮水平升高,两者均是PCOS常见的异常状况,故可搭配补充。相关内容:5.解毒中和重金属、氟化物、自由基等毒素NAC的巯基对重金属具有高亲和力,可以为金属提供螯合位点,因此能中和汞、铅和镉等金属。另外,NAC还能中和伴随着新陈代谢产生的自由基:自由基缺乏电子,在体内会到处抢夺人体细胞中的电子。如果一个蛋白质细胞分子被夺取,它的支链就会发生变化,这就是我们常说的分子畸变。这些失去电子的畸变分子,还会继续夺取邻近分子的电子,这样恶性循环下来,就会出现大量的畸变分子,所谓的基因突变,也是由此而来。6.放松情绪,舒缓焦虑谷氨酸是中枢神经系统中含量最多的一种兴奋性神经递质。脑内谷氨酸的过度积累,人可能会过度兴奋,导致睡眠不佳,偏头痛,情绪波动,焦虑失眠等。NAC可以增加谷胱甘肽的水平,谷胱甘肽能维持谷氨酸与GABA的动态平衡(GABA:抑制性神经元,谷氨酸:兴奋性神经元),增强GABA激活的神经元反应,从而放松神经,舒缓焦虑。7.美白目前有很多口服的谷胱甘肽美白产品,但是很不幸的告诉你,口服吸收不了哦~正确的打开方式是补充NAC,间接提升身体谷胱甘肽的水平哦,原理和前文一样,就不赘述啦。常见问题:1.为什么NAC有一股臭鸡蛋气味?NAC由于分子活性结构包括巯基(-SH-),其中硫原子携带特殊气味,并不是产品变质造成的。参考^巫国谊, 赵有蓉. N-乙酰半胱氨酸的药理作用机制研究进展[J]. 现代医药卫生, 2004, 20(019):2001-2002. https://www.ixueshu.com/document/1ac2992c2edbc0ac7d84aee24f2c1d62318947a18e7f9386.html^徐凌, 蔡柏蔷. N-乙酰半胱氨酸在肺部疾病中的应用进展[J]. 国际呼吸杂志, 2004, 24(6):413-416. http://www.doc88.com/p-3542279312286.html^Demiralay R , Nesrin Gürsan, Erdem H . The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of pulmonary cells[J]. 2006, 219(1-3):197-207.^陈博文, 陈淼, 张鑫, et al. N-乙酰半胱氨酸对慢性支气管炎临床疗效的Meta分析[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2017(5). https://www.ixueshu.com/document/e9d0c5b740fa8306f514350c4eb475dc318947a18e7f9386.html^Norgren S . Physiological and pathological aspects of GSH metabolism[J]. Acta Paediatrica, 2010, 94(2):132-137.^王明科, 陈双红, 潘沪湘, et al. 甲醛对人支气管上皮细胞的毒性及N-乙酰半胱氨酸的保护作用[J]. 生态毒理学报, 2014(1).^刘霞, 李长龄, 尹广宇,等. 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N-乙酰半胱氨酸在多囊卵巢综合征中的应用研究进展[J]. 国际生殖健康/计划生育杂志, 2018(4):312-316.编辑于 2023-02-12 16:57​赞同 226​​80 条评论​分享​收藏​喜欢收起​王药师​ 关注乙酰半胱氨酸确实比较神奇,临床有很多用途啊,最多的有两个第一个是促进痰液的排除。第二个就是给肝脏解毒。乙酰半胱氨酸为还原型谷胱甘肽(GSH)的前体,属体内氧自由基清除剂。其肝脏保护作用的机制尚不十分清楚,可能与维持或恢复谷胱甘肽水平有关。促进排痰是因为其化学结构中的巯基可使粘蛋白的双硫键断裂,降低痰粘度,使痰容易咳出。发布于 2020-09-27 18:34​赞同 41​​20 条评论​分享​收藏​喜欢

乙酰半胱氨酸(NAC)是什么?它的好处,作用...... - 知乎

乙酰半胱氨酸(NAC)是什么?它的好处,作用...... - 知乎切换模式写文章登录/注册乙酰半胱氨酸(NAC)是什么?它的好处,作用......Originalpure原料什么是NAC?为什么人们会选择它?n -乙酰半胱氨酸(NAC)是氨基酸l -半胱氨酸的乙酰化形式。它具有抗氧化,抗炎和粘液溶解特性NAC在摄入后转化为l -半胱氨酸,而l -半胱氨酸又转化为谷胱甘肽,一种强大的抗氧化剂。游离的l -半胱氨酸在溶液中容易被氧化,促进不溶性沉淀物的形成相比之下,NAC更稳定,毒性远低于游离l -半胱氨酸,使其更安全,更有效地提高体内半胱氨酸水平。NAC的物理和化学特征NAC(n -乙酰半胱氨酸)原料是白色结晶型粉末,不均匀颗粒,具有吸湿性,需要常温干燥密封保存,NAC是酸性的,直接口服也是很酸的,具有大蒜特殊气味。NAC原粉NAC的用途是什么?它的一些最常见的用途包括:增加抗氧化剂谷胱甘肽的水平治疗对乙酰氨基酚(一类止痛药过量)分解一些肺部疾病患者的粘液,包括慢性支气管炎保护肝脏有助于预防某些药物引起的膀胱或神经损伤可能有助于预防结肠癌乙酰半胱氨酸的七大作用:1.具有抗氧化作用,有助于形成谷胱甘肽NAC参与谷氨酸系统的调节。换句话说,作为l -半胱氨酸的前体,它会导致谷胱甘肽的生物合成,NAC(以及谷氨酰胺和甘氨酸)是一种氨基酸,是产生人体中可以说是最重要的抗氧化剂所必需的。n -乙酰半胱氨酸最重要的作用机制是它的抗氧化和抗炎作用。这是由于它能够增加谷胱甘肽水平,清除自由基和减少氧化应激。这就是为什么它被推荐作为一种潜在的治疗由游离氧自由基引起的不同疾病的方法,比如肝病、阿尔茨海默氏症、帕金森症甚至癌症。2.分解粘液有助于治疗呼吸道疾病NAC有能力减少粘液分泌物和痰,以及减少咳嗽,喘息和呼吸困难。这使得它有助于治疗慢性支气管炎(定义为连续两年出现慢性咳痰超过三个月),以及感冒和流感。此外,有证据表明,它可以作为慢性阻塞性肺病(美国第四大死亡原因)和肺气肿的辅助治疗。3.保护肝脏和肾脏。说到促进排毒,n -乙酰半胱氨酸有什么好处?除了保护器官免受自由基损伤外,另一个用途是帮助控制服用某些药物的副作用,特别是对乙酰氨基酚。NAC是一种帮助治疗紧急对乙酰氨基酚中毒和急性肝衰竭的有效方法。NAC注射可以减少过量对肝脏和肾脏的有害影响。它似乎可以从几个方面抵消化学物质的毒性:因为它既是亲核试剂又是a- sh供体通过补充谷胱甘肽通过还原n -乙酰-对苯醌亚胺通过执行与抗氧化特性相关的肝保护作用在服用过量后的8到1个小时内服用对降低毒性效果最好。在8小时内摄入NAC的患者通常会痊愈,发生肝毒性的几率低于1%,而且他们发生严重肝/肾损伤的几率也很低。4.提升情绪有稳定效果吗?谷氨酸不平衡被认为是导致情绪和认知状况的一个因素。因为它对大脑中神经递质谷氨酸的水平有影响,NAC对焦虑、抑郁和其他精神健康状况可能是一种有用的补充治疗。它尤其被证明对以氧化应激或冲动和强迫为特征的精神综合症有积极的治疗作用。根据《今日心理学》网站上发表的一篇文章:有许多关于这种化合物的研究,包括神经成像研究,并且在无数的疾病中进行了研究,包括抑郁症、双相情感障碍、ocp、PTsD、精神分裂症、成瘾、饮食失调、阿尔茨海默病和成瘾。虽然还需要更多的研究来证明NAC在大脑中是如何工作的,但有证据表明NAC似乎有助于反刍(难以控制的极端消极的自我想法)。它可以帮助使这些思维模式不那么痛苦,不太可能引起严重的担忧或恐惧,并引发抑郁。5.可能有助于阻止癌症的发展。虽然尚未证明它是一种癌症治疗方法,但有证据表明,NAC可以通过中和对DN造成损害的自由基来抵御癌症。在动物研究中,与正常饮食的动物相比,喂食NAC的动物细胞损伤更少,肺部、结肠和膀胱肿瘤也更少。纪念斯隆·凯特琳癌症中心指出:“在实验室实验中,NAC干扰肿瘤侵袭、转移和血管生长,但尚不清楚这些影响对人类的影响如何。”临床研究表明,NAC可以通过几种方式帮助抵御某些类型的癌症。这些包括:调节参与氧化应激和炎症途径的基因表达提高抗氧化作用减少炎症细胞因子和蛋白质的产生此外,它可以用来帮助癌症患者克服与某些药物和治疗相关的不良反应。6.可能改善大脑健康 一些研究表明,NAC可以改善大脑健康,并有助于减轻与一些神经退行性疾病相关的症状,包括阿尔茨海默病和帕金森病。它还可以帮助缓解由中枢神经系统损伤引起的神经性疼痛。 需要更多的研究来证实NAC对大脑健康的影响。尽管如此,这种补充剂能够增加谷胱甘肽水平,并有助于抵御氧化应激(自由基和抗氧化防御之间的平衡紊乱,可导致细胞损伤),这可能有助于其神经保护作用。7.FDA批准用于对乙酰氨基酚中毒NAC是一种常用且经fda批准的治疗对乙酰氨基酚中毒的药物。大剂量服用对乙酰氨基酚会对肝脏造成损害。当通过口服或静脉注射给药时,NAC可能会减少这种损伤的程度,尽管它不能逆转已经造成的损伤。NAC被认为是通过增加谷胱甘肽水平来起作用的,谷胱甘肽在肝脏中是一种强大的解毒剂。谷胱甘肽有助于灭活n -乙酰-对苯醌亚胺(NAPQI),这是对乙酰氨基酚的一种有毒副产物。然而,及时给药至关重要。研究表明,NAC在摄入对乙酰氨基酚后8小时内服用最有效。8.可能有助于治疗某些病毒感染“NAC对抗SARS-CoV-2的潜在活性仍在临床研究中。然而,有临床研究支持使用它来降低流感、普通感冒、复发性支气管炎和复发性肺炎的严重程度、持续时间和频率,”感染性疾病专家和NACPRO+的创建者Liu Jia-Yia医学博士说,NACPRO+是一种主要基于NAC特性的补充剂。研究表明,NAC通过增强免疫系统、减少炎症和防止病毒复制来对抗病毒感染。虽然还需要进一步的研究来证实这些效果,但NAC补充剂可能会为与病毒感染抗争的人带来一些好处。9.可能改善男性不孕症 一些研究表明NAC可能有助于提高不育男性的精子质量和减少氧化应激。 2019年的一项小型研究发现,口服NAC三个月的男性精子数量和活动力(精子有效移动的能力)明显更高[2]。研究结果还表明,NAC可能有助于改善异常的精子结构,减少对精子的DNA损伤。 基于这些数据,人们认为补充NAC可能会对整体精子质量产生积极影响,因此可能有助于改善男性不育症。10.可能改善慢性肾脏疾病 慢性肾病(CKD)是当你的肾脏受损,不能正常工作时发生的一种疾病。因此,身体无法清除废物和多余的液体,导致其他健康问题,包括高血压和心脏病。 一些研究表明,补充NAC可能有助于减缓CKD的进展。然而,其他研究与这些发现相矛盾。需要进一步的研究来确定NAC在CKD中的有效性NAC有什么副作用?尽管NAC是一种非处方类药物或者补充剂,任何考虑服用NAC补充剂的人都应该首先咨询他们的医生。告诉你的医生你正在服用的所有药物,包括处方药和非处方药,包括膳食补充剂。你的医生会仔细检查你的药物清单,以确保你没有药物相互作用的风险,并评估你的药物方案的潜在副作用。潜在的NAC副作用包括:消化不良/胃部不适腹泻疲劳和困倦出汗皮疹,NAC作为处方药提供时,对成年人来说可能是安全的。然而,过量可能会引起恶心、呕吐、腹泻和便秘。吸入后,会引起口腔肿胀、流鼻涕、嗜睡和胸闷。患有出血性疾病或服用血液稀释药物的人不应该服用NAC,因为它可能会减缓血液凝固。NAC有一种难闻的气味,很难食用。如果你选择服用,请先咨询你的医生。对于患有哮喘、出血问题的人,有支气管的人或服用硝酸甘油(包括血液稀释剂和某些降压药)的人来说,它可能不安全。NAC的使用剂量NAC作为口服补充剂的生物利用度很低,这意味着你的身体不能很好地吸收它。公认的每日补充建议是600 - 1000毫克NAC。建议一开始从低剂量开始服用。也可以参考相关成品补剂的用量建议。以上文章信息翻译自外网,https://www.forbes.com/health/body/what-is-nac/,非自有观点,仅供参考!免责声明:编辑于 2023-03-02 11:59・IP 属地安徽抗老抗氧化咳嗽​赞同 15​​3 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

NAC (N-乙酰半胱氨酸)跟L-半胱氨酸有什么区别呢? - 知乎

NAC (N-乙酰半胱氨酸)跟L-半胱氨酸有什么区别呢? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册生物学医学黄酮NAC (N-乙酰半胱氨酸)跟L-半胱氨酸有什么区别呢?[图片] [图片] 都是用于补充身体谷胱甘肽的吗?显示全部 ​关注者10被浏览32,757关注问题​写回答​邀请回答​好问题 3​添加评论​分享​4 个回答默认排序超级类药营养素天然营养成分科普~~持续更新内容中​ 关注N-乙酰半胱氨酸(NAC)作为药物已经有近60年的运用史(早在1963年9月被批准上市),目前在部分国家和地区也以膳食补充剂的身份在市面上销售。它是非必须氨基酸L-半胱氨酸的乙酰化形式。之所以做乙酰化的的修饰,是为了提升口服吸收率。关于NAC的详细科普请参考下文(2000字+):编辑于 2023-08-08 17:46​赞同 14​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​知乎用户​如果您想知道 N-乙酰基-L-半胱氨酸对您的健康有什么作用,我们建议您问一个更好的问题,NAC 没有什么作用?因为NAC 补充剂支持从呼吸和支气管健康到肝脏、大脑和免疫功能的一切,所以它们确实是健康全明星。在补充剂的整体方案中,您根本不会比 NAC 更全面.那么 NAC 是如何起作用的,您应该服用多少才能有益于您的健康?这是您需要了解的所有信息,以便您可以制定自己的 N-乙酰基-L-半胱氨酸补充计划。什么是 N-乙酰基-L-半胱氨酸 (NAC)?N-乙酰基-L-半胱氨酸是谷胱甘肽的化学前体,谷胱甘肽是人体最重要的抗氧化剂之一,因为它有助于保护您的细胞免受自由基侵害;谷胱甘肽对于保护您的神经元尤为重要。幸运的是,我们都会自然产生少量的氨基酸半胱氨酸。增加鸡蛋、鸡肉、酸奶和豆类等富含蛋白质的食物的摄入量,有助于提供我们保持谷胱甘肽水平健康所需的半胱氨酸。但是,并非我们所有人都吃高蛋白饮食,特别是因为足够的谷胱甘肽对于维持非常重要的免疫健康是必需的,所以补充是一种明智、积极的策略。一种流行的、易于吸收的半胱氨酸补充形式是 N-乙酰-L-半胱氨酸。NAC补充剂有什么好处?NAC 之所以成为补品界的全能赢家,是因为它有助于维持健康的谷胱甘肽水平,进而保护我们的细胞免受自由基侵害。这几乎会影响所有身体机能,包括:免疫健康呼吸健康支气管健康认知功能肝脏健康NAC 补充剂的正确剂量是多少?根据您服用 NAC 的原因,您可能希望每天服用2-3 次 600 毫克的胶囊。重要的是永远不要超过推荐剂量。服用 N-乙酰-L-半胱氨酸来支持免疫健康的人通常会每天服用两次,持续30 天。有些人求助于 NAC 以帮助平衡同型半胱氨酸水平——服用600-1200 毫克NAC 是实现此目标的良好方案。如果您因特定的健康需求而正在研究 NAC 补充剂,请联系您的医生以获取更多信息。NAC 安全吗?一般来说,NAC 补充剂是促进健康谷胱甘肽水平的安全方法,但保持水分非常重要;每天至少喝6-8 杯水是至关重要的。如果您服用某些药物,则需要注意一些相互作用。服用硝酸甘油和硝酸异山梨酯的人如果同时补充 NAC,可能会注意到副作用加剧。忠告智者:当您开出新处方时,您应该始终告诉您的医生您服用了哪些补充剂!NAC 如何融入积极的健康养生之道服用 NAC 是积极主动维护健康的好方法,但它并不是解决问题的唯一方法。最重要的是,您需要吃营养丰富的饮食、进行足够的锻炼、规律而充足的睡眠,并尽量避免过度的压力(冥想和正念在这里会有所帮助!)。虽然 NAC 是一种极好的肝脏补充剂,但仅适度饮酒(如果有的话)是肝脏健康养生法中最重要的元素。同样,要保持强大的免疫系统并支持您的呼吸系统和支气管健康,请从健康的生活方式和保持警惕的健康策略开始。尽管如此,NAC 是一个很好的方式,可以让您更进一步,确保您充分获得维持整体健康所需的抗氧化支持。如果有什么值得付出努力的话,那就是您的健康!参考文献:古德森,艾米,MS,RD,CSSD,LD。“NAC(N-乙酰半胱氨酸)的 9 大好处。” 健康热线,2018 年 9 月,https: //http://www.healthline.com/nutrition/nac-benefits“N-乙酰半胱氨酸 (Nac)。” WebMD,2020 年,https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1018/n-acetyl-cysteine-nac黄凯茜。“N-乙酰半胱氨酸的健康益处。” Verywellhealth,2021 年 1 月,https: //http://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-n-acetylcysteine-89416发布于 2023-01-17 20:14​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​​

NAC(N-acetyl cysteine)的9大令人印象深刻的健康益处)

N-acetyl cysteine)的9大令人印象深刻的健康益处)

3个简单的步骤来尽快减肥. 现在读博客NAC(N-acetyl cysteine)的9大令人印象深刻的健康益处)搜索NAC(N-acetyl cysteine)的健康益处)NAC(N-acetyl cysteine)的9个令人印象深刻的健康益处)N-乙酰半胱氨酸(NAC)是氨基酸半胱氨酸的补充形式,它在人类健康中发挥着若干重要作用。以下是NAC的9大健康益处.对健康的益处

循证循证本文基于科学证据,由专家撰写,并经专家核实。我们会审视争论的双方,力求做到客观、公正和诚实。

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2022年5月18日。半胱氨酸是一种半必需的氨基酸.它被认为是半必需的,因为你的身体可以从其他氨基酸,即蛋氨酸和丝氨酸产生它。只有当饮食中蛋氨酸和丝氨酸的摄入量较低时,它才成为必需品。.半胱氨酸存在于大多数高蛋白食物中,如鸡肉、火鸡、酸奶、奶酪、鸡蛋、葵花籽和豆类。.N-乙酰半胱氨酸(NAC)是半胱氨酸的一种补充形式。.摄取足够的半胱氨酸和NAC对各种健康原因都很重要,包括补充体内最强大的抗氧化剂谷胱甘肽。这些氨基酸还有助于慢性呼吸系统疾病、生育能力和大脑健康。.以下是NAC的9大健康益处.1.N-乙酰半胱氨酸对于制造强大的抗氧化剂谷胱甘肽是必不可少的。NAC的价值主要在于其在抗氧化剂生产中的作用.与其他两种氨基酸–谷氨酰胺和甘氨酸一起,NAC是制造和补充谷胱甘肽的必要条件。.谷胱甘肽是你身体最重要的抗氧化剂之一–有助于中和可能损害你体内细胞和组织的自由基的化合物。.它对免疫健康和对抗细胞损伤至关重要。一些研究人员认为它甚至可能有助于长寿。.它的抗氧化特性对氧化压力引起的许多其他疾病有益,如心脏病、不孕不育和一些精神健康状况。.请记住,这些发现来自于动物研究,需要更多的研究。.摘要:NAC有助于补充谷胱甘肽,谷胱甘肽可以说是你身体最强大的抗氧化剂。因此,它可能有助于改善各种健康状况.2.N-乙酰半胱氨酸有助于解毒,以防止或减少肾脏和肝脏的损害。NAC在你的身体排毒过程中起着重要作用.它可以帮助防止药物和环境毒素的副作用.医生经常给对乙酰氨基酚过量的人静脉注射NAC,以防止或减少肾脏和肝脏损害。.由于其抗氧化和抗炎的好处,NAC也可用于其他肝脏疾病的治疗.摘要:NAC有助于身体解毒,并可治疗对乙酰氨基酚过量。.3.N-乙酰半胱氨酸可改善精神健康状况和药物使用障碍NAC有助于调节谷氨酸的水平,谷氨酸是你大脑中最重要的神经递质。.虽然谷氨酸是大脑正常活动所必需的,但过量的谷氨酸与谷胱甘肽的耗竭搭配在一起会造成大脑损伤。.这可能导致精神健康状况,如双相情感障碍、精神分裂症、强迫症和药物使用障碍。.对于患有双相情感障碍和抑郁症的人来说,北大西洋公约组织可能有助于减少症状并改善他们的整体功能能力。更重要的是,研究表明,它可能在治疗中度至重度强迫症方面发挥作用。.同样,一项动物研究表明,NAC可能最大限度地减少精神分裂症的负面影响,如社会退缩、冷漠和注意力下降。.补充NAC还可以帮助减少可卡因成瘾者的戒断症状并防止复发。.此外,初步研究表明,NAC可能减少大麻和尼古丁的使用和渴望。.许多这些疾病的治疗方案有限或目前无效。对于患有这些疾病的人来说,新农合可能是一种有效的辅助手段。.然而,所有这些研究都是比较古老的,需要更多的研究。.摘要:通过调节大脑中的谷氨酸水平,NAC可能会缓解精神健康状况的症状,并减少药物使用和渴望。.4.N-乙酰半胱氨酸有助于缓解呼吸系统疾病的症状NAC可以通过作为一种抗氧化剂和祛痰剂来缓解呼吸道疾病的症状,使空气通道中的粘液松动。.作为一种抗氧化剂,NAC有助于补充肺部的谷胱甘肽水平,减少支气管和肺部组织的炎症。.患有慢性阻塞性肺病(COPD)的人经历了长期的氧化损伤和肺部组织的炎症,导致气道收缩,导致呼吸短促和咳嗽。.NAC补充剂已被用于改善COPD的症状、恶化和肺部衰退。.一项对多项研究的回顾发现,600毫克的NAC,每天两次,能显著改善稳定期COPD患者的肺功能和症状,而且高剂量比低剂量更有效。.患有慢性支气管炎的人也可以从NAC中获益.当肺部支气管通道的粘膜发炎、肿胀并关闭通往肺部的气道时,就会发生支气管炎。.通过稀释支气管中的粘液和提高谷胱甘肽水平,NAC可能有助于减少喘息、咳嗽和呼吸道发作的严重程度和频率。.除了缓解COPD和支气管炎外,NAC还可以改善其他肺部和呼吸道疾病–如囊性纤维化、哮喘和肺纤维化–以及因过敏或感染引起的鼻腔和鼻窦充血的症状.摘要:NAC的抗氧化和祛痰能力可以通过减少炎症和分解粘液来改善肺功能。.5.N-乙酰半胱氨酸通过调节谷氨酸和补充谷胱甘肽促进大脑健康NAC补充谷胱甘肽和调节大脑谷氨酸水平的能力可以促进大脑健康.神经递质谷氨酸参与广泛的学习、行为和记忆功能,而抗氧化剂谷胱甘肽有助于减少与衰老有关的脑细胞氧化损伤。.由于NAC有助于调节谷氨酸水平和补充谷胱甘肽,它可能有利于那些影响大脑和记忆的健康状况。.神经系统疾病阿尔茨海默氏症减缓了学习和记忆能力。动物研究表明,NAC可能减缓阿尔茨海默病患者思维能力的丧失。.另一种大脑疾病,即帕金森病,其特点是产生神经递质多巴胺的细胞恶化。细胞的氧化损伤和抗氧化能力的下降都会导致这种疾病。.补充NAC似乎可以改善多巴胺功能和疾病症状,如颤抖。.虽然NAC可能会改善大脑健康,但需要更多的人类研究来做出有力的结论.摘要:通过帮助补充抗氧化剂谷胱甘肽和调节谷氨酸,NAC有可能治疗阿尔茨海默氏病和帕金森氏病等疾病。.6.N-乙酰半胱氨酸可提高男性和女性的生育能力在所有试图怀孕的夫妇中,约有15%受到不孕不育的影响。在几乎一半的情况下,男性不育症是主要的促成因素。.为您推荐:

肌醇:好处、副作用和剂量当抗氧化剂水平不足以解决生殖系统中的自由基形成时,许多男性不孕不育问题就会增加。氧化应激可导致细胞死亡和生育能力下降.在某些情况下,NAC已被证明可以提高男性的生育能力.导致男性不育的一种情况是精索静脉曲张–当阴囊内的静脉由于自由基的损害而变得肿大。手术是主要的治疗方法.在一项研究中,35名患有精索静脉曲张的男性在手术后3个月内每天接受600毫克的NAC。与对照组相比,手术和补充NAC的组合改善了精液的完整性和伴侣怀孕率22%。.一项针对468名不孕不育男性的较早研究发现,连续26周补充600毫克的NAC和200微克的硒能改善精液质量。.研究人员建议,应考虑将这种综合补充剂作为男性不育症的一种治疗方案。.此外,NAC可能通过诱导或增强排卵周期来改善患有多囊卵巢综合症(PCOS)的妇女的生育能力,尽管还需要更多的研究。.摘要:NAC可通过减少损害或杀死生殖细胞的氧化应激,帮助提高男性的生育能力。它也可能有助于患有多囊卵巢综合症的妇女的生育能力。.7.N-乙酰半胱氨酸可通过减少脂肪细胞的炎症来稳定血糖高血糖和肥胖会导致脂肪组织的炎症.这可能导致胰岛素受体的损害或破坏,增加2型糖尿病的风险。.动物研究表明,NAC可以通过减少脂肪细胞的炎症来稳定血糖,从而改善胰岛素抵抗。.当胰岛素受体完整和健康时,它们会适当地从你的血液中清除糖分,将水平保持在正常范围内。.然而,请记住,需要对NAC进行人体研究,以确认这些对血糖控制的影响。.摘要:通过减少脂肪组织的炎症,NAC可能会减少胰岛素抵抗并改善血糖调节,但缺乏基于人类的研究。.8.N-乙酰半胱氨酸可通过预防氧化损伤降低心脏病风险心脏组织的氧化损伤往往导致心脏疾病,引起中风、心脏病发作和其他严重疾病.NAC可以通过减少心脏组织的氧化损伤来降低心脏病风险.它还被证明可以增加一氧化氮的产生,这有助于静脉扩张和改善血流。这加快了血液回流到你的心脏,并能降低你的心脏病发作的风险。.有趣的是,在一项较早的试管研究中,当与绿茶结合时,NAC似乎减少了氧化的低密度脂蛋白(坏)胆固醇的损害,这是导致心脏病的另一个因素。.摘要: NAC可以减少对心脏的氧化损伤,这反过来又可以降低你的心脏病风险。.9.提高谷胱甘肽水平的能力可能改善免疫功能NAC和谷胱甘肽也有利于免疫健康.对某些与NAC和谷胱甘肽缺乏有关的疾病的研究表明,补充NAC可能会改善–并有可能恢复–免疫功能.这一因素在HIV感染者中研究得最多。.在两项研究中,补充NAC导致免疫功能显著增加,自然杀伤细胞几乎完全恢复。.体内高水平的NAC也可能抑制HIV-1的繁殖.一项试管研究表明,在其他免疫受损的情况下,如流感,NAC可能阻碍病毒的复制能力。这有可能减少疾病的症状和持续时间。.同样,较早的试管研究将NAC与癌细胞死亡联系起来,并阻止了癌细胞的复制。.总的来说,需要更多的人体研究。因此,在癌症治疗期间服用NAC之前,一定要与你的医生沟通。.摘要:NAC提高谷胱甘肽水平的能力可能改善各种疾病的免疫功能。.N-乙酰半胱氨酸的用量没有关于半胱氨酸的具体饮食建议,因为你的身体可以产生少量的半胱氨酸。.为您推荐: 硒的7个科学的健康益处为了使你的身体能够制造氨基酸半胱氨酸,你需要足够数量的叶酸、维生素B6和维生素B12。这些营养物质可以在豆类、扁豆、菠菜、香蕉、鲑鱼和金枪鱼中找到。.虽然大多数富含蛋白质的食物–如鸡肉、火鸡、酸奶、奶酪、鸡蛋、葵花籽和豆类–都含有半胱氨酸,但有些人选择补充NAC来增加半胱氨酸的摄入。.作为一种口服补充剂,NAC的生物利用率很低,这意味着你的身体不能很好地吸收它。公认的每日补充建议是600-1,800毫克的NAC.NAC可以静脉注射或口服,以气雾剂喷雾或液体或粉末形式进行。.摘要:吃高蛋白食物可以为你的身体提供氨基酸半胱氨酸,但你也可以将NAC作为一种补充,帮助治疗某些疾病。.N-乙酰半胱氨酸的副作用当作为处方药提供时,NAC对成人可能是安全的。.然而,大量使用可能会引起恶心、呕吐、腹泻和便秘。.吸入后,可引起口腔肿胀、流鼻涕、昏昏欲睡和胸闷。.患有出血性疾病或服用血液稀释药物的人不应该服用NAC,因为它可能减缓血液凝固。.NAC有一种难闻的气味,使其难以食用。如果你选择服用,请先咨询你的医生.摘要:虽然NAC作为一种处方药被认为是安全的,但它可能会引起恶心、呕吐和胃肠道紊乱,如果吸入也会引起口腔问题。.摘要NAC在人类健康中发挥着几个重要作用.它以补充抗氧化剂谷胱甘肽水平的能力而闻名,它还能调节重要的神经递质谷氨酸。此外,NAC帮助你的身体排毒系统.这些功能使NAC补充剂成为治疗多种健康状况的可行选择.咨询你的医生以了解NAC是否对你的健康有益。.分享这篇文章:

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Acetylcysteine 

(Synonyms: 乙酰半胱氨酸; N-Acetylcysteine; N-Acetyl-L-cysteine; NAC)

目录号: HY-B0215

纯度: ≥98.0%

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Acetylcysteine (N-Acetylcysteine) 是一种粘液溶解剂 (mucolytic agent),可用于减少粘液的厚度。Acetylcysteine 是一种 ROS 抑制剂。Acetylcysteine 是半胱氨酸前体,通过中和花生四烯酸依赖的5-脂氧合酶活性所产生的毒性脂质来防止血红素诱导的铁中毒 (ferroptosis)。Acetylcysteine 可以诱导细胞凋亡 (apoptosis),并具有抗流感病毒活性。

MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务

Acetylcysteine Chemical Structure

CAS No. : 616-91-1

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1

2

3

4

5

6

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500 mg

¥400

In-stock

0

1

2

3

4

5

6

7

5 g

¥500

In-stock

0

1

2

3

4

5

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7

10 g

¥600

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2

3

4

5

6

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•Research Square Preprint. 2023 Oct 13.

•SSRN. 2023 Sep 13.

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•Research Square Preprint. 2023 May 19.

•Research Square Preprint. 2023 May 11.

•J Tradit Chinese Medical Sci. 2023 Feb 10.

•Research Square Print. 2023 Feb 20.

•Research Square Print. December 6th, 2022.

•Research Square Print. November 8th, 2022

•Research Square Print. October 14th, 2022.

•Research Square Print. October 4th, 2022.

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•Research Square Preprint. 2022 Jun.

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•Oxid Med Cell Longev. 2021 Jun 23;2021:9981480.

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•Oxid Med Cell Longev. 2021 Jun 9.

•Research Square Preprint. 2021 May.

•Oxid Med Cell Longev. 2021 May 15.

•Research Square Preprint. 2021 Apr.

•Research Square Preprint. 2021 Mar.

•Research Square Preprint. 2021 Jan.

•Research Square Preprint. 2020 Jul.

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•Journal of China Medical University. 2018, 47(8): 692-695, 700.

WB

Acetylcysteine purchased from MCE. Usage Cited in:

Cell Death Discov. 2018 Apr 27;4:47.

 [Abstract]

Wild-type, Prx1KO, and Prx1OE cells are each divided into three groups, which are control groups, groups treated with 100 ng/mL LPS, and groups treated with 100 ng/mL LPS and NAC. Western blot analysis is then performed with antibodies against Bax, Bcl-2, Cyto-c, caspase 3, and GAPDH, and band intensity is measured with densitometry.

Acetylcysteine purchased from MCE. Usage Cited in:

Fundam Clin Pharmacol. 2017 Feb;31(1):64-74.

 [Abstract]

Advanced oxidation production product (AOPP)-triggered apoptosis-related signals are triggered by ROS production. Human chondrocytes are pretreated with N-Acetylcysteine (NAC; 5 mM) for 60 min, and then, chondrocyte are co-incubated with AOPP and NAC for 24 h. (a) Pretreatment of ROS scavenger NAC markedly alleviates AOPP-triggered mitochondria-mediated apoptosis proteins. (b) Pretreatment of chondrocyte with NAC abrogates the intracellular Ca2+ mobilization. (c) NAC pretreatment atte

Acetylcysteine purchased from MCE. Usage Cited in:

Sci Rep. 2016 Oct 27;6:35995.

 [Abstract]

Pretreatment of NAC, a free radical scavenger, largely decreases the expression of caspase-3 and almost abolishes the H2O2 induced upregulation of PRX1. Western blot analysis shows the pretreatment of osteoblast cells with E2 partially abrogates the increased PRX1 and caspase-3 expressions induced by H2O2.

Acetylcysteine 相关产品

•相关化合物库:

Covalent Screening Library Plus

Natural Product Library Plus

Drug Repurposing Compound Library Plus

FDA-Approved Drug Library Plus

FDA-Approved Drug Library Mini

Bioactive Compound Library Plus

Anti-Infection Compound Library

Apoptosis Compound Library

Immunology/Inflammation Compound Library

Metabolism/Protease Compound Library

NF-κB Signaling Compound Library

Stem Cell Signaling Compound Library

Natural Product Library

FDA-Approved Drug Library

Anti-Cancer Compound Library

Antiviral Compound Library

CNS-Penetrant Compound Library

Human Endogenous Metabolite Compound Library

Peptidomimetic Library

Anti-Aging Compound Library

Drug Repurposing Compound Library

Covalent Screening Library

Antioxidant Compound Library

Reprogramming Compound Library

Oxygen Sensing Compound Library

Ferroptosis Compound Library

Anti-COVID-19 Compound Library

NMPA-Approved Drug Library

Medicine Food Homology Compound Library

Pyroptosis Compound Library

Orally Active Compound Library

Traditional Chinese Medicine Active Compound Library

FDA Approved & Pharmacopeial Drug Library

Drug-Induced Liver Injury (DILI) Compound Library

Anti-Parkinson's Disease Compound Library

Neurodegenerative Disease-related Compound Library

Mitochondria-Targeted Compound Library

Food-Sourced Compound Library

Rare Diseases Drug Library

Children’s Drug Library

Anti-Cancer Natural Product Library

Antiviral Traditional Chinese Medicine Active Compound Library

Anti-inflammatory Traditional Chinese Medicine Active Compound Library

FDA-Approved Anticancer Drug Library

Human Metabolite Library

Anti-Pulmonary Fibrosis Compound Library

Non-steroidal Anti-Inflammatory Compound Library

Off-patent Drug Library

Mitochondrial Protection Compound Library

Metabolic Enzyme Compound Library

Cysteine Targeted Covalent Library

Cysteine Targeted Covalent Fragment Library

Mitochondrial Toxicity Compound Library

Animal-Sourced Natural Product Library

Cell Death Library

FDA-Approved Traditional Chinese Medicine Active Compound Library

Radioprotector Library

•同靶点产品:

•同靶点蛋白产品:

生物活性

实验参考方法

纯度 & 产品资料

参考文献

生物活性

Acetylcysteine (N-Acetylcysteine) is a mucolytic agent which reduces the thickness of the mucus. Acetylcysteine is a ROS inhibitor[1]. Acetylcysteine is a cysteine precursor, prevents hemin-induced ferroptosis by neutralizing toxic lipids generated by arachidonate-dependent activity of 5-lipoxygenases[5]. Acetylcysteine induces cell apoptosis[2][3]. Acetylcysteine also has anti-influenza virus activities[7].

IC50 & Target

Human Endogenous Metabolite

 

体外研究(In Vitro)

Acetylcysteine 可防止凋亡 DNA 片段化,并在缺乏其他营养支持的情况下维持血清剥夺 PC12 细胞的长期存活。Acetylcysteine 还可防止 PC12 细胞和交感神经元死亡[2]。 Acetylcysteine 导致大鼠和人主动脉平滑肌细胞的活力呈剂量依赖性降低[3]。 Acetylcysteine 激活 PC12 细胞中的 Ras 细胞外信号调节激酶 (ERK) 通路。Acetylcysteine 保护神经元细胞免于因营养支持撤消而引起的死亡。Acetylcysteine 增加血管组织中蛋白质结合储存的一氧化氮 (NO) 释放。Acetylcysteine 预处理 PC12 细胞会干扰 NGF 依赖的信号传导和神经突的生长,提示 Acetylcysteine 会干扰 NGF 机制中的氧化还原敏感步骤[4]。

MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

Acetylcysteine 相关抗体:

体内研究(In Vivo)

Acetylcysteine (150,300 mg/kg) 处理显著降低所有处理组的肝转氨酶,主要是 Acetylcysteine 300 mg/kg 组。肺谷胱甘肽过氧化物酶在 Acetylcysteine 300 mg/kg 组中显著增加 (P=0.04),而其他氧化生物标志物显示无显著性差异[6]。 Acetylcysteine 改善 12 个月大的 SAMP8 小鼠在 T 迷宫电击回避范例和杠杆按压食欲任务中的认知,而不会对运动产生非特异性影响活动、避免电击的动机或体重[5]。

MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

Clinical Trial

分子量

163.19

Formula

C5H9NO3S

CAS 号

616-91-1

性状

固体

颜色

White to off-white

中文名称

乙酰半胱氨酸

结构分类

Ketones, Aldehydes, Acids

初始来源

微生物

内源性代谢物

运输条件

Room temperature in continental US; may vary elsewhere.

储存方式

4°C, protect from light

*In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)

溶解性数据

In Vitro: 

H2O 中的溶解度 : 100 mg/mL (612.76 mM; 超声助溶)

DMSO 中的溶解度 : ≥ 100 mg/mL (612.76 mM; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响,请使用新开封的 DMSO)

* "≥" means soluble, but saturation unknown.

配制储备液

浓度

溶剂体积

质量

1 mg

5 mg

10 mg

1 mM

6.1276 mL

30.6382 mL

61.2764 mL

5 mM

1.2255 mL

6.1276 mL

12.2553 mL

10 mM

0.6128 mL

3.0638 mL

6.1276 mL

查看完整储备液配制表

*

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C储存时,请在6个月内使用,-20°C储存时,请在1个月内使用。

*

备注:如您选择水作为储备液,请稀释至工作液后,再用 0.22 μm 的滤膜过滤除菌后使用。

摩尔计算器

稀释计算器

Mass (g) = Concentration (mol/L) × Volume (L) × Molecular Weight (g/mol)

质量

kg

g

mg

μg

ng

pg

=

浓度

M

mM

μM

nM

pM

×

体积

L

mL

μL

×

分子量 *

Concentration (start) × Volume (start) = Concentration (final) × Volume (final)

This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2

浓度 (start)

M

mM

μM

nM

pM

C1

×

体积 (start)

L

mL

μL

V1

=

浓度 (final)

M

mM

μM

nM

pM

C2

×

体积 (final)

L

mL

μL

V2

In Vivo:

该产品建议参考如下动物实验溶解方案,可直接配制工作。建议现用现配,在短期内尽快用完。

以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比;

如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶。

方案 一

请依序添加每种溶剂: PBSSolubility: 120 mg/mL (735.32 mM); 澄清溶液; 超声助溶

扫码获得动物溶解方案

动物溶解方案计算器

请输入动物实验的基本信息:

给药剂量 mg/kg

动物的平均体重 g

每只动物的给药体积 μL

动物数量 只

由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量

计算结果

工作液所需浓度 :

mg/mL

该产品水溶性佳,请具体参考实测 水 / PBS / Saline 中的溶解度数据。

您所需的储备液浓度超过该产品的实测溶解度,如有需要,请与 MCE 中国技术支持联系。

免费服务热线:400-820-3792

E-mail:sales@medchemexpress.cn

技术支持电话:021-58950656

技术支持邮箱:tech@medchemexpress.cn

纯度 & 产品资料

纯度: ≥98.0%

选择批次:

HY-B0215-33007

HY-B0215-16340

HY-B0215-156240

HY-B0215-159560

HY-B0215-122865

HY-B0215-309842

HY-B0215-235861

HY-B0215-55985

HY-B0215-56303

HY-B0215-51511

HY-B0215-51710

HY-B0215-56859

HY-B0215-57571

HY-B0215-57632

HY-B0215-58336

HY-B0215-58497

HY-B0215-62712

HY-B0215-62774

HY-B0215-56474

HY-B0215-64429

HY-B0215-64477

HY-B0215-64527

HY-B0215-66029

HY-B0215-66056

HY-B0215-66150

HY-B0215-85220

HY-B0215-85491

HY-B0215-94051

HY-B0215-95822

HY-B0215-96418

HY-B0215-96774

HY-B0215-101517

HY-B0215-101516

HY-B0215-101636

HY-B0215-102065

HY-B0215-102056

HY-B0215-112851

HY-B0215-102225

HY-B0215-112993

Data Sheet (626 KB)

SDS (393 KB)

COA (193 KB)

HNMR (180 KB)

产品使用指南 (1538 KB)

参考文献

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 [Content Brief]

Cell Assay

[2]

For survival experiments, washed cells are resuspended in RPM1 1640 medium and plated in 0.5 mL at a density of 8-10×105 per well in 24 well plastic culture dishes coated with rat tail collagen. To feed, but to avoid loss of floating cells, fresh medium (0.2 mL) is added to the cultures on days 1, 5, and 10. For experiments involving "primed" PC12 cells, cultures are pretreated for l-2 weeks with NGF in RPM1 1640 medium supplemented with 1% heat-iN-acetylcysteinetivated horse serum. The cells are then washed and passaged into serum-free RPM1 1640 medium.

MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

Animal Administration

[6]

Rats: Rats are randomLy allocated into five groups: sham group (n=5), control group with IIR (n=8) and three groups with IIR who are given Acetylcysteine in different dosages: 150 mg/kg intraperitoneally 5 min before ischemia (n=8, group Acetylcysteine 150), 300 mg/kg i.p 5 min before ischemia (n=7, group Acetylcysteine 300), and 150 mg/kg i.p 5 min before ischemia plus 150 mg/kg 5 min before reperfusion (n=7, group Acetylcysteine 150 + 150). After 4 h of reperfusion, the animals are euthanized by exsanguination from the abdominal aorta.

MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

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Acetylcysteine 相关分类

Immunology/Inflammation

NF-κB

Metabolic Enzyme/Protease

Apoptosis

Anti-infection

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Apoptosis

Ferroptosis

Influenza Virus

完整储备液配制表

*

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C储存时,请在6个月内使用,-20°C储存时,请在1个月内使用。

可选溶剂

浓度

溶剂体积

质量

1 mg

5 mg

10 mg

25 mg

H2O / DMSO

1 mM

6.1276 mL

30.6382 mL

61.2764 mL

153.1911 mL

5 mM

1.2255 mL

6.1276 mL

12.2553 mL

30.6382 mL

10 mM

0.6128 mL

3.0638 mL

6.1276 mL

15.3191 mL

15 mM

0.4085 mL

2.0425 mL

4.0851 mL

10.2127 mL

20 mM

0.3064 mL

1.5319 mL

3.0638 mL

7.6596 mL

25 mM

0.2451 mL

1.2255 mL

2.4511 mL

6.1276 mL

30 mM

0.2043 mL

1.0213 mL

2.0425 mL

5.1064 mL

40 mM

0.1532 mL

0.7660 mL

1.5319 mL

3.8298 mL

50 mM

0.1226 mL

0.6128 mL

1.2255 mL

3.0638 mL

60 mM

0.1021 mL

0.5106 mL

1.0213 mL

2.5532 mL

80 mM

0.0766 mL

0.3830 mL

0.7660 mL

1.9149 mL

100 mM

0.0613 mL

0.3064 mL

0.6128 mL

1.5319 mL

*

备注:如您选择水作为储备液,请稀释至工作液后,再用 0.22 μm 的滤膜过滤除菌后使用。

Help & FAQs

Do most proteins show cross-species activity?

Species cross-reactivity must be investigated individually for each product. Many human cytokines will produce a nice response in mouse cell lines, and many mouse proteins will show activity on human cells. Other proteins may have a lower specific activity when used in the opposite species.

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Acetylcysteine616-91-1N-Acetylcysteine N-Acetyl-L-cysteine NAC乙酰半胱氨酸Reactive Oxygen SpeciesEndogenous MetaboliteApoptosisFerroptosisInfluenza VirusInhibitorinhibitorinhibit

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什么是网络接入控制(NAC)?为什么需要NAC? - 华为

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NAC

什么是网络接入控制(NAC)?

NAC网络安全解决方案从用户角度考虑内部网络安全,通过对接入用户进行安全控制,提供“端到端”的安全保证。借助于NAC方案,实现“只有合法的用户、安全的终端才可以接入网络”,隔离非法、不安全的用户和终端,或者仅允许他们访问受限的资源。以此来提升整个网络的安全防护能力。

目录

为什么需要网络接入控制?

网络接入控制具备哪些能力?

网络接入控制是如何实现的?

网络接入控制的应用

更多

收起

为什么需要网络接入控制?

在传统的园区网络建设思路中,一般认为园区内部网络是安全的,安全威胁主要来自外界。因此各种安全措施基本上都围绕着如何抵御外部的攻击来部署,如部署防火墙等。但是,许多重大的安全漏洞往往出现在网络内部,例如园区内部员工在浏览某些网站时,一些间谍软件、木马程序等恶意软件也会不知不觉地被下载到电脑中,并在内网传播,产生严重的安全隐患。因此,在园区网络中,任何一台终端的安全状态(主要是指终端的防病毒能力、补丁级别和系统安全设置)都将直接影响到整个网络的安全。另外,园区网络出现大量非法接入和非授权访问用户时,也会导致业务系统遭受破坏、关键信息资产泄漏的风险。

NAC方案能够有效的管理网络访问权限、及时的更新系统补丁、升级病毒库,让管理员更快捷的查找、隔离及修复不安全的终端,满足园区网络内部的安全需求。

网络接入控制具备哪些能力?

NAC具备以下能力:

身份认证

对接入网络的用户身份进行合法性认证,只有合法用户才允许接入是园区网络安全的基本需求。园区网络中终端(例如PC等)用户的身份认证应满足如下需求:

符合安全要求的终端提供正确的用户名和密码后,可以正常接入网络。

不符合安全的终端,只能接入到网络隔离区,待终端安全修复后才能接入网络。

不合法的用户不允许接入网络。

访问控制

根据用户身份、接入时间、接入地点、终端类型、终端来源、接入方式(简称5W1H)精细匹配用户,控制用户能够访问的资源。5W1H即:

who-谁接入了网络(员工、访客);

whose-谁的设备(公司标配、BYOD设备);

what-什么设备(PC、手机);

when-什么时间接入(上班、下班);

where-什么地点接入(研发区、非研发区、家里);

how-如何接入(有线、无线)。

终端安全检查和控制

对用户终端的安全性进行检查,只有“健康的、安全的”用户终端才可以接入网络。安全性检查应满足如下需求:

对终端的安全性(杀毒软件安装、补丁更新、密码强度等)进行扫描,在接入网络前完成终端安全状态的检查。

对终端不安全状态能够与网络准入设备进行联动,当发现不安全终端接入网络的时候,能够对这些终端实现一定程度的阻断,防止这些终端对业务系统造成危害,并能够主动帮助这些终端完成安全状态的自修复。

对于未能及时修复的不安全终端,能够对其进行权限限制,避免接入网络,引发网络安全问题。

系统修复和升级

如果系统存在安全隐患,NAC方案提供了系统自动和手动修复升级功能。可自动下载和升级系统补丁、触发病毒库的更新、自动杀死非法/违规进程等强制安全措施。

网络接入控制是如何实现的?

NAC方案包括三个关键组件:安全终端、网络准入设备、服务器系统。

NAC方案的组成

安全终端:安全终端是安装在用户终端系统上的软件,是对用户终端进行身份认证、安全状态评估以及安全策略实施的主体。

网络准入设备:网络准入设备是网络中安全策略的实施点,负责按照客户网络制定的安全策略,实施相应的准入控制(允许、拒绝、隔离或限制)。华为NAC方案支持802.1X、MAC认证和Portal等多种认证方式。在各种认证方式下,网络准入设备辅助用户终端与准入服务器进行认证。网络准入设备可以是交换机、路由器、无线接入点或其它安全设备,通过这些网络准入设备,实现强制用户准入认证、拒绝非法用户的网络访问、隔离不健康终端、为“合法用户、健康终端”提供网络服务的目的。

服务器系统:服务器系统包括准入控制服务器、病毒/补丁/软件服务器和业务服务器。准入控制服务器是NAC方案的核心,用户在身份认证和安全检查通过前就可以访问,主要负责对用户进行认证和安全审核,实施安全策略,并且与网络准入设备联动,下发用户权限。用户已通过身份认证但终端安全检查未通过时,一般会访问病毒/补丁/软件服务器,进行终端上病毒库的自动更新、操作系统和应用软件的补丁安装和更新等,以满足终端安全检查的要求。业务服务器用于企业业务管理,只有通过认证和授权后的用户才能访问。

以企业网络为例,网络中的用户通常可以分为员工、合作伙伴和访客,针对不同的用户角色,NAC方案可实现为其定制不同的网络接入和权限控制规则。

员工:主要指具有固定办公地点以及长期工作合同的用户。员工通常使用公司设备作为办公设备,公司设备一般在员工领取时已预安装了安全终端,员工认证通过后一般具有公司网络充分的访问权限。

合作伙伴:主要指流动性较大,企业约束力较低的合作伙伴等。这些人员会在一定时期内接入企业网络,并访问网络内的部分服务器。这类人员通常也使用安装了安全终端的公司设备,但是,由于此类人员安全性较低,权限应当严格受控。

访客:主要指一次性接入企业网络的访客人员。通常通过无线方式接入,权限仅限于借助企业网络访问Internet,与员工、合作伙伴之间要进行严格隔离,以防止企业信息资产泄露。

网络接入控制的应用

NAC方案可以应用在很多网络场景中,例如企业园区网络场景、BYOD场景、物联网场景、公共WIFI网络场景等。

企业网络

如上例,NAC方案在企业网络中通常会按照用户的角色,严格区分员工和非员工的网络访问权限。

BYOD

为满足企业员工对于新科技和个性化的追求、提高员工的工作效率,许多企业开始考虑允许员工自带智能设备(例如手机、平板或笔记本电脑等移动设备)接入企业内部网络,这就是BYOD(Bring Your Own Device)。员工自带的设备通常没有安装安全终端,接入企业内部网络可能会带来安全隐患。NAC方案借助终端类型识别技术,自动识别企业员工接入内部网络的设备类型,实现基于用户、设备类型及设备环境的认证和授权。

物联网

大多数的物联网设备不支持传统的身份验证协议或安全证书。NAC方案通过物联网设备的电子规约信息(包括设备版本号、厂家信息、版本号、产品名称、终端类型等)自动识别物联网设备,之后,根据各自配置的安全策略,完成物联网设备的入网认证。

公共WIFI网络

公共WIFI网络非常普及,几乎所有的咖啡馆、商店、机场、酒店和其他公共场所都为他们的顾客和访客提供了公共WiFi接入。对于完全开放的公共WIFI网络安全性很低,这是由于任何人、无需任何身份验证都可以登录,用户连接网络时需要慎重考虑。NAC提供微信认证、短信认证方案,用户接入公共WIFI时,通过微信扫码或者在Web Portal页面上输入手机号实现用户实名入网。

参考资源

1NAC配置指南(CloudEngine S系列交换机)

2NAC配置指南(AirEngine 无线接入控制器)

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作者:

豆翠翠

最近更新:

2024-02-26

浏览次数:

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成分科普——N-乙酰半胱氨酸 (NAC) - 知乎

成分科普——N-乙酰半胱氨酸 (NAC) - 知乎切换模式写文章登录/注册成分科普——N-乙酰半胱氨酸 (NAC)生育计划专注生殖健康,分享备孕科学知识N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 是一种有效的 抵御氧化剂,来源于天然存在的氨基酸。虽然医生们通常都用它来治疗那些过量摄入醋氨酚(扑热息痛、泰勒诺)的人们,但是补充 NAC 和/或其前体 谷胱甘肽可能还具有其它健康益处。研究者们感兴趣的一个具体领域是 NAC 对免疫系统的影响。摄入 NAC 时,人体将更为稳定的 NAC 转化为不太稳定的谷胱甘肽,其中谷胱甘肽含有三种 氨基酸:甘氨酸、 半胱氨酸以及 谷氨酸。谷胱甘肽天然存在于人体、动物、植物和真菌中,帮助保护细胞不受氧化损伤。另外,谷胱甘肽还帮助人体“回收”维他命 E 和 C。研究显示,较高的谷胱甘肽水平与人们尤其是老年人患疾病的风险降低有关。食用以下富含硫的食物可帮助人们优化血液中的谷胱甘肽水平。如果这些食物还不够,那么可以考虑补充剂。富含硫的蔬菜和水果:牛油果西兰花卷心菜花椰菜大蒜葡萄柚羽衣甘蓝洋葱西红柿富含半胱氨酸的食物,如鸡肉、火鸡、酸奶、奶酪、鸡蛋、 向日葵籽和豆类,也可以帮助提高血液中谷胱甘肽的水平。 NAC通常是作为营养补充剂摄入以帮助提高谷胱甘肽水平。有些人也选择摄入额外的 谷胱甘肽补充剂。支持者认为 NAC/谷胱甘肽在以下方面有所助益。免疫系统和感染健康的免疫系统是对抗危险病原体所必需的,而我们在日常生活中都会暴露于包括病毒、细菌和真菌在内的危险病原体中。免疫健康依赖于先天免疫和适应性免疫,可受诸如锻炼、睡眠习惯、饮食和压力管理等多种生活方式的影响。也有证据表明, 谷胱甘肽在维持强大的免疫系统方面发挥著重要作用。研究显示,可天然生成于肝脏中的谷胱甘肽对于帮助白血细胞或淋巴球对抗感染和疾病至关重要。一项 2011 年的研究显示,以下病症与血液中较低水平的谷胱甘肽有关。急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征慢性支气管相关炎征慢性阻塞性肺疾病囊包性纤维症特发性肺纤维化多种细菌和病毒感染食用富含硫和半胱氨酸的食物可以帮助提高体内谷胱甘肽水平。如果膳食不足以提高 谷胱甘肽水平,那么可以摄入补充剂。呼吸道健康包括肺肿气 和慢性支气管相关炎征在内的慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 是一种常见的由使用烟草引起的呼吸系统疾病。虽然使用药物可以帮助肺感染性疾病患者较轻松地呼吸,但是许多人还是倾向于使用更为天然的方式。除了使用补充剂,如最经常使用的补充剂之一 NAC,人们还会经常使用特方药。虽然 NAC 可以作为口服补充剂摄入,但是专门药房可以配制口服液在喷雾器中使用。一项 2012 年的研究显示,NAC 对分解形成于肺中的过量黏液可能有助益,而《胸腔学》(Chest)期刊中一项 2013 年的研究也显示出其对慢性阻塞性肺疾病患者肺部的益处。《呼吸道医学》(Respiratory Medicine) 期刊中一项 2016 年的研究得出结论:“NAC 具有良好的抵御细菌作用,以及干扰生物膜形成和破坏生物膜的能力”。但是,研究者说需要做更多的研究。一项 2014 年的研究探讨了 NAC 有助于减少慢性阻塞性肺疾病发作以及改善小气道功能的证据。一项 2016 年有关呼吸道医学专家评论的研究得出结论,每天超过 1200 毫克剂量的 NAC 可能有助于防止慢性阻塞性肺疾病患者急性发作,这一点很重要,因为许多慢性肺疾病患者死于急性发作。研究者们认为,每天 600 毫克的量足以帮助慢性支气管相关炎征患者稳定病情。但是,一项 2015 年的研究和一项 2018 年的研究并没有显示出口服或吸入 NAC 对肺疾病患者有明显助益。不过也没有报告说其有害,所以那些想尝试 NAC 的人可以安全尝试。我的建议是,如果您发现它有用,就继续使用。如果没有用,就停止使用即可。肝脏健康肝脏是人体的主要血液过滤器,将有潜在危险的化合物(杀虫剂、乙醇、药物等)排出血液。 NAC尤其可以帮助保护肝脏不受扑热息痛(醋氨酚)、乙醇和其它环境化合物等毒素的损伤。它还通过帮助人体提高细胞内 谷胱甘肽水平来发挥作用,让肝脏得以排出化合物。经常使用扑热息痛(泰勒诺、醋氨酚)治疗慢性疼痛的人应注意,经常使用这些药物可能会对肝脏造成额外压力,并降低谷胱甘肽水平。我认为,应考虑补充有助于减少肝脏压力的 NAC 或 N-乙酰半胱氨酸。心脏健康心脏疾病是美国、欧洲和亚洲的头号杀手。遗憾地是,随著越来越多国家采用西方生活方式代替其一贯的饮食,心脏疾病将愈演愈烈。在美国,单单心脏与血管疾病每年就几乎杀死 1 百万人。心脏病发作以及由此造成的血管损伤皆由心脏疾病导致。糖尿病以及血糖升高也可能对心脏有不利影响,从而增加心脏病发作的风险。2016 年的一项老鼠研究显示,研究对象摄入 NAC 时,“血糖诱发的心脏组织损伤”可能会被降至最低。这说明,NAC 可以保护糖尿病患者的心脏。2018 年的一项老鼠研究显示,NAC 可能可以帮助减少因心脏氧流量不足导致的损伤。同年另一项研究显示出了它有益于保护心脏组织不受心脏病发作的损伤。2018 年的一项人类研究对心脏肥大患者,尤其是肥厚型心肌病 (HCM) 患者进行了评估。在这项双盲随机、性别比例相等的安慰剂对照研究中,患者们每天被给予 2400 毫克剂量的安慰剂或 NAC。在这项为期 12 个月的研究中,29 位患者摄入 NAC,另外 13 位患者摄入安慰剂。研究者们的结论是病症有些小改善,但是由于研究中患者数量的限制,无法做出明确的结论。一项 2019 年的研究显示, NAC可能可以帮助保护老鼠心脏不受治疗癌症的化疗药物的副作用影响。重要提示:如果您正在接受癌症治疗,那么在使用任何补充剂之前须咨询医生。心理健康心理健康疾病,如焦虑、抑郁和精神分裂症,对于患者、家庭和社区来说都是挑战。饮食和锻炼对于保持良好的心理健康至关重要,医生也经常开出处方药帮助治疗内分泌失调。这些都是有助益的,但是许多人由于害怕副作用而不愿使用医生建议的药物。人们通常会寻求天然疗法,而 NAC 就是常用的一种方法。这可能会有助益。一项 2018 年的研究显示,NAC 可能对两极型忧郁症患者的治疗有帮助,而一项 2016 年的研究则显示,使用治疗精神分裂症的常规药物的同时,使用 NAC 可能有助益。2018 年一项单独的研究也对精神分裂症患者进行了评估。该研究是一项为期 12 个星期的双盲随机、安慰剂对照临床试验。它的目标是评估在使用常规精神分裂症药物的同时使用 1200 毫克 N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 或安慰剂的效果。一共有 84 位慢性精神分裂症患者参加了研究。与接受安慰剂的患者相比,接受 NAC 的患者整体有改善。《心理医学》(Psychological Medicine) 期刊中一项 2017 年的研究得出结论:“NAC 可能对精神病患者的认知能力有影响,因为与安慰剂组相比,NAC 治疗组观察到工作记忆的明显改善。生育能力生育问题是世界上数千万人面临的一个常见问题。造成生育问题有多种原因,男性女性都有受到影响。 NAC在生育能力方面有著重要作用,这要归因于它的 抵御氧化水平。多囊卵巢综合征 (PCOS) 是造成不孕症的一个常见原因。遗憾地是,这种病症通常由饮食和生活方式引发,所以适当的改变(例如减重)可以有助于成功受孕。但是,有时候仍然需要药物治疗(FertiFemale)。一项 2017 年的研究显示,使用常用的 PCOS 药物舒经酚的同时,使用 NAC 可能对希望怀孕的女性有助益。请注意:使用补充剂之前,务必咨询医生。一项 2020 年的研究将 NAC 和常用的 PCOS 治疗药物二甲双胍进行了对比。该研究发现,NAC 不仅有助于减重,还有助于降低女性的睾酮水平。研究者们得出结论,可以考虑用 NAC 代替二甲双胍。两个组别的受孕率相似。一项 2019 年的研究也为精子质量较低的男性带来了一些希望。在该研究中,精子数和精子能动性都有所改善,并且,研究者们得出结论:”NAC补充剂可能可以改善不育男性的精子参数和氧化/抵御氧化状态。”血糖控制世界范围内超过 4 仪 2 千 2 百万人患有糖尿病。大多数患者——90% 到 95%——患的是 2 型糖尿病,这类糖尿病主要是由生活方式导致,如饮食不良和体育活动不足。免疫系统错误攻击胰腺,从而阻止胰腺分泌胰岛素时,1 型糖尿病就发生了,而一旦发生,就无法阻止它。美国期刊《心血管药物》(Cardiovascular Drugs) 中一项 2018 年的研究显示,使用 NAC补充剂的糖尿病患者心脏得到了更好的保护。具体而言,研究者们评论说:”通过抵御氧化应激,NAC 对糖尿病患者具有心肌梗塞风险的心脏提供了强有力的保护……“《药理研究》(Pharmacological Research) 期刊中一篇 2019 年的评论文章进一步探讨了 NAC 有助益的证据,证据显示 NAC 可能有助于改善胰岛素耐受性患者、前驱糖尿病患者和糖尿病患者对胰岛素的敏感度。虽然使用糖尿病补充剂可能对糖尿病患者有助益, 但是健康的生活方式也是控制血糖水平的基础。编辑于 2023-02-07 17:37・IP 属地广东多囊卵巢综合征N-乙酰半胱氨酸谷胱甘肽​赞同 12​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请