Оксид азота вред: Опасность оксидов азота и наш способ ее нейтрализации (система SCR) в Москве и РФ

Ученые нашли новый способ повысить уровень оксида азота в организме


Ученые нашли новый способ повысить уровень оксида азота в организме с помощью арилазофуроксанов. Это химические соединения, которые на свету переходят в изомерную форму и начинают сильнее выделять оксид азота – важнейший регулятор во множестве процессов нервной, иммунной и сердечно-сосудистой системах. Исследования ученых из Института органической химии имени Зелинского РАН опубликованы в журнале ­­­­­­­­ChemPhotoChem.  


О важности оксида азота в организме ученые узнали относительно недавно – около 30 лет назад. Оксид азота (NO) – это природный газ, который способствует расширению сосудов, увеличению содержания кислорода в крови, препятствует образованию тромбов и снижает пагубное воздействие стрессовых гормонов. Оксид азота вырабатывается в организме под действием определенных ферментов – синтазов оксида азота. Однако зачастую внутренней выработки оксида азота недостаточно, поэтому требуется использовать вещества, обладающие NO-донорной способностью. К таким веществам можно отнести и фуроксаны (1,2,5-оксадиазол-2-оксиды). 


Ученые из Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН синтезировали серию фуроксанов, облучили их видимым светом (обычной настольной лампой) и увидели, что они переходят в изомерную форму, которая обладает гораздо более сильной способностью выделять оксид азота. 


«Химией фуроксанов лично я занимаюсь уже на протяжении десяти лет, – рассказывает старший научный сотрудник, кандидат химических наук Леонид Ферштат. – История такова: на химические структуры всех фотопереключателей влияет энергия света. Она может обратимо изменить их структуру и свойства. Вслед за открытием фотопереключателей появилось целое направление – фотофармакология: молекула или вещество попадает в организм человека в неактивном состоянии, добирается до “плохих” клеток и дальше на свету переходит в активную форму, чтобы оказать нужный терапевтический эффект. Подробно этот вопрос мы изучили во время составления заявки на грант. Мы выяснили, что азо-группа в азобензолах при облучении видимым светом может изомеризоваться в различные фармакологически активные вещества. В последние годы мировой тренд исследований на эту тему стал смещаться на поиск гетероциклических производных того же ряда. Оказалось, что у них лучше свойства: более широкий спектр фармакологической активности и высокая стабильность. Поэтому мы решили сделать некий фуроксановый аналог, так как многие другие гетероциклические соединения не обладают NO-донорными свойствами. А наши обладают».  


Полученные вещества можно облучать не ультрафиолетом, который оказывает вредное воздействие на организм человека, а обычным видимым светом. Дальше фуроксаны «пойдут» к биологам для исследований in vitro и in vivo. «Когда мы отдаем биологам наши вещества, мы сразу оговариваем, какой вид активности ожидаем получить. Они проводят комплексное изучение веществ, и по их результатам мы понимаем, куда дальше двигаться, какие вещества следует более углубленно изучать, а от каких придется отказаться, потому что они окажутся чуть хуже других», – добавил Леонид. Пока ученые могут с уверенностью сказать, что токсичности по отношению к здоровым клеткам у полученных фуроксанов нет. 


Проект ученых ИОХ РАН выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований. Рентгеновские дифракционные эксперименты выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на оборудовании Центра исследования молекулярного состава ИНЭОС РАН.

Окись азота и судьба человека

Бесцветный газ — окись азота — всегда считался вредным для организма человека. Инженеры разрабатывают более совершенные двигатели внутреннего сгорания, в меньшей степени загрязняющие атмосферу окисью азота, конструируют системы регенерации окиси азота в другие вещества. Но в конце ушедшего века ученые неожиданно обнаружили, что окись азота присутствует в любом живом организме в довольно больших концентрациях. И не просто присутствует, а управляет важнейшими физиологическими процессами.

Профессор Анатолий Федорович Ванин, впервые обнаруживший радикалы окиси азота в живых клетках, беседует с нобелевским лауреатом Робертом Форшготтом, впервые описавшим явление, обусловленное действием окиси азота. Москва, 1989 год.

Электронная формула окиси азота (NO).

Наука и жизнь // Иллюстрации

Схема физиологических воздействий окиси азота на тонус сосудов.

Открыть в полном размере


Окись азота (химическое название — оксид азота) — новая «путеводная звезда» в медицине, указывающая направление поиска лекарственных средств против множества болезней. Именно так считают сейчас большинство исследователей.


Лавинообразный рост числа публикаций по исследованию роли окиси азота в биологических объектах дал основание Американской ассоциации развития науки и авторитетному научному журналу «Science» («Наука») назвать в 1992 году окись азота молекулой года.


Чем же продиктован такой все возрастающий научный интерес к окиси азота?


Оказалось, что окись азота управляет как внутриклеточными, так и межклеточными процессами в живой клетке. Многие болезни — гипертония, ишемия миокарда, тромбозы, рак — вызваны нарушением физиологических процессов, которые регулирует окись азота. Именно по этой причине окись азота представляет огромный интерес для биологов и медиков самых разных специальностей.


Нейрофизиологи и нейрохимики интересуются окисью азота в связи с тем, что она управляет важнейшими процессами, происходящими в нервной системе. Высшая нервная деятельность человека во многом обусловлена прохождением импульса с одной нервной клетки (нейрона) на другую — так называемой синаптической передачей. Если попытаться описать этот процесс в двух словах, то можно сказать, что при прохождении нервного импульса из окончания одного нейрона «выбрасывается» молекула сигнального вещества — нейромедиатора (например, ацетилхолина, глутамата), которую «захватывает» специальный белок (рецептор) на мембране нервного окончания другого нейрона. Затем сложная цепь биохимических и электрохимических реакций обеспечивает прохождение нервного импульса по этому нейрону. Когда сигнал достигает нервного окончания, снова происходит выброс из него молекулы нейромедиатора и так далее. Оказалось, что окись азота активирует процесс выброса нейромедиаторов из нервных окончаний во время синаптической передачи. Более того, молекула окиси азота сама может играть роль нейромедиатора, то есть непосредственно передавать сигнал с одной нервной клетки на другую. Неудивительно, что окись азота присутствует во всех отделах головного мозга человека: гипоталамусе, среднем мозге, коре, гиппокампе, продолговатом мозге и др.


Таким образом, в мыслительной деятельности окись азота является и непосредственным участником, и косвенным регулятором. Что касается телесного существования, то и здесь ее роль не меньшая.


Кардиологи и специалисты, изучающие систему кровообращения, интересуются окисью азота, поскольку она регулирует расслабление гладких мышц сосудов и синтез так называемых «белков теплового шока», которые «защищают» сосуды при ишемической болезни сердца.


Гематологов окись азота интересует в связи с тем, что она тормозит агрегацию (слипание) тромбоцитов, влияет на перенос кислорода эритроцитами, а также на реакции с участием химически активных молекул (свободных радикалов) в крови.


Иммунологов окись азота интересует потому, что активация клеток, участвующих в иммунном ответе, — макрофагов и нейтрофилов — сопровождается высвобождением этими клетками окиси азота.


Онкологи проявляют повышенный интерес к окиси азота из-за ее предполагаемого участия в процессе развития злокачественных образований.


Физиологи, занимающиеся проблемами регуляции водно-солевого обмена в организме, и нефрологи интересуются окисью азота по той причине, что она регулирует почечный кровоток и солевой обмен в почечных канальцах.


Даже интимная жизнь без окиси азота невозможна — ее высвобождение способствует эрекции.


Но и это еще не все. В последние годы лавинообразно нарастает поток информации о влиянии окиси азота на функционирование генома.


Судьба человека определяется его поведением и характером, на которые, в свою очередь, влияет состояние его души и тела. Значит, судьба человека в некотором смысле связана с окисью азота.


Что же представляет собой молекула окиси азота?


Известно, что, когда в электронном семействе какой-либо молекулы имеется электрон без своей пары, то есть для него нет партнера, все семейство испытывает беспокойство и проявляет повышенную агрессивность по отношению к другим соединениям, стремясь найти и отобрать чужой недостающий электрон. Соединения, имеющие неспаренный электрон, называются радикалами. Радикалы обычно неустойчивы и появляются на промежуточных стадиях химических реакций.


Окись азота из-за наличия в ее электронной структуре неспаренного электрона относится к разряду радикалов и, следовательно, как и все радикалы, стремится «найти» недостающий электрон для создания новой электронной пары. Когда это удается сделать, образуется молекула NO_ — нитроксил-анион. Чаще же приобрести недостающий электрон, отнимая его у другой молекулы, без «войны» не удается. В результате происходят самые разнообразные реакционные процессы, в ходе которых окись азота может претерпевать различные превращения.


Не стоит путать окись азота с закисью азота (ее химическая формула — N2O), тоже бесцветным газом со сладковатым вкусом, кратковременное вдыхание которого вызывает признаки истерии, а большие количества действуют на нервную систему возбуждающе, вызывая состояние, сходное с опьянением. В связи с этим закись азота называют «веселящим газом». Длительное вдыхание «веселящего газа» приводит к притуплению болевой чувствительности и потере сознания, благодаря чему в смеси с кислородом (80% N2о+20% О2) он иногда применяется для наркоза.


Окись азота же сама по себе таких эффектов не вызывает. Но закись азота, поступающая в определенные отделы мозга, химически разрушается там с образованием окиси азота, действие которой на нервные клетки и определяет эффекты, вызываемые вдыханием закиси. Алкоголь действует на клетки головного мозга так же опосредованно и через окись азота.


За разработку проблемы окиси азота в биологии и медицине ряд ученых удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 1998 года. Точная формулировка звучит так: «Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в сердечно-сосудистой системе». Нобелевскими лауреатами стали американские ученые Роберт Форшготт, Ферид Мьюрэд и Луис Игнарро.


А началось все с открытия, результаты которого были опубликованы Робертом Форшготтом в 1955 году. Ученый, проводя физиологические эксперименты с кровеносными сосудами, обнаружил расслабляющее действие света на аорту кролика. Это загадочное поведение аорты в ответ на действие света стало в дальнейшем для него и других исследователей объектом пристального внимания. Можно считать, что оно явилось своеобразной точкой отсчета нового раздела биологической науки.


Следующий шаг был сделан в нашей стране человеком, который совершил открытие, ставшее вехой в понимании роли окиси азота в биологии и медицине. Это — профессор, доктор биологических наук Анатолий Федорович Ванин, заведующий лабораторией Института химической физики Российской академии наук.


В 1965 году журнал «Биофизика» опубликовал его небольшую, но, как позже оказалось, чрезвычайно важную статью под названием «Свободные радикалы нового типа в дрожжевых клетках». В ней говорилось, что в биологических объектах обнаружены радикалы неизвестной природы, которые никто в мире еще не наблюдал. Наша страна тогда была «впереди планеты всей» по части создания аппаратуры для обнаружения радикалов, основанной на явлении электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Приборы и средства обнаружения радикалов, работающие на его основе, называются радиоспектрометрами. Именно этими приборами и была оснащена лаборатория, где работал Анатолий Федорович, который сегодня считается одним из признанных авторитетов в области ЭПР-спектроскопии.


Явление ЭПР в 1944 году открыл профессор Казанского университета Е. К. Завойский. Суть этого явления связана со способностью радикалов, находящихся в магнитном поле, избирательно поглощать энергию радиоволн.


Неизвестная радикальная субстанция сначала была обнаружена в культурах дрожжей, а затем и в клетках животного происхождения. Стало понятным, что открыто новое вещество, которое присутствует во всех живых клетках.


Работы Форшготта и Ванина застолбили новое научное направление. Сейчас ученым понятно, что открытые Анатолием Федоровичем неизвестные радикалы не что иное, как молекулы окиси азота. Но в то время предстояло еще выполнить немало сложнейших исследований, чтобы узнать, какие именно радикалы подают необычный ЭПР-сигнал. Одно было ясно уже тогда: науке эти радикалы неизвестны. Годы напряженного труда позволили Ванину сделать второе открытие. Он доказал, что сигналы подает окись азота, причем не одна, а в комплексе с ионами железа и белками, содержащими сульфгидрильные группы. Теперь их называют «динитрозильные комплексы».


Какова роль комплекса окиси азота и белка в живой клетке? На этом вопросе и сконцентрировалось внимание Ванина и других исследователей, подключившихся к изучению проблемы.


Между тем Р. Форшготт продолжал изучать природу открытого им явления. В 1961 году он опубликовал обзорную статью, в которой еще раз осветил вопрос о расслабляющем действии видимого света на кровеносные сосуды. Результатом исследований, продолжавшихся четверть века, явилось открытие Форшготтом в 1980 году неизвестного физиологически активного вещества — эндотелиального фактора расслабления сосудов (EDRF).


Форшготт обнаружил, что ацетилхолин, являющийся одним из медиаторов нервной системы, обычно вызывал сжатие кровеносных сосудов, но в некоторых опытах он их почему-то расслаблял. Анализируя эти эксперименты, Форшготт обратил внимание, что расслабляющее действие ацетилхолина на сосуды наблюдалось только в тех случаях, когда они были плохо очищены от эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Форшготт догадался, что именно присутствие эндотелия меняло физиологический эффект ацетилхолина на противоположный. После проведения серии остроумных опытов сомнений не оставалось: сделано открытие. Так и был обнаружен эндотелиальный фактор расслабления сосудов (EDRF). Это научное достижение приобрело широкий общественный резонанс и взбудоражило весь ученый мир. Большинство ученых сразу поняли, насколько оно важно для физиологии, патофизиологии и практической медицины.


В 1991 году Форшготт публикует целую серию статей, в которых он обосновывает утверждение, что EDRF — это не что иное, как молекула окиси азота. То есть, под действием ацетилхолина происходит выброс окиси азота из эндотелия кровеносных сосудов, которая затем поступает в слой мышечных клеток. И именно молекула окиси азота оказывает расслабляющее действие на стенки сосудов. А что же происходит под действием света? Почему он тоже вызывает сосудистую релаксацию? Видимо, под действием светового излучения высвобождается та же самая окись азота, которая (как показал Ванин) существует в виде динитрозильного комплекса с белками.


Как ученый-физиолог, Форшготт в своих научных исследованиях шел от явлений (физиологии) к их механизмам. Это путь от сложного к простому. Для Ванина, как биофизика и биохимика, путь от простого к сложному, от факта к его роли и значению был более естественным. Ванин и начал с того, что открыл существование радикальной субстанции в живых объектах и стал изучать, что это за молекула и какие функции она выполняет.


Форшготт первым в мире описал явление, обусловленное действием окиси азота, — релаксацию кровеносных сосудов. Ванин открыл наличие неизвестной субстанции в живой материи. В своих дальнейших исследованиях они шли навстречу друг другу, быстро сближаясь. Ими как бы были поставлены две вехи, между которыми пролегла невидимая связующая нить.


Результаты исследований не заставили себя ждать. Уже вскоре обозначена еще одна важная веха. Ее поставил американский ученый Ферид Мьюрэд, после того как в середине 70-х годов он сделал важное открытие, касающееся гуанилатциклазы. Гуанилатциклаза — один из ключевых ферментов, управляющих жизнью клетки. Мьюрэд показал, что гуанилатциклаза активируется при действии нитро- и нитрозосоединений. Мьюрэд высказывает идею, что действующим активным началом этих соединений являются не они сами, а окись азота, выделяемая из них, и экспериментально ее подтверждает.


В это же время Ванин изучает биологическое действие динитрозильных комплексов железа и показывает, что они обладают мощным гипотензивным действием — расслабляют кровеносные сосуды.


Ванин также предложил метод обнаружения окиси азота в органах и тканях, получивший широкое распространение. Следующий шаг его в научном поиске не менее важен. Он первым приходит к убеждению и обосновывает, что EDRF имеет прямое отношение к окиси азота. Когда авторы открытий буквально наступают друг другу на пятки, дышат в затылок в гонке за приоритетом, обычно учитывается, чьи результаты раньше увидели свет. Ванин, получив данные, что EDRF имеет отношение к окиси азота, в 1985 году решил их опубликовать в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», но напечатана статья была только через три года после подачи. Тут начал расти вал публикаций на эту тему в зарубежных изданиях. Такие же данные в 1986 году получили Форшготт и Игнарро, а в 1987 году — Сальвадор Монкада. Последний убедительно показал, что в состав EDRF входит окись азота, и немедленно опубликовал свои данные в международном научном журнале «Nature» («Природа») . Все эти публикации вышли в свет раньше, чем оригинальная статья Анатолия Федоровича.


Форшготт и Ванин, пройдя каждый свою половину пути, встретились в 1989 году во Всесоюзном кардиологическом научном центре в Москве. О чем они говорили тогда, понятно: конечно же, о научных планах, своих невероятных догадках и сомнениях. Их общение продолжилось в Лондоне на 1-й конференции по биологической роли оксида азота и в последующей переписке.


Авторитет Ванина как основоположника нового научного направления общепризнан. Но вот парадокс: главная научная награда — Нобелевская премия обошла его стороной. Незаслуженно — это не то слово. Видимо, выбор Нобелевского комитета не всегда основывается на научной значимости работ. Величие Анатолия Федоровича в том, что он не стал оспаривать решение комитета. А мы знаем, что такие гении, как Ньютон и Лейбниц, оспаривали друг у друга научные приоритеты. И это при том, что о Ньютоне говорили как о единственном смертном, вставшем вровень с богами. Да и Лейбниц за заслуги перед человечеством также вполне может быть приравнен к ним. Так что даже боги не всегда могут поделить между собой пальму первенства.


Но и исследователи, которым присудили Нобелевскую премию (напомним, что это Форшготт, Мьюрэд и Игнарро), — воистину великие ученые и, вне всякого сомнения, заслужили столь высокое признание. Тем не менее можно констатировать, что одно из главных действующих лиц в истории про окись азота просто вычеркнули из списков.


Возможно, с историей открытия действия окиси азота кто-то будет и не во всем согласен — неудивительно: логика исследований и роль каждого из ведущих ученых, разрабатывавших эту тему, может видеться всем по-разному. Но вряд ли кто усомнится и будет оспаривать, что все началось с основополагающих открытий Форшготта и Ванина. Именно они были пионерами в установлении всеобъемлющей роли окиси азота в живой природе.


Где же те весы, на которых можно было бы объективно взвесить признание заслуг ученого, чтобы справедливо воздать ему за них?

Добавки оксида азота: преимущества, эффективность и риски

Оксид азота представляет собой соединение в организме, которое вызывает расширение кровеносных сосудов и стимулирует высвобождение определенных гормонов, таких как инсулин и гормон роста человека.

Добавки оксида азота представляют собой категорию добавок, включающую L-цитруллин и L-аргинин. Исследователи провели несколько клинических испытаний, связанных с добавками оксида азота и их эффективностью, часто со смешанными результатами.

В этой статье будет рассмотрено, как оксид азота действует в организме, а также некоторые сообщения о пользе для здоровья и рисках, связанных с добавками оксида азота.

Поделиться на PinterestДобавки с оксидом азота могут расслаблять или расширять кровеносные сосуды.

Двумя наиболее распространенными добавками оксида азота являются L-аргинин и L-цитруллин.

L-аргинин — это аминокислота или строительный блок белка, естественным образом содержащийся в красном мясе, молочных продуктах, птице и рыбе. Производители производят его в лаборатории в виде таблеток, порошка или крема.

L-цитруллин также является аминокислотой, содержащейся в мясе, орехах, бобовых и арбузах. Производители также могут производить L-цитруллин в лаборатории и упаковывать его в виде таблеток или порошка.

Согласно статье The Journal of Nutrition , не принимая добавки оксида азота, человек обычно потребляет около 5 граммов (г) L-аргинина в день. Тело превращает его в оксид азота для использования в различных функциях организма.

Некоторые ученые считают, что оксид азота в организме расслабляет или расширяет кровеносные сосуды. Некоторые лекарства, такие как Виагра, используют путь оксида азота, чтобы способствовать расширению кровеносных сосудов и улучшению притока крови к половому члену для усиления эрекции.

Многие люди думают, что прием добавок оксида азота улучшит кровоток в организме, что улучшит спортивные результаты, ускорит заживление, улучшит здоровье сердца и обеспечит множество других потенциальных преимуществ.

Несмотря на то, что существует множество потенциальных применений и преимуществ добавок оксида азота, не так много исследований, подтверждающих некоторые утверждения.

Вот что говорит наука о пользе приема оксида азота:

Улучшает здоровье сердца

Согласно статье, опубликованной в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications , прием добавок оксида азота дает несколько эффектов, улучшающих работу сердца. К ним относятся снижение жесткости артерий, снижение артериального давления и улучшение кровотока в сонных артериях. Однако важно отметить, что исследователи изучали животных, а не людей, чтобы обнаружить эти эффекты.

Улучшение физических упражнений и восстановления

Поделиться на PinterestЧеловек может принимать добавки оксида азота для улучшения спортивных результатов.

Исследователи предполагают, что прием добавок оксида азота может улучшить доставку кислорода к мышцам. Это потенциально может улучшить спортивные результаты и уменьшить болезненность после тренировки.

Согласно статье в журнале Sports Medicine , исследования показали, что прием добавок оксида азота может повысить толерантность к физическим нагрузкам. Однако это относится только к тем, кто не тренировался регулярно или тренировался в умеренном темпе.

Исследования не показали, что добавки с оксидом азота могут помочь элитным спортсменам. Исследователи проводили эти исследования на молодых мужчинах, поэтому они не знают, как добавки оксида азота могут повлиять на пожилых людей и женщин.

Уменьшение эректильной дисфункции

Поскольку добавки оксида азота улучшают кровоток, исследователи провели исследования, чтобы определить, может ли он улучшить кровоток у людей с эректильной дисфункцией (ЭД).

Согласно статье в журнале Future Science OA , некоторые исследования показали, что прием оксида азота может уменьшить ЭД у пациентов с эректильной дисфункцией легкой и средней степени тяжести.

Снижение высокого кровяного давления во время беременности

Преэклампсия, форма высокого кровяного давления, которая может возникнуть во время беременности, может быть опасной как для женщины, так и для ребенка.

Исследование 2005 года, опубликованное в Европейском журнале клинических исследований , показало, что беременные женщины, которые принимали добавки L-аргинина в течение длительного периода, имели более низкие показатели артериального давления, чем беременные женщины, которые не принимали L-аргинин.

Хотя исследователям необходимо провести дополнительные исследования, результаты многообещающие для женщин, борющихся с высоким кровяным давлением во время беременности.

Будущие исследования

Это лишь некоторые примеры более масштабных исследований, в которых изучалась эффективность оксида азота.

Тем не менее, нет никаких исследований, которые бы установили, сколько добавок оксида азота люди должны принимать, чтобы достичь тех же результатов, что и участники исследования.

Люди принимают оксид азота по разным причинам, многие из которых не подтверждаются никакими научными исследованиями.

Некоторые из зарегистрированных преимуществ добавок оксида азота включают:

  • усиление потери веса
  • улучшение функции легких у пациентов с кистозным фиброзом
  • лечение высотной болезни
  • улучшение восстановления после серьезной травмы
  • профилактика простуды
  • уменьшение побочных эффектов потери памяти
  • заживление диабетических язв стопы нет никаких доказательств, подкрепленных научным исследованием.

    Поделиться на PinterestЧеловек должен поговорить с врачом о любых взаимодействиях добавок оксида азота с существующими лекарствами.

    Для большинства людей прием добавок оксида азота не вызывает побочных эффектов. Если побочные эффекты действительно возникают, они часто бывают легкими и могут включать:

  • боль в животе, вздутие живота или изжогу
  • головную боль
  • учащенное сердцебиение
  • тошноту

риска возможных побочных эффектов. К ним относятся люди с:

  • Циррозом: Людям с циррозом или рубцеванием печени следует с осторожностью принимать оксид азота, так как он может ухудшить функцию печени.
  • Дефицит гуанидиноацетатметилтрансферазы: Это редкое генетическое заболевание, при котором у человека отсутствует фермент, превращающий аргинин в креатин, который является побочным продуктом. В результате люди с этим дефицитом не должны принимать добавки оксида азота.
  • Низкое кровяное давление: Если у человека уже есть низкое кровяное давление, ему не следует принимать добавки с оксидом азота из-за риска дальнейшего снижения артериального давления. Врачи рекомендуют всем, кто принимает добавки оксида азота, прекратить это делать перед операцией.

Врачи также обеспокоены тем, что прием добавок оксида азота может ухудшить некоторые состояния. К ним относятся болезни почек, герпес и после перенесенного сердечного приступа.

Исследование, опубликованное в 2006 году в журнале JAMA , показало, что у людей, принимавших L-аргинин после сердечного приступа, был более высокий риск смерти, повторного сердечного приступа и госпитализации, чем у тех, кто этого не делал.

В этой статье не приводится исчерпывающий список потенциальных состояний, при которых человек не должен принимать добавки оксида азота.

Добавки также могут влиять на прием лекарств, например, от диабета и высокого кровяного давления. Любой, кто думает о приеме добавок оксида азота, должен сначала поговорить со своим врачом, чтобы убедиться, что они не будут мешать существующим заболеваниям или любым другим лекарствам, которые они принимают.

Добавки оксида азота были доступны в течение десятилетий, но, поскольку существует мало научных данных, подтверждающих их пользу для здоровья, врачи обычно не рекомендуют их.

Вместо этого врачи могут порекомендовать изменения образа жизни или лекарства, которые, как доказали ученые, эффективно лечат заболевания.

Добавки оксида азота не вызывают много побочных эффектов у большинства людей, поэтому некоторые люди могут попробовать их. Тем не менее, люди должны убедиться, что у них нет конкретных заболеваний, которым может навредить оксид азота.

Прежде чем принимать оксид азота или любую другую добавку, человек всегда должен проконсультироваться со своим врачом, чтобы убедиться, что он делает безопасный и здоровый выбор.

Добавки оксида азота: преимущества, эффективность и риски

Оксид азота представляет собой соединение в организме, которое вызывает расширение кровеносных сосудов и стимулирует высвобождение определенных гормонов, таких как инсулин и гормон роста человека.

Добавки оксида азота представляют собой категорию добавок, включающую L-цитруллин и L-аргинин. Исследователи провели несколько клинических испытаний, связанных с добавками оксида азота и их эффективностью, часто со смешанными результатами.

В этой статье будет рассмотрено, как оксид азота действует в организме, а также некоторые сообщения о пользе для здоровья и рисках, связанных с добавками оксида азота.

Поделиться на PinterestДобавки с оксидом азота могут расслаблять или расширять кровеносные сосуды.

Двумя наиболее распространенными добавками оксида азота являются L-аргинин и L-цитруллин.

L-аргинин — это аминокислота или строительный блок белка, естественным образом содержащийся в красном мясе, молочных продуктах, птице и рыбе. Производители производят его в лаборатории в виде таблеток, порошка или крема.

L-цитруллин также является аминокислотой, содержащейся в мясе, орехах, бобовых и арбузах. Производители также могут производить L-цитруллин в лаборатории и упаковывать его в виде таблеток или порошка.

Согласно статье The Journal of Nutrition , не принимая добавки оксида азота, человек обычно потребляет около 5 граммов (г) L-аргинина в день. Тело превращает его в оксид азота для использования в различных функциях организма.

Некоторые ученые считают, что оксид азота в организме расслабляет или расширяет кровеносные сосуды. Некоторые лекарства, такие как Виагра, используют путь оксида азота, чтобы способствовать расширению кровеносных сосудов и улучшению притока крови к половому члену для усиления эрекции.

Многие люди думают, что прием добавок оксида азота улучшит кровоток в организме, что улучшит спортивные результаты, ускорит заживление, улучшит здоровье сердца и обеспечит множество других потенциальных преимуществ.

Несмотря на то, что существует множество потенциальных применений и преимуществ добавок оксида азота, не так много исследований, подтверждающих некоторые утверждения.

Вот что говорит наука о пользе приема оксида азота:

Улучшает здоровье сердца

Согласно статье, опубликованной в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications , прием добавок оксида азота дает несколько эффектов, улучшающих работу сердца. К ним относятся снижение жесткости артерий, снижение артериального давления и улучшение кровотока в сонных артериях. Однако важно отметить, что исследователи изучали животных, а не людей, чтобы обнаружить эти эффекты.

Улучшение физических упражнений и восстановления

Поделиться на PinterestЧеловек может принимать добавки оксида азота для улучшения спортивных результатов.

Исследователи предполагают, что прием добавок оксида азота может улучшить доставку кислорода к мышцам. Это потенциально может улучшить спортивные результаты и уменьшить болезненность после тренировки.

Согласно статье в журнале Sports Medicine , исследования показали, что прием добавок оксида азота может повысить толерантность к физическим нагрузкам. Однако это относится только к тем, кто не тренировался регулярно или тренировался в умеренном темпе.

Исследования не показали, что добавки с оксидом азота могут помочь элитным спортсменам. Исследователи проводили эти исследования на молодых мужчинах, поэтому они не знают, как добавки оксида азота могут повлиять на пожилых людей и женщин.

Уменьшение эректильной дисфункции

Поскольку добавки оксида азота улучшают кровоток, исследователи провели исследования, чтобы определить, может ли он улучшить кровоток у людей с эректильной дисфункцией (ЭД).

Согласно статье в журнале Future Science OA , некоторые исследования показали, что прием оксида азота может уменьшить ЭД у пациентов с эректильной дисфункцией легкой и средней степени тяжести.

Снижение высокого кровяного давления во время беременности

Преэклампсия, форма высокого кровяного давления, которая может возникнуть во время беременности, может быть опасной как для женщины, так и для ребенка.

Исследование 2005 года, опубликованное в Европейском журнале клинических исследований , показало, что беременные женщины, которые принимали добавки L-аргинина в течение длительного периода, имели более низкие показатели артериального давления, чем беременные женщины, которые не принимали L-аргинин.

Хотя исследователям необходимо провести дополнительные исследования, результаты многообещающие для женщин, борющихся с высоким кровяным давлением во время беременности.

Будущие исследования

Это лишь некоторые примеры более масштабных исследований, в которых изучалась эффективность оксида азота.

Тем не менее, нет никаких исследований, которые бы установили, сколько добавок оксида азота люди должны принимать, чтобы достичь тех же результатов, что и участники исследования.

Люди принимают оксид азота по разным причинам, многие из которых не подтверждаются никакими научными исследованиями.

Некоторые из зарегистрированных преимуществ добавок оксида азота включают:

  • усиление потери веса
  • улучшение функции легких у пациентов с кистозным фиброзом
  • лечение высотной болезни
  • улучшение восстановления после серьезной травмы
  • профилактика простуды
  • уменьшение побочных эффектов потери памяти
  • заживление диабетических язв стопы нет никаких доказательств, подкрепленных научным исследованием.

    Поделиться на PinterestЧеловек должен поговорить с врачом о любых взаимодействиях добавок оксида азота с существующими лекарствами.

    Для большинства людей прием добавок оксида азота не вызывает побочных эффектов. Если побочные эффекты действительно возникают, они часто бывают легкими и могут включать:

  • боль в животе, вздутие живота или изжогу
  • головную боль
  • учащенное сердцебиение
  • тошноту

риска возможных побочных эффектов. К ним относятся люди с:

  • Циррозом: Людям с циррозом или рубцеванием печени следует с осторожностью принимать оксид азота, так как он может ухудшить функцию печени.
  • Дефицит гуанидиноацетатметилтрансферазы: Это редкое генетическое заболевание, при котором у человека отсутствует фермент, превращающий аргинин в креатин, который является побочным продуктом. В результате люди с этим дефицитом не должны принимать добавки оксида азота.
  • Низкое кровяное давление: Если у человека уже есть низкое кровяное давление, ему не следует принимать добавки с оксидом азота из-за риска дальнейшего снижения артериального давления. Врачи рекомендуют всем, кто принимает добавки оксида азота, прекратить это делать перед операцией.

Врачи также обеспокоены тем, что прием добавок оксида азота может ухудшить некоторые состояния. К ним относятся болезни почек, герпес и после перенесенного сердечного приступа.

Исследование, опубликованное в 2006 году в журнале JAMA , показало, что у людей, принимавших L-аргинин после сердечного приступа, был более высокий риск смерти, повторного сердечного приступа и госпитализации, чем у тех, кто этого не делал.

В этой статье не приводится исчерпывающий список потенциальных состояний, при которых человек не должен принимать добавки оксида азота.

Добавки также могут влиять на прием лекарств, например, от диабета и высокого кровяного давления. Любой, кто думает о приеме добавок оксида азота, должен сначала поговорить со своим врачом, чтобы убедиться, что они не будут мешать существующим заболеваниям или любым другим лекарствам, которые они принимают.

Recommended Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *