수소 분자 의학은 현재 국내외에서 매우 인기있는 주제입니다. 수소는 인체의 산화 적 손상으로 인한 거의 모든 질병에 효과적이며 임상 실습에서 수십 개의 질병 치료 효과를 달성 한 것으로 밝혀졌습니다.

사람의 전 생애를 통과하는 산화 및 항산화는 항상 의료 공동체에서 중요한 연구 방향이었으며, 수소 분자의 생물 의학적 영향에 대한 발견은 전 생애 과학 커뮤니티의 관심과 연구 확대를 끌어 들였습니다.
수소를 언급 할 때, 우리는 수소의 선택적 항산화 특성을 언급해야합니다. 산화 적 손상은 많은 질병의 일반적인 기초이며, 산화 손상을 줄이는 것은 분명히 질병 치료 전략입니다.
그러나 과거의 많은 연구에 따르면 소위 산화 방지제가 효과적으로 작동하지 않는 것으로 나타났습니다.
근본 원인은 많은 산화 방지제가 독성 자유 라디칼을 선택적으로 중화시킬 수없고 대신 세포의 산화 환원 균형을 파괴 할 수 없기 때문입니다.
현재 유일한 선택적 항산화 물질로서, 수소는 항산화에 대한 무거운 책임을 어깨를 어깨에 닿는다. 수소의 선택적 항산화는 인간 건강에 큰 도움이 될 것이라고 믿어집니다.
1. 산화 환원이 삶에 미치는 영향
인간과 호기성 유기체의 경우 산소는 생명 활동의 기초입니다. 산소와 반응성 산소는 또한 모든 유기체의 독성 분자입니다. 일부 과학자들은 또한 사람들이 산소에 천천히 중독되어 있다고 언급했습니다.
에너지 대사를위한 대체 할 수없는 물질로서, 산소는 또한 신진 대사 동안 유해한 자유 라디칼을 생성합니다.
유기체에는 5 개의 고전적인 반응성 산소 종, 즉 과산화물 음이온, 과산화수소, 산화 질소, 하이드 록실 자유 라디칼 및 아질산염 음이온이 있습니다.
반응성 산소는 산화 인산화 과정을 통해 유기체에서 에너지 대사의 부산물이다. 정상적인 유기체는 자유 라디칼과 싸우고 중화시키는자가 시스템을 가지고 있습니다.
산화 적 손상 및 질병이 발생하면, 필연적으로 세포 대사 균형 장애와 과도한 반응성 산소의 생성이 동반됩니다. 산화 적 손상은 거의 모든 질병의 불가피한 시작입니다.
산화 스트레스 손상은 다양한 병리학 적 조건에서 발생합니다.
염증, 심근 경색 또는 뇌 경색의 허혈/재관류, 장기 이식 및 외과 적 출혈 중단과 같은. 당뇨병, 동맥 경화 및 노인 치매와 같은 많은 만성 질환은 또한 전형적인 염증 반응 및 산화 스트레스 손상 을가집니다.

2. 모든 자유 라디칼을 제거 할 필요는 없습니다
과도한 산화 스트레스는 산화 적 손상을 유발할 수 있지만, 반응성 산소 종은 생리적 기능을 갖는 분자이다. 세포 내 산화 환원 항상성은 반응성 산소 생성과 항산화 시스템 사이의 섬세한 균형입니다.
일부 반응성 산소 종은 생리 학적 기능을 갖는 신호 분자이며 다양한 세포 과정을 조절하는 데 참여합니다. 인슐린 및 성장 인자와 같은 많은 세포 신호 전달 경로는 반응성 산소 종의 참여와 분리 할 수 없습니다.
산화 스트레스 자체는 또한 규제 역할을하는 생리 학적 신호에 속합니다. 이 분자 조절에서, SOD 및 기타 활성 효소는 인체에서 산화 방지제 역할을하여 인체의 산화 환원 균형을 안정화시킬 수있다.
최근의 연구에 따르면 과도한 산화 방지제는 암 사망률과 발병률을 증가시키는 것으로 나타 났으며, 이는 항산화 제가 필요한 신체 방어 메커니즘을 방해한다는 사실 때문일 수 있습니다.
이러한 상황을 피하기 위해 이상적인 산화 방지제는 신체의 산화 스트레스의 안정성을 방해하지 않고 과도한 산화 스트레스를 완화 할 수 있어야합니다.
3. 수소의 선택적 항산화 효과
2007 년, 일본 의과 대학의 시게 오 타 교수는 자연 의학에서 논문을 발표했는데,이 논문은 세포 나 화학 솔루션에서 매우 명확한 증거를 제공합니다.
수소는 히드 록실 라디칼 및 아질산염 음이온 독성 자유 라디칼과 만 반응하지만 과산화수소 및 산화 질소 자유 라디칼과는 달리 반응하지 않습니다. 중화 독성 자유 라디칼에서 수소의 역할은 선택적 산화 방지제입니다.

반응성 산소는 질병의 기초이지만 대부분의 반응성 산소는 중요한 생리 학적 기능을 가지고 있습니다. 따라서, 산화 적 손상을 제어하기 위해, 우리는 독성 자유 라디칼을 선택적으로 중화시키고 생리 학적 기능으로 양성 자유 라디칼을 유지할 수있는 산화 방지제를 찾아야한다.
수소의 특성을 선택적으로 감소시키는 독성 자유 라디칼은 우리가 필요로하는 선택적 산화 방지제의 특성을 충족시킵니다.
