2個月前把球球🐱接回家裡住以為是天倫之樂的起始
沒想到是一連串過敏之旅的開端 XDD
一開始鼻涕喉嚨痛先來,後來雙眼皮越來越大(眼皮腫起來),連臉頰、脖子也都起了好多疹子
照鏡子都覺得自己長得好像電影裡魔鬼Say~Your~Name後被牧師灑聖水灼傷的模樣!
(話說我永遠搞不懂為何魔鬼每次都會自己爆出名字? 北七嗎?😂
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不行!! 身為保養 Youtuber 臉也不能爛、皮不能皺
我需要能 #加強肌膚修復力 的產品!!
我要躺在棺材裡讓路過的人看到也說「喔~ 原來是個天使(?)」(好,對不起,不要潑我聖水,謝謝)
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好啦~我的重點是想分享誰救了我!
首先我要感謝 #洗鼻器 的發明~👏(之前拍的洗鼻子影片: https://youtu.be/oNeVkWvbH7U)
我每天早晚各洗一次鼻子,每次都給我沖出好多貓毛!
但有洗真的有差,我真的拜託大家人手一支洗鼻器
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另一個拯救我的是 #救火精華 #契爾氏神力小紅瓶 (11kDa超導全能修護露)
因為網路上都說沒過敏的話體會不出它的好,趁著過敏這次真的用好用滿
官方建議是化妝水之後精華液之前,但我是洗完臉就直接擦上了
每次都擠4-6下連同脖子跟鎖骨全部擦
它是 #乳白色凝乳狀質地 , #吸收力很好 ,不黏又保濕
味道是股 #滿舒服的草本味 ,帶著涼、甜、酸的嗅覺感受
臉跟脖子大約擦了一個禮拜就有很明顯的改善
除了退紅以外,連帶乾燥的感覺也都舒緩,難怪被稱作救火精華!
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從成份配方上可以得知:
🧪獨家11kDa超導玻尿酸
-經實驗證實能擴散至第8層角質層,深層補水
🧪微分子賦活精萃: 紅蔘根、聖羅勒、五味子等活性賦活物
-快速舒緩修護泛紅,並長時間維持肌膚穩定
🧪腺苷及維生素E
-提供細胞修護時所需能量、舒緩發炎時產生的氧化因子
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我尤其喜歡腺苷(Adenosine)這個成分
學過生物化學的都知道它扮演的重要性
包括以ATP及ADP的形式轉移生物能量
可以說是生物體內不可或缺的分子🧬
分子量夠小約267Da,因此能輕鬆的進入皮膚發揮作用
不只修護,連在抗老的機轉中也是很有幫助的成分之一
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而今年母親節契爾氏當然也推出了神力小紅瓶優惠組合
還在想怎樣買最划算嗎? 別錯過這兩個組合:
✨超導全能修護組 (如果想要對抗肌膚老化、永保彈潤,請選它)
✨超導激光組 (美白控別錯過)
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每次分享完專櫃好物後都還是要不忘提醒大家
記得先兌換試用包,親身體驗過後再考慮入手
快來這邊索取試用: (數量有限喔)
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另外,
現在只要消費滿6,500!就可以在得到豪華旅行組+KIEHL’S限量環保包喔!
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#隨時肌膚看起來都要像天使的樣子
#過敏不服老
#救火時刻就靠小紅瓶
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(抽獎已結束)最後來個文末小禮
tag一位朋友,並留言跟我說你的不服老事蹟
我們會於2021/4/12當日公布1位對抗老化的戰士!
送出 #神力小紅瓶正貨 一罐
同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過53萬的網紅映像授業 Try IT(トライイット),也在其Youtube影片中提到,■■■■■■■■■■■■■■■ 【Try IT 視聴者必見】 ★参加者満足度98.6%!無料の「中学生・高校生対象オンラインセミナー」受付中! 「いま取り組むべき受験勉強法」や「効率的に点数を上げるテスト勉強の仕方」、「モチベーションの上げ方」まで、超・実践的な学習法をあなたに徹底解説します! 今月...
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#T2DM治療藥物對心肌代謝的影響 (1)
SGLT-2i和 GLP-1 RA在2型糖尿病患者中產生積極心血管保護作用的機制仍有待確定。這些抗糖尿病藥物之有益心臟作用可能是因改變心肌代謝所引導的。常見的代謝異常,包括代謝(胰島素阻抗)症候群和T2DM,與心肌基質利用率和能量傳遞的改變有關,而導致易患心臟病。因此,衰竭的心臟的特徵在於基質之糖分解和酮氧化的轉變,產生更多高能量,以合乎衰竭的心肌需求。
重點摘要:
#心臟代謝的生物工程學顯示一種改善心功能並減慢心肌疾病進展的新策略。
#SGLT-2 i,GLP-1 RA對心肌代謝的改變可以減少T2DM病患的CV事件。
#將來的試驗中應研究改變燃料利用途徑對HF患者的潛在益處。
心血管疾病(CVD)是西方世界的主要死亡原因。儘管在過去40年中,美國的年齡標準化心臟病死亡率降低了近70%,但預計到2030年,心衰竭(HF)的患病率將顯著增加46%。
人的心臟每單位質量的氧氣需求量最高(4.3 mmol / kg·min),並且依賴於三磷酸腺苷(ATP)的持續供應來維持幫浦功能。通過專門的線粒體系統可以維持運作。在禁食的條件下,游離脂肪酸(FFA)是被心肌氧化生成ATP的主要燃料。這些基底質FFA的粹取使用,糖分解與葡萄糖氧化,不只是心肌細胞重編程(reprogramming)的生化指標,左心室重塑,也代表了左心室收縮或舒張功能異常的病生理機轉。
參與興奮-收縮作用的蛋白質(包括肌球蛋白ATPase,肌漿/內質網Ca 2+ ATPase和Na +/K + ATPase)的合成和作用是心臟的主要能量消耗者。為了維持其收縮功能,心臟已經發展出一種專門的能量系統,可以產生大量的ATP,而與生理狀態無關。
在成年心臟中,線粒體佔據了心肌細胞體積的三分之一以上,反映出高的心肌氧化能力。在正常氧條件下,心臟ATP產生的95%以上來自線粒體內膜的氧化磷酸化,其餘5%來自糖分解和檸檬酸循環。ATP的磷酸鍵通過肌酸激酶(CK)系統轉移到磷酸肌酸(PCr),後者將這種能量傳遞給位於收縮蛋白附近的胞質ADP。PCr是完整心肌的主要能量儲備,通過CK反應產生的ATP比通過氧化磷酸化產生的ATP快10倍。如果不持續快速產生新的ATP分子,則心肌ATP池將在10秒內消耗掉。
#脂肪酸是心臟的主要基質
在出生時,心臟經歷了劇烈的線粒體生物發生(biogenesis),這導致心臟對葡萄糖的依賴性下降,長鏈FA成為心肌的主要基質。過氧化物酶體增殖物激活的受體-γcoactivator-1(PCG-1)α和PGC-1β是這種線粒體生物反應所必需的。在成年心臟中,FAs的氧化構成了ATP的主要來源。儘管用於產生ATP的能量基質效率較低,但FAs的燃燒每2個碳部分釋放的能量比其他基質更多。
心肌FA攝取主要由血漿FFA濃度驅動,但也由轉運蛋白的驅動,即脂肪酸轉位酶CD36和質膜脂肪酸結合蛋白(FABP pm)。在健康的正常葡萄糖耐量受試者中,超過80%的提取的脂肪酰基輔酶A會經歷快速氧化,並且只有少量的脂肪酰基輔酶A被存儲為Triglyceride。Fatty acyl-CoA 通過線粒體carnitine system運輸到線粒體中,其中carnitine palmitoyltransferase-I (CPT-I)催化通過β-氧化途徑,是控制通量的限速步驟。malonylCoA導致FA氧化速率降低。
#葡萄糖代謝與壓力下的心臟
心肌葡萄糖的吸收是由跨質膜的葡萄糖梯度(Gradient)和質膜中葡萄糖轉運蛋白驅動。胰島素,運動和局部缺血會刺激該過程,FAs會抑制這一過程。一旦進入心肌細胞,葡萄糖就會進行糖分解,從而產生2個丙酮酸(pyruvate),2個ATP和2個NADH分子。糖分解的限速酶是磷酸果糖激酶-1 (phosphofructokinase-1),可被ATP,檸檬酸和降低的組織pH抑制。相反,通過運動和局部缺血激活AMPK (adenosine monophosphate-activated protein kinase) 可以通過激活phosphofructokinase-2,產生果糖2,6-雙磷酸酯 (fructose2,6-bisphosphate) 來刺激糖分解通量。
於缺氧或增加工作情況下,或富含碳水化合物的膳食後,正常的心臟移從脂肪吸取移向碳水化合物利用。這種應激誘導的基質轉移是因為通過糖分解(以及丙酮酸轉化為乳酸)產生的ATP不需要氧氣。此外,1個葡萄糖分子的氧化產生31個ATP分子並消耗12個氧原子(磷/氧[P/O]比為2.58),而1個棕櫚酸酯分子(palmitate molecule)的完全氧化產生105個ATP分子並消耗46個氧原子(P/O比為2.33)。因此,從脂肪完全轉變為碳水化合物的氧化將使心肌的氧氣利用率提高12%至14%,這對於處於壓力下的心臟是有益的。對於生理和病理激發效應,使心肌轉向葡萄糖的利用,其影響因素,包括缺氧誘導因子-1 (hypoxia-inducible factor-1) 的激活和PPARα-PGC-1α軸信號的下調。當心肌缺血時,這種從脂肪轉為為葡萄糖氧化的轉變,對心臟具有重要的臨床意義。糖尿病的心臟有顯箸的胰島素阻抗,缺氧時易遭受心肌損傷。
深入閱讀~~
https://reurl.cc/E204x1
資料來源:
J Am Coll Cardiol 2021, 77(16) 2022-2039
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《震盪效應與營養補充劑》By:Artemis
今年2月底《震盪效應》這部改編自真人真事的電影在台灣上映,美國非洲裔腦神經學權威班奈特奧瑪魯,是首位發現慢性創傷性腦病變(Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE)的醫生,這種因為運動腦震盪而造成的病變會促使運動員產生自殺念頭,通常發生在長期暴露於重複性腦創傷的運動員身上,尤其那些在訓練及比賽過程中,需要承受多次腦部撞擊的項目。例如:美式足球、拳擊等。
有沒有營養補充劑能夠幫助這些選手?目前還沒有強有力的證據支持使用補充劑來管理震盪效應,但可喜的是在許多動物實驗上已經有了一些成果。
ω-3脂肪酸(O3FA):
動物研究(主要是大鼠),在運動腦震盪前使用O3FA(特別是DHA)可以使神經傳導的功能、認知處理、運動控制、輔助突觸及神經元興奮性維持正常,在腦震盪發生之前補充O3FA可以減少腦的損傷及細胞凋亡(的生物標記)。在腦震盪產生後補充,則是可以減少腦損傷的量、在腦震盪損傷的氧化壓力下防止減少神經元可塑性以及減少學習障礙、幫助保持基因組的穩定性和細胞內環境穩定。目前有兩個隨機雙盲對照人體試驗研究DHA增補和腦震盪,實驗設計採用2 g 的DHA增補3個月,這兩項研究正在進行中,尚無任何初步數據可以分享。
薑黃素:
動物研究表明,在創傷產生後補充薑黃素可以改善監測細胞的能量平衡(調節能量平衡至關重要,會影響突觸功能,可能會損害大腦在創傷性腦損傷期間的急性和慢性期應對挑戰的能力)。腦震盪後補充薑黃素可以修復細胞膜的動態平衡、提高細胞膜的功能、神經元可塑性、突觸可塑性和神經元信號,以及顯著減少神經發炎。但是,目前沒有任何人體試驗評估薑黃素對於腦震盪的影響。
白藜蘆醇:
白藜蘆醇已被證明是一種強而有力的抗氧化劑,它對於退行性神經系統疾病具有神經保護作用。有兩個動物研究關於白藜蘆醇治療腦震盪,發現腦震盪後補充白藜蘆醇可以增加細胞的存活率(藉由抑制細胞自噬和細胞凋亡),以及改善運動表現、視覺空間記憶和行為。目前有一個隨機、雙盲、安慰劑對照的人體試驗已經完成,評估受到輕、中度腦震盪的拳手,補充白藜蘆醇後的修復,但相關數據尚未發表。
褪黑激素:
動物研究顯示,褪黑激素能減少腦水腫和顱內壓以及血腦屏障的通透性。褪黑激素能復原氧化壓力的標記物濃度、緩和活性氧的破壞並減少促發炎細胞激素的釋放。褪黑激素在動物模型中也已經顯示出對於阿茲海默症(失智症)、亨廷頓氏症(舞蹈症)和肌萎縮性脊髓側索硬化症(漸凍人)有神經保護作用。然而,這些神經保護作用尚未在實際的人體模式進行研究,目前唯一的雙盲、安慰劑對照的隨機試驗正在進行,對遇到腦震盪的兒童使用褪黑激素,此臨床試驗正在進行中,在2019年試驗才會完成。
肌酸:
肌酸在中樞神經捐獻一個磷酸根給ADP變成 ATP,幫助再把能量重新充滿,從而在理論上降低hyperglycolysis和氧化損傷。腦震盪後腦內的肌酸濃度會降低。已經有針對中度至重度顱腦損傷(severe traumatic brain injury, sTBI)後的兒童使用肌酸的前瞻性研究。與對照組相比,補充肌酸的孩子顯著改善認知、交流、生活自理、性格和行為,並顯著減少頭痛、頭暈、乏力的症狀。但是因為這些研究是以病程更長的sTBI患者為對象,是否對於腦震盪(徵狀通常小於兩週)也有同樣的治療效果,仍未可知。
黃芩(S. baicalensis):
體外研究顯示,黃芩可降低神經的氧化壓力和減少細胞凋亡。動物模型設計成模擬阿茲海默症和慢性缺血,黃芩減少神經元細胞的損傷並藉由減少活性氧的產生來避免運動能力下降和認知障礙。檢視黃芩對於腦損傷的幫助,發現可減少腦水腫、發炎性介質、微膠細胞活化和細胞死亡,並且增加總神經功能。迄今為止,還沒有人體試驗完成黃芩用於治療或預防腦震盪的效用。
維生素C、D、E:
在腦震盪模式的大鼠試驗,補充維生素E的大鼠功能性神經障礙和微觀腦損傷減少了,同時降低脂質過氧化和澱粉樣蛋白在組織中的沉積。同時補充維生素C加維生素E,在氧化壓力下腦損傷的量顯著較單獨補充維生素C或維生素E少。以sTBI患者作為對象,當以維生素E治療時可以降低腦水腫;當以維生素C治療時可以降低病灶大小。在囓齒類動物的研究中,在創傷性腦損傷,以黃體激素加維生素D增補,顯著減少神經元損失和增加星狀細胞活性。在兩個人體研究,補充黃體激素加維生素D,病人的葛氏預後指數(Glasgow Outcome Scale scores)有明顯的促進,有較好的恢復率並且減少神經發炎。同樣地,這些研究顯示的是針對sTBI患者的效用,因此需要更多對它們應用在腦震盪的研究。
參考文獻:
Ashbaugh, A., & McGrew, C. (2016). The Role of Nutritional Supplements in Sports Concussion Treatment. Current sports medicine reports, 15(1), 16-19.
延伸閱讀:
《震盪效應》一位醫生如何永遠地改變了美式足球
http://www.sportsv.net/articles/26001
奧運拳擊項目取消男子選手戴頭盔,減少腦震盪機率
http://www.cna.com.tw/news/aspt/201603080420-1.aspx
《震盪效應》電影預告
https://www.youtube.com/watch?v=G0DruHseWTE
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この授業以外でもわからない単元があれば、下記のURLをクリックしてください。
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■「生物基礎」でわからないことがある人はこちら!
・生物基礎 細胞の構造
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・生物基礎 細胞とエネルギー
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・生物基礎 遺伝現象と遺伝子
https://goo.gl/B3iKqw
・生物基礎 タンパク質の構造と働き
https://goo.gl/OmeUTf
・生物基礎 DNAの複製と細胞分裂
https://goo.gl/tEY8Mk
・生物基礎 遺伝子とゲノム
https://goo.gl/CNEm80
・生物基礎 体液とその働き
https://goo.gl/6ODkJv
・生物基礎 免疫
https://goo.gl/OK0Rx3
・生物基礎 体液の循環と肝臓
https://goo.gl/FNUxAe
・生物基礎 体液濃度調節のしくみ
https://goo.gl/yC3539
・生物基礎 神経とホルモン
https://goo.gl/QRhUc2
・生物基礎 植生の成り立ちと繊維
https://goo.gl/PE56LQ
・生物基礎 バイオームとその分布
https://goo.gl/52LSHc
・生物基礎 生態系と物質循環、エネルギー循環
https://goo.gl/4ErZnQ
・生物基礎 生態系のバランスと保全
https://goo.gl/ADeSMM
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先備知識:
1.ATP的結構與功能
影片重點:
1.ATP水解時會產生ADP與Pi(磷酸根),伴隨能量釋放。
2.ATP的水解與物質合成的需能反應一起發生。
3.ATP合成時會使ADP與Pi產生鍵結。
4.ATP的合成與物質分解的釋能反應一起發生。
更多教學影片在均一教育平台 http://www.junyiacademy.org/

adp atp 在 好倫 Youtube 的評價
睡眠魔藥學概論(一)
睡眠是世界上最重要的事。
人不是機器,不要期待拔插頭立刻斷電入眠。
失眠是「果」不是「因」,要把重點在原因。
你不是「睡不著」,你只是「還沒睡著」
反其道而行,躺在床上強迫自己不要睡。
睡眠生理學
皮質醇&褪黑激素
生理時鐘(circadian rhythm)
藍光作用在眼部的「視黑素」會減少褪黑激素分泌,睡前要避免藍光
睡眠恆定(sleep homeostasis)
腺苷(adenosine)是細胞使用能量後代謝的產物。細胞使用的能量是ATP,被過用的ATP會變成能量較低的ADP,然後是能量更低的AMP,最後變成能量最低的腺苷(adenosine)。
腦中的腺苷增加到一定的程度,與神經元上的受體結合,讓神經元的活動減緩,使大腦進入睡眠狀態,這時候,代謝減慢,腺苷也隨之逐漸減少,之後神經元再慢慢活躍起來,人也就醒了過來。
咖啡因的化學結構與腺苷(adenosine)非常接近,而且能穿越腦血障壁。我們在攝取咖啡因飲料之後,咖啡因會進入大腦,與神經元上的腺苷受體(adenosine receptor)結合,不過咖啡因並不是活化受體,而是腺苷的拮抗劑,能夠抵消腺苷的功能。
「無夢深睡」
腦波的故事
REM NREM 30+90
大腦排毒發生在
「膠淋巴系統」(glymphatic system
大腦每天都會清除約七公克的有毒蛋白質並以新生成的蛋白質取代。這個廢物處理過程每月大約更新210公克的蛋白質,而每年更新的蛋白質超過1400公克,也就是一顆大腦的重量。
神經元間隙會在睡眠時變大,使膠淋巴液容易穿過腦組織。
睡前吃什麼?
1.入眠草藥 纈草 洋甘菊 貓薄荷 西番蓮
2.B6、鎂
3.神經遞質: 褪黑激素 gaba 5htp
不要喝酒
睡前做什麼消除壓力焦慮?
1.LOVE
2.伸展
3.營養補充
4.冥想
5.減少藍光
6.Earthing
7.精油按摩
皮質醇在下午五點到最高峰
睡前不要做激烈運動
推薦睡前運動
楊定一:結構調整
https://youtu.be/luroygkH0kw
楊定一:螺旋拉伸
https://youtu.be/0O1oN7mEVbA
8分鐘睡前瑜伽 flow With Katie
https://youtu.be/RPLm5Bi4B_E
西藏六式 Yen's yoga
https://youtu.be/hqr4yKPvozc
平甩功
https://youtu.be/wHxpfCSI8dc
睡前冥想輔助
楊定一:7分鐘呼吸瑜伽「數息」: 讓腦袋休眠的呼吸練習
https://youtu.be/XJ5GHNA7-6Y
楊定一靜坐導引
https://youtu.be/KlNd1lWGlZo
楊定一睡眠講座
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVH-R_8Anjbr_ZmFAzdWTNbW5M33-QCwW
蔣勳念誦金剛經 ( 日本永觀堂鐘聲 )
https://youtu.be/74b_zOR4mGA
白噪音
https://youtu.be/nMfPqeZjc2c
真正的噪音:好倫直播全集(部份鎖會員
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvxY-zcdlHNmVN6prjyjUHGc3D2kqFIBD
網路來源:
粒粒皆辛苦:粒線體的生理功能
https://scitechvista.nat.gov.tw/c/sWdH.htm
膠淋巴系統
https://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=2958
睡眠恆定
https://www.thenewslens.com/article/76200
接地氣紀錄片
https://youtu.be/cRW0XO2xWn4
防彈接地
https://blog.daveasprey.com/does-grounding-work/
Iherb 禮券碼: ASZ7196
https://tw.iherb.com/c/Sleep-Formulas

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