¿Cuál es el valor normal de la presión arterial?

En circunstancias normales, la presión arterial ideal es presión arterial sistólica <120 mmHg, presión arterial diastólica <80 mmHg, presión arterial normal es 90 mmHglt; presión arterial sistólica <140 mmHg, presión arterial diastólica <90 mmHg;

La presión arterial normal es el requisito previo para la circulación sanguínea. La presión arterial se mantiene normal bajo la regulación de una variedad de factores, proporcionando así un volumen sanguíneo suficiente para que diversos tejidos y órganos mantengan un metabolismo normal. Una presión arterial demasiado baja o demasiado alta tendrá consecuencias graves y la desaparición de la presión arterial es un precursor de la muerte. Esto demuestra que la presión arterial tiene un significado biológico extremadamente importante.

La hipertensión se refiere a un aumento anormal de la presión arterial por encima del valor normal, es decir, presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión arterial diastólica ≥90 mmHg. La hipotensión se refiere a una disminución anormal de la presión arterial por debajo de lo normal. valor, es decir, presión arterial sistólica ≤ 90 mmHg o presión arterial diastólica ≤60 mmHg.

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/m.people.cn/n4/2019/1009/c34-13263961.html"target="_blank"title="Diario del Pueblo en línea - Juega la "Trilogía" para controlar la hipertensión""gt; People's Daily Online - Juega la "trilogía" para controlar la presión arterial alta

上篇: ¿Cuál es la relación entre las proteínas y el fitness? 下篇: ¿Qué ingredientes contienen los taninos de la droga? El tanino se refiere al compuesto polifenólico Lti soluble en agua con un peso molecular de 500-3000, que puede precipitar proteínas y biodegradarse. Las aplicaciones se extienden a la medicina, la alimentación y otros campos, y también incluyen polifenoles relacionados de bajo peso molecular. Los taninos se encuentran ampliamente en las hierbas medicinales chinas (como cinco veces, cáscara de granada, agrimonia) y alimentos vegetales (leguminosas de cereales como cebada, sorgo, frijol mungo, frutas y verduras como cebollas, uvas, té). Los taninos pueden formar complejos precipitados con proteínas, vitaminas, minerales, etc., que se consideran antinutrientes y pueden reducir la calidad del producto debido al pardeamiento oxidativo bacteriano o no bacteriano. La astringencia producida por la asociación de los taninos con las proteínas salivales también es un sabor adecuado L3J, como el té, el vino tinto, los caquis, las ciruelas, los plátanos verdes, etc., que contienen cantidades apropiadas de taninos y tienen sabores únicos. En medicina, los taninos pueden detener hemorragias, curar heridas, ser antibacterianos, antialérgicos y, especialmente, tener efectos antioxidantes, anticancerígenos y preventivos de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Se han convertido en los últimos años en un foco de investigación sobre los compuestos fenólicos. La base química y biológica de la lenta actividad fisiológica del tanino 1 La actividad fisiológica del tanino es la manifestación última de su interacción con proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos en los organismos, y estas interacciones dependen de su estructura molecular. Según su estructura química, los taninos se pueden dividir en taninos hidrolizados y taninos condensados ​​L3i. El primero se refiere a polifenoles formados principalmente por éster de magnesio entre ácido fenólico o sus derivados y glucosa o polilevadura. Puede hidrolizarse en compuestos más simples bajo la acción de ácidos diluidos, álcalis diluidos y bacterias, y también puede dividirse en compuestos libres de ácido. Taninos (pueden hidrolizarse para formar taninos libres de ácido) y taninos libres de ácido (pueden convertirse en ácido de espironolactona después de la hidrólisis). Las plantas medicinales tradicionales contienen en su mayoría taninos hidrolizables, como cinco especies utilizadas para detener el sangrado y reducir la inflamación. Los taninos condensados ​​son polímeros (con muchos monómeros) de flavan-3-oles ligeros (sus derivados se llaman catequinas) y flavan-3,4-dioles ligeros (sus derivados se llaman leucoantocianidinas (en tres tipos), no se pueden hidrolizar). , pero se oxida y deshidrata bajo la acción del ácido y las bacterias reductoras, y se condensa en un precipitado "rojo espiral" de color marrón rojizo, que es insoluble en agua. Los taninos contenidos en los alimentos son principalmente taninos condensados. Las manzanas cortadas, las ciruelas y las hojas de té se volverán "rojo caracol" si se dejan durante mucho tiempo. Los taninos del té verde son los precursores de los taninos y pertenecen a las catequinas y sus derivados. Cuando se fermenta para obtener té negro, se oxida y se concentra en teaflavinas, tearubiginas, brasinólidos, etc. Tiene las propiedades de los taninos condensados. El ácido tetánico oligómero se absorbe en el torrente sanguíneo a través de los capilares y tiene efectos antioxidantes, mientras que los polímeros (más de tres monómeros) no se pueden absorber y se excretan o retienen en el tracto gastrointestinal. Este grupo tiene una fuerte fuerza de unión con las proteínas. a partir de alcohol y ácido clorhídrico. Los taninos contienen muchos grupos fenólicos y tienen secciones transversales amplias adecuadas para la asociación hidrófoba con proteínas. Se entrecruza con grupos imino en proteínas para formar magnesio, en lugar de conectarse con hidróxido de magnesio en agua, que aparece como agua a base de azufre y precipita. Es importante que la calidad de la impresión converja, lo que se correlaciona con el peso molecular (grillete). 3 eliminado), aunque la convergencia de los taninos hidrolizados es mayor que la de los taninos condensados. La astringencia de los taninos hidrolizados está directamente relacionada con el contenido de grupos hidrofóbicos, mientras que la astringencia de los taninos condensados ​​está relacionada con el grado de polimerización. Cuanto mayor es el grupo graso de aminoácidos proteicos, más fuerte es la hidrofobicidad, mejor se une a los taninos y más precipita en su punto isoeléctrico. Los taninos se combinan con proteínas solubles en agua (como las proteínas salivales) y precipitan, lo que hace que la saliva pierda su lubricidad y encoja el tejido epitelial de la lengua, haciéndola sentir seca y produciendo un sabor astringente. Se combina con proteínas insolubles (como la fibrina) para aumentar la estabilidad física y química y se utiliza para apretar tornillos. 2. Actividades fisiológicas de los taninos y su investigación; Sakura siempre tiene dos caras. Los taninos tienen un doble efecto en el cuerpo humano. Lo importante es cómo utilizarlo racionalmente, cómo transformarlo y evitar impactos negativos. 2.1 Los efectos adversos del tanino en el cuerpo humano. Demasiado tanino en los alimentos puede tener algunos efectos antinutricionales. 2.1.1 Reducirá el valor nutricional de las proteínas: los taninos forman complejos no digeribles con las proteínas de la dieta en el tracto digestivo, en lugar de inhibir directamente la actividad de las enzimas digestivas. El consumo a largo plazo de piensos que contienen taninos por parte de las gallinas ponedoras reducirá la utilización del pienso y la tasa de producción de huevos, aumentará la mortalidad c2.1.2 y afectará la absorción de hierro y calcio. Los taninos formarán complejos con el hierro, el calcio y otros minerales en el tracto digestivo, reduciendo así su absorción. Vc puede reducir el hierro férrico a hierro divalente. El hierro divalente tiene alta solubilidad a pH fisiológico y baja afinidad con los inhibidores, lo que ayuda a mejorar la biodisponibilidad de los ingredientes alimentarios. 2.1.3 Afecta la utilización efectiva de VA y Vb12.