某些USANA食品產品中含有精製糖(碳水化合物),包括果糖。糖和其它碳水化合物、蛋白質、及脂肪都是USANA食品整體均衡營養素的重要成份。雖然多餘的糖份或任何過度的營養素都可能不利於健康,但適量的碳水化合物仍是多樣化綜合飲食的重要部份。

從飲食中含糖量的角度來看,一顆小蘋果(3盎司)約含23克的碳水化合物,其中大半是單糖(主要是果糖)。所以,某些USANA食品每份所含的精製糖,數量與許多水果的含糖量沒什麼兩樣。然而,它卻與某些像44盎司汽水(140克蔗糖或包括〜70克果糖的高果糖玉米糖漿)這樣的東西所含的精製糖大不相同。

跟往常一樣,USANA科學家主張多樣化而節制的飲食。健康飲食需要包含適量攝取各種單糖、其他碳水化合物、脂肪、蛋白質、纖維、水份、和微量營養素。

會影響肝酶指數的因素很多;例如運動、使用某些藥物、甚至是一天當中不同的時間,肝酶指數都會有小幅度的變化。

像USANA的這種膳食補充品,通常不會對肝酶指數產生任何明顯的影響。大量補充維生素A(如視黃醇)可能會提高肝酶指數,但USANA提供的維生素A劑量適中,並且相當安全。

因此,雖然理論上來說補充品可能會使肝酶指數升高,但它們通常不會超出正常的變化範圍。

服用USANA靈芝菌絲體精華,讓您即使在壓力下也能保持最佳狀態

USANA®靈芝菌絲體精華®

採用USANA®InCelligence技術®製成的獨特免疫調節補充品,能支持日常活力並減少輕度壓力的影響。*

工作或上學總是有層出不窮迫在眉睫的各種期限要趕;激烈的運動、家庭的責任,每一天,您的身心都面臨著大大小小的挑戰。保持最佳身體狀態對於克服挑戰和實現生活目標至關重要。但是,有時日常需求就讓您感覺疲憊,因為您的免疫系統無法跟上。如果您正在尋找保持活力的方法,即使在感受壓力的當下,USANA靈芝菌絲體精華都可以提供幫助。*

USANA靈芝菌絲體精華利用USANA InCelligence技術的強大功能來幫助您的免疫系統適應並滿足您的獨特需求。因此,它以兩種重要方式增強幸福感:

  • 支持強壯、健康的免疫反應*
  • 即使在偶發的壓力下,也能保持全身的健康和活力*

USANA靈芝菌絲體精華的獨特配方結合了古老的智慧和現代科學,支持您身體的天然抵抗力。*

幾千年來,傳統的東方文化一直使用菇類來支持能量和健康。靈芝菌絲體精華提供富含抗氧化劑的有機菇類和靈芝菌絲體粉末,以及獨特的麵包酵母萃取物。這些強大的成份在InCelligence β-葡聚醣複方中協同作用,觸發您的免疫細胞有效支持健康的能力。這是保持最佳狀態的完美日常解決方案,即使在面臨挑戰時。*

點擊此處購物

有堅韌的免疫系統才能保持健康

健康的免疫系統是保持活力的關鍵,因為它有助於保持身體健康狀況良好。免疫系統很複雜,由許多生物結構和機制組成,能偵測各種外來壓力因素,將它們與身體自身的健康組織區分開來,並加以防禦。*

您的免疫系統非常善於爲您保持健康,並且能保護您免受環境的侵害(儘管免疫力隨著年齡的增長而變弱),但是許多日常事件還是偶爾會對您的免疫系統施加輕微的壓力。*

偶爾有些生理壓力,如睡眠過少、暴露於過度污染、吃不健康的食物,或者沒有在戶外度過足夠的時間;運動太少,或者相反地,運動過於頻繁或過於強烈等,也可能影響您的免疫功能。*

常見的精神或情緒壓力也會影響您的免疫系統。行程太緊湊、工作或學校壓力、照顧生病或老年的家庭成員,這些都是會造成傷害的壓力。即使只是很簡單的,例如悲觀的世界觀,或者經常感到悲傷、焦慮或憤怒的傾向,也可能對您的免疫系統造成一些壓力。*

要維持免疫力,您可以按照媽媽的建議:經常洗手、過健康的生活方式,包括多吃水果和蔬菜。但如果您想採取額外措施來保持日常健康和活力,則可以使用營養策略來支持您的免疫系統*:

  1. 在健康飲食中加入多種維生素和礦物質補充品,以確保您的身體擁有支持全身健康和產生免疫細胞所需的所有必要維生素和礦物質。這包括維生素C和D等營養素以及鋅。試試USANA健康套裝或細胞基本營養素。您還可以考慮使用葡萄籽精華C或補適得C600來獲得更多的維生素C。您或許還想多加點維生素D—大部分人都需要更多的量。*
  2. 服用奧米加-3脂肪酸來維持健康免疫細胞的細胞膜,幫助支持這些細胞的健康功能。您可以試試活力奧米加。*
  3. 用益生元(餵養體內健康的細菌)維持健康的腸道屏障,或用益生菌補充品添加額外的好菌支持。請試試USANA益生菌。*

您可以服用支持強壯免疫反應的補充品,進一步提升您的免疫保健。*

標靶性的營養素可以激發您的免疫細胞對抗日常壓力以及保護健康的能力。USANA靈芝菌絲體精華採用這些標靶性營養素的獨特混合配方,有助於支持身體天然的強大抵抗力。*

點擊此處購物

使用靈芝菌絲體精華為您的免疫細胞提供自我防衛的黑帶武術高手

說到保護您的健康,免疫反應越快越好。靈芝菌絲體精華的免疫保健能力來自鋅,加上獨特的InCelligence β-葡聚醣複方。(一種支持免疫的礦物質)能促進細胞通訊,以加強USANA InCelligence技術的效果。β-葡聚醣的混合物則運用細胞訊號傳輸的力量,觸發免疫細胞的天然保護反應。*

您的免疫細胞能夠感應環境中正在發生的事情。當特定化合物或分子與特定受體結合時,它們就會起作用。這個過程會發送需要回應的訊息;對某些免疫細胞來說,一種以上的化合物必須與一種以上的受體結合才能發送訊息。*

用一個簡單的例子來說,假設某些類型的免疫細胞的功能,就像是需要兩個鑰匙才能打開的鎖。靈芝菌絲體精華就像是其中一把鑰匙。靈芝菌絲體精華中的營養成份具有獨特的結構,可與免疫細胞上的一種受體結合,然後發出訊號,告訴免疫細胞應該準備好採取行動,讓它處於高度警戒狀態,準備迅速反應,等待第二把鑰匙來解鎖反應。細菌、異物和受損細胞都可能會是這第二把鑰匙。*

啟動免疫細胞後,您基本上把它們變成了自我防衛的高手。靈芝菌絲體精華會使許多免疫系統的巨噬細胞、嗜中性白血球和自然殺手細胞(這些都是具有不同功能的不同免疫細胞)處於高度警戒狀態,以支持強大的免疫反應。細胞能夠在需要時快速行動,幫助保持身體健康。*

點擊此處購物

古代智慧與現代科學相結合,為β-葡聚醣提供更好的來源

靈芝菌絲體精華的細胞活化能力來自頂級品質的β-葡聚醣。這些分子是天然存在的多醣—單醣的碳水化合物鏈;它們有許多來源,包括真菌和酵母。*

大多數β-葡聚醣補充品僅含有來自單一來源的活性成份;靈芝菌絲體精華則來自兩種不同來源的β-葡聚醣,提供更全面的效果:菇類和麵包酵母。

*靈芝和香菇自遠古文化就一直被用來滋補人體的健康和活力。它們透過支持免疫系統而被認為有助於補氣—您的所謂的循環生命力,這是東方哲學的基礎。*

菇類固然很好吃,但不幸的是,您每天只吃自己喜歡的菇類是無法獲得一樣的好處的。靈芝菌絲體精華中使用的有機全蕈菇粉末來自純基因菌株。這些菇類是在美國以糙米和富含抗氧化劑的紫玉米為底而栽培的。這種專有工藝可確保其濃縮粉末富含菇類中的活性化合物,以獲得最佳效果。*

您可能聽到「麵包酵母」就會聯想到一種美味的食物:麵包。但靈芝菌絲體精華中麵包酵母的菌株並不是常用於烘焙的酵母。它經過科學設計,可提供最大活性的β-葡聚醣,為免疫健康提供最好的支援。(這是一種β1,3/1,6葡聚醣,數字代表其結構;分子量或結構的差異決定了生物活性。)靈芝菌絲體精華中的β-葡聚醣是從高度純化的有機啤酒酵母(最常見的酵母種類之一)菌株中的細胞壁所萃取的。*

臨床研究顯示,這種創新的麵包酵母β-葡聚醣能為免疫力和日常健康提供卓越的支持,而且它似乎對維持上呼吸道健康特別有益。*

 點擊此處購物

對抗偶發壓力的影響來保持平靜和如常作息

如上所述,身體和心理壓力會影響免疫功能。靈芝菌絲體精華採用精選的成份配製而成,即使在壓力期間也能保持強大的免疫健康。*

靈芝提供抗氧化活性,也被認為是一種適應原,是幫助您的身體適應壓力的一種草藥。傳統上,它被用來保持平衡和平靜。*

許多研究發現,靈芝菌絲體精華中的麵包酵母可以幫助維持成年男性和女性在中度壓力下的健康。在這些研究期間也觀察到使用這些營養補充品也能持續維持呼吸系統健康、活力和全身健康,以及和能量水準;且就算在輕微壓力下,也能保持平靜和神智清晰。*

運動對於您的日常健康和長期保健都非常有益。但是,劇烈的運動可能在您恢復體力時,會對您的免疫力和活力造成暫時的壓力。如果突破自己的個人最佳紀錄是您跑步(或任何其它運動)的目標之一,那麼靈芝菌絲體精華可以幫助您的免疫系統保持最佳健康狀態。針對馬拉松運動員的研究發現,一般的β-葡聚醣補充品可以支持健康的免疫反應,有助於在比賽之後保持健康、體力和平衡的情緒。*

主要成份

  • 麵包酵母萃取物
  • 靈芝
  • 香菇

查看完整成份表

使用法

每天服用兩(2)錠,最好隨餐服用。

適用對象

  • 健康的成年人
  • 運動員
  • 偶爾會面臨高度壓力的人士

如果您患有自體免疫性疾病、免疫系統疾病、或者您正在服用免疫抑製劑,請在使用本產品前諮詢您的醫生。如果您正懷孕、哺乳、服用處方藥或有其它健康問題,請諮詢您的醫生。

關於靈芝菌絲體精華的常見問題解答

靈芝菌絲體精華僅適合18歲及以上的健康成年人服用。除非在醫療專業人員的監督下,否則不建議兒童使用靈芝菌絲體精華。

任何患有自體免疫性疾病的人士在服用靈芝菌絲體精華之前都應諮詢醫生。USANA沒有臨床數據支持自體免疫性疾病患者服用靈芝菌絲體精華後的安全性或有效性。此外,正在服用其它藥物的人士在使用前也應諮詢醫生。

靈芝菌絲體精華可以幫助身體補充元氣,抵抗外來病原體。因此,必須在您營養補充中持續服用。對已經生病的人,預期應無法提供任何好處。

懷孕和哺乳期間,使用靈芝菌絲體精華之前應與醫療保健專業人員討論。因為它所含的成份缺乏足夠的安全數據,所以USANA不推薦您在懷孕期間服用。

靈芝菌絲體精華是透過一種稱為「觸發」的獨特機制來運作;一旦免疫細胞被觸發,就可以更好地支持您身體中天然的免疫反應。至於其它成份則是通過完全不同的機制起作用,由於這些成份的不同機制及其潛在的積極相互作用,將靈芝菌絲體精華加到這些成份中,可能會進一步支持健康的免疫系統。

靈芝菌絲體精華可以每天服用,而補適得C600則適合在您的免疫系統需要額外提升時使用。

靈芝菌絲體精華中的活性成份包括香菇、酵母萃取物和鋅,以幫助支持健康的免疫系統。它的科學設計是每天服用的。

補適得C600中的活性成份包括維生素C、鋅、黑接骨木和紫錐花紫錐花和接骨木長期以來都因對免疫系統有益而被人使用。在短期服用時,紫錐花被證明能夠自然地支持健康的免疫系統。然而,補適得C600通常建議僅在短期服用,例如兩週或更短時間。

有兩個主要原因。首先是效用。從重量來看,酵母和香菇的體積往往非常龐大。每天持續攝取足量的酵母和香菇,以達到顯示具有健康益處的β-葡聚醣的劑量,是非常困難的。服用靈芝菌絲體精華中的濃縮和標準化成份,有助於確保您獲得正確劑量的β-葡聚醣,幫助您保持最佳健康狀況。

Schultz KT, Grieder F. 1987. Structure and function of the immune system. Toxicol Pathol 15(3): 262-4.

Romero-Martinez A, Moya-Aibiol L. 2017. Stress-Induced Endocrine and Immune Dysfunctions in Caregivers of People with Eating Disorders. Int J Environ Res Public Health 14(12). pii: E1560.

Siegrist J, Li J. 2017. Work Stress and Altered Biomarkers: A Synthesis of Findings Based on the Effort–Reward Imbalance Model. Int J Environ Res Public Health. 14(11): 1373.

Keaney LC, Kilding AE, Merien F, Dulson DK. 2018. The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes. J Sci Med Sport. pii: S1440-2440(18)30148-8.

Kiecolt-Glaser JK, et al. 1996. Chronic stress alters the immune response to influenza virus vaccine in older adults. Proc Natl Acad Sci U S A. 93(7): 3043-7.

Cohen S, Tyrell DA, Smith AP. 1991. Psychological stress and susceptibility to the common cold. N Engl J Med 325(9): 606-12.  

Cohen S. 2003. Emotional style and susceptibility to the common cold. Psychosom Med 65(4): 652-7.

Godbout J, Glaser R. 2006. Stress-Induced Immune Dysregulation: Implications for Wound Healing, Infectious Disease and Cancer. Jour Neuroimm Pharma 1(4): 421-427.

Carr A, Maggini S. 2017. Vitamin C and immune Function. Nutrients 9)11): 1211.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707683/

Aranow C. 2011. Vitamin D and the immune system. J Investig Med 59(6): 881-6.

Haase H, Rink L. 2014. Zinc signals and immune function. Biofactors 40)1): 27-40.

Jandhyala SM, et al. 2015. Role of the normal gut microbiota. World J Gastroenterol 21(29): 8787-8803.

Kiecolt-Glaser J, Glaser R, Christian L. 2014. Omega-3 Fatty Acids and Stress-Induced Immune Dysregulation: Implications for Wound Healing. Mil Med 179(11,0): 129-133.

Huang, W. (2013). The zinc-binding region of IL-2 inducible T cell kinase (Itk) is required for interaction with G-alpha-13 and activation of serum response factor. International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Volume 45 (6); 1074-1082.

Miyai, T. 2014. Zinc transporter SLC39A10/ZIP10 facilitates antiapoptotic signaling during early B-cell development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Volume 111 (32); 11780-11785.

Bashir KMI, Choi J. 2017. Clinical and Physiological Perspectives of β-Glucans: The Past, Present, and Future. Int J Mol Sci 18(9): 1906.

Wagner C, et al. 2001. The complement receptor 3, CR3 (CD11b/CD18), on T lymphocytes: activation-dependent up-regulation and regulatory function. Eur J Immunol 31(4): 1173-80.

Ross GD, et al. 1987. Specificity of membrane complement receptor type three (CR3) for beta-glucans. Complement 4(2): 61-74.

Kim HS, Hong JT, Kim Y, Han S. 2011. Stimulatory Effect of β-glucans on Immune Cells

 Immune Netw 11(4): 191-195.

Vetvicka V, Thornton BP, Ross GD. 1996. Soluble beta-glucan polysaccharide binding to the lectin site of neutrophil or NK cell complement receptor type 3 (CD11b/CD18) generates a primed state of the receptor capable of mediating cytotoxicity of iC3b-opsonized target cells. J. Clin. Invest. 98:50.

Noris M, Remuzzi G. 2013. Overview of Complement Activation and Regulation. Semin Nephrol 33(6): 479-492.

Brown G, et al. 2003. Dectin-1 Mediates the Biological Effects of β-Glucans. J Exp Med 197(9): 1119-1124.

Brown G, Williams D. 2009. Chapter 4.5.2 – (1,3)-β-Glucans in Innate Immunity: Mammalian Systems. 579-619.

Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell J, Benzie I. 2011. Chapter 9 Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi). Herb Med: Biomol Clin Asp [Internet] [accessed 16 July 2018] Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/

Lee K, et al. 2012. Recent progress of research on medicinal mushrooms, foods, and other herbal products used in traditional Chinese medicine. J Tradit Complement Med 2(2): 84-95.

Xu ZT, et al. 2011.. Ganoderma lucidum polysaccharides: immunomodulation and potential anti-tumor activities. The American Journal of Chinese Medicine. 39:15–27. 

Wasser SP. 2002. Medicinal mushrooms as a source of antitumor and immunomodulating polysaccharides. Appl Microbiol Biotechnol 60(3): 258-74.

Dai X, et al. 2015. Consuming Lentinula edodes (shiitake) mushrooms daily improves human immunity: a randomized dietary intervention in healthy young adults. J Am Coll Nutr 34(6): 478-87.

Wang WJ. 2015. Mushroom Beta-Glucan May Immunomodulate the Tumor-Associated Macrophages in the Lewis Lung Carcinoma. Biomed Research International. Volume 2015, article ID 604385; 15 pages.

Wellmune. 2009. Randomized Phase II Clinical Trials of Wellmune WGP for Immune Support During Cold and Flu Season. Journal of Applied Research. Volume 9; 20-42.

Boh B. 2013. Ganoderma lucidum: A Potential for Biotechnological Production of Anti-Cancer and Immunomodulatory Drugs. Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery. Volume 8 (3); 255-287.

Xu X. 2015. Lentinula edodes-derived polysaccharide enhances systemic and mucosal immunity by spatial modulation of intestinal gene expression in mice. Food and Function. Volume 2015 (6); 2068-2080

Richter J, et al. 2014. Clinical trials of yeast-derived β-(1,3) glucan in children: effects on innate immunity. Ann Transl Med 2(2): 15.

Fuller R, et al. 2017. Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults. Nutrition 39-40: 30-35.

Powell M. 2006. The use of Ganoderma lucidum (Reishi) in the management of histamine-mediated allergic responses. Townsend Letter: The Examiner of Alternative Medicine. May: 78+

Talbott S, Talbott J. 2012. Baker’s yeast beta-glucan supplement reduces upper respiratory symptoms and improves mood state in stressed women. J Am Coll Nutr 31(4): 295-300.

Talbott S. 2010. Beta 1,3/1,6 glucan decreases upper respiratory tract infection symptoms and improves psychological well-being in moderate to highly-stressed subjects. Agro Food Ind Hi Tech 21(1): 21-24.

Talbott S, Talbott J. 2009. Effect of BETA 1, 3/1, 6 GLUCAN on Upper Respiratory Tract Infection Symptoms and Mood State in Marathon Athletes. J Sports Sci Med 8(4): 509-515.

Blocher J, et a. 2013. Chapter 32 – Nutritional Interventions to Reduce Immune Suppression Post Marathon. Nutrition and Enhanced Sports Performance [Internet] [accessed 9 July 2018] Available at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123964540000321

Wachtel-Galor S, Szeto YT, Tomlinson B, Benzie IF. 2004. Ganoderma lucidum (‘Lingzhi’); acute and short-term biomarker response to supplementation. Int J Food Sci Nutr 55(1): 75-83.

您可能也有興趣

免疫系統:您身體的護衛

健康、功能性的免疫系統是一台複雜的機器。它包含許多層、小系統、組織、器官和作用過程。

現在閱讀

免疫系統的奧秘:免疫健康的無名英雄

保衛您的身體是一項重要的工作。但不僅僅是白血球和抗體在工作。您的免疫系統結構很複雜。一起來了解免疫系統的奧秘。

現在閱讀

stress affects your weight

壓力如何影響您的體重

壓力會影響您的身心健康。通過皮質醇、胰島素和脂肪儲存的變化,瞭解壓力如何影響您的體重。

現在閱讀

*這些內容未經美國食品暨藥物管理局的審閱。本產品不用於診斷、治療、醫治或預防任何疾病。

人們常常質疑日常維生素和礦物質補充品的有效性,而討論像USANA 細胞基本營養素™這種創新的產品時,可能變得更加複雜。觀看頂尖USANA科學家揭示我們含USANA InCelligence科技™,能提供獨特三重功效來支援細胞的礦物質和抗氧化補充品的強大科學根據。

細胞基本營養素強化劑含有:

  • 50毫克花櫚木萃取物(含紫檀芪)
  • 10毫Olivol
  • 75毫克α-硫辛酸
  • 60毫克槲皮素

細胞基本營養素上市之前,USANA曾招募了幾位會在執業中使用USANA產品的美國和加拿大各地的醫生,進行上市前評估;這些醫生把這項新產品開給一些健康患者使用,並監控他們4個星期。總共招募了127名志願者參與,其中96位完成4週的評估。每一位志願者在服用細胞基本營養素之前和服用4個星期之後,都填寫科學/臨床驗證生活品質調查表(SF-36®)。SF-36®量表是用來衡量身心健康的組成部分。志願者還要接受監測是否有不良影響。4週評估結束時,通過SF-36®的生活品質評估調查表,在統計上觀察到8個領域中有7個領域明顯改善。這7個領域包括:

  • 一般健康:量化每個人的個人健康(例如:很差和可能會惡化,相較於優秀和很少需要改進)
  • 活力:衡量此人是否感到倦怠和疲憊,或充滿幹勁和能量
  • 身體方面:衡量各人在工作或其他日常活動可能遇到的問題對身體健康狀況的影響
  • 身體疼痛:衡量身體疼痛對身體機能的影響
  • 社會功能:身體和情緒問題對正常社會活動的干擾程度
  • 情緒方面:情緒問題對工作或其他日常活動的干擾程度
  • 心理健康:量化心理健康相關的感覺,如緊張、憂鬱、平靜、和幸福

 

此外也觀察到第8個領域有上升趨勢,亦即身體功能(就是完成例行日常工作的能力,如洗澡或穿衣服),但在統計上並無明顯變化。

總體而言,SF-36®數據提供相當可觀的證據,顯示參加本次評估者服用細胞基本營養素的結果,在精神和身體健康兩方面都感受到改善。

而在Sanoviv醫學中心進行另外4週的試驗顯示,身體中維生素D的濃度、鐵的濃度和心臟健康相關特定指標都有所改善。

根據這些評估結果,我們預計新的消費者以及現有的消費者都能期待體驗許多營養相關的好處;而因無任何明顯不良情況發生,顯示新的細胞基本營養素對健康人士通常是安全且耐受度良好的。

關於SF-36®調查:自1990年啟用以來,已有超過4000份刊物登載使用這種調查。因此,它在現代研究中是最廣泛用來調查生活品質的方法之一。值得注意的是,生活品質調查越來越被視為是臨床研究的重要工具,因為它們能提供關於研究對象的保健與養生的信息。

USANA在細胞基本營養素中所使用的是一種獨特的礦物質抗壞血酸混合物–礦物維生素C,而不是抗壞血酸所提供的維生素C。這種抗壞血酸混合物已被證實在提供並維持血液中的維生素C含量比單用等量的單獨抗壞血酸更高。礦物維生素C是鈣、鉀、鎂、和鋅的抗壞血酸鹽的組合,它們都包含與抗壞血酸相關的對應礦物質。USANA在核心礦物質中選擇使用抗壞血酸鈣和抗壞血酸鎂來提供維生素C和鎂/鈣。

維生素A在不同健康領域都有重大功能,包括視覺、細胞分化、胚胎和胎兒生長期間的器官發育、以及薄膜結構和功能。其他幾個複雜的生理過程,包括生長、生殖、和免疫系統功能,也取決於維生素A.

最近的研究結果顯示,某些人將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A的能力有限。體重過重會降低轉化效率,而一些遺傳多態性也會降低這種轉化效率。每個人將維生素A類胡蘿蔔素轉化為維生素A的能力可能有所不同,這些轉化效率的差異可能是由於個別受試者對β胡蘿蔔素代謝的遺傳變異性所產生的。因此,原維生素A類胡蘿蔔素對那些轉化表現不良者可能不是很好的維生素A來源。

USANA 細胞基本營養素用β-胡蘿蔔素、醋酸視黃醇、和混合類胡蘿蔔素組合來提供維生素A活性。每日總劑量中有來自β-胡蘿蔔素的8600 IU、來自醋酸視黃醇的3000 IU、以及來自混合類胡蘿蔔素的400 IU。細胞基本營養素的多項維生素來源的組合,無論遺傳差異性如何,都能確保為大家提供精確劑量的維生素A。

補充品形式中所含的鈣和鎂沒什麼「神奇比例」。然而目前的證據顯示,一個人每日總攝取的鈣和鎂,比例應該大約是2:1。

 

美國婦女從飲食中所攝取的鈣平均約為744毫克,而鎂的平均攝取量接近200毫克。細胞基本營養素增加鎂和鈣的量來補充典型飲食的攝取量,使大多數人的整體鈣和鎂攝取量的比例符合2:1的建議比。

cell signaling

cell signaling

每天的每一分鐘,身體都在完成複雜的任務。不論是維持體溫或是讓您的手遠離火爐,您的數兆個細胞都在進行所有需要的溝通,來幫助您運作。這種有效且高效率的溝通形式,就是所謂的細胞訊號傳輸過程。

傳送和接收這些資訊所需的網絡很複雜。這是由一支信使分子軍隊組成,跨細胞和在細胞之間傳輸訊號(傳訊分子)。它們尋找接收訊號的目標(受體),最後,信使和受體相互作用,使細胞產生了最終的結果(細胞對原始訊號做出回應)。

細胞訊號傳輸分子有多種形式。有時訊號傳輸發生在細胞本身的內部。其他情況則是細胞傳送訊息給鄰近或其他距離較遠的細胞。這些訊號可以是:

  • 化合物(例如:營養素和毒素)
  • 電脈衝(例如:誘導沿著神經的電信號的神經遞質)
  • 機械性刺激(例如:胃撐開表示您吃飽了)

化學訊號傳輸

化學信號傳輸方法一般有四種。它們是以每個訊號在傳送和接收細胞之間行進的距離分類的。

  1. 自分泌傳訊:當細胞傳送訊號給自己時,它們是這麼做的。在自分泌傳訊中,細胞釋放一個化學訊號跟它自己表面的受體結合。這種方法看起來可能有點奇怪,但自分泌傳訊有其重要性。它幫助細胞保持完整性並正確地分裂。這在發育過程中相當重要,有助於細胞強化它們的特性。
  2. 旁分泌傳訊:這發生在跨越短距離的兩個細胞之間。此種溝通方式讓細胞與其近鄰彼此協調運轉和作用。有一個例子稱為突觸傳訊,那是在兩個神經元之間的微小間隙間發生訊號傳輸。這個間隙又稱為突觸,您也可以稱之為神經遞質。它們把訊息從神經元傳到神經元,來幫助我們的大腦和中樞神經系統協同運作。
  3. 內分泌傳訊:要跨越長距離傳送訊息,細胞就會用這種方法。內分泌訊號經由血流行進到標靶組織和細胞;而源自身體的一部分並經由血流行進到其標靶的訊號,就稱為激素。生長激素(GH)就是一個很好的例子。腦垂腺釋放這種激素,來刺激細胞、軟骨、和骨骼的生長。在這個內分泌傳訊的例子中,生長激素離開腦垂腺並經由血流行進到全身的細胞,然後這些激素指示您的骨骼和軟骨細胞進行分裂,以幫助您長得更高更壯。
  4. 直接接觸傳訊:隙型連結(連接鄰近細胞的微小通道)存在於植物和動物之中。這些隙型連結充滿了水,讓小的傳訊分子可以穿越通道,這就是直接接觸的細胞訊號傳輸。它讓整群細胞對僅由一個細胞接收到的訊號做出回應。

電氣性和機械性訊號傳輸

化學訊號傳輸並不是您身體唯一的溝通形式。許多細胞對電氣性或機械性訊號也有反應。其中兩個眾所周知的例子就是調節心跳(電氣性)或運動(機械性)後的傳訊使肌肉生長。

心臟由四個空腔組成。兩個供應血液到肺部,而其他兩個則輸送血液到身體其餘部分。如此分工表示心臟不會同時一起跳動。心跳不像在彎二頭肌那樣,而比較像一波一波的海浪。這種界線非常分明的跳動模式,是通過電訊號啟動和同步進行的。

肌細胞中的機械性訊號(想像實體形狀的改變)能促進它們的生長和強度增加。當肌細胞被拉伸(或變形或受損)時,鈣離子就會流入肌細胞。這種鈣離子的融入就是媒介,把機械性訊號轉變成化學訊號。鈣離子的存在表示肌肉內部有許多細胞訊號傳輸路徑,包括負責肌肉生長的激素。

您的兩個感官—觸覺和聽覺是機械性訊號的其他例子。您的皮膚感覺細胞回應觸摸的壓力,內耳和大腦中的感覺細胞則對聲波的傳動產生反應。

無論是化學、電氣性、或機械性,這些過程都有一個相似的目標。人體發展了許多機制來感知、反應、和適應內在和外在的環境。

細胞如何識別和回應訊號

稱為受體的大蛋白幫助細胞識別傳給它們的訊號。受體可以位於細胞的內部和外部,或錨定在細胞膜上。當特定分子與其特定受體結合時,就發生訊號傳輸。您看,這是非常具體的過程,就像鎖和鑰匙的工作方式一樣。

受體有兩類:即細胞內受體和細胞表面受體。位置很重要,所以您大概可以猜到它們是如何取名的。

細胞內受體位於細胞內部。訊號分子必須穿過細胞膜中的孔,才能到達這類的受體並引起反應。

細胞表面受體較容易觸及。這些受體蛋白嵌入在細胞膜內。它們在細胞外部與訊號分子相結合,但最終卻將在內部傳遞訊息。

訊號是在細胞內部或外部接收並不重要。一旦訊號分子被正確結合到正確的受體蛋白時,它就會在細胞內部啟動細胞訊號傳輸。

這些細胞內訊號傳輸路徑會將訊息放大,為每個結合的受體產生多個細胞內訊號。放大的訊號隨後傳播到整個細胞並引發回應。這不是一次只發生一個,細胞能同時接收並回應多個訊號。

細胞訊號傳輸對維持健康的作用

細胞訊號傳輸的目的是回應和適應您的內部和外部環境。由於它們有助於您身體的調整,所以正常運作的細胞訊號傳輸路徑對維持和增進健康相當重要。因此當細胞訊號傳輸路徑運作良好時,您身體就能順利運行。

而內部和外部環境都會影響您的細胞,那是因為您的細胞其實只是化學反應的「容器」,它們需要具體條件才會有所反應。

這包括適當的溫度、pH值、和能量狀態,您的細胞需要感知到這些條件。如果這三個因素中的任何一個,發生了超過其所能允許的非常小範圍的變化,那麼所有的生物化學作用都會停止。那時就會發生嚴重問題。

例如,我們的正常體溫是37°C(98.6°F)。只要有僅僅+/- 3°C(+/- 5°F)的變化就可以危及生命。體溫最低可以設定在35°C(95°F)。如果我們的體溫因為脫水、接觸到極端熱度、或發燒而升高到僅僅40°C(104 °F),同樣會發生危及生命的情況。

您身體的pH值也同樣受到嚴格限制。我們的正常pH值是7.4,如果低於6.8或高於7.8,隨即會發生不可逆的細胞損傷。

您需要大量的能量來讓身體運行,這就是為什麼能量的調節很重要。就像上面提到的溫度和pH值一樣,您的身體會非常嚴格地調節它的能量平衡。通過細胞訊號傳輸路徑(有一些直接與麩胱甘肽相關),我們的細胞就有能力根據需要而提高或降低能量的產生。如果能量平衡脫離它非常嚴格的正常範圍,細胞功能就會嚴重受損。

排毒是訊號傳輸有助於細胞維護的另一個例子。無論是不經意地從我們的飲食和環境,或是因為飲酒或服用藥物,您都會經常接觸到毒素。通過廣泛的訊號傳輸網絡,當您的細胞接觸到毒素時就可以立刻感知。

一旦辨識到毒素的存在,身體就會立刻啟動一個過程來處理。這個過程從上調適當的細胞訊號傳輸路徑開始,最終將逐步增加您的解毒機制。若不是身體存在著這些天生建立在其DNA的內在機制,那麼我們每一天都將面對毒素挑戰。

身體不斷感知、適應、和校正pH值、體溫、能量狀態、及毒素接觸等變化的能力,這對您的整體健康非常重要。幸好我們有細胞訊號傳輸來應付這一些需要。

 

主要營養素對細胞訊號傳輸的影響

某些情況可以對正常的細胞訊號傳輸產生負面影響,包括不健康的飲食、缺乏運動、環境因素、接觸毒素、和正常的老化過程。然而,最近的研究顯示,健康的生活方式以及許多維生素、礦物質、和植物營養素,可以一同支援細胞訊號傳輸路徑。

細胞利用幾種維生素和礦物質來有效地溝通。維生素D、鈉、鉀、鎂、和其他幾種元素在細胞訊號傳輸中扮演著重要的角色。身體需要保持這些關鍵營養素的健康平衡,以便細胞持續正常溝通。

某些維生素和礦物質甚至直接參與細胞訊號傳輸,它們可以啟動細胞訊號傳輸或作為訊號傳輸媒介。通常它們也是受體正常作用所需要的,或者幫助那些已經被細胞訊號傳輸「開啟」的酶的正常功能。

最近的研究更顯示,植物中的某些營養素(植物營養素)也對細胞訊號傳輸具有直接的有益影響。以下列舉其中幾個例子:

  • 巧克力和葡萄籽所含的表兒茶素已證實可支援心血管健康
  • 綠花菜所含的蘿蔔硫素和綠茶所含的茶多酚均已證實可開啟排毒途徑。
  • 菠菜和其他蔬菜所含的硫辛酸可支援排毒,也有助於保持健康的體重。
  • 薑黃根所含的薑黃素已證實有助於維持平衡而健康的免疫系統

吃含豐富蛋白質和健康脂肪的飲食有助於身體的細胞訊號傳輸路徑。那是因為ω-3脂肪酸和其他健康脂肪,都是維持良好細胞所需的。

包圍每個細胞的細胞膜主要是由稱為磷脂的脂肪所製成,這些物質讓細胞膜得以保持流體狀而不會起皺紋。它們還使分子更容易自由流動穿過細胞膜,這最終有助於細胞的通訊。

談到利用營養來維持健康的細胞通訊,您可以做的最後一件事就是吃能夠抵禦損害的食物。自由基和其他危險形式的氧會侵蝕健康的細胞,並損害DNA、信號傳輸分子、和蛋白質。而一旦受損,它們也就無法作用了。所以服用抗氧化劑可以保護細胞免受這種損害

 

保持溝通的進行

關於細胞訊號傳輸,有很多可討論的。它是一個複雜的生理過程,您的細胞在這過程中可以與自己、鄰近或相離甚遠的其他細胞交談。但是它可拆解為以下這幾個部分:

  • 細胞通過不同訊號傳輸方法(化合物、機械性刺激、和電脈衝)接收訊號。
  • 信號傳輸分子可與在細胞表面或細胞內部的合適受體結合。
  • 這觸發了接收訊號並將其在細胞中放大的一連串活動。
  • 最後,其結果是細胞的某種回應,這顯然取決於所傳送的訊號。

還有,別忘了這個過程的作用細節的重要性,您細胞之間的所有溝通都能讓它們適應其內部和外部的環境。這種感知、回應、和適應的能力,使得細胞訊號傳輸對維持您的健康極為重要。

希望您稍微瞭解了一些關於細胞訊號傳輸如何發生,以及它為什麼很重要的原因。現在,來幫助您的細胞保持溝通吧!這表示要以健康的生活方式,以及含有豐富維生素、礦物質、植物營養素、抗氧化劑、蛋白質、和健康脂肪的飲食來保護並支持您的細胞。

 

Berridge MJ. Unlocking the secrets of cell signaling. Annu Rev Physiol. 2005;67:1-21.

“Cell Signaling.” Nature News, Nature Publishing Group, 2014, www.nature.com/scitable/topicpage/cell-signaling-14047077. Accessed 19 Sept. 2017.

Cooper, Geoffrey M. “Signaling Molecules and Their Receptors.” The Cell: A Molecular Approach. 2nd edition., U.S. National Library of Medicine, 1 Jan. 1970, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9924/.

Ermak G, Davies KJ. Calcium and oxidative stress: from cell signaling to cell death. Mol Immunol. 2002;38(10):713-21.

Eveleth, Rose. “There are 37.2 Trillion Cells in Your Body.” Smithsonian.com, Smithsonian Institution, 24 Oct. 2013, www.smithsonianmag.com/smart-news/there-are-372-trillion-cells-in-your-body-4941473/. Accessed 20 Sept. 2017.

“Introduction to cell signaling (Article).” Khan Academy, https://khanacademy.org/science/biology/cell-signaling/mechanisms-of-cell-signaling/a/introduction-to-cell-signaling. Accessed 24 Sept. 2017.

Martin GS. Cell signaling and cancer. Cancer Cell. 2003;4(3):167-74.

Mattson MP. Hormesis and disease resistance: activation of cellular stress response pathways. Hum Exp Toxicol. 2008;27(2):155-62.

Von essen MR, Kongsbak M, Schjerling P, Olgaard K, Odum N, Geisler C. Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol. 2010;11(4):344-9.