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コカブッシュ(コカ)。 伝説、神話、象徴性、説明、栽培、応用方法

栽培植物と野生植物。 伝説、神話、象徴性、説明、栽培、応用方法

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ページ内容

  1. 写真、基本的な科学情報、伝説、神話、象徴主義
  2. 属、科、起源、範囲、化学組成、経済的重要性
  3. 植物の説明、参考データ、役立つ情報、イラスト

コカ低木 (コカ)、エリスロキシロン コカ。 植物の写真、基本的な科学情報、伝説、神話、象徴性

コカブッシュ(コカ) コカブッシュ(コカ)

基本的な科学情報、伝説、神話、象徴主義

ロッド: エリスロキシロン

家族: エリスロキシル科 (エリスロキシル科)

原産地: 南アメリカ、ペルー、ボリビア、コロンビア、エクアドルのアンデス地域。

エリア: コカの木は主に南アメリカの熱帯および亜熱帯地域で見られますが、世界の他の地域でも栽培できます。

化学組成: コカイン、コカエチン、トリプタミン、ノルエピネフリン、その他のアルカロイド。

経済的価値: コカブッシュは、中枢神経系の興奮剤や麻酔薬、麻酔薬として医学的に使用されています。 しかし、コカインは麻薬物質でもあり、誤って使用すると深刻な健康上の問題を引き起こす可能性があります。

伝説と神話: アンデスインディアンの文化では、コカは宗教儀式で重要な役割を果たし、神聖な植物とみなされていました。 また、コカが生育する山岳地帯でよく起こる高山病や、薬用目的にも使用されてきました。 コカの象徴的な意味は、心と体を刺激する能力に由来しています。 アンデスのインディアンの文化では、人々が神とつながるのを助ける神聖な植物とみなされていました。

 


 

コカ低木 (コカ)、エリスロキシロン コカ。 植物の説明、イラスト

コカ低木 (コカ)、エリスロキシロン コカ。 施用方法、植物の原産地、範囲、植物学的説明、栽培

コカブッシュ(コカ)

エリスロキシロンコカラムという大きな属。 同名のコカイン科 (Erythroxylacaee) に属します。 この属には、主にアメリカの熱帯諸国に 193 種が含まれています。 野生では発生しません。

ペルーとボリビアのアンデス山脈から来ています。 南米諸国の熱帯および亜熱帯のほか、インドネシア、フィリピン、インド、スリランカ、一部のアフリカ諸国(カメルーンなど)でも広く栽培されています。

Erythroxylon 属の既知の種の 1 つであるコカ ブッシュ (Erythroxylon coca) は、高さ 2 ~ 5 m、葉の長さ 9,7 ~ 2 cm、幅 4,4 ~ 6 cm、花序に 12 ~ 0,7 個の花序を持ちます。 果実は核果で、細長い卵形で尖っていて、長さ0,8〜0,3 cm、直径0,4〜XNUMX cmです。

XNUMX 世紀。 スペイン人はインディアンからコカの葉の珍しい性質について学びました。 インディアンはこれらの乾燥した葉を灰と混ぜ、得られた塊を頬の後ろに置き、ゆっくりと噛み、唾を飲み込みました。 ガムを噛むと疲労感を和らげ、空腹感を和らげる強壮効果がありました。 インディアンは山中での長い移動中、鉱山での重労働中、その他の場合に疲労を和らげるためにコカを摂取しました。

低木の葉はXNUMX世紀末にヨーロッパに輸入され始めました。 トニックチンキの調製に。 生の葉には効果がなく、発酵と乾燥が必要です。 インカ帝国の時代、コカの木は神聖な植物でした。

コカブッシュ(コカ)

1850年に葉からアルカロイドコカインが分離され、その強力な麻薬作用が発見された。 コカインの局所麻酔効果は、1878年にロシアの薬理学者V.K.アンレップによって初めて確立されました。 この特性は、小規模な手術や歯科診療にとって価値があることが証明されています。 現在、コカインは合成麻薬に取って代わられつつあります。

薬物としてコカインを組織的に使用すると、身体に大きな害を及ぼし、神経系が緩み、すぐに死に至ります。 国連の特別委員会はブッシュチューインガムを使用したインディアンを調査し、この薬物は非常に有害であると結論付け、禁止するよう勧告した。

コカブッシュの葉には 0,5 ~ 1,5% のアルカロイドが含まれており、その主なグループはコカイン (コカイン、シアミルコカイン、トルキシリン、トロパカインなど)、ハイグリン、クスコヒグリンです。 コカインアルカロイドの量は最大80%含まれています。 コカインの工業的な半合成には、コカイングループのアルカロイドが使用されます。

ペルーとボリビアのコカブッシュに加えて、E.コカラム。 コカインは、ニューグラナダのコカブッシュ - Erythroxylon novogranatense (Murris) Hieron にも含まれています。 それはアンティル諸島から来ています。 熱帯アジア(ジャワ島とマレー半島)では、ジャワコカという名前で文化的に知られています。

著者: Baranov V.D.、Ustimenko G.V.

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グリカンは、グリコシル化と呼ばれるプロセスで脂肪やタンパク質に結合できる糖分子の鎖であり、細胞内を移動したり、正しい形状に折りたたんだりするのに役立ちます. それらは、胚発生から病原体認識まで、生物学の多くの基本的なプロセスに関与しています。

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これは驚くべきことでした。なぜなら、以前は、RNA は細胞の内部、つまり細胞の核と液体の中でしか機能しないと考えられていたからです。一方、グリカンは通常、細胞小器官またはその表面の膜によってそれらから分離されています。

チームは、テストしたすべての細胞 (ヒト、マウス、ハムスター、ゼブラフィッシュ) で、何億年もの進化によって分離された種を発見しました。 これは、糖 RNA 分子が、地球上の生命を通じて持続するいくつかの重要な生物学的機能を持っている可能性があることを示唆しています。

Flynn らは、糖 RNA の RNA 領域を既知のデータベースと比較することにより、それらの一部がさまざまな自己免疫疾患に関連する RNA に対応していることを発見しました。

これらの RNA 断片は、細胞内に隠され、死んだときにのみ放出されるため、免疫系にはほとんどアクセスできないと以前は考えられていました。 しかし現在、糖鎖 RNA はタンパク質や脂質と同じように細胞の表面にあることがわかっています。 これは、糖タンパク質/脂質などの他の細胞表面生体分子と並行して、GlycoRNAが細胞間コミュニケーションに直接参加できることを意味しますが、ダイナミクス、安定性、または構成は異なります。

しかし、糖鎖が RNA に直接結合する能力はありそうにありません。 科学者たちは、glucoRNA に接着剤として機能する XNUMX 番目の非常に小さい分子があると考えています。

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