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dimanche 23 août 2015

Qu'est-ce qu'un peeling à l'acide de fruit?

Beaucoup de gens ne réalisent pas comment les fruits acides comme les oranges et les pommes sont. Les produits chimiques contenus dans ces fruits sont appelés acide glycolique. Un peeling à l'acide de fruit est une procédure qui utilise ces acides naturels pour enlever des couches de la peau. Il existe plusieurs avantages mentionnés associés à une telle procédure, y compris l'amélioration de la tonicité et de la texture.
Un peeling à l'acide de fruit peut faire plus que supprimer des couches de peau morte et endommagée. Ces acides glycoliques peuvent aussi pénétrer dans la peau restante, fournissant une action de nettoyage en profondeur. Cela peut aider à prévenir et à lutter contre l'acné.
Bien que la procédure soit assez simple, il est généralement recommandé que la personne le faire exécuter par un professionnel. Une personne peut aller à un dermatologue pour avoir un peeling à l'acide de fruits fait. Certains spas offrent également le service. Partout où une personne a elle fait, elle peut attendre que la procédure soit assez rapide.
En général, l'acide glycolique est appliqué sur la peau. Les niveaux d'acidité peuvent varier d'un produit à l'autre. Dans de nombreux cas, une personne commence obtenir procédures avec une solution qui a des niveaux d'acidité faible, et peu à peu, comme elle retourne à la procédure ont répété, des solutions avec des niveaux d'acidité plus élevées sont utilisées.
Après l'acide est appliqué, il est généralement laissé sur la peau pendant cinq minutes ou moins. Après ce temps, un agent de neutralisation peut être appliqué sur les zones où l'acide est. L'agent de neutralisation empêche essentiellement l'acide de travail. Une fois cela fait, la zone est habituellement nettoyé et d'autres produits tels que le sérum, hydratants, et le bloc de soleil peut être appliquée.
Les effets d'un peeling à l'acide de fruits ne sont souvent pas immédiats. Une personne peut avoir la procédure effectuée plusieurs fois avant qu'elle ne remarque aucun résultat drastique. Même après chaque peeling, les résultats peuvent ne pas être vus pendant plusieurs jours ou une semaine. Ceci est parce que les couches supérieures de la peau ne sont généralement pas immédiatement retirées. Au lieu de cela, ils se décollent pendant les jours suivants la procédure.
Ces procédures d'acide glycolique provoquent souvent la peau très sensible. Le professionnel qui effectue la procédure est susceptible de conseiller son client pour éviter la lumière solaire directe pendant environ une semaine. Si une personne doit aller au soleil, il est probable qu'elle sera fortement conseillée de porter bloc de soleil. En plus de la desquamation de la peau, une personne peut avoir une rougeur, sécheresse, ou le gonflement suivant la procédure. Ces effets secondaires ne devraient pas durer plus de quelques jours.

Quel est un acide ribonucléique?

Une molécule biologiquement importante, de l'acide ribonucléique (ARN) est similaire à certains égards à l'acide désoxyribonucléique (ADN), mais a quelques différences structurelles et fonctionnelles importantes. Il existe plusieurs types d'acide ribonucléique, chacune d'elles joue un rôle différent dans la cellule. Les acides ribonucléiques effectuent plusieurs tâches essentielles dans la synthèse des protéines et sont impliqués dans la régulation des gènes.

ARN et l'ADN sont les deux acides nucléiques appelés et partagent une structure de base similaire. Les deux types d'acide nucléique sont constituées d'unités appelées nucleotides. Chaque nucléotide est composé de trois molécules: un phosphate, un sucre et une base azotée. Il existe plusieurs bases azotées différentes, et il est la séquence de ces molécules qui permet ADN et l'ARN à stocker et transmettre des informations sur le long terme et le maintien de jour en jour de la cellule.

Bien qu'ils partagent certaines similitudes, les molécules d'acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique sont différents de trois façons importantes. Tout d'abord, une molécule d'ARN est simple brin, tandis que l'ADN est une molécule double brin. Deuxièmement, l'ARN contient un sucre appelé ribose, et l'ADN contient un sucre appelé désoxyribose. La troisième différence est que dans l'ADN, la paire de base complémentaire pour adénine est la thymine; tandis que dans l'ARN, la paire de bases pour l'adénine est une version modifiée de la thymine connu sous le nom d'uracile.

Il existe trois principaux types d'acide ribonucléique. Ce sont des ARN de transfert (ARNt), d'ARN messager (ARNm) et de l'ARN ribosomal (ARNr). Ces trois molécules sont structurellement similaires mais exécutent des fonctions très différentes.

L'ARN messager est le produit d'un processus appelé transcription. Dans ce procédé, le code génétique effectué dans une section d'ADN est copiée, aboutissant à la synthèse d'une molécule d'ARNm. L'ARNm est une copie exacte d'une section d'ADN qui code pour une protéine unique. Après avoir été fabriqué, à partir de cet ARNm se déplace de la pile du noyau du cytoplasme, où il subit un nouveau processus cellulaire avec l'aide d'un autre type d'acide ribonucléique.

Dans le cytoplasme de la cellule, l'ARNm entre en contact avec les molécules d'ARN de transfert. ARN de transfert permet la production des protéines de transport des acides aminés par de l'emplacement de la synthèse des protéines. L'ARNt utilise des molécules d'ARNm comme matrice pour la construction de la protéine par la «lecture» de la molécule d'ARNm pour déterminer l'ordre dans lequel les acides aminés sont placés dans la chaîne protéique. Ce processus est appelé traduction.

Le troisième type d'ARN, l'ARN ribosomal, est le site sur lequel se produit la traduction. Les molécules d'ARN ribosomiques sont le site au niveau duquel l'ARNm est traduit en protéines. ARN ribosomique aide dans ce processus en interagissant avec les deux molécules messagères et ARN de transfert et en agissant comme un site de l'activité enzymatique.

Autres types d'acide ribonucléique comprennent micro ARN et l'ARN double brin. Micro ARN est utilisé par les cellules pour aider à réguler la transcription de l'ARN messager, et peut augmenter ou diminuer la vitesse à laquelle un gène particulier est fait en protéines. ARN double brin que l'on trouve dans certains types de virus, peut pénétrer dans les cellules et interférer avec les processus de traduction et de transcription en agissant d'une manière similaire à micro ARN.

Quel est l'acide abscissique?

L'acide abscissique est une hormone végétale qui est responsable de la dormance et inhibition de la croissance, parmi d'autres processus dans le développement des plantes. Quand il a été découvert et testé, l'acide abscissique a été pensé pour jouer un rôle dans l'abscission, ou l'excrétion des feuilles ou des fruits de la plante. Cela fait partie de la façon dont l'hormone a obtenu son nom, bien que la plupart des scientifiques ne croient plus l'acide a cette fonction. Cette hormone peut également être produite à certains moments par une plante sous le stress, qui peut se produire dans des situations telles que le manque d'eau.
La première fois que l'acide abscissique a été identifié et décrit était en 1963. Le scientifique Frederick Addicott, en compagnie de ses associés, a été à la recherche de l'hormone qui a provoqué l'abscission des fruits dans les plantes de coton. Deux composés différents ont été isolés, et au moment où ils ont été appelés abscisin I et II abscisin. Ce dernier a fini par être connu sous le nom d'acide abscissique, même si son rôle dans l'abscission est maintenant considéré comme douteux au mieux. Deux autres groupes de scientifiques, qui étaient contemporains d’Addicott, ont également découvert ces composés dans le même temps.
L'un des principaux rôles de cet acide est de suspendre la croissance et la division cellulaire lorsque vient le temps pour l'usine d'entrer dans un état de dormance, comme à l'automne. A cette époque de l'année, l'hormone est produite dans les bourgeons qui deviendront des fruits au cours de l'année suivante. Il arrête la croissance non seulement dans les différents secteurs de l'usine, mais dans certains cas, il provoque la formation d'un revêtement extérieur dur sur le bourgeon, qui le protège des rigueurs de l'hiver. A la fin d'une période de dormance, d'autres hormones qui agissent en opposition à l'acide abscissique, sont produites pour provoquer une nouvelle croissance dans la plante.
Les deux types d'hormones sont toujours présents dans une certaine mesure dans l'usine, mais ce sont leurs niveaux relatifs qui déterminent l'état de la croissance d'une plante. L'acide abscissique peut également entrer en jeu au cours de la saison de croissance, comme un mécanisme d'adaptation au stress. Plus précisément, il provoque les pores minuscules sur les feuilles, appelés stomates, à se fermer lorsque l'eau est rare. Cela ralentit la vitesse à laquelle l'eau peut s'échapper sur les feuilles, préservant ainsi la vie de la plante. Enfin, cet acide peut également être produit par une plante en réponse à une blessure, dans ce cas, il induit la synthèse de certaines protéines qui contribuent à la guérison de la blessure.

Qu'est-ce que l'acide aspartique?

L'acide aspartique est un type d'acide aminé que l'on trouve dans divers aliments, dans certains édulcorants artificiels, et à l'intérieur du corps humain. Contrairement à d'autres types d'acide, l'acide aspartique est considéré comme un acide non essentiels, ce qui signifie que le corps n'a pas besoin d'obtenir ce type d'acide à partir de toute autre source, car il se trouve naturellement dans le corps.
Même si le corps humain produit ce type d'acide naturellement, certaines personnes peuvent avoir une carence en acide non-essentiel. Ces personnes doivent soit consommer des aliments qui contiennent de l'acide aspartique, ou d'obtenir une prescription médicale pour aspartates. Les asparates sont des compléments qui peuvent être utilisés pour augmenter la quantité d'acides non essentiels dans le corps. Souvent, les athlètes sont prescrits asparates, puisque ces suppléments peuvent agir comme une barrière contre toute blessure sportive tout en augmentant la capacité athlétique.
Les aliments qui contiennent de l'acide aspartique, comprennent la mélasse de canne à sucre, certains types de viande, certaines variétés de semences germées, et certains produits laitiers. Divers professionnels de la santé croient que les gens qui ont des niveaux insuffisants de protéines ont également des niveaux inférieurs de l'acide aspartique, puisque la viande est une source haute de ce type d'acide. Ainsi, les personnes qui ont des niveaux faibles en protéines peuvent également souffrir de la fatigue et des épisodes de dépression extrême en raison d'un manque d'acide non essentiels, bien que ces symptômes ne soient pas uniquement réservés aux personnes qui ne mangent pas de viande.
Bien que souvent ignoré par ceux de l'extérieur de la communauté médicale, l'acide aspartique est extrêmement important pour le corps humain. Non seulement ce type d'aide de l'acide pour maintenir le cerveau alerte, il élimine aussi les toxines nocives, telles que l'ammoniac, du foie. En outre, cet acide non essentiel aide à garder d'une personne le métabolisme du fonctionnement correctement et efficacement. En bref, les gens qui ont diminué les niveaux d'acide aspartique souffrent souvent de nombreux problèmes de santé mentale et physique.
Même si certains asparates peuvent être disponibles dans les magasins d'aliments naturels, il est déconseillé que ces suppléments soient prises sans l'assurance d'un médecin. Les gens qui ne nécessitent pas une dose supplémentaire d'acide non essentiels peuvent être lésés par un aspartate. Ainsi, il est préférable de parler avec son médecin avant de tenter d'augmenter les niveaux d'acide non essentiels.
Puisque les gens qui ont des niveaux d'acide non essentiels faibles se sentent souvent fatigué et déprimé, il est important que tout le monde connaît ces symptômes parler avec un médecin. Bien qu'il existe d'autres causes de la fatigue et de dépression, beaucoup de gens se sentent plus énergique et moins déprimé en suivant une routine d'aspartate.