ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်

ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရှိသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုမှာမော်လီကျူးများနှင့်အနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာစုပ်ယူ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုလျှက်ရှိသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခွဲဝေသောစုပ်ယူတဲ့စွမ်းအင်, ပရိုတိန်းမော်လီကျူး၏အားနည်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ခြိုးဖောကျတှငျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် photolysis ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏စီးဆင်းမှုအလတ်စားလှိုင်းခရမ်းလွန် irradiation ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာတက်ကြွတ္ထုများလွှတ်ပေးရန်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။

short-လှိုင်းသက်ရောက်မှုက၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးသောပရိုတိန်းပေါ်လီမာ၏ denaturation ပြောခြင်းငှါ, precipitate ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာ DNA ကိုမော်လီကျူးအပေါ်အထူးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ချိုးဖောက်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ DNA ကိုနှင့်နှစ်ဆတိုးသွားခဲ့ခြင်းမှာလေ့လာတွေ့ရှိ ဆဲလ်ဌာနခွဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပရိုတိန်းအဆောက်အဦများအတွက် oxidative ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကလာပ်စည်းအသေခံစေပါတယ်။ သို့သော်ပျက်စီးစေ့ (မှောင်မိုက်ပြုပြင်) restore လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဟာတာရှည်-လှိုင်းခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်မြင်နိုင်သောအလင်းစွမ်းအင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤအလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောအင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။

မှောင်မိုက်နှင့်ဓာတ်ပုံကို-reactive ပြုပြင်အကာအကွယ်-သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုများ၏အမျိုးအစားပိုင်။ သူတို့ကလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏သဘောသဘာဝကို တင်. နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသညျ။

ဗီတာမင်ဓာတ်အလတ်စား-effect ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသက်ဝင်စေဖို့ကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တစ်မီလီမီတာ၏တစ်ဦးတည်းသာ-ဒသမထိုးဖောက်ဗီတာမင် D သို့, အရေပြားတွင်ပါရှိသောပြောင်းလဲလိုလားသူဗီတာမင်ဖြစ်ကြသည်ထိတွေ့မှုကတခြားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေး လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ အနီအောက်ရောင်ခြည်များနှင့်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်၏။

Photolysis နှင့် denaturation အရေပြား၏ spinous အလွှာ၌ရှိကြ၏။ အတူတူဒီ histamine လွှတ်ပေးရန်, acetylcholine, biogenic Amin ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်ပေါင်းများ erythema ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှိုးဆော်ခြင်း။ ဒါဟာ 2-8 နာရီအကြာတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ပရိုတိန်းပြိုကွဲထုတ်ကုန်သွေးကြော, သွေးဖြူဥဆဲလ်များ၏ရွှေ့ပြောင်း, အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း၏ချဲ့ထွင်ရန်ကူညီသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ရပ်အသားအရေယားယံဖြစ်ပျက်မှု neuroreflex တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူကလီ receptors receptors ရှုပ်ထွေးနေကြသည်။ အဆိုပါယိုယွင်းထုတ်ကုန်ဟာသသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုသွေးကြောမှတစ်ဆင့်ကွဲပြား။ မဂ္ဂါဝပ်များအတွက်ခရမ်းလွန် irradiation အရေပြားအတွက် aseptic ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုနှိုးဆော်ခြင်းအထိ။ ဒုတိယနေ့က၎င်း၏အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိ။ သတ္တမတွင်ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုများ၏နဝမနေ့ကဖြတ်သန်းအစား tan ပုံပေါ်ပါတယ်။ တိုတောင်းသောလှိုင်းဓါတ်ရောင်ခြည်လျှင်မြန်စွာတစ်ဦးပျော့အရောင်ချယ်ထွက်ခွာ erythema နှိုးဆော်ခြင်း။

အချိန်ကြာမြင့်စွာလှိုင်းခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ထိခိုက်အများဆုံး chromogenic ။ melanoblast ခုနှစ်တွင် tyrosine မှစ. , အရေပြားအပေါ်ယံ၏ Basal အလွှာတွင်တည်ရှိသည်နှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းထုတ်ကုန် dihydroxyphenylalanine ဖွဲ့စည်းခဲ့ melanin adrenaline ။ မိမိအ (melanin) ဧရာမော်လီကျူးခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ပျက်စီးပရိုတိန်းမော်လီကျူး၏အရေပြားအလည်လွှာအပိုင်းအစသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်း ingress တားဆီး။ ထို့အပြင် melanin မော်လီကျူးကိုစုပ်ယူ နီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည် များနှင့်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်။ ထို့ကြောင့်အရေပြားအပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်မီးလောင်သောအနေဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတုံးမှာတက်စေ့နှင့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်လျက်ရှိသည်တိုးပွါးဖုံးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏ဒေသများရှိ, ကော်လာဂျင်အမျှင်များပေါင်းစပ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော erythema နာတာရှည်ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ် amplified စီးသောအခါ။

ခရမ်းလွန်ထိတွေ့ cosmetology အတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆိုလာရီယံထဲမှာ tan ချောမွေ့လှပဖြစ်ကြသည်။ tanning Salon အတွက်ရေတိုနှင့်အလယ်အလတ်-ဓါတ်ရောင်ခြည် filter များဖြစ်ကြသည်စဉ်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာလှိုင်းရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုသည်။

ဒါဟာနေရောင်မှအလွန်အကျွံထိတွေ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မသတိပြုသင့်ပါတယ် , အချိန်မတန်မီအိုမင်း အရေပြား၏ elasticity အတွက်ကျဆင်းခြင်း။ ထို့အပွငျကကင်ဆာအထောက်အကူပြုကြောင်းအခမဲ့အစွန်းရောက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် activated နိုင်ပါသည်။

"အန္တရာယ်" နဲ့ "အကျိုးရှိသော" အကြားလိုင်းဆုံးဖြတ်ရန်နေရောင်ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဤသည် parameter သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဓါတ်ရောင်ခြည်၏အဆင့်ကိုဖော်ပြသည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.birmiss.com. Theme powered by WordPress.