Главная страница
Навигация по странице:

  • гипо- и гипервитаминозы

  • Жирорастворимые витамины Витамин А

  • Витамин Е

  • Водорастворимые витамины Витамин В

  • Витамин РР

  • Витамин В

  • Название Химическое строение Пути поступления в организм

  • Формулы витаминов. Витамины витамины


    Скачать 227 Kb.
    НазваниеВитамины витамины
    АнкорФормулы витаминов.doc
    Дата04.03.2017
    Размер227 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаФормулы витаминов.doc
    ТипДокументы
    #3384

    ВИТАМИНЫ

    Витамины – это необходимые для нормальной жизнедеятельности низкомолекулярные органические соединения, синтез которых у организмов данного вида отсутствует или ограничен.

    Витамины и их производные являются активными участниками биохимических и физиологических процессов, протекающих в живых организмах (табл. 10).

    В организмах млекопитающих большинство витаминов не синтезируется, а некоторые синтезируются кишечной микрофлорой или тканями в недостаточных количествах, поэтому витамины должны поступать с пищей. Некоторые микроорганизмы и высшие растения также нуждаются в определенных витаминах.

    Особенности функционирования витаминов в живых организмах заключаются в следующем: 1) практически не синтезируются в организме; 2) источником витаминов служит пища и/или кишечные бактерии; 3) содержатся в организме в небольших количествах; 4) не входят в состав пластического материала организма и не используются в качестве источника энергии; 5) в большинстве случаев выполняют коферментные функции (табл. 11).

    Для обозначения каждого витамина существует буквенное латинское обозначение (например, витамины группы В), химическое (например, никотиновая кислота) и физиологическое названия (например, витамин роста). Отдельные витамины могут быть представлены группой соединений, близких по химическому строению и проявляющих близкую биологическую активность, называемых витамерами (например, витамин А может быть представлен витамерами А1 и А2).

    Классификация витаминов. По растворимости в воде и жирах витамины подразделяют на две группы: водорастворимые и жирорастворимые (табл. 10). В каждой из этих групп, наряду с витаминами, выделяют витаминоподобные соединения, выполняющие функции витаминов, но требующиеся организму в сравнительно больших количествах (табл. 12).

    Суточная потребность в витаминах невелика, но при недостаточном или избыточном поступлении витаминов в организме наступают характерные и опасные патологические состояния: 1) авитаминоз – комплекс симптомов, развивающихся в организме в результате достаточно длительного полного или почти полного отсутствия одного или нескольких (полиавитаминоз) витаминов;2) гипо- и гипервитаминозы – болезни, вызванные, соответственно, недостаточным или избыточным поступлением витамина или нескольких витаминов (полигипо- и полигипервитаминозы).

    Вещества, структурно подобные витаминам, которые при взаимодействии с апоферментом образуют неактивные формы ферментов, называются антивитаминами и находят применение в медицинской практике для лечения ряда заболеваний (например, сульфаниламидные препараты).
    Биохимическая функция витаминов

    Жирорастворимые витамины

    Витамин А (ретинол)– зрительный процесс (регулирует рост и дифференцировку клеток)

    Витамин Д (кальциферол)- обмен кальция и фосфора

    Витамин Е (токоферол)- антиоксидант, транспорт электронов (защита мембранных липидов)

    Витамин К (филлохинон)- перенос электронов (кофактор в реакциях карбоксилирования) участвует в активации факторов свертывания крови
    Водорастворимые витамины

    Витамин В1 (тиамин)– декарбоксилирование α-кетокислот, перенос активного альдегида (транскетолаза)

    Витамин В2 (рибофлавин)– дыхание, перенос водорода

    Витамин РР (никотиновая кислота)- дыхание, перенос водорода

    Витамин В6 (пиридоксин) – обмен аминокислот, перенос аминогрупп

    Витамин В12 (кобаламин)– кофермент ряда метаболических реакций переноса алкильных групп, метилирование цистеина

    Фолиевая кислота – транспорт одноуглеродных групп

    Витамин В3 (пантотеновая кислота) – транспорт ацильных групп

    Витамин Н (биотин) – кофермент реакций карбоксилирования (транспорт СО2)

    Витамин С – антиоксидант, восстанавливающий кофактор для ряда оксигеназ, гидроксилирование пролина, лизина, катаболизм тирозина


    Витамины: суточная потребность и источники поступления в организм человека





    Название

    витамина:

    буквенное обозначение, химическое и

    физиологическое названия

    Химическая формула

    Суточная потребность

    Источники поступления

    Проявления недостаточности витамина

    жирорастворимые витамины

    Витамин А

    Ретинол

    Антиксерофтальмический



    1,5 – 2,5 мг

    Рыбий жир, печень рыб, птиц и животных, желток куриного яйца, сливочное масло, зелень, красно-мякотные овощи

    Куриная слепота

    Витамин D

    Кальциферолы

    Антирахитический



    0,04 мг

    Образуются в коже под действием УФ-света; рыбий жир, сливочное масло, молоко, печень, желток яйца

    Рахит, остеопороз



    Витамин К

    Нафтохиноны

    Антигеморрагический



    2 мг

    Синтезируются кишечными бактериями; капуста, шпинат, фрукты, печень

    Кровотечения

    -Витамин Е

    Токоферолы

    Антистерильный



    2 – 6 мг

    Растительные масла, зародыши пшеницы, салат, капуста, зерно

    Мышечная дистрофия, паралич


    водорастворимые витамины

    Витамин В1

    Тиамин

    Антиневритный



    1,5 – 2,0 мг

    Хлеб, горох, фасоль, мясные продукты

    Бери-бери

    Витамин В2

    Рибофлавин

    Витамин роста



    2,0 – 2,5 мг

    Печень, желток яйца, творог, кишечные бактерии

    Себорейный дерматит

    Витамин В3

    Пантотеновая кислота



    5 – 10 мг

    Синтезируется кишечной флорой; содержится во многих продуктах




    Витамин В5 (РР)

    Ниацин

    Антипеллагрический



    15 – 25 мг

    Синтезируется из триптофана, мясные и растительные продукты

    Пеллагра

    Витамин В6

    Пиридоксин

    Антидерматитный



    2 – 3 мг

    Кишечные бактерии; зерновые, бобовые и мясные продукты

    Дерматиты




    Витамин В9с)

    Фолацин

    Фактор роста



    0,1 – 0,5 мг

    Салат, капуста, томаты, шпинат, печень, мясо

    Макроцетарная анемия





    Витамин В12

    Кобаламин

    Антианемический



    0,005 – 0,080 мг

    Синтезируются кишечными бактериями; продукты животного происхождения

    Злокачественная анемия





    Витамин Н

    Биотин

    Антисеборейный



    0,15 – 0,3 мг

    Синтезируется кишечными бактериями; продукты растительного и животного происхождения

    Замедление роста, выпадение волос и т.д.

    Витамин С

    Аскорбиновая кислота

    Антискорбутный



    80 – 110 мг

    Фрукты (цитрусовые), ягоды (шиповник, смородина), овощи, молоко

    Цинга

    Витамин Р

    Флавоноиды

    Капилляроукрепляющий



    25 мг

    Фрукты, овощи, листья чая и плоды шиповника

    Ломкость сосудов


    Химическое строение и биохимические функции некоторых коферментов – производных витаминов




    Название

    Химическая формула

    Биохимические функции

    1

    2

    3

    4

    1

    Тиаминдифосфат (ТДФ) – производное витамина В1 (тиамин)



    Входит в состав пируватдегидрогеназного комплекса ферментов и транскетолазы, участвует в окислении пирувата, в биосинтезе жирных кислот, стероидов и других соединений.




    2

    Флавинмононуклеотид (ФМН) и флавинадениндинуклеотид (ФАД) – производные витамина В2 (рибофлавин)



    Являются простетическими группами флавопротеинов, катализирующих процессы переноса электронов и протонов в дыхательной цепи, окисления пирувата, жирных кислот и других соединений.

    3

    Кофермент А (коэнзим А, КоА) – производное витамина В3 (пантотеновая кислота)



    Участвует в реакциях активации и переноса ацильных остатков. Является высокоэнергетическим соединением.


    4

    Никотинамиддинуклеотид (НАД) и никотинамиддинуклеотидфосфат (НАДФ) – производные витамина В5 (никотиновая кислота)



    Являются коферментами дегидрогеназ. НАД-зависимые дегидрогеназы катализируют реакции окисления биосубстратов путем дегидрирования. НАДФ-зависимые дегидрогеназы катализируют одновременно с процессами дегидрирования реакции декарбоксилирования, при этом они не передают водород в дыхательную цепь.

    5

    Н4-фолат – производное витамина В9 (фолиевая кислота)



    Участвует в реакциях переноса одноуглеродных фрагментов, играет важную роль в биосинтезе пуриновых и пиримидиновых оснований, влияя тем самым на генетический аппарат клетки.

    6

    Карбоксибиотин – производное витамина Н (биотин)



    Биотинзависимые ферменты катализируют реакции β-карбокси-лирования и транскарбоксилирования карбоновых кислот, способствуя усвоению тканями организма гидрокарбонат-ионов.



    Витаминоподобные вещества: химическое строение и биохимические функции




    Название

    Химическое

    строение

    Пути поступления в организм

    Биохимические функции

    1

    2

    3

    4

    5

    жирорастворимые витаминоподобные вещества


    1

    Убихинон (коэнзим Q, KoQ)



    Синтезируется в организме из мевалоновой кислоты и продуктов обмена фенилаланина и тирозина. Широко распространен во всех клетках организма.

    Является основным компонентом дыхательной цепи; окисляет и восстанавливает многие биосубстраты; предотвращает свободнорадикальное окисление в организме.

    2

    Витамин F

    (линолевая,

    линоленовая, арахидоновая кислоты)

    СН3(СН2)4СН=СНСН2СН=СН(СН2)7СООН

    Линолевая кислота (цис-цис-9,12-октадекадиеновая)

    СН3СН2СН=СНСН2СН=СНСН2СН=СН(СН2)7СООН

    Линоленовая кислота (9,12,15-октадекатриеновая)

    СН3(СН2)4СН=СНСН2СН=СНСН2СН=СНСН2СН=СН(СН2)3СООН

    Арахидоновая кислота (5,8,11,14-эйкозантетраеновая)

    Не синтезируются в организме. Содержатся в растительных маслах.

    Необходим для нормального роста организма; способствует поддержанию биологической активности витамина А; понижает уровень холестерина в крови.

    водорастворимые витаминоподобные вещества


    3

    Пара-аминобензойная кислота (ПАБК)



    Широко распространена во многих пищевых продуктах.

    Активирует синтез пуриновых и пиримидиновых оснований; влияет на функцию щитовидной железы; является фактором роста и развития организмов.

    4

    Витамин В4 (холин)



    Содержится в мясе и в продуктах, получаемых из злаковых растений.

    Участвует в синтезе фосфатидов, ацетилхолина; принимает участие в реакциях трансметилирования.

    5

    Витамин В8 (инозит)



    Широко распространен в растительных и животных продуктах. В растениях синтезируется путем циклизации глюкозы.

    В форме эфира с фосфорной кислотой (фитина) содержится в нервной ткани. Играет роль липотропного фактора.

    6

    Витамин В13 (оротовая кислота)



    Содержится в печени, молоке, дрожжах и других продуктах питания.

    Является предшественником пиримидиновых оснований; стимулирует биосинтез белков, деление клеток, рост и развитие животных и растений.

    7

    Витамин N (липоевая кислота)



    Широко распространен во многих растительных и животных продуктах.

    Выполняет коферментную функцию в реакциях окислительного декарбоксилирования α-кетокислот, переноса ацильных остатков и других процессах.

    8

    Витамин В15 (пангамоновая кислота)



    Содержится во многих продуктах питания.

    Является источником подвижных метильных групп. Участвует в биосинтезе холина, холидинфосфатидов и других соединений.

    9

    Витамин U (β-метилметионин)



    Содержится в соках сырых овощей (особенно в капустном соке).

    Является активной формой аминокислоты метионина. Служит активным донором метильных групп. Участвует в синтезе холина и креатинина.

    10

    Витамин ВТ (карнитин)



    Содержится в мясных и других пищевых продуктах.

    Участвует в переносе длинноцепочечных ацильных остатков через мембраны митохондрий; оказывает положительный эффект на сперматогенез.







    написать администратору сайта