生物化学56 第六章 维生素与辅酶

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生物化学___第六章维生素与辅酶

生物化学___第六章维生素与辅酶
叶酸 钴胺素,抗恶性贫血维生素
抗坏血酸
水溶性维生素包括B族维生素及维生素C.
B族维生素有八种,分别为B1、B2、PP、B6、 泛酸、叶酸、生物素、B12。分布及溶解性 质大致相同,其衍生物大多是酶的辅酶或
辅基,因此这类维生素很重要
表6-1 水溶性维生素的特点
维生素名称 辅酶形式 来源
功能
缺乏病
2019/9/18
4
一.维生素的概念
人体、动物及多数微生物都不能自行合成 维生素,必须从食物中取得.植物体能够合 成维生素,因此植物是维生素的主要来源
但人和动物的肠道细菌能合成一部分维生素, 因此长期服用抗生素治病易造成维生素缺乏
除此之外,对食物尤其是蔬菜的储存烹 调方法不当易造成维生素大量丢失,肝 脏疾病患者也易造成维生素吸收障碍
脂肪共存。吸收它们,需要脂肪和胆汁酸
这类维生素由于和脂类共存,因此能够在体 内储存,摄入过多时,会造成蓄积中毒
表6-2 脂溶性维生素的特点
名称 来源 活性形式
功能
缺乏病
A 鱼肝, 视黄醇 形成暗视觉, 夜盲症,
维生素A原
维持上皮组织 干眼病
D 鱼肝油, 1.25-二羟 促进钙磷吸收, 佝偻病 维生素D原 维生素D3 促进成骨作用
参与氧化还原 反应
恶性贫 血
坏血病
10
问题 维生素作为酶的辅酶在反应中发挥 什么作用?
维生素是通过转变为酶的辅酶 对代谢起调节作用
因此维生素作为辅酶在反应中 主要起着传递氢、电子、原子 或化学基团的作用
三.维生素PP和脱氢辅酶(三)生理功能及缺乏症
要点 1.NAD和NADP是脱氢酶的辅酶,在酶 催化底物脱氢时参与氢的传递
第一节 维生素的概念和类别 第二节 水溶性 维生素及辅酶 第三节 脂溶性维生素 第四节 卟啉及金属辅基

生物化学(王金福)维生素和辅酶PPT课件

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维生素与辅酶的关系
维生素可以作为辅酶的组成成分,直 接参与酶促反应,如维生素B1是辅 酶TPP的组成成分,参与糖代谢中的 反应。
维生素也可以通过影响辅酶的合成或 代谢来影响生物体的正常代谢和功能 ,如维生素B6是辅酶磷酸吡哆醛的组 成成分,参与氨基酸代谢中的反应。
02 维生素的种类与功能
水溶性维生素
维生素C缺乏症 坏血病、牙龈出血等。
辅酶缺乏症及其症状
辅酶A缺乏症
脂肪代谢障碍、神经系 统疾病等。
辅酶Q10缺乏症
心肌炎、心肌缺血等心 脏疾病。
叶酸缺乏症 贫血、消化系统疾病等。
泛酸缺乏症
皮肤炎症、神经系统疾 病等。
如何合理补充维生素和辅酶
饮食补充
药物补充
通过食物摄取丰富的维生素和辅酶,如绿 叶蔬菜、水果、坚果、全谷类食物等。
维生素和辅酶在生物体内相互依赖, 共同参与生物体的正常生理功能。
辅酶对维生素的影响
辅酶可以促进维生素的吸收和利用, 同时也可以促进维生素的排泄。
维生素和辅酶缺乏症与补充方
05

维生素缺乏症及其症状
维生素A缺乏症
夜盲症、干眼症、角膜 软化症等。
维生素D缺乏症
维生素B1缺乏症
佝偻病、骨质疏松症等。
脚气病、神经系统疾病 等。
分类
维生素分为脂溶性和水溶性两类。脂溶 性维生素包括维生素A、D、E、K,可 在体内储存,水溶性维生素包括维生素 B族和维生素C,不易在体内储存。
辅酶的定义与作用
定义
辅酶是一类小分子有机化合物, 它们在酶促反应中传递电子、原 子或化学基团,是酶促反应的必 要辅助因子。
作用
辅酶在酶促反应中起到加速反应 速度和提高反应效率的作用,是 生物体正常代谢和功能所必需的 。

生物化学维生素与辅酶

生物化学维生素与辅酶

三、水溶性维生素和辅酶
(一)B族维生素
1.维生素B1(硫胺素thiamine) (1)结构
硫胺素+ATP → TPP+AMP
(2)功能
① B1的辅酶形式TPP,是丙酮酸脱羧酶和α-酮 戊二酸脱羧酶的辅酶,参与α-酮酸的氧化脱 羧。另外还是转酮酶的辅酶,参与糖代谢。
② 促进年幼动物的生长发育 ③ 保护神经系统
N
CONH 2 + H+
R
Red型
Ox型
NAD+ (NAD) NADP+ (NADP)
Red型
NADH + H+ (NADH2) NADPH + H+ (NADPH2)
维生素PP在肉类、谷物及花生中含量丰富,此外在体内色 氨酸可转变成尼克酰胺,故人类不感缺乏。玉米中缺乏色氨酸 和尼克酸,故长期单食玉米,则有可能患癞皮病。
叶酸在5、6、7、8位加上四个氢,生成四氢叶酸 (FH4),四氢叶酸是一碳单位的载体,传递一碳单位。
叶酸缺乏时,红细胞的发育和成熟受到影响, 造成巨幼红细胞性贫血症。
8.维生素B12(氰钴胺素cyanocobalamin)
(1)结构
B12的咕啉核心
氨基异丙醇
二甲基苯并咪唑
核苷酸 氰钴胺素cyanocobalamin
维生素B2每人每天需要量:儿童0.6mg, 成人1.6mg。 ➢来源:
(2)功能
B5是NAD和NADP的组成成分,NAD和NADP 是许多脱氢酶的辅酶,参与递氢。
尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸,CoⅠ 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,CoⅡ
4 3 CONH 2 + 2H
1
N+
2
- 2H

华中农业大学生物化学本科试题库 第6章 维生素与辅酶

华中农业大学生物化学本科试题库 第6章   维生素与辅酶

第6章维生素与辅酶单元自测题(一) 名词解释1.维生素, 2.抗维生素, 3.维生素缺乏症, 4.维生素中毒症, 5.脂溶性维生素6.水溶性维生素, 7.维生素原, 8.内源因子(二) 填空1.维生素是维持机体正常代谢和健康所必需的一类化合物,该物质主要来自,其中,两种维生素可以在体内由和转变生成。

2.维生素A在体内的活性形式包括、和。

3.自然界黄红色植物中含β—胡萝卜素、它在小肠粘膜催化下生成两分子,所以通常将β—胡萝卜素称为。

4.维生素D是属于衍生物,储存于皮下的经紫外线照射转变为维生素D3,必须在肝、肾羟化生成是D3型。

5.维生素E对极敏感,且易自身,因而能保护其它物质免遭氧化,所以具有作用。

6.维生素K的生化作用是促进肝合成的前体分子中谷氨酸残基羧化生成转变为活性型。

催化这一反应的为酶,维生素K是该酶的,因此具有促凝血作用。

7.维生素B1 因含有硫和氨基又名,其在体内活性形式为,它是体内酶和的辅酶,参与糖代谢。

8.维生素B l缺乏时,神经组织不足,并伴有和等物质堆积,可引起。

9.维生素B2是和的缩合物,因其结晶呈桔黄色又称。

10.维生素B2在体内黄素激酶和焦磷化酶的催化下转变成活性型的和,是黄素酶的辅基,参与氧化还原反应。

11.维生素PP包括和两种,都是的衍生物,在体内可由转变生成。

12.维生素PP在体内的活性形式是和是多种不需氧脱氢酶的辅酶,分子中的尼可酰胺部分具有可逆的及特性。

13.维生素B6在体内经磷酸化转变为活性型的和,它们是及的辅酶。

14.临床上常用维生素B6治疗小儿惊厥和呕吐,其机理是维生素B6是的辅酶,能催化脱羧生成,该产物是一种抑制性神经递质。

15.泛酸与及3′磷酸腺苷5′焦磷酸结合组成,后者是酶的辅酶。

16.因为生物素具有转移、携带和固定的作用,所以是体内酶的辅酶,参与多种物质的反应。

17.叶酸在体内叶酸还原酶的催化下转变为活性型的,是体内酶的辅酶,携带参与多种物质的合成。

生物化学 维生素与辅酶

生物化学  维生素与辅酶

生物化学维生素与辅酶在我们的身体中,存在着一系列微小但至关重要的物质,它们被称为维生素和辅酶。

虽然我们可能不会每天都刻意去思考它们的存在,但它们却在默默地为我们的生命活动提供着不可或缺的支持。

维生素,简单来说,是一类维持生命正常运转所必需的微量有机化合物。

它们在人体内不能合成或者合成量不足,所以必须从外界摄取。

维生素的种类繁多,每一种都有着独特的作用和功能。

比如,维生素 A 对我们的视力有着重要的影响。

缺乏维生素 A 可能会导致夜盲症,在光线昏暗的环境中难以看清东西。

它还对皮肤和黏膜的健康起着关键作用,有助于保持它们的完整性和正常功能。

维生素 C 则是一种强大的抗氧化剂。

它有助于增强我们的免疫力,促进胶原蛋白的合成,对于伤口的愈合非常重要。

如果长期缺乏维生素 C,可能会患上坏血病,出现牙龈出血、关节疼痛等症状。

维生素 D 对于钙的吸收和骨骼的健康至关重要。

它可以帮助我们的身体从食物中吸收钙,并将其沉积到骨骼中。

缺乏维生素 D 会导致儿童佝偻病和成人骨质疏松症。

而辅酶,它们通常是维生素的衍生物,在酶促反应中起着辅助酶发挥作用的角色。

辅酶 A 就是一个很好的例子。

它在许多代谢反应中都发挥着重要作用,参与了糖类、脂肪和蛋白质的代谢过程。

没有辅酶 A 的参与,这些重要的生命物质就无法被有效地分解和利用,我们的身体也就无法获取所需的能量和物质。

维生素 B 族中的许多成员都可以转化为辅酶。

比如,维生素 B1 即硫胺素,在体内转化为焦磷酸硫胺素,作为辅酶参与糖代谢中的丙酮酸脱氢酶系的反应。

维生素 B2 即核黄素,转变为黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和黄素单核苷酸(FMN),在生物氧化过程中发挥传递氢的作用。

维生素 B6 包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺,它们在体内可以转化为磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺,作为辅酶参与氨基酸的代谢。

维生素 PP 包括烟酸和烟酰胺,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)是其重要的辅酶形式,在氧化还原反应中起着传递氢的作用。

(整理)06第6章维生素与辅酶.

(整理)06第6章维生素与辅酶.

第6章维生素与辅酶一、教学大纲基本要求4种脂溶性维生维生素即:维生素A与胡萝卜素,维生素D,维生素E和维生素K;10种水溶性维生素及其辅酶即:维生素B1,维生素B2,维生素B3,维生素B5,维生素B6,维生素B7,维生素B11,维生素B12,硫辛酸和维生素C。

二、本章知识要点(一)维生素(Vitamin)的概念1.维生素(Vitamin)的概念:维生素是维持机体正常代谢和健康所必需的,但体内不能合成或合成量不足,必须靠食物供给的一类小分子有机化合物。

2.维生素的分类:根据维生素溶解的性质可分为脂溶性维生素和水溶性维生素两大类。

(1)脂溶性维生素(Lipid-Soluble Vitamin)包括维生素A、D、E、K。

(2)水溶性维生素(Water-Soluble Vitamin)包括B族维生素和维生素C,B族维生素又包括维生素B1、B2、PP、B6、泛酸、生物素、叶酸、B12等。

3.维生素缺乏原因: (1)摄入量不足。

(2)吸收障碍。

(3)需要量增加。

(4)长期服用某些药物。

(二)脂溶性维生素脂溶性维生素的特点:都是亲脂性的非极性分子或者衍生物,可伴随脂类吸收(可大量在体内储存)若吸收障碍就易产生缺乏病。

此类维生素各自发挥不同的生理功用。

l. 维生素A(1)化学本质与性质:维生素A是β—白芷酮环的不饱和一元醇。

化学性质活泼,对氧、酸及紫外线敏感。

在避氧情况下可耐高温。

(2)维生素A原及转变:自然界一些红黄色植物(如胡萝卜素、红辣椒、黄玉米、茄等)含有类胡萝卜素。

(3)生化作用及缺乏症:①11—顺视黄醛构成视角细胞内感受弱光或暗光的物质——视紫红质。

②参与糖蛋白的合成,维持上皮细胞的完整与健全。

③β胡萝卜素是抗氧化剂,在氧分压低时直接消灭自由基。

④维生素A具有类固醇样作用,促进生长发育。

⑤维生素A缺乏时可导致夜盲症,干眼病.角膜软化症等。

2.维生素D(1)化学本质与性质:维生素D属于类固醇的衍生物,主要有VD2(麦角钙化醇,)和VD3(胆钙化醇,)两种。

生物化学维生素与辅酶

生物化学维生素与辅酶
生物化学维生素与辅酶
生物化学维生素与辅酶
泛酸
• 即维生素B5,是由α,γ-二羟-β,β-二甲基丁酸与β-丙 氨酸通过酰胺键缩合而成的酸性物质,泛存在于动 植物组织,所以得名泛酸。
生物化学维生素与辅酶
辅酶——CoA。泛酸与巯基乙胺、焦磷酸及三 磷酸腺苷结合成辅酶A起作用。
辅酶A的化学结构生物化学维生素与辅酶
• 维生素的种类很多,其化学结构差别很大,为方便 起见,通常按溶解性质将其分为脂溶性维生素和水 溶性维生素两大类。
生物化学维生素与辅酶
类别 溶解 性质 吸收
运输
脂溶性维生素与水溶性维生素的比较
脂溶性维生素
不溶于水, 溶于有机溶剂 先进入淋巴循环, 然后再到血液 需要载体蛋白的帮助
水溶性维生素 溶于水
生物化学维生素与辅酶
维生素E
• 维生素E又称为生育酚,已经发现的生育酚有α、β、 γ和δ四种,其中以α-生育酚的生理效用最强。它们 都是苯骈二氢吡喃的衍生物。
• 维生素E的主要生理功能是在体内作为一种强抗氧化 剂与维生素A、β-胡萝卜素和维生素C一起防止脂类 或脂溶性物质氧化、保护细胞膜免受氧化损伤以及维 护红细胞的完整。由于它的亲脂性,它常常积累在循 环中的脂蛋白、细胞膜和贮存在体内的脂肪中,作为 “清道夫”可以迅速地与分子氧或自由基反应,防止 脂质特别是不饱和脂肪酸被过氧化物氧化。
• 维生素B1还能印制胆碱酯酶的作用,胆碱酯酶能催化 神经递质乙酰胆碱的水解,所以,当缺乏维生素B1时 ,胆碱酯酶酶活性增强,乙酰胆碱水解加速,使神经 传导受到影响,可造成胃肠蠕动缓慢,食欲不振等症 状。此时补充维生素B1,可增加生食物化学欲维生,素与促辅酶 进消化。
维生素B2
• 维生素B2由核糖醇与6,7-二甲基异咯嗪结合而成 。由于氧化型的维生素B2呈现黄色,故又名为 核黄素。异咯嗪环上第1和第10位N原子可加氢 和脱氢,具有可逆氧化还原特性,这一特点与 核黄素的主要生理功能直接相关。在体内经磷 酸化作用转变为黄素单核苷酸(FMN)和黄素 腺嘌呤二核苷酸(FAD)。

华中农业大学生物化学本科试题库第章维生素与辅酶

华中农业大学生物化学本科试题库第章维生素与辅酶

第6章维生素与辅酶单元自测题(一) 名词解释1.维生素, 2.抗维生素, 3.维生素缺乏症, 4.维生素中毒症, 5.脂溶性维生素6.水溶性维生素, 7.维生素原, 8.内源因子(二) 填空1.维生素是维持机体正常代谢和健康所必需的一类化合物,该物质主要来自,其中,两种维生素可以在体内由和转变生成。

2.维生素A在体内的活性形式包括、和。

3.自然界黄红色植物中含β—胡萝卜素、它在小肠粘膜催化下生成两分子,所以通常将β—胡萝卜素称为。

4.维生素D是属于衍生物,储存于皮下的经紫外线照射转变为维生素D3,必须在肝、肾羟化生成是D3型。

5.维生素E对极敏感,且易自身,因而能保护其它物质免遭氧化,所以具有作用。

6.维生素K的生化作用是促进肝合成的前体分子中谷氨酸残基羧化生成转变为活性型。

催化这一反应的为酶,维生素K是该酶的,因此具有促凝血作用。

7.维生素B1 因含有硫和氨基又名,其在体内活性形式为,它是体内酶和的辅酶,参与糖代谢。

8.维生素B l缺乏时,神经组织不足,并伴有和等物质堆积,可引起。

9.维生素B2是和的缩合物,因其结晶呈桔黄色又称。

10.维生素B2在体内黄素激酶和焦磷化酶的催化下转变成活性型的和,是黄素酶的辅基,参与氧化还原反应。

11.维生素PP包括和两种,都是的衍生物,在体内可由转变生成。

12.维生素PP在体内的活性形式是和是多种不需氧脱氢酶的辅酶,分子中的尼可酰胺部分具有可逆的及特性。

13.维生素B6在体内经磷酸化转变为活性型的和,它们是及的辅酶。

14.临床上常用维生素B6治疗小儿惊厥和呕吐,其机理是维生素B6是的辅酶,能催化脱羧生成,该产物是一种抑制性神经递质。

15.泛酸与及3′磷酸腺苷5′焦磷酸结合组成,后者是酶的辅酶。

16.因为生物素具有转移、携带和固定的作用,所以是体内酶的辅酶,参与多种物质的反应。

17.叶酸在体内叶酸还原酶的催化下转变为活性型的,是体内酶的辅酶,携带参与多种物质的合成。

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辅酶——甲基钴胺素和5′-脱氧腺苷钴胺素。 甲基钴胺素参与体内的转甲基反应和叶酸代谢,是
N5-甲基四氢叶酸甲基移换酶的辅酶。此酶催化N5-甲 基四氢叶酸和高半胱氨酸之间不可逆的甲基移换反应, 产生四氢叶酸和甲硫氨酸;5′-脱氧腺苷钴胺素 在体内 作为几种变位酶的辅酶。
缺乏症:恶性贫血和神经系统受损。
生物素
又名维生素H,为带有戊酸的噻吩与尿酸结合的骈环。 辅酶——作为多种羧化酶的辅酶参与CO2的固定。在细
胞内,生物素通过其戊酸侧链与羧化酶的赖氨酸残基上 的ε-NH2形成的酰胺键相连。 缺乏症:鳞状皮炎、精神忧郁、脱发和无食欲等。
硫辛酸
硫辛酸的本质为含有2个硫原子的辛酸,有氧化型和 还原型两种形式,在细胞内通过其羧基与硫辛酸转 乙酰基酶的赖氨酸残基上的ε-NH2形成的酰胺键相连, 作为脂酰基的载体参与α-酮酸的氧化脱羧。
叶酸
由蝶酸和谷氨酸缩合构成,因绿叶中含量丰富而得名。
辅酶——5,6,7,8-四氢叶酸(FH4或THF)。其作用是参与 体内“一碳单位”的转移,充当甲基、亚甲基、甲酰基、 甲川基和亚胺甲基等基团的载体,在体内很多重要物质的 合成中起重要作用。
缺乏症:巨红细胞性贫血。
四氢叶酸转移的“一碳单位”
第六章 维生素与辅酶
提纲
一、水溶性维生素
1. B 族维生素 2. 维生素C
二、脂溶性维生素
1. 维生素A 2. 维生素D 3. 维生素E 4. 维生素K
维生素
定义:是维持生物体正常生命活动必不可少的一类小分 子有机化合物。尽管机体对它们需要量甚少(一个人每日 需要量常以mg或μg计),但由于它们不能在体内合成, 或者虽能合成但所合成的量难以满足机体的需要,所以 必须从食物中获取。如果机体长期缺乏某种维生素,就 会导致相应的维生素缺乏病。
辅酶——黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD), 它们分别构成各种黄酶或黄素蛋白的辅基参与体内生物氧化。
缺乏症:主要症状为口角炎、舌炎、阴囊炎、皮疹及角膜血管增生 和巩膜充血等。
FAD
FMN
维生素PP
即维生素B3,包括尼克酸和尼克酰胺两种物质,两者均为吡啶 衍生物,在体内可以相互转变。
维生素B1
是第一个被发现的维生素,又名为硫胺素。 辅酶——焦磷酸硫胺素(TPP) TPP是体内催化α-酮酸氧化脱羧的辅酶,也是磷酸戊糖
途径中转酮酶的辅酶。
缺乏症:脚气病,因此又6,7-二甲基异咯嗪结合而成。由于氧化型的维生素B2呈 现黄色,故又名为核黄素。
分类:按溶解性质将其分为脂溶性维生素和水溶性维生 素两大类。
脂溶性维生素与水溶性维生素的比较
水溶性维生素
种类:B族维生素和维生素C。 功能:多数水溶性维生素在生物体内能够直接作为或转
变为辅酶或辅基参与能量代谢和血细胞形成。当素缺乏 时,机体的能量代谢和血细胞形成将会出现障碍,最容 易受到影响的是生长和分裂旺盛的细胞和组织。由于神 经组织的活动严重依赖于持续的能量供应,特别来自糖 类氧化分解释放出的能量,因此,在很多情况下,神经 系统的功能也会受到影响。
维生素B12及其衍生物的化学结构
维生素C
又名抗坏血酸,是含有内酯结构的酸性多羟基化合物, 其分子中第2位和第3位碳原子上的两个烯醇式羟基极易 解离质子,因而其水溶液有较强的酸性。此外,维生素 C可脱氢而被氧化成氧化型维生素C,此反应是可逆的。
辅酶——羟化酶。 缺乏症:坏血病
还原型维生素C和氧化型维生素C的互变
维生素C的功能
参与体内的羟基化反应
① 胶原的合成 ② 胆酸的形成 ③ 酪氨酸的降解 ④ 有机药物或毒物的羟基化 ⑤ 肾上腺素的合成
抗氧化作用
① 保护水溶性化合物巯基和使巯基再生 ② 防止铁的氧化、促进铁的吸收
维生素A
维生素A是由β-白芷酮环和两分子异戊二烯单位缩合而成 的不饱和一元醇,有A1和A2两种。A1即视黄醇,A2为3脱氢视黄醇。A1在体内经脱氢可转变为11-顺视黄醛, 11-顺视黄醛可异构化为全反式视黄醛。11-顺视黄醛可 进一部被氧化成视黄酸,但此反应是不可逆的。
辅酶——辅酶Ⅰ(NAD+)和辅酶Ⅱ(NADP+)的成分,在生物 氧化过程中起氢传递体的作用。
缺乏症:主要表现为癞皮病。补充维生素PP可预防和治愈癞皮
病,故维生素PP又称为抗癞皮病因子或抗癞皮病维生素。
癞皮病患者
辅酶I 、 II
维生素B6
包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺。
辅酶——主要是磷酸吡哆醛(PLP)和磷酸吡哆胺, 它们在体内参与氨基酸的转氨、消旋、某些氨基酸的 脱羧以及半胱氨酸的脱巯基作用。此外它还参与羟色 胺、去甲肾上腺素、鞘磷脂以及血红素的合成。
B族维生素
作为一个大家族,至少包括十余种维生素。其共同特 点是:(1)在自然界经常共同存在,最丰富的来源是 酵母、蔬菜和动物肝脏;(2)从低等的微生物到高等 动物和人类都需要它们作为营养要素;(3)在体内主 要作为辅酶或辅基参与物质代谢和能量代谢;(4)从 化学结构上看,大都含有N;(5)从性质上看此类维 生素易溶于水,对酸稳定,易被碱或热破坏。
硫辛酸的主要来源为肝和酵母,人类还没有发现与 硫辛酸相关的缺乏病。
维生素B12
含有复杂的咕啉环结构,可谓自然界最复杂的辅助因 子,因其分子中含有金属元素钴和若干酰胺基,故又 称为钴胺素。维生素B12的吸收与胃粘膜分泌的一种糖 蛋白密切相关,这种糖蛋白叫做内在因子。维生素B12 必须与内在因子结合后才能被小肠吸收。
缺乏症:分布极广,同时,肠道细菌也能够合成它, 因此在人类尚未发现单纯的维生素B6缺乏病。动物缺 乏维生素B6可发生与癞皮病相似的皮炎。
泛酸
即维生素B5,是由α,γ-二羟-β,β-二甲基丁酸与β-丙氨 酸通过酰胺键缩合而成的酸性物质,泛存在于动植 物组织。
辅酶——CoA。
泛酸及辅酶A的化学结构
β-胡萝卜素向维生素A的转变以及维生素A在体内的功能
维生素A的生理功能
生理功能由视黄醇、视黄醛和视黄酸来完成:
① 视黄醇和视黄酸作为脂溶性激素促进生长与发育、 抗癌以及维持上皮结构的完整与健全。
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