类胡萝卜素地吸收,代谢和运输
天然食物链中的类胡萝卜素

天然食物链中的类胡萝 卜 素
杨 博媛 ,惠伯 棣
( 北 京联 合大 学应 用文 理学 院食 品科 学 系 ,北 京 1 0 0 1 9 1 )
摘 要 :类胡萝 卜 素足生物体 巾 一 类 细胞 次牛代谢 产物 ,是人类膳 食 中的健康 功能 因子。在 自然 界 中,
人类食物中的类胡萝 卜 素可以在 一 种生物体内合成 ,也可 以经过 多种 生物体 一起 加工 而合 成。本文在 阐述类 胡萝 卜 素在 自然界 中不 同生物体 ( 如藻类 、细菌 、酵母 、真 菌 、高等植 物和低 等 动物 ) 内组 成特 点 的基础 l ,根据 各生 物体 在天然食物链 上的位置 ,详细描述 了类 胡萝 卜素的起 始合成 、中问产 物转 移和后 期加 T。
1 天然食物链 中的类胡萝 卜 素 生物合成
类胡 萝 卜素是 一类 天 然 产 物 的 总称 ,是 生命
植物类胡萝卜素的代谢调控及储存转运研究进展

接收日期:2023-11-23接受日期:2023-12-21基金项目:国家自然科学基金项目(32072620);上海市自然科学基金面上项目(22ZR1422400);上海市绿化和市容管理局项目(G242405、G232404、G192415)*通信作者。
E-mail:**************.cn;*****************植物类胡萝卜素的代谢调控及储存转运研究进展于银凤1,2,刘青青2,刘晓春3,张大生2*,崔丽洁1*(1. 上海市植物种质资源工程技术研究中心 / 上海师范大学生命科学学院,上海 200234;2. 上海辰山植物园 / 中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心,上海 201602;3. 东台市新街镇综合服务中心,江苏 东台 224234)摘 要:类胡萝卜素是植物体内广泛存在的一类天然色素,一般由8个异戊二烯单元首尾相连而成的C 40萜类化合物及其衍生物组成。
在植物中,类胡萝卜素除了赋予植物器官呈色以外,在体内还执行着多项重要的生物学功能。
近年来,虽然类胡萝卜素生物合成途径较为清晰,但是类胡萝卜素的代谢调控以及在体内的储存和转运机制还不明确。
本文简要概述了类胡萝卜素的生物合成、代谢调控、储存定位和萜类物质转运蛋白等方面的研究进展,总结了介导类胡萝卜素转运的分子及鉴定转运体的方法,以期为研究类胡萝卜素的合成和转运提供参考。
关键词:类胡萝卜素;代谢调控;转运体Doi: 10.3969/j.issn.1009-7791.2024.01.012中图分类号:Q946.92 文献标识码:A 文章编号:1009-7791(2024)01-0088-09Research Advances in Metabolic Regulation, Storage and Transport ofCarotenoids in PlantsYU Yin-feng 1,2, LIU Qing-qing 2, LIU Xiao-chun 3, ZHANG Da-sheng 2*, CUI Li-jie 1*(1. Development Center of Plant Germplasm Resources / College of Life Science, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China; 2. Shanghai Chenshan Botanical Garden / Chenshan Scientific Research Center of CAS Center for Excellence in Molecular Plant Sciences,Shanghai 201602, China; 3. Comprehensive Service Center of Xinjie Town, Dongtai 224234, Jiangsu China)Abstract: Carotenoids are a group of natural pigments widely found in plants, which are generally composed of C 40 terpenoids and their derivatives, which are connected from end to end of 8 isoprene units. In plants, carotenoids not only make plant organs appear color, but also perform important biological functions. In recent years, although the biosynthesis pathway of carotenoids is relatively clear, the mechanisms of metabolic regulation, including storage and transport of carotenoids in vivo are not yet understood. This paper briefly summarized the research progress of the biosynthesis, storage localization of carotenoids and terpenoid transporters, and focused on the potential substances that mediate carotenoid transport and the methods of identifying carotenoid transporters, in order to provide a better understanding of carotenoid synthesis and transportation.Key words: carotenoids; metabolic regulation; transporter2024, 53(1): 80~88.Subtropical Plant Science第1期于银凤等:植物类胡萝卜素的代谢调控及储存转运研究进展﹒81﹒1 类胡萝卜素的合成类胡萝卜素是胡萝卜素类(Carotenes)和叶黄素类(Xanthophylls)两大类色素的总称,是自然界中广泛存在的一类重要脂溶性色素群体,是具有异戊二烯骨架的C40或C30萜类化合物,是人体生长发育所必需的维生素A原[1]。
胡萝卜素类物质的生物学效应

胡萝卜素类物质的生物学效应胡萝卜素是一类广泛存在于植物中的类胡萝卜素物质,包括β-胡萝卜素、α-胡萝卜素、γ-胡萝卜素等几种成分。
这些物质在人体内可以代谢为维生素A,但是人体对于胡萝卜素的吸收利用能力相对较差。
除了作为维生素A的前体之外,胡萝卜素还具有其他的生物学效应,包括抗氧化、免疫调节、抗癌等作用。
本文将探讨胡萝卜素类物质的生物学效应。
一、抗氧化作用胡萝卜素类物质具有明显的抗氧化作用,可以清除自由基,减轻细胞对氧化胁迫的损伤。
自由基是一类具有高度活性的分子,可以与细胞内的脂质、蛋白质、核酸等生物大分子相互作用,导致细胞溶解、死亡,并可能导致多种疾病的发生。
胡萝卜素类物质可以通过捕捉自由基,实现抗氧化保护细胞。
已经有多项研究表明,胡萝卜素可以降低氧化性应激引发的炎症反应,预防慢性炎症性疾病的发生。
二、免疫调节作用胡萝卜素类物质还具有一定的免疫调节作用,可以影响细胞免疫和体液免疫的功能,从而抵抗感染和疾病。
研究表明,胡萝卜素可以促进巨噬细胞的吞噬作用,增强天然免疫力。
此外,胡萝卜素还可以调节T细胞的分化、增殖和分泌细胞因子等免疫功能,提高免疫应答能力,抵御病原微生物的入侵。
三、抗癌作用胡萝卜素类物质具有一定的抗癌作用,可以预防多种恶性肿瘤的发生。
研究表明,胡萝卜素可以通过多种机制抑制癌细胞的增殖和生长,促进癌细胞凋亡。
早期的流行病学调查表明,经常摄入含有高量胡萝卜素的食品,如胡萝卜、南瓜、西兰花等,可以预防许多常见的恶性肿瘤,如肺癌、前列腺癌等。
此外,一些临床研究还发现,胡萝卜素可以缓解放疗和化疗引起的副作用,增强患者的生活质量。
综上所述,胡萝卜素类物质具有多种生物学效应,除了作为维生素A的前体之外,还可作为抗氧化剂、免疫调节剂和抗癌剂使用。
虽然胡萝卜素在人体内的吸收利用率相对较低,但是通过食物来获得足够量的胡萝卜素仍是一种健康的生活方式。
建议维持良好的饮食习惯,多摄入富含胡萝卜素的水果和蔬菜,以维护身体健康。
类胡萝卜素的吸收代谢及其功能的研究进展

肠、 脏、 肝 肾脏 、 脾脏 和肺 脏都 有 表 达 。第 2个 涉及
类 胡 萝 卜素代谢 的是 一胡萝 卜 9 ,0 一双氧 酶 素 ’1 ’
( c r tn ’ 1 ’do y e a e, -a o e e 9 , 0 - i x g n s BCD02 , 可 以 )它
通 过非 中心裂解 方 式将 一胡 萝 卜 裂解 成 l ’ 素 0 一 阿朴胡 萝 卜 醛和 ~紫 罗酮 。阿朴 胡 萝 b醛通 过
叶黄素 类 ( a t o h l , 有碳 、 、 , 括 叶黄 x nh p yl 含 s 氢 氧) 包 素、 玉米 黄素 等 。此外 , 据类 胡萝 卜 根 素是 否具 有维
生 素 A 原 的活 性 和 着 色 能力 , 以分 为 4类 : ) 可 1 无 着色 能力 的维生 素 A 原 , 如 一胡萝 卜 ;) 着色 素 2可 的维 生 素 A 原 , 隐黄 质 和斑 蝥 黄 ; ) 如 3 不可 着 色 的 非维 生素 A 原 , 如新 黄质 ; ) 着 色 的 非 维 生 素 A 4可 原 , 叶黄 素 、 如 玉米 黄 素 。在 禽类 的实 际生 产 中 , 主 要 添加 的是 含氧类 胡萝 b , 素 包括 叶黄 素 、 米黄 素 玉 和斑蝥 黄 。通 常在 饲养 的禽类 中添加 叶黄素 可 以增 加 肤色 和蛋 黄 颜 色 , 以满 足 消 费 者 对 产 品 的要 求 。 近 年来 , 试 验研究 表 明类 胡 萝 卜素在 机 体 抗 氧化 有 和免疫 、 细胞增 殖 和 分化 调 控 、 因表 达 、 号传 导 基 信
类 胡 萝 b素 的 吸收代 谢 及 其功 能 的研 究 进展
高 玉 云 毕 英 佐 谢 青 梅 马静 云
( 南农业大学动物科学学院 , 州 504) 华 广 16 2
叶黄素循环名词解释_解释说明以及概述

叶黄素循环名词解释解释说明以及概述1. 引言1.1 概述叶黄素是一种重要的营养素,属于类胡萝卜素的一种。
它在自然界广泛存在于各类植物中,如绿叶蔬菜、柑橘类水果等。
研究发现,叶黄素具有多种保健功效,包括抗氧化、抗衰老、提升免疫力等。
本文将对叶黄素的循环进行较为详细的解释和说明。
首先,我们将给出对叶黄素的定义,并进一步解释其在人体内的循环作用。
同时,我们还将解释与此相关的一些名词概念,以帮助读者更好地理解该主题。
1.2 文章结构本文共分为五个部分。
除了引言外,还包括叶黄素循环名词解释、解释说明、概述和结论。
在名词解释部分,我们将对叶黄素以及相关的循环作用进行详细阐述,并对一些相关名词加以梳理和解析。
在接下来的解释说明部分,我们将深入探讨叶黄素循环机制、其作用与效果,并强调维持健康所必需的重要性。
在概述部分,我们将介绍叶黄素循环的意义和应用领域,并简要介绍当前研究进展。
最后,在结论部分,我们将总结叶黄素循环的重要性和价值,并展望未来的研究与应用方向。
1.3 目的本文旨在全面理解和阐述叶黄素循环的知识,在揭示其机制、效果以及应用领域等方面提供科学依据和指导。
通过本文的阅读,读者可以深入了解叶黄素循环的重要性,并对其在维持健康、预防疾病等方面有更清晰地认识。
同时,本文也为未来进一步开展相关研究提供了一些建议和探索方向。
以上是引言部分的详细内容,请根据需要进行修改或补充。
2. 叶黄素循环名词解释:2.1 叶黄素定义:叶黄素是一种天然存在于植物中的营养物质,属于类胡萝卜素的一种。
它主要存在于绿叶蔬菜、柑橘类水果和其他一些植物中,并且赋予这些食物鲜艳的黄色或橙色。
人体无法自己合成叶黄素,只能通过饮食来获取。
2.2 循环作用解释:叶黄素循环指的是叶黄素在人体内的循环过程。
当我们摄入含有叶黄素的食物时,其中的叶黄素会进入消化系统并被吸收到血液中。
随后,在血液中运输到各个器官和组织,并被取代、再循环或储存起来。
这个过程可以持续发生,从而维持人体内叶黄素的稳定水平。
胡萝卜素

4、代谢与吸收维生素A与胡萝卜素的吸收过程是不同的。
维生素A的吸收为主动吸收,需要能量,吸收速率比胡萝卜素快7-30倍。
胡萝卜素的吸收为物理扩散性,吸收量与摄入量多少相关。
胡萝卜素的吸收部位在小肠,小肠细胞内含有胡萝卜素双氧化酶,在其作用下进入小肠细胞的胡萝卜素被分解为视黄醛或视黄醇5、生理应用做食用橙色色素和营养强化剂,用于人造奶油、面条、糕点、饮料和保健食品等。
6、人体吸收步骤日常饮食中的胡萝卜素进入并贮存于机体,主要通过以下几个步骤:1、日常饮食中胡萝卜素在动物胃肠道中消化酶的作用下,从其蛋白质复合物中分离出来,在十二指肠与其它酯类物质一起经胆汁乳化后形成乳糜微粒;2、乳糜微粒向肠道吸收细胞刷状缘靠近以便被摄取,由小肠黏膜上皮细胞吸收;3、被吸收的胡萝卜素在小肠上皮细胞内立即被转移到细胞的一侧,一部分经双氧酶在中央或一侧裂解后转化为维生素A满足机体的需要;4、肝外组织利用酯蛋白脂酶的作用先于肝脏摄取胡萝卜素;剩下的部分和乳糜微粒一起释放进入淋巴和血液,以低密度脂蛋白为载体转运到肝脏;5、被肝脏摄入的胡萝卜素贮存于肝脏或者分泌入极低密度脂蛋白,低密度脂蛋白和高密度脂蛋白中的胡萝卜素被肝外组织摄取,并贮存于肝外组织。
7、影响吸收的因素1、脂肪和脂肪酸:胡萝卜素是脂溶性的,脂肪对胡萝卜素起运输作用。
日粮中脂肪的含量会影响胡萝卜素的吸收,日粮中的脂肪经胰酶和胆盐作用形成胶粒,胡萝卜素溶于其中而一同被吸收。
脂肪可刺激胆汁分泌乳化脂肪,从而促进类胡萝卜素的吸收。
研究发现,牛体脂肪中油酸含量与胡萝卜素的含量间存在正相关。
在灌注液中添加游离脂肪酸极显著促进了胡萝卜素的吸收,而且油酸的促吸收作用最大,添加脂肪酸后血清中维生素A 的浓度极显著提高。
游离脂肪酸促进了胡萝卜素的吸收。
日粮脂肪促进了细胞对胡萝卜素的吸收,提高了细胞内胡萝卜素断裂酶的活性,使胡萝卜素转化为维生素A。
虽然许多不饱和脂肪酸对胡萝卜素的吸收也有促进作用,但比油酸弱,因为在肠黏膜细胞内存在一种脂肪酸结合蛋白,不饱和脂肪酸比胡萝卜素更易与脂肪酸结合蛋白结合,这种竞争性降低了胡萝卜素的吸收。
烟草类胡萝卜素代谢的遗传研究及基因工程研究进展1
烟草类胡萝卜素代谢的遗传研究及基因工程研究进展摘要:烟草类胡萝卜素具有重要的生物学功能,近年来一直是研究的热点。
本文综述了烟草类胡萝卜素合成和降解途径及关键酶基因的分离、调控,以及类胡萝卜素基因工程研究进展,同时对烟草类胡萝卜素以后的研究方向和应用前景进行了讨论和展望。
植物中的类胡萝卜素是生物体内通过类异戊二烯途径合成而呈现黄色、橙红色和红色的一大类萜类色素物质,主要是含有40个碳原子的萜类色素。
类胡萝卜素在光合作用中担负着光吸收辅助色素的重要功能,它在提高光合效率、保护光合器官、防止光氧化损伤等方面起着重要作用[1,2]。
类胡萝卜素也是许多植物花和果实中的重要色素,赋予植物花、果实等器官绚丽的色彩。
此外,植物类胡萝卜素还是植物激素(如ABA,独脚金内酯等)、防御化合物和风味芳香物等许多生理活性物质生物合成的前体[3-6],因此,研究类胡萝卜素具有重要的现实意义。
1. 类胡萝卜素的代谢途径1.1类胡萝卜素的生物合成过去的若干年里,对于植物类胡萝卜素的生物合成已经有较深入的研究。
几乎所有与编码绿色植物类胡萝卜素生物合成相关酶类的基因和cDNA都已经进行了鉴定或测序[7],编码的蛋白质等产物的特性也进行了相关分析,这为基因工程改良作物中类胡萝卜素的种类及含量奠定了重要基础。
烟草中存在的类胡萝卜素主要有八氢番茄红素、叶黄素、a,β-胡萝卜素、新叶黄素和叶红素等。
烟草中类胡萝卜素在质体中合成(见图1),其前体物质IPP 通过3-磷酸甘油醛/丙酮酸途径合成类胡萝卜素,其生物合成主要是先合成前体物异戊烯焦磷酸(IPP),IPP和其异构体二甲基丙烯基焦磷酸(DMAPP)缩合形成牻牛儿基焦磷酸,再与2个IPP在牻牛儿牻牛儿基焦磷酸合成酶(GGPS)催化下合成牻牛儿牻牛儿基焦磷酸(GGPP),GGPP是植物多种物质生物合成的共同前体。
然后2分子的GGPP由八氢番茄红素合成酶(PSY)催化形成无色的八氢番茄红素。
后者在八氢番茄红素脱氢酶(PDS)和ζ-胡萝卜素脱氢酶(ZDS)的作用下形成红色的番茄红素。
类胡萝卜素的吸收,代谢和运输
类胡萝卜素的吸收、代谢和运输营养科学划分,康奈尔大学,伊萨卡,纽约14853-6301,美国在第四次研究类胡萝卜素系列时,动物包括人类摄取类胡萝卜素的结果已经被详细认知。
可食性的类胡萝卜素通常少有可吸收的,因为它们的呆板共轭结构和大分子紧密的表皮在大多数食物中。
因此,在食谱上估计它们的维生素A的活动是未知的。
但是,被细胞吸收的类胡萝卜素可以通过多重途径代谢:被中心或者不对称分裂为视黄醛和在细胞其他部位被氧化。
每种类胡萝卜素表现了其特有的吸收模式、血液运输和代谢,每种模式明显受到同分异构和结构不同的影响。
不像维生素A,碳氢化合物的类胡萝卜素没有一个具体结构蛋白的家族,而是在细胞外的脂质蛋白运输而且和intracellularly脂质结构相关。
很多组织说明类胡萝卜素、putein 玉米黄质和叶黄素等的特殊模式,除了很少或几乎没有其他类胡萝卜素,存在于眼睛的黑点和只存在于松果体的β-胡萝卜素。
类胡萝卜素在组织中储存和释放的方式是未知的,它们在组织中的保护程度和其他有用的自身行为是未确定的。
后者目前正在被广泛的探讨和讨论。
—詹姆斯·奥尔森,整理编辑摘要:目前,正在密切关注类胡萝卜素在预防慢性疾病的潜力以及调整维生素A的不足之处,更新的重点是使人们更好的了解该类化合物的使命。
动物模型的发展,人类代谢研究的使用和稳定的示踪法大大的改善了我们对类胡萝卜素如何被吸收、代谢和运送到组织的了解,但是,仍有许多问题未解决。
例如,肠道吸收类胡萝卜素往往通过被动运输,但是腔内或者细胞内对这个过程的限制因素还不清楚。
在肠黏膜代谢A类维生素扮演重要角色的β-胡萝卜素,极大的影响了对此的研究。
大多数证据表明β-胡萝卜素对肠黏膜最重的视黄醛的中央氧化机理,但是人类在吸收范围和场所是未知的。
人类和其他物种明显的吸收非A 类维生素,但是对它们代谢和排出的程度及途径所知甚少。
自从发现9-cis视黄醛能够在不管是体外还是体内由9-cisβ-胡萝卜素合成,β-胡萝卜素的cis异构体的代谢结果成为最近的一个热门主题。
类胡萝卜素在动物营养中的研究进展
自然界中类胡萝卜素种类繁多,按其结构不同可分为胡萝卜素和类胡萝卜素含氧衍生物两大类。
它们的共同结构是都含有一个带有9个双键的异戊二烯的链,链中双键共轭,在链的两端各有一个β-紫萝酮环,此环可能以异构型、取代型和开环型的形式存在。
胡萝卜素和类胡萝卜素含氧衍生物这两大类类胡萝卜素的典型代表分别为β-胡萝卜素和黄体素。
类胡萝卜素在动物机体内的分布不同种类的类胡萝卜素在不同种类动物体内含量不同。
一般情况下,在家畜体内分布的类胡萝卜素中β-胡萝卜素的含量最高,而在家禽体内分布的类胡萝卜素则主要为叶黄素。
JudyD等(1989)认为,类胡萝卜素在人体内主要存在于脂肪组织中,而在动物体内则主要存在于肝脏中,少量分布于脂肪组、肾脏和皮肤。
但陈波等(1997)报道在鸡体内,腹部脂肪中类胡萝卜素含量高于肝脏。
不同种类类胡萝卜素在不同种类动物体内的分布不同,Yang等(1992)报道,分布在绵羊和山羊的脂肪组织和血清中的类胡萝卜素主要为叶黄素,而在其肝脏中则是β-胡萝卜素含量较高,叶黄素不存在;在牛血清和脂肪组织中β-胡萝卜素的含量占主导地位,而且其脂肪组织中叶黄素含量也较高,在其肝脏中β-胡萝卜素含量较低。
在动物个体的不同生长阶段类胡萝卜素在其体内的分布也不同。
在生长初期,类胡萝卜素主要分布于肝脏、脂肪组织、血液、皮肤及羽毛中,随着性成熟,便逐渐转移到生殖器官如卵巢中。
KatharinaSchiedt(1985)报道,鸡在产蛋期间摄入体内的玉米黄质50%存在于卵巢中,25%存在于蛋黄中;鲑鱼在幼年期,类胡萝卜素主要存在于肌肉和皮肤,性成熟后便主要分布于卵巢中。
类胡萝卜素在动物机体内的吸收吸收途径日粮中类胡萝卜素在动物胃肠道中消化酶的作用下,从其蛋白结合物中分离出来,在十二指肠与其他脂类物质一起经胆汁乳化后形成乳糜微粒,由小肠黏膜上皮细胞吸收。
类胡萝卜素主要是在小肠黏膜内转化为维生素A,不同种类动物其转化效率不同。
Judy.D(1989)报道,人可在肠道内将食物中的大部分β-胡萝卜素转变为视黄醇,另有一部分未发生变化直接吸收入淋巴循环。
β-胡萝卜素的体内代谢及与维生素A的生物转化
·1JOURNAL OF RARE AND UNCOMMON DISEASES, MAR. 2022,Vol.29, No.3, Total No.152【第一作者】李若茗,女,硕士研究生,主要研究方向:临床药学。
E-mail:*******************【通讯作者】崔一民,男,主任药师,主要研究方向:临床药理与临床药学。
E-mail:***************·特约综述· β-胡萝卜素是类胡萝卜素的一种,也是人类饮食中维生素A的重要来源。
关于β-胡萝卜素的推荐摄入量仍存在争议。
一方面,一些研究认为较高的β-胡萝卜素水平可能降低慢性疾病的风险;另一方面,β-胡萝卜素蓄积也可能导致脏器损伤。
β-胡萝卜素的代谢过程具有较大的个体差异,编码代谢酶的基因变异及疾病等多种因素可能导致β-胡萝卜素的病理性积累。
本文综述了β-胡萝卜素代谢与生物转化的研究进展。
1 β-胡萝卜素 类胡萝卜素是在植物、真菌、藻类和细菌中发现的C40亲脂性色素[1]。
自然界中有600余种不同类型的类胡萝卜素[2]。
人类自身不能合成类胡萝卜素,需要通过食物或膳食补充剂摄取[3]。
在人类血液样本中发现了30余种类胡萝卜素,其中番茄红素、叶黄素、玉米黄质、β-隐黄质和β-胡萝卜素含量最高[3]。
类胡萝卜素是膳食维生素A的重要来源。
维生素A原指的是可在小肠和肝细胞内转化为维生素A的类胡萝卜素,其化学特征是含有未取代的β环和C11结构,如β-胡萝卜素。
一项对8个发达国家(约120000名参与者)的研究结果表明,预先形成的维生素A占维生素A总摄入量的近65%,维生素A原仅占35%,其中β-胡萝卜素占86%,α-胡萝卜素占10%[4]。
在发展中国家,膳食类胡萝卜素提供了约80%的每日维生素A摄入量[5]。
既往一些研究证明,类胡萝卜素有助于降低慢性疾病(如心血管疾病、某些类型的癌症和眼部疾病)的风险[6]。
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类胡萝卜素的吸收、代谢和运输营养科学划分,康奈尔大学,伊萨卡,纽约14853-6301,美国在第四次研究类胡萝卜素系列时,动物包括人类摄取类胡萝卜素的结果已经被详细认知。
可食性的类胡萝卜素通常少有可吸收的,因为它们的呆板共轭结构和大分子紧密的表皮在大多数食物中。
因此,在食谱上估计它们的维生素A的活动是未知的。
但是,被细胞吸收的类胡萝卜素可以通过多重途径代谢:被中心或者不对称分裂为视黄醛和在细胞其他部位被氧化。
每种类胡萝卜素表现了其特有的吸收模式、血液运输和代谢,每种模式明显受到同分异构和结构不同的影响。
不像维生素A,碳氢化合物的类胡萝卜素没有一个具体结构蛋白的家族,而是在细胞外的脂质蛋白运输而且和intracellularly脂质结构相关。
很多组织说明类胡萝卜素、putein 玉米黄质和叶黄素等的特殊模式,除了很少或几乎没有其他类胡萝卜素,存在于眼睛的黑点和只存在于松果体的β-胡萝卜素。
类胡萝卜素在组织中储存和释放的方式是未知的,它们在组织中的保护程度和其他有用的自身行为是未确定的。
后者目前正在被广泛的探讨和讨论。
—詹姆斯·奥尔森,整理编辑摘要:目前,正在密切关注类胡萝卜素在预防慢性疾病的潜力以及调整维生素A的不足之处,更新的重点是使人们更好的了解该类化合物的使命。
动物模型的发展,人类代谢研究的使用和稳定的示踪法大大的改善了我们对类胡萝卜素如何被吸收、代谢和运送到组织的了解,但是,仍有许多问题未解决。
例如,肠道吸收类胡萝卜素往往通过被动运输,但是腔内或者细胞内对这个过程的限制因素还不清楚。
在肠黏膜代谢A类维生素扮演重要角色的β-胡萝卜素,极大的影响了对此的研究。
大多数证据表明β-胡萝卜素对肠黏膜最重的视黄醛的中央氧化机理,但是人类在吸收范围和场所是未知的。
人类和其他物种明显的吸收非A 类维生素,但是对它们代谢和排出的程度及途径所知甚少。
自从发现9-cis视黄醛能够在不管是体外还是体内由9-cisβ-胡萝卜素合成,β-胡萝卜素的cis异构体的代谢结果成为最近的一个热门主题。
我们发现人类的少部分9-cisβ胡萝卜素有顺反异构现象,尽管异构化的地点还不清楚。
由于脂蛋白的分部取决于大部分类胡萝卜素的理化性质。
所以类胡萝卜素在血浆中的运输完全是由脂蛋白完成的。
组织吸收和记忆的微分分布结果现在还是未知的。
提高类胡萝卜素代谢的认知可以帮助人类发展和检测并影响生物研究进程。
——Parker,R.S.类胡萝卜素的吸收、代谢和运输。
FASEB J.10,542-551(1996)关键词:β-胡萝卜素,9-cis mβ-胡萝卜素,维生素A,视黄醛受到类胡萝卜素在慢性疾病的预防和维他命A的不足的刺激,对类胡萝卜素代谢的关注开始复兴,或者作为纯补充或者从食物而来。
尽管对在人体中的营养代谢和基本药效知识还有许多空白,但关于β-胡萝卜素在临床试验上预防癌症的潜在作用已经存在。
新的动物模型和分析方法的发展和应用在以往知之甚少的领域发挥了重大作用。
本文旨在讨论与类胡萝卜素的代谢和性质的早期研究有关的新发现。
在范围内没有详细的尝试,而是在这些方面做出贡献的代表。
重点应该放在哺乳动物研究,尤其是人类。
作为参考资料,读者应该更注重于该领域近期的研究。
类胡萝卜素的吸收类胡萝卜素似乎被十二指肠肠黏膜细胞的被动扩散机制吸收,跟胆固醇和甘油三酸酯分解的产物相似。
许多对类胡萝卜素吸收有影响的已知的因素和猜想近来被证实(3,4)。
影响从食物而来的可利用的类胡萝卜素的摄取和分解是重要的限制性因素之一,作为健康状况标准指出。
释放效率受到食物中的类胡萝卜素的物理性质和其他物质的影响,颗粒大小取决于咀嚼程度和胃行动,以及消化酶的消化效率。
类胡萝卜素植物食品的色素细胞和叶绿体中与蛋白质结合已经被Erdman等人发现。
很多植物性食物在摄取之前加热可以提高类胡萝卜素的利用率,可能是因为分离或者减弱了蛋白质-类胡萝卜素的结合作用,或者因为分解了类胡萝卜素的复合结构。
这种效果清楚的证实了番茄产生的番茄红素的作用。
母体的影响作为一个可能性因素被提出,因为缺乏维生素A的印度尼西亚妇女联系绿色植物与在油中含有相同数量的β-胡萝卜素的圆晶片对比。
大多数胃或者肠里面液滴中的类胡萝卜素在胆汁盐类和酯酶的作用下分解。
Hornell等人对脂质颗粒在十二指肠中消化期间的物理和化学性质进行了详细研究。
这些和其他研究表明脂质颗粒的最终结构是在胆汁盐类、自由脂肪酸、甘油-酸酯、磷脂中的大块盘状直径约为80Å的胶粒。
模型表明胶粒团中β-胡萝卜素的容量是有限的,虽然这两种模型或者胆汁盐类胶粒的类胡萝卜素浓度还没被报道。
类胡萝卜素结构和脂质胶粒组成不同导致类胡萝卜素的胶粒团不同。
限制人类对类胡萝卜素吸收的因素可能是摄入量过高(例如,超过20mg),但它不代表摄入量小(少于10mg)就没影响,这里的限制因素可能是释放的大量食物残渣和分散的脂类物质。
最近对蔗糖聚酯的研究表明,肠腔内胃消化的类脂会影响类胡萝卜素的吸收,尤其是极性类胡萝卜素。
这样的疏水性液滴下沉会切断类胡萝卜素与脂质颗粒的联系。
通过鼠内脏和肠之间联系的研究表明,类胡萝卜素从脂质胶粒团是靠被动扩散达到十二指肠黏膜细胞的。
扩散的速度取决于胶粒和肠上皮细胞之间浓度梯度。
类胡萝卜素的水溶性很小,因此,胶粒团和细胞膜之间的联系是必需的。
十二指肠会削弱胶粒团的运动,它们与黏膜的联系会削弱类胡萝卜素的吸收。
已经通过口服β-胡萝卜素证实可食用性纤维可以降低餐后血液中的β-胡萝卜素的浓度。
由于细胞内局部类胡萝卜素浓度不可避免增加,导致β-胡萝卜素吸收量过大时会达到饱和,从而减小跨摸浓度梯度。
造成种种影响的吸入量尚无定论。
类胡萝卜素在肠黏膜内的运动机制在被吸收之后是未知的。
相比之下,细胞内类胡萝卜素结合的特殊蛋白质尚未报道,人类吸收各种各样的类胡萝卜素表明运输方式是相同的。
然而,类胡萝卜素吸收达到饱和发生在摄入量小于100mg,这说明不管胶团的的容量还是乳糜微粒在细胞内的运输限制。
Erdman等人指出,类胡萝卜素如果不及时融入乳糜微粒或者分泌出去,就会通过膜的流动脱落的内腔。
乳糜微粒在高尔基体内最后组合,随它们的分泌物进入细胞内空间,然后运送到淋巴血液中。
没有证据表明人类或者其他动物通过门静脉吸收类胡萝卜素。
通过相关的技术测定表明,β-胡萝卜素或者其他类胡萝卜素的吸收量是微量的。
平衡的研究必须包括肠内的微生物的降解程度。
从β-胡萝卜素推断到其他单个或者多个类胡萝卜素的吸收量。
最近,Vliet等人提出了一个重要的例外,包括测量视磺基酯和口服15mgβ-胡萝卜素明胶之后的直径小于1.006的β-胡萝卜素量。
作者们通过理论曲线面积和2摩尔视磺基酯相当于1摩尔β-胡萝卜素的方法,测出在吸收量充足条件下的吸收率为11%。
最近,一种在摄入足量单一类胡萝卜素,然后肠道灌洗14小时的方法由Bowen等人提出,但还未被用于影响类胡萝卜素吸收具体因素的研究。
个体单独口服β-胡萝卜素后,血浆中的浓度显著不同。
例如,Johnson和russell报道,十一分之七的男性试验者在口服120mg胶囊β-胡萝卜素之后,血浆中的浓度少量甚至没有增长。
在黏膜的吸收和分泌程度上,乳糜微粒缺乏反应更加明显。
从肠道腔内吸收β-胡萝卜素的低效,引起血浆中反应速度缓慢,黏膜中的β-胡萝卜素并入乳糜微粒的低效,或者黏膜中β-胡萝卜素转化为视磺基酯的广泛性。
目前没有证据来证明这些因素对血浆中反应的影响。
在反应能在某种程度上一致也感兴趣。
虽然使用相同剂量的分析数据比较少见,但是,最新数据表明,低within-individual 变化相对between-individual 而变化。
个体重复服用β-胡萝卜素之后,血浆中的反应与单次服用多量没有变化。
有趣的是,类胡萝卜素在吸收时,可能会相互竞争,或者与lipid-soluble竞争,比如说维生素E。
在白鼬身上表明,β-胡萝卜素和其他类胡萝卜素相互影响,在血液中加入角黄素或者番茄红素之后,与只有β-胡萝卜素对比,血液中。
β-胡萝卜素的反应减弱了。
在统计量情况下,角黄素的效果比番茄红素大得多。
同时加入25mg角黄素和25mgβ-胡萝卜素与只加入角黄素相比,血浆中反应十一小时降低了降级40%。
β-胡萝卜素和黄体素之间的复杂关系即大概15mg对应每两种类胡萝卜素也在人体中被发现。
β-胡萝卜素降低血液中黄体素的反应40%,但是根据实验,黄体素能够控制血液中β-胡萝卜素反应的抑制或者增强。
这种交互机制还有待研究。
证据表明,β-胡萝卜素对维生素E利用率的影响的报告是不完整,模棱两口的,虽然现有文献对β-胡萝卜素严重影响维生素E的吸收和排出的观点不支持。
Xu等人报道,连续九个月每天服用β-胡萝卜素15-60mg,降低了血液中维生素E的含量。
血液中β-胡萝卜素和维生素的反应没有关系,血液中所有都维持在一定水平。
Mobarhan等人对五年之内患过结肠癌或者黏膜突出肿瘤并连续3个月服用15mgβ-胡萝卜素或者安慰剂的试验者测量结肠组织血清中的维生素E水平。
肿瘤或者癌症病人在服用β-胡萝卜素情况下的血清维生素E水平保持不变。
肿瘤患者服用β-胡萝卜素后,活检的维生素E水平明显下降,但癌症患者没有。
另外一些进行β胡萝卜素实验的小组没有观察到血液主公维他命E的含量有所改变。
也没有报告表明,当两者同时进行的时候,因为提高对血浆或组织的供给而引起人体内维他命E的增加。
以现行的知识来看,各种因素限制从各种食物吸收类胡萝卜素仍很严重。
对人类来说,基质效应和一些发生在上消化道的事情是很难研究的。
因此,创造性地运用体外消化模型的和最近秒速鼬和小牛模型,能提升我们对此类现像的认识。
在发展中国家通过食用含胡萝卜素丰富的食物来提高维生素含量,这是一项很重要的战略选择。
类胡萝卜素的代谢体外β胡萝卜素的代谢了解β胡萝卜素的代谢是超过对其他胡萝卜素的。
β胡萝卜素生物转化的各种途径其中已经知道或怀疑的发生在哺乳动物组织中的如图2所示。
从β胡萝卜素或者组织培养匀浆或者人体和动物各种高速组织匀浆的上清部分认定了这几种产品。
产品的种类或者它们的相对比例可能会受到很多因素的影响,包括物种,组织,细胞比例,辅助因子或其他化学产品的增加和β胡萝卜素的溶解。
Hayaishi和Olson在最近的研究中报道了,证实β胡萝卜素原子之间中央卵裂为碳原子,是产生视网膜的主要产品。
两项研究活动主要是在发现了105,000星光分数,分数与膜的相关活动大幅减少。
这项活动的稳定性大大提高了巯基保护剂。
没有证据证明其他醛的形成(载脂蛋白- carotenals)是β胡萝卜素的卵化结果。
Lakshman et al通过用45-60%的丙酮沉淀制备大鼠和家兔肠黏膜高速上清证明了视网膜的主要成分是β胡萝卜素孵化得来的。