维生素与辅酶

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第五章_维生素与辅酶

第五章_维生素与辅酶
• 1. 主要由食物直接提供; • 2. 由肠道菌合成: 如维生素K、维生素B12、吡哆醛、泛酸、
生物素和叶酸等;
• 3. 维生素原在体内转变: 如类胡萝卜素被称为维生素A原, 可在小肠壁和肝脏氧化转变成维生素A;
• 4. 体内部分合成: 储存在皮下的7-脱氢胆固醇经紫外线照 射,可转变成VD3。
三、维生素的分类
• 生理功能:四氢叶酸常作为一碳单位(甲酸或甲醛)的 转移酶的辅酶,参与一碳单位的转移。
• 一碳单位:氨基酸分解过程中产生的含一个碳原子的活 性基团。
• 缺乏症:缺乏叶酸,使红细胞发育过程中DNA合成障碍, 细胞的分裂受阻 ,形成畸形的巨幼红细胞 ,并伴有神经 症状。
• 分布广泛,且人体肠道细菌也能合成,一般不易缺乏。
FMN和FAD的分子结构
• 生理功能:FMN或FAD存在氧化型和还原型两种形式, 常作为脱氢酶(琥珀酸脱氢酶、脂酰辅酶A脱氢酶) 的辅基,通过氧化态与还原态的互变,促进底物脱氢 或起递氢的作用。促进糖、脂肪和蛋白质代谢。
• 缺乏维生素B2时,组织呼吸减弱,代谢强度降低,临 床上表现为口腔发炎、角膜炎、视觉模糊、皮炎等。
A. 核黄素 B. 泛酸
C. 钴胺素 D. 吡哆胺
脱氢抗坏血酸
• 生理功能:供氢体,保护需巯基的酶的活性 ;还原高铁 血红蛋白等;提高某些金属酶活性:参与体内的羟化作 用,促进胶原合成。
• 缺乏症:长期维生素C缺乏可引起坏血病。主要表现为 全身有出血倾向的疾病 ,尤以皮肤、黏膜和牙龈出血常 见;当有骨膜下出血时 ,表现肢体肿痛、活动受限;还 可导致机体抵抗力降低 ,继发许多其他疾病。
2. 维生素D
• 维生素D又称抗佝偻病维生素。是固醇类衍生物,其母 环为环戊烷多氢菲。主要有D2、D3、D4、 D5。其中D2、 D3活性最高。

生物化学第11章维生素与辅酶

生物化学第11章维生素与辅酶

维生素D2与D3的结构
维生素D的活性形式与 生理作用
维生素D3经过肝和肾中的羟基化,最终形成高活 性的1,25-二羟胆钙化醇。1,25-二羟胆钙化醇的生理功 能是促进钙、磷的吸收,减少钙、磷从尿中排出,提 高血钙、血磷浓度,有利于新骨的生成与钙化。孕妇、 婴儿和青少年对维生素D的需要量大,如果此时维生 素D不足,会出现骨骼变软及畸形,发生在儿童身上 称为佝偻病,在孕妇身上为骨质软化症。
维生素的分类
各种维生素在化学结构上没有共同性。通常 按其溶解性质分为脂溶性和水溶性两大类。脂溶 性的维生素有维生素A、D、E、K等,水溶性的维 生素有维生素B1、B2、烟酸和烟酰胺、B6、泛酸、 生物素、叶酸、B12(它们都属于B族维生素)和 维生素C等。
维生素与辅酶的关系
见P434表11-1
二、脂溶性维生素
烟酰胺辅酶参与催化 的6类反应
维生素PP需要量及缺乏症
维生素PP在酵母、花生、肝、鱼及瘦肉中含 量丰富。人体每日需要量约20毫克。人缺乏维生 素PP时,表现为神经营养障碍,初时全身乏力, 以后在两手、两颊、左右额及其他裸露部位出现 对称性皮炎。故维生素PP又名抗癞皮病维生素。
维生素B2和黄素辅酶
视黄醛的顺反异构体
9
11
β-胡萝卜素的结构
维生素A的生理功能
维生素A是构成视觉细胞内感光物质的成分。眼 球视网膜上有两类感觉细胞,即圆锥细胞和杆细胞。 圆锥细胞对强光及颜色敏感,杆细胞对弱光敏感,对 颜色不敏感。杆细胞内含有感光物质视紫红质 (rhodopin)。视紫红质在光中分解,在暗中再合成。 视紫红质是由9,11-顺视黄醛和视蛋白中赖氨酸残基 的ε-氨基通过schiff碱缩合而成的一种缀合蛋白质。 眼睛对弱光的感光性取决于视紫红质的合成。当维生 素A缺乏时,视紫红质合成受阻,暗中的视力下降, 严重时可出现夜盲症。

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

维生素和辅酶

维生素和辅酶

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(四)维生素K(凝血维生素)
化学本质:是一类能促进血液凝固的萘醌衍生物。
天然的维生素K有K1和K2两种。
1、结构
O
CH3
CH3
CH3
CH2 CH C CH2 (CH2 CH2 CH CH2 )H 3
O
维生素K1
O
CH3
CH3
(CH2 CH C CH2)6H
O
维生素K2
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17
2、来源 猪肝、蛋黄、苜蓿、白菜、花椰菜、菠菜、甘蓝和其他
不是能量物质,其主要功能是通过作为辅酶的成分参与
代谢,在代谢中起重要作用
④机体缺乏维生素时,物质代谢将发生障碍,导致缺乏症
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2
2、命名
➢ 按发现的先后,在“维生素”之后加上A、B、C、D等字母 ➢ 根据化学结构或生理功能来命名,如硫胺素、抗癞皮病维生素 ➢ 最初发现时以为是一种,后来证明是几种维生素混合存在,便

O CH3-C-O-CH2-CH2-N+(CH3)3
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29
5、缺乏病
脚气病:是因VB1严重缺乏而引起的多发性神经炎。患者 的周围神经末梢及臂神经丛均有发炎和退化的现象,伴有 烦躁易怒、四肢麻木、肌肉萎缩、心力衰竭、下肢水肿等 症状。这些症状主要是由于缺乏VB1 ,不能形成足够的 TPP,糖的分解代谢受阻所引起的。
绿色蔬菜都含有丰富的VK。人和动物肠道内的细菌能合成 维生素K。
3、性质 VK1为黄色油状物, VK2为淡黄色晶体,均有耐热性,
但易被光和碱破坏,故保存时需避光。
4、生理功能
促进血液凝固,因维生素K是促进肝脏合成凝血酶原及 几种其他凝血因子的重要因素。
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维生素与辅酶

维生素与辅酶
NH2 CONH2 O O O
-
N N
N
CH2OPOPOCH2 N O O O OH
OH
OH(OPO3H2)
传递电子和质子
一,水溶性维生素与辅酶
泛酸和辅酶A(CoA) (4) 泛酸和辅酶A(CoA)
维生素(B3)-泛酸是由α 维生素(B3)-泛酸是由α,γ-二羟基-β-二甲基丁 (B3) 二羟基酸和一分子β 丙氨酸缩合而成. 酸和一分子β- 丙氨酸缩合而成.
维生素与辅酶
维生素的定义
维生素是机体维持正常生命活动所必不 可少的一类小分子有机化合物. 可少的一类小分子有机化合物. 维生素一般习惯分为脂溶性和水溶性两 大类. 大类.其中脂溶性维生素在体内可直接 参与代谢的调节作用, 参与代谢的调节作用,而水溶性维生素 是通过转变成辅酶对代谢起调节作用. 是通过转变成辅酶对代谢起调节作用.
功 FAD(黄素-腺嘌呤二核苷酸) FMN(黄素单核苷 FAD(黄素-腺嘌呤二核苷酸)和FMN(黄素单核苷 黄素 是核黄素(维生素B 的衍生物, 酸)是核黄素(维生素B2)的衍生物,
OH OH
传递氢和电子
一,水溶性维生素与辅酶
(3) 维生素PP 维生素PP
烟酸和烟酰胺,在体内转变为辅酶I 烟酸和烟酰胺,在体内转变为辅酶I和 辅酶II II. 辅酶II. 能维持神经组织的健康. 能维持神经组织的健康.缺乏时表现出 神经营养障碍,出现皮炎. 神经营养障碍,出现皮炎.
一,水溶性维生素与辅酶
(7) 生物素 (8) 维生素B12辅酶 维生素B
(9)硫辛酸
维生素C 维生素C
O
在体内参 与氧化还 HO 原反应, 原反应, HO 羟化反应. 羟化反应. H 人体不能 HO 合成. 合成

chapter12 维生素与辅酶

chapter12 维生素与辅酶

(6) 维生素B12及其辅酶
维生素B12又称为氰钴 胺素。维生素B12分子 中与Co+相连的CN基 被5’-脱氧腺苷所取代,
形成维生素B12辅酶: 5’-脱氧腺苷钴胺素。
维生素B12辅酶的主要 功能:分子内重排(作 为变位酶的辅酶),甲 基转移。
参与DNA合成:缺乏时 引起巨红细胞血症。
B 11-顺型视黄醇
C 全反型视黄醛
D 11-顺型视黄醛
E 以上均不是
*能促进红细胞发育和成熟的维生素是:
A 维生素B6
B 维生素B12 C 烟酸
含金属元素的维生素是:
D 叶酸
A VB1
B VB2
C VB6 D VC
结构中不含腺嘌呤残基成分的是
E VB12
A、FAD B、NAD+ C、NADP+ D、FMN
核黄素(维生素B2)由核糖醇和6,7-二甲基异咯嗪两 部分组成。
核黄素缺乏症:为口腔发炎,舌炎、角膜炎、皮炎等。
OHOHOH O
CH2CHCHCHCH2OPOH
NN
OH
CH3
CO
CH3
NH NC
O
(3)核黄素和 FAD和FMN
VB2活性形式:FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸) 和FMN(黄素单核苷酸),
维生素B 族在生物体内通过构成辅酶而发 挥对物质代谢的作用 。
(1) 维B1和硫胺素焦磷酸
硫胺素(维生素B1)在体内以活性形式硫 胺素焦磷酸 (TPP) 存在。
主要功能:TPP参与酮基转移和-酮酸 的脱羧作用,为脱羧酶的辅酶。
缺乏症:脚气病。
维生素B1 硫胺素焦磷酸 (TPP)
S CH
(10) 维生素C

生物化学第四章 维生素与辅酶

生物化学第四章 维生素与辅酶
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辅酶A(CoA-SH)
VB3
OH
C H2
H3C
C
C H3
CH OH
CO
NH
C H2 C H2 CO OH
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巯基乙胺
酰胺键
泛酸
磷酸二酯键 5`
3`.5`-ADP
3`
功能 以CoA-SH的形式参加代谢。
(1)它是酰基的载体,可充当多种酶的辅酶参加酰化反 应和氧化脱羧反应。 (2)作为酰基载体蛋白(ACP)的辅基,参加脂肪酸的合 成代谢。
维生素B12作为辅酶的主要分子形式是∶ 5-脱氧腺苷钴胺素 甲基钴胺素
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功能
(1)在体内维生素B12辅酶作为变位酶的辅酶参加一些 异构化反应
(2)甲基钴胺素参与生物合成中的甲基转移 (3)维生素B12对红细胞成熟起重要作用,可能与它参
与DNA的合成有关。
来源 肝脏是最好的来源,其次是奶类、肉、蛋、鱼等。
功能 生物素是多种羧化酶的辅基或辅酶,参与细胞
内固定CO2的反应。如丙酮酸羧化酶。
来源 在动、植物界广泛存在。
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七、维生素B11 (叶酸,folic acid )与辅酶F (CoF)
叶酸又称蝶酰谷氨酸(PGA),它是2-氨基-4-羟基6-甲基蝶呤啶与氨基苯甲酸(PABA)和谷氨酸三部 分组成。 广泛存在于绿叶中
(3)保护神经系统的作用。
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缺乏病∶
脚气病:表现为食欲不振、皮肤麻木、四肢乏力和神经系 统损伤等症状。
性质∶
易溶于水,水溶液呈酸性, 在酸溶液中稳定,在中性和碱性易破坏。
来源 它广泛分布于植物中 谷类、豆类的种皮中含量丰富,酵母中含量也很多。

维生素与辅酶

维生素与辅酶
(2)饮食不良 症状:食欲不振,消化不良 致病原因:胆碱酯酶水解乙酰胆碱过剩 维生素B1主要存在于种子外皮及胚芽中,米糠、麦麸、
黄豆、酵母、瘦肉等食物中含量最丰富。
2、VitB2(核黄素)和黄素辅酶(重点)
脱氢酶黄素酶的辅基
核黄素(维生素B2),是由5碳的核糖 醇(核糖的还原形式)和 7,8-二甲 基异咯嗪(这是黄素的特征)构成。
维生素B6
自由地进行转移。多数 都不能在组织中大量贮
生物素 存,反之过量的部分会
泛酸
通过尿液排出。
有些酶表现活性除了需要蛋白部分以外还需要辅 助因子,两者合起来才称为全酶。
辅助因子分为两种类型,一类是称为必需离子的 无机离子(例如,镁、铁等一些金属离子),另一类 是称为辅酶或辅基的有机化合物。
有些辅酶或辅基可转移氢或电子,有些辅酶或辅 基可以转移大的、共价连接的化学基团。
黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)
功能:在脱氢酶催化的氧化-还原反应中, 起着电子和质子的传递体作用
FAD + 2H = FADH2 FMN + 2H = FMNH2
核黄素参与体内多种氧化还原反应
VB2缺乏症
生理功能:广泛参与体内多种氧化还原反应,促进糖、 脂肪和蛋白质代谢。 缺乏症症状:组织呼吸减弱,代谢强度降低。主要症 状为口腔发炎,舌炎、角膜炎、皮炎等。 主要存在于绿色植物、谷物、鸡蛋、乳类及肝脏中
在动物细胞内,许多辅酶或辅基是由称为B族维 生素的前体合成的。
二、水溶性维生素与辅酶
1、VitB1和焦磷酸硫胺素(TPP):别名,硫胺素
硫胺素(VB1)结构式 嘧啶环 噻唑环
NH2 N
ClCH2 N+
H3C N

生物化学维生素与辅酶

生物化学维生素与辅酶
许多维生素是构成辅酶或辅基的组成 成分.
辅酶/辅基在酶促反应中的作用特点:
辅酶/辅基在催化反应过程中,直接参加了反应。
每一种辅酶/辅基都具有特殊的功能,可以特定地催 化某一类型的反应。
同一种辅酶/辅基可以和多种不同的酶蛋白结合形成 不同的全酶。

一般来说,全酶中的辅酶/辅基决定了酶所催化的反
叶酸(folic acid): 维生素B11 缺乏叶酸:巨幼红细胞贫血和血红素合成 障碍性贫血
二氢叶酸还原酶催化叶酸生成四氢叶酸 磺胺类药物主要成分:对氨基苯磺酸
作为二氢叶酸还原酶的竞争性抑制剂, 抑制四氢叶酸在细菌体内合成(抗菌机理) 氨甲喋呤等二氢叶酸还原酶的抑制剂可用作抗 肿瘤药物
维生素 B6 包括三种物质 可以相互转化
活性部位
PLP
PMP
PLP和PMP是氨基酸转氨酶、脱羧酶和消旋酶的辅基
六.生物素(维生素H或B7)
尿素环
生物素+赖氨酸
带戊酸侧链的噻吩环
生物素是许多羧化酶的辅基,活性部位为 尿素环(N原子)
七.叶酸(维生素B11)和四氢叶酸:
(蝶呤)
FH4
四氢叶酸是转一碳单位酶的辅酶,在丝氨酸、甘氨 酸、嘌呤、嘧啶等的生物合成中具有重要作用。
三.泛酸(遍多酸,维

生素B3)和辅酶A:
•辅酶A是许多酰基转移酶的 辅酶
•活性部位:巯基乙胺的巯基
•乙酰辅酶A是乙酰基团的活 化硫酯
四.维生素 PP 和烟酰胺辅酶:
Vpp/VB5包括烟酰胺和烟酸两种物质
维生素 PP的衍生物:烟酰胺辅酶
NAD+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(辅酶Ⅰ) NADP+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(辅酶Ⅱ)

维生素和辅酶

维生素和辅酶
—— ——
视循环 调节钙、磷代谢 抗氧化 羧基化、氧化还原反应
3、维生素和辅酶的关系
功能各异,主要作为辅酶或辅基的组分。
二、脂溶性维生素
(一)维生素A(视黄醇)
维生素A只存在于动物性食物中。包括A1和A2两种。 A1主要存在于哺乳动物及咸水鱼的肝脏中;A2主要存 在于淡水鱼肝脏中。在高等植物中普遍存在的β-胡萝 卜素பைடு நூலகம்维生素A原)可转变为维生素A。
1、化学本质:为不饱和一元醇,化学名为 视黄醇(retinol),有2种。
2、生理功能: 1)视紫红质是由VA合成的,利于视觉功能; 2)防止上皮组织干燥; 3)促进幼儿生长发育等作用。
3、分布及来源: 动物肝、胡萝卜、韭菜、菠菜、玉米等含量较多。
1分子β-胡萝卜素可转化成2分子VA。
4、注意: 维生素A较易被正常肠道吸收,但不直接随尿排泄,因 而摄取过量是有害的。多见婴幼儿。
3、分布及来源: 麦胚油、玉米油等植物油;豆类及绿色蔬菜。
4、缺乏症:
1)生殖系统的上皮细胞毁坏,雄性睾丸退化,不产生精 子,雌性流产或胎儿被溶化吸收。
2)肌肉(包括心肌)萎缩,形态改变,代谢反常 3)血胆固醇水平增高,红细胞破坏,发生贫血。
维生素E摄食过量无毒性。
(四)维生素K(凝血维生素)
维生素K是一类能促进血液凝固的萘醌衍生物。 1929年,H. Dam发现,有K1、K2、K3 、K4四种,K1、 K2为天然产物,K3 、K4为人工合成品,临床应用K3较 多。
类别
辅酶、辅基或其活性形式
水溶性维生素:
维生素B1(硫胺素) 维生素B2(核黄素)
维生素PP(烟酸和烟酰胺) 泛酸 维生素B6(吡哆醛、胺、醇) 生物素 叶酸 维生素B12(氰钴胺素) 硫辛酸 维生素C(抗坏血酸)

《生物化学》维生素与辅酶

《生物化学》维生素与辅酶
形 成 代 谢 中
• 辅酶A是生物体内代谢反应中乙酰化酶的辅酶,它的 前体是泛酸。
CH3OH O
O
CH2 C CH C NH CH2 CH2 C NH CH2CH2SH
CH3
O
NH2
O P OH N
O
O
P
O
CH2
N O
OH
N N
O HO P O OH
OH
辅酶A(CoA)
泛酸
名称 别 名 辅 酶 泛 酸 遍多酸 HSCoA
名称
维生素 B12
别名
辅酶
氰钴胺素
5’—脱氧 腺苷钴胺 素
主要生理功能 和机制
1.参与某些变 位反应 2.甲基的转移
来 源 缺乏病
肝、肉、鱼 等,肠道细 菌可合成
恶性 贫血
维生素C(抗坏血酸)
L-抗坏血酸
脱氢抗坏血酸
维生素C
名称
别 名 辅 酶 主要生理功能和
来 源 缺乏病
机制
维生素C 1.抗坏血酸
来源
一碳基团如-CH3, -CH2-, -CHO 等 的载体,参与多种
生物合成过程。
青菜、肝、酵 母等
缺乏病 恶性贫血
四氢叶酸(THFA)
5,6,7,8-四氢叶酸的结构 含有1—7个 Glu
维生素B2有两个特征性结构: 钴啉环系统和5,6-二甲基苯并咪唑核苷酸。
维 生 素
B12

B12
辅 酶
维生素B12
NAD+,NADP+的结构
redox--氧化还原作用
维生素PP的作用机制——氢的载体
(NMP)
(AMP)
NAD+ + 2H

第5章维生素与辅酶

第5章维生素与辅酶
第5章维生素与辅酶
十、硫辛酸
硫辛酸是少数不属于维生素的辅酶。
第5章维生素与辅酶
生化作用 硫辛酸(lipoic acid)是硫辛酸乙酰转
移酶的辅酶,起转酰基作用。
第5章维生素与辅酶
分化与健全 (3)其他作用,如影响细胞的分化
2. 缺乏症 夜盲症,干眼第5病章维生素,与辅酶皮肤干燥等
来源:
动物:海水鱼、动物肝,乳制品,蛋黄等。 植物: (含有维生素A的前体物质—β胡萝卜素)
第5章维生素与辅酶
二 、维生素D(抗佝偻病维生素)
❖ 主要有D2,D3, D4, D5。
❖ 在体内最高活性形式是:1,25-二羟胆钙化醇 ,它是由维生素D3 分别在肝脏和肾脏两次羟化 而成。
2. 缺乏症 癞皮病
第5章维生素与辅酶
四、维生素B6(吡哆醇)
生化作用
作为氨基酸脱羧酶、转氨酶和消旋酶的 辅酶。主要参与氨基酸的合成与分解代谢。
第5章维生素与辅酶
五、泛酸(维生素B3 生)化作用
﹡酰基转移酶的辅酶,参与酰基的转移
作用。
第5章维生素与辅酶
六、生物素(维生素B7或维生素H)
❖由脲素、噻吩和戊酸侧链三部分组成。 ❖是羧化酶的辅基 ❖功能:在生物合成中起传递和固定CO2的 作用。
第5章维生素与辅酶
七、叶酸(维生素B11 )﹡生化作用:
FH4主要作用是作为一碳基团(如-CH3, CH2-, -CHO 等)的载体,参与多种生物合 成过程。
缺乏症:巨幼红细胞贫血
第5章维生素与辅酶
八、维生素B12(钴胺素)
❖是唯一含金属元素的维生素。由卟啉环、核苷 酸和氨基丙酸三部分组成。 ❖有多种辅酶形式:主要是5‘-脱氧腺苷钴胺素 和少量的甲基钴胺素。
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第五章维生素与辅酶
3学时
定义:维持生物正常生命过程必需的一类小分子有机化合物,它在生物体内含量极少,大多数由食物供给,人体自身不能合成它们。

脂溶性:A、D、E、K,单独具有生理功能。

水溶性:B1、B2、B6、B12、C等,辅酶。

第一节脂溶性维生素
一、维生素A和胡萝卜素P360
1、结构
化学名称:视黄醇,包括两种:A1、A2
2、维生素A的来源
β-胡萝卜素、α-胡萝卜素、γ-胡萝卜素、黄玉米色素在肝脏、肠粘膜内转化成A。

β-胡萝卜素转化成二个维生素A(一切有色蔬菜)
α-胡萝卜素
γ-胡萝卜素转化成一个维生素A
黄玉米色素
3、功能
与视觉有关。

缺乏症:夜盲症。

活性形式:11-顺式视黄醛
P361 视循环
视紫红质为弱光感受物,当弱光射到视网膜上时,视紫红质分解,并刺激视神经而发生光觉。

11-顺式视黄醛,在暗光下经视网膜圆柱细胞作用后,与视蛋白结合成视紫红质,形成一个视循环。

当全反视黄醛变成11-顺式视黄醛时,部分全反视黄醛被分解为无用物质,故必需随时补充维生素A,每日补充量1 mg。

二、维生素D(D1、D3,还有D4、D5)
P361
有两种:D3(又名胆钙化醇),D2(又名麦角钙化固醇)。

植物体内不含维生素D(但有维生素D原)
1、来源
鱼肝油、蛋黄、牛奶、肝、肾、皮肤组织等富含维生素D。

酵母、真菌、植物中:麦角固醇(D2原)
动物体内:7一脱氢胆固醇(D3原)
2、结构P362反应式:
麦角固醇→维生素D2 (麦角钙化固醇)
7-脱氢胆固醇(皮肤)→维生素D3 (胆钙化固醇)
3、功能
调节钙磷代谢,维持血中钙磷正常水平,促进骨骼正常生长。

缺乏症:佝偻症等。

活性形式:1,25一二羟基胆钙固醇。

维生素D3 (胆钙化固醇)→25-羟基胆钙固醇(肝脏)→1,25一二羟基胆钙固醇(肾脏)→小肠(促进Ca2+ 的吸收、运输)及骨骼(促进Ca2+的沉积)中,参与调节钙磷代谢。

三、维生素E P363
化学名称:生育酚,共有8种,直接具有活性。

1、结构
P363 结构式:α-生育酚
2、来源
动、植物油、麦胚油、玉米油、花生油、棉子油、蛋黄、牛奶、水果等。

3、功能(抗氧剂—油脂氧化)
生理功能:抗生殖不育、肌肉委缩、贫血、血细胞形态异常
机理:有抗氧化活性,能防止不饱和脂肪酸自动氧化,保护细胞膜,延长细胞寿命,还可保护巯基酶的活性。

四、维生素K(K1、K2、K3)P364
1、结构
2、来源
食物和肠道微生物合成;绿色蔬菜、动物肝脏、牛奶、大豆,大肠杆菌、乳酸菌
3、功能
促进凝血。

缺乏症:肌肉出血、凝血时间延长。

凝血过程中,许多凝血因子的生成与维生K有关。

①凝血酶原,即因子II
②转变加速因子前体,因子VII
③血浆凝血酶激酶因子IX
④司徒氏因子因子X
第二节水溶性维生素与辅酶
主要是B族维生素,绝大多数都是辅酶。

一、维生B1与焦磷酸硫胺素(TPP)P367
化学名称:硫胺素,
活性形式:焦磷酸硫胺素(TPP)
1、结构
P367 结构式:硫胺素
活性形式:TPP
硫胺素+ ATP Mg2+ TPP + AMP
硫胺素激酶
2、来源:
瘦肉、酵母、谷类的胚芽、皮层。

3、功能(TPP)
脱羧辅酶。

缺乏症:脚气病、多发性神经炎。

TPP是催化丙酮酸、α-酮戊二酸脱羧反应的辅酶。

噻唑环C-2上氢解离,使C-2变成负碳离子,可以和α-酮酸的羧基碳结合,形成中间复合物脱CHOH。

二、维生素B2与黄素辅酶(FAD、FMN)P368
化学名称:核黄素
1、结构
P368 结构式:VB2、FMN、FAD
活性形式:
FMN(还原型FMNH2),FAD (还原型FADH2)
核黄素+ATP→FMN+ADP,FMN+ATP→FAD+ppi
2、来源
肝脏、酵母、大豆和米糠等
3、功能
FMN、FAD作为氧化还原型黄素辅酶,可分别与酶蛋白结合(称黄素蛋白),构成脱氢酶,辅酶传递2H
酶底物产物辅酶D-a.a氧化酶D-a.a α-酮酸FAD
羟基乙酸氧化酶羟基乙酸乙醛酸FMN
琥珀酸脱氢酶琥珀酸反丁烯二酸FAD
三、维生素B3—泛酸与辅酶A(CoA)P370
维生素B3也称泛酸,是辅酶A的组成成分
1、结构
P370 结构式VB3(泛酸)、辅酶A
VB3(泛酸):泛解酸、β-丙氨酸
腺苷-3’-磷酸
辅酶A(CoA-SH)磷酸
泛酸
巯基乙胺泛酰巯基乙胺
活性位点:-SH
2、功能:
脂酰基载体,乙酰辅酶A是糖代谢、脂肪代谢氨基酸代谢的枢纽。

四、维生素B5与烟酰胺辅酶P369
维生素B5包括烟酸(尼克酸)、烟酰胺(尼克酰胺)
烟酰胺是合成NAD、NADP的前体
P369 结构式:烟酸、烟酰胺、NAD、NADP
NAD、NADP是各种脱氢酶的辅酶。

MH2+NAD+→M+NADH+H+
酶底物产物辅酶醇脱氢酶乙醇乙醛NAD+
异柠檬酸脱氢酶异柠檬酸α-酮戊二酸NAD+或NADP+
五、维生素B6与磷酸吡哆醛辅酶
维生素B6包括:吡哆醛、吡哆胺、吡哆醇
P375 结构式
活性形式:磷酸吡哆胺、磷酸吡哆醛
功能:磷酸吡哆醛转氨酶、磷酸吡哆胺转氨酶
P376 转氨反应过程
转氨、脱羧、消旋
六、维生素B7 生物素与羧化辅酶P373
化学名称:生物素
P373 生物素的结构
生物素是多种羧化酶的辅酶
酶蛋白的Lysε—NH2与生物素的羧基结合,生成Enz-biotin复合体
丙酮酸的羧化:
E-Biotin+HCO3- + ATP →E-Biotin-COO- + ADP + Pi
E-Biotin-COO- + 丙酮酸→草酰乙酸+ E-Biotin
活性位点:N-1
P374 N-1羧化生素素
七、维生素B11 叶酸P371
维生素B11又名叶酸,喋血谷氨酸
P372 结构式:叶酸
活性形式:四氢叶酸(THF),传递一碳单位的辅酶
传递的一碳单位有:甲基、亚甲基(甲叉)、甲川基、甲酰基、亚胺甲基活性位点:N5、N10
举例:P373 甲硫氨酸的合成
八、维生素B12 钴胺素
化学名称:钴胺素。

5’—脱氧腺嘌呤核苷酸钴胺素是
甲基丙二酸单酰辅酶A变位酶的辅酶
九、硫辛酸
丙酮酸脱羧酶复合体中的辅酶
(硫辛酰氨转乙酰酶和二氢硫辛酰氨脱氢酶的辅酶)
十、维生素C
1、结构
化学名称:抗坏血酸
2、来源:食物。

3、功能:抗氧化剂
缺乏症:坏血病,毛细血管脆弱,牙龈发炎出血
P378 表:组成辅酶的B族维生素。

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