辅酶Q10的生物化学性质
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除辅酶Q和细胞色素C外,电子传递组分形成嵌入内膜 的结构化超分子复合物。
辅酶Q10的生物化学
▪ 在具有线粒体的生物中,有两条典型的呼吸链。
▪ 复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ组成主要电子传递链,即NADH呼吸链 ▪ 复合物Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组成电子传递链,即FADH2呼吸链
辅酶Q10的生物化学
在电子传递过程中,这些复合物按传递功能有顺序连接,协调作用。
各组分在呼吸链中排列顺序与其得失电子趋势的大小有关。 呼吸链中氢和电子的传递有严格的顺序和方向。
NADH E0' -0.32
-0.18 FADH2
FMN -0.06
CoQ Cytb Cytc1 +0.1 +0.03 +0.22
电子移动方向
E0' 低
高
Cytc +0.25
Cytaa3 O2 +0.29 +0.816
辅酶Q是细胞代谢激活剂和自身合成的抗氧化剂。 辅酶Q是各类细胞发挥正常功能不可缺少的物质基础。
引言
辅酶Q的化学O结构为:
H3CO
CH3
CH3
H3CO O (CH2-CH=C-CH2)nH
不同来源的辅酶Q其侧链异戊烯单位的数目不同。
人类和哺乳动物是10个异戊烯单位,故称辅酶Q10。
近程年度来 上, 改对 变辅 了酶 医生Q1对0临疾床病应治用疗和的基理础念研。究,从某种
维他命E的再生。
辅酶Q10的生物化学
对生物体免疫有非特异性的增强作用,能提高吞噬细胞的吞噬率,促进抗体产生, 改善T细胞的功能。
在生理学上,辅酶Q10被公认为是一种抗老化分子,具有“解毒”功效,甚至还具 有潜在的抗癌作用。
最显著的特点是没有毒副作用。
辅酶Q10的生物化学
在医学上主要用于:
心血管疾病,如缺血性心脏病、心力衰竭、风湿性心脏病、 心肌梗塞、狭心症、心肌炎、心绞痛、心律不齐及高血压 等。
临床研究显示,各种病因引发的心血管病,患者血液及组织 中辅酶Q10的含量均显著偏低,且严重的心血管病伴随严重的 辅酶Q10缺乏。
辅酶Q10 能够显著改善心肌功能,没有毒副作用和药物交叉 反应。
辅酶Q10的生物化学
目录
引言 辅酶Q10的生物化学 辅酶Q10 的应用前景
引言
生物体内所有生化反应都是在酶的催化下实现的。 酶是一类复杂的蛋白质,许多酶需要辅酶存在,才得以表现其催化活性。
引言
辅酶Q(ubiquinone,泛醌)是一系列脂溶性多烯醌类化合物, 常与维生素 K类物质共存, 广泛存在于许多亚细胞结构中, 特别是集中于的线粒体中。
肝病
急慢性病毒性肝炎、亚急性肝坏死的治疗,暴发性肝炎导 致的脑水肿、迁延性肝炎
辅酶Q10 存在于细胞线粒体膜以外的其它膜结构中。
有助于控制细胞生长, 特别是控制淋巴细胞的生长。
对于辅酶Q10 的生物医学、临床应用及相关的生物能 学和自由基化学的研究仅刚刚开始。
三 羧 酸 循 环 2H 呼 吸 链 H2O ADP+Pi ATP
CO2
辅酶Q 的生物化学 各类有机物在生物体内彻底10氧化分解,都要经过一段共同的终端氧化过程。
电子传递链或呼吸链: 代谢中间物脱氢,按一定顺序传递给氧分子生成水的体系
电子传递过程伴随着能量转化
ADP (二磷酸腺苷)磷酸化生成高能化合物ATP(三磷酸腺苷),能量再由ATP传 给生物体需能反应。
这种作用伴随能量转化,是所有细胞赖以发挥正常功能的物质基础。
辅酶Q10是组成呼吸链的主要成份,作用为:
代谢激活剂
激活细胞呼吸,加速新陈代谢,促进ATP的产生,为细胞活动提供能量,是能量产生、 代谢和贮存的重要辅酶。
细胞自身产生的抗氧剂
抑制线粒体的过氧化, 具有稳定膜电位、保护和恢复生物膜结构完整性等作用。 在细胞内部抵御自由基,防止自由基的产生和传播,起到了“清道夫”的作用,能促进
呼吸链、生物氧化与氧化磷酸化都是在线粒体内部进行的,线粒体相当于细 胞发电厂。
辅酶Q10的生物化学
电子传递链构成:
烟酰胺脱氢酶类(Nicotinanide Dehydrogenase) 黄素脱氢酶(Flavin dehydrogenase) 铁硫蛋白类(iron-sulfur protein); 辅酶Q类 coenzyme Q,简称CoQ。 细胞色素类cytochrome,cellular pigment。
辅酶Q10 的生物化学活性来自于其醌环的氧化还原 特性和其侧链的理化▪性NA质D。H的穿梭作用
辅酶Q10的生物化学
苯醌结构,能可逆地进行加氢和脱氢反应,在氧化呼吸链中起传递电子和质 子的重要作用,故属递氢体, 辅酶Q10是氧化还原酶。
辅酶Q10分子小,是呼吸链中唯一不与蛋白质结合的传递体,疏水性侧链使其 在线粒体内膜上自由移动,在呼吸链的不同部位起传递电子和质子的作用。
一些癌症患者血辅酶Q10 偏低的现象已引起了科研人员的 注意, 用于癌症的综合治疗,能减轻放疗、化疗等引起的 某些副反应。
免疫系统
针对艾滋患者的研究表明,艾滋病晚期,患者体内辅酶 Q10水平显著下降。
抗氧化作用和自由基清除功能
具有治疗局部缺血和栓塞的作用及减缓动脉硬化的潜能
辅酶Q10 的应用前景
辅酶Q10的生物化学
生物的一切活动都需要能量。 生物所需要的能量主要来源于有机物质——糖、蛋白质
和脂肪在生物体内的氧化。 生物氧化产生的能量先储存在高能化合物中,所以生物
体内的物质代谢过随着能量代谢和能量转换。
辅酶Q10的生物化学
在细胞线糖粒原 体内脂进肪 行的蛋氧白化质 过程主要表现 为细胞内葡 萄氧糖的脂消肪 酸耗+甘和油C氨O基2酸的释放,又称细 胞呼吸。大致乙分酰为辅 酶三A 个阶段:
辅酶Q10 的应用前景
辅酶Q10 是所有类型细胞发挥正常功能不可或缺的基础 物质。
补充辅酶Q10 有益于各种的疾病的缓解和治疗。
针对患者,医生不应该忽视其自身的抗病能力,不能忽视 监测其的营养平衡状况。
采取药疗和维持营养平衡相结合的治疗方案,才是更好的 选择。
辅源自文库Q10 的应用前景
癌症
辅酶Q10的生物化学
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
NADH+辅的H+酶中ADQ心FTM+1地NP0i在位AF这eT。—PS两条FCeo呼—QS吸链CAyDt的bT+交FPei—叉SAT点CPy上tc1,处Cyt于AcD呼T+CP吸yitaa链A3TP O2
Ⅱ FAD
接受复合体Ⅰ或琥Ⅱ珀的酸氢后,将质子(H+)释放到线粒体 基质中,将电子传递给复合体Ⅲ。
辅酶Q10的生物化学
▪ 在具有线粒体的生物中,有两条典型的呼吸链。
▪ 复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ组成主要电子传递链,即NADH呼吸链 ▪ 复合物Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组成电子传递链,即FADH2呼吸链
辅酶Q10的生物化学
在电子传递过程中,这些复合物按传递功能有顺序连接,协调作用。
各组分在呼吸链中排列顺序与其得失电子趋势的大小有关。 呼吸链中氢和电子的传递有严格的顺序和方向。
NADH E0' -0.32
-0.18 FADH2
FMN -0.06
CoQ Cytb Cytc1 +0.1 +0.03 +0.22
电子移动方向
E0' 低
高
Cytc +0.25
Cytaa3 O2 +0.29 +0.816
辅酶Q是细胞代谢激活剂和自身合成的抗氧化剂。 辅酶Q是各类细胞发挥正常功能不可缺少的物质基础。
引言
辅酶Q的化学O结构为:
H3CO
CH3
CH3
H3CO O (CH2-CH=C-CH2)nH
不同来源的辅酶Q其侧链异戊烯单位的数目不同。
人类和哺乳动物是10个异戊烯单位,故称辅酶Q10。
近程年度来 上, 改对 变辅 了酶 医生Q1对0临疾床病应治用疗和的基理础念研。究,从某种
维他命E的再生。
辅酶Q10的生物化学
对生物体免疫有非特异性的增强作用,能提高吞噬细胞的吞噬率,促进抗体产生, 改善T细胞的功能。
在生理学上,辅酶Q10被公认为是一种抗老化分子,具有“解毒”功效,甚至还具 有潜在的抗癌作用。
最显著的特点是没有毒副作用。
辅酶Q10的生物化学
在医学上主要用于:
心血管疾病,如缺血性心脏病、心力衰竭、风湿性心脏病、 心肌梗塞、狭心症、心肌炎、心绞痛、心律不齐及高血压 等。
临床研究显示,各种病因引发的心血管病,患者血液及组织 中辅酶Q10的含量均显著偏低,且严重的心血管病伴随严重的 辅酶Q10缺乏。
辅酶Q10 能够显著改善心肌功能,没有毒副作用和药物交叉 反应。
辅酶Q10的生物化学
目录
引言 辅酶Q10的生物化学 辅酶Q10 的应用前景
引言
生物体内所有生化反应都是在酶的催化下实现的。 酶是一类复杂的蛋白质,许多酶需要辅酶存在,才得以表现其催化活性。
引言
辅酶Q(ubiquinone,泛醌)是一系列脂溶性多烯醌类化合物, 常与维生素 K类物质共存, 广泛存在于许多亚细胞结构中, 特别是集中于的线粒体中。
肝病
急慢性病毒性肝炎、亚急性肝坏死的治疗,暴发性肝炎导 致的脑水肿、迁延性肝炎
辅酶Q10 存在于细胞线粒体膜以外的其它膜结构中。
有助于控制细胞生长, 特别是控制淋巴细胞的生长。
对于辅酶Q10 的生物医学、临床应用及相关的生物能 学和自由基化学的研究仅刚刚开始。
三 羧 酸 循 环 2H 呼 吸 链 H2O ADP+Pi ATP
CO2
辅酶Q 的生物化学 各类有机物在生物体内彻底10氧化分解,都要经过一段共同的终端氧化过程。
电子传递链或呼吸链: 代谢中间物脱氢,按一定顺序传递给氧分子生成水的体系
电子传递过程伴随着能量转化
ADP (二磷酸腺苷)磷酸化生成高能化合物ATP(三磷酸腺苷),能量再由ATP传 给生物体需能反应。
这种作用伴随能量转化,是所有细胞赖以发挥正常功能的物质基础。
辅酶Q10是组成呼吸链的主要成份,作用为:
代谢激活剂
激活细胞呼吸,加速新陈代谢,促进ATP的产生,为细胞活动提供能量,是能量产生、 代谢和贮存的重要辅酶。
细胞自身产生的抗氧剂
抑制线粒体的过氧化, 具有稳定膜电位、保护和恢复生物膜结构完整性等作用。 在细胞内部抵御自由基,防止自由基的产生和传播,起到了“清道夫”的作用,能促进
呼吸链、生物氧化与氧化磷酸化都是在线粒体内部进行的,线粒体相当于细 胞发电厂。
辅酶Q10的生物化学
电子传递链构成:
烟酰胺脱氢酶类(Nicotinanide Dehydrogenase) 黄素脱氢酶(Flavin dehydrogenase) 铁硫蛋白类(iron-sulfur protein); 辅酶Q类 coenzyme Q,简称CoQ。 细胞色素类cytochrome,cellular pigment。
辅酶Q10 的生物化学活性来自于其醌环的氧化还原 特性和其侧链的理化▪性NA质D。H的穿梭作用
辅酶Q10的生物化学
苯醌结构,能可逆地进行加氢和脱氢反应,在氧化呼吸链中起传递电子和质 子的重要作用,故属递氢体, 辅酶Q10是氧化还原酶。
辅酶Q10分子小,是呼吸链中唯一不与蛋白质结合的传递体,疏水性侧链使其 在线粒体内膜上自由移动,在呼吸链的不同部位起传递电子和质子的作用。
一些癌症患者血辅酶Q10 偏低的现象已引起了科研人员的 注意, 用于癌症的综合治疗,能减轻放疗、化疗等引起的 某些副反应。
免疫系统
针对艾滋患者的研究表明,艾滋病晚期,患者体内辅酶 Q10水平显著下降。
抗氧化作用和自由基清除功能
具有治疗局部缺血和栓塞的作用及减缓动脉硬化的潜能
辅酶Q10 的应用前景
辅酶Q10的生物化学
生物的一切活动都需要能量。 生物所需要的能量主要来源于有机物质——糖、蛋白质
和脂肪在生物体内的氧化。 生物氧化产生的能量先储存在高能化合物中,所以生物
体内的物质代谢过随着能量代谢和能量转换。
辅酶Q10的生物化学
在细胞线糖粒原 体内脂进肪 行的蛋氧白化质 过程主要表现 为细胞内葡 萄氧糖的脂消肪 酸耗+甘和油C氨O基2酸的释放,又称细 胞呼吸。大致乙分酰为辅 酶三A 个阶段:
辅酶Q10 的应用前景
辅酶Q10 是所有类型细胞发挥正常功能不可或缺的基础 物质。
补充辅酶Q10 有益于各种的疾病的缓解和治疗。
针对患者,医生不应该忽视其自身的抗病能力,不能忽视 监测其的营养平衡状况。
采取药疗和维持营养平衡相结合的治疗方案,才是更好的 选择。
辅源自文库Q10 的应用前景
癌症
辅酶Q10的生物化学
Ⅰ
Ⅲ
Ⅳ
NADH+辅的H+酶中ADQ心FTM+1地NP0i在位AF这eT。—PS两条FCeo呼—QS吸链CAyDt的bT+交FPei—叉SAT点CPy上tc1,处Cyt于AcD呼T+CP吸yitaa链A3TP O2
Ⅱ FAD
接受复合体Ⅰ或琥Ⅱ珀的酸氢后,将质子(H+)释放到线粒体 基质中,将电子传递给复合体Ⅲ。