维生素与辅酶:修订间差异
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维生素(vitamins)是动物维持正常功能所必需的一类有机化合物,需要量极小,但动物本身不能合成或合成量不足,必须从消化道中获得。各种维生素在化学结构上并无共同性,有脂肪族、芳香族、脂环族、杂环和甾类化合物等。 | 维生素(vitamins)是动物维持正常功能所必需的一类有机化合物,需要量极小,但动物本身不能合成或合成量不足,必须从消化道中获得。各种维生素在化学结构上并无共同性,有脂肪族、芳香族、脂环族、杂环和甾类化合物等。 | ||
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目前已知为人体所必需的维生素有 14 种,根据溶解度不同分脂溶性维生素和水溶性维生素两类。脂溶性维生素有维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K;水溶性维生素有硫胺素(B1)、核黄素(B2)、尼克酸(B3)、泛酸(B5)、吡哆醇(B6)、生物素(B7)、叶酸(B9)、钴胺素(B12)、硫辛酸和维生素 C。 | 目前已知为人体所必需的维生素有 14 种,根据溶解度不同分脂溶性维生素和水溶性维生素两类。脂溶性维生素有维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K;水溶性维生素有硫胺素(B1)、核黄素(B2)、尼克酸(B3)、泛酸(B5)、吡哆醇(B6)、生物素(B7)、叶酸(B9)、钴胺素(B12)、硫辛酸和维生素 C。 | ||
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VitK<sub>4</sub>:人工合成 | VitK<sub>4</sub>:人工合成 | ||
|①促进凝血 | |①促进凝血 | ||
②增加骨密度 | ②增加骨密度 | ||
③光合作用PSⅠ的A1(电子传递) | |||
④抑制铁死亡 | |||
|①参与凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成代谢 | |①参与凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成代谢 | ||
②正常骨骼中代谢所需的两种骨基质蛋白质(骨钙素BGP、骨基质蛋白MGP)是维生素K依赖的 | ②正常骨骼中代谢所需的两种骨基质蛋白质(骨钙素BGP、骨基质蛋白MGP)是维生素K依赖的 | ||
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|VitC | |VitC | ||
| colspan="2" |抗坏血酸 | | colspan="2" |抗坏血酸 | ||
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|3- 酮基-L- 呋喃古洛糖酸内酯(另有烯醇式) | |3- 酮基-L- 呋喃古洛糖酸内酯(另有烯醇式) | ||
ps:仅L-抗坏血酸具有生物活性 | ps:仅L-抗坏血酸具有生物活性 | ||
|水果蔬菜(如柑橘、柚子、韭菜、猕猴桃。) | |水果蔬菜(如柑橘、柚子、韭菜、猕猴桃。) | ||
(人体不可合成) | (人体不可合成) | ||
| | |①参与体内如抗氧化反应在内的诸多还原反应 | ||
②将三价铁还原为二价铁以促进对铁的吸收 | |||
|自身可被氧化为氧化型维生素C(脱氢维生素C,相当于脱去了烯二醇结构的一个氢原子),起到还原剂的作用。 | |自身可被氧化为氧化型维生素C(脱氢维生素C,相当于脱去了烯二醇结构的一个氢原子),起到还原剂的作用。 | ||
|'''坏血病''' | |'''坏血病''' | ||
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|硫胺素、抗脚气病维生素 | |硫胺素、抗脚气病维生素 | ||
|TPP(焦磷酸硫胺素) | |TPP(焦磷酸硫胺素) | ||
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|含有一个六元嘧啶环和一个五元噻唑环的有机物 | |含有一个六元嘧啶环和一个五元噻唑环的有机物 | ||
|肉类、绿叶蔬菜、谷物、麦片 | |肉类、绿叶蔬菜、谷物、麦片 | ||
| | |①参与转酮反应,是磷酸戊糖途径中转酮酶的辅因子 | ||
②参与α-酮酸的脱羧,是丙酮酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶的辅因子 | |||
③抑制乙酰胆碱酯酶,减慢乙酰胆碱的水解 | |||
|噻唑环上位于S原子与N原子之间的C原子,受周围吸电子基团的影响更容易释放氢形成碳负离子,参与'''亲核反应''' | |噻唑环上位于S原子与N原子之间的C原子,受周围吸电子基团的影响更容易释放氢形成碳负离子,参与'''亲核反应''' | ||
|外周神经炎、'''脚气病''' | |外周神经炎、'''脚气病''' | ||
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④催化蛋白质发生ADP-核糖基化的ADP-核糖基转移酶的辅酶 | ④催化蛋白质发生ADP-核糖基化的ADP-核糖基转移酶的辅酶 | ||
|同维生素B<sub>2</sub>,烟酰胺的结构具有可逆的氧化还原特征 | |同维生素B<sub>2</sub>,烟酰胺的结构具有可逆的氧化还原特征 | ||
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|VitB5 | |VitB5 | ||
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|α,γ-二羟-β,β-二甲基丁酸和β-丙酮酸通过酰胺键缩合而成的酸性物质 | |α,γ-二羟-β,β-二甲基丁酸和β-丙酮酸通过酰胺键缩合而成的酸性物质 | ||
|广泛存在于动植物中 | |广泛存在于动植物中 | ||
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|巯基具有高活性,可以搭载脂酰基 | |巯基具有高活性,可以搭载脂酰基 | ||
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|在动植物中分布广泛, 人体肠道细菌亦可合成 | |在动植物中分布广泛, 人体肠道细菌亦可合成 | ||
|参与某些'''氨基酸的转氨'''(某些神经递质的合成)'''、消旋、脱羧、脱巯基'''以及'''糖原的磷酸化''' | |参与某些'''氨基酸的转氨'''(某些神经递质的合成)'''、消旋、脱羧、脱巯基'''以及'''糖原的磷酸化''' | ||
PS:糖原代谢中糖原磷酸化酶只利用了PLP的磷酸基团 | |||
|转氨:磷酸吡哆醛先结合一个氨基酸,把氨基转移到自身的醛基上,转变为磷酸吡哆胺,释放出相应的α-酮酸。然后再结合另一个α-酮酸,把氨基转移过去,形成相应的氨基酸,自身又变成磷酸吡哆醛。 | |转氨:磷酸吡哆醛先结合一个氨基酸,把氨基转移到自身的醛基上,转变为磷酸吡哆胺,释放出相应的α-酮酸。然后再结合另一个α-酮酸,把氨基转移过去,形成相应的氨基酸,自身又变成磷酸吡哆醛。 | ||
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|带有戊酸侧链的噻吩与尿素骈合而成 | |带有戊酸侧链的噻吩与尿素骈合而成 | ||
|动植物种广泛分布, 人体肠道细菌亦可合成 | |动植物种广泛分布, 人体肠道细菌亦可合成 | ||
|作为多种羧化酶的辅基参与CO<sub>2</sub>的固定 | |作为多种羧化酶的辅基参与CO<sub>2</sub>的固定(Rubisco、嘌呤合成中的羧化酶不用) | ||
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|'''恶性贫血''' 神经系统受损 | |'''恶性贫血''' 神经系统受损 | ||
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2025年8月23日 (六) 16:35的最新版本
维生素(vitamins)是动物维持正常功能所必需的一类有机化合物,需要量极小,但动物本身不能合成或合成量不足,必须从消化道中获得。各种维生素在化学结构上并无共同性,有脂肪族、芳香族、脂环族、杂环和甾类化合物等。 目前已知为人体所必需的维生素有 14 种,根据溶解度不同分脂溶性维生素和水溶性维生素两类。脂溶性维生素有维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K;水溶性维生素有硫胺素(B1)、核黄素(B2)、尼克酸(B3)、泛酸(B5)、吡哆醇(B6)、生物素(B7)、叶酸(B9)、钴胺素(B12)、硫辛酸和维生素 C。
脂溶性维生素
脂溶性维生素(fat-soluble vitamins)A、D、E、K 均是异戊二烯或异戊烯的衍生物。它们不溶于水,而溶于脂肪及有机溶剂中,均可在肝、脂肪等组织中贮存,因此只有长期摄入不足才会发生相应的缺乏症。食物中的脂溶性维生素通常与脂质共存,必须和脂类一起吸收,因此影响脂类消化吸收的因素(如胆汁酸缺乏)均可造成脂溶性维生素吸收减少,甚至引起缺乏症。
水溶性维生素
历史上,有多种物质如水腺嘌呤(维生素B4), 肌醇(维生素B8)也被并入水溶性维生素的行列, 而今已不被国际所认可与接受, 这里整理被广泛认可的水溶性维生素
| 维生素 | 别名 | 生物活性形式 | 结构 | 化学本质 | 来源 | 功能 | 机理 | 缺乏症 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitC | 抗坏血酸 | 3- 酮基-L- 呋喃古洛糖酸内酯(另有烯醇式)
ps:仅L-抗坏血酸具有生物活性 |
水果蔬菜(如柑橘、柚子、韭菜、猕猴桃。)
(人体不可合成) |
①参与体内如抗氧化反应在内的诸多还原反应
②将三价铁还原为二价铁以促进对铁的吸收 |
自身可被氧化为氧化型维生素C(脱氢维生素C,相当于脱去了烯二醇结构的一个氢原子),起到还原剂的作用。 | 坏血病 | ||
| VitB1 | 硫胺素、抗脚气病维生素 | TPP(焦磷酸硫胺素) | 含有一个六元嘧啶环和一个五元噻唑环的有机物 | 肉类、绿叶蔬菜、谷物、麦片 | ①参与转酮反应,是磷酸戊糖途径中转酮酶的辅因子
②参与α-酮酸的脱羧,是丙酮酸脱氢酶和α-酮戊二酸脱氢酶的辅因子 ③抑制乙酰胆碱酯酶,减慢乙酰胆碱的水解 |
噻唑环上位于S原子与N原子之间的C原子,受周围吸电子基团的影响更容易释放氢形成碳负离子,参与亲核反应 | 外周神经炎、脚气病 | |
| VitB2 | 核黄素 | FMN(黄素单核苷酸)、FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸) | 核糖醇与7,8-二甲基异咯嗪组合而成 | 乳制品、肉类、叶绿素菜、谷物、麦片 | 作为各种黄素蛋白的辅酶参与生物氧化反应 | 异咯嗪环上的N1以及N5具有可逆的氧化还原特征 | 口角炎、舌炎、阴囊炎、皮疹、角膜血管增生、巩膜充血、婴幼儿生长迟缓 | |
| VitB3 | 维生素PP、抗赖皮病维生素 | NAD+(辅酶Ⅰ)、NADP+(辅酶Ⅱ) | 烟酸、烟酰胺 | ①体内色氨酸代谢产生(极少)
②食物: |
①作为辅酶参与生物氧化
②细菌DNA连接酶是依赖还原型辅酶Ⅰ供能的 ③真核细胞内依赖于还原型辅酶Ⅰ的去乙酰化酶 ④催化蛋白质发生ADP-核糖基化的ADP-核糖基转移酶的辅酶 |
同维生素B2,烟酰胺的结构具有可逆的氧化还原特征 | 癞皮病 | |
| VitB5 | 泛酸、遍多酸 | 辅酶A(CoA=B5+PPi+巯基乙胺+3'-磷酸AMP) | α,γ-二羟-β,β-二甲基丁酸和β-丙酮酸通过酰胺键缩合而成的酸性物质 | 广泛存在于动植物中 | 生物代谢中脂酰基的载体 | 巯基具有高活性,可以搭载脂酰基 | ||
| VitB6 | - | 磷酸吡哆醇、磷酸吡哆醛(PLP)、磷酸吡哆胺 | 吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺 | 在动植物中分布广泛, 人体肠道细菌亦可合成 | 参与某些氨基酸的转氨(某些神经递质的合成)、消旋、脱羧、脱巯基以及糖原的磷酸化
PS:糖原代谢中糖原磷酸化酶只利用了PLP的磷酸基团 |
转氨:磷酸吡哆醛先结合一个氨基酸,把氨基转移到自身的醛基上,转变为磷酸吡哆胺,释放出相应的α-酮酸。然后再结合另一个α-酮酸,把氨基转移过去,形成相应的氨基酸,自身又变成磷酸吡哆醛。 | 类似于癞皮病的皮炎?[1] | |
| VitB7 | VitH, 生物素, 辅酶R | 生物胞素-由羧基与羧化酶赖氨酸残基的ε-NH2形成酰胺键从而被固定在酶分子上 (该反应由生物素蛋白连接酶催化) | 带有戊酸侧链的噻吩与尿素骈合而成 | 动植物种广泛分布, 人体肠道细菌亦可合成 | 作为多种羧化酶的辅基参与CO2的固定(Rubisco、嘌呤合成中的羧化酶不用) | |||
| VitB9 | 叶酸[2] | 5,6,7,8-四氢叶酸(FH4/TFH) | 蝶酸和谷氨酸(n=1~6)缩合而成 | 绿叶中大量存在, 人体肠道细菌亦可合成 | 参与体内一碳单位(甲基 亚甲基 甲酰基 甲川基 亚胺甲基等)的转移 | N5N10较为活泼,可连接并转移一碳单位 | 巨幼红细胞贫血 | |
| VitB12 | 钴胺素 | 氰钴胺素 脱氧腺苷钴胺素 羟钴胺素 甲基钴胺素 | 存在咕啉环的复杂有机物 | 只能由细菌和古菌合成, 但肝脏中储存较多 | 转甲基反应, 叶酸代谢, 变位反应 | 转甲基反应及叶酸代谢: 甲基钴胺素中钴离子与甲基形成共价键
变位反应: 活泼的C-Co键断裂形成自由基 |
恶性贫血 神经系统受损 | |












