
- •1. Витамины, понятие, история открытия и изучения витаминов.
- •2. Общебиологические признаки витаминов.
- •3. Классификация витаминов.
- •5. Нарушения обмена витаминов. Алиментарные и вторичные авитаминозы и гиповитаминозы. Гипервитаминозы.
- •6. Понятие о витаминдефицитных, витаминзависимых и
- •7. Общая характеристика группы жирорастворимых витаминов.
- •8. Витамин а и каротины. Химическое строение, роль в обмене веществ.
- •9. Биохимическая характеристика гипо- и гипервитаминоза а.
- •10. Витамины группы д, химическое строение, механизм превращения
- •16. Общая характеристика группы водорастворимых витаминов.
- •18. Витамин в1, химическое строение, потребность, биологическая роль.
- •19. Витамин в2, химическое строение, потребность, биологическая роль,
- •20. Витамин в3, химическое строение, потребность, биологическая роль,
- •21. Витамин pp (b5), химическое строение, биологическая роль, проявления недостаточности. Витамин рр (никотиновая кислота, никотина-мид, витамин в3)
- •22. Витамин b6, химическое строение, биологическая роль, проявления
- •23. Витамин b9, химическое строение, биологическая роль, проявления
- •24. Витамин b12, химическая природа, роль в процессах метаболизма,
- •25. Биотин, химическое строение, биологическая роль, проявления
- •26. Витамин с, химическое строение, потребность, роль в процессах
- •27. Принципы и химизм качественного открытия и количественного
25. Биотин, химическое строение, биологическая роль, проявления
авитаминоза.
Биотин (витамин Н)
В основе строения биотина лежит тиофено-вое кольцо, к которому присоединена молекула мочевины, а боковая цепь представлена валерьяновой кислотой.
Источники. Биотин содержится почти во всех продуктах животного и растительного происхождения. Наиболее богаты этим витамином печень, почки, молоко, желток яйца. В обычных условиях человек получает достаточное количество биотина в результате бактериального синтеза в кишечнике.
Суточная потребность биотина у человека не превышает 10 мкг.
Биологическая роль. Биотин выполняет кофер-ментную функцию в составе карбоксилаз: он участвует в образовании активной формы
СО2.
В организме биотин используется в образовании малонил-КоА из ацетил-КоА (см. раздел 8), в синтезе пуринового кольца (см. раздел 10), а также в реакции карбоксилирования пирувата с образованием оксалоацетата (см. раздел 6).
Клинические проявления недостаточности биотина у человека изучены мало, поскольку бактерии кишечника обладают способностью синтезировать этот витамин в необходимых
количествах. Поэтому картина авитаминоза проявляется при дисбактериозах кишечника, например, после приёма больших количеств антибиотиков или сульфамидных препаратов, вызывающих гибель микрофлоры кишечника, либо после введения в рацион большого количества сырого яичного белка. В яичном белке содержится гликопротеин авидин, который соединяется с биотином и препятствует всасыванию последнего из кишечника. Авидин (молекулярная масса 70 000 кД) состоит из четырёх идентичных субъединиц, содержащих по 128 аминокислот; каждая субъединица связывает по одной молекуле биотина. При недостаточности биотина у человека развиваются явления специфического дерматита, характеризующегося покраснением и шелушением кожи, а также обильной секрецией сальных желёз (себорея). При авитаминозе витамина Н наблюдают также выпадение волос и шерсти у животных, поражение ногтей, часто отмечают боли в мышцах, усталость, сонливость и депрессию.
26. Витамин с, химическое строение, потребность, роль в процессах
метаболизма. Проявление недостаточности витамина С.
Аскорбиновая кислота - лактон кислоты, близкой по структуре к глюкозе. Существует в двух формах: восстановленной (АК) и окисленной (дегидроаскорбиновой кислотой, ДАК).
Источники витамина С - свежие фрукты,
овощи, зелень (табл. 3-1). Суточная потребность человека в витамине С
составляет 50-75 мг. Биологические функции. Главное свойство аскорбиновой кислоты - способность легко окисляться и восстанавливаться. Вместе с ДАК она образует в клетках окислительно-восстановительную пару с редокс-потенци-алом +0,139 В. Благодаря этой способности аскорбиновая кислота участвует во многих реакциях гидроксилирования: остатков Про и Лиз при синтезе коллагена (основного белка соединительной ткани), при гидрок-силировании дофамина, синтезе стероидных гормонов в коре надпочечников.
В кишечнике аскорбиновая кислота восстанавливает Fе3+ в Fe2+, способствуя его всасыванию, ускоряет освобождение железа из ферритина (см. раздел 13), способствует превращению фолата в коферментные формы. Аскорбиновую кислоту относят к природным антиоксидантам