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維生素文章導覽(navigation of vitamin)

脂溶性維生素(fat-soluble vitamin)
水溶性維生素(Water-soluble vitamins)
   維生素B(vitamin B)
    維生素B1(Vitamin B1)=硫胺素(thiamin)
    維生素B2(Vitamin B2)=核糖黃素(riboflavin)
    維生素B3(vitamin B3)=菸鹼酸(niacin)
    維生素B5(vitamin B5)=泛酸(pantothenic acid)
    維生素B7(vitamin B7)=生物素(biotin)
    維生素B9(vitamin B9)=葉酸(folic acid)
    維生素B12(Vitamin B12)=鈷胺素(cobalamin)
   維生素C(Vitamin C)=抗壞血酸(ascorbic acid)

甲胺蝶呤(methotrexate, MTX)

A. 結構類似於葉酸,僅四號C和十號N的配基不同
B. 抑制二氫葉酸還原酶(DHFR,Dihydrofolate Reductase)的作用
→抑制二氫葉酸(dihydrofolate)和四氫葉酸(tetrahydrofolate)合成
→進而抑制dTMP的形成與DNA鹼基合成的

是抗代謝療法藥物可阻止(尿嘧啶)透過葉酸轉移一個甲基形成(胸腺嘧啶),即是抗腫瘤藥,或預防移植體對宿主反應(排斥)之藥物。所以它能夠壓抑骨髓活動及引致肝炎。
資料來源:維基百科

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維生素B5(vitamin B5)

1. 活化態:
A. 和Coenzyme A結合(CoASH)
B. 醯基載體蛋白(acyl carrier protein;ACP)形式
2. 功用(參與反應):
A. 合成CoA
B. 參與檸檬酸循環
在CoA與α-酮戊二酸(α-ketoglutarate;α-KG)結合轉變為琥珀酸(succinyl-CoA)的步驟中
C. 脂肪酸合成與氧化:ACP就常常出現在脂肪中,參與脂肪酸的氧化
D. 膽固醇合成
3. 組成:由β-丙胺酸(β-Alanine)與Pantoic acid以肽鍵結合組成

資料來源:維基百科

Coenzyme(CoASH),活性分子
資料來源:南伊利諾州醫學大學
4. 缺乏症:基本上沒有確切的相關文獻,但可能會有以下後遺症:
A. 疲勞,倦怠,頭痛,噁心,嘔吐,背痛,體重減輕
B. 食慾喪失,舌炎,胃酸缺乏,對稱性皮膚炎,神經症狀
C. 癩皮病末期時出現嚴重之皮膚炎,腹瀉,癡呆,甚而死亡

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維生素B7(vitamin B7)


資料來源:維基百科
1. 活化態:carboxy-biocytin
2. 來源:由腸內菌合成
3. 功能:
A. 與各種輔酶A(CoA)的酵素常一起出現,因為生物素主要功能就是把CO2轉到其他分子上,例如:
a. Acetyl-CoA carboxylase:脂肪酸(fatty acid)合成
b. Methylcrotonyl-CoA carboxylase:白氨酸(leucine)分解最終產生乙醯輔酶A(acetyl CoA)和乙醯乙酸(acetoacetate)
c. Propionyl-CoA carboxylase:奇數碳脂肪酸(fatty acid)的氧化
d. Pyruvate carboxylase:糖質新生(gluconeogenesis)
B. 常與抗生物素蛋白(avidin)結合,結合後便可被身體運送給各部位使用,不過太多會造成生物素缺乏
C. 生物素因為分子量小,可做為標示分子
*補充:生物素缺乏症
生物素在細胞成長中是必要的,參與脂肪酸的合成、脂肪跟胺基酸的代謝、參與檸檬酸循環、協助維持血糖平衡。生物素最重要的用處就是協助轉移二氧化碳分子一般來說缺乏生物素幾乎是不可能的事,因為腸道中的共生菌每天都可以製造出對於一個人來說過剩的生物素,不過通常代謝失調的人常常也會被發現有體內生物素異常,常吃生蛋白容易導致此維生素的缺乏

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維生素B9(vitamin B9)

1. 活性態:人體內有多種形式的葉酸,有活性的是四氫葉酸(H4 Folate)
2. 四氫葉酸需要蝶啶,對甲苯酸和谷氨酰胺
3. 生化功能:作為one-carbon unit的攜帶者,參與嘌呤(purine)和嘧啶(pyrimidine)的合成、提供CH3-給胸腺嘧啶(Thymine)

甲基四氫葉酸(C1-H4folate)dTMP的形成機制
二氫葉酸     四氫葉酸    (→接上甲基 )   甲基四氫葉酸
(H2folate)       (H4folate)             (C1-H4folate)
甲基四氫葉酸(+dUMP→將甲基轉移至dUMP的第五個碳上 )二氫葉酸+dTMP
(C1-H4folate)                              (H2folate)
細胞內隨時都有形成四氫葉酸的中間和次產物(如下圖一),每個都各有在細胞內的用處(如下圖二)
*(下圖二)絲氨酸(Serine)是合成四氫葉酸最重要的胺基酸

 圖一

圖二

葉酸對孕婦很重要!臨床研究顯示在懷孕1-3個月的期間應該每天補充葉酸,這種營養會特別刺激小孩的腻部和神經的發育,到第四個月時,孕婦應該補充DHA和魚油
4. 葉酸代謝的抑制劑有抗癌和抗生素的功能
A. 合成葉酸的Folate reductase酵素抑制劑:
三甲氧啶(Trimethoprim)和甲胺蝶呤(methotrexate, MTX)
a. 三甲氧啶(Trimethoprim):能夠在某些細菌細胞內抑制葉酸形成,造成細菌無法生存或複製
b. 胺甲蝶啶(Methotrexate):藥效針對哺乳類,以抑制葉酸形成的方法來控致癌細胞的成長和擴散
c.Dideazatetrahydrofolate和ICI D1694
B. 謹慎使用:雖然這些抑制劑有抗生素和抗癌的作用,但不宜濫用,使用前必頇仔細的了解它的劑量和全部效果,以防對自己的正常細胞和代謝功能造成傷害

資料來源:pharmacorama

資料來源:Helsinki
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維生素B12(Vitamin B12)

1. 來源:唯一的食物來源是動物體,所以吃素的人經常缺B12,且Vitamin B12僅會由微生物合成
2. 中心:Vitamin B12擁有鈷離子中心

資料來源:維基百科
3. 代謝特性:
A. 若未被細胞活化代謝,Vitamin B12將會儲蓄在人體肝臟和脂肪組織內,不像其他水溶性維生素容易代謝排出
B. Vitamin B12主要是在小腸內被人體吸收。藉由和小腸腔壁細胞上的醣蛋白intrinsic factor結合,形成Transcobalamin,才能順利進入血液循環,傳輸到體內各處
C. 人體內只有小腸內有結合Vitamin B12的intrinsic factor,所以跟小腸有關的疾病患者經常會有缺乏Vitamin B12的症狀
4. 細胞內有五種鈷胺素:
A. 甲基鈷胺素(Methylcobalamin)
B. 羥鈷胺素(Hydroxocobalamin)
C. 線嘌呤胺素(Adenosylcobalamin)
D. 5’去氧線嘌呤胺素(5’deoxyadenosylcobalamin)
E. 氰鈷胺素(Cyanocobalamin)
*Methylcobalamin 和 5’deoxyadenosylcobalamin 這兩種是在細胞內有活性的Vitamin B12形式!!
5. 生化功能:
A. 輔酶:幫忙 methylmalonyl CoA Mutase(甲基丙二醯-CoA變位酶)、Leucine aminomutase、methionine synthase三種酵素的作用
B. Vitamin B12在細胞內的重要功能包括在細胞質催化四氫葉酸(H4 Folate)的合成以及在粒線體內催化琥珀酰輔酶(Succinyl-CoA)的合成(下圖)



資料來源:PNAS
6. 缺乏Vitamin B12的問題:
A. 惡性貧血症(pernicious anemia)
B. DNA合成困難(impaired DNA synthesis)
C. 紅血細胞無法正常形成,導致未成熟的紅血細胞進入血液以及巨母細胞(megaloblast)堆積在骨髓內
*巨母血球貧血(Megaloblastic Anemia)是缺乏Vit B12的典型疾病
D. 缺乏Vit B12也會造成細胞無法產生四氫葉酸(methyl-H4 folate無法轉換成H4 Folate),引起無法正常合成嘌呤和嘧啶,因此衍生出DNA合成上的困難

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維生素B6(Vitamin B6)

1. 由三種主要化合物構成:比哆醇(pyridoxine)、比哆醛(pyridoxal)、比哆胺(pyridoxamine)
2. 活化形態:磷酸比哆醛(pyridoxal phosphate;PLP),由比哆醛(pyridoxal)經激酶(kinase)磷酸化後所得的分子
A. 約有80%的PLP存在於肌肉中,大部分與肝醣磷酸化酶有關
B. 對類固醇荷爾蒙的功能很重要
C. 和Niacin的合成有關
D. 作為參與胺基酸代謝(包括transamination-轉胺作用及decarboxylation-脫羧作用)的酵素及肝醣磷酸化酶(glycogen phosphorylase)之輔酶
E.是tryptophen轉變成血清素(Serotonin)的輔酶

資料來源:noexcuseshealth

資料來源:grin

*上圖補充:Kinase的功用在於使受質分子接上磷酸根,而Phosphatase的功用為則是使受質分子去磷酸根,致癌因子的kinase若接上磷酸根則被活化,進而活化致癌因子,而phosphotase能將kinase去磷酸化,抑制致癌因子的表現;所以若phosphotase產生突變,將使致癌因子活躍
3. Vitamin B6缺乏症:較罕見
A. 可能的原因:使用isoniazid(抗結核病藥物)
isoniazid(抗結核病藥物)與Vitamin B6(pyridoxal)的結合力強,而結合後的產物(pyridoxal-hydrazone)容易被代謝,所以會造成Vit B6的攝取量減少


B. 對類固醇荷爾蒙的敏感度增加:可能對與荷爾蒙相關的癌症之發展有重要性
4. 攝取過多Vitamin B6會造成知覺的神經病變(sensory neuropathy)

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維生素B3(vitamin B3)

1. 菸鹼素(Niacin)介紹
A. 合成:
a. 由色胺酸(tryptophan,Trp)合成。但色胺酸轉成Niacin非常無效率, 60mg的色胺酸只能轉換成1mg的Niacin,且身體所需的色胺酸量都獲得滿足後,還有剩餘的色胺酸時,色胺酸才有可能轉換成Niacin
b. 合成Niacin需要吡哆醇(pyridoxine)、核糖黃素(riboflavin)及鐵(iron)的參與
c. 嚴格的定義中,Niacin不算是維生素的一種,因為Niacin能由色胺酸(tryptophan,Trp)合成
B. 分類:分成兩種化合物,菸鹼酸(nicotinic acid)及菸鹼醯胺(nicotinamide),兩者皆會被轉成普遍存在於氧化還原反應中的輔酶NAD和NADP(兩者皆為氧化型態)
C. 功能:
a. 上述的菸鹼酸(nicotinic acid)及菸鹼醯胺(nicotinamide)做為輔酶時,在還原反應或細胞呼吸作用中往往是電子的接受者或氫的提供者(donors)
b. 在poly-ADP-ribose polymerase的反應中需要NAD,而poly-ADP-ribose polymerase反應是細胞中DNA毀損的辨認系統,並調控著DNA的辨識、修復及細胞循環的進度

資料來源:aspet期刊

2. 缺乏Niacin時會造成生理疾病
A. 舌炎(glossitis):舌頭紅腫,症狀和缺乏riboflavin相似
B. 玉蜀黍疹(Pellagra,糙皮病):主要症狀有皮膚炎(photosensitive dermatitis)、癡呆(dementia)、腹瀉(diarrhea),為Niacin缺乏時最常見的症狀
糙皮病(玉蜀黍疹,pellagra)好發於愛吃玉米者,尤其以玉米為主食者,玉米內富含Niacin,但玉米內的Niacin和人體一般攝取的Niacin不一樣,玉米內的是脂溶性Niacin而人體一般攝取是水溶性Niacin,因此人體不易分解來自玉米的Niacin,需要強鹼(如:NaOH)來分解,造成脂溶性Niacin囤積體內,同時水溶性Niacin減少,便產生Niacin缺乏症狀,糙皮病Pellagra
C. 造成磷酸吡多醛(pyridoxal phosphate,Vitamin B6的活化態)缺乏,而pyridoxal phosphate為Trp合成的重要分子→缺乏Trp合成Niacin
D. 某些藥物(e.g. isoniazid (INH),抗結核病藥物),會和Vitamin B6進行拮抗,使Trp不能轉變成Niacin。下圖為isoniazid結構:

資料來源:維基百科
E. 哈特納症(Hartnup disease):先天基因的問題導致體內Trp吸收能力減弱,由於Trp可調節血清素的量,Trp吸收能力減弱使得血清素下降進而缺乏,可能有憂鬱現象發生,此症又稱先天性胺基酸吸收不良症

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維生素B2(Vitamin B2)

1. Vitamin B2介紹
A. FAD、FMN前驅物
a. 核糖黃素(重黃色)為FAD(flavin adenine dinucleotide黃素腺嘌呤二核苷酸)和FMN(flavin mononucleotide黃素單核苷酸)的前驅物。FAD和FMN皆為能量產生和呼吸作用的還原反應中的重要輔酶,為還原型態的活化分子
b. 缺乏造成貧血:黃素(riboflavin)和Fe也有關係,Fe的攝取減少同時會造成Vitamin B2 缺乏,進而造成貧血
B. 檢驗B2狀態:紅血球谷胱甘肽還原酶(erythrocyte glutathione reductase)為最好的酵素
C. 來源:奶類、肉類、蛋類及穀類食物
D. 甲狀腺機能減退(hypothyroidism)會減緩FAD、FMN轉換成riboflavin的速度,但是否會影響人體對riboflavin的需求目前未知

資料來源:bifi

2. 生化功能
A. Flavin 作為coenzyme在許多氧化還原反應中扮演電子攜帶者,例如:呼吸鏈、脂肪酸氧化、胺基酸氧化、TCA cycle
*複習:TCA cycle中琥珀酸(Succinate)藉由Complex 2的Succinate dehydrogenase轉為富馬酸(Fumarate)時產生FADH2,FADH2可被Complex 2上另外的酵素氧化成FAD,而Complex 2再將還原的電子傳遞給Coenzyme Q B. Vitamin B2對甘油-3-磷酸shuttle最重要!
3. 缺乏riboflavin時易造成生理疾病
B2的缺乏時的症狀很常見,通常會有口角炎(angular cheilitis)、舌炎(glossitis)、舌頭脫屑(lingual desquamation,罕見)、脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis,常見)…等症狀

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維生素B1(Vitamin B1)

1. Vitamin B1 結構

資料來源:維基百科
A. 活性分子:thiamin diphosphate(TPP)
B. thiamin(thiamin、diphosphortansferase催化) TPP,此反應需消耗2ATP。Thiamin diphosphotransferase 在腦和肝臟中含量較多
2. 功能:對代謝體內碳水化合物(carbohydrate)扮演重要角色,多作為酵素催
化的輔酶。以下提到的B1 皆指TPP
A. 行氧化脫羧作用(脫去CO2)
a. PDC(pyruvate dehydorgenase complex)中的E1



b. α-ketoglutarate dehydorgenase complex 中的E1

資料來源:natuurlijkerwijs
B. 轉酮酶作用(transketolase)
在五碳醣代謝路徑(PPP)中,參與非氧化反應(Non-oxidative branch),氧化反應所形成的ribose 5-phosphate 進入非氧化反應,會被轉酮酶(transketolase)和轉醛酶(transaldolase)所催化,轉變成3-磷酸甘油醛(G3P)及6-磷酸果糖(F6P);這兩個產物同時也是醣解作用(glycolysis)的中間產物


反應
參與酵素
氧化去羧基(decarboxylation)
Alpha-ketoglutarate-->succinyl-CoA
Alpha-ketoglutarate dehydrogenase

Pyruvate-->acetyl-CoA
Pyruvate dehydrogenase(五種輔酶 vitamin B1 B2 B3 B5 lipoid acid)
轉酮酶(transketolase)
Xylulose-5-p +ribose-5-P-->sedoheptulose-7-p+glyceraldehydes-3-p (HMP shunt)
3. 缺乏所造成的疾病:造成神經系統與心臟損傷
A. 腳氣病(Beriberi )
a. 會造成慢性週邊神經病變
b. 可能引起急性致命性的心臟衰竭(wet beriberi)
c. 導致中樞神經病變(魏尼凱氏腻病變,Wernicke’s-Korasakoff  encephalopathy)
*Wernicke’s:會產生精神會亂、眼球運動怪異、小腦方面的疾病
*Korasakoff:無法產生新的記憶,舊記憶也會消失
B. 乳酸酸中毒(lactic acidosis)
因為Vitamin B1 缺乏,不能合成PDC(pyruvate dehydorgenase complex),丙酮酸便無法被轉成乙醯輔酶-A,造成丙酮酸的堆積,開始行無氧呼吸路徑代謝掉過多的NADH,形成乳酸堆積過多的酸中毒
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維生素K(Vitamin K)

1. 介紹Vitamin K
A. 特性與分類維生素K為脂溶性維生素,可分為K1、K2、K3

名稱
介紹
結構
K1葉綠醌(phytylmenaquinone
為天然維生素,存在於綠色植物中的Vitamin K大多以此種型式儲存,它和coenzyme Q相似
(植物)
 
資料來源:維基百科
K2為甲基萘醌類(multiprenylmenaquin-one;menaquinone
人體吸收的2-甲基萘醌(menadiol)及醋酸甲萘氫醌(menadiolo diacetate)進入肝臟後會被轉換成此構型,為維生素K中主要具有活性的型態,可經由腸道內的細菌合成
(動物)
 
資料來源:維基百科
K3包含
A. 2-甲基萘醌(menadiol
B. 醋酸甲萘氫醌(menadiolo diacetate
後者為止血藥物,水溶性形式,這兩種皆可在人體的肝臟中轉成K2menaquinone)形式,且有Vitamin K 活性
(人工合成)


B. 生物體中會將綜合性的維生素K及一些水溶性類似物轉成生化形式的活化態(active form)維生素K
2. Vitamin K的生化功能
A. 凝血:Vitamin K做為glutamate的殘基(residues)羧化形成γ-carboxyglutamate的輔因子,其中γ-carboxyglutamate會和鈣離子(Ca2+)形成螯合物
*殘基γ-carboxyglutamate為凝血因子重要成分,凝血素(prothrombin)及其他凝血因子(Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)含有4~6個被修飾過的,故維他命K會影響凝血

資料來源:DIFF
membrane binding
γ-carboxyglutamate結構如上圖
資料來源:Imperial大學
B. Vitamin K與骨鈣結合蛋白(bone calcium-binding proteins)的合成很重要,也與骨骼硬度有關
C. Vitamin K在人體內的循環圖


說明
參與
反應物
整個過程需要glutamate residueO2CO2的參與
分成兩部分

Glutamate
殘基代謝
O2及維生素K環氧酶(Vitamin K epoxidase,為最有活性的狀態)參與glutamate residueGlu)的羧化反應,形成Glutamate carbanion
生成環氧化物
vitamin K epoxide
Vitamin K epoxide為氧化態形式,其轉變成Vitamin K quinone的過程會被沃法令阻凝劑(warfarin)抑制,防止回到還原態,warfarinVitamin K epoxide reductase的抑制劑,結構與維生素K相似,在此循環中與維生素K競爭結合酵素,導致維生素K無法回復原來活性,即無法凝血進而引起血流不止


3. 缺乏Vitamin K所造成的疾病
A. 維生素K已知於人體用於凝血及維持骨密度,也對胎兒的發育很重要!(若是孕婦吃Vit K,胎兒是吸收不到的,因為Vit K是脂溶性維生素,無法進入胎盤,所以需要靠奶粉來補充) 
B. 常見的病症如下:
a. 月經大量出血(Heavy menstrual bleeding)
b. 胃腸出血(Gastrointestinal bleeding)
c. 血尿(Hematuria;blood in urine)
d. 鼻血(Nosebleeds)
e. 眼睛出血(Eye hemorrhages)
f. 貧血(Anemia)
g. 牙齦出血(Gum bleeding)
h. 凝血所需時間延長(Prolonged clotting times)
i. 血腫(Hematomas)
j. 出血(Hemorrhaging)
k. 易於挫傷、擦傷、瘀青(Easy bruising)
l. 紫斑症(Purpura)
m. 骨質減少,骨質疏鬆(Osteopenia)
n. 骨質疏鬆症(Osteoporosis)
o. 骨折(Fractures)
p. 高鈣尿(Hypercalciuria)
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維生素E(Vitamin E)

1. 結構
A. 下圖是維他命E的兩種類維他命(vitamers)形式,皆有生物活性,而依照R1、R2、R3接的基團不同而有不同的構造:

a. α—R1、R2、R3都是甲基
b. β—R2接H
c. γ—R1接H
d. δ—R1、R2都接H
B. 其中第一類的D-α-tocopherol (生育酚)為最常見,且生物活性最大
2. 功能
 A. 抗氧化:為酯溶性抗氧化劑,防止多元不飽和脂肪酸和磷脂質(維他命E大量分布於粒線體和細胞膜周圍,以保護這些膜)被氧化,避免細胞膜受到「氧化性傷害」→多元不飽和脂肪酸才會形成
B. 保護維他命A:維他命E會保護維他命A不受氧化破壞,並加強其作用。維他命A的含量亦將隨之增加,保護肝臟黏膜,避免肝癌
C. 抗凝血:避免血小板過度堆積而產生血栓,可預防狹心症、心肌梗塞、以及腻中風
D. 增進紅血球膜安定性,助細胞排除廢物,減少皮膚色素沉澱,減少老人斑
E. 使人體末梢神經舒張,促進血液循環
F. 維他命E的過氧化態(TocO●)為自由基,可加強體內的免疫反應


4. 缺乏所造成的疾病
A. 成人:神經和肌肉細胞損壞
B. 早產兒及兒童:溶血性貧血(hemolytic anemia),紅血球細胞膜脆弱易破

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維生素D(Vitamin D)

1. 特性:存在於皮膚中,是少數能由人體自行合成的脂溶性維生素
2. 維生素D合成

資料來源:每日醫學

合成D(at皮膚)
7-脫氫膽固醇(7-Dehydrocholesterol
陽光(紫外線)照射
轉換成Vitamin D3cholecalciferolcalciol;膽鈣醇)
7-脫氫膽固醇(7-Dehydrocholesterol):
皮膚合成膽固醇的中間產物會在皮膚堆積,是合成Vitamin D的前驅物
D3吸收入血液中


資料來源:globalrph
合成
25-羥膽鈣醇
at肝臟)
Vitamin D3(膽鈣醇)經由血液運送肝臟
Vitamin D3(膽鈣醇)
膽鈣醇-25-羥化酶(Calciol-25-hydroxylase;一種內質網酵素,存在於肝臟中)25-羥膽鈣醇(25-hydroxycholecalciferol
25-羥膽鈣醇(25-hydroxycholecalciferol):
Vitamin D3的主要貯存形式,能與球蛋白(Vitamin D-binding globulin)結合,在血液中經由乳靡微粒攜帶至其他臟器
25-羥膽鈣醇
轉換 at腎臟)
25-羥膽鈣醇(25-hydroxycholecalciferol)之後會到腎臟儲存,經兩種路徑轉換:
A. 經由24-羥化酶(Calcidiol-24-hydroxylase)轉為24,25-雙羥膽鈣醇(24,25-dihydroxycholecalciferol
B. 經由1-羥化酶(Calcidiol-1-hydroxylase)轉為1,25-雙羥膽鈣醇(1,25-dihydroxycholecalciferol),也稱作鈣三醇(Calcitriol
鈣三醇(Calcitriol):
Vitamin D3最重要的活化代謝產物,也是身體真正能夠吸收及使用的一種分子
3. Ca2+的代謝與調控
血鈣濃度的調控是由鈣三醇(1,25-Dihydroxycholecalciferol)、副甲狀腺素(parathyroid hormone)及降血鈣素(calcitonin)三者共同作用完成
增加[血鈣]濃度
副甲狀腺素
parathyroid hormone
來源
血中鈣離子濃度下降時,副甲狀腺會分泌副甲狀腺素,讓血鈣上升
調控方式
A. 增加腎臟製造鈣三醇
B. 增加骨頭中對鈣離子的再吸收到血液中,使血鈣上升
C. 降低鈣離子從尿中排出的量
鈣三醇(1,25-dihydroxycholecalciferolCalcitriol
特性
Vitamin D用做荷爾蒙功用時的活化形式
調控方式
A. 增加小腸吸收鈣離子的量,送入血液中
B. 提升從骨頭中對鈣離子的再吸收,使血鈣上升


降低[血鈣]濃度
降(血)鈣素
Calcitonin
來源
血鈣上升時,由甲狀腺的細胞製造
調控方式
降低從骨頭中對鈣離子的再吸收,使血鈣濃度下降
另外副甲狀腺素(parathyroid hormone)及降血鈣素(calcitonin)會降低血中的磷;鈣三醇(1,25-Dihydroxycholecalciferol)會增加血中的磷


資料來源:網上醫學小百科
4. Vitamin D相關疾病
過多
缺乏
維他命D過多症(Hypervitaminosis D):造成心、肺、腎及其它柔軟組織不可逆的鈣化
發生於孩童,因Vitamin D3合成慢,造成骨頭彎曲短小
B. 軟骨症(soft bones,osteomalacia
5.維生素D(Vitamin D)結合,喜歡與High affinity to 25(OH)D and 24,25(OH)2D結合,所以鈣三醇(Calcitriol)可以表現較多的活性
a.維生素D(Vitamin D)結合蛋白 (85%)
b.Albumin (15%)

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