葉酸(葉酸):機能

THFは、次の1炭素単位の代謝経路に関与しています。

  • のメチル化 ホモシステイン 〜へ メチオニン – 5-メチルTHFは、必要なメチル基を提供します。これらのメチル基は、メチレンTHFレダクターゼおよびメチオニンシンターゼによってホモシステインに転移します– ビタミンB12 補因子として–THFとメチオニンの形成。
  • グリシンからセリンへの変換とセリンからグリシンへの変換– アミノ酸 テトラヒドロ葉酸の助けを借りてヒドロキシメチル基の移動と受容によって起こります。
  • ヒスチジン代謝
  • コリン生合成–コリンはTHFの影響下で形成されます アミノ酸 リジン & メチオニン メチル化による; のコンポーネントとして レシチン (ホスファチルコリン)およびホスファチド、コリンはリン脂質代謝において重要な役割を果たします–コリンは、例えば、膜の構築に関与します。
  • プリン合成(DNAおよびRNAの形成)–アデニンおよびグアニン(有機プリン)の合成 拠点 DNAとRNAの)、THFはの導入に関与しています カーボン 原子C2とC8をプリン環に入れます。
  • ピリミジン合成(DNAおよびRNAの形成)–XNUMXつのピリミジンの合成にはTHFが必要です 拠点 シトシンとチミン。

ホモシステインメチルトランスフェラーゼ反応

ホモシステインメチルトランスフェラーゼ反応では、5-メチルテトラヒドロ葉酸のメチル基がホモシステインに転移して、アミノ酸のメチオニンと代謝的に活性なテトラヒドロ葉酸を形成します。 この不可逆的な代謝ステップでは、メチル基ドナーとしての5-メチル-THFが必要なメチル基を提供し、これらは酵素メチレン-THFレダクターゼおよびメチオニンシンターゼによってホモシステインに転移されます。 メチオニンの合成に必要なメチオニンシンターゼは、補因子としてビタミンB12(メチルコバラミンの形で)を必要とします。 ホモシステインのメチル化によって形成されるメチオニンは必須アミノ酸の5つであり、メチオニンとATPの反応によって形成されるS-アデノシルメチオニン(SAM)として、多数の代謝プロセスに関与しています。S-アデノシルメチオニンシステイン生合成の前駆体です。 また、重要な化合物としてメチル基の移動に重要な役割を果たします。 S-アデノシルメチオニンは、エタノールアミンからコリン、ノルエピネフリンからエピネフリン、ホスファチジルエタノールアミンからレシチンなど、特定のメチル化反応にメチル基を提供します。 さらに、最も重要なメチル基供与体として、必須アミノ酸は、クレアチン、L-カルニチン、核酸、ヒスチジン、タウリン、および抗酸化アミノ酸であるグルタチオンの生合成に影響を与えます。 SAM依存性メチル化は常に中間生成物としてホモシステインを生成し、これは12-メチル-THFと補酵素としてのビタミンB5(メチルコバラミンの形で)の助けを借りて再メチル化する必要があります.12-メチル-THFとビタミンB12がなければ、ホモシステインのメチオニンとテトラヒドロ葉酸への再メチル化は起こり得ません。 最後に、葉酸とビタミンB12代謝の間には相互依存性があり、ビタミンB12と葉酸の間の相乗効果があります。ビタミンB12の欠乏は、転移におけるメチオニンシンターゼの補因子としてのBビタミンの欠如により、ホモシステインメチルトランスフェラーゼ反応の遮断につながります。メチル基のホモシステインへの変換(メチルテトラヒドロ葉酸トラップ)。 反応の阻害の結果として、一方ではホモシステインレベルの増加(血管疾患の危険因子-ホモシステインは血管の酸化ストレスを増加させる)があり、他方では反応性葉酸化合物の有機体の枯渇があります。 さらに、メチル基のホモシステインへの転移に関与する不活性酵素(メチオニンシンターゼおよびメチレンTHFレダクターゼ)のために、未再生のメチルテトラヒドロ葉酸が蓄積し、血清葉酸濃度を大幅に増加させます。代謝の不十分な形成の結果として活性THF、保存可能な葉酸ポリグルタミン酸化合物の合成が防止されます。 これにより、細胞内の葉酸貯蔵が損なわれます。 最後に、ビタミンBXNUMX欠乏症は、血清中の葉酸レベルを支持して、赤血球(赤血球)を含むすべての組織細胞で葉酸濃度を低下させます。

成長と発達の期間中の葉酸の重要性

DNAおよびRNA合成ならびにタンパク質代謝、葉酸または 葉酸 適切な細胞増殖、正常な細胞分裂、および最適な細胞分化に不可欠です。 ビタミンB9の供給は特に重要です 妊娠。 葉酸の必要量の増加は、 子宮 (子宮)、の開発 胎盤 (胎盤)と乳房組織、そして増加 ボリューム、およびの成長について 胎児 (細胞の成長と分化)。

非補酵素機能

テトラヒドロ葉酸が補酵素の形でタンパク質および核酸の代謝に関与する機能に加えて、THFは非補酵素の形で特定の代謝反応に影響を与える可能性もあります。 したがって、ビタミンB9は成分です