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Fonctionnement de la vitamine B dans le fuselage

Les vitamines de B sont un groupe d'éléments nutritifs solubles dans l'eau qui sont nécessaires pour la durée. Celles-ci doivent être obtenues par des sources diététiques - elles ne peuvent pas être synthétisées indépendamment dans le fuselage. Bien qu'elles soient groupées ensemble et souvent désigné sous le nom du composé de la vitamine B, chacune des huit vitamines de B est caractérisée par un rôle important et seul dans le fuselage.

Toutes les vitamines de B sont des cofacteurs qui fonctionnent avec de l'enzyme apparentée, ou des précurseurs chimiques d'un cofacteur. Les enzymes catalysent des réactions biochimiques dans le fuselage - par leur action, les réactions qui ne seraient pas normalement énergétiquement favorables peuvent se produire. Des cofacteurs sont exigés pour le fonctionnement de quelques enzymes.

Fonctionnements métaboliques essentiels

La vitamine B3 (niacine) est un bon exemple d'un cofacteur important dans plusieurs réactions enzymatiques. Dans le fuselage, elle est convertie en diphosphate d'adénine de nicotinamide (NAD), qui a une forme réduite connue sous le nom de nadh et une forme oxydée connue sous le nom de NAD+. La réaction métabolique centrale des cellules vivantes est phosphorylation oxydante. Le nadh transfère un électron à la première protéine dans le réseau de transport d'électron des mitochondries, oxydoréductase du Nadh-coenzyme Q. L'électron est transféré le long du réseau, produisant d'un gradient de proton en travers de la membrane mitochondriale. Le gradient déterminé de protéine pilote la conversion de l'adénosine^diphosphate (ADP) à l'adénosine triphosphate (ATP). L'ATP devient alors la source d'énergie pour l'activité métabolique suivante dans la cellule.

Essentiel à la durée

La vitamine B6 (pyridoxine) est une autre vitamine qui sert un cofacteur dans beaucoup de réactions enzymatiques importantes.

  1. Synthèse de cinq neurotransmetteurs - sérotonine, dopamine, adrénaline, nopépinéphrine, et acide gamma-aminobutyrique (GABA)
  2. Décomposition des acides aminés
  3. Synthèse d'histamine
  4. Synthèse de sérine
  5. Synthèse de la méthionine et de la cystéine
  6. Conversion de sélénium en sélénométhionine
  7. Conversion de selenohomocysteine en séléniure d'hydrogène, pour la constitution dans des selenoproteins
  8. Conversion de tryptophane en niacine
  9. Réactions de transamination produisant des acides aminés pour la gluconéogenèse
  10. Métabolisme des lipides
  11. Synthèse d'hémoglobine

La vitamine B6 est si essentielle à la durée qu'un déficit aboutit à un syndrome affectant les systèmes répandus du fuselage. Heureusement, les sources alimentaires de pyridoxine sont abondantes et le déficit B6 est rare, même dans les pays en développement.

Fonctionnements synergiques

Le B2 de vitamine (riboflavine) est un composé jaune-coloré distinctif qui sert de coenzyme d'une famille des enzymes connues sous le nom de flavoproteins. Flavoproteins effectuent des réactions d'oxydation et de réduction, y compris des parties du réseau de transport d'électron dans les mitochondries.

Le B2 est également un cofacteur dans quelques réactions responsables d'activer d'autres vitamines. Une des formes actives de la riboflavine, dinucléotide d'adénine de flavin (FAD), est exigée pour convertir la pyridoxine (vitamine B6) en acide pyridoxic. La forme de coenzyme de la vitamine B6, phosphate de pyridoxal, dépend également d'une autre forme active de la riboflavine, mononucléotide de flavin (FMN), pour son activité.

Des formes de la riboflavine sont employées dans la conversion du rétinol (vitamine A) en acide rétinoïque, dans la synthèse d'une forme active de folate, et la conversion du tryptophane en niacine.

Deux des vitamines complexes de B, B9 et B12, fonctionnent attentivement ensemble dans le fuselage. La vitamine B12 (cobalamine) dans une de ses formes actives, methylcobalamin, active le fonctionnement de la synthase de méthionine, une vitamine B9 (folate) - enzyme dépendante. La méthionine est un acide aminé critique en méthylation de l'ADN, ARN, et protéines, un rôle essentiel pendant la durée. Le folate est nécessaire pour la synthèse de l'ADN. Les déficits de B9 et de B12 peuvent mener aux dégâts et au cancer d'ADN, en plus de beaucoup d'autres sympt40mes de manque de vitamine de composé de B.

Sources

  1. Métabolisme de vitamine B6, http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.nu.04.070184.002323
  2. Riboflavine, centre de documentation d'oligo-élément d'institut de Linus Pauling, http://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/riboflavin
  3. La découverte de la niacine, de la biotine, et de l'acide pantothénique, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183297

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Last Updated: Feb 27, 2019

Dr. Catherine Shaffer

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Dr. Catherine Shaffer

Catherine Shaffer is a freelance science and health writer from Michigan. She has written for a wide variety of trade and consumer publications on life sciences topics, particularly in the area of drug discovery and development. She holds a Ph.D. in Biological Chemistry and began her career as a laboratory researcher before transitioning to science writing. She also writes and publishes fiction, and in her free time enjoys yoga, biking, and taking care of her pets.

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