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Función de la vitamina B en la carrocería

Las vitaminas de B son un grupo de los alimentos solubles en agua que son necesarios para la vida. Éstos se deben obtener con fuentes dietéticas - no pueden ser sintetizadas independientemente en la carrocería. Aunque se agrupen juntos y se refieran a menudo como complejo de la vitamina B, cada uno de las ocho vitaminas de B es caracterizada por un papel importante, único en la carrocería.

Todas las vitaminas de B son los cofactores que trabajan con una enzima cognada, o precursores químicos de un cofactor. Las enzimas catalizan reacciones bioquímicas en la carrocería - con su acción, las reacciones que no serían normalmente enérgico favorables pueden ocurrir. Los cofactores se requieren para el funcionamiento de algunas enzimas.

Funciones metabólicas cruciales

La vitamina B3 (niacina) es un buen ejemplo de un cofactor importante en varias reacciones enzimáticas. En la carrocería, se convierte al difosfato de la adenina de la niconamida (NAD), que tiene una forma reducida conocida como NADH y una forma oxidada conocida como NAD+. La reacción metabólica central de células vivas es fosforilación oxidativa. El NADH transfiere un electrón a la primera proteína en la cadena de transporte del electrón de las mitocondrias, óxidorreductasa de la NADH-coenzima Q. El electrón se transfiere a lo largo de la cadena, generando un gradiente del protón a través de la membrana mitocondrial. El gradiente establecido de la proteína impulsa la conversión del difosfato de adenosina (ADP) al trifosfato de adenosina (ATP). El ATP entonces se convierte en la fuente de energía para la actividad metabólica subsiguiente en la célula.

Esencial para la vida

La vitamina B6 (piridoxina) es otra vitamina que sirve un cofactor en muchas reacciones enzimáticas importantes.

  1. Síntesis de cinco neurotransmisores - serotonina, dopamina, epinefrina, noradrenalina, y ácido gamma-aminobutírico (GABA)
  2. Subdivisión de los aminoácidos
  3. Síntesis de la histamina
  4. Síntesis de la serina
  5. Síntesis de la metionina y de la cisteína
  6. Conversión del selenio a la selenometionina
  7. Conversión del selenohomocysteine al selénido del hidrógeno, para la incorporación en selenoproteins
  8. Conversión del triptófano a la niacina
  9. Reacciones de la transaminación produciendo los aminoácidos para la gluconeogénesis
  10. Metabolismo de lípido
  11. Síntesis de la hemoglobina

La vitamina B6 es tan esencial para la vida que una deficiencia lleva a un síndrome que afecta a los sistemas dispersos de la carrocería. Afortunadamente, las fuentes de la comida de la piridoxina son abundantes y la deficiencia B6 es rara, incluso en países en vías de desarrollo.

Funciones sinérgicas

La vitamina B2 (riboflavina) es una composición amarillo-coloreada distintiva que sirve como coenzima de una familia de enzimas conocidas como flavoproteins. Flavoproteins realiza reacciones de la oxidación y de la reducción, incluyendo las partes de la cadena de transporte del electrón en las mitocondrias.

B2 es también un cofactor en algunas reacciones responsables de activar otras vitaminas. Una de las formas activas de la riboflavina, dinucleótido de la adenina del flavin (FAD), se requiere para convertir la piridoxina (vitamina B6) al ácido pyridoxic. La forma de la coenzima de la vitamina B6, fosfato del piridoxal, es también relacionada en otra forma activa de la riboflavina, mononucleótido del flavin (FMN), para su actividad.

Las formas de la riboflavina se utilizan en la conversión del retinol (vitamina A) al ácido retinóico, en la síntesis de una forma activa del folato, y la conversión del triptófano a la niacina.

Dos de las vitaminas complejas de B, B9 y B12, trabajan de cerca juntos en la carrocería. La vitamina B12 (cobalamina) en una de sus formas activas, methylcobalamin, habilita la función del synthase de la metionina, una vitamina B9 (folato) - enzima relacionada. La metionina es un aminoácido crítico en la metilación de la DNA, del ARN, y de las proteínas, una función esencial para la vida. El folato es necesario para la síntesis de la DNA. Las deficiencias de B9 y de B12 pueden llevar al daño y al cáncer de la DNA, además de muchos otros síntomas de la deficiencia compleja de la vitamina de B.

Fuentes

  1. Metabolismo de la vitamina B6, http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.nu.04.070184.002323
  2. Riboflavina, centro de información del microalimento del instituto de Linus Pauling, http://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/riboflavin
  3. El descubrimiento de la niacina, de la biotina, y del ácido pantoténico, 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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