生物化學(xué)第三章維生素和微量元素.ppt
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第三章維生素與微量元素,一、維生素的定義維生素(vitamin)是機(jī)體維持正常生理功能所必需,但在體內(nèi)不能合成或合成量很少,必須由食物供給的一組低分子量有機(jī)物質(zhì)。這類(lèi)化合物天然存在于食物中,在物質(zhì)代謝過(guò)程中發(fā)揮各自特有的生理功能。但機(jī)體缺乏某種維生素時(shí),可發(fā)生物質(zhì)代謝的障礙并出現(xiàn)相應(yīng)的維生素缺乏癥。,二、維生素的命名與分類(lèi)(一)命名:維生素有三種命名系統(tǒng):一、是按其被發(fā)現(xiàn)的先后順序,以拉丁字母命名,如維生素A、B、C、D、E、K等;二、是根據(jù)其化學(xué)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)命名,如視黃醇、硫胺素、維生素B2等;三、是根據(jù)其生理功能和治療作用命名,如抗干眼病維生素、抗癩皮病維生素、抗壞血酸維生素等等。(二)分類(lèi)習(xí)慣上根據(jù)維生素的溶解性可將其分為脂溶性維生素(lipid-solublevitamin)和水溶性維生素(water-solublevitamin)兩大類(lèi)。脂溶性維生素包括維生素A、D、E、K四種,水溶性維生素包括B族維生素和維生素C兩類(lèi)。B族維生素又包括維生素B1、B2、B6、B12、維生素PP、泛酸、葉酸、生物素等。,第二節(jié)脂溶性維生素,一、維生素A(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素A又稱(chēng)抗干眼病維生素。天然的維生素A有A1及A2兩種形式,A1又稱(chēng)視黃醇(retinol),A2即3-脫氫視黃醇。植物中含有稱(chēng)作維生素A原(provitaminA)胡蘿卜素(carotene),其中β-胡蘿卜素可在小腸黏膜由β-胡蘿卜素加氧酶作用,加氧斷裂,生成2分子視黃醛retinal),再經(jīng)還原形成視黃醇,部分視黃醛進(jìn)一步氧化形成視黃酸(retinoicacid)。維生素A在體內(nèi)的活性形式包括視黃醇、視黃醛和視黃酸。,(二)生化作用及缺乏癥1.構(gòu)成視覺(jué)細(xì)胞感光物質(zhì)在視覺(jué)細(xì)胞內(nèi),視黃醇被異構(gòu)成11-順視黃醇,并進(jìn)而氧化為11-順視黃醛,其作為光敏感視蛋白(opsin)的輔基與之結(jié)合生成各種視色素。在感受強(qiáng)光的錐狀細(xì)胞內(nèi)有視紅質(zhì)、視青質(zhì)及視藍(lán)質(zhì),桿狀細(xì)胞內(nèi)有感受暗光的視紫紅質(zhì)。在暗處受弱光刺激,視紫紅質(zhì)中的11-順視黃醛發(fā)生光異構(gòu),轉(zhuǎn)變成全反式視黃醛,并與視蛋白分離而失色。在維生素A缺乏時(shí),會(huì)發(fā)生“夜盲癥”。,2.參與糖蛋白的合成視黃酸在體內(nèi)轉(zhuǎn)變生成的視黃醇磷酸(retinylphosphate)是寡糖穿越膜脂雙層的載體,可促進(jìn)膜蛋白的糖鏈的延伸和糖脂的形成。如糖蛋白分泌減少,引起上皮組織干燥、增生和角化等,以致角膜、結(jié)合膜干燥產(chǎn)生干眼病xerophthalmia),所以維生素A又稱(chēng)為抗干眼病維生素。3.其他作用維生素A和β-胡蘿卜素是有效的抗氧化劑,能直接消滅自由基,有助于控制細(xì)胞膜和富含脂質(zhì)組織的脂質(zhì)過(guò)氧化,故能防止自由基蓄積引起的腫瘤和多種疾病的發(fā)生。,二、維生素D,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素D又稱(chēng)為抗佝僂病維生素,是類(lèi)固醇衍生物,含有環(huán)戊多氫菲結(jié)構(gòu)。維生素D由維生素D原轉(zhuǎn)變來(lái),在植物和動(dòng)物中都存在,現(xiàn)已知的主要有D2、D3、D4、D5四種,其中活性較強(qiáng)的為維生素D2(麥角鈣化醇,ergocalciferol)和維生素D3(膽鈣化醇,cholecalciferol體內(nèi)膽固醇變?yōu)?-脫氫膽固醇,儲(chǔ)存在皮下,在紫外線作用下再轉(zhuǎn)變成維生素D3,是人體內(nèi)維生素D的主要來(lái)源,因而稱(chēng)7-脫氫膽固醇為維生素D原。在酵母和植物油中有不能被人吸收的麥角固醇,在紫外線照射下可轉(zhuǎn)變?yōu)槟鼙蝗宋盏木S生素D2(圖3-2)。食物中的維生素D在小腸被吸收后被運(yùn)輸至肝,在25-羥化酶催化下成為25-(OH)-D3。25-(OH)-D3經(jīng)腎小管上皮細(xì)胞線粒體內(nèi)lα-羥化酶的作用生成D3的活性形式1,25-(OH)2-D3,再經(jīng)24-羥化酶催化轉(zhuǎn)化成無(wú)活性的1,24,25-(OH)3-D3。,(二)生化作用及缺乏癥1、維生素D在轉(zhuǎn)化為活性形式1,25-(OH)2-D3以后,可促進(jìn)腸道黏膜合成鈣結(jié)合蛋白,使小腸對(duì)鈣、磷的吸收增加,維持血漿中鈣、磷濃度的正常水平,有利于新骨的生成與鈣化。2、維生素D還具有促進(jìn)成骨細(xì)胞形成和促進(jìn)鈣在骨質(zhì)中沉積。3、維生素D可能是一種免疫調(diào)節(jié)激素,可以增強(qiáng)單核細(xì)胞及巨噬細(xì)胞功能。免疫細(xì)胞中存在1,25-(OH)2-D3受體,1,25-(OH)2-D3可通過(guò)其特異受體進(jìn)入免疫細(xì)胞,調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)的功能。4、缺乏維生素D的嬰兒,腸道鈣、磷的吸收發(fā)生障礙,使血液中鈣、磷含量下降,骨、牙不能正常發(fā)育,臨床表現(xiàn)為手足搐搦,嚴(yán)重者導(dǎo)致出現(xiàn)佝僂病。成人則發(fā)生軟骨病。維生素D可防治佝僂病、軟骨病和手足搐搦癥等,但在使用維生素D時(shí)應(yīng)先補(bǔ)充鈣。大劑量久用可引起維生素D過(guò)多癥,表現(xiàn)為食欲下降、惡心、嘔吐、血鈣過(guò)高、骨破壞、異位鈣化等。,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素E屬酚類(lèi)化合物,是苯駢二氫吡喃的衍生物,主要分為生育酚(tocopherol)及生育三烯酚(tocotrienol)兩大類(lèi)。每類(lèi)又可根據(jù)甲基的數(shù)目、位置不同分為α、β、γ和δ四種。自然界中以α-生育酚生理活性最高,若以它為基準(zhǔn),β及γ-生育酚和α-生育三烯酚的生理活性分別為40、8及20,其余活性甚微。但就抗氧化作用而論,δ-生育酚作用最強(qiáng),α-生育酚作用最弱。生育酚和生育三烯酚的結(jié)構(gòu)如下:,三、維生素E,(二)生化作用及缺乏癥1.維生素E是體內(nèi)最重要的抗氧化劑,能清除生物膜脂質(zhì)過(guò)氧化所產(chǎn)生的自由基,保護(hù)生物膜的結(jié)構(gòu)與功能。維生素E與谷胱甘肽、維生素C、硒等抗氧化劑協(xié)同作用,可更有效地清除自由基。2.維生素E具有抗不育作用,俗稱(chēng)生育酚,動(dòng)物缺乏維生素E時(shí)其生殖器官發(fā)育受損甚至不育,但人類(lèi)尚未發(fā)現(xiàn)因維生素E缺乏所致的不育癥。臨床上常用維生素E治療先兆流產(chǎn)及習(xí)慣性流產(chǎn)。3.維生素E能提高血紅素合成的關(guān)鍵酶δ氨基-γ-酮戊酸合酶(ALA)和ALA脫水酶的活性,促進(jìn)血紅素合成。,四、維生素K,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素K是具有異戊烯類(lèi)側(cè)鏈的萘醌化合物,在自然界中主要以K1和K2兩種形式存在),其化學(xué)結(jié)構(gòu)都是2-甲基1,4-萘醌的衍生物。維生素K1存在于綠葉蔬菜中,稱(chēng)為葉綠甲基萘醌(phytylmenaquinone)維生素K2是人體腸道細(xì)菌的代謝產(chǎn)物,又稱(chēng)多異戊烯甲基萘醌(multiprenylmenaquinoe)。臨床上應(yīng)用的為人工合成的K3和K4,為2-甲基-萘醌(menaquinone)的含氮類(lèi)似物,其活性高于維生素K1和K2,臨床上作為水溶性維生素K代用品的4-亞氨基2-甲基萘醌的凝血活性比維生素K1高3~4倍。維生素K的結(jié)構(gòu)如下:,(二)生化作用及缺乏癥維生素K的主要生化作用是維持體內(nèi)第Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ凝血因子的正常水平,促進(jìn)凝血作用。這些凝血因子由無(wú)活性型向活性型的轉(zhuǎn)變需要其前體的4~6個(gè)谷氨酸殘基(Glu)經(jīng)羧化變?yōu)棣?羧基谷氨酸(Gla)殘基。Gla具有很強(qiáng)的整合Ca2+能力,因而使其轉(zhuǎn)變?yōu)榛钚孕?。催化這一反應(yīng)的為γ-羧化酶,維生素K為該酶的輔助因子。,第三節(jié)水溶性維生素,一、維生素B1(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素B1又名硫胺素(thiamine),耐熱,酸溶液中穩(wěn)定,堿性條件下加熱易破壞,焦磷酸硫胺素(thiaminepyrophosphate,TPP)為其體內(nèi)的活性形式,結(jié)構(gòu)如下:,(二)生化作用及缺乏癥TPP是α-酮酸氧化脫羧酶系的輔酶,如丙酮酸脫氫酶系、α-酮戊二酸脫氫酶系等。當(dāng)維生素B1缺乏時(shí),代謝中間產(chǎn)物α-酮酸的氧化脫羧反應(yīng)發(fā)生障礙,導(dǎo)致神經(jīng)組織氧化供能不足,導(dǎo)致末梢神經(jīng)炎及其他神經(jīng)病變。TPP也是磷酸戊糖途徑中轉(zhuǎn)酮醇酶的輔酶,維生素B1缺乏時(shí),使體內(nèi)核苷酸的合成受到影響。維生素B1在神經(jīng)傳導(dǎo)中起一定作用。維生素B1和糖代謝關(guān)系密切,當(dāng)維生素B1缺乏時(shí),糖代謝受阻,丙酮酸積累,使血、尿和腦組織中丙酮酸含量升高,出現(xiàn)多發(fā)性神經(jīng)炎、心力衰竭、四肢無(wú)力、肌肉萎縮、甚至浮腫等癥狀,臨床上稱(chēng)為腳氣病,故維生素B1又稱(chēng)為抗腳氣病維生素。,二、維生素B2,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素B2又名核黃素(lactofiavin),它的化學(xué)本質(zhì)是核糖醇和6,7-二甲基異咯嗪的縮合物。維生素B2分布很廣,從食物中被吸收后在小腸黏膜轉(zhuǎn)變成黃素單核苷酸(flavinmononucleotide,F(xiàn)MN),在體細(xì)胞內(nèi)還可進(jìn)一步在焦磷酸化酶的催化下生成黃素腺嘌呤二核苷酸(flavinadeninedinucleotide,F(xiàn)AD),F(xiàn)MN及FAD為其活性型,結(jié)構(gòu)如下:,(二)生化作用及缺乏癥FMN及FAD是體內(nèi)氧化還原酶的輔基,如:琥珀酸脫氫酶、黃嘌呤氧化酶及NADH脫氫酶等,主要起遞氫體的作用。維生素B2廣泛參與體內(nèi)的各種氧化還原反應(yīng),能促進(jìn)糖、脂肪和蛋白質(zhì)的代謝,對(duì)維持皮膚、黏膜和視覺(jué)的正常功能均有一定作用。缺乏維生素B2時(shí),組織呼吸減弱,代謝強(qiáng)度降低,可引起口角炎、唇炎、陰囊炎、眼瞼炎等癥。,三、維生素PP,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素PP又稱(chēng)抗癩皮病維生素,包括尼克酸(nicotinicacid,又稱(chēng)煙酸)及尼克酰胺(nicotinamide,又稱(chēng)煙酰胺),兩者均屬吡啶衍生物,在體內(nèi)可相互轉(zhuǎn)化。維生素PP廣泛存在于自然界動(dòng)植物中,肝內(nèi)能將色氨酸轉(zhuǎn)變成維生素PP,但轉(zhuǎn)變率較低,60mg色氨酸僅能轉(zhuǎn)變成1mg尼克酸,人體的維生素PP主要從食物中攝取。維生素PP的結(jié)構(gòu)如下:,主要包括尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)和尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+),它們也是維生素PP在體內(nèi)的活性型。NAD+和NADP+的結(jié)構(gòu)如下,(二)生化作用及缺乏癥NAD+和NADP+在體內(nèi)是多種不需氧脫氫酶的輔酶。維生素PP能維持神經(jīng)組織的健康,對(duì)中樞及交感神經(jīng)系統(tǒng)有保護(hù)作用,缺乏時(shí)表現(xiàn)出神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)障礙。維生素PP缺乏癥稱(chēng)為癩皮病(pellagra),主要表現(xiàn)是皮炎、腹瀉及癡呆。近年,臨床上將尼克酸用來(lái)作為降膽固醇藥。尼克酸能抑制脂肪組織的脂肪分解,從而抑制FFA的動(dòng)員,可使肝中VLDL的合成下降,起到降膽固醇的作用。服用過(guò)量尼克酸(2~4g/d)會(huì)引起血管擴(kuò)張、臉頰潮紅、痤瘡及胃腸不適等癥狀,長(zhǎng)期大量服用可能對(duì)肝有損害??菇Y(jié)核藥物異煙肼的結(jié)構(gòu)與維生素PP十分相似,兩者有拮抗作用,長(zhǎng)期服用可能引起維生素PP缺乏。,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素B6包括吡哆醇(pyridoxine)、吡哆醛(pyridoxal)及吡哆胺(pyridoxamine),在體內(nèi)以磷酸酯的形式存在。磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺可相互轉(zhuǎn)變,均為活性型(圖3-4)。維生素B6廣泛存在于肝、腎、肌肉、米糠、種子胚及酵母中,四、維生素B6,(二)生化作用及缺乏癥磷酸吡哆醛是氨基酸代謝中的轉(zhuǎn)氨酶及脫羧酶的輔酶,能促進(jìn)谷氨酸脫羧,增進(jìn)大腦抑制性神經(jīng)遞質(zhì)γ-氨基丁酸的生成。臨床上常用維生素B6治療小兒驚厥及妊娠嘔吐和精神焦慮等。磷酸吡哆醛還是血紅素合成的限速酶δ-氨基γ-酮戊酸(ALA)合酶的輔酶,維生素B6缺乏時(shí)血紅素的合成受阻,造成低血色素小細(xì)胞性貧血和血清鐵增高。磷酸吡哆醛作為糖原磷酸化酶的重要組成部分,參與糖原分解為1-磷酸葡萄糖的過(guò)程。肌肉磷酸化酶所含的維生素B6約占全身維生素B6的70%~80%。人類(lèi)未發(fā)現(xiàn)維生素B6缺乏的典型病例。異煙肼與吡哆醛結(jié)合形成腙而從尿中排出,引起維生素B6缺乏癥,故維生素B6也可用于防治因大劑量服用異煙肼導(dǎo)致的中樞神經(jīng)興奮、周?chē)窠?jīng)炎和小細(xì)胞低色素性貧血等。,五、泛酸,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)泛酸(pantothenicacid)又稱(chēng)遍多酸,廣泛分布于動(dòng)植物組織中,蜂皇漿中含量最高。泛酸在腸內(nèi)被吸收進(jìn)入人體后,經(jīng)磷酸化并獲得巰基乙胺而生成4磷酸泛酰巰基乙胺。4-磷酸泛酰巰基乙胺是輔酶A、及?;d體蛋白(acylcarrierprotein,ACP)的組成部分,所以CoA及ACP為泛酸在體內(nèi)的活性型。,(二)生化作用及缺乏癥在體內(nèi)CoA及ACP構(gòu)成?;D(zhuǎn)移酶的輔酶。因泛酸廣泛存在于生物界,所以很少見(jiàn)泛酸缺乏癥,但在二戰(zhàn)時(shí)的遠(yuǎn)東戰(zhàn)俘中曾有“腳灼熱綜合征”,為泛酸缺乏所致。,六、生物素,(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)生物素(biotin)是由噻吩環(huán)和尿素結(jié)合而形成的一個(gè)雙環(huán)化合物,側(cè)鏈有一戊酸,為無(wú)色針狀結(jié)晶體,耐酸而不耐堿,氧化劑及高溫可使其失活。生物素是酶促反應(yīng)中的羧基傳遞體,,生物素是體內(nèi)多種羧化酶的輔酶,如丙酮酸羧化酶等,參與CO2的羧化過(guò)程。生物素在動(dòng)植物界分布廣泛,如肝、腎、蛋黃、酵母、蔬菜、谷類(lèi)中含量豐富。人腸道細(xì)菌也能合成,故很少出現(xiàn)缺乏癥。新鮮雞蛋中有一種抗生物素蛋白(avidin),它能與生物素結(jié)合使其失去活性不被吸收,蛋清加熱后這種蛋白被破壞,也就不再妨礙生物素的吸收。長(zhǎng)期使用抗生素可抑制腸道細(xì)菌生長(zhǎng),也可能造成生物素的缺乏,主要癥狀是疲乏、惡心、嘔吐、食欲缺乏、皮炎及脫屑性紅皮病。,七、葉酸(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)葉酸(folicacid)是由2-氨基-4-羥基-6-甲基蝶呤啶(pteridine)、對(duì)氨基苯甲酸(p-aminobenzoicacid,PABA)和L-谷氨酸三部分組成,因綠葉中含量十分豐富而得名。葉酸為某些微生物生長(zhǎng)所必需,人體雖然自己不能合成,但因腸道細(xì)菌可以合成,故一般不易患缺乏癥。葉酸在植物的綠葉中大量存在,肝、酵母中含量也很豐富。在體內(nèi)葉酸被二氫葉酸還原酶還原為二氫葉酸,再進(jìn)一步還原為四氫葉酸(tetrahydrofolicacid,THFA或FH4),反應(yīng)過(guò)程需要NADPH和維生素C參與。四氫葉酸是葉酸的活性形式(二)生化作用及缺乏癥FH4是體內(nèi)一碳單位轉(zhuǎn)移酶的輔酶,以一碳單位的載體參與體內(nèi)許多重要物質(zhì)例如嘌呤、嘧啶、核苷酸、絲氨酸、甲硫氨酸等的合成過(guò)程中。當(dāng)葉酸缺乏時(shí),DNA合成必然受到抑制,骨髓幼紅細(xì)胞DNA合成減少,細(xì)胞分裂速度降低,細(xì)胞體積變大,造成巨幼紅細(xì)胞貧血。抗癌藥物甲氨蝶呤因結(jié)構(gòu)與葉酸相似,能抑制二氫葉酸還原酶的活性,使四氫葉酸合成減少,進(jìn)而抑制體內(nèi)胸腺嘧啶核苷酸的合成,因此有抗癌作用。,八、維生素B12(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素B12又稱(chēng)鈷胺素(cobalamin),其結(jié)構(gòu)中含有一個(gè)金屬鈷離子,是唯一含金屬元素的維生素。維生素B12在體內(nèi)因結(jié)合的基團(tuán)不同,可有多種存在形式,如氰鈷胺素、羥鈷胺素、甲鈷胺素和5’-脫氧腺苷鈷胺素,后兩者是維生素B12的活性型。羥鈷胺素的性質(zhì)比較穩(wěn)定,是藥用維生素B12的常用形式,且療效優(yōu)于氰鈷胺素。甲鈷胺素和5-脫氧腺苷鈷胺素具有輔酶的功能,又稱(chēng)輔酶B12。維生素B12多存在于動(dòng)物的肝中,肝、腎、瘦肉、魚(yú)及蛋類(lèi)食物中的含量較高,人和動(dòng)物的腸道細(xì)菌均能合成。在胃中要經(jīng)酸或在腸內(nèi)經(jīng)胰蛋白酶作用與蛋白質(zhì)分開(kāi),然后在一種由胃壁細(xì)胞分泌的高度特異的糖蛋白——稱(chēng)為內(nèi)因子(intrinsicfactor,IP)的協(xié)助下,才能在回腸被吸收。(二)生化作用及缺乏癥維生素B12是甲硫氨酸合成酶(又稱(chēng)甲基轉(zhuǎn)移酶)的輔基,催化體內(nèi)的同型半胱氨酸甲基化生成甲硫氨酸。B12缺乏時(shí),N5-CH3FH4上的甲基不能轉(zhuǎn)移,既不利于甲硫氨酸的生成,也影響四氫葉酸的再生,使組織中游離的四氫葉酸含量減少,不能重新利用它來(lái)轉(zhuǎn)運(yùn)其他的一碳單位,影響嘌呤、嘧啶的合成,最終導(dǎo)致核酸合成障礙,影響細(xì)胞分裂,產(chǎn)生巨幼紅細(xì)胞性貧血(megaloblasticanemia)也即惡性貧血。同型半胱氨酸的堆積可造成同型半胱氨酸尿癥。維生素B12廣泛存在于動(dòng)物食品中,食用正常膳食者,一般不會(huì)發(fā)生維生素B12缺乏癥。,十、維生素C(一)化學(xué)本質(zhì)及性質(zhì)維生素C又稱(chēng)L-抗壞血酸(ascorbicacid),它是含有6個(gè)碳原子的不飽和多羥基化合物,以?xún)?nèi)酯形式存在。又因其為烯醇式結(jié)構(gòu)維生素C的結(jié)構(gòu)如下:,(二)生化作用及缺乏癥1.維生素C作為多種羥化酶的輔助因子,參與體內(nèi)多種羥化反應(yīng)(1)促進(jìn)膠原蛋白的合成;(2)參與膽固醇的轉(zhuǎn)化維生素C是膽汁酸合成的限速酶——7α-羥化酶的輔酶;(3)參與芳香族氨基酸的代謝在苯丙氨酸轉(zhuǎn)變?yōu)槔野彼幔野彼徂D(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)羥苯丙酮酸及尿黑酸的反應(yīng)中,都需維生素C。2.維生素C參與體內(nèi)氧化還原反應(yīng)(1)維生素C能保護(hù)巰基酶的-SH處于還原狀態(tài),維持巰基酶的活性。起保護(hù)細(xì)胞膜的作用。(2)維生素C能使紅細(xì)胞中的高鐵血紅蛋白(MHb)還原為血紅蛋白(Hb),使其恢復(fù)對(duì)氧的運(yùn)輸能力。維生素C還能將Fe3+還原成Fe2+,因而可使食物中的鐵易于吸收,體內(nèi)的鐵重新利用,促進(jìn)造血功能。(3)維生素C能保護(hù)維生素A、E及B免遭氧化,還能促使葉酸還原,轉(zhuǎn)變成為有活性的四氫葉酸。3.維生素C具有增強(qiáng)機(jī)體免疫力的作用維生素C能促進(jìn)淋巴細(xì)胞的增殖和趨化作用,提高吞噬細(xì)胞的吞噬能力,促進(jìn)免疫球蛋白的合成,因此能提高機(jī)體免疫力。臨床上用于心血管疾病、病毒性疾病等的支持性治療。,第四節(jié)微量元素微量元素(microelement)是指人體每日的需要量在100mg以下的元素,主要包括有鐵、碘、銅、鋅、錳、硒、氟、鉬、鈷、鉻等。雖然所需甚微,但生理作用卻十分重要。鐵(iron)是體內(nèi)含量最多的一種微量元素,約占體重的0.0057%。成年男性平均含鐵量約為每kg體重50mg,女性略低,約為每kg體重30mg。體內(nèi)的鐵約75%存在于鐵卟啉化合物中,25%存在于非鐵卟啉類(lèi)含鐵化合物中,主要有含鐵的黃素蛋白、鐵硫蛋白、運(yùn)鐵二、碘碘(iodine)20~50mg,其中大部分(15mg)集中在甲狀腺內(nèi),用于合成甲狀腺素,其余以非激素的形式分散于甲狀腺外。銅(copper)在成人體內(nèi)含量約為100~150mg,肌肉中約占50%,10%存在于肝。肝中銅的含量可反映體內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)及平衡狀況。銅主要在十二指腸吸收,銅的吸收受血漿銅藍(lán)蛋白的調(diào)控,血漿銅藍(lán)蛋白減少時(shí),吸收便增加。血液中約60%的銅與銅藍(lán)蛋白(ceruloplasmin)緊密結(jié)合,其余的與清蛋白疏松結(jié)合或與組氨酸形成復(fù)合物。銅主要隨膽汁排泄。四、鋅,鋅(zinc)在人體內(nèi)的含量?jī)H次于鐵,約為2~3g,成人每日需鋅15~20mg。鋅主要在小腸吸收,入血后與清蛋白或運(yùn)鐵蛋白結(jié)合而運(yùn)輸。鋅是體內(nèi)含鋅金屬酶的組成成分,與80多種酶的活性有關(guān)。硒(selenium)在人體內(nèi)含約為14~21mg,成人每日需要量30~50μg。硒在十二指腸吸收,入血后與α及β球蛋白結(jié)合,小部分與VLDL結(jié)合而運(yùn)輸,主要隨尿及汗液排泄。硒在體內(nèi)以硒半胱氨酸的形式存在于近30種蛋白質(zhì)中,稱(chēng)為硒蛋白八、氟氟(fluorine)在人體內(nèi)含量約2~6g,其中90%分布于骨、牙中,少量存在于指甲、毛發(fā)及神經(jīng)肌肉中。氟與骨、牙的形成及鈣磷代謝密切相關(guān),氟可被羥基磷灰石吸附,生成氟磷灰石,,- 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