Разделы презентаций


витамины 2.ppt

Содержание

План лекцииВитамины: В12, С, Р, Н, В4, В15, липоевая кислота.Антивитамины.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ВИТАМИНЫ
Лекция 2

ВИТАМИНЫЛекция 2

Слайд 2План лекции
Витамины: В12, С, Р, Н, В4, В15, липоевая кислота.
Антивитамины.

План лекцииВитамины: В12, С, Р, Н, В4, В15, липоевая кислота.Антивитамины.

Слайд 3Витамин В12 – кобаламин.
Синтезируется только микроорганизмами.
Усваивается только то количество, что

поступило с пищей: печень, молоко, яйца.
Для всасывания необходим внутренний фактор

Кастла – мукопротеид вырабатываемый в желудке, он связывает и защищает витамин В12. Всасывание происходит в кишечнике. Транспортируется по крови – транскобаламин I и II.
Витамин В12 – кобаламин.Синтезируется только микроорганизмами.Усваивается только то количество, что поступило с пищей: печень, молоко, яйца.Для всасывания

Слайд 4
Коферментные формы:
1. Метил-кобаламин (метил-В12)

кофермент – гомоцистеинметилтрансферазы (перенос метильной группы

с N-метил-ТГФК на гомоцистеин)

Коферментные формы: 1. Метил-кобаламин (метил-В12)			кофермент – гомоцистеинметилтрансферазы (перенос метильной группы с N-метил-ТГФК на гомоцистеин)

Слайд 5(продолжение)
2. Дезоксиаденозил-кобаламин (ДА-В12)

ДА-В12 кофермент – метилмалонил-КоА-мутазы (превращает метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА)

(продолжение)2. Дезоксиаденозил-кобаламин (ДА-В12)	ДА-В12 кофермент – метилмалонил-КоА-мутазы (превращает метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА)

Слайд 6
Недостаточность:
пернициозная анемия (дефицит ФК – болезнь Аддисона-Бирмера; мегалоцитарная анемия);
метилмалоновый

ацидоз.

Недостаточность встречается при атрофических заболеваниях желудка или резекции желудка, а

так же при глистной инвазии.
Недостаточность: пернициозная анемия (дефицит ФК – болезнь Аддисона-Бирмера; мегалоцитарная анемия);метилмалоновый ацидоз.		Недостаточность встречается при атрофических заболеваниях желудка или

Слайд 7Витамин С – аскорбиновая кислота.
Витамин С отличается от других витаминов.
Он

применяется в больших количествах (больше чем все другие витамины, вместе

взятые).
При его применении в граммовых количествах не наблюдается никаких вредных воздействий.
Он широко распространен в животном и растительном мире.
Витамин С – аскорбиновая кислота.Витамин С отличается от других витаминов.Он применяется в больших количествах (больше чем все

Слайд 8
Практически все животные могут синтезировать витамин С из глюкозы.
Исключение составляет

человек, обезьяны, морские свинки и некоторые виды птиц (нет фермента

– гулонолактоноксидазы).
Практически все животные могут синтезировать витамин С из глюкозы.Исключение составляет человек, обезьяны, морские свинки и некоторые виды

Слайд 9
Источники аскорбиновой кислоты – свежие овощи и фрукты (цитрусовые, томаты,

зеленый перец, черная смородина).
При длительном хранении овощей и фруктов происходит

разрушение витамина С (за счет ферментов аскорбатоксидазы и фенолазы).
Разрушение так же происходит в железной и медной посуде.
Источники аскорбиновой кислоты – свежие овощи и фрукты (цитрусовые, томаты, зеленый перец, черная смородина).При длительном хранении овощей

Слайд 10
Все биохимические реакции с участием витамина С делятся на три

группы:
1. окислительные (гидроксилирование);
2. восстановительные (защита сульфгидрильных групп);
3. окислительно-восстановительные (имеющие отношение

к переносу электронов и мембранному потенциалу).
Все биохимические реакции с участием витамина С делятся на три группы:1. окислительные (гидроксилирование);2. восстановительные (защита сульфгидрильных групп);3.

Слайд 11
Аскорбиновая кислота является восстановителем и не может непосредственно способствовать окислению.

Но внутри клетки витамин может существовать в различных формах, которые

образуют окислительно-восстановительные пары. Эти пары способны осуществлять как окисление, так и восстановление компонентов других окислительно-восстановительных пар в зависимости от их относительного окислительно-восстановительного потенциала.
Аскорбиновая кислота является восстановителем и не может непосредственно способствовать окислению. Но внутри клетки витамин может существовать в

Слайд 12Окисление и гидроксилирование
Многие реакции гидроксилирования проходят с участием витамина С.

Это происходит в результате того что он образует окислительно-восстановительные пары

аскорбиновая кислота/дегидроаскорбиновая кислота (Н2А/А) (что аналогично работе цитохромов).
Окисление и гидроксилированиеМногие реакции гидроксилирования проходят с участием витамина С. Это происходит в результате того что он

Слайд 13Схема окислительно-восстановительного цикла

Схема окислительно-восстановительного цикла

Слайд 14
Аскорбиновая кислота участвует в гидроксилировании аминокислот. Способствует образованию гидроксипролина, гидроксилизина,

норадреналина, серотонина, гомогентизиновой кислоты, карнитина.

Аскорбиновая кислота участвует в гидроксилировании аминокислот. Способствует образованию гидроксипролина, гидроксилизина, норадреналина, серотонина, гомогентизиновой кислоты, карнитина.

Слайд 15Гидроксилирование белка
Гидроксипролин и гидроксилизин входят в состав коллагена. Они не

имеют соответствующих кодонов, поэтому гидроксилирование остатков пролина и лизина в

процессе биосинтеза коллагена осуществляется посттрансляционно.
Гидроксилирование белкаГидроксипролин и гидроксилизин входят в состав коллагена. Они не имеют соответствующих кодонов, поэтому гидроксилирование остатков пролина

Слайд 16
Реакции катализируют пролингидроксилаза и лизингидроксилаза, которые функционируют при участии аскорбиновой

кислоты, ионов Fe и кетоглутората.
Формирование четвертичной трехспиральной структуры коллагена

происходит только при наличии гидроксилированных остатков пролина и лизина.
Реакции катализируют пролингидроксилаза и лизингидроксилаза, которые функционируют при участии аскорбиновой кислоты, ионов Fe и кетоглутората. Формирование четвертичной

Слайд 17
Коллаген синтезированный при недостатке витамина С не способен к образованию

полноценных волокон. Что является причиной поражения кожи и ломкости сосудов

характерных для цинги.
Коллаген синтезированный при недостатке витамина С не способен к образованию полноценных волокон. Что является причиной поражения кожи

Слайд 18
Другой важный белок для активности которого необходимо гидроксилирование пролина и

лизина – это белок системы комплемента (неспецифический гуморальный иммунитет).

Другой важный белок для активности которого необходимо гидроксилирование пролина и лизина – это белок системы комплемента (неспецифический

Слайд 19Гидрокслилирование аминокислот
Фенилаланин
1. образование тирозина;
2. образование гомогентизиновой кислоты;
Тирозин (образование ДОФА);
Дофамин

(образование норадреналина);
Триптофан (образование 5-ОН- триптофана);
Образование карнитина из лизина (витамин С

участвует там дважды).
Гидрокслилирование аминокислотФенилаланин 	1. образование тирозина;	2. образование гомогентизиновой кислоты;Тирозин (образование ДОФА);Дофамин (образование норадреналина);Триптофан (образование 5-ОН- триптофана);Образование карнитина из

Слайд 20
Гидроксилирование аминокислот (названных) идет с участием тетрагидробиоптерина (производное фолиевой кислоты,

в данных реакциях тетрагидробиоптерин окисляется до дигидробиоптерина, а витамин С

его восстанавливает).
Гидроксилирование аминокислот (названных) идет с участием тетрагидробиоптерина (производное фолиевой кислоты, в данных реакциях тетрагидробиоптерин окисляется до дигидробиоптерина,

Слайд 21Гидроксилирование других соединений
Гидроксилирование пептидов -- увеличивает устойчивость к протеазам и

повышает сродство к рецепторам (например меланоцитостимулирующий гормон и тиреотропинрилизинг-гормон).
Увеличение активности

Р450 (повышается обезвреживание ксенобиотиков, увеличивается синтез желчных кислот – понижается содержание ХЛ).
Гидроксилирование других соединенийГидроксилирование пептидов -- увеличивает устойчивость к протеазам и повышает сродство к рецепторам (например меланоцитостимулирующий гормон

Слайд 22Восстановительные свойства
Аскорбиновая кислота восстанавливает глутатион;
Восстанавливает токоферол (поддерживает его в активной

форме);
Входит в состав витамин С-зависимой супероксиддисмутазы;
Входит в состав метгемоглобинредуктазы;
Восстанавливает

фолиевую кислоту (сохраняет ее активную форму);
Восстанавливает железо, (увеличивает его всасывание).
Восстановительные свойстваАскорбиновая кислота восстанавливает глутатион;Восстанавливает токоферол (поддерживает его в активной форме);Входит в состав витамин С-зависимой супероксиддисмутазы; Входит

Слайд 23Окислительно-восстановительные свойства

Витамин С переносит электроны на цитохром С в тканевом

дыхании.

Окислительно-восстановительные свойстваВитамин С переносит электроны на цитохром С в тканевом дыхании.

Слайд 24Недостаточность витамина С
Для цинги характерно: кровоточивость десен, депрессия, легкость образования

кровоподтеков, незаживающие раны, гниение и выпадение зубов.
При легкой недостаточности:

петехиальные кровоизлияния, гематомы, гиперкератоз волосяных фолликул, анемия.
Недостаточность витамина СДля цинги характерно: кровоточивость десен, депрессия, легкость образования кровоподтеков, незаживающие раны, гниение и выпадение зубов.

Слайд 25Терапевтическое применение
Для увеличения заживления ран;
При различных анемиях ;
Атеросклерозе и его

профилактике;
При расстройствах иммунной системы;
При инфекционных заболеваниях.

Терапевтическое применениеДля увеличения заживления ран;При различных анемиях ;Атеросклерозе и его профилактике;При расстройствах иммунной системы;При инфекционных заболеваниях.

Слайд 26Выведение
Аскорбиновая кислота метаболизируется в печени и почках, превращается в щавелевую

кислоту и выводится с мочой.
При избыточном поступлении выводится в неизменном

виде.
ВыведениеАскорбиновая кислота метаболизируется в печени и почках, превращается в щавелевую кислоту и выводится с мочой.При избыточном поступлении

Слайд 27 Витамин Р (биофлавоноид, фактор проницаемости).
Состоит из производных хромона и флавана.
Источники:

ягоды и цитрусы.
При дефиците повышена проницаемость капилляров.
Эффекты:

сохраняют катехоламины,
снижают расщепление гиалуроновой кислоты,
обладают антиоксидантной активностью.
Витамин Р (биофлавоноид, фактор проницаемости). Состоит из производных хромона и флавана.Источники: ягоды и цитрусы. При дефиците

Слайд 28Витамин Н – биотин.

Синтезируется кишечной микрофлорой.
Функция: реакции карбоксилирования
Ферменты:
ацетил-КоА-карбоксилаза,


пируваткарбоксилаза.

Витамин Н – биотин.Синтезируется кишечной микрофлорой. Функция: реакции карбоксилированияФерменты: ацетил-КоА-карбоксилаза, пируваткарбоксилаза.

Слайд 29Холин – Витамин В4
Находится в мясе, продуктах из злаков, частично

образуется кишечной микрофлорой.
Может синтезироваться в организме.
Предшественник ацетилхолина – медиатора

нервной системы, а так же компонент фосфолипида – лецитина (фосфотидилхолина).

Холин – Витамин В4Находится в мясе, продуктах из злаков, частично образуется кишечной микрофлорой. Может синтезироваться в организме.Предшественник

Слайд 30
-стимулирует синтез фосфолипидов;
-препятствует жировой инфильтрации печени;
-устраняет дистрофические

заболевания печени и миокарда;
-усиливает фагоцитоз;
-стимулирует синтез метионина, креатина,

адреналина;
-улучшает память;
-обладает седативным действием.
-стимулирует синтез фосфолипидов; -препятствует жировой инфильтрации печени; -устраняет дистрофические заболевания печени и миокарда; -усиливает фагоцитоз; -стимулирует

Слайд 31
Недостаточность у человека не описана, у экспериментальных животных проявляется в

виде жировой дегенерации печени. Потребность может возрастать при дефиците метионина,

когда использование холина, как донатора метильных групп увеличивается.
Недостаточность у человека не описана, у экспериментальных животных проявляется в виде жировой дегенерации печени. Потребность может возрастать

Слайд 32
Применяется при острых и хронических заболеваниях печени, хроническом алкоголизме, холестазе

и мочекаменной болезни.

Применяется при острых и хронических заболеваниях печени, хроническом алкоголизме, холестазе и мочекаменной болезни.

Слайд 33Пангамовая кислота – Вит В15.
Содержится в семенах растений.
Эффекты:
-активация клеточного метаболизма;


-выступает донором метильных групп;
-повышает усвоение кислорода;
-увеличивает содержание креатина и

гликогена в печени и мышцах.
Пангамовая кислота – Вит В15.Содержится в семенах растений.Эффекты:	-активация клеточного метаболизма; 	-выступает донором метильных групп;	-повышает усвоение кислорода; 	-увеличивает

Слайд 34
Используется при коронарной недостаточности, хронических заболеваниях печени, мышц, легких, кожных

заболеваниях.

Используется при коронарной недостаточности, хронических заболеваниях печени, мышц, легких, кожных заболеваниях.

Слайд 35Липоевая кислота
Содержится в растительных и животных тканях, не вырабатывается некоторыми

микроорганизмами.
Выполняет свою роль в энергетическом обмене. Является коферментом окислительного

декарбоксилирования ПВК, кетоглутаровой к-ты, в окислении ЖК.
Она нормализует липидный обмен, углеводный, белковый.

Липоевая кислотаСодержится в растительных и животных тканях, не вырабатывается некоторыми микроорганизмами. Выполняет свою роль в энергетическом обмене.

Слайд 36
Как сильный восстановитель снижает потребность в витаминах Е и С,

предотвращая их быстрое окисление.

Положительно влияет на ф-ию печени, применяется при

ее заболеваниях.

Как сильный восстановитель снижает потребность в витаминах Е и С, предотвращая их быстрое окисление.Положительно влияет на ф-ию

Слайд 37Антивитамины (антиметаболиты)
Антивитамины – это вещества, затрудняющие использование витаминов клеткой путем

их разрушения, связывания или замещения.

Антивитамины (антиметаболиты)	Антивитамины – это вещества, затрудняющие использование витаминов клеткой путем их разрушения, связывания или  замещения.

Слайд 38
Антивитамины делятся на две группы:
1) неспецифические – препятствуют проникновению в

клетку (связывают или разрушают витамины).
Например: тиаминаза, аскорбиназа, авидин.


Антивитамины делятся на две группы:	1) неспецифические – препятствуют проникновению в клетку (связывают или разрушают витамины). 	Например: тиаминаза,

Слайд 39
2) специфические – препятствуют осуществлению метаболических функций. Они похожи по

структуре с витаминами и занимают их место в ферментах (антикоферменты).



2) специфические – препятствуют осуществлению метаболических функций. Они похожи по структуре с витаминами и занимают их место

Слайд 40
Антикоферменты, имеющие практическое значение:
Вит В6 – изониазид (туберкулостатик);
ПАБК – сульфониламиды;
Фолиевая

к-та – птеридин

Антикоферменты, имеющие практическое значение:Вит В6 – изониазид (туберкулостатик);ПАБК – сульфониламиды;Фолиевая к-та – птеридин

Слайд 41
Кроме того, к антивитаминам фолиевой к-ты относят метатрексат и аминоптерин,

они блокируют дегидрофолатредуктазу;
Фторурацил блокирует тимидилатсинтетазу;
Меркаптопурин блокирует 5-фосфорибозил-1-пирофосфатсинтетазу

Кроме того, к антивитаминам фолиевой к-ты относят метатрексат и аминоптерин, они блокируют дегидрофолатредуктазу;Фторурацил блокирует тимидилатсинтетазу;Меркаптопурин блокирует 5-фосфорибозил-1-пирофосфатсинтетазу

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика