코엔자임

작가: Peter Berry
창조 날짜: 17 칠월 2021
업데이트 날짜: 12 할 수있다 2024
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(ENG)코엔자임 Q10이 비타민만큼이나 중요하다고? 코엔자임 큐10을 먹어야 하는 이유!
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그만큼 코엔자임 또는 공동 기판 그들은 작은 유형입니다 유기 분자, 비 단백질 특성으로, 신체의 기능은 구조의 일부가되지 않고 서로 다른 효소간에 특정 화학 그룹을 운반하는 것입니다. 신진 대사에 의해 지속적으로 재활용되는 코엔자임을 소비하는 활성화 방식으로 최소한의 화학 및 에너지 투자로주기의 지속과 화학 그룹의 교환이 가능합니다.

매우 다양한 코엔자임이 있으며, 그중 일부는 모든 형태의 생명체에 공통적입니다. 그들 중 다수는 비타민이거나 그들에게서 나옵니다.

또한보십시오: 효소의 예 (및 그 기능)

코엔자임의 예

  • 니코틴 아미드 아데닌 디 뉴클레오티드 (NADH 및 NAD +). 산화 환원 반응에 참여하는이 코엔자임은 세포 NAD + (트립토판 또는 아스파르트 산에서 처음부터 생성됨), 산화제 및 전자 수용체로서의 살아있는 존재; 또는 NADH (산화 반응의 생성물), 환원제 및 전자 공여체.
  • 코엔자임 A (CoA). 다양한 대사주기 (지방산의 합성 및 산화 등)에 필요한 아실기를 전달하는 역할을하며 비타민 B5에서 파생 된 유리 조효소입니다. 고기, 버섯 및 달걀 노른자는이 비타민이 풍부한 식품입니다.
  • 테트라 히드로 엽산 (코엔자임 F). 코엔자임 F 또는 FH로 알려짐4 엽산 (비타민 B9)는 메틸, 포르 밀, 메틸렌 및 포미 미노 그룹의 전달을 통해 아미노산, 특히 퓨린의 합성주기에서 특히 중요합니다. 이 코엔자임의 결핍은 빈혈을 유발합니다.
  • 비타민 K. 혈액 응고 인자와 연결되어 다양한 혈장 단백질과 오스테오칼신의 활성화 제 역할을합니다. 세 가지 방법으로 달성됩니다 : 비타민 K1, 모든식이 요법과 식물성 기원이 풍부합니다. 비타민 K2 박테리아 기원과 비타민 K3 합성 기원.
  • Cofactor F420. 플라 빈과 해독 반응 (산화 환원)에서 전자 수송에 참여하는 사람에서 파생 된이 제품은 메탄 생성, 황화 환원 및 산소 해독의 수많은 과정에 필수적입니다.
  • 아데노신 삼인산 (ATP). 이 분자는 모든 생명체가 자신의 화학 반응 세포 RNA의 합성에 사용됩니다. 그것은 한 세포에서 다른 세포로의 주요 에너지 전달 분자입니다.
  • S- 아데노 실 메티오닌 (SAM). 메틸기의 전이에 관여하여 1952 년에 처음으로 발견되었습니다. ATP와 메티오닌으로 구성되어 있으며 알츠하이머 예방 보조제로 사용됩니다. 체내에서 생산되고 소비됩니다. 간세포.
  • 테트라 하이드로 바이오 테린 (BH4). 사프 로프 테린 또는 BH라고도 함4, 산화 질소 및 방향족 아미노산의 하이드 록 실라 제 합성을위한 필수 조효소입니다. 그것의 결핍은 도파민이나 세로토닌과 같은 신경 전달 물질의 손실과 관련이 있습니다.
  • 코엔자임 Q10 (유비 퀴논). 유비 데카 레논 또는 코엔자임 Q라고도하며 기존의 거의 모든 미토콘드리아 세포에 일반적입니다. 호기성 세포 호흡에 필수적이며 인체 에너지의 95 %를 ATP로 생성합니다. 항산화 제로 간주되며 노년기에는이 코엔자임을 더 이상 합성 할 수 없기 때문에식이 보충제로 권장됩니다.
  • 글루타티온(GSH). 이 트리 펩타이드는 항산화 제이자 자유 라디칼 및 기타 독소에 대한 세포 보호제입니다. 그것은 본질적으로 간에서 합성되지만 모든 인간 세포는 글리신과 같은 다른 아미노산에서 그것을 만들 수 있습니다. 당뇨병, 다양한 발암 과정 및 신경 질환과의 싸움에서 귀중한 동맹으로 간주됩니다.
  • 비타민 C (아스코르브 산). 역할을하는 당산입니다 강력한 항산화 그리고 그의 이름은 결핍을 일으키는 질병에서 유래했습니다. 괴혈병. 이 코엔자임의 합성은 비용이 많이 들고 어렵 기 때문에 식단을 통해 섭취해야합니다.
  • 비타민 B1 (티아민). 물에 용해되고 알코올에 용해되지 않는 분자, 거의 모든 사람의 식단에 필요 척추 동물 그리고 더 미생물, 신진 대사를 위해 탄수화물. 인체의 결핍은 각기병과 코르사코프 증후군으로 이어집니다.
  • 바이오시 틴. 이산화탄소의 전달에 없어서는 안될, 혈청과 소변에서 자연적으로 발생합니다. 그것은 신경 세포의 팅크로 과학 연구에서 사용됩니다.
  • 비타민 B2 (리보플라빈). 이 황색 색소는 모든 플라 보 단백질과 에너지 대사에 필요하기 때문에 동물 영양의 핵심입니다. 지질, 탄수화물, 단백질 및 아미노산. 우유, 쌀 또는 녹색 채소에서 자연적으로 얻을 수 있습니다.
  • 비타민 B6 (피리독신). 수용성 코엔자임은 소변을 통해 제거되므로 식단을 통해 대체해야합니다 : 밀 배아, 곡물, 계란, 생선 및 콩류, 다른 식품 중에서도. 신진 대사에 개입 신경 전달 물질 에너지 회로에서 두드러진 역할을합니다.
  • 리포산. 옥 탄산 지방산에서 추출되며 포도당 사용과 많은 항산화 제의 활성화에 관여합니다. 식물 기원입니다.
  • 비타민 H (비오틴). 비타민 B라고도 함7 또는 B8, 특정 지방과 아미노산의 분해에 필수적이며 수많은 박테리아 장의.
  • 코엔자임 B. 미생물에 의한 메탄 생성의 전형적인 산화 환원 반응에서 중요합니다.
  • 삼인산 시티 딘. 생명체의 신진 대사의 핵심은 ATP와 유사한 고 에너지 분자입니다. DNA와 RNA의 합성에 필수적입니다.
  • 뉴클레오타이드 당. 설탕 기증자 단당류, 에스테르 화 과정을 통해 DNA 또는 RNA와 같은 핵산의 구성에 중요합니다.

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