辅酶是否是酶 辅酶和辅基的区别

\u9176\u548c\u8f85\u9176\u6709\u4ec0\u4e48\u533a\u522b

\u4e00\u3001\u6027\u8d28\u4e0d\u540c
1\u3001\u8f85\u9176\uff1a\u4e00\u5927\u7c7b\u6709\u673a\u8f85\u52a9\u56e0\u5b50\u7684\u603b\u79f0\uff0c\u5bf9\u4e8e\u9176\u7684\u6c27\u5316\u8fd8\u539f\u3001\u57fa\u56e2\u8f6c\u79fb\u548c\u5f02\u6784\u53cd\u5e94\u7684\u5fc5\u987b\u56e0\u5b50\u3002
2\u3001\u9176\uff1a\u7531\u6d3b\u7ec6\u80de\u4ea7\u751f\u7684\u3001\u5bf9\u5176\u5e95\u7269\u5177\u6709\u9ad8\u5ea6\u7279\u5f02\u6027\u548c\u9ad8\u5ea6\u50ac\u5316\u6548\u80fd\u7684\u86cb\u767d\u8d28\u6216RNA\u3002
\u4e8c\u3001\u4f5c\u7528\u4e0d\u540c
1\u3001\u8f85\u9176\u4f5c\u7528\uff1a
\uff081\uff09\u6297\u5fc3\u808c\u7f3a\u8840\u4f5c\u7528\u3002
\uff082\uff09\u589e\u52a0\u5fc3\u8f93\u51fa\u91cf\u548c\u964d\u4f4e\u5916\u5468\u963b\u529b\u6709\u52a9\u4e8e\u6297\u5fc3\u529b\u8870\u7aed\u6548\u679c\u3002\u919b\u56fa\u916e\u7684\u5408\u6210\u548c\u5206\u6ccc\u53ef\u6291\u5236\u548c\u5e72\u6270\u5176\u5bf9\u80be\u5c0f\u7ba1\u7684\u4f5c\u7528\u3002
\uff083\uff09\u6297\u5fc3\u5f8b\u5931\u5e38\u4f5c\u7528\u3002
\uff084\uff09\u964d\u4f4e\u5916\u5468\u8840\u7ba1\u963b\u529b\u3002
\uff085\uff09\u80fd\u6fc0\u6d3b\u4eba\u4f53\u7ec6\u80de\u8425\u517b\u548c\u7ec6\u80de\u80fd\u91cf\uff0c\u63d0\u9ad8\u4eba\u4f53\u514d\u75ab\u529b\uff0c\u589e\u5f3a\u6297\u6c27\u5316\u80fd\u529b\uff0c\u5ef6\u7f13\u8870\u8001\uff0c\u589e\u5f3a\u4eba\u4f53\u6d3b\u529b\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u8fd8\u6709\u6297\u963f\u9709\u7d20\u7684\u5fc3\u810f\u6bd2\u6027\u548c\u809d\u810f\u4fdd\u62a4\u4f5c\u7528\u3002
2\u3001\u9176\u4f5c\u7528\uff1a
\uff081\uff09\u50ac\u5316\u4f5c\u7528
\u9176\u662f\u4e00\u7c7b\u751f\u7269\u50ac\u5316\u5242\uff0c\u5728\u4ee3\u8c22\u3001\u8425\u517b\u548c\u80fd\u91cf\u8f6c\u5316\u7b49\u8bb8\u591a\u50ac\u5316\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u8d77\u4e3b\u5bfc\u4f5c\u7528\u3002\u5927\u591a\u6570\u4e0e\u751f\u547d\u8fc7\u7a0b\u5bc6\u5207\u76f8\u5173\u7684\u53cd\u5e94\u90fd\u662f\u9176\u4fc3\u53cd\u5e94\u3002
\uff082\uff09\u50ac\u5316\u673a\u7406
\u9176\u7684\u50ac\u5316\u673a\u7406\u4e0e\u4e00\u822c\u5316\u5b66\u50ac\u5316\u5242\u57fa\u672c\u76f8\u540c\u3002\u5b83\u8fd8\u4e0e\u53cd\u5e94\u7269\uff08\u9176\u5e95\u7269\uff09\u7ed3\u5408\u5f62\u6210\u590d\u5408\u7269\u3002\u964d\u4f4e\u53cd\u5e94\u80fd\u53ef\u4ee5\u63d0\u9ad8\u53cd\u5e94\u901f\u5ea6\u3002\u5728\u6052\u6e29\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0c\u5316\u5b66\u53cd\u5e94\u4f53\u7cfb\u4e2d\u5404\u53cd\u5e94\u7269\u5206\u5b50\u7684\u80fd\u91cf\u76f8\u5dee\u5f88\u5927\uff0c\u4f46\u5e73\u5747\u503c\u8f83\u4f4e\u3002\u8fd9\u662f\u53cd\u5e94\u7684\u521d\u59cb\u72b6\u6001\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u6309\u7167\u9176\u7684\u5316\u5b66\u7ec4\u6210\u53ef\u5c06\u9176\u5206\u4e3a\u5355\u7eaf\u9176\u548c\u7ed3\u5408\u9176\u4e24\u7c7b\u3002\u5355\u7eaf\u9176\u5206\u5b50\u4e2d\uff0c\u53ea\u6709\u6c28\u57fa\u9178\u6b8b\u57fa\u6784\u6210\u4e00\u4e2a\u80bd\u94fe\u3002\u9664\u4e86\u7531\u591a\u80bd\u94fe\u7ec4\u6210\u7684\u86cb\u767d\u8d28\u5916\uff0c\u7ed3\u5408\u9176\u8fd8\u542b\u6709\u975e\u86cb\u767d\u8d28\u6210\u5206\uff0c\u5982\u91d1\u5c5e\u79bb\u5b50\u3001\u94c1\u535f\u5549\u6216\u542b\u6709B\u65cf\u7ef4\u751f\u7d20\u7684\u5c0f\u5206\u5b50\u6709\u673a\u5316\u5408\u7269\u3002
\u7ed3\u5408\u9176\u7684\u86cb\u767d\u8d28\u90e8\u5206\u79f0\u4e3a\u8131\u8f85\u9176\uff0c\u975e\u86cb\u767d\u8d28\u90e8\u5206\u79f0\u4e3a\u8f85\u56e0\u5b50\u3002\u5b83\u4eec\u4e00\u8d77\u5f62\u6210\u5168\u9176\u3002\u53ea\u6709\u6574\u4e2a\u9176\u5177\u6709\u50ac\u5316\u6d3b\u6027\uff0c\u5982\u679c\u5b83\u4eec\u88ab\u5206\u79bb\uff0c\u9176\u7684\u6d3b\u6027\u5c31\u4f1a\u6d88\u5931\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u9176
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u8f85\u9176

1\u3001\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u7ed3\u5408\u7d27\u5bc6\u7a0b\u5ea6\u4e0d\u540c
\u8f85\u9176\u548c\u8f85\u57fa\u7684\u4e3b\u8981\u533a\u522b\u5728\u4e8e\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u7ed3\u5408\u7684\u7d27\u5bc6\u7a0b\u5ea6\u4e0d\u540c\uff0c\u975e\u86cb\u767d\u8d28\u90e8\u5206\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u7ed3\u5408\u677e\u6563\u79f0\u4e3a\u8f85\u9176\uff0c\u975e\u86cb\u767d\u8d28\u90e8\u5206\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u7ed3\u5408\u7262\u56fa\u7684\u79f0\u4e3a\u8f85\u57fa\u3002
2\u3001\u5206\u79bb\u65b9\u6cd5\u4e0d\u540c
\u7ecf\u900f\u6790\u6216\u8d85\u6ee4\u65b9\u6cd5\u53ef\u4f7f\u8f85\u9176\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u5206\u79bb\uff1b\u800c\u8f85\u57fa\u4e0e\u9176\u86cb\u767d\u7ed3\u5408\u7d27\u5bc6\uff0c\u4e0d\u80fd\u901a\u8fc7\u900f\u6790\u6216\u8d85\u6ee4\u65b9\u6cd5\u9664\u53bb\u3002

3\u3001\u6e38\u79bb\u6027\u4e0d\u540c
\u8f85\u9176\u53ef\u4ee5\u4ee5\u4e0d\u4e0e\u9176\u7ed3\u5408\u7684\u5f62\u5f0f\u5b58\u5728\uff0c\u5e76\u53ef\u7ed3\u5408\u6210\u4e3a\u591a\u79cd\u9176\u7684\u8f85\u9176\uff0c\u5b83\u7684\u6e38\u79bb\u7279\u6027\u5728\u529f\u80fd\u4e0a\u4fdd\u8bc1\u4e86\u8f85\u9176\u7684\u8fd0\u8f7d\u80fd\u529b\u3002\u5728\u9176\u4fc3\u53cd\u5e94\u4e2d\uff0c\u8f85\u9176\u4f5c\u4e3a\u5e95\u7269\u63a5\u53d7\u8d28\u5b50\u6216\u57fa\u56e2\u540e\u79bb\u5f00\u9176\u86cb\u767d\uff0c\u53c2\u4e0e\u53e6\u4e00\u9176\u4fc3\u53cd\u5e94\u5e76\u5c06\u5176\u6240\u643a\u5e26\u7684\u8d28\u5b50\u6216\u57fa\u56e2\u8f6c\u79fb\u51fa\u53bb\uff0c\u6216\u8005\u76f8\u53cd\u3002
\u5728\u9176\u4fc3\u53cd\u5e94\u4e2d\uff0c\u8f85\u57fa\u4e0d\u80fd\u79bb\u5f00\u9176\u86cb\u767d\u3002\u9176\u5931\u53bb\u4e86\u8f85\u57fa\u5c31\u65e0\u6cd5\u5b9e\u73b0\u529f\u80fd\uff0c\u5931\u53bb\u4e86\u6d3b\u6027\uff1b\u800c\u79bb\u5f00\u4e86\u9176\u8f85\u57fa\u4e5f\u65e0\u6cd5\u5355\u72ec\u5b58\u5728\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u8f85\u9176
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u8f85\u57fa

辅酶不是酶,

作为酶的辅因子的有机分子,本身无催化作用,但一般在酶促反应中有传递电子、原子或某些功能基团(如参与氧化还原或运载酰基的基团)的作用。在大多数情况下,可通过透析将辅酶除去。

辅酶(coenzyme)是一类可以将化学基团从一个酶转移到另一个酶上的有机小分子,与酶较为松散地结合,对于特定酶的活性发挥是必要的。有许多维他命及其衍生物,如核黄素、硫胺素和叶酸,都属于辅酶。这些化合物无法由人体合成,必须通过饮食补充。不同的辅酶能够携带的化学基团也不同:NAD或NADP+携带氢离子,辅酶A携带乙酰基,叶酸携带甲酰基,S-腺苷基蛋氨酸也可携带甲酰基。

由于辅酶在酶催化反应中其化学组分发生了变化,因此可以认为辅酶是一种特殊的底物或者称为“第二底物”。这种所谓的第二底物可以被许多酶所利用。例如,目前已知有约七百种酶可以利用辅酶NADH进行催化。

常见的辅酶:
硫胺素
即维生素B1。它在生物体内的辅酶形式是硫胺素焦磷酸 (TPP)(图1[硫胺素焦磷酸(TPP)的结构式])。 硫胺素焦磷酸过去也称为辅羧酶。它在动物糖代谢中起着重要作用,例如丙酮酸在脱羧作用时需要它。在TPP缺少的情况下,代谢中间物丙酮酸不能顺利脱羧会积聚于血液和组织中而出现神经炎症状。TPP 还是其他酶例如 -酮酸氧化酶、转酮醇酶的辅酶。TPP催化的酶反应还需要有镁离子的存在。
烟酰胺
是一系列酶类的辅酶的前体。 很早就知道烟酰胺可以防止糙皮病。1904年已知酒精发酵时不能缺少一种叫辅酶Ⅰ的物质,1933年这种辅酶Ⅰ被分离出来。1934年德国生化学家O.瓦尔堡又分离出一个与辅酶Ⅰ相近似的物质,称为辅酶Ⅱ,并证实了烟酰胺是这两种辅酶的组成部分,现在已经弄清楚辅酶Ⅰ的化学组成是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NAD),辅酶Ⅱ的化学组成为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NAD)。 以NAD(和NADP(为辅酶的酶,称为吡啶核苷酸(或烟酰胺核苷酸)连接的脱氢酶。这些酶催化细胞内的氧化还原反应。一般说来,与NAD(相连的脱氢酶类通常与呼吸过程有关,而与NADP(相连的则与生物合成反应有关。
核黄素
即维生素B2。参与组成两种辅酶,是细胞内的氧化还原系统的主要成分,它们是黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。 FMN和FAD是一系列黄素连接的氧化还原酶或称为黄素蛋白类的辅酶,从它们与酶蛋白结合紧密的程度来说,也可认为是辅基。这些酶中有的除了FMN或FAD外,还需要一些金属辅助因子,如铁或钼离子等。因此它们被称为金属黄素蛋白。这些酶催化一系列可逆或不可逆的细胞中的氧化还原反应。
吡哆醛及其衍生物
吡哆醛、吡哆胺和吡哆醇总称为维生素B6(图3[维生素的结构式]的结构式" class=image>)。维生素B6参与形成两种辅酶,即吡哆醛磷酸和吡哆胺磷酸。 需要吡哆醛磷酸或吡哆胺磷酸作为辅酶的酶在氨基酸代谢中特别重要,催化转氨、脱羧以及消旋作用等。
[编辑本段]生物素
作为一些酶的辅基而起辅因子作用。它以共价键的形式通过酰胺键和脱辅基酶蛋白的一个专一赖氨酰残基的ε- 氨基相连。ε-N-生物素酰-L-赖氨酸称为生物胞素(biocytin) (图4[生物素作为辅基的形式])。 需要生物素的酶类能催化二氧化碳的参入 (羧化作用)或转移,因而生物素和二氧化碳的固定密切相关。在羧化作用时还需要腺苷三磷酸(ATP)和镁离子的存在,此外生物素在蛋白质生物合成中以及转氨基作用中也起着重要作用。
泛酸
最初作为酵母的生长因子被分离出来。由于在生物中广泛存在,因而被称为泛酸。泛酸的辅酶形式是辅酶A(CoA或CoASH),是酶促乙酰化作用的辅助因子(图5[辅酶A的结构式]),在生物学上的重要性是作为酰基的载体或供体,在代谢上尤其是脂肪酸的代谢上甚为重要。
叶酸
由于最早是从菠菜叶中被分离出来,故名。 叶酸的辅酶形式是四氢叶酸(图6[四氢叶酸的结构式]),它作为酶促转移一碳基团(如甲酰基等)的中间载体而在嘌呤类、丝氨酸、甘氨酸和甲基基团的生物合成中起作用。此外,叶酸在核蛋白的生物合成上也是不可缺少的。
维生素12
在20年代已经发现给病人吃动物的肝能治疗恶性贫血,说明肝中有一种因子对恶性贫血有效。现在维生素B12已经被分离提纯并且结构也已弄清。维生素B12的结构中有一个咕啉(corrin)环系统,并且含有钴离子及氰基(CN),故又称氰钴胺素。纯净的维生素B12溶液呈红色,这也是一般钴化合物的特征。作为辅酶时,维生素B12中的CN被5’-脱氧腺苷基团所代替,称为辅酶B12。这是一个不稳定的化合物,当有氰化物存在或暴露于光照下即转变为维生素B12。如以5’-脱氧腺苷基代替式中的黑体-CN基,就是辅酶B12的结构式。

其他重要的辅酶
1、辅酶Q(CoQ) 辅酶 Q是生物体内广为分布的一类醌类物质,又称为泛醌。存在于线粒体内膜中,是生物氧化呼吸链中的一个不可缺少的氢递体,具有重要的生理意义。辅酶 Q侧链的异戊二烯单位的长度对于不同的生物种可以是不同的。 2、谷胱甘肽(Glutathion) 谷胱甘肽是一个小分子量的胞内三肽,即γ-L-谷氨酰-L-半胱氨酰甘氨酸在大多数生物细胞中,谷胱甘肽的主要作用是保护一些蛋白质的巯基以维持它们在还原状态。谷胱甘肽还在生物体内产生的过氧化氢还原上起一定作用,但这些都不是辅酶的作用。谷胱甘肽也作为一些酶的辅酶而起作用,例如它是乙二醛酶(Glyoxalase)及顺丁烯二酸单酰乙酰乙酸异构酶(Maleoylacetoacetate isomerase) 的辅酶。谷胱甘肽也是体内甲醛氧化成甲酸反应的辅酶。 3、尿苷二磷酸葡糖 (UDPG) 是核苷二磷酸糖类的一种,作为辅酶主要是在糖类合成中起作用。其他可作为辅酶的核苷二磷酸糖类有尿苷二磷酸半乳糖(UDPGal)、尿苷二磷酸甘露糖(UDPMan)等,他们在糖类合成代谢中是非常重要的。例如 UDPG 作为半乳糖-4- 表异构酶(Galactose-4-epimerase)的辅酶,在D-半乳糖的代谢中起作用: D-半乳糖-1-磷酸+UDPG[355-04] UDPGal+D-葡萄糖-1-磷酸 4、维生素K族 维生素K族中的某些成员可能在生物体内起某些辅酶作用。如作为辅酶在谷氨酸残基的羧化作用中的功能已获得一些线索。 5、甲基萘醌类(Menaquinone,即维生素K2类)很可能是某些细菌中使二氢乳清酸转变为乳清酸反应的酶的辅酶。

辅酶、辅基和激活剂:
根据酶催化反应最适条件的要求,原则上在酶测定体系中应加入一定量的辅助因子。辅助因子(cofactors)是指酶的活性所需要的一种非蛋白质成分,包括辅酶、辅基和金属离子激活剂。与酶紧密结合的辅因子称为辅基;不含辅基的酶蛋白称为脱辅基酶蛋白(apoenzyme),没有催化活性,必须加入足量辅基,和它结合成为全酶(holoenzyme),才有催化活性。脱辅基酶蛋白与辅基孵育一段时间后,酶活性才会恢复,因此,往往需要样品与试剂中的辅基先预孵育的过程。辅基的用量往往较少。 与酶蛋白结合很松弛,用透析和其它方法很易将它们与酶分开的称为辅酶(Coenzyme)。辅酶尽管不同于酶的底物,但在作用方式上和底物类似,在酶反应过程中与酶结合、分离及反复循环。辅酶用量的确定可将它们按底物处理。例如乳酸脱氢酶中辅酶按双底物动力学方程计算。 激活剂(activator)的化学本质是金属离子,可以是酶的活性中心,也可以通过其他机制激活酶的活性。作为激活剂的金属离子,其影响酶促反应的动力学更加复杂。最常见的是二价金属离子如Mg2+、Zn2+、Mn2+、Ca2+、Fe2+等。重金属离子大多是酶的变性剂。金属离子之间往往存在相互拮抗或相互抑制。在酶测定体系中经常加入EDTA目的是螯合一部分非必要的离子。合适的金属离子浓度是必要的,过量的离子往往抑制酶反应速度。由于激活剂的动力学往往与酶的动力学不同,这就可以解释不同的样品与反应液的比例,造成酶活性测定结果的不呈比例。N-乙酰半胱氨酸对肌酸激酶的激活作用与此类似。激活剂的用量一般通过反复实验来确定。

不是

  • 浣犱滑鏄浣曠悊瑙杈呴叾鐨?
    绛旓細绠鍗曞湴璇达紝杈呴叾灏辨槸杈呭姪浜轰綋鍐呭悇绉嶄笉鍚岀殑鈥濋叾鈥滃紑灞曞偓鍖栧伐浣滅殑鍔╂墜灏辨槸杈呴叾銆傗濋叾鈥濇槸鐢熺墿鍌寲鍓傦紝绂诲紑浜嗏滈叾鈥濓紝浜轰綋鍐呯殑鍚勭鐢熺墿鍖栧鍙嶅簲灏辨病鍔炴硶杩涜銆傚鏋溾滆緟閰垛濈己涔忥紝鍒欌滈叾鈥濈殑鍌寲浣滅敤灏变細鍙楀埌褰卞搷锛屼汉浣撳唴鐨勫悇绉嶇敓鐗╁寲瀛﹀弽搴斾篃灏辩浉搴斿湴浼氬彈鍒板奖鍝嶃備箙鑰屼箙涔嬶紝浜轰綋鍋ュ悍灏变細鍑虹幇闂銆
  • 浠涔堟槸杈呴叾?瀹冪殑鐢熺墿瀛﹀姛鑳芥槸浠涔?璇曚妇渚嬭鏄?
    绛旓細澶氭暟閰剁殑鏈川涓鸿泲鐧借川 浣嗘湁浜涢叾姣旇緝澶嶆潅,闄や簡铔嬬櫧璐ㄦ垚鍒嗕箣澶,杩樻湁涓浜涢潪铔嬬櫧鎴愬垎,杩欎簺闈炶泲鐧芥垚鍒嗘垚涓鸿緟閰跺洜瀛,杩欎簺杈呴叾鍥犲瓙鏈変簺鏄瀛,浣嗘洿澶氱殑鏄竴浜涙湁鏈哄寲鍚堢墿,瀵逛簬杩欎簺鏈夋満鍖栧悎鐗╃殑杈呴叾鍥犲瓙,鎴戜滑绉颁粬涓鸿緟閰(灞炰簬涓绉嶅鏉傜殑杈呴叾鍥犲瓙,绠鍗曠殑杈呴叾鍥犲瓙涓虹瀛愶級杈呴叾鐨勪綔鐢ㄦ槸鍦ㄩ叾淇冨弽搴斾腑鎼哄甫鍜屼紶閫掑簳鐗╃殑...
  • 杈呴叾鏄浠涔
    绛旓細鐢变簬杈呴叾鍦ㄩ叾鍌寲鍙嶅簲涓叾鍖栧缁勫垎鍙戠敓浜嗗彉鍖栵紝鍥犳鍙互璁や负杈呴叾鏄涓绉嶇壒娈婄殑 搴曠墿鎴栬呯О涓衡滅浜屽簳鐗┾濄傝繖绉嶆墍璋撶殑绗簩搴曠墿鍙互琚澶氶叾鎵鍒╃敤銆備緥濡傦紝鐩墠宸茬煡鏈夌害涓冪櫨绉嶉叾鍙互鍒╃敤杈呴叾NADH杩涜鍌寲銆傚湪缁嗚優鍐咃紝鍙嶅簲鍚庣殑杈呴叾鍙互琚啀鐢燂紝浠ョ淮鎸佸叾鑳炲唴娴撳害鍦ㄤ竴涓ǔ瀹氱殑姘村钩涓娿備緥濡傦紝NADPH鍙互閫氳繃纾烽吀鎴...
  • 杈呴叾銆佽緟鍩恒佽緟鍔╁洜瀛愭湁浠涔堝尯鍒晩銆併併
    绛旓細閰剁殑杈呭姪鍥犲瓙锛氫竴閮ㄥ垎閰堕櫎浜嗚泲鐧借川閮ㄥ垎浠ュ锛屽皻鍚湁涓庡畠浠殑鍔熻兘鐩存帴鏈夊叧鐨勪竴浜涙湁鏈烘垨鑰呮槸鏃犳満鐨勬垚鍒嗭紝杩欎簺鎴愬垎缁熺О涓洪叾鐨勮緟鍔╁洜瀛愶紝濡傛灉缂哄皯杩欎簺鎴愬垎锛岄叾灏辨樉涓嶅嚭娲绘с杈呴叾锛氭寚鏌愪簺閰跺湪鍙戞尌鍌寲浣滅敤鐨勬椂鍊欙紝鎵闇瑕佺殑涓绫昏緟鍔╁洜瀛愶紝鍏朵腑寰寰鍚湁缁寸敓绱犮傝緟鍩猴細鏄笌閰惰泲鐧藉叡浠风粨鍚堢殑閲戝睘绂诲瓙鎴栦竴绫绘湁鏈哄寲鍚堢墿...
  • 浠涔堟槸娲绘杈呴叾
    绛旓細杈呴叾鏄浣滀负閰惰緟鍥犲瓙鐨勬湁鏈哄皬鍒嗗瓙鍖栧悎鐗┿傚畠浠笌鑴辫緟銆斿熀銆曢叾锛堢紑鍚堥叾鐨勮泲鐧借川閮ㄥ垎锛夌粨鍚堢殑绱у瘑绋嬪害鏄笉鍚岀殑銆備竴鑸妸涓庤劚杈呴叾绱у瘑缁撳悎锛屼笉鏄撲笌鑴辫緟閰跺垎绂荤殑灏忓垎瀛愭湁鏈虹墿鍙仛杈呭熀锛涜屾妸涓庤劚杈呴叾缁撳悎杈冩澗寮涳紝鏄撲笌鑴辫緟閰惰劚绂荤殑绉颁负杈呴叾銆傝劚杈呴叾涓庤緟閰跺舰鎴愮殑澶嶅悎鐗╁彨鍋氬叏閰躲傝劚杈呴叾鎴栬緟閰跺崟鐙兘娌℃湁鍌寲...
  • 杈呴叾鍜岃緟鍩虹殑鍖哄埆涓昏鍦ㄤ簬
    绛旓細浠庤屾姂鍒堕叾鐨勬椿鎬с杈呴叾鍜岃緟鍩鏄叾鐨勮緟鍔╁洜瀛愶紝瀹冧滑鍦ㄩ叾鍌寲杩囩▼涓彂鎸ラ噸瑕佺殑浣滅敤銆傚畠浠殑鍖哄埆鍦ㄤ簬涓庨叾铔嬬櫧缁撳悎鐨勭揣瀵嗙▼搴︿笉鍚岋紝杈呴叾涓庨叾铔嬬櫧缁撳悎鏉炬暎锛屽彲浠ラ氳繃閫忔瀽鏂规硶鍒嗙锛岃岃緟鍩轰笌閰惰泲鐧界粨鍚堟洿鍔犵揣瀵嗭紝涓嶈兘閫氳繃閫忔瀽鎴栬秴婊ょ殑鏂规硶闄ゅ幓銆備簡瑙h緟閰跺拰杈呭熀鐨勫樊鍒紝鏈夊姪浜庢垜浠洿濂藉湴鐞嗚В閰剁殑鍌寲鏈哄埗銆
  • 鍏夊悎浣滅敤鐨杈呴叾2鏄笉鏄叾
    绛旓細NADPH 鏄竴绉杈呴叾锛屽彨杩樺師鍨嬭緟閰垛叀锛屽鍚嶇儫閰拌兒鑵哄槍鍛や簩鏍歌嫹閰哥7閰,鏇剧粡琚О涓轰笁纾烽吀鍚″暥鏍歌嫹閰革紝鑻辨枃triphosphopyridine nucleotide锛屼娇鐢ㄧ缉鍐橳PN锛屼害鍐欎綔[H]锛屼害鍙綔杩樺師姘傚湪寰堝鐢熺墿浣撳唴鐨勫寲瀛﹀弽搴斾腑璧烽掓阿浣撶殑浣滅敤锛屽叿鏈夐噸瑕佺殑鎰忎箟銆傚畠鏄儫閰拌兒鑵哄槍鍛や簩鏍歌嫹閰革紙NAD+锛変腑涓庤吅鍢屽懁鐩歌繛鐨勬牳绯栫幆绯2'-浣...
  • 杈呴叾鏄浠涔堜笢瑗?
    绛旓細姣斿锛氶捑绂诲瓙銆侀挔绂诲瓙銆侀晛绂诲瓙绛夈傝緟閰讹紙coenzyme锛夋槸涓绫诲彲浠ュ皢鍖栧鍩哄洟浠庝竴涓叾杞Щ鍒板彟涓涓叾涓婄殑鏈夋満灏忓垎瀛愶紝涓庨叾杈冧负鏉炬暎鍦扮粨鍚堬紝瀵逛簬鐗瑰畾閰剁殑娲绘у彂鎸ユ槸蹇呰鐨勩傛湁璁稿缁翠粬鍛藉強鍏惰鐢熺墿锛屽鏍搁粍绱犮佺~鑳虹礌鍜屽彾閰革紝閮灞炰簬杈呴叾銆傝繖浜涘寲鍚堢墿鏃犳硶鐢变汉浣撳悎鎴愶紝蹇呴』閫氳繃楗琛ュ厖銆
  • 杈呴叾鏄浠涔堟剰鎬
    绛旓細杈呴叾鐨勮В閲奫coenzyme] 鐑 绋冲畾 鐨勯潪铔嬬櫧鍖栧悎鐗(濡傝緟缇ч叾),涓庨叾铔嬬櫧缁撳悎鍚庡舰鎴愰叾浣撶郴鐨勬椿鎬ч儴鍒 璇嶈鍒嗚В 杈呯殑瑙i噴 杈 锛堣緟锛 菙 鍙や唬澶瑰湪杞﹁疆澶栨梺鐨勭洿鏈紝姣忚疆浜屾湪锛岀敤浠ュ鍔犺溅杞浇閲嶆敮鍔涖 甯姪 锛屼綈鍔╋細杈呬綈锛 鍗忓姪 锛屽鎸 鏀挎不 涓婏級銆 杈呭技 銆 杈呭姪 銆傝緟瀵笺傝緟鐩革紙鍒 锛夈 鍙や唬鎸囦含鍩...
  • 鈥杈呴叾鈥濈殑姒傚康鍙婂寲瀛︽湰璐ㄣ傝阿璋
    绛旓細鏈夎澶氱淮浠栧懡鍙婂叾琛嶇敓鐗╋紝濡傛牳榛勭礌銆佺~鑳虹礌鍜屽彾閰革紝閮灞炰簬杈呴叾銆傝繖浜涘寲鍚堢墿鏃犳硶鐢变汉浣撳悎鎴愶紝蹇呴』閫氳繃楗琛ュ厖銆備笉鍚岀殑杈呴叾鑳藉鎼哄甫鐨勫寲瀛﹀熀鍥篃涓嶅悓锛歂AD鎴朜ADP+鎼哄甫姘㈢瀛愶紝杈呴叾A鎼哄甫涔欓叞鍩猴紝鍙堕吀鎼哄甫鐢查叞鍩猴紝S-鑵鸿嫹鍩鸿泲姘ㄩ吀涔熷彲鎼哄甫鐢查叞鍩恒傚畠鏄緪鍥犲瓙鐨勪竴绉.閰堕氬父鏄敱涓ら儴鍒嗘瀯鎴,鍗宠泲鐧借川涓庤緟...
  • 扩展阅读:吃辅酶最佳时间 ... 四种人不宜吃辅酶q10 ... 长期服用辅酶q10害处 ... 复合辅酶治疗什么病 ... 医院为啥不卖纳豆激酶 ... 央视曝光辅酶q10骗老年人 ... 女人吃辅酶q10的好处 ... 辅酶q10的功效与作用 ... 辅酶q10伤肝还是护肝 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网