浅谈叶酸对人体的重要性
(每片含叶酸5毫克)叶酸片。
正常人获取来源
富含叶酸食物补充有讲究
叶酸极不稳定,易受阳光、加热的影响而发
生氧化,长时间烹调可被破坏,所以人体真 正能从食物中获得的叶酸并不多。 1、买回来的新鲜蔬菜不宜久放。 2 、炒菜时应急火快炒,3~5分钟即可。 3 、最好不要经常吃油炸食品。
叶酸对孕妇尤其重要
叶酸:是B族维生素的一种。微溶于水,对热、光线、酸性溶液均不稳 定,在中性及碱性溶液中对热稳定,烹调中损失可达50~90%。 1、叶酸是合成核酸时所需的辅酶,叶酸不足,影响核酸合成,影 响正常细胞分裂与复制。 2、帮助调节胚胎神经细胞发育,防止新生婴儿患先天性神经管缺 陷症。 3、制造红血球不可缺少物质(与B12),预防治疗叶酸贫血症。 4、保护粘膜;粘膜是细胞分裂、衰亡、再生的十分活跃部位。 4、保护粘膜;粘膜是细胞分裂、衰亡、再生的十分活跃部位。
主要效果 如果缺少叶酸可招致红血球的异常未成熟细胞的增加和
叶酸
贫血以及白血球减少。这是因为叶酸参与核酸的嘧啶和嘌呤的合成。此外也作为 干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)及其它微生物促进增殖因子而起作用。与维 生素M是同一物质。已知PGA的各种衍生物中也有起着与PGA相同的促进生长、 促进造血因子作用的物质,其中有叶酸的多聚谷氨酸、甲酰衍生物、四氢叶酸。 曾导致活性型叶酸发现的干酪乳酸菌因子和维生素Bc复合体,在动物体内有将 它们分解形成叶酸的Bc结合酶,是和现成叶酸同样有效。根霉蝶呤(SLR因子) 被认为是甲酰四氢叶酸的分解产物,对动物无效。叶酸的定量完全用微生物方法 [干酪乳杆菌,粪链球菌 R(Streptococcus faecalisR)]。由动物实验推算出的 需要量是为一日0.1—0.2毫克。对巨大红芽球性贫血和口炎性腹泻有疗效(1日5 毫克,与普通维生素B12同时投与)。 对人体的作用
该物质与抗菌药物密切相关
叶酸以
四氢叶酸的分子式
的形式起作用
叶酸
二氢叶酸还原酶
二氢叶酸
二氢叶酸还原酶
四氢叶酸
四氢叶酸作为一碳单位的载体
一碳单位指含一个碳原子的基团,如 甲基(-CH3)、羟甲基(-CH2OH)等 不能独立存在,必须以四氢叶酸为载体,从一碳单位的供体转移给一碳 单位的受体,使后者增加一个碳原子。一碳单位主要用于嘌呤核苷酸从 头合成、脱氧尿苷酸5位甲基化合成胸苷酸。
叶酸
叶酸对人体的重要营养作用早在1948年即已得到证实,人类(或其他动物)如 缺乏叶酸可引起巨红细胞性贫血以及白细胞减少症。此外,研究还发现,叶酸对 孕妇尤其重要。如在怀孕头3个月内缺乏叶酸,可导致胎儿神经管发育缺陷,从 而增加裂脑儿,无脑儿的发生率。其次,孕妇经常补充叶酸,可防止新生儿体重 过轻、早产以及婴儿腭裂(兔唇)等先天性畸形。 叶酸是由喋啶,对氨基苯甲酸和谷氨酸残基组成的一种水溶性B族维生素, 亦称为维生素BC或维生素M; 为机体细胞生长和繁殖所必需的物质。帮助蛋白 质的代谢。并与维生素B12共同促进红细胞的生成和成熟。是制造红血球不可缺 少的物质。在体内叶酸以四氢叶酸的形式起作用,四氢叶酸在体内参与嘌呤核酸 和嘧啶核苷酸的合成和转化。在制造核酸(核糖核酸、脱氧核糖核酸)上扮演重 要的角色 。人体在利用糖分和氨基酸时的必要物质。
叶酸的其他好处
1、帮助调节胚胎神经细胞发育,防止新生婴儿患先天性神 经管缺陷症。 2、保护粘膜;粘膜是细胞分裂、衰亡、再生的十分活跃部 位。 3、保护粘膜;粘膜是细胞分裂、衰亡、再生的十分活跃部 位。 4 、叶酸可作为精神分裂症病人的辅助治疗剂,它对此病有 显著的缓解作用。 5、此外,叶酸还可用于治疗慢性萎缩性胃炎、抑制支气管 鳞状转化以及防治因高同型半胱氨酸血症引起的冠状动脉硬 化症、心肌损伤与心肌梗塞等。
富含叶酸食物
绿色蔬菜莴苣、菠菜、西红柿、胡萝卜、青菜、龙须菜、花 椰菜、油菜、小白菜、扁豆、豆荚、蘑菇等 新鲜水果橘子、草莓、樱桃、香蕉、柠檬、桃子、李、 杏、杨梅、海棠、酸枣、山楂、石榴、葡萄、猕猴桃、梨、 胡桃等 动物食品动物的肝脏、肾脏、禽肉及蛋类,如猪肝、鸡 肉、牛肉、羊肉等 豆类、坚果类食品黄豆、豆制品、核桃、腰果、栗子、 杏仁、松子等 谷物类大麦、米糠、小麦胚芽、糙米等 核桃油里也含有叶酸
磺胺类药物妨碍二氢叶酸的形成
磺胺类药主要作用是抑制细菌的繁殖,因有些细菌 生长时,需利用对氨基苯甲酸。氨基苯甲酸和二氢 喋啶在二氢叶酸合成酶的作用下,合成二氢叶酸; 二氢叶酸在二氢叶酸还原酶的作用下,又生成四氢 叶酸;四氢叶酸再进一步形成活化型四氢叶酸,也 就是辅酶F,它能传递一碳基团参与嘌呤、嘧啶核 苷酸合成。由于磺胺类药的化学结构与氨基苯甲酸 很象,可与氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶,妨碍 二氢叶酸的形成,最终影响细菌核蛋白的合成,从 而抑制细菌的生长繁殖。
叶酸缺乏时,脱氧胸苷酸,嘌呤核苷酸的形式及氨基酸的互变受阻, 细胞内DNA合成减少,细胞的分裂成熟发生障碍,引起巨幼红细胞性贫 血。 小肠疾病能干扰食物叶酸的吸收和经肝肠循环的再循环过程,故叶 酸缺乏是小肠疾病常见的一种并发症。 叶酸缺乏引起巨幼红细胞贫血 维 生素B12和叶酸缺乏的临床表现基本相似,都可引起巨幼细胞性贫血、 白细胞和血小板减少,以及消化道症状如食欲减退、腹胀、腹泻及舌炎 等,以舌炎最为突出,舌质红、舌乳头萎缩、表面光滑,俗称“牛肉 舌”,伴疼痛。维生素B12缺乏时常伴神经系统表现,如乏力、手足麻 木、感觉障碍、行走困难等周围神经炎、亚急性或慢性脊髓后侧索联合 变性表现,后者多见于恶性贫血,小儿和老年患者常出现精神症状,如 无欲、嗜睡或精神错乱。叶酸缺乏可引起情感改变,补充叶酸即可消失。 孕妇缺乏叶酸,可使先兆子痫、胎盘剥离的发生率增高,患有巨幼红细 胞贫血的孕妇易出现胎儿宫内发育迟缓、早产及新生儿低出生体重。怀 孕早期缺乏叶酸,还易引起胎儿神经管畸形(如脊柱裂、无脑畸形等)。 叶酸缺乏可引起高同型半胱氨酸血症,从而增加心血管病的危险性。
叶酸 准备受孕之前,准妈妈准爸爸除了基本的戒烟、戒酒之外,还必须保持一份愉快 的心情,而准妈妈最好在准备怀孕的前3个月开始摄取叶酸。根据研究指出在怀 孕前开始每天服用400μg的叶酸,可降低70%的新生儿神经管缺陷(NTDs)发 生机率。因此,准备怀孕的女性们,应在怀孕前就开始每天服用400μg的叶酸。 美国研究人员调查发现,女性如果在怀孕初期就开始补充叶酸,可降低将来婴儿 出现唇裂的几率。另外,怀孕期的准妈妈们,正确地摄取维他命是很重要的,复 合维他命(含丰富的维他命A、B6、B12、C、叶酸)和综合矿物质(要含有 1000mg的钙、500mg的镁),对预防宝宝的脑部、神经缺陷也非常重要。含叶 酸的食物很多,但由于叶酸遇光、遇热就不稳定,容易失去活性,所以人体真正 能从食物中获得的叶酸并不多。如:蔬菜贮藏2~3天后叶酸损失50%~70%; 煲汤等烹饪方法会使食物中的叶酸损失50%~95%; 盐水浸泡过的蔬菜,叶酸 的成份也会损失很大。 因此,孕妈妈们要改变一些烹制习惯,尽可能减少叶酸 流失,还要加强富含叶酸食物的摄入,必要时可补充叶酸制剂、叶酸片、多维元 素片。
叶酸分子式 3、 其他作用 国内外研究人员发现:叶酸可作为精神分裂症病人的辅助治疗剂,它对此病有显著的 缓解作用。此外,叶酸还可用于治疗慢性萎缩性胃炎、抑制支气管鳞状转化以及防治因高 同型半胱氨酸血症引起的冠状动脉硬化症、心肌损伤与心肌梗塞等。 总而言之,叶酸成为继维生素C、维生素E之后国际市场上新崛起的一种保健维生素产 品,其市场前景十分广阔。
是含一个碳原子的基团,如甲基(-CH3)、羟甲基(CH2OH)、甲酰基(-CHO)、亚氨甲酰基(-CH=NH)、 甲烯基(-CH2-)、甲炔基(-CH=)。它们不能独立存 在,必须以四氢叶酸为载体,从一碳单位的供体转 移给一碳单位的受体,使后者增加一个碳原子。丝 氨酸、甘氨酸、色氨酸和组氨酸在代谢过程中可生 成一碳单位,作为供体,主要用于嘌呤核苷酸从头 合成、脱氧尿苷酸5位甲基化合成胸苷酸以及同型 半胱氨酸甲基化再生蛋酸(Folic acid)维生素B复合体之一,相当于 蝶酰谷氨酸(pteroylglutamic acid,PGA), 是米切尔(H.K.Mitchell,1941)从菠菜叶中 提取纯化的,故而命名为叶酸。
叶酸的分子式
叶酸是由喋啶,对氨基苯甲酸和谷氨酸 残基组成的一种水溶性B族维生素,亦 称为维生素BC或维生素M; 为机体细胞 生长和繁殖所必需的物质。
兔唇
无脑儿
如在怀孕头3个月内缺乏叶酸,可导致胎儿神经管发育缺陷,从而增加裂脑儿,
无脑儿的发生率。其次,孕妇经常补充叶酸,可防止新生儿体重过轻、 早产以及婴儿腭裂(兔唇)等先天性畸形。
孕妇补叶酸
水果之王
前3个月开始摄取叶酸
美国食品与药物管理局(FDA)已批准叶酸可添加于
婴儿奶粉中作为一种健康食品添加剂。
近几年来,国内外学者陆续发现了叶酸有不少令人感举的新用途,其中包括: 1、 抗肿瘤作用 国外研究人员发现,叶酸可引起发癌细胞凋亡,对癌细胞的基因表达有一定影响,故 属于一种天然抗癌维生素。 2、 对婴幼儿的神经细胞与脑细胞发育有促进作用 国外研究表明,在3岁以下的婴儿食品中添加叶酸,有助于促进其脑细胞生长,并有 提高智力的作用。美国食品与药物管理局(FDA)已批准叶酸可添加于婴儿奶粉中作为一 种健康食品添加剂。
保持血液中药物的高浓度
对人体影响不大
叶酸类似物抗肿瘤
叶酸类似物甲氨蝶呤和氨蝶呤因其结构与叶
酸相似,能抑制二氢叶酸还原酶的活性,使 四氢叶酸合称减少,进而抑制体内胸腺嘧啶 核苷酸的合称,起到抗癌作用。
无靶向作用,对生长旺盛的组织也抑制
叶酸的辅酶,亦称辅酶F。是叶酸的还原物,(FAH4)接 触空气容易氧化。开始合成甲酰基的衍生物(N5-甲酰四氢 叶酸),作为Leuconostoccitrovorum 8081(后订正为 Pediococcus cerevisiae)的发育因子(叶酸无效),亦称 亚叶酸因子(citrovor-um factor,CF或folinic acid),或甲 酰四氢叶酸。是在FAH4的N5上连接-CHO的物质,已从肝 脏中分离出来。在生物体中,作为活性甲酸由酶促反应易与 N10-甲酰FAH4,N5· 10-次甲FAH4和N5· 10-亚甲FAH4等间 互相转移,C1基即甲酰基,甲基,羟甲基或亚胺甲基(CH=NH)等的转移。在具有c1基中间产物的嘌呤和嘧啶核 苷酸的合成,甘氨酸与丝氨酸的转换,组氨酸的分解等过程 中具有辅酶的作用。在动物中,四氢叶酸是经由二氢叶酸的 二个阶段还原反应而生成。氨甲蝶呤在此步骤中抑制辅酶的 合成。在微生物中,二氢蝶酸和谷氨酸结合而生成二氢叶酸。