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arthusbio中国代理——上海起发

更新时间:2022-07-28      点击次数:891


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SAM分子

一种必要的化学品

S-腺苷甲硫氨酸(SAM-e,SAMe,SAM,AdoMet,ademetionine)由GL Cantoni于1952年在意大利发现。它是由三磷酸腺苷(ATP)和甲硫氨酸经甲硫氨酸腺苷转移酶制成的。S-腺苷甲硫氨酸是大多数生物体中的关键代谢物。它通过脱羧作用发挥重要的转甲基、转硫和氨丙基化功能。
由于 SAM 是一种本质上不稳定的分子,其 258-260 nm 的最大光密度不是显着的吸收,因此测定其在各种生物体液和组织中的浓度一直是一项具有挑战性的任务。一种不需要昂贵仪器(LC、MS 和组合)的简单、方便的方法显然是确定 SAM 的生物浓度以及监测其在体液、组织和细胞器中的变化和代谢路径的理想选择。

据称 SAM-e 有助于以下疾病:抑郁症、帕金森病、骨关节炎症状、肝病、肝内胆汁淤积症(尤其是妊娠期)、纤维肌痛、艾滋病相关的脊髓病(与艾滋病相关的脊柱和神经疾病)。也有有限的研究参考了 SAMe 在以下情况中的作用:注意力缺陷多动障碍 (ADHD)、经前期综合征 (PMS)、经前期烦躁症 (PMDD)、慢性疲劳综合征 (CFS)、心脏病、智力缺陷表现、多发性硬化、痴呆、阿尔茨海默病、肌腱炎、滑囊炎、脊髓损伤、癫痫发作、偏头痛、慢性腰痛、铅中毒和衰老。
如今,当 SAM 每天用作营养补充剂时,了解其影响和后果也是至关重要的。它已被广泛用作非处方药,以缓解抑郁症、骨关节炎等系统。

甲基化

甲基化几乎涉及生活的方方面面。SAM 是 DNA、RNA、蛋白质、脂质、磷脂、激素和神经递质中各种甲基转移反应的甲基供体。适当的 DNA 甲基化对于正常的胚胎发育至关重要。然而,当甲基转移酶基因纯合缺失时,它是致命的。

已在许多肿瘤中发现不正确甲基化的 DNA。DNA甲基化模式的改变会诱导癌基因的表达或抑制肿瘤抑制基因的表达。缺乏甲基的饮食会导致啮齿动物患肝癌。

重要过程

DNA 甲基化导致基因组免受限制性内切酶的影响。SAM 通过与嵌入某些 mRNA 的非编码区内的结构域结合来控制基因表达。SAM 在基本生物分子的生产中提供甲基,包括:

  • 乙酰左旋肉碱:神经营养素和膜转运剂

  • 肾上腺素和肾上腺素:内源性儿茶酚胺、压力激素和神经递质

  • 磷脂酰胆碱:最重要的膜磷脂

  • 肉碱:脂肪燃烧器

  • 磷酸肌酸:主要的 ATP 水库

  • 褪黑激素:昼夜节律调节剂

SAM 是细胞生长和修复所必需的。它还参与几种影响情绪的激素和神经递质的生物合成,例如肾上腺素。甲基转移酶还负责将甲基添加到信使 RNA 中靠近 5' 帽的第一个和第二个核苷酸的 2' 羟基上

转硫

转硫开始于 S-腺苷高半胱氨酸或 SAH,它是 S-腺苷甲硫氨酸 (SAM) 在将甲基转移出 SAM 后的残留结构。SAH 的水解产生同型半胱氨酸。这会转化为胱硫醚、半胱氨酸,最后转化为谷胱甘肽,即肝细胞抗氧化剂和拯救生命的解毒剂。由于膳食半胱氨酸含量低,高达 80% 的膳食半胱氨酸通过胃肠道失去其巯基,SAM 是半胱氨酸的主要来源,而半胱氨酸是谷胱甘肽的组成部分。作为一种抗氧化剂,它可以保护身体免受体内活性氧分子的破坏。这些活性氧分子可能来自体内或环境污染,被认为在衰老过程和退行性疾病的发展中发挥作用。一般来说,

氨基丙基化

氨丙基化是SAM通过脱羧(脱羧酶)引发的另一个过程。脱羧后的 SAM 然后与腐胺偶联生成亚精胺和精胺,这些亚精胺和精胺对细胞生长、分化以及 DNA 和 RNA 的稳定性至关重要。此外,多胺合成的副产物甲基硫腺苷 (MTA) 是一种强大的镇痛和抗炎剂。这可能至少部分地归因于在使用 SAMe 治疗骨关节炎、类风湿性关节炎和纤维肌痛中观察到的临床益处。





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