ГБОУ Р’РџРћ ОрГМА РњРНЗДРАВА Р РћРЎРЎРР
КАФЕДРА Р‘РОЛОГРЧЕСКОЙ РҐРРњРР
РЕФЕРАТ
Витамин В6 (пиридоксин, антидерматитный)
Выполнила:
студентка 21 гр.
педиатрического факультета
Долматова М.А
Проверила:
РґРѕС†., Рє.Р±.РЅ. Р’РёРЅРѕРєСѓСЂРѕРІР° Рќ.Р’
Оренбург, 2014г.
Содержание
Введение
.Что такое витамины
. Рстория открытия витаминов
.1 Рстория открытия витаминов РіСЂСѓРїРїС‹ Р’
.3 Классификация витаминов группы В
. Химическое строения витамина В6
. Механизм действия
. Чем полезен витамин В6
. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз
.1 Признаки недостаточности витамина В6
.2 Признаки избыточности содержание витамина В6
. Примечания. Враги витамина В6
. Рсточники витамина Р’6
. Заключение
. Список использованной литературы
Введение
РљРѕРіРґР° дождливой осенью или ранней слякотной весной Сѓ нас появляются первые признаки простуды, РјС‹ обязательно РіРѕРІРѕСЂРёРј себе: «Надо попить витаминов». Ртот рефлекс появляется РІ детстве благодаря «аскорбинке» (витамину РЎ), которую мама РІСЃСЏРєРёР№ раз доставала РёР· аптечки, если слышала, что Сѓ ребенка начался насморк или кашель. Став взрослыми, РјРЅРѕРіРёРµ РёР· нас даже РЅРµ задумываются, чем же реально помогают витамины нашему организму, сколько РёС…, чем РѕРЅРё отличаются. Роткуда, собственно, такое название - витамины?
1.Что такое витамины?
Витами?РЅС‹ (РѕС‚ лат. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA> vita - «жизнь») - РіСЂСѓРїРїР° низкомолекулярных органических соединений <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0> относительно простого строения Рё разнообразной химической <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F> РїСЂРёСЂРѕРґС‹. Рто сборная РїРѕ химической РїСЂРёСЂРѕРґРµ РіСЂСѓРїРїР° органических веществ, объединённая РїРѕ признаку абсолютной необходимости РёС… для гетеротрофного организма <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B> РІ качестве составной части пищи <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0>. Автотрофные организмы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B> также нуждаются РІ витаминах, получая РёС… либо путём синтеза, либо РёР· окружающей среды. Так, витамины РІС…РѕРґСЏС‚ РІ состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD>. Большинство витаминов являются коферментами <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B> или РёС… предшественниками.
Витамины содержатся в пище (или в окружающей среде) в очень малых количествах, и поэтому относятся к микронутриентам <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B>. К витаминам не относят микроэлементы <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B> и незаменимые аминокислоты <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B>. Наука на стыке биохимии <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F>, гигиены питания, фармакологии <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F> и некоторых других медико-биологических наук, изучающая структуру и механизмы действия витаминов, а также их применение в лечебных и профилактических целях, называется витаминологией. Витамины выполняют каталитическую функцию в составе активных центров разнообразных центров <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0> разнообразных ферментов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B>, а также могут участвовать в гуморальной регуляции <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F> в качестве экзогенных прогормонов и гормонов <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B>. Несмотря на исключительную важность витаминов в обмене веществ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2>, они не являются ни источником энергии для организма (не обладают калорийностью), ни структурными компонентами тканей <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)>.
Концентрация витаминов в тканях и суточная потребность в них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организме наступают характерные и опасные патологические изменения.
Большинство витаминов РЅРµ синтезируются РІ организме человека, поэтому РѕРЅРё должны регулярно Рё РІ достаточном количестве поступать РІ организм СЃ пищей или РІ РІРёРґРµ витаминно-минеральных комплексов Рё пищевых добавок. Рсключения составляют витамин D <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D>, который образуется РІ коже человека РїРѕРґ действием ультрафиолетового света <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5>; витамин A <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A>, который может синтезироваться РёР· предшественников, поступающих РІ организм СЃ пищей; Рё ниацин <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0>, предшественником которого является аминокислота <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B> триптофан <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD>. РљСЂРѕРјРµ того, витамины K <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9A> Рё Р’3 <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0> обычно синтезируются РІ достаточных количествах бактериальной микрофлорой <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0> толстого кишечника человека <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0>.
С нарушением поступления витаминов в организм связаны 3 принципиальных патологических состояния: недостаток витамина - гиповитаминоз <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7>, отсутствие витамина - авитаминоз <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7>, и избыток витамина - гипервитаминоз <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7>.
РќР° 2012 РіРѕРґ 13 веществ (или РіСЂСѓРїРї веществ) признано витаминами. Ещё несколько веществ, например карнитин <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD> Рё инозитол <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB>, находятся РЅР° рассмотрении. РСЃС…РѕРґСЏ РёР· растворимости, витамины делят РЅР° жирорастворимые - A, D, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E>, K - Рё водорастворимые - <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C> Рё витамины РіСЂСѓРїРїС‹ B <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_B>. Жирорастворимые витамины накапливаются РІ организме, причём РёС… депо являются жировая ткань <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C> Рё печень <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C>. Водорастворимые витамины РІ существенных количествах РЅРµ депонируются Рё РїСЂРё избытке выводятся СЃ РІРѕРґРѕР№. Рто объясняет большую распространённость гиповитаминозов водорастворимых витаминов Рё гипервитаминозов жирорастворимых витаминов.
. РРЎРўРћР РРЇ ОТКРЫТРРЇ Р’РРўРђРњРРќРћР’
Ко второй половине 19 века было выяснено, что пищевая ценность продуктов питания определяется содержанием в них, в основном, следующих веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды.
Считалось общепризнанным, что если РІ пищу человека РІС…РѕРґСЏС‚ РІ определенных количествах РІСЃРµ эти питательные вещества, то РѕРЅР° полностью отвечает биологическим потребностям организма. Рто мнение прочно укоренилось РІ науке Рё поддерживалось такими авторитетными физиологами того времени, как Петтенкофер, Фойт Рё Рубнер.
Однако практика далеко не всегда подтверждала правильность укоренившихся представлений о биологической полноценности пищи.
Практический опыт врачей Рё клинические наблюдения издавна СЃ несомненностью указывали РЅР° существование СЂСЏРґР° специфических заболеваний, непосредственно связанных СЃ дефектами питания, хотя последнее полностью отвечало указанным выше требованиям. РћР± этом свидетельствовал также многовековой практический опыт участников длительных путешествий. Настоящим бичом для мореплавателей долгое время была цинга; РѕС‚ нее погибало РјРѕСЂСЏРєРѕРІ больше, чем, например, РІ сражениях или РѕС‚ кораблекрушений. РјРѕСЂСЏРєРё перед тем, как пуститься РІ долгое плавание, обычно запасались соленой СЃРІРёРЅРёРЅРѕР№ Рё сухарями - продуктами длительного хранения. Р’ результате чего заболевали цингой - опасным заболеванием (вызванным недостатком витамина РЎ <#"justify">2.1РРЎРўРћР РРЇ ОТКРЫТРРЇ Р’РРўРђРњРРќРћР’ ГРУППЫ Р’
Р’ 1911 РіРѕРґСѓ польский Р±РёРѕС…РёРјРёРє Казимир Функ выделил путем химического анализа РёР· рисовых отрубей кристаллическое соединение (РІ настоящее время именуемое, как витамин Р’1 <#"justify">Р’ 1913 РіРѕРґСѓ американские Р±РёРѕС…РёРјРёРєРё Рлмер Вернер Макколлум Рё Маргарита Дэвис выделили РёР· сливочного масла Рё яичного желтка вещество, которое плохо растворялось РІ РІРѕРґРµ, зато хорошо РІ жирах. Макколлум назвал его «жирорастворимым фактором РђВ», Р° «витамин» Функа,предупреждающий бери - бери - «водорастворимым фактором Р’В». Фактором называли неизвестное РїРѕ химическому строению вещество, выполняющее конкретную функцию РІ живом организме. Р’ 1920 РіРѕРґСѓ английский Р±РёРѕС…РёРјРёРє Джек Сесиль Драмонд решил упорядочить номенклатуру витаминов. РћРЅ изменил название «жирорастворимый фактор РђВ» РЅР° «витамин РђВ»,Р° «водорастворимые факторы Р’ Рё РЎВ» соответственно РЅР° «витамин Р’В» Рё «витамин РЎВ».
К 1930 году ученые выяснили, что витамин В включает в себя целый ряд веществ, каждый из которых имеет свои свойства и функции (например, витамины В1, В2, В3). Все они растворялись в воде. В дальнейшем учеными разных стран были открыты и другие витамины такие, как жирорастворимые витамины К и Е, водорастворимые витамины - пантотеновая кислота (витамин В5), пиридоксин (витамин В6), биотин (витамин Н), фолиевая кислота (витамин В9), цианокобаламин (витамин В12) и другие. Всего их насчитывалось около 30. Кроме того была установлена химическая структура витаминов, разработаны методы их получения.
2.2 Классификации витаминов группы В
·Витамин В1 (тиамин) нужен для нормальной работы нервной системы, нормального уровня сахара крови, повышает уровень холестерина. Тиамин необходим для повышения иммунитета и усиления сопротивляемости инфекциям, повышает артериальное давление. Также витамин В1 нужен для нормального функционирования органов пищеварения и эндокринной системы, предотвращая язвенную болезнь, хронический гастрит, хронический энтерит и энтероколит, нарушения функций печени (тяжелая степень), хронические гепатиты, печеночную недостаточность;
·витамин В2 (рибофлавин): незаменим в метаболизме углеводов, белков и жиров, в выработке гормонов коры надпочечников, регулирует уровень сахара крови, повышает усвояемость белков. Рибофлавин снижает уровень билирубина при гепатите, участвует в образовании соляной кислоты, стимулирует работу печени. Витамин В2 регулирует работу нервной системы, улучшает зрение, снижает артериальное давлении и уменьшает тахикардию, обладает антигистаминным действием и повышает устойчивость организма к различным инфекциям;
·витамин В5 (пантотеновая кислота) незаменим в процессах роста, нормализует обменные процессы в коже, слизистых оболочках, ускоряет заживление ран и рост волос;
·витамин Р’12 (кобаламин): участвует РІ преобразовании фолиевой кислоты РІ форму, которая необходима для кроветворения, регулирует процесс обмена белков Рё нуклеиновых кислот. Ртот витамин особенно необходим РїСЂРё лечении пониженной кислотности желудка, анемии, заболеваниях нижних отделов позвоночника, невралгиях Рё склерозе, болезней печени, хроническом панкреатите;
А более подробнее хотелось бы остановиться на Витамине В6
·витамин В6 (пиридоксин) незаменим в аминокислотном обмене, снижает уровень глюкозы, уменьшает артериальное давление, противодействует депрессии. У женщин пиридоксин снижает болезненные симптомы ПМС;
. РҐРРњРЧЕСКОЕ СТРОЕНРР•
Вещества группы витамина В6 по своей химической природе являются производными пиридина. Одно из них - пиридоксол (2-метил-3окси-4,5-диоксиметилпиридил) - белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и спирте. Пиридоксол устойчив по отношению к кислотам и щелочам(например,5 н.коцетрации),но легко разрушается под влиянием света при pH=6,8.
-Метил-3-окси-4,5-ди-(оксиметил)-пиридина гидрохлорид
Активностью витамина В6 обладает группа соединений, производных пиридина (пиридоксин (пиридоксол), пиридоксаль и пиридоксамин), объединяемых общим названием "пиридоксин".
В тканях все три формы витамина активно превращаются в кофермент - пиридоксальфосфат (ПФ), необходимый для продукции энергии из аминокислот и поэтому рассматривается как энергореализующий витамин.
. МЕХАНРР—Рњ ДЕЙСТВРРЇ
Вещества РіСЂСѓРїРїС‹ витамина Р’6 принимают участие РІ обмене веществ, особенно РІ обмене жиров, белков Рё образовании ферментов. Рграют большое значение РІ кроветворении. Влияет РЅР° кислотообразующие функции желудочных желез.
Два производных пиридоксила - пиридоксаль и пиридоксамин - играют важную роль в обмене аминокислот. Фосфорилированный пиридоксаль участвует в реакции переаминирования - переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоту. Другими словами, система фосфопиридоксаль-фосфопиродоксамин выполняет коферментную функцию в процессе переаминирования. Кроме того, было показано, что фосфопиридоксаль является коферментом декарбоксилаз некоторых аминокислот. Таким образом, две реакции азотистого обмена: переаминирование и декарбоксилирование аминокислот осуществляются при помощи одной и той же коферментной группы, образующейся в организме из витамина В6. Далее установлено, что фосфопиридоксаль играет коферментную роль превращения триптофана, которое, по-видимому, и ведёт к биосинтезу никотиновой кислоты, а также в превращениях ряда серусодержащих и оксиаминокислот.
Два производных пиридоксила-пиридоксаль и пиридоксамин-играют важную роль в обмене аминокислот. Фосфорилированный пиридоксаль (фосфопиридоксаль) участвует в реакции переаминирования-переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоту. Другими словами, система фосфопиридоксаль-фосфопиродоксамин выполняет коферментную функцию в процессе переаминирования.
5. Чем полезен витамин B6?
- Пиридоксин участвует в обмене веществ (особенно белковом), построении ферментов, обеспечивающих нормальную работу более чем 60 различных ферментативных систем. Витамин B6 участвует в жировом обмене, так как улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот.
Необходим для нормального синтеза нуклеиновых кислот, которые препятствуют старению организма.
Способствует повышению кислотности желудочного сока.
Необходим для синтеза антител, т. е. для поддержания иммунитета, а также для образования красных кровяных клеток.
Нужен для нормальной работы центральной нервной системы.
Помогает избавиться от ночных спазмов мышц, судорог икроножных мышц, онемения рук, некоторых форм невритов конечностей.
Необходим для нормального усвоения цианкобаламина (витамина В12).
Нужен для образования соединений магния в организме.
. Р“РРџРћР’РРўРђРњРРќРћР—. Р“РПЕРВРРўРђРњРРќРћР—
Витаминная недостаточность, болезненное состояние, возникающее РїСЂРё полном отсутствии, недостаточном поступлении или повышенном разрушении витаминов РІ организме. Р’. РЅ. впервые РІ РјРёСЂРµ была экспериментально воспроизведена РІ 1880 РЅР° белых мышах СЂСѓСЃСЃРєРёРј врачом Рќ. Р. Луниным. Р’ 1912 польский учёный Рљ. Функ назвал открытые Луниным вещества витаминами, Р° заболевания, вызванные полным отсутствием РёС… РІ питании, авитаминозами. Для более точного определения Р’. РЅ. Рє слову «авитаминозы» добавляют буквенное Рё цифровое обозначение витаминов (например, авитаминозы A, B1, Р’2, B6, РЎ, D, Р•, Рљ, PP Рё РґСЂ.). РџСЂРё недостаточном поступлении витаминов РІ организм наблюдаются стёртые формы Витаминной недостаточности- гиповитаминозы, которые РјРѕРіСѓС‚ длиться годами. РџСЂРё Витаминной недостаточности РѕРґРЅРѕРіРѕ витамина развивается моноавитаминоз или моногиповитаминоз, одновременно 2-3 или более витаминов - полиавитаминоз или полигиповитаминоз. Для нормальной жизнедеятельности необходимо определенное количество витаминов, которые поступают РІ организм СЃ пищей или (некоторые витамины) синтезируются бактериями кишечника. Потребность РІ витаминах Сѓ человека значительно увеличивается РїСЂРё тяжёлых физических нагрузках, беременности, кормлении РіСЂСѓРґСЊСЋ, инфекционных Рё эндокринных заболеваниях Рё С‚.Рї. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим Витаминная недостаточность может развиться даже РїСЂРё нормальном поступлении витаминов РІ организм. Различают экзогенную Рё эндогенную Витаминную недостаточность. Ркзогенная, или алиментарная (РѕС‚ лат. alimentum - пища, питание), связана СЃ недостаточным содержанием или отсутствием витаминов РІ пище. Р’ РјРёСЂРЅРѕРµ время встречается редко. Чаще всего эта форма Витаминной недостаточности обусловлена неправильным хранением продуктов Рё грубыми нарушениями правил кулинарной обработки пищи, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє разрушению большей части витаминов. Нарушения витаминного обмена РїСЂРё экзогенной форме Витаминной недостаточности обратимы; РѕРЅРё устраняются витаминизацией пищи. Рндогенная форма Витаминной недостаточности встречается наиболее часто. Вызывается РѕРЅР° РґРІСѓРјСЏ группами причин. Первая включает заболевания, приводящие Рє повышенному разрушению витаминов РІ желудочно-кишечном тракте, нарушению РёС… всасывания, подавлению РёС… синтеза РІ кишечнике. Рто наблюдается РїСЂРё гельминтозах, лямблиозе, некоторых заболеваниях печени. Вторая - разнообразные факторы, приводящие Рє повышенной потребности организма РІ витаминах или нарушению обмена между витаминами Рё продуктами расщепления белков, жиров Рё углеводов (например, РїСЂРё инфекционно-токсических процессах). Витаминная недостаточность развивается постепенно, так как приспособительные возможности организма человека довольно велики, вследствие чего клинические признаки выявляются РЅРµ сразу. Симптомы Рё лечение Витаминной недостаточности зависят РѕС‚ того, какого витамина РЅРµ хватает организму.
Профилактика Витаминной недостаточности имеет основном значение при экзогенных авитаминозах и заключается в увеличении производства пищевых продуктов, богатых витаминами, в достаточном потреблении овощей и фруктов, правильном хранении пищевых продуктов и рациональной технологической обработке их на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и в быту. При недостатке витаминов - дополнительное обогащение питания витаминными препаратами и витаминизированными пищевыми продуктами
Гиповитаминоз, связанный с недостаточностью пиридоксина, редко встречается, поскольку этот витамин, как известно, присутствует в избыточном количестве в разнообразных пищевых продуктах. Однако признаки его недостаточности отмечаются у больных, принимающих лекарственные препараты, в отношении которых известно, что они являются антагонистами пиридоксина (изониазид, гидралазин, пеницилламин, циклозерин, дезоксипиридоксин, l-Дофа (диоксифенилаланин).
Состояния недостаточности пиридоксина, обусловленные этими лекарственными препаратами, являются обратимыми и снимаются с помощью введения витамина.
Состояние недостаточности РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° возникает Сѓ женщин, принимающих противозачаточные средства. Причиной этого являются эстрогены, Р° РЅРµ прогестерон. Более РЅРёР·РєРёР№ РїРѕ сравнению СЃ РЅРѕСЂРјРѕР№ уровень РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° Сѓ этих женщин вызывает сонливость, слабость, умственную заторможенность Рё ухудшение обмена веществ. Недостаточность РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° возникает Сѓ алкоголиков. Рмеются данные Рѕ состояниях недостаточности РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР°, связанной СЃ СЃРёРЅРґСЂРѕРјРѕРј лучезапястного анкилостоматоза, хотя причины недостатка РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° РІ этом случае РЅРµ вполне понятны. Причинами развития недостаточности РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° РјРѕРіСѓС‚ быть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, Р° также наследственные дефекты РІ функционировании пиридоксинзависимых ферментов (гомоцистинурия, цистатионинурия, наследственная ксантуренурия, пиридоксинзависимый судорожный СЃРёРЅРґСЂРѕРј Рё пиридоксинзависимая анемия) (табл. 3).
Потребность взрослого человека в пиридоксине составляет 0,17 мг/МДж (0,7 мг/1000 ккал) в сутки. Показателями его обеспеченности являются содержание 4-пиридоксиловой кислоты в суточной моче (норма 3-5 мг), содержание пиридоксина в цельной крови (норма 100 мкг/л) и сыворотке (норма 70 мкг/л). Для диагностики недостаточности пиридоксина определенное значение имеет увеличение содержания ксантуреновой кислоты в моче после нагрузки триптофаном (более чем на 50 мг в сутки).
Пиридоксин широко распространен в пищевых продуктах, особенно в печени, дрожжах, цельных зернах злаковых культур, фруктах, овощах и бобовых.
Потребность организма в пиридоксине оказывается в прямой зависимости от потребления белка. Рекомендуемая ежедневная норма пиридоксина для взрослого человека установлена с учетом значительного потребления белка и составляет в среднем 2 мг/сут. Потребность в пиридоксине возрастает при беременности и лактации, облучении ионизирующей радиацией, некоторых методах лекарственной терапии и сердечной недостаточности. Значения рекомендуемой нормы пиридоксина для детей варьирует от 0,4 до 2 мг/сут.
Все формы пиридоксина всасываются в тощей кишке с помощью механизма пассивной диффузии. Формы свободных оснований или дефосфорилированные всасываются в равной степени, в то время как фосфорные эфиры всасываются намного медленнее.
Всасывание пиридоксина не изменяется с возрастом, но ухудшается у алкоголиков.
Суточная потребность организма в пиридоксине - 2 мг.
Если с пищей поступает много белка, то расход пиридоксина повышается. Потребность в витамине В6-также увеличивается при нервно-психическом напряжении, работе с радиоактивными веществами и ядохимикатами, атеросклерозе, болезнях печени, малокровии, анацидном гастрите. Потребность организма в пиридоксине удовлетворяется не только за счет поступления его с пищей, но и за счет образования этого витамина микрофлорой кишечника. Потери витамина B6 при тепловой обработке составляют- в среднем 20-35 %, при замораживании продуктов и их хранении в замороженном состоянии они незначительны.
6.1 Признаки недостаточности витамина B6
Пиридоксиновая недостаточность нередко возникает при атеросклерозе и связанных с ним сердечнососудистых заболеваниях (как правило, хронических). В6-витаминная недостаточность возможна в пожилом возрасте и в старости, в период беременности, при длительном избыточном потреблении белковой пищи, неправильном искусственном вскармливании детей.
Признаки недостаточности витамина В-следующие: очаговое выпадение волос, сухие дерматиты в области носогубной складки, над бровями, вокруг глаз, потеря аппетита, тошнота, депрессия, раздражительность, головокружение, онемение, чувство покалывания, сонливость, утомляемость, заторможенность, замедленное заживление ран, трещины в углах рта, болезненность языка, язвы во рту, конъюнктивит, анемия, полиневриты рук и ног, сухость и шершавость кожи.
Недостаток пиридоксина ведет к снижению такого показателя функционирования иммунной системы, как количество Т-лимфоцитов
6.2 Признаки избыточного содержания витамина B6 в организме
Суточные дозы более 7-10 г могут вызвать неврологические расстройства. Признаки приема избыточного количества витамина B6 следующие - беспокойный сон, слишком яркие воспоминания о сновидениях.
Проведенные недавно исследования показали, что при длительном приеме пиридоксина в дозе 100 мг в сутки снижается способность к запоминанию.
Аллергические реакции в виде крапивницы иногда может повышаться кислотность желудочного сока дозы от 200 до 5000 мг и более могут вызвать онемение и ощущение покалывания в области рук и ног, а также потерю чувствительности в этих же областях.
Потребность в пиридоксине повышается при приеме антидепрессантов и оральных контрацептивов, во время стресса и повышенных нагрузок, а также у лиц, употребляющих алкоголь и курильщиков.
Повышенное содержание в пище белков, богатых триптофаном, метионином, цистеином, а также кишечные инфекции также повышают потребность в пиридоксине.
Повышенные РґРѕР·С‹ витамина Р’6 необходимы больным РЎРџРДом, гепатитами, лучевой болезнью.
Взаимодействие:
Комплексообразующие соединения ("комплексоны"), такие, как пеницилламин и купримин, связывают и инактивируют витамин В6.
Кортикостероидные гормоны (гидрокортизон и др.) также могут приводить к вымыванию витамина В6.
При приеме эстрогенсодержащих препаратов возникает сильный дефицит витамина В6.
Прием противосудорожных, а также противотуберкулезных препаратов может приводить к дефициту витамина В6, однако в данном случае следует с осторожностью принимать пиридоксин, т.к. большие дозы могут нарушить действие препарата.
Всасывание и усвоение пиридоксина нарушается при регулярном употреблении спиртосодержащих препаратов.
Витамин В6 может уменьшать эффективность средств для лечения болезни Паркинсона.
Дозировка и уровень токсичности:
RDA составляет 2 мг для мужчин и 1.6 мг для женщин. Обычно принимают от 50 до 300 мг в день. Употребляемый в предельных дозах (от 2 до 5 мг в день) витамин В6 может вызвать невриты и понизить сопротивляемость инфекциям. Повышенная потребность в витамин В 6 у беременных и пожилых людей при прогрессировании процессов старения.
7. Примечания
Не принимать вместе с лекарством против болезни Паркинсона (L-Дофа). Разрушается под действием нагрева, излишнего кипячения продуктов, большого потребления сахара и алкоголя. Диабетикам необходима консультация специалиста по приему В6.
У человека недостаточность витамина В6 чаще всего возникает в результате длительного приёма сульфаниломидов или антибиотиков - синтомицина, левомицина, биомицина, угнетающих рост кишечных микробов, в норме синтезирующих пиридоксин в количестве, достаточном для частичного покрытия потребности в нём организма человека.
Взаимодействие витамина B6 с другими веществами:
При низком содержании витамина B6 и фолиевой кислоты развиваются сердечнососудистые заболевания.
Курение снижает содержание витамина B6 в организме.
Враги витамина B6:
Пиридоксин не любит длительное хранение, тепловую обработку (например, он разрушается при тушении и жарке мяса), алкоголь, женские гормоны эстрогены.
. РСТОЧНРРљР Р’РРўРђРњРРќРђ
Пиридоксин, пиридоксол, витамин B6. В наибольшем количестве содержится в рисовых отрубях, бобах, дрожжах, почках, печени и мышцах, яйцах, печени, почках, сердце, говядине, молоке, перце, капусте, моркови, дыне.
Витамин B6 (пиридоксин) применяют при токсикозах беременных, заболеваниях нервной системы, пищеварительного тракта, кожных болезнях.
Сырьём для промышленного получения витамина B6 и биотина служат пекарские и пивные дрожжи.
9. Заключение
витамин химический недостаточность концентрация
Пиридоксин (витамин В6) принимает участие во многих химических реакциях, протекающих в организме. Его можно считать кладовой ферментов. Другими словами, без него невозможно зарождение и сохранение жизни. Он играет важную роль в обмене жиров и белков. Чем больше их употребляет человек, тем больше требуется витамина В (как и витамина С). Более того, конечным продуктом при усвоении пищи является щавелевая кислота, но если в организме мало витамина В6, один из ферментов (трансаминаза) блокируется, а без него щавелевая кислота не может преобразовываться в растворимые соединения
10. Список использованной литературы
1. Бышевский Л.Ш., Терсенов О.А. Биохимия для врача. Екатеринбург, 1994.
. Кравцова Л.А., Верченко Е.Г., Калинин Л.А. и др. Применение ку-декана (коэнзима Q10) в клинической практике. М., 2004.
. Продукты для фармацевтической и пищевой промышленности.2002.
. Ренсли Д., Донелли Д., Рид. Н. Пища и пищевые добавки. М, 2004.
. Рысс С.М. Витамины. Ленинград, 1963.
. Спиричев В.Б. Сколько витаминов человеку надо? М., 2000.
. Спиричев В.Б., Коденцова В.М., Вржесинская О.А. и др. Методы оценки витаминной обеспеченности населения. М., 2001
. Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н., Позняковский В.М. Обогащение пищевых продуктов витаминами и минеральными веществами. Новосибирск, 2004.
. Шилов Рџ.Р., Яковлев Рў.Рќ. Справочник РїРѕ витаминам. Рњ., 1960.
Теги: Витамин В6 (пиридоксин, антидерматитный) Реферат Медицина, физкультура, здравоохранениеdodiplom.ru
Реферат на тему:
Витамин B6 — общее название трёх веществ: пиридоксина, пиридоксаля, пиридоксамина, а также их фосфатов, среди которых наиболее важен пиридоксальфосфат.
В пище человека встречаются пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин, а также их фосфаты. В человеческом организме любое из этих веществ превращается в пиридоксальфосфат.
Витамин B6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) содержится во многих продуктах. Особенно много его содержится в зерновых ростках, в грецких орехах и фундуке, в шпинате, картофеле, моркови, цветной и белокочанной капусте, помидорах, клубнике, черешне, апельсинах и лимонах. Также он содержится в мясных и молочных продуктах, рыбе, яйцах, крупах и бобовых. Витамин B6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) синтезируется в организме кишечной микрофлорой.
РџРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅ
РџРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅ представляет СЃРѕР±РѕР№ бесцветные кристаллы, растворимые РІ РІРѕРґРµ. Р’ большинстве съедобных растений РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° нет, или РѕРЅ встречается РІ незначительных количествах. РќРѕ существуют растения, например, питайя, исключительно богатые РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅРѕРј. РџРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅ синтезируется некоторыми бактериями. Также РѕРЅ содержится РІ мясных Рё молочных продуктах, РЅРѕ РѕРЅ менее устойчив Рє высоким температурам, чем РґСЂСѓРіРёРµ формы витамина B, поэтому РІ варёных Рё жареных мясных продуктах его мало. Вегетарианцы РјРѕРіСѓС‚ получить РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅ РёР· кожицы некоторых овощей, РІ которых имеются остатки почвы, например, картофеля, РјРѕСЂРєРѕРІРё. Регистрационный номер CAS 65-23-6, для соли (гидрохлорида) 58-56-0. Рмеются данные, что избыточные РґРѕР·С‹ РїРёСЂРёРґРѕРєСЃРёРЅР° РјРѕРіСѓС‚ привести Рє токсическому эффекту.
Пиридоксаль
Брутто-формула пиридоксаля C8H9NO3. Пиридоксаль отличается от пиридоксина тем, что вместо одной из трёх гидроксогрупп к пиридиновому кольцу присоединена карбонильная группа, так что пиридоксаль является одновременно и альдегидом. Молярная масса 0.16716 кг/моль. Представляет собой кристаллический порошок, плавящийся при 165 °C. Пиридоксаль содержится в зелёных частях некоторых растений, в цветной и белокочанной капусте, в мясе. Регистрационный номер CAS 66-72-8, для соли (гидрохлорида) 65-22-5.
Пиридоксамин
Пиридоксамин отличается от пиридоксина тем, что вместо одной из трёх гидроксогрупп к пиридиновому кольцу присоединена аминогруппа. Пиридоксамин содержится в мясе животных. Также пиридоксамин сдержится в некоторых пищевых добавках. Также в некоторых добавках содержится его соль — дигидрохлорид пиридоксамина. Однако, в США в 2009 году FDA постановила, что отныне пиридоксамин считается лекарством и его нельзя вносить в пищевые добавки. Регистрационный номер CAS 85-87-0.
Пиридоксальфосфат
Пиридоксальфосфат образуется в организме человека из любого из трёх вышеуказанных веществ. Пиридоксальфосфат также может быть получен через пищу в готовом виде из мяса животных. Он также может быть синтезирован искусственно химическим путём. Регистрационный номер CAS 54-47-7.
Пиридоксальфосфат является коферментом большого числа ферментов азотистого обмена (трансаминаз, декарбоксилаз аминокислот) и других ферментов.
Пиридоксальфосфат:
wreferat.baza-referat.ru
1. Рсторические сведения
2. Химическое строение
3. механизм действия
4. гипо- и гипервитаминоз
5. источники витамина
ВВЕДЕНРР•
Возможно вы искали - Реферат: Питание и здоровье
Витамины давно и прочно вошли в повседневную практику медицины, ветеринарии и технологии производства пищевых продуктов и кормов для сельскохозяйственных животных.
Само существование витаминной промышленности и наличие государственных программ витаминизации продуктов питания служит ярким свидетельством важности всей проблемы и связанных с нею частых вопросов.
РРЎРўРћР РЧЕСКРР• СВЕДЕНРРЇ
Основоположник учения Рѕ витаминах СЂСѓСЃСЃРєРёР№ врач Рќ.Р. Лунин установил (1880), что РїСЂРё кормлении белых мышей только искусственным молоком, состоящим РёР· казеина, жира, молочного сахара Рё солей, животные погибают. Следовательно, РІ натуральном молоке содержатся Рё РґСЂСѓРіРёРµ вещества, незаменимые для питания. Р’ 1912 польский врач Рљ. Функ, предложивший само название «витамин», обобщил накопленные Рє тому времени экспериментальные Рё клинические данные Рё пришёл Рє выводу, что такие заболевания, как цинга, рахит, пеллагра, бери-бери, — болезни пищевой недостаточности, или авитаминозы. РЎ этого времени наука Рѕ витаминах (витаминология) начала интенсивно развиваться, что объясняется значением витаминов РЅРµ только для Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃРѕ РјРЅРѕРіРёРјРё заболеваниями, РЅРѕ Рё для познания сущности СЂСЏРґР° жизненных явлений. Метод обнаружения витаминов, примененный Луниным (содержание животных РЅР° специальной диете — вызывание экспериментальных авитаминозов), был положен РІ РѕСЃРЅРѕРІСѓ исследований. Было выяснено, что РЅРµ РІСЃРµ животные нуждаются РІ полном комплексе витаминов, отдельные РІРёРґС‹ животных РјРѕРіСѓС‚ самостоятельно синтезировать те или иные витамины. Р’ то же время РјРЅРѕРіРёРµ плесневые Рё дрожжевые РіСЂРёР±С‹ Рё различные бактерии развиваются РЅР° искусственных питательных средах только РїСЂРё добавлении Рє этим средам вытяжек РёР· растительных или животных тканей, содержащих витамины. Таким образом, витамины необходимы для всех живых организмов.
Рзучение витаминов РЅРµ ограничивается обнаружением РёС… РІ естественных продуктах СЃ помощью биологических тестов Рё РґСЂСѓРіРёРјРё методами. РР· этих продуктов получают активные препараты витаминов, изучают РёС… строение Рё, наконец, получают синтетически. Рсследована химическая РїСЂРёСЂРѕРґР° всех известных витаминов. Оказалось, что РјРЅРѕРіРёРµ РёР· РЅРёС… встречаются группами РїРѕ 3—5 Рё более родственных соединений, различающихся деталями строения Рё степенью физиологической активности. Было синтезировано большое число искусственных аналогов витаминов СЃ целью выяснения роли функциональных РіСЂСѓРїРї. Рто способствовало пониманию действия витаминов. Так, некоторые производные витаминов СЃ замещенными функциональными группами оказывают РЅР° организм противоположное действие, РїРѕ сравнению СЃ витаминами, вступая СЃ РЅРёРјРё РІ конкурентные отношения Р·Р° СЃРІСЏР·СЊ СЃРѕ специфическими белками РїСЂРё образовании ферментов или СЃ субстратами воздействия последних.
Витамины имеют буквенные обозначения, химические названия или названия, характеризующие их по физиологическому действию. В 1956 принята единая классификация Витаминов, которая стала общеупотребительной.
Похожий материал - Контрольная работа: Питание и здоровье населения на современном этапе. Гигиеническая оценка. Пути решения проблем
Открытие витамина В6 связано с наблюдением над экспериментальными животными, которых содержали на особой синтетической диете. У животных развивалось специфическое заболевание кожи — симметричный дерматит. На симметричных участках кожа становилась красной, начинала шелушиться, шерсть постепенно выпадала. Поэтому выделенное в 1938 г. из дрожжей и рисовых отрубей вещество, излечивавшее этот недуг, исследователи назвали адермином. В 1939г. было определено его строение, и вещество получило название “пиридоксил”.
РҐРРњРЧЕСКОЕ СТРОЕНРР•
Витамины (от лат. vita — жизнь), группа органических соединений разнообразной химической природы, необходимых для питания человека, животных и других организмов в ничтожных количествах по сравнению с основными питательными веществами (белками, жирами, углеводами и солями), но имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и жизнедеятельности.
Вещества группы витамина В6 по своей химической природе являются производными пиридина. Одно из них – пиридоксол (2-метил-3окси-4,5-диоксиметилпиридил) - белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде и спирте. Пиридоксол устойчив по отношению к кислотам и щелочам(например,5 н.коцетрации),но легко разрушается под влиянием света при pH=6,8.
-Метил-3-окси-4,5-ди-(оксиметил)-пиридина гидрохлорид
Очень интересно - Реферат: Питание пожилых людей и специализированные продукты диетического питания
Активностью витамина В6 обладает группа соединений, производных пиридина (пиридоксин (пиридоксол), пиридоксаль и пиридоксамин), объединяемых общим названием "пиридоксин".
В тканях все три формы витамина активно превращаются в кофермент – пиридоксальфосфат (ПФ), необходимый для продукции энергии из аминокислот и поэтому рассматривается как энергореализующий витамин.
МЕХАНРР—Рњ ДЕЙСТВРРЇ
Вещества РіСЂСѓРїРїС‹ витамина Р’6 принимают участие РІ обмене веществ, особенно РІ обмене жиров, белков Рё образовании ферментов. Рграют большое значение РІ кроветворении. Влияет РЅР° кислотообразующие функции желудочных желез.
Роль в обмене веществДва производных пиридоксила — пиридоксаль и пиридоксамин — играют важную роль в обмене аминокислот. Фосфорилированный пиридоксаль участвует в реакции переаминирования — переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоту. Другими словами, система фосфопиридоксаль-фосфопиродоксамин выполняет коферментную функцию в процессе переаминирования. Кроме того, было показано, что фосфопиридоксаль является коферментом декарбоксилаз некоторых аминокислот. Таким образом, две реакции азотистого обмена: переаминирование и декарбоксилирование аминокислот осуществляются при помощи одной и той же коферментной группы, образующейся в организме из витамина В6. Далее установлено, что фосфопиридоксаль играет коферментную роль превращения триптофана, которое, по-видимому, и ведёт к биосинтезу никотиновой кислоты, а также в превращениях ряда серусодержащих и оксиаминокислот.
Вам будет интересно - Реферат: Питательные среды для бактерий
Два производных пиридоксила-пиридоксаль и пиридоксамин-играют
важную роль в обмене аминокислот. Фосфорилированный пиридоксаль (фосфопиридоксаль)участвует в реакции переаминирования-переносе аминогруппы с аминокислоты на кетокислоту. Другими словами,система фосфопиридоксаль-фосфопиродоксамин выполняет коферментную функцию в процессе переаминирования.
Фосфопиридоксаль Фосфопиридоксамин
Кроме того, было показано,что фосфопиридоксаль является коферментом декарбоксилаз некоторых аминокислот.Таким образом,две реакции азотистого обмена: переаминирование и декарбоксилирование аминокислот осуществляются при помощи одной и той же коферментной группы, образующейся в организме из витамина В6.Далее установлено,что фосфопиридоксаль играет коферментную роль превращения триптофана, которое, по-видимому, и ведёт к биосинтезу никотиновой кислоты.а также в превращениях ряда ресурсодержащих и оксиаминокислот.
Чем витамин B6 полезен
- Пиридоксин участвует в обмене веществ (особенно белковом), построении ферментов, обеспечивающих нормальную работу более чем 60 различных ферментативных систем. Витамин B6 участвует в жировом обмене, так как улучшает усвоение ненасыщенных жирных кислот.
Похожий материал - Реферат: Пища и ее влияние на лекарственные средства
-Необходим для нормального синтеза нуклеиновых кислот, которые препятствуют старению организма.
-Способствует повышению кислотности желудочного сока.
-Необходим для синтеза антител, т. е. для поддержания иммунитета, а также для образования красных кровяных клеток.
-Нужен для нормальной работы центральной нервной системы.
cwetochki.ru