🗊 Презентация ВИТАМИНЫ

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
ВИТАМИНЫ, слайд №1 ВИТАМИНЫ, слайд №2 ВИТАМИНЫ, слайд №3 ВИТАМИНЫ, слайд №4 ВИТАМИНЫ, слайд №5 ВИТАМИНЫ, слайд №6 ВИТАМИНЫ, слайд №7 ВИТАМИНЫ, слайд №8 ВИТАМИНЫ, слайд №9 ВИТАМИНЫ, слайд №10 ВИТАМИНЫ, слайд №11 ВИТАМИНЫ, слайд №12 ВИТАМИНЫ, слайд №13 ВИТАМИНЫ, слайд №14 ВИТАМИНЫ, слайд №15 ВИТАМИНЫ, слайд №16 ВИТАМИНЫ, слайд №17 ВИТАМИНЫ, слайд №18 ВИТАМИНЫ, слайд №19 ВИТАМИНЫ, слайд №20 ВИТАМИНЫ, слайд №21 ВИТАМИНЫ, слайд №22 ВИТАМИНЫ, слайд №23 ВИТАМИНЫ, слайд №24 ВИТАМИНЫ, слайд №25 ВИТАМИНЫ, слайд №26 ВИТАМИНЫ, слайд №27 ВИТАМИНЫ, слайд №28 ВИТАМИНЫ, слайд №29 ВИТАМИНЫ, слайд №30 ВИТАМИНЫ, слайд №31 ВИТАМИНЫ, слайд №32 ВИТАМИНЫ, слайд №33 ВИТАМИНЫ, слайд №34 ВИТАМИНЫ, слайд №35 ВИТАМИНЫ, слайд №36 ВИТАМИНЫ, слайд №37 ВИТАМИНЫ, слайд №38 ВИТАМИНЫ, слайд №39 ВИТАМИНЫ, слайд №40 ВИТАМИНЫ, слайд №41 ВИТАМИНЫ, слайд №42 ВИТАМИНЫ, слайд №43 ВИТАМИНЫ, слайд №44 ВИТАМИНЫ, слайд №45 ВИТАМИНЫ, слайд №46 ВИТАМИНЫ, слайд №47 ВИТАМИНЫ, слайд №48 ВИТАМИНЫ, слайд №49 ВИТАМИНЫ, слайд №50 ВИТАМИНЫ, слайд №51 ВИТАМИНЫ, слайд №52 ВИТАМИНЫ, слайд №53 ВИТАМИНЫ, слайд №54 ВИТАМИНЫ, слайд №55 ВИТАМИНЫ, слайд №56 ВИТАМИНЫ, слайд №57 ВИТАМИНЫ, слайд №58 ВИТАМИНЫ, слайд №59 ВИТАМИНЫ, слайд №60 ВИТАМИНЫ, слайд №61 ВИТАМИНЫ, слайд №62 ВИТАМИНЫ, слайд №63 ВИТАМИНЫ, слайд №64 ВИТАМИНЫ, слайд №65 ВИТАМИНЫ, слайд №66 ВИТАМИНЫ, слайд №67 ВИТАМИНЫ, слайд №68 ВИТАМИНЫ, слайд №69 ВИТАМИНЫ, слайд №70 ВИТАМИНЫ, слайд №71 ВИТАМИНЫ, слайд №72 ВИТАМИНЫ, слайд №73 ВИТАМИНЫ, слайд №74 ВИТАМИНЫ, слайд №75 ВИТАМИНЫ, слайд №76 ВИТАМИНЫ, слайд №77 ВИТАМИНЫ, слайд №78 ВИТАМИНЫ, слайд №79 ВИТАМИНЫ, слайд №80 ВИТАМИНЫ, слайд №81 ВИТАМИНЫ, слайд №82 ВИТАМИНЫ, слайд №83 ВИТАМИНЫ, слайд №84 ВИТАМИНЫ, слайд №85 ВИТАМИНЫ, слайд №86 ВИТАМИНЫ, слайд №87 ВИТАМИНЫ, слайд №88 ВИТАМИНЫ, слайд №89 ВИТАМИНЫ, слайд №90 ВИТАМИНЫ, слайд №91 ВИТАМИНЫ, слайд №92 ВИТАМИНЫ, слайд №93 ВИТАМИНЫ, слайд №94 ВИТАМИНЫ, слайд №95 ВИТАМИНЫ, слайд №96 ВИТАМИНЫ, слайд №97 ВИТАМИНЫ, слайд №98 ВИТАМИНЫ, слайд №99 ВИТАМИНЫ, слайд №100 ВИТАМИНЫ, слайд №101 ВИТАМИНЫ, слайд №102 ВИТАМИНЫ, слайд №103 ВИТАМИНЫ, слайд №104

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему ВИТАМИНЫ. Доклад-сообщение содержит 104 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Лекция «ВИТАМИНЫ» Лектор доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии Т.В.Жаворонок
Описание слайда:
Лекция «ВИТАМИНЫ» Лектор доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии Т.В.Жаворонок

Слайд 2


ВИТАМИНЫ
Описание слайда:
ВИТАМИНЫ

Слайд 3


витамин - необходимый для жизни амин Основные признаки витаминов (≈ 13 витаминов) Содержатся в пище в незначительных количествах (микрокомпоненты) Не...
Описание слайда:
витамин - необходимый для жизни амин Основные признаки витаминов (≈ 13 витаминов) Содержатся в пище в незначительных количествах (микрокомпоненты) Не синтезируются в организме вообще или синтезируются в незначительных количествах микрофлорой кишечника Не выполняют пластических функций Не являются источниками энергии Оказывают биологическое действие в малых концентрациях и влияют на все обменные процессы Являются кофакторами многих ферментативных систем ≈ 8 витаминоподобных веществ Если у вещества присутствуют все признаки витамина, кроме 1 (иногда 2-х), то оно – витаминоподобное

Слайд 4


ВИТАМИНЫ, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Активные формы витаминов : Активные формы витаминов : В1 - ТДФ (тиаминдифосфат) В2 - ФАД (флавинадениндинуклеотид) В6 - ПФ (пиридоксальфосфат) В9(Вс)...
Описание слайда:
Активные формы витаминов : Активные формы витаминов : В1 - ТДФ (тиаминдифосфат) В2 - ФАД (флавинадениндинуклеотид) В6 - ПФ (пиридоксальфосфат) В9(Вс) - ТГФК (тетрагидрофолиевая кислота или фолиновая кислота) РР - НАД и НАДФ (никотинамидадениндинуклеотид и его фосфорилированная форма) В12 - кобаламин при активации соединяется с адениловой кислотой Биотин - соединяется с СО2 B3 - пантотеновая кислота - в активированном виде представляет собой Коэнзим А

Слайд 6


В организме человека возможен синтез единичных витаминов: В организме человека возможен синтез единичных витаминов: витамина РР из аминокислоты...
Описание слайда:
В организме человека возможен синтез единичных витаминов: В организме человека возможен синтез единичных витаминов: витамина РР из аминокислоты триптофана витамина D3 из 7-дегидрохолестерола в процессе фотохимической реакции некоторые витамины группы В синтезируются в кишечнике под влиянием микрофлоры Все остальные витамины обязательно должны поступать в организм извне, чаще всего с пищей

Слайд 7


Источники витаминов: Источники витаминов: растительного происхождения – овощи и фрукты, многие злаки и бобовые, ягоды и орехи, зелень и коренья в...
Описание слайда:
Источники витаминов: Источники витаминов: растительного происхождения – овощи и фрукты, многие злаки и бобовые, ягоды и орехи, зелень и коренья в продуктах животного происхождения витаминов значительно меньше в виде искусственных препаратов может поступать большое количество витаминов Через клеточную мембрану свободные витамины проходят значительно легче. Поэтому дешевле и выгоднее вводить не коферменты, а свободные витамины, т.е. не активированные витамины

Слайд 8


Провитамины Это молекулы – предшественники витаминов. Провитамины А 3 типа провитаминов: α-, β-, γ-каротины, из которых самый активный β-каротин....
Описание слайда:
Провитамины Это молекулы – предшественники витаминов. Провитамины А 3 типа провитаминов: α-, β-, γ-каротины, из которых самый активный β-каротин. Провитамин D Производное холестерола: 7-дегидрохолестерол, из которого в коже на свету может образоваться витамин D3.

Слайд 9


Витамины быстро всасываются в кровь и быстро выводятся, поэтому они должны поступать в организм постоянно При недостатке витаминов - субнормальная...
Описание слайда:
Витамины быстро всасываются в кровь и быстро выводятся, поэтому они должны поступать в организм постоянно При недостатке витаминов - субнормальная обеспеченность (дефицит витамина без клинических признаков нарушений обмена) - гиповитаминозы (недостаточность витамина не полная, умеренная) - авитаминозы или полиавитаминозы (глубокая недостаточность, почти отсутствие витамина) При избыточном количестве витаминов - гипервитаминозы

Слайд 10


Гиповитаминозы встречаются очень часто. Причины гиповитаминозов: Гиповитаминозы встречаются очень часто. Причины гиповитаминозов: 1) Социальные...
Описание слайда:
Гиповитаминозы встречаются очень часто. Причины гиповитаминозов: Гиповитаминозы встречаются очень часто. Причины гиповитаминозов: 1) Социальные факторы: однообразное, одностороннее питание с недостаточным содержанием витаминов в пище, плохие жилищные условия 2) Неправильная технология обработки пищи: медленное долгое нагревание или неоднократное подогревание пищи уничтожает витамины 3) Употребление табака, этанола (алкоголизм) 4) Биологические факторы: грудной и пожилой возраст, беременность, период кормления ребенка

Слайд 11


5) Некоторые патологические состояния: 5) Некоторые патологические состояния: а) Нарушение всасывания в ЖКТ б) Кишечные инфекции. Патогенные...
Описание слайда:
5) Некоторые патологические состояния: 5) Некоторые патологические состояния: а) Нарушение всасывания в ЖКТ б) Кишечные инфекции. Патогенные микроорганизмы подавляют нормальную кишечную микрофлору, нарушая синтез витаминов группы В в) Заболевания печени нарушают: - превращение провитаминов в витамины - включение витаминов в различные реакции биосинтеза - депонирование витаминов в печени. 6) Введение избыточного количества лекарств, в первую очередь - антибиотиков, которые могут угнетать деятельность нормальной микрофлоры в кишечнике

Слайд 12


7) Введение антивитаминов. 7) Введение антивитаминов. Истинные – похожи по строению на нативные витамины (структурные аналоги), но обладают...
Описание слайда:
7) Введение антивитаминов. 7) Введение антивитаминов. Истинные – похожи по строению на нативные витамины (структурные аналоги), но обладают противоположным действием вследствие конкурентных отношений с витамином. Обычно блокируют центры связывания ферментов с витаминами, вытесняя витамины. Неспецифические – в широком смысле это любое вещество, после введения которого в организм наступает картина одного из гипо- или авитаминозов. Вызывают модификацию витамина или затрудняют его всасывание или транспорт, в итоге – снижение или потеря биологического эффекта витамина.

Слайд 13


Суточная потребность в витаминах - это профилактическая доза, или количество витамина, необходимое для предотвращения гиповитаминоза Суточная...
Описание слайда:
Суточная потребность в витаминах - это профилактическая доза, или количество витамина, необходимое для предотвращения гиповитаминоза Суточная потребность в витаминах - это профилактическая доза, или количество витамина, необходимое для предотвращения гиповитаминоза несколько миллиграммов или микрограммов За единицу активности витамина принята Международная единица (МЕ) или Интернациональная единица (ИЕ) Стандартизация проводится на лабораторных животных 1 МЕ витамина В1 = 3 мкг кристаллич. тиамина (голуби) 1 МЕ витамина В2 = 3 мкг 1 МЕ витамина С = 50 мкг 1 МЕ витамина А = 0,3 мкг (крысы) 1 МЕ витамина D = 0,025 мкг чистого кальциферола

Слайд 14


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ и витаминоподобные вещества А ретинол D холекальциферол Е токоферол К филлохинон, менахинон F - полиненасыщенные...
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ и витаминоподобные вещества А ретинол D холекальциферол Е токоферол К филлохинон, менахинон F - полиненасыщенные эссенциальные жирные кислоты: линолевая(ώ6), линоленовая(ώ3), арахидоновая (витаминоподобное вещество) Коэнзим Q – убихинон (витаминоподобное вещество)

Слайд 15


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН А (ретинол, антиксерофтальмический)
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН А (ретинол, антиксерофтальмический)

Слайд 16


Каротины – провитамины А каротиноиды α,β,γ α- и γ-каротины содержат по одному β-ионо- новому кольцу, при окислительном рас-паде образуется 1 молекула...
Описание слайда:
Каротины – провитамины А каротиноиды α,β,γ α- и γ-каротины содержат по одному β-ионо- новому кольцу, при окислительном рас-паде образуется 1 молекула витамина А. β-каротин содержит 2 β-иононовых кольца β-каротин + 2 NAD(P)H + H* ↔ ↔ 2 all-транс-ретинол + 2 NAD(P)* Реакцию катализируют 2 фермента: Каротиндиоксигеназа (расщепляет молекулу β-каротина по центру окислительным путем) NAD(Р)-зависимая редуктаза (восстанавливает до спиртовой группировки – ретинол)

Слайд 17


Биохимические функции витамина А Биохимические функции витамина А ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ участвует в окислительно-восстановительных реакциях,...
Описание слайда:
Биохимические функции витамина А Биохимические функции витамина А ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ участвует в окислительно-восстановительных реакциях, синергист витамина Е РЕГЕНЕРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ, предупреждение ороговения, шелушения, растрескивания кожи АНТИКАНЦЕРОГЕН И АНТИМУТАГЕН УЧАСТИЕ В СИНТЕЗЕ ферментов, образующих ФАФС. ФАФС нужен для: - синтеза кислых гликозаминогликанов (развитие кости и хряща), - синтеза сульфоцереброзидов, гепарина, таурина (связывание Са, К, медиаторов, нормальная работа ЦНС) - инактивации токсинов в печени РЕГУЛЯТОРНАЯ - синтез гормонов (кортикостероидов, эстрогенов, гонадотропинов), - синтез липидов - активность ферментов ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ - регуляция синтеза защитных белков (антител, интерферона, лизоцима…) - стимуляция фагоцитоза (повышает проницаемость мембран лизосом в лимфоцитах) СЕНСОРНАЯ - фоторецепция (входит в состав белка родопсина, зрительных «палочек», отвечает за цветное зрение) - регуляция вкусовых, обонятельных, вестибулярных рецепторов, - предотвращает тугоухость на фоне нарушений самого органа слуха и невралгических заболеваний

Слайд 18


Участие витамина А в фотохимическом акте зрения
Описание слайда:
Участие витамина А в фотохимическом акте зрения

Слайд 19


Авитаминоз, гиповитаминоз ретинола Авитаминоз, гиповитаминоз ретинола · поражение слизистых (превращение эпителия в многослойный плоский, усиление...
Описание слайда:
Авитаминоз, гиповитаминоз ретинола Авитаминоз, гиповитаминоз ретинола · поражение слизистых (превращение эпителия в многослойный плоский, усиление процессов ороговения) · сухость кожи, папулёзная сыпь, шелушение · снижение секреции слюнных желез · ксерофтальмия (сухость роговицы глаза) · поражение желудочно-кишечного тракта · снижение устойчивости к инфекциям, замедление заживления ран

Слайд 20


Гипервитаминоз, острые отравления витамином А · поражение кожи (сухость, пигментация) · выпадение волос, ломкость ногтей, боли в области костей,...
Описание слайда:
Гипервитаминоз, острые отравления витамином А · поражение кожи (сухость, пигментация) · выпадение волос, ломкость ногтей, боли в области костей, суставов, остеопороз, гиперкальциемия · увеличение печени (с накоплением липидов), селезенки, почечная недостаточность, обострение желудочно-кишечных заболеваний, панкреатита, диспепсия · нарушение развития плода · уменьшение свертываемости крови за счет увеличения количества гепарина (геморрагии) · острое отравление (более 300 тыс.МЕ ежедневно) - головная боль ( за счет повышения продукции ликвора с повышением внутричерепного давления), сонливость, тошнота, рвота · явления менингизма - светобоязнь (повышение внутриглазного давления, сдавление сосочка зрительного нерва), у детей - судороги

Слайд 21


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ, витамин размножения, антистерильный)
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ, витамин размножения, антистерильный)

Слайд 22


Витамины группы Е – это 8 токоферолов, обозначают буквами греческого алфавита (из них природный только α-токоферол, остальные – синтетические)....
Описание слайда:
Витамины группы Е – это 8 токоферолов, обозначают буквами греческого алфавита (из них природный только α-токоферол, остальные – синтетические). Витамины группы Е – это 8 токоферолов, обозначают буквами греческого алфавита (из них природный только α-токоферол, остальные – синтетические). По биологическому действию токоферолы делят: - с витаминной активностью - с антиокислительной активностью альфа-токоферол обладает наиболее выраженной витаминной активностью дельта-токоферол - антиокислительной (антиоксидантной) активностью Содержание витамина Е в крови составляет 2 - 4 мкмоль/л (1 мг%).

Слайд 23


Физиологическое значение витамина Е: Физиологическое значение витамина Е: Антиоксидантное действие на липиды клеток организма и предохранение...
Описание слайда:
Физиологическое значение витамина Е: Физиологическое значение витамина Е: Антиоксидантное действие на липиды клеток организма и предохранение липидной фазы мембран от переокисления. Липоперекиси и другие продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) повреждают мембраны клеток и нарушают их функции. Окисление липидов мембран эритроцитов может сопровождаться гемолизом. Витамин Е, защищая липиды, предохраняет эритроциты от гемолиза. Таким образом, витамин Е – антиоксидант липидной (гидрофобной) фазы

Слайд 24


Антирадикальное действие витамина Е
Описание слайда:
Антирадикальное действие витамина Е

Слайд 25


ВИТАМИНЫ, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


2) повышает накопление во внутренних органах всех жирорастворимых витаминов, особенно ретинола (витамина А) 2) повышает накопление во внутренних...
Описание слайда:
2) повышает накопление во внутренних органах всех жирорастворимых витаминов, особенно ретинола (витамина А) 2) повышает накопление во внутренних органах всех жирорастворимых витаминов, особенно ретинола (витамина А) 3) улучшает клеточное дыхание, активирует процессы, способствующие синтезу АТФ 4) влияет на функции и состояние эндокринных систем, особенно половых желез, гипофиза, надпочечников и щитовидной железы Токоферол от греч.: tokos - потомство, phero - несу стимулирует синтез гонадотропинов, развитие плаценты 5) тормозит агрегацию тромбоцитов, что помогает предупредить атеросклероз

Слайд 27


6) Токоферолы принимают участие в обмене белка: 6) Токоферолы принимают участие в обмене белка: увеличивают синтез нуклеопротеинов, коллагена,...
Описание слайда:
6) Токоферолы принимают участие в обмене белка: 6) Токоферолы принимают участие в обмене белка: увеличивают синтез нуклеопротеинов, коллагена, сократительных белков, белков слизистых, плаценты, ферментов, гормонов, антител, интерферона усиливают синтез гема (входит в состав гемоглобина, миоглобина, каталаз, пероксидаз, цитохромов), активируют эритропоэз участвуют в обмене креатина и креатинина 7) Токоферолы нормализуют мышечную систему, необходимы для развития и работы мышц: применяют с лечебной целью при прогрессирующей мышечной дистрофии используют в спорте и спортивной медицине для предотвращения мышечной слабости и утомления При недостатке токоферола - выраженная дис-трофия скелетных мышц и миокарда, бесплодие, изменение щитовидной железы, печени, ЦНС

Слайд 28


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН К (от англ. koagulation cвёртывание) филлохинон, антигеморрагический
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН К (от англ. koagulation cвёртывание) филлохинон, антигеморрагический

Слайд 29


Функции витаминов группы К: Функции витаминов группы К: стимулируют в печени биосинтез 4-х белков - факторов свертывания крови, способствуют...
Описание слайда:
Функции витаминов группы К: Функции витаминов группы К: стимулируют в печени биосинтез 4-х белков - факторов свертывания крови, способствуют образованию активных тромбопластина и тромбина способствуют синтезу АТФ, креатинфосфата, ряда ферментов Витамин К синтезируется у взрослых микрофлорой кишечника (до 1,5 мг/сутки). Первичный К-авитаминоз возникает у детей в первые 5 дней жизни, когда их кишечник еще недостаточно заселен микрофлорой, способной к синтезу витамина К.

Слайд 30


Вторичный К-авитаминоз возможен у взрослых Вторичный К-авитаминоз возможен у взрослых Причины: Заболевания кишечника Дисбактериоз Прием...
Описание слайда:
Вторичный К-авитаминоз возможен у взрослых Вторичный К-авитаминоз возможен у взрослых Причины: Заболевания кишечника Дисбактериоз Прием сульфаниламидов и антибиотиков, которые нарушают деятельность нормальной микрофлоры Заболевания печени, когда нарушается усвоение жирорастворимых веществ, в том числе и витамина К Прием антивитаминов К: кумарины (дикумарин), передозировка антикоагулянтов. Проявления недостаточности: Сильная кровоточивость, которая может в тяжелых случаях привести к гибели У новорожденных - геморрагическая болезнь новорожденных

Слайд 31


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН D (кальциферолы) антирахитический
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ ВИТАМИН D (кальциферолы) антирахитический

Слайд 32


ВИТАМИН D Витамин D рассматривается как прогормон. Из него синтезируются активные кальцитриолы 1,25(ОН)2D3, 24,25(ОН)2D3, действующие как стероидные...
Описание слайда:
ВИТАМИН D Витамин D рассматривается как прогормон. Из него синтезируются активные кальцитриолы 1,25(ОН)2D3, 24,25(ОН)2D3, действующие как стероидные гормоны. МЕХАНИЗМ. Легко проникая в клетки-мишени, в цитоплазме они связываются с белковыми рецепторами. Далее гормон-рецепторный комплекс мигрирует в ядро, стимулирует транскрипцию и-РНК и последующий синтез белков-переносчиков ионов кальция (Са-АТФаза, Са-связывающий белок и др.) и неспецифических белков, участвующих в кальций-фосфорном обмене (фосфатазы и др.).

Слайд 33


Биохимические функции повышает проницаемость мембран для Са и фосфора: (1) регулирует всасывание Са, Р в эпителии кишечника, (2) регулирует...
Описание слайда:
Биохимические функции повышает проницаемость мембран для Са и фосфора: (1) регулирует всасывание Са, Р в эпителии кишечника, (2) регулирует образование белковой стромы, минерализацию и ремоделирование костей, усиливает синтез коллагена, щелочной фосфатазы (минерализация в эпифизах), у детей – рассасывание остеоида в диафизах, что нормализует минерализацию кости, (3) повышает реабсорбцию кальция, фосфора, натрия, цитратов, амино-кислот в проксимальных канальцах почек, (4) снижает синтез паратгормона (он регулирует Са/Р обмен) увеличивает синтез и секрецию тиреотропного гормона ТТГ регулирует иммунные процессы: тормозит синтез γ-глобулинов, синтез интерлейкина-2 Т-лимфоцитами, увеличивает синтез интерлейкина-1 моноцитами, фагоцитарную активность лейкоцитов снижает пролиферацию, усиливает дифференцировку клеток оказывает антиоксидантное и антиканцерогеное действие

Слайд 34


Гиповитаминоз D3 · дети: рахит (поражение нервной и иммунной системы, гипотония мышц, отставание в общем развитии, нарушение обызвествления костей,...
Описание слайда:
Гиповитаминоз D3 · дети: рахит (поражение нервной и иммунной системы, гипотония мышц, отставание в общем развитии, нарушение обызвествления костей, деформация позвоночника, грудной клетки, конечностей, задержка появления зубов); · взрослые: гипертрофия хряща, остеоида, остеомаляция.

Слайд 35


Гипервитаминоз D3 · 1 стадия без токсикоза (угнетение аппетита, раздражительность, потливость, выделение кальция с мочой; · 2 стадия - умеренный...
Описание слайда:
Гипервитаминоз D3 · 1 стадия без токсикоза (угнетение аппетита, раздражительность, потливость, выделение кальция с мочой; · 2 стадия - умеренный токсикоз (гиперкальциемия, гиперфосфатемия, гиперцитратемия); · 3 стадия - тяжелый токсикоз (упорная рвота, снижение массы тела, мио-кардит, пневмония, панкреатит, пиелонефрит), патологическая деминерализация костей, отложение кальция в мышцах, почках, сосудах, сердце, легких, кишечнике, приводящее к их недостаточности, сердечным аритмиям.

Слайд 36


ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ витамин F - полиненасыщенные эссенциальные жирные кислоты: линолевая(ώ6), линоленовая(ώ3) Суточная потребность: 10 г, из них...
Описание слайда:
ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ витамин F - полиненасыщенные эссенциальные жирные кислоты: линолевая(ώ6), линоленовая(ώ3) Суточная потребность: 10 г, из них 5 г – обязательно на ώ3 Источники: растительные масла (особенно льняное 75%!), свежий рыбий жир. При нагревании биологическая активность исчезает Чаще относят к витаминоподобным веществам

Слайд 37


Функции витамина F Линолевая(ώ6) – предшественник арахидоновой кислоты (её часто считают компонентом витамина F), линоленовая(ώ3) – предшественник...
Описание слайда:
Функции витамина F Линолевая(ώ6) – предшественник арахидоновой кислоты (её часто считают компонентом витамина F), линоленовая(ώ3) – предшественник эйкозапентаеновой кислоты. Эти кислоты – структурный компонент сложных липидов клеточных мембран Эти кислоты нужны для синтеза ряда простагландинов, тромбоксанов, простациклина, лейкотриенов, которые относят к тканевым гормонам, медиаторам воспаления. Они регулируют свертываемость крови, агрегацию тромбоцитов, просвет сосудов, артериальное давление, а также иммунитет (в том числе против опухолей)

Слайд 38


Недостаточность витамина F Недостаточность обычно является следствием голодания или нарушения процесса всасывания липидов в кишечнике. Развивается...
Описание слайда:
Недостаточность витамина F Недостаточность обычно является следствием голодания или нарушения процесса всасывания липидов в кишечнике. Развивается фолликулярный гиперкератоз (избыточное ороговение кожного эпителия вокруг волосяных фолликулов), у животных – бесплодие. Страдают многие звенья метаболизма, однако чётких критериев недостаточности витамина F пока не имеется.

Слайд 39


Использование льняного масла (как источника Vit F) в клинике Профилактика и лечение атеросклероза (снижение уровня триглицеролов и холестерола в...
Описание слайда:
Использование льняного масла (как источника Vit F) в клинике Профилактика и лечение атеросклероза (снижение уровня триглицеролов и холестерола в крови, антитромботическое действие) Онкологические заболевания Расстройства иммунитета Дерматология Сахарный диабет Желчегонное средство

Слайд 40


Коэнзим Q – убихинон «вездесущий» хинон → широко распространён Производное бензохинона с длинной изопреноидной боковой цепью. В большинстве тканей...
Описание слайда:
Коэнзим Q – убихинон «вездесущий» хинон → широко распространён Производное бензохинона с длинной изопреноидной боковой цепью. В большинстве тканей человека состоит из 10 изопреновых пятиуглеродных единиц (коэнзим Q10), у других организмов может быть КоQ6 и КоQ8. Источники: натуральный коэнзим Q10 содержат многие продукты, пищевые добавки с его повышенным содержанием обладают низкой биодоступностью.

Слайд 41


Это гидрофобное, низкомолекулярное вещество, не связанное с белком, может мигрировать в пределах мембраны. Переносит электроны и протоны в...
Описание слайда:
Это гидрофобное, низкомолекулярное вещество, не связанное с белком, может мигрировать в пределах мембраны. Переносит электроны и протоны в дыхательной цепи митохондрий: Это гидрофобное, низкомолекулярное вещество, не связанное с белком, может мигрировать в пределах мембраны. Переносит электроны и протоны в дыхательной цепи митохондрий: жирорастворимая молекула коэнзима Q10 наподобие челнока «снуёт» в липидной фазе внутренней мембраны митохондрий между флавопротеинами и системой цитохромов, при этом принимает восстановленные эквиваленты от флавопротеинов I-го и II-го комплексов дыхательной цепи, превращаясь в гидрохинон, и передает их на цитохромы Коэнзим Q10 – восстановительный компонент дыхательной цепи митохондрий, он поддерживает антиоксидантное состояние клетки (за счет способности принимать и отдавать электроны и протоны) Защищает липопротеины крови(ЛПНП) от окислительного повреждения Важен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

Слайд 42


НЕДОСТАТОЧНОСТЬ коэнзима Q10 При патологии сердечно-сосудистой системы содержание коэнзима Q10 в миокарде уменьшено, при ишемической болезни сердца...
Описание слайда:
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ коэнзима Q10 При патологии сердечно-сосудистой системы содержание коэнзима Q10 в миокарде уменьшено, при ишемической болезни сердца снижено отношение восстановленной (убихинол) и окисленной (убихинон) форм коэнзима Q10. Недостаточность коэнзима Q10 усугубляет течение многих сердечно-сосудистых заболеваний, а, возможно, является причиной их развития Препараты с коэнзимом Q10 перспективны, так как при его недостаточности (в том числе наследственной) использование других антиоксидантов не восполняет эндогенный пул убихинона Q10 используется в косметологии в составе средств, активирующих клеточное дыхание и метаболизм тканей

Слайд 43


ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ и витаминоподобные вещества В1 – тиамин . В2 – рибофлавин . В3 – пантотеновая кислота . В4 – холин (витаминоподобное...
Описание слайда:
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ и витаминоподобные вещества В1 – тиамин . В2 – рибофлавин . В3 – пантотеновая кислота . В4 – холин (витаминоподобное вещество) В5 – РР, ниацин, никотиновая кислота . В6 – пиридоксин . В8 – инозит (витаминоподобное вещество) В9 – Вс, фолиевая кислота, фолацин . В12 – кобаламин . С – аскорбиновая кислота . Н – биотин . Р – рутин, биофлавоноиды (витаминоподобное вещество) U – метилметионинсульфоний, противоязвенный фактор (витаминоподобное вещество) N – липоевая кислота (витаминоподобное вещество) Карнитин (витаминоподобное вещество) Парааминобензойная кислота (витаминоподобное вещество) Пангамовая кислота (витаминоподобное вещество)

Слайд 44


B1 (тиамин) антиневритный Суточная потребность 1,0 – 2,0 мг Источники отруби семян, риса, хлебных злаков; горох, дрожжи
Описание слайда:
B1 (тиамин) антиневритный Суточная потребность 1,0 – 2,0 мг Источники отруби семян, риса, хлебных злаков; горох, дрожжи

Слайд 45


Метаболическая роль тиамина Метаболическая роль тиамина Активная форма витамина – тиаминпирофосфат (ТПФ, ТДФ) - Кофермент декарбоксилаз,...
Описание слайда:
Метаболическая роль тиамина Метаболическая роль тиамина Активная форма витамина – тиаминпирофосфат (ТПФ, ТДФ) - Кофермент декарбоксилаз, транскетолазы, участвует в окислительном декарбоксилировании кетокислот (пирувата, α-кетоглутарата в ЦТК и др.) и в транскетолазной реакции (пентозо-фосфатный цикл). - Снижает содержание сахара в крови, активирует инсулин - Ликвидирует метаболический ацидоз - Увеличивает синтез АТФ, НАДФН, белков, липидов

Слайд 46


ВИТАМИНЫ, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Гиповитаминоз витамина В1 проявляется полиневритами, мышечной слабостью. В тяжелых случаях возникает заболевание, получившее название...
Описание слайда:
Гиповитаминоз витамина В1 проявляется полиневритами, мышечной слабостью. В тяжелых случаях возникает заболевание, получившее название "Бери-бери", что означает «овца»: у человека дрожат колени, больные высоко поднимают ноги и ходят подобно овцам. У больных нарушается чувствительность рук и ног, иногда и всего тела. Гиповитаминоз витамина В1 проявляется полиневритами, мышечной слабостью. В тяжелых случаях возникает заболевание, получившее название "Бери-бери", что означает «овца»: у человека дрожат колени, больные высоко поднимают ноги и ходят подобно овцам. У больных нарушается чувствительность рук и ног, иногда и всего тела.

Слайд 48


B2 (рибофлавин) антидерматитный
Описание слайда:
B2 (рибофлавин) антидерматитный

Слайд 49


Биохимические функции · участвует в окислительно-восстановительных реакциях · усиливает синтез АТФ, белков, эритропоэтина в почках, гемоглобина,...
Описание слайда:
Биохимические функции · участвует в окислительно-восстановительных реакциях · усиливает синтез АТФ, белков, эритропоэтина в почках, гемоглобина, сохраняет восстановленные формы фолиевой кислоты · повышает неспецифическую резистентность организма · увеличивает количество желудочного сока, желчи · нормализует гомеостаз всех видов обмена, в том числе железа и порфирина, жизнедеятельность кишечной палочки · повышает возбудимость ЦНС · обеспечивает нормальное функционирование светопреломляющих сред глаза, темновую адаптацию, регенерацию эпителия

Слайд 50


гиповитаминоз B2 · задержка физического развития у детей, поражение ЦНС (депрессия, ипохондрия, истерия, гипоманиакальное состояние) · снижение...
Описание слайда:
гиповитаминоз B2 · задержка физического развития у детей, поражение ЦНС (депрессия, ипохондрия, истерия, гипоманиакальное состояние) · снижение секреции желудочного сока, подавление ферментов кишечника · дисфункция капилляров (расширение, нарушение кровотока), жжение подошв, анемия · глоссит ("кардинальский" язык), поражение кожи у носа и ушей · светобоязнь, слезотечение. Гипервитаминоза, побочных эффектов, острых отравлений нет

Слайд 51


В3 (пантотеновая кислота) антидерматитный (panthos – повсюду) Суточная потребность 10 - 12 мг Источники дрожжи, печень, яйца, икра рыб, зерновые,...
Описание слайда:
В3 (пантотеновая кислота) антидерматитный (panthos – повсюду) Суточная потребность 10 - 12 мг Источники дрожжи, печень, яйца, икра рыб, зерновые, молоко, мясо, синтезируется микрофлорой кишечника Пантотеновая кислота вездесуща, особенно много её в клетках растительного происхождения.

Слайд 52


Пантотен был открыт в 1933 г. как фактор роста дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий. Пантотен был открыт в 1933 г. как фактор роста дрожжевых...
Описание слайда:
Пантотен был открыт в 1933 г. как фактор роста дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий. Пантотен был открыт в 1933 г. как фактор роста дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий. У человека авитаминоз не встречается. У животных при недостаточности возникают дерматиты, язва желудка, дегенеративные изменения в миелиновых оболочках спинного мозга и корешков. Метаболические функции пантотена определяются его присутствием в составе - кофермента А - ацилпереносящего белка (АПБ) – нужен для синтеза высших жирных кислот

Слайд 53


Витамин В3 (пантотен) в составе коэнзима А и ацилпереносящего белка
Описание слайда:
Витамин В3 (пантотен) в составе коэнзима А и ацилпереносящего белка

Слайд 54


HSKoA осуществляет в организме реакции: HSKoA осуществляет в организме реакции: 1) Образование ацил-КоА (активирование жирных кислот): R-CO-OH +...
Описание слайда:
HSKoA осуществляет в организме реакции: HSKoA осуществляет в организме реакции: 1) Образование ацил-КоА (активирование жирных кислот): R-CO-OH + HSKoA R-CO~SKoA + H2O 2) Образование ацетил-КоА - универсального соединения в организме, которое является связующим звеном между всеми видами обмена веществ. Ацетил-КоА используется для синтеза высших жирных кислот, холестерина, ацетилхолина, гормонов коры надпочечников, половых гормонов.

Слайд 55


В5 (никотинамид, ниацин, витамин РР) антипеллагрический В5 (никотинамид, ниацин, витамин РР) антипеллагрический
Описание слайда:
В5 (никотинамид, ниацин, витамин РР) антипеллагрический В5 (никотинамид, ниацин, витамин РР) антипеллагрический

Слайд 56


Ниацин является составной частью коферментов НАД и НАДФ Это и определяет его метаболическую роль Этапы образования НАД в организме:
Описание слайда:
Ниацин является составной частью коферментов НАД и НАДФ Это и определяет его метаболическую роль Этапы образования НАД в организме:

Слайд 57


Механизм работы активного центра в составе коферментов
Описание слайда:
Механизм работы активного центра в составе коферментов

Слайд 58


При недостаточности ниацина возникает При недостаточности ниацина возникает ПЕЛЛАГРА – болезнь трех «Д»: диарея, дерматит, деменция Со стороны ЖКТ...
Описание слайда:
При недостаточности ниацина возникает При недостаточности ниацина возникает ПЕЛЛАГРА – болезнь трех «Д»: диарея, дерматит, деменция Со стороны ЖКТ возникает прежде всего диарея, а также воспаление слизистой оболочки ротовой полости и языка На коже, особенно на открытых частях тела, появляется зудящая эритема, болезненное припухание, утолщение и пигментация Поражения нервной системы выражаются в невритах и тяжелых психических нарушениях: депрессии, летаргии, спутанности сознания и в конце концов полном умственном упадке

Слайд 59


В6 (пиридоксин, пиридоксамин, пиридоксаль) антидерматитный Суточная потребность 2-3 мг Источники: широко распространен в пищевых продуктах...
Описание слайда:
В6 (пиридоксин, пиридоксамин, пиридоксаль) антидерматитный Суточная потребность 2-3 мг Источники: широко распространен в пищевых продуктах растительного и животного происхождения, особенно - ростки пшеницы, дрожжи и печень Некоторое количество доставляется кишечными бактериями Потребность возрастает при физической работе и быстром росте

Слайд 60


В организме различные формы пиридоксина переходят в пиридоксаль-5-фосфат В организме различные формы пиридоксина переходят в пиридоксаль-5-фосфат Это...
Описание слайда:
В организме различные формы пиридоксина переходят в пиридоксаль-5-фосфат В организме различные формы пиридоксина переходят в пиридоксаль-5-фосфат Это кофермент обмена аминокислот Он участвует в следующих реакциях: 1) Трансаминирование 2) Декарбоксилирование аминокислот (образование гистамина…) 3) Реакции обмена триптофана 4) Образование цистеина из серина 5) Превращение серина в глицин

Слайд 61


6) Образование δ-аминолевулиновой кислоты, необходимой для синтеза гема (в гемоглобине) 6) Образование δ-аминолевулиновой кислоты, необходимой для...
Описание слайда:
6) Образование δ-аминолевулиновой кислоты, необходимой для синтеза гема (в гемоглобине) 6) Образование δ-аминолевулиновой кислоты, необходимой для синтеза гема (в гемоглобине) 7) Усвоение аминокислот клетками, т.е. активный транспорт аминокислот через клеточные мембраны против концентрационного градиента 8) Пиридоксаль является составной частью фермента, расщепляющего гликоген – фосфорилазы гликогена

Слайд 62


При недостаточности витамина В6: При недостаточности витамина В6: отставание в росте, дерматиты У младенцев - конвульсивные судороги, тяжелая...
Описание слайда:
При недостаточности витамина В6: При недостаточности витамина В6: отставание в росте, дерматиты У младенцев - конвульсивные судороги, тяжелая гипохромная анемия Недостаточность витамина В6 наблюдается не так уж часто. Возможно возникновение гиповитаминоза при приёме противотуберкулезного препарата изониазида, который связывает пиридоксаль и таким образом исключает его из метаболизма

Слайд 63


В9 (Вс, фолиевая кислота, фолацин) В9 (Вс, фолиевая кислота, фолацин)
Описание слайда:
В9 (Вс, фолиевая кислота, фолацин) В9 (Вс, фолиевая кислота, фолацин)

Слайд 64


Метаболическая роль: участие в переносе одноуглеродных фрагментов: -СН3, -СН2ОН, -СНО, -СН2- Метаболическая роль: участие в переносе одноуглеродных...
Описание слайда:
Метаболическая роль: участие в переносе одноуглеродных фрагментов: -СН3, -СН2ОН, -СНО, -СН2- Метаболическая роль: участие в переносе одноуглеродных фрагментов: -СН3, -СН2ОН, -СНО, -СН2- При этом фолиевая кислота предварительно восстанавливается в тетрагидрофолиевую кислоту ТГФК играет важную роль в обмене пуринов, поэтому участвует в обмене нуклеиновых кислот, это важно для роста тканей, а также при опухолевом росте

Слайд 65


Недостаточность фолиевой кислоты характеризуется задержкой роста, анемией, лейкопенией, стеатореей ("Спру") Недостаточность фолиевой...
Описание слайда:
Недостаточность фолиевой кислоты характеризуется задержкой роста, анемией, лейкопенией, стеатореей ("Спру") Недостаточность фолиевой кислоты характеризуется задержкой роста, анемией, лейкопенией, стеатореей ("Спру") Мегалобластическая анемия возникает вследствие нарушения синтеза ДНК В тощей кишке наблюдаются атрофические изменения, вследствие чего у больных появляется стеаторея Антиметаболиты фолиевой кислоты применяют для торможения синтеза ДНК и, следовательно, для торможения роста бактерий или опухолевых клеток. Например, 5-бромурацил, аминоптерин

Слайд 66


В12 (кобаламин) антианемический В12 (кобаламин) антианемический
Описание слайда:
В12 (кобаламин) антианемический В12 (кобаламин) антианемический

Слайд 67


Кобаламины синтезируются только микроорганизмами. Кобаламины синтезируются только микроорганизмами. Но человек не может усваивать этот витамин,...
Описание слайда:
Кобаламины синтезируются только микроорганизмами. Кобаламины синтезируются только микроорганизмами. Но человек не может усваивать этот витамин, вырабатываемый кишечными бактериями в толстом кишечнике, а нуждается в его введении с пищей Усваивается В12 только в такой форме, которая была прежде усвоена животными

Слайд 68


Витамин В12 называют внешним фактором Кастла Витамин В12 называют внешним фактором Кастла В желудочном соке есть внутренний фактор, которым оказался...
Описание слайда:
Витамин В12 называют внешним фактором Кастла Витамин В12 называют внешним фактором Кастла В желудочном соке есть внутренний фактор, которым оказался мукопротеид Мукопротеид связывает в кишечнике витамин В12, который поступает с пищей, и в таком виде он хорошо всасывается через слизистую оболочку кишечника. Лишь очень небольшая часть витамина В12 может всасываться в свободном виде В крови кобаламин связывается с α2-глобулином и в таком виде поступает в печень и кроветворные органы

Слайд 69


А внутренний фактор либо гидролизуется, либо возвращается обратно в кишечник, где связывается с новой порцией кобаламина. А внутренний фактор либо...
Описание слайда:
А внутренний фактор либо гидролизуется, либо возвращается обратно в кишечник, где связывается с новой порцией кобаламина. А внутренний фактор либо гидролизуется, либо возвращается обратно в кишечник, где связывается с новой порцией кобаламина. Таким образом, главная причина недостаточности витамина В12 -заболевание желудка с атрофией слизистой и нарушением выработки внутреннего фактора Кроме того группой риска в этом отношении являются люди, лишенные длительное время пищи животного происхождения, а также хронические алкоголики

Слайд 70


Строение: В центре модифицированного порфиринового кольца кобаламина расположен кобальт. Через координационные связи кобаламин связан с каким­нибудь...
Описание слайда:
Строение: В центре модифицированного порфиринового кольца кобаламина расположен кобальт. Через координационные связи кобаламин связан с каким­нибудь анионом: если с гидроксилом - гидроксикобаламин, (могут быть сульфат, хлорид, нитрит). Все эти производные одинаково активны. Строение: В центре модифицированного порфиринового кольца кобаламина расположен кобальт. Через координационные связи кобаламин связан с каким­нибудь анионом: если с гидроксилом - гидроксикобаламин, (могут быть сульфат, хлорид, нитрит). Все эти производные одинаково активны. Биохимическая роль кобаламина - перенос метильной группы -СН3 которая встаёт на место аниона

Слайд 71


коферментные формы: коферментные формы: 5-дезоксиаденозилкобаламин, метилкобаламин РЕАКЦИИ 1) Образование β-метиласпарагиновой кислоты из...
Описание слайда:
коферментные формы: коферментные формы: 5-дезоксиаденозилкобаламин, метилкобаламин РЕАКЦИИ 1) Образование β-метиласпарагиновой кислоты из глутаминовой кислоты: СООН-СНNH2-CH2-CH2-COOH COOH-CHNH2-CHCOOH-CH3 2) Аналогично: взаимопревращение сукцинил-КоА и метилмалонил-КоА (синтез липидов). 3) Восстановление рибозонуклеозиттрифосфатов до соответствующих дезоксирибонулеозидтрифосфатов. 4) Метилирование гомоцистеина в цистеин. 5) Витамин В12 важен для образования холина, а следовательно для образования фосфолипидов. Таким образом, витамин В12 значим для предупреждения ожирения печени

Слайд 72


Недостаточность витамина В12 проявляется в виде пернициозной анемии (болезнь Бирмера-Аддисона). Недостаточность витамина В12 проявляется в виде...
Описание слайда:
Недостаточность витамина В12 проявляется в виде пернициозной анемии (болезнь Бирмера-Аддисона). Недостаточность витамина В12 проявляется в виде пернициозной анемии (болезнь Бирмера-Аддисона). Это тяжелое нарушение кроветворения. Обнаруживается резко выраженная мегалоцитарная гиперхромная анемия с количеством эритроцитов менее 1 млн/1 куб. мм. Одновременно происходит угнетение образования лейкоцитов. В желудке наблюдается атрофия слизистой оболочки, отсюда и снижение секреции. В нервной системе - дегенеративные изменения в боковых столбах спинного мозга.

Слайд 73


Витамин С (аскорбиновая кислота) антицинготный Суточная потребность 50-150 мг. Это 1 мг/кг веса Источники: растительные пищевые продукты
Описание слайда:
Витамин С (аскорбиновая кислота) антицинготный Суточная потребность 50-150 мг. Это 1 мг/кг веса Источники: растительные пищевые продукты

Слайд 74


Зелень и овощи в общем являются лучшими источниками витамина С, чем фрукты, а из фруктов наиболее богаты витамином С цитрусовые и ягоды. Зелень и...
Описание слайда:
Зелень и овощи в общем являются лучшими источниками витамина С, чем фрукты, а из фруктов наиболее богаты витамином С цитрусовые и ягоды. Зелень и овощи в общем являются лучшими источниками витамина С, чем фрукты, а из фруктов наиболее богаты витамином С цитрусовые и ягоды. Особую роль играет картофель. Он покрывает примерно половину потребности в аскорбиновой кислоте. Содержание аскорбиновой кислоты в большой степени зависит от способов хранения и приготовления продуктов. Картофель при хранении его с сентября по апрель теряет 2/3 содержащегося в нем витамина С.

Слайд 75


Витамин С легче разрушается, если овощи варить в алюминиевой, и особенно, в медной посуде. Картофель для лучшего сохранения в нем витамина С нужно...
Описание слайда:
Витамин С легче разрушается, если овощи варить в алюминиевой, и особенно, в медной посуде. Картофель для лучшего сохранения в нем витамина С нужно опускать при варке в кипящую воду. Тогда сразу инактивируется фермент аскорбиназа самого картофеля и не может разрушать витамин. Витамин С легче разрушается, если овощи варить в алюминиевой, и особенно, в медной посуде. Картофель для лучшего сохранения в нем витамина С нужно опускать при варке в кипящую воду. Тогда сразу инактивируется фермент аскорбиназа самого картофеля и не может разрушать витамин. Аскорбиновая кислота синтезируется почти всеми организмами животного и растительного происхождения, в том числе и микробами. Только люди, обезьяны и морские свинки не могут синтезировать ее в процессе собственного обмена веществ.

Слайд 76


Аскорбиновая кислота - лактон ненасыщенной гексоновой кислоты Аскорбиновая кислота - лактон ненасыщенной гексоновой кислоты Вследствие наличия...
Описание слайда:
Аскорбиновая кислота - лактон ненасыщенной гексоновой кислоты Аскорбиновая кислота - лактон ненасыщенной гексоновой кислоты Вследствие наличия двойной связи в соседстве с двумя гидроксильными группами молекула обладает кислым характером, несмотря на отсутствие карбоксильной группы. Обладает резко выраженной восстановительной способностью, легко и обратимо переходит в дегидроаскорбиновую кислоту, представляющую из себя дикетон

Слайд 77


Аскорбиновая кислота: Аскорбиновая кислота: Является антиоксидантом водной фазы Участвует в реакциях окисления, катализируемых...
Описание слайда:
Аскорбиновая кислота: Аскорбиновая кислота: Является антиоксидантом водной фазы Участвует в реакциях окисления, катализируемых глутатион-дегидрогеназой Способствует превращению фолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту Способствует синтезу кортикостероидных гормонов От аскорбата зависит распад тирозина Необходима для гидроксилирования пролина и лизина. Этот процесс является посттрансляционной модификацией аминокислот в процессе синтеза коллагена

Слайд 78


Недостаточность аскорбиновой кислоты Недостаточность аскорбиновой кислоты Встречается часто. Особенно у населения суровых, бедных овощами и фруктами...
Описание слайда:
Недостаточность аскорбиновой кислоты Недостаточность аскорбиновой кислоты Встречается часто. Особенно у населения суровых, бедных овощами и фруктами областей Арктики и Антарктики, среди беднейшего населения, среди бомжей, одиноких стариков, потребляющих однообразную пищу, нередко у искусственно вскармливаемых грудных детей, у курящих и при употреблении алкоголя. Недостаточное насыщение организма витамином С без развития тяжелых симптомов широко распространено ранней весной

Слайд 79


«Авитаминоз С» (гиповитаминоз) «Авитаминоз С» (гиповитаминоз) При недостатке аскорбиновой кислоты развиваются яркие симптомы такого заболевания, как...
Описание слайда:
«Авитаминоз С» (гиповитаминоз) «Авитаминоз С» (гиповитаминоз) При недостатке аскорбиновой кислоты развиваются яркие симптомы такого заболевания, как цинга (скорбут). Симптомы носят множественный характер. Большая часть симптомов сводится к воздействию на образование основного вещества соединительной ткани. Нарушается синтез коллагена и эластина, происходит недостаточное образование цементирующего вещества в эндотелии капилляров, что ведет к кровоточивости. Характерны кожные кровоизлияния, располагающиеся вокруг волосяных фолликулов. На более поздних стадиях обнаруживают кровоизлияния в полость суставов и во внутренние органы

Слайд 80


Недогидроксилирование коллагена и эластина при синтезе ведет к недостаточности образования тканей пародонта, зубной и костной субстанций,...
Описание слайда:
Недогидроксилирование коллагена и эластина при синтезе ведет к недостаточности образования тканей пародонта, зубной и костной субстанций, расшатыванию и выпадению зубов, затруднению заживления ран. Недогидроксилирование коллагена и эластина при синтезе ведет к недостаточности образования тканей пародонта, зубной и костной субстанций, расшатыванию и выпадению зубов, затруднению заживления ран. Гипервитаминоз С ведет к снижению синтеза инсулина аскорбат в процессе метаболизма превращается в щавелевую кислоту. Её избыток в почках ведет к оксалурии и образованию оксалатных камней в мочевыводящих путях

Слайд 81


Суточная потребность 150 - 200 мкг/сутки Суточная потребность 150 - 200 мкг/сутки Источники: вырабатывается микрофлорой кишечника, печень, почки,...
Описание слайда:
Суточная потребность 150 - 200 мкг/сутки Суточная потребность 150 - 200 мкг/сутки Источники: вырабатывается микрофлорой кишечника, печень, почки, бобовые, цветная капуста, грибы, молоко, яичный желток

Слайд 82


В сыром белке яйца обнаружен гликопротеид авидин, который связывает биотин в водонерастворимый комплекс и тем самым вызывает биотиновую...
Описание слайда:
В сыром белке яйца обнаружен гликопротеид авидин, который связывает биотин в водонерастворимый комплекс и тем самым вызывает биотиновую недостаточность В сыром белке яйца обнаружен гликопротеид авидин, который связывает биотин в водонерастворимый комплекс и тем самым вызывает биотиновую недостаточность При недостаточности биотина наблюдается бледность кожных и слизистых покровов, недомогание, сонливость, дерматит с отрубевидным шелушением кожи, жирная себорея. - У животных выпадает шерсть вокруг глаз ("очковые глаза"). До 14% биотина оседает в печени. В тканях биотин своей группой (СОО-) связан с белком-ферментом, содержащим лизин (NH2-) в активном центре.

Слайд 83


Биотин входит в состав кофермента и способствует усвоению тканями ионов бикарбоната, образуемых из СО2 : - карбоксилирование и -...
Описание слайда:
Биотин входит в состав кофермента и способствует усвоению тканями ионов бикарбоната, образуемых из СО2 : - карбоксилирование и - транскарбоксилирование Наращивает карбоксильную группу за счет превращения неактивного СО2 в активную форму, имеющую макроэргическую связь. Этот процесс требует затраты АТФ и ионов Mn и Mg в качестве катализаторов Биотин входит в состав кофермента и способствует усвоению тканями ионов бикарбоната, образуемых из СО2 : - карбоксилирование и - транскарбоксилирование Наращивает карбоксильную группу за счет превращения неактивного СО2 в активную форму, имеющую макроэргическую связь. Этот процесс требует затраты АТФ и ионов Mn и Mg в качестве катализаторов

Слайд 84


Ферменты карбоксилазы Ферменты карбоксилазы 1) Синтез оксалоацетата (ЩУК): пируват + СО2~биотин оксалоацетат 2) Синтез высших жирных кислот:...
Описание слайда:
Ферменты карбоксилазы Ферменты карбоксилазы 1) Синтез оксалоацетата (ЩУК): пируват + СО2~биотин оксалоацетат 2) Синтез высших жирных кислот: Ацетил~SКоА + CO2~биотин СООН-СН2-СО~SКоА (малонил-КоА) 3) Синтез пуринового кольца 4) Синтез карбамоилфосфата в орнитиновом цикле образования мочевины

Слайд 85


витаминоподобные вещества
Описание слайда:
витаминоподобные вещества

Слайд 86


Витамин В4 – холин
Описание слайда:
Витамин В4 – холин

Слайд 87


Метаболические функции Холин пищи фосфорилируется за счёт АТФ ферментом киназой при всасывании в энтероцитах. Далее фосфохолин, активируясь с помощью...
Описание слайда:
Метаболические функции Холин пищи фосфорилируется за счёт АТФ ферментом киназой при всасывании в энтероцитах. Далее фосфохолин, активируясь с помощью ЦДФ, используется для синтеза липидов – фосфатидилхолина (лецитина), сфингомиелина Холин является донором метильных групп в реакциях трансметилирования (например, при окислении холина образуется бетаин и служит источником метильных групп в реакциях синтеза метионина) Холин – метаболический предшественник нейромедиатора ацетилхолина.

Слайд 88


Витамин В8 – инозит Шестиатомный циклический спирт, а витамиными свойствами обладает фитин – соль инозитфосфорной кислоты
Описание слайда:
Витамин В8 – инозит Шестиатомный циклический спирт, а витамиными свойствами обладает фитин – соль инозитфосфорной кислоты

Слайд 89


Метаболические функции Помогает мобилизовать жир из печени и из окружения внутренних органов при потере веса Входит в состав инозитфосфатидов,...
Описание слайда:
Метаболические функции Помогает мобилизовать жир из печени и из окружения внутренних органов при потере веса Входит в состав инозитфосфатидов, содержащихся во всех тканях, особенно в нервной Фосфорилированные формы инозита (в основном ИТФ –инозитол-1,4,5-трифосфат) – вторичные посредники в реализации действия некоторых гормонов ИТФ способствует высвобождению ионов Са из кальцисом – пузырьков, формируемых мембранами ЭПР Улучшает передачу нервных сигналов при диабетическом поражении нервов и нечувствительности СИНТЕЗ. ИТФ образуется из липида плазматической мембраны клетки фосфатидилинозитола под действием фосфолипазы С

Слайд 90


Недостаточность инозита Недостаточность инозита У животных проявляется жировой дистрофией печени и падением содержания в ней фосфолипидов (жировая...
Описание слайда:
Недостаточность инозита Недостаточность инозита У животных проявляется жировой дистрофией печени и падением содержания в ней фосфолипидов (жировая дистрофия), облысением и анемией. У молодых особей – задержка роста У человека обычно недостаточности не бывает, поэтому инозит – важный, но не необходимый витаминоподобный фактор питания. Иногда – очаговое выпадение волос, запоры, чешуйчатые высыпания на коже, в крови высокое содержание холестерола Гипервитаминоз инозита не описан

Слайд 91


Витамин Р – биофлавоноиды рутин, кверцетин, катехин и другие (англ permeability – проницаемость) Суточная потребность 25 – 50 мг Источники: вместе с...
Описание слайда:
Витамин Р – биофлавоноиды рутин, кверцетин, катехин и другие (англ permeability – проницаемость) Суточная потребность 25 – 50 мг Источники: вместе с витамином С, особенно черноплодная рябина, чёрная смородина, яблоки, лимоны, шиповник, чайный лист. В растениях – в виде комплексов с металлами, лучше усваиваются.

Слайд 92


Метаболические функции витамина Р Используется для синтеза убихинона, других БАВ Его компоненты – сильные антиоксиданты: а) прямое антирадикальное...
Описание слайда:
Метаболические функции витамина Р Используется для синтеза убихинона, других БАВ Его компоненты – сильные антиоксиданты: а) прямое антирадикальное действие (катехины зелёного чая – выраженные цитопротекторы, перехватывают свободные радикалы кислорода) б) связывают ионы металлов с переменной валентностью (Сu, Fe), чем ингибируют перекисное окисление липидов в) наиболее эффективны комплексы Fe -флавоноид (Fe -рутин в 5 раз лучше чем рутин связывает радикал О2 , начинающий процесс ПОЛ в мембранах) Капилляроукрепляющее действие: регулирует синтез коллагена (синергизм с витамином С), препятствует деполимеризации основного вещества соединительной ткани гиалуронидазой

Слайд 93


Недостаточность витамина Р Недостаточность витамина Р Повышенная проницаемость и ломкость капилляров Петехии – точечные кровоизлияния Кровоточивость...
Описание слайда:
Недостаточность витамина Р Недостаточность витамина Р Повышенная проницаемость и ломкость капилляров Петехии – точечные кровоизлияния Кровоточивость дёсен Гипервитаминоз не описан

Слайд 94


Витамин U – метилметионинсульфоний, противоязвенный фактор (лат. ulcus – язва) Суточная потребность мг Источники: сырые овощи, особенно капуста,...
Описание слайда:
Витамин U – метилметионинсульфоний, противоязвенный фактор (лат. ulcus – язва) Суточная потребность мг Источники: сырые овощи, особенно капуста, петрушка, морковь, лук, перец, зелёный чай; свежее молоко, печень. При tº легко разрушается Обнаружен в 1950 г.

Слайд 95


Недостаточность витамина U и гипервитаминоз для человека не описаны. Витамин эффективен при лечении язвенной болезни желудка. При экспериментальном...
Описание слайда:
Недостаточность витамина U и гипервитаминоз для человека не описаны. Витамин эффективен при лечении язвенной болезни желудка. При экспериментальном моделировании язвы желудка животные и птицы излечивались, если им в корм добавляли свежий овощной сок. Метаболические функции витамина U Подобно метионину является донором метильных групп в реакциях синтеза креатина и холина (холинфосфатидов). За счёт участия в синтезе холина оказывает липотропное защитное действие на печень. Участвует в синтезе самого метионина и метилировании некоторых других соединений.

Слайд 96


Витамин N – липоевая кислота (от lipid – жир) Суточная потребность ≈ 1-2 мг Источники: дрожжи, мясные и молочные продукты
Описание слайда:
Витамин N – липоевая кислота (от lipid – жир) Суточная потребность ≈ 1-2 мг Источники: дрожжи, мясные и молочные продукты

Слайд 97


Метаболические функции витамина N Является тиопроизводным валериановой кислоты, легко подвергается окислению-восстановлению. Идеальный антиоксидант в...
Описание слайда:
Метаболические функции витамина N Является тиопроизводным валериановой кислоты, легко подвергается окислению-восстановлению. Идеальный антиоксидант в защите от радиации и токсинов, реактивирует витамины Е, С, глутатион, тиоредоксин. Предохраняет от окисления атерогенные ЛПНП. Вместе с витаминами Е и С участвует в защите от атеросклероза. Включается как кофермент в ферменты, присоединяясь своей –СООН группой к ε-NH2-группе лизина. В составе пируват- и α-кетоглутарат-дегидрогеназных комплексов, катализирущих окислительное декарбоксилирование этих кетокислот, переносит электроны и ацильные группы. Увеличивает вход глюкозы в клетки, влияя на белок-транспортёр глюкозы, ингибирует распад инсулина, снижает гликозилирование белков → используют при СД.

Слайд 98


Недостаточность и гипервитаминоз витамина N для человека не описаны Липоевая кислота влияет на экспрессию вредоносных генов, подавляя активацию...
Описание слайда:
Недостаточность и гипервитаминоз витамина N для человека не описаны Липоевая кислота влияет на экспрессию вредоносных генов, подавляя активацию свободными R• и продуктами свободнорадикального окисления редокс-чувствительных факторов транскрипции (ген иммунодефицита и др.). Подобная активация ненормальной экспрессии генов лежит в основе канцерогенеза → липоевая кислота играет роль в профилактике рака

Слайд 99


Карнитин Суточная потребность ≈ 500 мг Источники: молочные продукты, мясо, яйца –продукты, содержащие полноценный белок Синтез из лизина и метионина...
Описание слайда:
Карнитин Суточная потребность ≈ 500 мг Источники: молочные продукты, мясо, яйца –продукты, содержащие полноценный белок Синтез из лизина и метионина идет при участии витамина В6, катализируют гидроксилазы

Слайд 100


ВИТАМИНЫ, слайд №100
Описание слайда:

Слайд 101


Недостаточность карнитина При полноценном белковом питании недостаточности не бывает, т.к. в пище много лизина и метионина. При дефиците лизина и...
Описание слайда:
Недостаточность карнитина При полноценном белковом питании недостаточности не бывает, т.к. в пище много лизина и метионина. При дефиците лизина и витамина С – мышечная слабость, дистрофия и истончение мышечных волокон Недостаточность карнитина При полноценном белковом питании недостаточности не бывает, т.к. в пище много лизина и метионина. При дефиците лизина и витамина С – мышечная слабость, дистрофия и истончение мышечных волокон Симптомы у животных – слабость, повышенная утомляемость, недостаточность печеночной, сердечной и почечной функций

Слайд 102


Парааминобензойная кислота Суточная потребность не установлена Источники: во всех продуктах питания, особенно в молоке, яйцах, печени, мясе, дрожжах
Описание слайда:
Парааминобензойная кислота Суточная потребность не установлена Источники: во всех продуктах питания, особенно в молоке, яйцах, печени, мясе, дрожжах

Слайд 103


Метаболические функции пара-аминобензойной кислоты Входит в состав фолиевой кислоты, поэтому 1) участвует в метаболизме как сам витамин Вс 2)...
Описание слайда:
Метаболические функции пара-аминобензойной кислоты Входит в состав фолиевой кислоты, поэтому 1) участвует в метаболизме как сам витамин Вс 2) симптомы недостаточности как у фолатов Активирует тирозиназу (ключевой фермент синтеза меланинов), поэтому ПАБК нужна для нормальной пигментации кожи и волос Микробы не синтезируют ПАБК, поэтому структурные аналоги парааминобензойной кислоты (сульфаниламиды) являются антибактериальными препаратами

Слайд 104


Пангамовая кислота
Описание слайда:
Пангамовая кислота



Теги ВИТАМИНЫ
Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию