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nadph产生途径

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-24

NADP+与NADPH这对氧化还原对在细胞代谢中占据核心地位,它们作为关键的辅酶成分广泛参与到各种酶催化的氧化还原反应中,对于维持细胞内的氧化还原平衡及有效调节生物合成途径至关重要。特别是在心血管相关病理状态下,对NADP(H)系统的调控显得尤为重要。

图1.NADP+的合成


NADP(H)失衡与血管疾

在心血管疾病的发生和发展中,NADP(H)水平的高低异常均可能带来问题。过低或过高的NADP(H)浓度可能导致细胞氧化还原状态失衡和代谢稳态紊乱,进而引发能量应激、氧化应激活还原性应急等问题,进而影响心血管功能,促进心血管疾病的发展。


氧化应激&心血管疾病

氧化应激是指细胞内氧化剂和抗氧化剂之间的平衡失调,导致过量的活性氧(ROS)的产生。NADPH是细胞抗氧化系统的重要组成部分,它通过提供还原力来中和ROS,保护细胞免受氧化损伤。当NADPH的水平不足时,细胞的抗氧化能力下降,可能导致心脏组织的氧化损伤和功能障碍。


还原性应激&心血管疾病

与氧化应激相对,还原性应激是指细胞内还原剂过量,导致氧化还原平衡的另一端失衡。NADPH的过量产生可能会导致还原性应激,这同样会对心脏细胞产生不利影响。例如,NADPH可以通过NADPH氧化酶产生ROS,从而影响心脏功能。


具体表现为:

NADPH&心力衰竭

在心力衰竭模型中,NADP+/NADPH比率升高,意味着NADPH氧化酶活性增强。其中,一种名为SMYAD基本的中药方剂可通过调节NOX2相关蛋白的表达和磷酸化状态,抑制NOX2活性,降低NADP+/NADPH比率,表现出抗氧化效果,有助于缓解心力衰竭时的氧化应激。

图2.NADP/NADPH对心脏的影响

NADPH&高血压

活性氧ROS通过不同的生物途径参与高血压的发展过程,其中NOX(NADPH氧化酶)作为体内ROS的主要来源,在这一过程中起着核心作用。动物实验研究表明,NOX家族的不同成员(如NOX1、NOX2和NOX4)在高血压的形成中各有不同影响,其中抑制或敲除特定NOX成员能够不同程度地缓解血管紧张素II介导的血压升高和氧化应激反应。


NADPH&心肌缺血再灌注

研究表明,应用NADPH能够下调caspase-3活化水平以及分裂型聚腺苷二磷酸核糖聚合酶(PARP)的表达,这两者都是DNA损伤反应和细胞凋亡的重要标志,从而有效缓解了心肌细胞因缺血再灌注而导致的程序性死亡。


综上所述

NADP+/NADPH这对氧化还原对在维持心血管健康及调控相关疾病进程中起着核心作用。但未来的研究需要进一步揭示NADP(H)在特定心血管病理条件下究竟是有害还是有益,以及如何通过靶向NADP(H)代谢网调控以预防和治疗相关疾病。


参考文献:

[1]Sun Y, Wu D, Hu Q. NADP+/NADPH in Metabolism and its Relation to Cardiovascular Pathologies. Curr Med Chem. 2024 Feb 16.

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皮彩剑2054以NADP+作为氢受体形成NADPH的代谢途径是 -
梁艺俊13146835279 ______ 磷酸戊糖途径

皮彩剑2054作用产生的还原氢,是在哪个部位产生的 -
梁艺俊13146835279 ______ 是在囊状结构薄膜的表面产生的. 它不会到呼吸作用的部位起作用的,原因是光合作用的还原态氢为NADPH,而呼吸作用的还原态氢为NADH,两者根本不是同一种物质. 还原氢由NAD+在激酶催化下接受ATP的γ-磷酸基团而得到. 植物叶绿体中,光合作用光反应电子链的最后一步以NADP+为原料,经铁氧还蛋白-NADP+还原酶的催化而产生NADPH.产生的NADPH接下来在暗反应中被用于二氧化碳的同化. 对于动物来说,磷酸戊糖途径的氧化相是细胞中NADPH的主要来源,由它可以产生60%的所需NADPH

皮彩剑2054什么是NADPH? -
梁艺俊13146835279 ______ NADPH 是一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ,学名还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,曾经被称为三磷酸吡啶核苷酸,英文triphosphopyridine nucleotide,使用缩写TPN,亦写作[H],亦叫作还原氢.在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具...

皮彩剑2054哪种糖代谢产生nadph最多 -
梁艺俊13146835279 ______ 这位同学,你的这个说法有问题!NADPH是磷酸戊糖途径(旁路途径)产生的,而磷酸戊糖途径的起始物质是6-磷酸葡萄糖,其他的糖需要转化成为葡萄糖并磷酸化之后才能进入这条途径.

皮彩剑2054磷酸戊糖途径(hmp)在哪里进行?c质?线质? -
梁艺俊13146835279 ______ 戊糖磷酸途径在细胞质基质中进行,是细胞产生主要还原力NADPH的重要途径,包括两大阶段. 第一阶段通过两次脱氢产生NADPH,其底物是葡萄糖-6-磷酸,第一次脱氢产生6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯和NADPH,然后6-磷酸葡萄糖酸-δ-内酯又开...

皮彩剑2054NADH和NADPH的生物学功能区别是什么?那个被用于ATP的产?
梁艺俊13146835279 ______ 它们只相差一个磷酸基, 但是在细胞里面作用于不同的地方 NADH主要用于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环. NADPH主要在磷酸戊糖途径中产生,它主要中来合成核酸和脂肪酸

皮彩剑2054为什么线粒体外产生的NADH或NADPH要同过不同的穿梭方式进入线粒体内?进入线粒体基质后的受氢体为何不同 -
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皮彩剑2054磷酸戊糖途径 -
梁艺俊13146835279 ______[答案] 磷酸戊糖途径 也称为磷酸戊糖旁路(对应于双磷酸已糖降解途径,即Embden-Meyerhof途径).是一种葡萄糖代谢途径.这是一系列的酶促反应,可以因应不同的需求而产生多种产物,显示了该途径的灵活性. 葡萄糖会先生成强氧化性的5磷酸核糖,...

皮彩剑2054戊糖磷酸途径是什么?
梁艺俊13146835279 ______ 磷酸戊糖途径是在动物、植物和微生物中普遍存在的一条糖的分解代谢途径,但在不同的组织中所占的比重不同.如动物的骨胳肌中基本缺乏这条途径,而在乳腺、脂肪组...

(编辑:自媒体)
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