首页 >>  正文

nadph的来源有哪些

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.

本文内容转载自学术期刊,相关信息仅做分享学习,不代表任何医疗建议用途。如有侵权,请致信本文作者删除,本文观点不代表邦泰生物立场。

","gnid":"9c3ed06bdf00c5985","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"573","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01549d6d96776a0f58.jpg","width":"667"},{"desc":"","height":"469","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t014196a3907f89da7f.jpg","width":"1220"}]}],"original":0,"pat":"art_src_0,fts0,sts0","powerby":"pika","pub_time":1713260723000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/3cb9bf993ed1793e374a19cda2966209","redirect":0,"rptid":"5e27880b1b88d097","rss_ext":[],"s":"t","src":"邦泰生物BONTAC","tag":[{"clk":"kscience_1:心血管疾病","k":"心血管疾病","u":""},{"clk":"kscience_1:细胞","k":"细胞","u":""},{"clk":"kscience_1:高血压","k":"高血压","u":""},{"clk":"kscience_1:健康","k":"健康","u":""},{"clk":"kscience_1:心脏","k":"心脏","u":""}],"title":"再度躁动!NADP+/NADPH:调和心脏健康的“红绿灯”

堵颜贾3314什么是NADPH? -
慎彼秋18275773421 ______ 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...

堵颜贾3314生化中哪些反应能产生NADPH 它有何作用? -
慎彼秋18275773421 ______ 1:植物在光合作中,光反应阶段,产生NADPH.暗反应阶段NADPH还原甘油酸-1,3二磷酸甘油酸为甘油醛-3-磷酸. 2:磷酸戊糖途径中产生.肝脏,肾上腺,性腺等胆固醇和固醇类合成部位都需要NADPH,还可以抵消自由基损伤及使核糖核苷酸变为脱氧核糖核苷酸.

堵颜贾3314细胞呼吸产生的[H]与光合反应产生的[H]是同种物质吗? -
慎彼秋18275773421 ______ 是同种物质.NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.NADPH的形成是在叶绿体囊状结构薄膜上完成的. 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+...

堵颜贾3314NADPH 和 NADH 有什么区别? -
慎彼秋18275773421 ______ 既然问了功能上的差别,那么我就来补充说说这个吧: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

堵颜贾3314光合作用问题光合作用过程中,电能转换呈活跃的化学能的反应之一为NADP(离子态) +2e(离子态)+2H(离子态) - -(酶)-->NADPH该反应式中的电子... -
慎彼秋18275773421 ______[答案] 4 离子转移过程:水--叶绿素a--NADP+ 形成NADPH

堵颜贾3314磷酸戊糖途径的生理意义有哪些? -
慎彼秋18275773421 ______ 1. 是体内生成NADPH的主要代谢途径:NADPH在体内可用于:⑴ 作为供氢体,参与体内的合成代谢: 如参与合成脂肪酸、胆固醇等.⑵ 参与羟化反应:作为加单氧酶的辅酶,参与对代谢物的...

堵颜贾3314谁知道NADPH是什么? -
慎彼秋18275773421 ______ 是一种辅酶,叫还原型辅酶Ⅱ(NADPH),学名烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义. 还有NADP,是其氧化形式.常常存在于糖类代谢过程中.来自于维生素PP. NAD+和NADP+:即尼克酰...

堵颜贾3314光照强度影响植物的光反应阶段,制约ATP和NADPH的产生. 请问NADPH是什么? -
慎彼秋18275773421 ______ NADPH:Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,NADPH作为还原剂、氢负供体,NADPH是NADP+的还原形式.NADPH是在光合作用光反应阶段形成的,与ATP一起进入暗反应,参与CO2的固定.

(编辑:自媒体)
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 @ 白云都 2024