硫辛酸在内分泌科的应用优秀课件.ppt
《硫辛酸在内分泌科的应用优秀课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《硫辛酸在内分泌科的应用优秀课件.ppt(42页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、硫辛酸在内分泌科的应用硫辛酸在内分泌科的应用第1页,本讲稿共42页硫辛酸化学结构式硫辛酸化学结构式羟基(水溶性、羟基(水溶性、V-C)二硫键(氧化还原反应场所、脂溶性、二硫键(氧化还原反应场所、脂溶性、V-E)分子式为分子式为CC8 8H H1414OO2 2S S2 2,相对分子质量为,相对分子质量为20620633 33 第2页,本讲稿共42页p硫辛酸是一种存在于线粒体的酵素;其硫辛酸是一种存在于线粒体的酵素;其抗氧化能力是抗氧化能力是VCVC的的100-200100-200倍、倍、VEVE的的300-600300-600倍倍。p硫辛酸硫辛酸兼具脂溶性与水溶性特性兼具脂溶性与水溶性特性,在
2、体内经肠道吸收后可到达细胞任,在体内经肠道吸收后可到达细胞任何部位,提供人体全面效能。何部位,提供人体全面效能。p是细胞代谢通路中,是细胞代谢通路中,制造能量环节不可或缺的成份制造能量环节不可或缺的成份,在细胞内外抵抗,在细胞内外抵抗自由基,加强细胞的修复能力。自由基,加强细胞的修复能力。p促进细胞吸收营养,排出废物,修补受伤部位,增强免疫系统。促进细胞吸收营养,排出废物,修补受伤部位,增强免疫系统。p硫辛酸可以硫辛酸可以除去重金属除去重金属,帮助肝脏清除身体中的其他毒素。,帮助肝脏清除身体中的其他毒素。什么是硫辛酸什么是硫辛酸Ref:Lipoic acid:physiologic mecha
3、nisms and indications for the treatment of metabolic syndrome.2007,Ref:Lipoic acid:physiologic mechanisms and indications for the treatment of metabolic syndrome.2007,16(3):291-302 16(3):291-302 Energy metabolism and oxidative stress:impact on the metabolic syndrome and the aging process.Energy meta
4、bolism and oxidative stress:impact on the metabolic syndrome and the aging process.Endocrine (2006)29:27-32.Endocrine (2006)29:27-32.第3页,本讲稿共42页硫辛酸药理机制综述硫辛酸药理机制综述p高效抗氧化剂高效抗氧化剂 捕捉清除自由基捕捉清除自由基 与金属离子螯合与金属离子螯合 修复受损细胞修复受损细胞 影响基因表达影响基因表达p抗氧化剂的抗氧化剂抗氧化剂的抗氧化剂p影响机体代谢影响机体代谢第4页,本讲稿共42页硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制高效抗氧化剂高效抗氧化剂
5、(1)(1)捕捉清除自由基捕捉清除自由基 硫辛酸具有双硫五元环结构,具有显著的亲电性和与自由基反应的能硫辛酸具有双硫五元环结构,具有显著的亲电性和与自由基反应的能力。它可清除体内常见的羟基自由基力。它可清除体内常见的羟基自由基(HO(HO)、一氧化氮自由基、一氧化氮自由基(NO(NO)和过和过氧化亚硝基氧化亚硝基(ONOO(ONOO)等自由基和过氧化氢等自由基和过氧化氢(H(H2 2OO2 2)、单线态氧、单线态氧(1O(1O2 2)和次氯酸和次氯酸(HClO)(HClO)等易于产生自由基的物质。等易于产生自由基的物质。其还原产物二氢硫辛酸还能清除体内常见的过氧化物自由基其还原产物二氢硫辛酸还
6、能清除体内常见的过氧化物自由基(ROO(ROO)和和超氧自由基超氧自由基(O2(O2)。Ref:Kurland CG,Andersson SGE.Origin and Evolution of the Mitochondrial Proteome.Microbiol.Mol.Biol.Rev.(2000)64:786-820.Mar M,Morales A,Colell A,Garca-Ruiz C,Fernndez-Checa JC.Mitochondrial glutathione,a key survival anti-oxidant.Antioxid Redox Signal.(200
7、9)11(11)2685-700 第5页,本讲稿共42页氧化型硫辛酸(氧化型硫辛酸(LA)还原型硫辛酸(还原型硫辛酸(DHLA)硫辛酸清除捕捉自由基机制硫辛酸清除捕捉自由基机制Ref:Kurland CG,Andersson SGE.Origin and Evolution of the Mitochondrial Proteome.Microbiol.Mol.Biol.Rev.(2000)64:786-820.第6页,本讲稿共42页硫辛酸清除自由基作用范围硫辛酸清除自由基作用范围硫辛酸在细胞内转换为还原型二氢硫辛酸,二者均为强抗氧化剂、硫辛酸在细胞内转换为还原型二氢硫辛酸,二者均为强抗氧化剂
8、、可以同时清除可以同时清除反应性氧簇反应性氧簇(ROS)(ROS)和和反应性氮簇反应性氮簇(NO(NO、NO)NO)两大类自由两大类自由基,即:基,即:硫辛酸对所有自由基均有清除作用硫辛酸对所有自由基均有清除作用。羟基自由基羟基自由基(OH)过氧化氢过氧化氢(H2O2)单线态氧单线态氧(1O2)一氧化氮自由一氧化氮自由基基(NO)过氧化亚硝基过氧化亚硝基(OONO)过氧化物自由基过氧化物自由基(ROO)超氧自由基超氧自由基(O2)次氯酸次氯酸(HClO)硫辛酸硫辛酸二氢硫辛酸二氢硫辛酸Ref:Teichert J,Preiss R High-performance liquid chromat
9、ography methods for determination of lipoic and dihydrolipoic acid in human plasma.Methods Enzymol.1997;279:159-66.第7页,本讲稿共42页与金属离子螯合与金属离子螯合 Fe Fe 2 2、Cu Cu 2 2 、Hg Hg 2 2 等过渡金属离子及砷等元素在机体的氧化过程中起等过渡金属离子及砷等元素在机体的氧化过程中起催化作用,从而导致组织损伤。催化作用,从而导致组织损伤。硫辛酸及二氢硫辛酸可以与这些金属离子螯合,消除其催化作用,降硫辛酸及二氢硫辛酸可以与这些金属离子螯合,消除其催化
10、作用,降低机体的氧化作用,抑制自由基的形成。低机体的氧化作用,抑制自由基的形成。硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制高效抗氧化剂高效抗氧化剂(2)(2)Ref:Nesbitt NM,Cicchillo RM,Lee KH,Grove TL,Booker SJ.Lipoic Acid Biosynthesis.Chapter 2 in in Alpha Lipoic Acid:Energy Production,Antioxidant Activity and Health Effects.Packer L,Patel M,eds.Boca Raton,New York,London:Taylor&Fr
11、ancis Publishers(2008)349-371 第8页,本讲稿共42页例如:研究表明,当硫辛酸与砷的摩尔比为例如:研究表明,当硫辛酸与砷的摩尔比为8181时,可以完全防止小时,可以完全防止小鼠砷中毒。鼠砷中毒。硫辛酸与金属离子螯合机制硫辛酸与金属离子螯合机制Ref:Hong YS,Jacobia SJ,Packer L,Patel MS.The inhibitory effects of lipoic compounds on mammalian pyruvate dehydrogenase complex and its catalytic components.Free Rad
12、ic Biol Med.(1999)26(5-6)685-94.第9页,本讲稿共42页修复受损细胞修复受损细胞 硫辛酸不仅对长时间的氧化损伤有较强抵抗作用,而且对硫辛酸不仅对长时间的氧化损伤有较强抵抗作用,而且对VCVC和和VEVE不能修复不能修复的、较严重的细胞氧化损伤也可进行有效修复。并且由于硫辛酸具有的、较严重的细胞氧化损伤也可进行有效修复。并且由于硫辛酸具有脂溶性,二氢硫辛酸具有水溶性,二者结合可以深入到细胞中的各个脂溶性,二氢硫辛酸具有水溶性,二者结合可以深入到细胞中的各个部位而起作用,而只具有脂溶性或水溶性的抗氧化剂却没有这一功能。部位而起作用,而只具有脂溶性或水溶性的抗氧化剂却没
13、有这一功能。硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制高效抗氧化剂高效抗氧化剂(3)(3)Ref:Jordan SW,Cronan JE Jr.(1997).A new metabolic link.The acyl carrier protein of lipid synthesis donates lipoic acid to the pyruvate dehydrogenase complex in Escherichia coli and mitochondria.J Biol Chem.272(29):179036.Cronan JE,Zhao X,Jiang Y.(2005).Function,
14、attachment and synthesis of lipoic acid in Escherichia coli.Adv Microb Physiol.50:10346.第10页,本讲稿共42页影响基因表达影响基因表达 NF-BNF-B是一种能与免疫球蛋白是一种能与免疫球蛋白 链基因的增强子链基因的增强子BB序列特异性结合的核蛋序列特异性结合的核蛋白因子,硫辛酸和二氢硫辛酸能够调节白因子,硫辛酸和二氢硫辛酸能够调节NF-BNF-B的激活。并且硫辛酸能够阻的激活。并且硫辛酸能够阻止止HIVHIV复制,影响复制,影响c-fosc-fos类原癌基因的表达,对自由基代谢过程中的中间产物类原癌基因
15、的表达,对自由基代谢过程中的中间产物H H2 2OO2 2造成的细胞造成的细胞DNADNA氧化损伤具有明显的保护作用。氧化损伤具有明显的保护作用。硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制高效抗氧化剂高效抗氧化剂(4)(4)Ref:Walgren JL,Amani Z,McMillan JM,Locher M,Buse MG.Effect of R(+)-alpha-lipoic acid on pyruvate metabolism and fatty acid oxidation in rat hepatocytes.Metabolism.(2004)53(2)165-73.第11页,本讲稿共42页除了
16、自身具有抗氧化作用外,硫辛酸在体内的产物二氢硫辛酸还可以激活生物体中其除了自身具有抗氧化作用外,硫辛酸在体内的产物二氢硫辛酸还可以激活生物体中其他抗氧化剂的代谢循环。二氢硫辛酸可通过还原反应再生他抗氧化剂的代谢循环。二氢硫辛酸可通过还原反应再生VCVC、谷胱甘肽等抗氧化剂,间接、谷胱甘肽等抗氧化剂,间接还原再生还原再生VEVE。例如:硫辛酸例如:硫辛酸/二氢硫辛酸的还原电位为二氢硫辛酸的还原电位为-0.32 v-0.32 v,而氧化型谷胱甘肽,而氧化型谷胱甘肽(GSSG)/(GSSG)/还原还原型谷胱甘肽型谷胱甘肽(GSH)(GSH)的还原电位为的还原电位为-0.24 v-0.24 v,因此,
17、二氢硫辛酸可以使,因此,二氢硫辛酸可以使GSSGGSSG的二硫键断裂的二硫键断裂生成巯基,从而还原再生生成巯基,从而还原再生GSHGSH。另外,硫辛酸还可以阻止。另外,硫辛酸还可以阻止Cu Cu 2+2+催化催化VCVC氧化。氧化。因此硫辛酸也被称作:因此硫辛酸也被称作:“抗氧化剂的抗氧化剂抗氧化剂的抗氧化剂”又因其兼具水溶性脂溶性:又因其兼具水溶性脂溶性:“万能抗氧化剂万能抗氧化剂”硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制抗氧化剂的抗氧化剂抗氧化剂的抗氧化剂(4)(4)Ref:Carlson DA,Smith AR,Fischer SJ,Young KL,Packer L.The plasma phar
18、macokinetics of R-(+)-lipoic acid administered as sodium R-(+)-lipoate to healthy human subjects.Altern Med Rev.(2007)12(4)343-51.第12页,本讲稿共42页硫辛酸再生体内其他抗氧化剂机制硫辛酸再生体内其他抗氧化剂机制硫辛酸在线粒体中通过自身的还原形式,在清除自由基的同时,以其强硫辛酸在线粒体中通过自身的还原形式,在清除自由基的同时,以其强大的抗氧化能力再生维生素大的抗氧化能力再生维生素C和维生素和维生素E。Ref:Lapenna D,Ciofani G,Pierdom
19、enico SD,Giamberardino MA,Cuccurullo F.Dihydro-lipoic acid inhibits 15-lipoxygenase-dependent lipid peroxidation.Free Radic Biol Med.2003 Dec 15;35(10):1203-9.Haramaki N,Assadnazari H,Zimmer G,Schepkin V,Packer L.The influence of vitamin E and dihydro-lipoic acid on cardiac energy and glutathione st
20、atus under hypoxia-reoxygenation.Biochem Mol Biol Int.1995 Nov;37(3):591-7.维生素维生素E E维生素维生素E E自由基自由基过氧化物自由基过氧化物自由基脱氢过氧化物脱氢过氧化物二氢硫辛酸二氢硫辛酸硫辛酸硫辛酸半泛醌半泛醌泛醌泛醌半脱氢维生素半脱氢维生素CC维生素维生素CC辅酶辅酶Q10Q10谷胱甘谷胱甘肽循环肽循环第13页,本讲稿共42页影响代谢的抗氧化剂影响代谢的抗氧化剂 硫辛酸作为酰基载体,存在于丙酮酸脱氢酶硫辛酸作为酰基载体,存在于丙酮酸脱氢酶(Pyruvate Dehydrogenase)(Pyruvate De
21、hydrogenase)和和 酮酮戊二酸脱氢酶戊二酸脱氢酶(ketoglutarate Dehydrogenase)(ketoglutarate Dehydrogenase)中,参与三羧酸循环,在中,参与三羧酸循环,在 酮酸氧化酮酸氧化和脱羧过程中起到偶联酰基转移和电子转移的作用,和脱羧过程中起到偶联酰基转移和电子转移的作用,促进丙酮酸的分解,使促进丙酮酸的分解,使机体对葡萄糖的利用率明显提高。机体对葡萄糖的利用率明显提高。硫辛酸药理机制硫辛酸药理机制影响代谢的抗氧化剂影响代谢的抗氧化剂(4)(4)Ref:Schupke H,Hempel R,Peter G,Hermann R,Wessel
22、K,Engel J,Kronbach T.New metabolic pathways of alpha-lipoic acid.Drug Metab Dispos.(2001)29(6)855-62.第14页,本讲稿共42页三羧酸循环三羧酸循环:硫辛酸在机体能量代谢中的作用部位:硫辛酸在机体能量代谢中的作用部位第15页,本讲稿共42页硫辛酸的临床应用硫辛酸的临床应用糖尿病及其并发症糖尿病及其并发症p糖尿病神经病变概述糖尿病神经病变概述p硫辛酸治疗糖尿病神经病变机制硫辛酸治疗糖尿病神经病变机制p硫辛酸临床应用效果硫辛酸临床应用效果p硫辛酸使用方法硫辛酸使用方法第16页,本讲稿共42页糖尿病神经
23、病变概述糖尿病神经病变概述糖尿病神经病是糖尿病最常见的并发糖尿病神经病是糖尿病最常见的并发症之一症之一,累及感觉、运动及自主神经产生各,累及感觉、运动及自主神经产生各种各样的临床表现,所以近年来引起了广泛种各样的临床表现,所以近年来引起了广泛的关注。的关注。糖尿病神经病的患病率极不一致范围糖尿病神经病的患病率极不一致范围自自5%-100%5%-100%占新发现的糖尿病患者占新发现的糖尿病患者7.5%7.5%、发病、发病2525年年患病率为患病率为50%50%IDDMIDDM和和NIDDMNIDDM中没有显著性差异,中没有显著性差异,NIDDMNIDDM略高。略高。世界各地区糖尿病神经病变患病率
24、情况第17页,本讲稿共42页小纤维型小纤维型大纤维型大纤维型自主神经型自主神经型烧灼痛烧灼痛震动觉消失震动觉消失心律失常心律失常皮肤感觉过敏(痛皮肤感觉过敏(痛觉觉30%)位置学消失位置学消失体位性低血压体位性低血压麻木麻木轻触觉减退轻触觉减退发汗异常发汗异常撕裂样痛撕裂样痛感觉性共济失调感觉性共济失调肠麻痹肠麻痹痛温觉丧失痛温觉丧失腱反射消失腱反射消失神经性腹泻神经性腹泻足部溃疡足部溃疡神经传导速度减慢神经传导速度减慢阳痿阳痿内脏痛觉消失内脏痛觉消失逆行性射精逆行性射精糖尿病神经病变主要症状与体征糖尿病神经病变主要症状与体征第18页,本讲稿共42页糖尿病神经病变病理改变糖尿病神经病变病理改变
25、轴索减少轴索减少髓鞘改变髓鞘改变洋葱样改变洋葱样改变小血管改变小血管改变第19页,本讲稿共42页治疗方法治疗方法运动神经传导速运动神经传导速度度神经中血神经中血流流轴索运轴索运输输诱发电位波诱发电位波幅幅ARI+-+-胰岛素胰岛素+-+-肌醇肌醇+-+-前列腺素前列腺素E1+-必需脂肪酸必需脂肪酸+-神经节苷脂神经节苷脂+-+-胍乙啶胍乙啶+-胰岛细胞胰岛细胞/胰腺移植胰腺移植+-+ACTH类同物类同物+-慢性电刺激慢性电刺激+-氨基胍氨基胍+-乙酰肉毒碱乙酰肉毒碱+-+阿卡波糖阿卡波糖+-甲基钴胺甲基钴胺+-高压氧高压氧+-吡罗昔康吡罗昔康-+糖尿病神经病变糖尿病神经病变既往既往治疗方法治疗
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 辛酸 在内 分泌 应用 优秀 课件
限制150内