5,10-亞甲基四氫葉酸(英語:5,10-Methylenetetrahydrofolate,簡稱為5,10-CH2-THF)是亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)的底物,以用於產生5-甲基四氫葉酸(5-MTHF)。
基本介紹
- 中文名:5,10-亞甲基四氫葉酸
- 外文名:5,10-Methylenetetrahydrofolate
- 簡稱:簡稱為5,10-CH2-THF
- 輔酶:用於胸苷生物合成的輔酶
5,10-亞甲基四氫葉酸(英語:5,10-Methylenetetrahydrofolate,簡稱為5,10-CH2-THF)是亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)的底物,以用於產生5-甲基四氫葉酸(5-MTHF)。
5,10-亞甲基四氫葉酸(英語:5,10-Methylenetetrahydrofolate,簡稱為5,10-CH2-THF)是亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)的底物,以用於產生5-甲基四氫葉酸(5-MTHF)。簡介5...
MTHFR全稱5,10-methylenetetrahydrofolate reductase,5,10-亞甲基四氫葉酸還原酶,位於第一號染色體1p36.3位置。MTHFR全長20.374 kb,共有外顯子12個,mRNA全長7,150 bp,編碼656個胺基酸殘基組成的蛋白。生物學功能 亞甲基四氫葉酸還原酶催化5,10-亞甲基四氫葉酸轉換成5-甲基四氫葉酸鹽,使之能為同型半胱...
四氫葉酸分子式中第5,10兩個氫原子即為一碳單位的傳遞體。所謂一碳單位,是指在代謝過程中某些化合物分解代謝生成的含一個碳原子的基團,如甲基(—CH₃)、亞甲基(—CH₂)、次甲基或稱甲烯基(=CH—)、甲醯基(—CHO)、亞胺甲基(—CH=NH)等。四氫葉酸攜帶這些一碳單位,形成10-甲醯基四氫...
(5)吡嗪環被甲醇氧化——5-甲基-四氫葉酸。四氫葉酸(TFH)是其在體內最活潑形式,因為四氫葉酸是多谷氨醯化的最適底物。代謝過程 進入機體的葉酸在二氫葉酸還原酶作用下轉變為二氫葉酸,進而轉化為四氫葉酸;在絲氨酸羥甲基轉移酶的作用下,四氫葉酸活化為5,10-亞甲基四氫葉酸,該反應是可逆的;在亞甲基...
MTHFR酶全名為5,10亞甲基四氫葉酸還原酶,起作用於5,10-亞甲基四氫葉酸生成5-甲基四氫葉酸。該酶是生成5-甲基四氫葉酸的限速酶,起到至關重要的作用。特別關鍵的一點是,該酶的基因MTHFR在C677T位點有三種分型,分別為CC,CT,TT型。其中TT型的酶的轉化效率僅為30%,而CT型僅為60%.中國人群在這兩個基因...
THFA在絲氨酸轉羥基酶的作用下,形成N5,10甲烯基四氫葉酸,能促使尿嘧啶核苷酸(dUMP)形成胸腺嘧啶核苷酸(dTMP),後者可參與細胞的DNA合成,促進細胞的分裂與成熟。在DNA合成過程中,脫氧尿苷酸轉變為脫氧胸苷酸,其間所需的甲基由亞甲基四氫葉酸提供。葉酸缺乏時,DNA合成減慢,但RNA合成不受影響,結果在骨髓中...
甲烯四氫葉酸還原酶,在人類中是由MTHFR基因編碼的一種酶。甲烯四氫葉酸還原酶 (Methylenetetrahydrofolate reductase) ,甲烯四氫葉酸還原酶能夠催化將5,10 - 甲烯四氫葉酸 (5,10-methylenetetrahydrofolate) 轉換成5 - 甲基四氫葉酸 (5-methyltetrahydrofolate),是將同型半胱氨酸 (Homocysteine) 再甲基化轉換...
THFA在 絲氨酸 轉羥基酶的作用下,形成N5,10甲烯基四氫葉酸,能促使尿嘧啶核苷酸(dUMP)形成胸腺嘧啶核苷酸(dTMP),後者可參與細胞的DNA合成,促進細胞的分裂與成熟。在DNA合成過程中,脫 氧 尿苷酸轉變為脫氧胸苷酸,其間所需的甲基由亞甲基四氫葉酸提供。葉酸缺乏時,DNA合成減慢,但RNA合成不受影響,結果在...
葉酸 服用本品期間,同服其他含有葉酸的複合維生素類藥物或保健食品請諮詢醫師。馬來酸依那普利葉酸片 1.葉酸降低同型半胱氨酸的作用受到亞甲基四氫葉酸還原酶(MTHFR)基因C677T多態性的顯著影響。純合突變型(TT基因型)的患者服用馬來酸依那普利葉酸片後,效果更好。2.本品可與其他降壓藥特別是利尿劑合用,...
藥理作用:正常細胞和腫瘤細胞都能將5-FU代謝為5-氟-2-脫氧尿苷酸單磷酸(FdUMP)和5-氟尿苷三磷酸(FUTP)。這些代謝產物通過二種不同機制引起細胞損傷。首先,FdUMP及葉酸協同因子N5,10-亞甲基四氫葉酸與胸苷酸合成酶(TS)結合形成共價結合的三重複合物。這種結合抑制2’- 脫氧尿[嘧啶核]苷酸形成胸核苷酸。
4、息肉組織整體甲基化及羥甲基化水平明顯低於息肉旁和正常人黏膜;5、息肉組織中葉酸及其代謝物水平(葉酸、四氫葉酸、5-甲基四氫葉酸、5-10亞甲基四氫葉酸和5-10亞甲醯四氫葉酸水平)明顯低於正常人腸黏膜和息肉旁黏膜。推論:一碳代謝通路及胺基酸代謝異常是腸息肉發生的潛在促進因素,因此通過干預關鍵胺基酸或...
在體內,約1/2 的Hcy 和甲基四氫葉酸在蛋氨酸合成酶(Methionine Synthase reductase,MS)的作用下,生成蛋氨酸和四氫葉酸,四氫葉酸在N5,N10-亞甲基四氫葉酸還原酶(Methylenetetralydrofolate,MTHFR) 的作用下生成甲基四氫葉酸;其餘約1/2 的Hcy 通過轉硫基途徑,即Hcy 與絲氨酸在胱硫醚β合成酶(Cystathionine...
葉酸和維生素B12都有DNA合成過程中的重要輔酶,如果缺乏,會導致DNA合成障礙。在脫氧尿嘧啶核苷(Dump)轉變成脫氧胸腺嘧啶核苷(Dtmp)時,需要亞甲基四氫葉酸提供1個亞甲基和2個氫原子。如果葉酸缺乏,會影響上述生化反應的進行,影響DNA的合成。維生素B12在使高半胱氨酸轉變成甲硫氨酸的過程中,促使甲基四氫葉酸去甲基...
5,10-亞甲基四氫葉酸還原酶 當個體攜帶風險基因型時,5,10-亞甲基四氫葉酸的轉化效率降低,從而降低了甲基化供體的水平,影響了DNA甲基化及DNA損傷修復機制,最終使胃癌發生風險上升。診斷技術 目前,腫瘤(實體瘤)的診斷手段除病理學診斷外,主要是物理學診斷和以癌標誌物為對象的實驗室診斷。病理學檢查是對已...
研究團隊發現宿主蛋白MTHFD1(亞甲基四氫葉酸脫氫酶)的抑制劑carolacton可有效抑制新冠病毒複製,研究團隊認為,該研究成果不僅能夠幫助新冠病毒藥物研發,也為未來突發病毒流行打下基礎。3月31日,清華大學結構生物學高精尖創新中心、杜克-新加坡國立大學醫學院、中國疾控中心、中科院動物研究所、美國杜克大學的研究團隊聯合...
1 DPD酶在5-FU代謝中的作用:5-FU在體內的代謝過程十分複雜,大致可分為合成和分解兩方面:①合成代謝(Anabolism):5-Fu結構類似尿嘧啶,在體內須轉化為相應的核苷酸類似物才能發揮細胞毒作用,其主要機制為轉化為一磷酸氟代脫氧尿苷(FdUMP),後者與胸苷酸合成酶(TS)、5,10-亞甲基四氫葉酸(5,10-CH2FH4)形成三聯...