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arthusbio中國代理——上海起發

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SAM分子

一種必要的化學品

S-腺苷甲硫氨酸(SAM-e,SAMe,SAM,AdoMet,ademetionine)由GL Cantoni于1952年在意大利發現。它是由三磷酸腺苷(ATP)和甲硫氨酸經甲硫氨酸腺苷轉移酶制成的。S-腺苷甲硫氨酸是大多數生物體中的關鍵代謝物。它通過脫羧作用發揮重要的轉甲基、轉硫和氨丙基化功能。
由于 SAM 是一種本質上不穩定的分子,其 258-260 nm 的最大光密度不是顯著的吸收,因此測定其在各種生物體液和組織中的濃度一直是一項具有挑戰性的任務。一種不需要昂貴儀器(LC、MS 和組合)的簡單、方便的方法顯然是確定 SAM 的生物濃度以及監測其在體液、組織和細胞器中的變化和代謝路徑的理想選擇。

據稱 SAM-e 有助于以下疾病:抑郁癥、帕金森病、骨關節炎癥狀、肝病、肝內膽汁淤積癥(尤其是妊娠期)、纖維肌痛、艾滋病相關的脊髓病(與艾滋病相關的脊柱和神經疾病)。也有有限的研究參考了 SAMe 在以下情況中的作用:注意力缺陷多動障礙 (ADHD)、經前期綜合征 (PMS)、經前期煩躁癥 (PMDD)、慢性疲勞綜合征 (CFS)、心臟病、智力缺陷表現、多發性硬化、癡呆、阿爾茨海默病、肌腱炎、滑囊炎、脊髓損傷、癲癇發作、偏頭痛、慢性腰痛、鉛中毒和衰老。
如今,當 SAM 每天用作營養補充劑時,了解其影響和后果也是至關重要的。它已被廣泛用作非處方藥,以緩解抑郁癥、骨關節炎等系統。

甲基化

甲基化幾乎涉及生活的方方面面。SAM 是 DNA、RNA、蛋白質、脂質、磷脂、激素和神經遞質中各種甲基轉移反應的甲基供體。適當的 DNA 甲基化對于正常的胚胎發育至關重要。然而,當甲基轉移酶基因純合缺失時,它是致命的。

已在許多腫瘤中發現不正確甲基化的 DNA。DNA甲基化模式的改變會誘導癌基因的表達或抑制腫瘤抑制基因的表達。缺乏甲基的飲食會導致嚙齒動物患肝癌。

重要過程

DNA 甲基化導致基因組免受限制性內切酶的影響。SAM 通過與嵌入某些 mRNA 的非編碼區內的結構域結合來控制基因表達。SAM 在基本生物分子的生產中提供甲基,包括:

  • 乙酰左旋肉堿:神經營養素和膜轉運劑

  • 腎上腺素和腎上腺素:內源性兒茶酚胺、壓力激素和神經遞質

  • 磷脂酰膽堿:最重要的膜磷脂

  • 肉堿:脂肪燃燒器

  • 磷酸肌酸:主要的 ATP 水庫

  • 褪黑激素:晝夜節律調節劑

SAM 是細胞生長和修復所必需的。它還參與幾種影響情緒的激素和神經遞質的生物合成,例如腎上腺素。甲基轉移酶還負責將甲基添加到信使 RNA 中靠近 5' 帽的第一個和第二個核苷酸的 2' 羥基上

轉硫

轉硫開始于 S-腺苷高半胱氨酸或 SAH,它是 S-腺苷甲硫氨酸 (SAM) 在將甲基轉移出 SAM 后的殘留結構。SAH 的水解產生同型半胱氨酸。這會轉化為胱硫醚、半胱氨酸,最后轉化為谷胱甘肽,即肝細胞抗氧化劑和拯救生命的解毒劑。由于膳食半胱氨酸含量低,高達 80% 的膳食半胱氨酸通過胃腸道失去其巰基,SAM 是半胱氨酸的主要來源,而半胱氨酸是谷胱甘肽的組成部分。作為一種抗氧化劑,它可以保護身體免受體內活性氧分子的破壞。這些活性氧分子可能來自體內或環境污染,被認為在衰老過程和退行性疾病的發展中發揮作用。一般來說,

氨基丙基化

氨丙基化是SAM通過脫羧(脫羧酶)引發的另一個過程。脫羧后的 SAM 然后與腐胺偶聯生成亞精胺和精胺,這些亞精胺和精胺對細胞生長、分化以及 DNA 和 RNA 的穩定性至關重要。此外,多胺合成的副產物甲基硫腺苷 (MTA) 是一種強大的鎮痛和抗炎劑。這可能至少部分地歸因于在使用 SAMe 治療骨關節炎、類風濕性關節炎和纖維肌痛中觀察到的臨床益處。





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