识别

总结

α-生育酚乙酸酯是一种维生素E,用于治疗和预防维生素缺乏。

品牌名称
Infuvite, Infuvite儿科,氟化物,Pregvit
通用名称
α-生育酚乙酸酯
DrugBank加入数量
DB14003
背景

α -生育酚是维生素E的主要形式,人体优先使用它来满足适当的膳食需求。特别是rrr - α -生育酚(或有时称为d- α -生育酚立体异构体)立体异构体被认为是α -生育酚的自然形成,通常在所有α -生育酚立体异构体中表现出最大的生物利用度。此外,rrr - α -生育酚醋酸酯是一种相对稳定的维生素E形式,在需要时最常作为食品添加剂使用2

α -生育酚醋酸酯后来最常用于那些可能真正缺乏维生素E的人的膳食补充剂。维生素E本身自然存在于各种食物中,添加到其他食物中,或作为膳食补充剂用于商业产品中。维生素E -生育酚的膳食推荐摄取量如下:男性= 4毫克(6 IU)女性= 4毫克年龄0 - 6个月(6 IU),男性= 5毫克(7.5 IU)女性= 5毫克(7.5 IU)年龄在7 - 12个月,男性= 6毫克(9 IU)女性= 6毫克(9 IU)在1 - 3岁,男性= 7毫克(10.4 IU)女性= 7毫克(10.4 IU)在4 - 8岁,男性= 11毫克(16.4 IU)女性= 11毫克(16.4 IU)卖地岁,男性= 15毫克(22.4 IU)女性怀孕= 15毫克(22.4 IU) = 15毫克(22.4 IU)哺乳= 19毫克(28.4 IU) + 14岁5.大多数人从饮食中获得足够的维生素E摄入量;真正的维生素E缺乏被认为是罕见的。

然而,维生素E是一种脂溶性抗氧化剂,具有中和内源性自由基的能力。因此,维生素E的这种生物作用继续引起人们的兴趣和研究,以确定它的抗氧化能力是否可用于帮助预防或治疗一些不同的疾病,如心血管疾病、眼疾、糖尿病、癌症等。然而,目前还缺乏正式的数据和证据来支持使用维生素E的任何此类额外适应症。

类型
小分子
批准
同义词
  • 生育酚乙酸酯
  • 生育酚乙酸酯,不明
  • 生育酚乙酸酯
  • 维生素E(-生育酚醋酸酯)
  • 维生素E醋酸
  • 维生素E醋酸酯,未指明形式

药理学

指示

α -生育酚醋酸酯正式指明的与健康有关的主要用途是作为真正缺乏维生素E的患者的膳食补充剂。同时,维生素E缺乏通常是相当罕见的,但可能发生在出生体重极低(< 1500克)的早产儿,脂肪吸收障碍(消化道需要脂肪来吸收维生素E)的个体,或脂肪蛋白血症(一种罕见的遗传性疾病,导致饮食脂肪吸收不良)的个体,他们每天需要非常大剂量的补充维生素E(约100毫克/公斤或5-10克/天)。5.在所有这些情况下,α -生育酚在很大程度上是维生素E的首选形式。

在其他方面,维生素E作为一种脂溶性抗氧化剂的化学特性,能够中和体内的自由基,继续引起人们的兴趣和研究,关于维生素如何以及是否能够帮助预防或延缓与自由基相关的各种慢性疾病,或维生素E具有的其他潜在生物效应,如心血管疾病、糖尿病、眼疾、免疫疾病、癌症等4.然而,这些正在进行的研究都还没有阐明任何正式的重要证据4

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药效学

在维生素E的八种不同变体中,α -生育酚是人类和动物组织中维生素E的主要形式,它具有最高的生物利用度6.这是因为肝脏只通过肝脏α -生育酚转移蛋白(α - ttp)优先分泌α -生育酚;肝脏代谢和排泄所有其他维生素E变体,这就是为什么除了α -生育酚以外的其他形式的维生素E在血液和细胞中的浓度最终较低5

此外,α -生育酚一词通常指的是一组8种可能的立体异构体,通常被称为全raco -生育酚,因为它是所有8种立体异构体的外消旋混合物46.在八种立体异构体中,rrr - α -生育酚-或有时被称为d- α -生育酚-立体异构体是α -生育酚的自然存在形式,可能是α - ttp最容易识别的46据报道,全raco -生育酚的系统有效性大约是前者的两倍6

因此,通常(但肯定不是总是)关于维生素E的讨论——至少在将维生素用于与健康有关的适应症的背景下——通常是指RRR或d- α -生育酚的使用。

的作用机制

维生素E的抗氧化能力可能是与-生育酚相关的主要生物作用。一般来说,抗氧化剂保护细胞免受自由基的破坏,自由基是由一个未共享电子组成的分子5.这些未共享电子具有很高的能量,并与氧迅速反应形成活性氧(ROS)。5.在这样做的过程中,自由基有能力破坏细胞,这可能促进它们对各种疾病的发展的贡献5.此外,人体在将食物转化为能量时,会自然形成ROS,同时也会暴露在香烟烟雾、空气污染或太阳紫外线辐射中所含的环境自由基中5.据信,维生素E抗氧化剂可能能够保护身体细胞免受如此频繁的自由基和活性氧暴露的损害5

具体来说,维生素E是一种破坏链的抗氧化剂,可以防止自由基反应的传播4.维生素E分子是一种过氧自由基清道夫,特别保护内源性细胞膜磷脂和血浆脂蛋白内的多不饱和脂肪酸4.过氧自由基与维生素E的反应速度比与上述多不饱和脂肪酸的反应速度快一千倍4.此外,生育酚的酚羟基与有机过氧自由基反应形成有机过氧化氢和生育酚自由基4.这种生育酚自由基可以发生各种可能的反应:它可以(a)被其他抗氧化剂还原为生育酚,(b)与另一种生育酚自由基反应生成非活性产物,如生育酚二聚体,(c)进一步氧化为生育酚醌,或(d)甚至作为促氧化剂氧化其他脂类4

除了维生素E的抗氧化作用外,已有许多研究报告了与维生素E相关的各种其他特定分子功能4.例如,α -生育酚能够抑制蛋白激酶C的活性,蛋白激酶C参与平滑肌细胞、人血小板和单核细胞的细胞增殖和分化4.特别是,α -生育酚对蛋白激酶C的抑制部分归因于它对膜源性二甘油产生的衰减作用,二甘油是一种促进蛋白激酶C易位的脂质,从而增加其活性4

此外,内皮细胞的维生素E富集可下调细胞间细胞粘附分子(ICAM-1)和血管细胞粘附分子-1 (VCAM-1)的表达,从而降低血细胞组分对内皮的粘附4

维生素E还可上调胞质磷脂酶A2和环氧合酶-1的表达4.花生四烯酸级联中这两种速率限制酶的表达增加解释了维生素E以剂量依赖性的方式增强前列环素的释放,前列环素是一种有效的血管扩张剂和人类血小板聚集的抑制剂4

此外,维生素E可以抑制血小板粘附、聚集和血小板释放反应4.维生素还能明显抑制血浆中凝血酶的产生,凝血酶是一种与血小板受体结合并诱导血小板聚集的内源性激素4.此外,维生素E还可能通过下调粘附分子的表达和减少单核细胞超氧化物的产生来减少单核细胞对内皮细胞的粘附4

鉴于维生素E的这些被提议的生物活性,该物质继续引起人们的兴趣和研究,以确定维生素E是否可以通过其任何一种或多种生物活性帮助延迟或预防各种疾病。例如,研究继续观察维生素E抑制低密度脂蛋白氧化的能力是否有助于预防心血管疾病或动脉粥样硬化的发生4

同样,人们也相信,如果维生素E可以降低心血管疾病的几率,那么它也可以降低相关糖尿病疾病和并发症的几率4.同样,人们也相信维生素E的抗氧化能力可以中和不断反应并破坏细胞DNA的自由基4.此外,人们还认为自由基损伤确实会导致晶状体中的蛋白质损伤,这是另一种自由基介导的情况,可能可以通过维生素E的使用来预防4.也有人认为,各种中枢神经系统疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病、唐氏综合征和迟发性运动障碍,都具有某种形式的氧化应激成分,也有人提出,也许维生素E的使用可以帮助其抗氧化作用4

也有研究报告称,维生素E补充剂有可能改善或逆转健康老年人细胞免疫功能的自然衰退4

然而,到目前为止,要么是数据不充分,要么是相互矛盾的数据(某些剂量的维生素E补充剂甚至可能增加全因死亡率)。1建议使用维生素E可以在这些建议适应症中正式受益。

目标 行动 生物
一个自由基
粘结剂
人类
吸收

当维生素E被摄入时,肠道吸收在限制其生物利用度方面起着主要作用2.众所周知,维生素E是一种脂溶性维生素,它遵循着其他亲脂性分子和脂类的肠道吸收、肝脏代谢和细胞摄取过程2.因此,肠道对维生素E的吸收需要富含脂质的食物2

特别是,稳定的α -生育酚醋酸酯被胰腺中胆汁酸依赖性的脂肪酶或肠粘膜酯酶水解2.随后在十二指肠的吸收是从乳化液脂肪球转移到水溶性的多层和单层囊泡以及由磷脂和胆汁酸组成的混合胶束2.由于与其他类型的脂质相比,维生素E进入肠细胞的吸收效率较低,这可能解释了维生素E相对较低的生物利用度2.α -生育酚醋酸酯本身嵌入基质中,在基质中水解和被肠细胞吸收的效率明显低于混合胶束2.随后,肠道细胞从混合胶束中摄取维生素E遵循两种不同的途径:(a)通过被动扩散,(b)通过受体介导的各种细胞运输,如清清剂受体b型1、尼曼- pick c1样蛋白、atp结合盒(ABC)转运体ABCG5/ABCG8或ABCA1等2

维生素E从肠腔的吸收依赖于胆道和胰腺的分泌物、胶束的形成、进入肠细胞的摄取和乳糜微粒的分泌4.任何一步的缺陷都可能导致吸收受损。4.乳糜微粒的分泌是维生素E吸收所必需的,是有效吸收的一个特别重要的因素。所有不同形式的维生素E在乳糜微粒的肠道吸收和随后的分泌中表现出相似的明显效率4.在乳糜微粒分解代谢过程中,一些维生素E被分配到所有的循环脂蛋白中4

乳糜微粒残余含有新吸收的维生素E,然后被肝脏吸收4.维生素E以极低密度脂蛋白(vldl)的形式从肝脏中分泌出来。血浆中维生素E的浓度取决于肝脏分泌的维生素E,只有一种形式的维生素E, α -生育酚,是由肝脏优先分泌的4.因此,肝脏负责区分生育酚和α -生育酚优先富集的血浆4.在肝脏中,α -生育酚转移蛋白(α - ttp)可能负责辨别功能,其中RRR-或d- α -生育酚对α - ttp具有最大的亲和力4

然而,人们相信只有少量的维生素E被实际吸收。在两名胃癌和淋巴白血病患者中,从分别含有-生育酚和-生育酚醋酸酯的膳食中,淋巴吸收的分数仅为标签的21%和29%4

此外,对一组健康雄性小鼠分别饲喂125 mg、250 mg和500 mg的单剂量后,观察到的血浆峰值浓度(ng/mL)分别为1822 +/- 48.24、1931.00 +/- 92.54和2188 +/- 147.617

的体积分布

当给健康男性受试者服用三种特定剂量的α -生育酚时,观察到的表观分布体积(ml)为:(a)单次给药125 mg时,Vd/f为0.070 +/- 0.002,(b)在剂量250时。mg时,Vd/f为0.127 +/- 0.004,(c)剂量为500 mg时,Vd/f为0.232 +/- 0.0107

蛋白结合

关于α -生育酚的蛋白质结合的数据目前还不容易获得。事实上,α -生育酚结合蛋白是否存在于肝脏以外的组织中还有待进一步研究4

新陈代谢

α -生育酚的主要肝脏代谢始于内质网,依赖于CYP4F2/CYP3A4的脂肪侧链ω-羟基化,形成13 ' -羟基色醇(13 ' -OH)代谢物2.接下来,过氧化物酶体ω-氧化生成13 ' -羧基铬醇(13 ' -COOH)2.在这两个步骤之后是五个连续的β-氧化反应,以缩短-生育酚代谢物侧链2.第一个β-氧化仍然发生在过氧化物酶体环境中,生成羧基二甲基癸基羟基氯醇(CDMDHC, 11 ' -COOH)。2.然后,在线粒体中,第二β-氧化步骤形成羧甲基羟色醇(CDMOHC, 9 ' -COOH)代谢物2.由于CDMDHC和CDMOHC的侧链长度都在13到9个碳单位之间,它们被认为是长链代谢物。这些长链代谢物的疏水性意味着它们不会随尿液排出,而是在人体微粒体、血清和粪便中发现2.接下来的两个β-氧化反应,仍然在线粒体环境中,产生两个中间链代谢产物:羧甲基己基羟基氯醇(CDMHHC, 7 ' -COOH),随后是羧甲基丁基羟基氯醇(CMBHC, 5 ' -COOH)。2.这两种中间链代谢物都存在于人类血浆、粪便和尿液中2.最后,最后一个线粒体β-氧化产生α -生育酚代谢的分解代谢终产物:羧乙基羟基铬酸盐(CEHC, 3'-COOH),这被认为是短链代谢产物2.在人类血浆、血清、尿液和粪便中观察到CEHC2

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路线的消除

摄入的维生素E由于肠道吸收相对较低,主要的排泄途径是粪便排出4.过量的α -生育酚,以及不优先使用的维生素E,可能以胆汁不变的形式排出体外4

半衰期

RRR-或d- α -生育酚在正常受试者中的明显半衰期约为48小时4

间隙

将125 mg、250 mg和500 mg这三种特定剂量的α -生育酚单次给一组健康男性,观察到的最终清除时间分别为:0.017 +/- 0.015 l/h、0.011 +/- 0.001 l/h和0.019 +/- 0.001 l/h7

的不利影响
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毒性

生育酚被认为是无毒的,但如果服用非常高的剂量(约为bb0 2克/公斤/天),会有出血活动的报告3..生殖和发育毒性试验呈阴性3..在诱变性和致癌性分析中也发现了这些阴性结果3..这些测试大多是动物喂养研究3.

通路
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的相互作用

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奥利司他 奥利司他可导致α -生育酚醋酸酯吸收减少,导致血清浓度降低,并可能降低疗效。
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维生素E 前体药物 N9PR3490H9 59-02-9 GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
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未经批准的/其他产品
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Aronamin黄金 α-生育酚乙酸酯(20毫克/ 1)+抗坏血酸(70毫克/ 1)+呋喃硫胺(50毫克/ 1)+醋酸羟钴胺素(5.22 ug / 1)+核黄素tetrabutyrate(2.5毫克/ 1) 平板电脑,涂膜 口服 绿洲贸易 2018-11-20 不适用 美国国旗
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90年CitraNatal DHA α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(159毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+Docusate钠(50毫克/ 1)+葡萄糖酸亚铁二水合物(5毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+(85毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+碘化钾(150 ug / 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+核黄素(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+硝酸硫胺(4.54毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 平板电脑 口服 任务调药的公司 2014-04-11 不适用 美国国旗
90年CitraNatal DHA α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(160毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+Docusate钠(50毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+(90毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+三碘化钾(150 ug / 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+Riboprine(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 平板电脑 口服 任务调药的 2010-02-01 不适用 美国国旗
CitraNatal DHA α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(125毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+Docusate钠(50毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+(27毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+碘化钾(150毫克/ 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+核黄素(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 平板电脑 口服 任务调药的 2007-11-20 不适用 美国国旗
CitraNatal DHA α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(124毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+Doconexent(250毫克/ 1)+Docusate钠(50毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+Icosapent(0.625毫克/ 1)+(27毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+碘化钾(150毫克/ 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+核黄素(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 工具包 口服 任务调药的公司 2014-05-22 不适用 美国国旗
CitraNatal Rx α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(124毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+(27毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+碘化钾(150毫克/ 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+核黄素(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 平板电脑 口服 任务调药的 2014-08-11 不适用 美国国旗
CitraNatal Rx α-生育酚乙酸酯(30 (iU) / 1)+抗坏血酸(120毫克/ 1)+柠檬酸钙四水合物(125毫克/ 1)+氧化铜(2毫克/ 1)+Docusate钠(50毫克/ 1)+叶酸(1毫克/ 1)+(27毫克/ 1)+烟酰胺(20毫克/ 1)+碘化钾(150毫克/ 1)+盐酸吡哆醇(20毫克/ 1)+核黄素(3.4毫克/ 1)+硫胺素氯(3毫克/ 1)+维生素D(400 iU / 1)+氧化锌(25毫克/ 1) 平板电脑 口服 任务调药的 2007-11-26 不适用 美国国旗

类别

药物类别
分类
没有分类
受影响的生物
  • 人类和其他哺乳动物

化学标识符

UNII
9 e8x80d2l0
化学文摘号
7695-91-2

参考文献

一般引用
  1. Miller ER 3, Pastor-Barriuso R, Dalal D, Riemersma RA, Appel LJ, Guallar E: meta分析:高剂量维生素E补充可能增加全因死亡率。Ann Intern Med。2005年1月4日;142(1):37-46。Epub 2004 11月10日。[文章
  2. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
  3. Zondlo Fiume M:生育酚、生育酚乙酸酯、生育酚亚油酸酯、生育酚亚油酸酯/油酸酯、生育酚烟酸酯、生育酚琥珀酸酯、生育酚甲基硅醇二油基、抗坏血酸生育酚磷酸钾和生育酚兰的安全性评估最终报告。国际毒理学杂志。2002;21增刊:51-116。doi: 10.1080 / 10915810290169819。[文章
  4. 美国医学研究所膳食抗氧化剂和相关化合物小组(2000年)。维生素C,维生素E,硒和类胡萝卜素的膳食参考摄入量。国家科学院出版社(美国)。[ISBN: 0309069491
  5. 国家卫生研究所[链接
  6. 化妆品成分检讨:用于化妆品的生育酚及生育三烯醇的安全评估[链接
  7. 临床与实验心脏病学杂志:红木δ-生育三烯醇在健康饮食受试者中的药代动力学和生物利用度[链接
RxNav
39625
化学物质
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临床试验

临床试验Learn More" title="" id="clinical-trials-info" class="drug-info-popup" href="javascript:void(0);">
阶段 状态 目的 条件
4 完成 治疗 妊娠剧吐/晨吐/恶心想吐/怀孕/呕吐 1
4 完成 治疗 怀孕 1
4 未知的状态 治疗 高尿酸血 1
3. 完成 预防 术后疼痛 1
3. 完成 预防 手术部位感染 1
3. 完成 治疗 疼痛 1
3. 完成 治疗 辐射诱发臂丛病 1
3. 没有招聘 支持性护理 乳腺癌/纤维化 1
2 完成 治疗 中心性浆液性脉络膜视网膜病变 1
2 完成 治疗 创伤性脑损伤(TBI) 1

药物经济学

制造商
不可用
外包商
不可用
剂型
形式 路线 强度
糖浆 口服
平板电脑,涂膜 口服
工具包 口服
解决方案/滴
平板电脑,延长释放 口服
补丁 经皮的
粘贴,牙膏 牙科
平板电脑,冒泡的 口服
解决方案 肌肉内的
注入,解决方案 肌肉内的
胶囊 口服
平板电脑,咀嚼片 口服 100毫克
粘贴,牙膏 局部
胶囊,明胶涂层 口服
胶囊,明胶涂层;设备;平板电脑 口服
平板电脑,涂 口服
液体 局部 0.3克/ 10 g
局部
粘贴,牙膏 口服
液体 静脉注射
液体 口服
解决方案 静脉注射
平板电脑,咀嚼片 口服
平板电脑、糖涂层 口服
平板电脑 口服
胶囊 口服
平板电脑 口服 100单位/卡
粘贴 牙科
补丁 局部
注射 静脉注射
注入,解决方案 静脉注射
奶油 局部
暂停/滴 口服
解决方案 口服
胶囊、液体填充;设备;平板电脑 口服
药丸 口服
液体 局部
乳液 局部
乳状液 局部
注射剂,粉末,用于溶液 静脉注射 100毫克
解决方案/滴 口服
平板电脑 口服
粘贴 局部
口服
菱形 口服
胶囊 口服 800毫克
胶囊 口服 100单位/顶
胶囊 口服 400毫克/杯
平板电脑 口服 400单元
胶囊 口服 800单元
胶囊 口服 1000单位/顶
胶囊 口服 200单位/顶
胶囊 口服 200单元
胶囊 口服 400单位/顶
胶囊 口服 400单元
胶囊 口服 800单位/顶
平板电脑 口服 400单位/卡
液体 肌肉内的 100单位/毫升
解决方案 肌肉内的 50 IU / 1毫升
价格
不可用
专利
不可用

属性

状态
液体
实验属性
财产 价值
熔点(°C) 摄氏10度 化学物质
沸点(°C) > 343摄氏度的温度下 化学物质
水溶度 不溶于冷水和热水 不可用
预测性能
不可用
预测ADMET特性
不可用

光谱

质量规范(NIST)
不可用
光谱
不可用

目标

建立、预测和验证机器学习模型
使用我们的结构化和循证数据集开启新
洞察和加速药物研究。必威国际app
了解更多
利用我们的结构化和循证数据集,解锁新的见解,加速药物研究。必威国际app
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1.自由基
种类
集团
生物
人类
药理作用
是的
行动
粘结剂
参考文献
  1. 美国医学研究所膳食抗氧化剂和相关化合物小组(2000年)。维生素C,维生素E,硒和类胡萝卜素的膳食参考摄入量。国家科学院出版社(美国)。[ISBN: 0309069491

种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
不可用
特定的功能
不可用
基因名字
CYP4F2
Uniprot ID
P78329
Uniprot名字
维生素k1 omega-hydroxylase CYP4F2
分子量
59852.825哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
维生素d3 25-羟化酶活性
特定的功能
细胞色素P450是一组血红素硫代单加氧酶。在肝脏微粒体中,这种酶参与nadph依赖性的电子传递途径。它进行各种氧化反应…
基因名字
CYP3A4
Uniprot ID
P08684
Uniprot名字
细胞色素P450 3 a4
分子量
57342.67哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章

航空公司

种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
粘结剂
通用函数
极低密度脂蛋白颗粒受体活性
特定的功能
结合VLDL并通过内吞作用将其运输到细胞内。为了内化,受体-配体复合物必须首先聚集成网格蛋白包被的凹坑。与Reelin结合诱导酪氨酸p…
基因名字
VLDLR
Uniprot ID
P98155
Uniprot名字
极低密度脂蛋白受体
分子量
96097.45哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
粘结剂
通用函数
病毒受体的活动
特定的功能
结合LDL,血浆中主要的胆固醇携带脂蛋白,并通过内吞作用将其运输到细胞中。为了内化,受体-配体复合物必须首先聚集成clat。
基因名字
LDLR
Uniprot ID
P01130
Uniprot名字
低密度脂蛋白受体
分子量
95375.105哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章

转运蛋白

种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
维生素e绑定
特定的功能
结合α -生育酚,增强其在不同膜之间的转移,并刺激其从肝细胞中释放(PubMed:7887897)。结合磷脂酰亚醇3,4-二磷酸和磷脂酰…
基因名字
TTPA
Uniprot ID
P49638
Uniprot名字
α-生育酚转运蛋白
分子量
31749.305哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
运输活动
特定的功能
可能是疏水配体结合蛋白;可能在疏水配体如生育酚,角鲨烯和磷脂的运输中发挥作用。
基因名字
SEC14L4
Uniprot ID
Q9UDX3
Uniprot名字
SEC14-like蛋白4
分子量
46643.385哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
维生素e绑定
特定的功能
载体蛋白。与一些疏水分子结合并促进它们在不同细胞位点之间的转移。与α -生育酚具有高亲和力。也绑定一个较弱的亲和…
基因名字
SEC14L2
Uniprot ID
O76054
Uniprot名字
SEC14-like蛋白2
分子量
46144.9哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
运输活动
特定的功能
可能是疏水配体结合蛋白;可能在疏水配体如生育酚,角鲨烯和磷脂的运输中发挥作用。
基因名字
SEC14L3
Uniprot ID
Q9UDX4
Uniprot名字
SEC14-like蛋白3
分子量
46047.835哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
极低密度脂蛋白颗粒受体活性
特定的功能
与膳食中富含甘油三酯(TG)脂蛋白(TRL)载脂蛋白B48 (APOB)或与高甘油三酯极低密度脂蛋白APOB类似结构域结合的巨噬细胞受体…
基因名字
APOBR
Uniprot ID
Q0VD83
Uniprot名字
载脂蛋白B受体
分子量
114873.425哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
病毒受体的活动
特定的功能
不同配体如磷脂、胆固醇酯、脂蛋白、磷脂酰丝氨酸和凋亡细胞的受体。可能的HDL受体,位于血浆的特定区域…
基因名字
SCARB1
Uniprot ID
Q8WTV0
Uniprot名字
清道夫受体B类成员1
分子量
60877.385哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章
种类
蛋白质
生物
人类
药理作用
没有
行动
底物
通用函数
Xenobiotic-transporting atp酶活性
特定的功能
能量依赖的外排泵负责减少多药耐药细胞中的药物积累。
基因名字
ABCB1
Uniprot ID
P08183
Uniprot名字
多药耐药蛋白1
分子量
141477.255哒
参考文献
  1. Schmolz L, Birringer M, Lorkowski S, Wallert M:维生素E代谢的复杂性。世界生物化学杂志。2016 Feb 26;7(1):14-43。doi: 10.4331 / wjbc.v7.i1.14。[文章

药物创建于2018年3月25日20:54 /更新于2022年9月20日00:05