WikiDer > Cyanocobalamin
Cyanocobalamin | ||||
| Chemische Struktur | ||||
| Benutzen | ||||
| Markennamen | Colobin-M, Depo-Cobolin | |||
| Verwaltung | Oral, intramuskulär | |||
| Datenbanken | ||||
| CAS-Nummer | 68-19-9 | |||
| ATC-Code | B03BA01 | |||
| PubChem | 16212801 | |||
| Arzneimittelbank | DB00115 | |||
| Pharmakotherapeutischer Kompass | Cyanocobalamin (Vitamin B12) | |||
| Chemische Daten | ||||
| Molekularformel | C63huh88ConN14Ö14p | |||
| Molmasse | 1.355,39 G/Maulwurf | |||
| Schmelzpunkt | 300 °C | |||
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Cyanocobalamin ist einer von vier Formen von Vitamin B12. Es ist die am häufigsten verwendete Form von Vitamin B12 in Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Produkte, aufgrund seiner hohen Stabilität und geringen Kosten. Es kristallisiert und ist daher nach der Herstellung durch Bakterien leicht zu reinigen Fermentation. Während der Produktion erfolgt die Filterung über Aktivkohle, verursachend Zyanid ist stark an das Kobalt-Ion von Vitamin B12 gebunden, so dass das inaktive Cyanocobalamin gebildet wird.
Da Cyanocobalamin eine so beliebte Form von Vitamin B12 ist, gehen viele Menschen fälschlicherweise davon aus, dass Cyanocobalamin mit Vitamin B12 identisch ist. Das ist nicht wahr, es ist eine seiner Formen. Tatsächlich kommt Cyanocobalamin in der Natur praktisch nicht vor und kann daher vom menschlichen Körper nicht verwendet werden. Erst nach Abspaltung der Cyanidgruppe und Umwandlung in eine der physiologisch aktiven Formen von Vitamin B12 (Methylcobalamin oder Adenosylcobalamin) ermöglicht es dem Körper, diese Form von Vitamin B12 zu verwenden.
Cyanocobalamin ist ein geruchloses, tiefrotes, kristallin, hygroskopisch Verknüpfung. Es löst sich mäßig in Wasser und schlecht in Alkohol und überhaupt nicht in organischen Lösungsmitteln wie Aceton, Chloroform und Ether. Aufgrund der Größe des Moleküls wird es klassifiziert als makrocyclische Verbindung.
Vitamin B12-Mangel
Die beiden biologisch aktiven Formen von Vitamin B12 sein Methylcobalamin in dem Zytosol und Adenosylcobalamin in dem Mitochondrien. Vitamin B12 kommt nur in tierischen Lebensmitteln (insbesondere Rinderleber, Makrele und Rindfleisch) vor. Multivitamine enthalten normalerweise Cyanocobalamin, an dem der Kobaltkatalysator stark gebunden ist Zyanid und das macht das Vitamin inaktiv. Heute sind die bioaktiven Formen von Vitamin B12 erhältlich, wie Methylcobalamin und Adenosylcobalamin von Solgar, Vitals oder Erica.
Cyanocobalamin wird Lebensmitteln zugesetzt,[1] wie Babymilchpulver, Frühstücksflocken, Energydrink, Sojamilch, vegetarischer Fleischersatz, Hühnerfutter[2] und Schweinefutter[3] und Fischzuchtfutter[4]. Vitamin B12 wird inaktiv durch Blausäure und Stickoxid im Zigarettenrauch. Vitamin B12 wird auch durch Erhitzen in z. B. a . inaktiv Mikrowelle.[5] Bewegungsmangel führt zu einem Vitamin-B12-Mangel, der insbesondere bei Kleinkindern und älteren Menschen mit ernsthaften Gesundheitsrisiken verbunden sein kann.
Vitamin B12 ist der Katalysator des Stoffwechsels von Kohlenstoffverbindungen (Methionin-Zyklus, S-Adenosylmethionin SAMe, DNA und Proteinsynthese) – die Kobaltkoordinaten C wie in der Enzym Methylmalonyl-CoA-Mutase MUT-Enzymmolekül, ein Enzym, das für die Metabolisierung von Aminosäuren verantwortlich ist.
Im Zytosol
B12-Methylcobalamin und 5-Methyltetrahydrofolat werden für die Methioninsynthase benötigt, um Methionin-Zyklus eine Methylgruppe von 5-Methyltetrahydrofolat auf . übertragen Homocystein, um Tetrahydrofolat (THF) zu bilden. Homocystein wird umgewandelt in Methionin, das zur Herstellung von S-Adenosylmethionin SAMe verwendet wird. SAMe ist der universelle Methylspender und wird verwendet für DNA-Methylierung und zum machen PhospholipidZellmembranen, Cholin, Sphingomyelin und Acetylcholin und andere Neurotransmitter. Methionin ist auch das Startcodon (AUG) in der genetischer Code, und daher beginnt die Proteinsynthese mit Methionin.
B12 wird benötigt, um Krebs und Autoimmunerkrankungen vermeiden, weil DNA-Methylierung über SAMe de Genexpression und Zelldifferenzierung arrangiert. B12 wird benötigt, um alzheimer weil Synthese von Cholin, Sphingomyelin und PhospholipidZellmembranen, und Acetylcholin und andere Neurotransmitter, die von B12 abhängig sind. THF wird benötigt für DNASynthese und ein Mangel an THF macht sich besonders bei der Produktion von rote Blutkörperchen, von denen 2,4 Millionen pro Sekunde erstellt werden müssen. B12 wird benötigt, um perniziöse Anämie weil THF für DNASynthese ist abhängig von B12. Genug Folat in der Nahrung kann diesen Effekt des B12-Mangels maskieren, da Folsäure in THF umgewandelt werden kann. Dieser Teil der Biochemie in der Zytosol braucht ausreichend Vitamin B12 Methylcobalamin, Folsäure, Cholin und Magnesium - ATP. Im Transsulfurierungsweg ist . is Homocystein zuerst in Cystathionin umgewandelt und dann in converted Cystein und Propionyl-CoA Der Metabolismus von Propionyl-CoA findet in den Mitochondrien statt und erfordert B12-Adenosylcobalamin, um Succinyl-CoA herzustellen. Wenn die Umwandlung von Propionyl-CoA zu Succinyl-CoA in den Mitochondrien aufgrund eines B12-Mangels stagniert, führt dies zu einem Anstieg von Methylmalonsäure-MMA im Blut. Ein Anstieg von Homocystein und Methylmalonsäure MMA im Blut weist daher beide auf einen Vitamin-B12-Mangel hin.
LDL-Cholesterin ist ein Lipoprotein von Zellen verwendet, um MitochondrienATPEnergiemoleküle herzustellen. Statine kann Muskelschmerzen verursachen. LDL ist keine Art von Cholesterin, sondern eher ein Behälter, der Fett, Cholesterin und . enthält Vitamin-D Transport in alle Gewebe des Körpers.
In den Mitochondrien
B12-Adenosylcobalamin wird als Cofaktor im Methylmalonyl-CoA-Mutase-MUT-Enzym benötigt. von Cholesterin und Protein Propionyl-CoA wird hergestellt, das in Methylmalonyl-CoA umgewandelt wird. Das MUT-Enzym wandelt es dann in Succinyl-CoA um, das für die Herstellung benötigt wird Häm vor dem Hämoglobin zu machen. Succinyl-CoA verbessert auch die Zitronensäurezyklus und liefert ATP-Energiemoleküle.
B12 wird benötigt, um Herz- und Gefäßerkrankungen vermeidbar, da die Verarbeitung von Cholesterin und machen ATP teilweise abhängig von B12. B12 wird benötigt, um Anämie zu vermeiden, denn machen Porphyrin und Häm im Mitochondrien vor dem Hämoglobin im rote Blutkörperchen hängt von Succinyl-CoA ab, das von B12-Adenosylcobalamin hergestellt wird. Dieser Teil der Biochemie in den Mitochondrien benötigt ausreichend Vitamin B12, Adenosylcobalamin, Biotin, Eisen- und Magnesiumionen.
Eine schlechte Aufnahme von B12 kann zusammenhängen mit Zöliakie. Die Aufnahme von Vitamin B12 erfolgt sequentiell mit 3 verschiedenen Proteinmolekülen: Haptocorrin, Intrinsic Factor und Transcobalamin II. Die Struktur dieser Proteinmoleküle ist in der Proteindatenbank PDB. Verwenden Sie den Simple Viewer und dann Shift Mouse = Zoom und Strg Mouse = Move, um diese Proteinstrukturen zu untersuchen. Haptocorrin (PDB 4KKI) - Intrinsischer Faktor (PDB 3KQ4) - Transcobalamin II (PDB 2BB5). Die Enzyme, die B12 als eingebauten Cofaktor verwenden, sind Methylmalonyl-CoA-Mutase (PDB .). 4REQ) und Methioninsynthase (PDB 1Q8J).
Siehe auch
Quellen
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| Vitamin A: | Retinol · die Retinsäure · Netzhaut · Alpha-Carotin · Beta-Carotin |
| Vitamin-D: | D2 (Ergocalciferol) · D3 (Cholecalciferol) · Calcidiol · Calcitriol |
| Vitamin E: | Tocopherole: Alpha-Tocopherol Beta-Tocopherol Gamma-Tocopherol Delta-Tocopherol Tocotrienole: Alpha-Tocotrienol Beta-Tocotrienol Gamma-Tocotrienol Delta-Tocotrienol |
| Vitamin K: | K1 (Phytomenadion) · K2 (Menachinon) · K3 (Farnochinon) |
| Vitamin B: | B1 (Thiamin) · B2 (Riboflavin, Riboflavin-5'-phosphat) · B3 (Nikotinsäure · Nicotinamid · Inosithexanikotinat) · B5 (Pantothensäure · Panthenol · pantethin) · B6 (Pyridoxin · Pyridoxal-5-phosphat · Pyridoxamin) · B8 (Biotin) · B11 (Folsäure · 5-Methyltetrahydrofolat) · B12 (Cyanocobalamin · Methylcobalamin · Adenosylcobalamin · Hydroxocobalamin) |
| Vitamin C: | Askorbinsäure · Dehydroascorbinsäure · Ascorbylpalmitat |