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	<title>Vitamin B12/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;===貯蔵と排泄=== ビタミンB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の濃度がどれくらい速く変化するかは、食事から摂取される量、分泌される量、吸収される量のバランスに左右される。体内に貯蔵されているビタミンB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の総量は、成人で約2～5{{nbsp}}mgである。その約50％は肝臓に貯蔵されている。このうち約0.1％は腸への分泌物によって1日に失われるが、これはこれらの分...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:56:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;===貯蔵と排泄=== ビタミンB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の濃度がどれくらい速く変化するかは、食事から摂取される量、分泌される量、吸収される量のバランスに左右される。体内に貯蔵されているビタミンB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の総量は、成人で約2～5{{nbsp}}mgである。その約50％は肝臓に貯蔵されている。このうち約0.1％は腸への分泌物によって1日に失われるが、これはこれらの分...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;How fast B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;levels change depends on the balance between how much B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is obtained from the diet, how much is secreted and how much is absorbed. The total amount of vitamin B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; stored in the body is about 2–5&lt;/del&gt;{{nbsp}}&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mg in adults. Around 50% of this is stored in the liver. Approximately 0.1% of this is lost per day by secretions into the gut, as not all these secretions are reabsorbed&lt;/del&gt;. [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Bile&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is the main form of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;excretion; most of the B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;secreted in the bile is recycled via &lt;/del&gt;[[enterohepatic circulation]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Excess B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;beyond the blood&#039;s binding capacity is typically excreted in urine. Owing to the extremely efficient enterohepatic circulation of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, the liver can store 3 to 5 years&#039; worth of vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;; therefore, nutritional deficiency of this vitamin is rare in adults in the absence of malabsorption disorders. In the absence of enterohepatic reabsorption, only months to a year of vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;are stored.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;====Malabsorption==== 胃酸を中和する制酸薬物や酸産生を阻害する薬物（プロトンポンプ阻害薬など）は、胃での食物からの放出を妨げることにより、B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の吸収を阻害する。B12吸収不良の他の原因としては、内因性因子の欠乏、悪性貧血、肥満手術による膵機能不...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;====Malabsorption==== 胃酸を中和する&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Antacid/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Antacid/ja (page does not exist)&quot;&gt;制酸&lt;/a&gt;薬物や酸産生を阻害する薬物（&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Proton-pump_inhibitor/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Proton-pump inhibitor/ja (page does not exist)&quot;&gt;プロトンポンプ阻害薬&lt;/a&gt;など）は、胃での食物からの放出を妨げることにより、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の吸収を阻害する。B12吸収不良の他の原因としては、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Intrinsic_factor/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Intrinsic factor/ja (page does not exist)&quot;&gt;内因性因子&lt;/a&gt;の欠乏、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Pernicious_anemia/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Pernicious anemia/ja (page does not exist)&quot;&gt;悪性貧血&lt;/a&gt;、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Bariatric_surgery/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bariatric surgery/ja (page does not exist)&quot;&gt;肥満手術&lt;/a&gt;による膵機能不...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Vitamin_B12/ja&amp;diff=135452&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;IF/B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;複合体がキュバムに結合した後、複合体は解離し、遊離ビタミンは門脈循環に輸送される。TC2およびそのレセプターの遺伝的産生不全は、B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の機能的欠乏や小児巨赤芽球性貧血、血中B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;濃度が正常であってもB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;関連生化学の異常を引き起こす。ビタミンが細胞内で機能するた...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:54:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;IF/B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;複合体がキュバムに結合した後、複合体は解離し、遊離ビタミンは&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Portal_circulation/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Portal circulation/ja (page does not exist)&quot;&gt;門脈循環&lt;/a&gt;に輸送される。TC2およびそのレセプターの遺伝的産生不全は、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の機能的欠乏や小児&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Megaloblastic_anemia/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Megaloblastic anemia/ja (page does not exist)&quot;&gt;巨赤芽球性貧血&lt;/a&gt;、血中B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;濃度が正常であってもB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;関連生化学の異常を引き起こす。ビタミンが細胞内で機能するた...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;After the &lt;/del&gt;IF/B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;complex binds to cubam the complex is disassociated and the free vitamin is transported into the &lt;/del&gt;[[portal circulation]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. The vitamin is then transferred to TC2, which serves as the circulating plasma transporter,  Hereditary defects in production of TC2 and its receptor may produce functional deficiencies in B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and infantile &lt;/del&gt;[[megaloblastic anemia]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and abnormal B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;related biochemistry, even in some cases with normal blood B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;levels. For the vitamin to serve inside cells, the TC2&lt;/del&gt;-B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;complex must bind to a cell receptor protein and be &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;endocytosis|endocytosed&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. TC2 is degraded within a &lt;/del&gt;[[lysosome]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and free B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is released into the cytoplasm, where it is transformed into the bioactive coenzyme by cellular enzymes.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Vitamin_B12/ja&amp;diff=135450&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の腸管吸収に関する調査では、1回の経口投与あたりの吸収上限は約1.5{{nbsp}}μgで、効率は50％であることが確認されている。対照的に、B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;吸収の受動拡散過程-通常、食物摂取によるビタミンの全吸収のごく一部-は、B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;の経口投与量が非常に多い場合、ハプトコリンとIFを介した吸収を上回る可能性があり、その効率はおよそ1％...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:53:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の腸管吸収に関する調査では、1回の経口投与あたりの吸収上限は約1.5{{nbsp}}μgで、効率は50％であることが確認されている。対照的に、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;吸収の受動拡散過程-通常、食物摂取によるビタミンの全吸収のごく一部-は、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の経口投与量が非常に多い場合、ハプトコリンとIFを介した吸収を上回る可能性があり、その効率はおよそ1％...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 10:53, 6 April 2024&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;div lang=&quot;en&quot; dir=&quot;ltr&quot; class=&quot;mw-content-ltr&quot;&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の腸管吸収に関する調査では、1回の経口投与あたりの吸収上限は約1&lt;/ins&gt;.5{{nbsp}}&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;μgで、効率は50％であることが確認されている。対照的に、B&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;吸収の受動拡散過程&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;通常、食物摂取によるビタミンの全吸収のごく一部&lt;/ins&gt;-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は、B&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の経口投与量が非常に多い場合、ハプトコリンとIFを介した吸収を上回る可能性があり、その効率はおよそ1％である。したがって、1日あたり500～1000{{nbsp}}μgのサプリメントB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を摂取することで、&lt;/ins&gt;[[pernicious anemia&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|悪性貧血&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や他の特定のB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;吸収障害を、根本的な吸収障害を修正することなく、B&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を毎日大量に経口摂取して治療することができる。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Investigations into the intestinal absorption of &lt;/del&gt;B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;confirm that the upper limit of absorption per single oral dose is about 1&lt;/del&gt;.5{{nbsp}}&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;µg, with 50% efficiency. In contrast, the passive diffusion process of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;absorption — normally a very small portion of total absorption of the vitamin from food consumption — may exceed the haptocorrin&lt;/del&gt;- &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and IF&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mediated absorption when oral doses of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;are very large, with roughly 1% efficiency. Thus, dietary supplement B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;supplementation at 500 to 1000{{nbsp}}µg per day allows &lt;/del&gt;[[pernicious anemia]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and certain other defects in B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;absorption to be treated with daily oral megadoses of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;without any correction of the underlying absorption defects.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;==生理学== {{Anchor|Physiology}} ===吸収=== ビタミンB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;はB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;特異的輸送タンパク質によって、または受動拡散を介して吸収される。輸送を介した吸収と組織への送達は、3つの輸送タンパク質：ハプトコリン（HC）、内在性因子（IF）、トランスコバラミンII（TC2）とそれぞれの膜受容体タンパク...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:52:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==生理学== {{Anchor|Physiology}} ===吸収=== ビタミンB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;はB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;特異的輸送タンパク質によって、または受動拡散を介して吸収される。輸送を介した吸収と組織への送達は、3つの輸送タンパク質：&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Haptocorrin/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Haptocorrin/ja (page does not exist)&quot;&gt;ハプトコリン&lt;/a&gt;（HC）、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Intrinsic_factor/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Intrinsic factor/ja (page does not exist)&quot;&gt;内在性因子&lt;/a&gt;（IF）、&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Transcobalamin_II/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Transcobalamin II/ja (page does not exist)&quot;&gt;トランスコバラミンII&lt;/a&gt;（TC2）とそれぞれの膜受容体タンパク...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Absorption&lt;/del&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;===&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;吸収&lt;/ins&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is absorbed by a B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-specific transport proteins or via passive diffusion. Transport-mediated absorption and tissue delivery is a complex process involving three transport proteins: &lt;/del&gt;[[haptocorrin]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(HC), &lt;/del&gt;[[intrinsic factor]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(IF) and &lt;/del&gt;[[transcobalamin II]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(TC2), and respective membrane receptor proteins. HC is present in saliva. As vitamin-containing food is digested by &lt;/del&gt;[[hydrochloric acid]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and &lt;/del&gt;[[pepsin]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;secreted into the stomach, HC binds the vitamin and protected it from acidic degradation. Upon leaving the stomach the hydrochloric acid of the &lt;/del&gt;[[chyme]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;is neutralized in the &lt;/del&gt;[[duodenum]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;by &lt;/del&gt;[[sodium bicarbonate|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;bicarbonate&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and pancreatic proteases release the vitamin from HC, making it available to be bound by IF, which is a protein secreted by gastric &lt;/del&gt;[[parietal cell]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s in response to the presence of food in the stomach. IF delivers the vitamin to receptor proteins &lt;/del&gt;[[cubilin]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and &lt;/del&gt;[[amnionless]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, which together form the &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cubam&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;receptor in the distal &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ileum&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. The receptor is specific to the IF&lt;/del&gt;-B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;complex, and so will not bind to any vitamin content that is not bound to IF.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ビタミンB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;はB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;特異的輸送タンパク質によって、または受動拡散を介して吸収される。輸送を介した吸収と組織への送達は、3つの輸送タンパク質：&lt;/ins&gt;[[haptocorrin&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|ハプトコリン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（HC）、&lt;/ins&gt;[[intrinsic factor&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|内在性因子&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（IF）、&lt;/ins&gt;[[transcobalamin II&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|トランスコバラミンII&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（TC2）とそれぞれの膜受容体タンパク質が関与する複雑なプロセスである。HCは唾液中に存在する。ビタミンを含む食物が胃に分泌された&lt;/ins&gt;[[hydrochloric acid&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|塩酸&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と&lt;/ins&gt;[[pepsin&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|ペプシン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって消化される際、HCはビタミンと結合し、酸による分解からビタミンを保護する。胃を出ると&lt;/ins&gt;[[chyme&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|消化液&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の塩酸は&lt;/ins&gt;[[duodenum&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|十二指腸&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;で&lt;/ins&gt;[[sodium bicarbonate&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja&lt;/ins&gt;|&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;重炭酸塩&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;によって中和され、膵プロテアーゼはHCからビタミンを放出し、胃内の食物の存在に反応して胃&lt;/ins&gt;[[parietal cell&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|壁側細胞&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;から分泌されるタンパク質であるIFによって結合されるようにする。IFは&lt;/ins&gt;[[cubilin&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|キュビリン&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;と&lt;/ins&gt;[[amnionless&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|アムニオンレス&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;という受容体タンパク質にビタミンを供給し、これらは一緒になって遠位&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ileum/ja|回腸&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;の&lt;/ins&gt;[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cubam/ja|キュバム&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;受容体を形成する。この受容体はIF&lt;/ins&gt;-B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;複合体に特異的であるため、IFに結合していないビタミンは結合しない。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;MTR&amp;#039;&amp;#039;遺伝子によってコードされる&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methionine_synthase/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methionine synthase/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチオニン合成酵素&lt;/a&gt;は、MeB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;と反応型2を用いて&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=5-methyltetrahydrofolate/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;5-methyltetrahydrofolate/ja (page does not exist)&quot;&gt;5-メチルテトラヒドロ葉酸&lt;/a&gt;から&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Homocysteine/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Homocysteine/ja (page does not exist)&quot;&gt;ホモシステイン&lt;/a&gt;にメチル基を転移し、それによって&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Tetrahydrofolate/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Tetrahydrofolate/ja (page does not exist)&quot;&gt;テトラヒドロ葉酸&lt;/a&gt;（THF）と&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methionine/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methionine/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチオニン&lt;/a&gt;を生成するメチル基転移酵素である。この機能はvitam...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Methionine synthase]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, coded by &#039;&#039;MTR&#039;&#039; gene, is a methyltransferase enzyme which uses the MeB&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;and reaction type 2 to transfer a methyl group from &lt;/del&gt;[[5-methyltetrahydrofolate]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;to &lt;/del&gt;[[homocysteine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, thereby generating &lt;/del&gt;[[tetrahydrofolate]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(THF) and &lt;/del&gt;[[methionine]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. This functionality is lost in &lt;/del&gt;[[vitamin B12 deficiency|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;deficiency&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, resulting in an increased &lt;/del&gt;[[homocysteine]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;level and the trapping of &lt;/del&gt;[[folate]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;as 5&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;methyl&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;tetrahydrofolate, from which THF (the active form of folate) cannot be recovered. THF plays an important role in DNA synthesis, so reduced availability of THF results in ineffective production of cells with rapid turnover, in particular red blood cells, and also intestinal wall cells which are responsible for absorption. THF may be regenerated via MTR or may be obtained from fresh folate in the diet. Thus all of the DNA synthetic effects of B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; deficiency, including the &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;megaloblastic &lt;/del&gt;anemia]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;of &lt;/del&gt;[[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;pernicious &lt;/del&gt;anemia]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, resolve if sufficient dietary folate is present. Thus the best-known &quot;function&quot; of B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(that which is involved with DNA synthesis, cell-division, and anemia) is actually a &lt;/del&gt;[[:wikt:facultative|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;facultative&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;function which is mediated by B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;-conservation of an active form of folate which is needed for efficient DNA production. Other cobalamin-requiring methyltransferase enzymes are also known in bacteria, such as Me&lt;/del&gt;-H&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;MPT, coenzyme M methyltransferase.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;メチルマロニル補酵素Aムターゼ（MUT）は、AdoB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;型と反応タイプ1を用いてL-メチルマロニル-CoAをスクシニル-CoAに変換する異性化酵素であり、いくつかのアミノ酸のスクシニル-CoAへの異化分解におけるクエン酸サイクルを介してエネルギー生産に入る。重...&quot;</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Methylmalonyl-CoA mutase|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Methylmalonyl coenzyme A mutase&lt;/del&gt;]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(MUT) is an isomerase enzyme which uses the AdoB&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;form and reaction type 1 to convert &lt;/del&gt;[[L-methylmalonyl-CoA]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;to &lt;/del&gt;[[succinyl-CoA]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, an important step in the catabolic breakdown of some &lt;/del&gt;[[amino acid]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;s into succinyl&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CoA, which then enters energy production via the &lt;/del&gt;[[citric acid cycle]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. This functionality is lost in &lt;/del&gt;[[vitamin B12 deficiency|&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;deficiency&lt;/del&gt;]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, and can be measured clinically as an increased serum &lt;/del&gt;[[methylmalonic acid]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(MMA) concentration. The MUT function is necessary for proper &lt;/del&gt;[[myelin]] &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;synthesis. Based on animal research, it is thought that the increased methylmalonyl&lt;/del&gt;-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;CoA hydrolyzes to form methylmalonate (methylmalonic acid), a neurotoxic dicarboxylic acid, causing neurological deterioration.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Vitamin_B12/ja&amp;diff=135442&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;ヒトでは、最初の2種類の反応に対応する2つの主要な補酵素B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;依存性酵素ファミリーが知られている。これらは以下の2つの酵素に代表される： 葉酸メチオニンサイクルの簡略模式図。メチオニン合成酵素はメチル基をビタミンに移し、次にメチル基をホモシステインに移し、それをメチオニンに変換する。&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:44:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;ヒトでは、最初の2種類の反応に対応する2つの主要な補酵素B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;依存性酵素ファミリーが知られている。これらは以下の2つの酵素に代表される： &lt;a href=&quot;/wiki/File:Folate_methionine_cycle.svg&quot; title=&quot;File:Folate methionine cycle.svg&quot;&gt;thumb|葉酸メチオニンサイクルの簡略模式図。メチオニン合成酵素はメチル基をビタミンに移し、次にメチル基をホモシステインに移し、それをメチオニンに変換する。&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Fire</name></author>
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		<id>https://wiki.tiffa.net/w/index.php?title=Vitamin_B12/ja&amp;diff=135440&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fire: Created page with &quot;# 異性化酵素 #: 水素原子が隣接する2つの原子の間を直接移動し、それに伴って2番目の置換基X（置換基を持つ炭素原子、アルコールの酸素原子、またはアミン）が交換される転位。これらはビタミンのadoB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;（アデノシルコバラミン）型を使用する。 #メチルトランスフェラーゼ群 #: 2つの分子間でメチル（-CH&lt;sub&gt;3&lt;/su...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-06T01:43:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;# &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Isomerase/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Isomerase/ja (page does not exist)&quot;&gt;異性化酵素&lt;/a&gt; #: 水素原子が隣接する2つの原子の間を直接移動し、それに伴って2番目の置換基X（置換基を持つ炭素原子、アルコールの酸素原子、またはアミン）が交換される転位。これらはビタミンのadoB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;（アデノシルコバラミン）型を使用する。 #&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methyltransferase/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methyltransferase/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチルトランスフェラーゼ&lt;/a&gt;群 #: 2つの分子間でメチル（-CH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/su...&amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<title>Fire: Created page with &quot;===補酵素としての機能=== ビタミンB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;は補酵素として機能し、いくつかの酵素触媒反応においてその存在が必要であることを意味する。動物において）機能するためにB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;を必要とすることがある3つのクラスの酵素をここに挙げる：&quot;</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=Coenzyme function&lt;/del&gt;===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;ビタミンB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;は&lt;/ins&gt;[[coenzyme&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;/ja|補酵素&lt;/ins&gt;]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;として機能し、いくつかの酵素触媒反応においてその存在が必要であることを意味する。動物において）機能するためにB&lt;/ins&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;を必要とすることがある3つのクラスの酵素をここに挙げる：&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Vitamin B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;functions as a &lt;/del&gt;[[coenzyme]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;, meaning that its presence is required in some enzyme-catalyzed reactions. Listed here are the three classes of enzymes that sometimes require B&lt;/del&gt;&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;to function (in animals):&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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