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| この経路は[[end-product inhibition/ja|最終産物阻害]]によって抑制されるが、これはCoAが第一段階を担う酵素であるパントテン酸キナーゼの競合的阻害剤であることを意味する。 | | この経路は[[end-product inhibition/ja|最終産物阻害]]によって抑制されるが、これはCoAが第一段階を担う酵素であるパントテン酸キナーゼの競合的阻害剤であることを意味する。 |
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | コエンザイムAは[[citric acid cycle/ja|クエン酸サイクル]]の反応機構に必要である。この過程は体内の主要な[[Catabolism/ja|異化経路]]であり、燃料として[[carbohydrate/ja|炭水化物]]、[[amino acid/ja|アミノ酸]]、[[lipid/ja|脂質]]などの細胞の構成要素を分解するのに不可欠である。CoAはエネルギー代謝において、[[pyruvate/ja|ピルビン酸]]がアセチル-CoAとして[[tricarboxylic acid cycle/ja|トリカルボン酸サイクル]](TCAサイクル)に入るため、また[[α-ketoglutarate/ja|α-ケトグルタル酸]]がサイクルで[[succinyl-CoA/ja|スクシニル-CoA]]に変換されるために重要である。CoAはアシル化やアセチル化にも必要であり、それらは例えば[[signal transduction/ja|シグナル伝達]]や様々な酵素機能に関与している。CoAとしての機能に加えて、この化合物は[[acetyl-CoA/ja|アセチル-CoA]]および他の関連化合物を形成するための[[acyl/ja|アシル]]基キャリアとして働くことができる;これは細胞内で[[carbon/ja|炭素]]原子を輸送する方法である。CoAはまた、脂肪酸合成に必要な[[acyl carrier protein/ja|アシルキャリアタンパク質]](ACP)の形成にも必要である。その合成は、チアミンや葉酸などの他のビタミンとも結びついている。 |
| Coenzyme A is necessary in the reaction mechanism of the [[citric acid cycle]]. This process is the body's primary [[Catabolism|catabolic pathway]] and is essential in breaking down the building blocks of the cell such as [[carbohydrate]]s, [[amino acid]]s and [[lipid]]s, for fuel. CoA is important in energy metabolism for [[pyruvate]] to enter the [[tricarboxylic acid cycle]] (TCA cycle) as acetyl-CoA, and for [[α-ketoglutarate]] to be transformed to [[succinyl-CoA]] in the cycle. CoA is also required for acylation and acetylation, which, for example, are involved in [[signal transduction]], and various enzyme functions. In addition to functioning as CoA, this compound can act as an [[acyl]] group carrier to form [[acetyl-CoA]] and other related compounds; this is a way to transport [[carbon]] atoms within the cell. CoA is also required in the formation of [[acyl carrier protein]] (ACP), which is required for fatty acid synthesis. Its synthesis also connects with other vitamins such as thiamin and folic acid.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==食事の推奨量== |
| ==Dietary recommendations==
| | {{Anchor|Dietary recommendations}} |
| The US Institute of Medicine (IOM) updated Estimated Average Requirements (EARs) and Recommended Dietary Allowances (RDAs) for B vitamins in 1998. At that time there was not sufficient information to establish EARs and RDAs for pantothenic acid. In instances such as this, the Board sets Adequate Intakes (AIs), with the understanding that at some later date, AIs may be replaced by more exact information.
| | 米国医学研究所(IOM)は、1998年にビタミンB群の推定平均所要量(EAR)と推奨食事許容量(RDA)を更新した。その時点では、パントテン酸のEARとRDAを設定するのに十分な情報がなかった。このような場合、理事会は、後日、AIがより正確な情報に取って代わられる可能性があることを理解した上で、適正摂取量(AAI)を設定している。 |
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | 14歳以上の10代と成人に対する現在のAIは、5 mg/日である。これは、典型的な食事の場合、尿中排泄量は約2.6 mg/日であり、食物結合パントテン酸の[[bioavailability/ja|生物学的利用能]]はおよそ50%であるという観察に基づいている。妊娠中のAIは6 mg/日である。[[lactation/ja|授乳期]]のAIは7 mg/日である。12ヵ月までの乳児のAIは1.8 mg/日である。1~13歳の子どもについては、AIは2~4 mg/日と年齢とともに増加する。 EAR、RDA、AI、ULを総称して[[Dietary Reference Intake/ja|食事摂取基準]](DRI)と呼ぶ。 |
| The current AI for teens and adults ages 14 and up is 5 mg/day. This was based in part on the observation that for a typical diet, urinary excretion was approximately 2.6 mg/day, and that [[bioavailability]] of food-bound pantothenic acid was roughly 50%. AI for pregnancy is 6 mg/day. AI for [[lactation]] is 7 mg/day. For infants up to 12 months the AI is 1.8 mg/day. For children ages 1–13 years the AI increases with age from 2 to 4 mg/day. Collectively the EARs, RDAs, AIs and ULs are referred to as [[Dietary Reference Intake]]s (DRIs).
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
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| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! Age group | | ! 年齢層 |
| ! Age | | ! 年齢 |
| ! Adequate intake | | ! 十分な摂取量 |
| |- | | |- |
| | Infants | | | 乳幼児 |
| | 0–6 months | | | 0–6 ヶ月 |
| | 1.7 mg | | | 1.7 mg |
| |- | | |- |
| | Infants | | | 乳幼児 |
| | 7–12 months | | | 7–12 ヶ月 |
| | 1.8 mg | | | 1.8 mg |
| |- | | |- |
| | Children | | | 子供 |
| | 1–3 years | | | 1–3 歳 |
| | 2 mg | | | 2 mg |
| |- | | |- |
| | Children | | | 子供 |
| | 4–8 years | | | 4–8 歳 |
| | 3 mg | | | 3 mg |
| |- | | |- |
| | Children | | | 子供 |
| | 9–13 years | | | 9–13 歳 |
| | 4 mg | | | 4 mg |
| |- | | |- |
| | Adult men and women | | | 成人男女 |
| | 14+ years | | | 14+ 歳 |
| | 5 mg | | | 5 mg |
| |- | | |- |
| | Pregnant women | | | 妊婦 |
| | (vs. 5) | | | (vs. 5) |
| | 6 mg | | | 6 mg |
| |- | | |- |
| | Breastfeeding women | | | 授乳中の女性 |
| | (vs. 5) | | | (vs. 5) |
| | 7 mg | | | 7 mg |
| |} | | |} |
| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | 多くの栄養素について、米国農務省は食品成分データと食品消費調査の結果を組み合わせて平均消費量を推定しているが、調査や報告書にはパントテン酸は分析に含まれていない。成人の1日摂取量に関するあまり正式でない推定値では、約4~7 mg/日と報告されている。 |
| While for many nutrients, the US Department of Agriculture uses food composition data combined with food consumption survey results to estimate average consumption, the surveys and reports do not include pantothenic acid in the analyses. Less formal estimates of adult daily intakes report about 4 to 7 mg/day.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | [[:en:European Food Safety Authority|欧州食品安全機関]](EFSA)は、これらの情報をまとめて食事摂取基準値(Dietary Reference Values)と呼んでおり、RDAの代わりに人口摂取基準(Population Reference Intake:PRI)、EARの代わりに平均必要量(Average Requirement)を用いている。AIとULの定義は米国と同じである。11歳以上の女性と男性については、十分摂取量(AI)は5 mg/日とされている。妊娠中のAIは5 mg/日、授乳期は7 mg/日である。1~10歳の子供のAIは4 mg/日である。これらのAIは米国のAIと同様である。 |
| The [[European Food Safety Authority]] (EFSA) refers to the collective set of information as Dietary Reference Values, with Population Reference Intake (PRI) instead of RDA, and Average Requirement instead of EAR. AI and UL are defined the same as in the US. For women and men over age 11 the Adequate Intake (AI) is set at 5 mg/day. AI for pregnancy is 5 mg/day, for lactation 7 mg/day. For children ages 1–10 years the AI is 4 mg/day. These AIs are similar to the US AIs.
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| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===安全性=== |
| ===Safety=== | | 安全性に関しては、IOMは十分なエビデンスがある場合、ビタミンとミネラルの[[Tolerable upper intake level/ja|耐容上限摂取量]]レベル(UL)を設定している。パントテン酸の場合、高用量摂取による副作用に関するヒトでのデータがないため、ULは設定されていない。EFSAも安全性の問題を検討し、パントテン酸のULを設定するには十分な証拠がないという、米国と同じ結論に達した。 |
| As for safety, the IOM sets [[Tolerable upper intake level]]s (ULs) for vitamins and minerals when evidence is sufficient. In the case of pantothenic acid there is no UL, as there is no human data for adverse effects from high doses. The EFSA also reviewed the safety question and reached the same conclusion as in United States – that there was not sufficient evidence to set a UL for pantothenic acid.
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| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===表示要件=== |
| ===Labeling requirements===
| | 米国の食品および栄養補助食品の表示目的では、1食あたりの摂取量は1日当たりの摂取価値(Daily Value)のパーセンテージ(%DV)で表される。パントテン酸の表示目的では、デイリーバリューの100%は10 mgであったが、2016年5月27日付でAIと一致させるために5 mgに改訂された。 |
| For US food and dietary supplement labeling purposes the amount in a serving is expressed as a percent of Daily Value (%DV). For pantothenic acid labeling purposes 100% of the Daily Value was 10 mg, but as of 27 May 2016 it was revised to 5 mg to bring it into agreement with the AI.
| | 更新された表示規制への準拠は、年間食品売上高が[[US$]]10 百万以上の製造業者については2020年1月1日までに、それ以下の製造業者については2021年1月1日までに義務付けられた。新旧の成人一日摂取量の表は[[Reference Daily Intake/ja|基準一日摂取量]]に掲載されている。 |
| Compliance with the updated labeling regulations was required by 1 January 2020 for manufacturers with [[US$]]10 million or more in annual food sales, and by 1 January 2021 for manufacturers with lower volume food sales. A table of the old and new adult daily values is provided at [[Reference Daily Intake]].
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==摂取源== |
| ==Sources==
| | {{Anchor|Sources}} |
| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===食事=== |
| ===Dietary=== | | パントテン酸を含む食品としては、乳製品や卵などの動物性食品がある。植物性食品では、ジャガイモ、トマト製品、オート麦、ひまわりの種、アボカドなどがよい。キノコ類もよい摂取源となる。全粒穀物もビタミンの供給源だが、白米や白玉粉を作るために製粉すると、全粒穀物の外層に含まれるパントテン酸の多くが除去されてしまう。動物用飼料では、アルファルファ、穀類、フィッシュミール、ピーナッツミール、糖蜜、米ぬか、小麦ふすま、酵母が最も重要な供給源である。 |
| Food sources of pantothenic acid include animal-sourced foods, including dairy foods and eggs. Potatoes, tomato products, oat-cereals, sunflower seeds, avocado are good plant sources. Mushrooms are good sources, too. Whole grains are another source of the vitamin, but milling to make white rice or white flour removes much of the pantothenic acid, as it is found in the outer layers of whole grains. In animal feeds, the most important sources are alfalfa, cereal, fish meal, peanut meal, molasses, rice bran, wheat bran, and yeasts.
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| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===サプリメント=== |
| ===Supplements=== | | パントテン酸の[[Dietary supplements/ja|栄養補助食品]]は、一般的に[[pantothenol/ja|パントフェノール]](または''パンテノール'')を使用する。[[Shelf-stable food/ja|常温可能な可能な]][[Functional analog (chemistry)/ja|アナログ]]を使用するのが一般的であり、消費されるとパントテン酸に変換される。パントテン酸カルシウムは、酸、[[alkali/ja|アルカリ]]、熱などの安定性を悪化させる要因に対してパントテン酸よりも耐性があるため、製造に使用されることがある。栄養補助食品に含まれるパントテン酸の量は、最大1,000 mg(成人の必要摂取量の200倍)まで含まれることがあるが、そのような多量摂取が有益であるという証拠はない。[[:en:WebMD|WebMD]]によると、パントテン酸サプリメントには主張されている用途の長いリストがあるが、そのいずれをも支持する科学的証拠は不十分である。 |
| [[Dietary supplements]] of pantothenic acid commonly use [[pantothenol]] (or ''panthenol''), a [[Shelf-stable food|shelf-stable]] [[Functional analog (chemistry)|analog]], which is converted to pantothenic acid once consumed. Calcium pantothenate – a [[salt (chemistry)|salt]] – may be used in manufacturing because it is more resistant than pantothenic acid to factors that deteriorate stability, such as acid, [[alkali]] or heat. The amount of pantothenic acid in dietary supplement products may contain up to 1,000 mg (200 times the Adequate Intake level for adults), without evidence that such large amounts provide any benefit. According to [[WebMD]], pantothenic acid supplements have a long list of claimed uses, but there is insufficient scientific evidence to support any of them. | |
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | 栄養補助食品としてのパントテン酸は、2つのパントテン酸分子が[[disulfide/ja|ジスルフィド]]結合した[[pantethine/ja|パンテチン]]とは異なる。高用量サプリメント(600 mg)として販売されているパンテチンは、心血管疾患の[[risk factor/ja|危険因子]]である[[LDL cholesterol/ja|LDLコレステロール]]の血中濃度を下げるのに有効である可能性がある。パントテン酸の食事による補充は、LDLに対して同じ効果を示さない。 |
| As a dietary supplement, pantothenic acid is not the same as [[pantethine]], which is composed of two pantothenic acid molecules linked by a [[disulfide]] bridge. Sold as a high-dose supplement (600 mg), pantethine may be effective for lowering blood levels of [[LDL cholesterol]] – a [[risk factor]] for cardiovascular diseases – but its long-term effects are unknown, requiring that its use be supervised by a physician. Dietary supplementation with pantothenic acid does not have the same effect on LDL.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===強化=== |
| ===Fortification===
| | Global Fortification Data Exchangeによると、パントテン酸の欠乏は非常にまれであるため、食品を強化することを義務付けている国はない。 |
| According to the Global Fortification Data Exchange, pantothenic acid deficiency is so rare that no countries require that foods be fortified.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==吸収、代謝および排泄== |
| ==Absorption, metabolism and excretion==
| | {{Anchor|Absorption, metabolism and excretion}} |
| When found in foods, most pantothenic acid is in the form of CoA or bound to [[acyl carrier protein]] (ACP). For the intestinal cells to absorb this vitamin, it must be converted into free pantothenic acid. Within the [[Lumen (anatomy)|lumen]] of the intestine, CoA and ACP are [[Hydrolysis|hydrolyzed]] into 4'-phosphopantetheine. The 4'-phosphopantetheine is then [[Dephosphorylation|dephosphorylated]] into [[pantetheine]]. [[Pantetheine hydrolase|Pantetheinase]], an intestinal enzyme, then hydrolyzes pantetheine into free pantothenic acid. Free pantothenic acid is absorbed into intestinal cells via a saturable, sodium-dependent active transport system. At high levels of intake, when this mechanism is saturated, some pantothenic acid may also be additionally absorbed via passive diffusion. As a whole, when intake increases 10-fold, absorption rate decreases to 10%.
| | 食品中に含まれる場合、ほとんどのパントテン酸はCoAの形であるか、[[acyl carrier protein/ja|アシルキャリアタンパク質]](ACP)と結合している。 腸細胞がこのビタミンを吸収するためには、遊離のパントテン酸に変換されなければならない。 腸の[[Lumen (anatomy)/ja|腔]]内で、CoAとACPは[[Hydrolysis/ja|加水分解]]され、4'-ホスホパンテテインになる。その後、4'-ホスホパンテテインは[[Dephosphorylation/ja|脱リン酸化]]され、[[pantetheine/ja|パンテテイン]]となる。 その後、腸内酵素である[[Pantetheine hydrolase/ja|パンテテインヒドロラーゼ]]がパンテテインを加水分解して遊離パントテン酸にする。遊離パントテン酸は、ナトリウム依存性の飽和活性輸送系を介して腸管細胞に吸収される。摂取量が多い場合、この機構が飽和すると、パントテン酸の一部が受動拡散を介して追加的に吸収されることもある。全体として、摂取量が10倍になると、吸収率は10%に減少する。 |
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | パントテン酸は尿中に排泄される。これは、CoAから放出された後に起こる。尿中量は2.6 mg/日のオーダーであるが、数週間の実験的状況で被験者にビタミンを含まない食事を与えたところ、無視できる量まで減少した。 |
| Pantothenic acid is excreted in urine. This occurs after its release from CoA. Urinary amounts are on the order of 2.6 mg/day, but decreased to negligible amounts when subjects in multi-week experimental situations were fed diets devoid of the vitamin.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==欠乏症== |
| ==Deficiency==
| | {{Anchor|Deficiency}} |
| Pantothenic acid deficiency in humans is very rare and has not been thoroughly studied. In the few cases where deficiency has been seen (prisoners of war during World War II, victims of starvation, or limited volunteer trials), nearly all symptoms were reversed with orally administered pantothenic acid. Symptoms of deficiency are similar to other [[vitamin B]] deficiencies. There is impaired energy production, due to low CoA levels, which could cause symptoms of irritability, [[Fatigue (medical)|fatigue]], and [[apathy]]. Acetylcholine synthesis is also impaired; therefore, neurological symptoms can also appear in deficiency; they include sensation of numbness in hands and feet, [[paresthesia]] and muscle cramps. Additional symptoms could include restlessness, malaise, sleep disturbances, nausea, vomiting and abdominal cramps.
| | ヒトにおけるパントテン酸欠乏症は非常にまれであり、十分に研究されていない。欠乏症が見られた数少ない例(第二次世界大戦中の捕虜、飢餓の犠牲者、または限定されたボランティア試験)では、ほぼすべての症状がパントテン酸の経口投与で回復した。欠乏症状は他の[[vitamin B/ja|ビタミンB]]欠乏症と類似している。CoAレベルの低下によるエネルギー産生障害があり、イライラ、[[Fatigue (medical)/ja|疲労]]、[[apathy/ja|無気力]]の症状を引き起こす可能性がある。アセチルコリン合成もまた障害されるため、欠乏症では神経症状が現れることがある。その他の症状としては、落ち着きのなさ、倦怠感、睡眠障害、吐き気、嘔吐、腹部のけいれんなどがある。 |
| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | 動物では、神経系、胃腸系、免疫系の障害、成長速度の低下、摂餌量の減少、皮膚病変や毛並みの変化、脂質代謝や糖質代謝の変化などの症状が見られる。げっ歯類では毛髪の色が抜けることがあるため、パントテン酸はヒトの白髪を予防・治療するサプリメントとして販売されるようになった(ヒトでの臨床試験は行われていないが)。 |
| In animals, symptoms include disorders of the nervous, gastrointestinal, and immune systems, reduced growth rate, decreased food intake, skin lesions and changes in hair coat, and alterations in lipid and carbohydrate metabolism. In rodents, there can be loss of hair color, which led to marketing of pantothenic acid as a dietary supplement which could prevent or treat graying of hair in humans (despite the lack of any human trial evidence).
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | パントテン酸の状態は、全血濃度または24時間尿中排泄量のどちらかを測定することで評価できる。ヒトでは、全血値が1 μmol/L未満、尿中排泄量が4.56 mmol/日未満は低値とみなされる。 |
| Pantothenic acid status can be assessed by measuring either whole blood concentration or 24-hour urinary excretion. In humans, whole blood values less than 1 μmol/L are considered low, as is urinary excretion of less than 4.56 mmol/day.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==動物栄養学== |
| ==Animal nutrition==
| | [[File:Pantothenic acid biosynthesis.svg|thumb|パントテン酸生合成]] |
| [[File:Pantothenic acid biosynthesis.svg|thumb|Pantothenic acid biosynthesis]] | | パントテン酸カルシウムとデキスパンテノール(D-パンテノール)は、欧州食品安全機関(EFSA)により動物飼料への添加物として承認されている。豚には8~20 mg/kg、家禽には10~15 mg/kg、魚には30~50 mg/kg、ペットには8~14 mg/kgの飼料を与える。これらは推奨濃度であり、必要量と考えられている値よりも高めに設定されている。飼料を補給することにより、ヒトが消費する組織、すなわち肉や、卵のパントテン酸濃度が上昇するという証拠もあるが、消費者の安全性に懸念はない。 |
| Calcium pantothenate and dexpanthenol (D-panthenol) are European Food Safety Authority (EFSA) approved additives to animal feed. Supplementation is on the order of 8–20 mg/kg for pigs, 10–15 mg/kg for poultry, 30–50 mg/kg for fish and 8–14 mg/kg feed for pets. These are recommended concentrations, designed to be higher than what are thought to be requirements. There is some evidence that feed supplementation increases pantothenic acid concentration in tissues, i.e., meat, consumed by humans, and also for eggs, but this raises no concerns for consumer safety.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | 反芻動物におけるパントテン酸の食事性要求量は確立されていない。[[Rumen/ja|反芻胃]]微生物によるパントテン酸の合成は、食餌量の20~30倍と思われる。去勢子牛の反芻胃におけるパントテン酸の正味微生物合成量は、1 日あたり消費される消化可能有機物 1kg あたり 2.2 mg/kg と推定されている。理論要求量の5~10倍のパントテン酸を補給しても、肥育牛の成長成績は改善しなかった。 |
| No dietary requirement for pantothenic acid has been established in ruminant species. Synthesis of pantothenic acid by [[Rumen|ruminal]] microorganisms appears to be 20 to 30 times more than dietary amounts. Net microbial synthesis of pantothenic acid in the rumen of steer calves has been estimated to be 2.2 mg/kg of digestible organic matter consumed per day. Supplementation of pantothenic acid at 5 to 10 times theoretical requirements did not improve growth performance of feedlot cattle.
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==合成== |
| ==Synthesis==
| | {{Anchor|Synthesis}} |
| ===Biosynthesis=== | | ===生合成=== |
| Bacteria synthesize pantothenic acid from the amino acids aspartate and a precursor to the amino acid valine. Aspartate is converted to [[β-alanine]]. The amino group of valine is replaced by a keto-[[Moiety (chemistry)|moiety]] to yield [[α-ketoisovalerate]], which, in turn, forms α-ketopantoate following transfer of a methyl group, then D-pantoate (also known as pantoic acid) following reduction. β-alanine and pantoic acid are then condensed to form pantothenic acid (see figure).
| | 細菌はアスパラギン酸とバリンというアミノ酸の前駆体からパントテン酸を合成する。アスパラギン酸は[[β-alanine/ja|β-アラニン]]に変換される。バリンのアミノ基はケト-[[Moiety (chemistry)|部位]]で置換され、[[α-ketoisovalerate/ja|α-ケトイソバレレート]]が得られ、次いでメチル基の転移後にα-ケトパント酸が形成され、還元後にD-パント酸(パント酸としても知られる)が形成される。β-アラニンとパント酸は縮合し、パントテン酸を形成する(図参照)。 |
| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ===工業的合成=== |
| ===Industrial synthesis===
| | パントテン酸の工業的合成は[[isobutyraldehyde/ja|イソブチルアルデヒド]]と[[formaldehyde/ja|ホルムアルデヒド]]の[[aldol condensation/ja|アルドール縮合]]から始まる。得られた[[hydroxypivaldehyde/ja|ヒドロキシピバルデヒド]]はその[[cyanohydrin/ja|シアノヒドリン]]誘導体に変換され、これが環化されて[[racemic/ja|ラセミ体]]のパントラクトンが得られる。この一連の反応は1904年に初めて発表された。 |
| The industrial synthesis of pantothenic acid starts with the [[aldol condensation]] of [[isobutyraldehyde]] and [[formaldehyde]]. The resulting [[hydroxypivaldehyde]] is converted to its [[cyanohydrin]] derivative. which is cyclised to give [[racemic]] pantolactone. This sequence of reactions was first published in 1904.
| | :[[File:Pantothenic acid synthesis.svg|550px]]。 |
| :[[File:Pantothenic acid synthesis.svg|650px]] | | ビタミンの合成は、例えば[[quinine/ja|キニーネ]]を用いたラクトンの[[Chiral resolution/ja|分解]]、次いでβ-アラニンのカルシウム塩またはナトリウム塩で処理することによって完成する。 |
| Synthesis of the vitamin is completed by [[Chiral resolution|resolution]] of the lactone using [[quinine]], for example, followed by treatment with the calcium or sodium salt of β-alanine.
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| </div>
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| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
| | ==歴史== |
| ==History==
| | {{Anchor|History}} |
| {{Further|Vitamin#History}} | | {{Further/ja|Vitamin/ja#History}} |
| The term ''vitamin'' is derived from the word ''vitamine'', which was coined in 1912 by Polish biochemist [[Casimir Funk]], who isolated a complex of water-soluble micronutrients essential to life, all of which he presumed to be [[amine]]s. When this presumption was later determined not to be true, the "e" was dropped from the name, hence "vitamin". Vitamin nomenclature was alphabetical, with [[Elmer McCollum]] calling these fat-soluble A and water-soluble B. Over time, eight chemically distinct, water-soluble B vitamins were isolated and numbered, with pantothenic acid as vitamin B<sub>5</sub>.
| | ビタミンは1912年にポーランドの生化学者[[:en:Casimir Funk|カシミール・フンク]]によって作られた造語で、彼は生命維持に不可欠な水溶性の微量栄養素の複合体を単離し、その全てが[[amine/ja|アミン]]であると推定した。後にこの推定が事実でないことが判明すると、名前から "e "が取り除かれ、"vitamin "となった。ビタミンの命名法はアルファベット順であり、[[:en:Elmer McCollum|エルマー・マッコラム]]はこれらを脂溶性Aと水溶性Bと呼んだ。 |
| </div>
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| | パントテン酸の必須性は、1933年に[[:en:Roger J. Williams|ロジャー・J・ウィリアムズ]]によって酵母の成長に必要であることを示すことによって発見された。その3年後、ElvehjemとJukesは、それがニワトリの成長と抗皮膚炎因子であることを証明した。ウィリアムズはこの化合物を「パントテン酸」と命名し、ギリシャ語の「パントテン(pantothen)」に由来する。その理由は、パントテン酸がほとんどすべての食品に含まれていることを発見したからである。ウィリアムズは1940年に化学構造を決定した。1953年、[[:en:Fritz Lipmann|フリッツ・リップマン]]は[[:en:Nobel Prize in Physiology or Medicine|ノーベル生理学・医学賞]]を共有した。1946年に発表した「コエンザイムAとその中間代謝における重要性の発見」に対してである。 |
| The essential nature of pantothenic acid was discovered by [[Roger J. Williams]] in 1933 by showing it was required for the growth of yeast. Three years later Elvehjem and Jukes demonstrated that it was a growth and anti-dermatitis factor in chickens. Williams dubbed the compound "pantothenic acid", deriving the name from the Greek word ''pantothen'', which translates as "from everywhere". His reason was that he found it to be present in almost every food he tested. Williams went on to determine the chemical structure in 1940. In 1953, [[Fritz Lipmann]] shared the [[Nobel Prize in Physiology or Medicine]] "for his discovery of co-enzyme A and its importance for intermediary metabolism", work he had published in 1946.
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