Thiamine/ja: Difference between revisions

Thiamine/ja
Created page with "欧米諸国では、慢性アルコール中毒が欠乏症の危険因子である。また、高齢者、HIV/AIDSまたは糖尿病の患者、肥満手術を受けた者も危険である。さまざまな程度のチアミン欠乏症が利尿薬の長期使用と関連している。"
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Created page with "== 生物学的機能 == {{Anchor|Biological functions}} thumb|チアミン一リン酸(ThMP) 5種類の天然チアミンリン酸誘導体が知られている:チアミン一リン酸(ThMP)、チアミンピロリン酸(TPP)、チアミン三リン酸(ThTP)、アデノシンチアミン二リン酸(AThDP)..."
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欧米諸国では、慢性アルコール中毒が欠乏症の危険因子である。また、高齢者、[[HIV/AIDS/ja|HIV/AIDS]]または[[diabetes/ja|糖尿病]]の患者、[[bariatric surgery/ja|肥満手術]]を受けた者も危険である。さまざまな程度のチアミン欠乏症が[[diuretic/ja|利尿薬]]の長期使用と関連している。
欧米諸国では、慢性アルコール中毒が欠乏症の危険因子である。また、高齢者、[[HIV/AIDS/ja|HIV/AIDS]]または[[diabetes/ja|糖尿病]]の患者、[[bariatric surgery/ja|肥満手術]]を受けた者も危険である。さまざまな程度のチアミン欠乏症が[[diuretic/ja|利尿薬]]の長期使用と関連している。


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== 生物学的機能 ==
== Biological functions ==
{{Anchor|Biological functions}}
[[Image:Thiamine monophosphate coloured.svg|thumb|Thiamine monophosphate (ThMP)]]
[[Image:Thiamine monophosphate coloured.svg|thumb|チアミン一リン酸(ThMP)]]
Five natural thiamine phosphate derivatives are known: [[thiamine monophosphate]] (ThMP), thiamine pyrophosphate (TPP), [[thiamine triphosphate]] (ThTP), [[adenosine thiamine diphosphate]] (AThDP) and [[adenosine thiamine triphosphate]] (AThTP). They are involved in many cellular processes. The best-characterized form is TPP, a [[coenzyme]] in the [[catabolism]] of sugars and amino acids. While its role is well-known, the non-coenzyme action of thiamine and derivatives may be realized through binding to proteins which do not use that mechanism. No physiological role is known for the monophosphate except as an intermediate in cellular conversion of thiamine to the di- and triphosphates.
5種類の天然チアミンリン酸誘導体が知られている:[[thiamine monophosphate/ja|チアミン一リン酸]](ThMP)、チアミンピロリン酸(TPP)、[[thiamine triphosphate/ja|チアミン三リン酸]](ThTP)、[[adenosine thiamine diphosphate/ja|アデノシンチアミン二リン酸]](AThDP)、[[adenosine thiamine triphosphate/ja|アデノシンチアミン三リン酸]](AThTP)。これらは多くの細胞プロセスに関与している。最もよく知られているのはTPPで、糖とアミノ酸の[[catabolism/ja|異化]]における[[coenzyme/ja|補酵素]]である。その役割はよく知られているが、チアミンとその誘導体の非補酵素作用は、その機構を用いないタンパク質との結合によって実現されている可能性がある。一リン酸については、チアミンが細胞内で二リン酸および三リン酸に変換される際の中間体としての役割以外、生理学的な役割は知られていない。
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