Riboflavin/ja: Difference between revisions
Riboflavin/ja
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リボフラビンは、2つの主要な補酵素であるFMNとFADの形成に必須である。これらの補酵素は[[energy metabolism/ja|エネルギー代謝]]、[[cell respiration/ja|細胞呼吸]]、[[antibody/ja|抗体]]産生、成長および発達に関与する。リボフラビンは[[carbohydrate/ja|炭水化物]]、[[protein (nutrient)/ja|タンパク質]]、[[fat/ja|脂肪]]の代謝に必須である。FADは[[tryptophan/ja|トリプトファン]]から[[Niacin (nutrient)/ja|ナイアシン]](ビタミンB<sub>3</sub>)への変換に寄与し、ビタミンB<sub>6</sub>から補酵素[[Pyridoxal phosphate/ja|ピリドキサール5'-リン酸]]への変換にはFMNが必要である。リボフラビンは、[[homocysteine/ja|ホモシステイン]]の正常な循環レベルの維持に関与している。リボフラビン欠乏症では、ホモシステインレベルが上昇し、[[cardiovascular diseases/ja|心血管疾患]]のリスクが上昇する。 | リボフラビンは、2つの主要な補酵素であるFMNとFADの形成に必須である。これらの補酵素は[[energy metabolism/ja|エネルギー代謝]]、[[cell respiration/ja|細胞呼吸]]、[[antibody/ja|抗体]]産生、成長および発達に関与する。リボフラビンは[[carbohydrate/ja|炭水化物]]、[[protein (nutrient)/ja|タンパク質]]、[[fat/ja|脂肪]]の代謝に必須である。FADは[[tryptophan/ja|トリプトファン]]から[[Niacin (nutrient)/ja|ナイアシン]](ビタミンB<sub>3</sub>)への変換に寄与し、ビタミンB<sub>6</sub>から補酵素[[Pyridoxal phosphate/ja|ピリドキサール5'-リン酸]]への変換にはFMNが必要である。リボフラビンは、[[homocysteine/ja|ホモシステイン]]の正常な循環レベルの維持に関与している。リボフラビン欠乏症では、ホモシステインレベルが上昇し、[[cardiovascular diseases/ja|心血管疾患]]のリスクが上昇する。 | ||
===酸化還元反応=== | |||
[[Redox/ja|酸化還元反応]]は[[electron transfer/ja|電子伝達]]を伴うプロセスである。フラビン補酵素は、酸化型、半還元型、完全還元型の間で変換されるフラビンの能力を利用した1電子または2電子の酸化還元反応を担う、ヒトのおよそ70〜80種類のフラビン酵素([[Archaea/ja|始原菌]]、細菌、真菌の[[genome/ja|ゲノム]]にコードされているものを含む、すべての生物全体で数百種類以上)の機能を支えている。FADはまた、[[Endogeny (biology)/ja|内因性]]の[[antioxidant/ja|抗酸化物質]][[glutathione/ja|グルタチオン]]の形成に不可欠な酵素である[[glutathione reductase/ja|グルタチオン還元酵素]]の活性にも必要である。 | |||
[[Redox| | |||
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