Riboflavin/ja: Difference between revisions

Riboflavin/ja
Created page with "==機能== {{Anchor|Functions}} 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。これらの補酵素はエネルギー代謝細胞呼吸抗体産生、成長および発達に関与する。リボフラビンは炭水化物タンパク質脂肪の代謝に必須である。FADはtryptopha..."
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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。


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===酸化還元反応===
===Redox reactions===
[[Redox/ja|酸化還元反応]][[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]][[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|Redox reactions]] are processes that involve the [[electron transfer|transfer of electrons]]. The flavin coenzymes support the function of roughly 70-80 flavoenzymes in humans (and hundreds more across all organisms, including those encoded by [[Archaea|archeal]], bacterial and fungal [[genome]]s) that are responsible for one- or two-electron redox reactions which capitalize on the ability of flavins to be converted between oxidized, half-reduced and fully reduced forms. FAD is also required for the activity of [[glutathione reductase]], an essential enzyme in the formation of the [[Endogeny (biology)|endogenous]] [[antioxidant]], [[glutathione]].
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