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免疫检测在蛋氨酸循环的基础和临床研究方面的应用-湖南天合生物
4/24/2016
免疫检测在蛋氨酸循环的基础和临
床研究方面的应用
Sheryl Hao MD, PhD.
April 22, 2016
Arthus Biosystems
2600 Hilltop Drive
Richmond, CA 94806
Email: sheryl.hao@
Web:
1.S-腺苷蛋(甲硫)氨酸(SAM),S-腺苷同型半胱氨
酸(SAH),甲基化指数和蛋氨酸循环
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4/24/2016
S-腺苷蛋氨酸,即活性蛋氨酸,是蛋氨酸循环中的重要分子,在核酸,
蛋白质的合成与代谢以及维持细胞膜流动性起着重要的作用。
SAM分子极不稳定,分子量为398.44,其光密度最大值是258-260nm,
没有明显的吸收峰。在各种生物液体样品,组织样品检测其浓度是
一项挑战。
SAM
SAH
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SAM有以下代谢途径:a,将甲基转给各种各样的甲基受体。b,脱羧
反应然后氨基丙基化指导多氨合成,同时将硫原子和氨基酸链上4位
碳原子的键打断,形成甲硫腺苷和同型半胱氨酸硫代内脂。
约2/3的代谢化合物通过转甲基和断裂形成甲硫腺苷被利用,约1/3的
经脱羧反应被利用。
在肌酸形成与利用硫原子转移反应中,与蛋氨酸相比SAM是更好的前体。
SAM在出生缺陷,心血管疾病,抑郁症,慢性炎症,肿瘤,肝病,抑郁,
糖尿病,消化疾病,慢性疲劳,老年疾病比如老年痴呆,帕金森症等
中有着重要的作用。
亚精氨在细胞存活中起重要作用。亚精氨参与一系列的生物学过程
(比如Ca2+, Na+, K+ -ATP酶)这些是维持膜电势,控制胞内pH以
及细胞体积的。亚精氨调节生物学过程,比如通过调节NMDA(N-甲
基-D-天冬氨酸)受体来实现对Ca2+的流入,这个过程与NOS(一氧
化氮合成酶)和cGMP/PKG 激活途径相关,同时降低大脑皮层突触小
体中Na+,K+-ATP酶活性。
亚精氨由于在核染色质调控基因表达中的作用,所以是一种介导长
寿的调控物质 。
精氨是一种参与细胞代谢的多氨,它在所有的细胞中都能找到。合成
亚精氨的前体是鸟氨酸,它是一种可以在各种器官和组织中找到的氨
基酸,对有些细菌来说它是一种重要的生长因子,它作为一种生理pH
多聚阳离子被发现。亚精氨还与核酸相关,特别是在病毒中,维持核
酸螺旋结构稳定。
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蛋氨酸循环和活性氧/活性氮关系密切。由氧化肋迫(应激)引起的健康
问题与SAM或SAM/SAH引起的情况几乎完全相同,同样可以通过补充SAM
来缓解这种症状。
ROS,RNS和氧化还原反应信号传递
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