欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:25534399
大小:53.50 KB
页数:8页
时间:2018-11-20
《叶黄素、番茄红素与黄斑变性研究进展论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、叶黄素、番茄红素与黄斑变性研究进展论文【关键词】叶黄素;番茄红素;黄斑;年龄相关性黄斑变性“黄斑”为视网膜后极部一个色素性区域,因含叶黄素而呈黄色,是视网膜上锥细胞最密集的地方,能产生敏锐视觉。黄斑区受损将失去中心视觉和细微视觉功能〔1〕。人体视网膜黄斑区叶黄素浓度达1mmol/L〔2〕,对维持正常视觉起着重要作用。叶黄素对眼睛的主要生理功能是抗氧化和防止光损伤〔3〕。叶黄素分子结构不对称,化学合成尚未成功,故其临床应用受到限制。番茄红素存在于番茄、西瓜等常见蔬菜水果中,其成品生产除了从番茄中提取外.freel。由于黄色和蓝色为互补色故叶黄素对蓝光有吸收作用,而蓝色光波长(蓝光波长范围
2、424~470nm,中心波长430nm)与紫外光很近,它是所有能到达视网膜的可见光中能量最高、潜在危害性最大的一种光。叶黄素是黄斑色素的主要成分,在蓝光到达光感受器及视网膜色素上皮细胞和下部的脉络膜血管层之前,黄斑色素能过滤蓝光,削弱蓝光强度,减少光子激发自由基的产生。叶黄素直链尾部环上各带一个羟基,由于氧原子的电负性较强,故其直链不饱和键容易打开,并与自由基结合,具有很强的抗氧化活性。番茄红素为11个共轭双键和2个非共轭双键组成的直链全反式结构,分子式为C40H56,分子量536.85,在472nm处有一强吸收峰。番茄红素的所有共轭和非共轭双键都在同一平面上,这使它在清除自由基和猝灭
3、单线态氧的反应作中速率最大,番茄红素猝灭常数为31×109M1S1,叶黄素为8×109M1S1,番茄红素猝灭单线态氧以物理猝灭为主,通过把激发态氧的能量传递给番茄红素,产生基态的氧和激发态的三线态番茄红素,再通过三线态番茄红素和周围介质相互分子振动和转动作用,使能量散发,同时产生基态番茄红素。在这种物理猝灭的循环过程中,番茄红素本身没有发生变化,类似于催化剂的作用。在对类胡萝卜素的实验研究中发现番茄红素在抗氧化性能上比α胡萝卜素、β胡萝卜素、叶黄素和玉米黄素更有效。2叶黄素、番茄红素的食物来源叶黄素、番茄红素存在于多种蔬菜水果中,含叶黄素高的食物主要有羽衣甘蓝(39550μ
4、g/100g)、苋菜叶(15000μg/100g)、水芹(12500μg/100g)、菠菜(12198μg/100g)。番茄红素含量高的食物主要有番石榴(5204μg/100g)、西瓜(4532μg/100g)、番茄(2573μg/100g)、红色葡萄柚(1419μg/100g)。至今,没有证据证明动物和人体自身可以合成类胡萝卜素(包括叶黄素、番茄红素),人体所需类胡萝卜素均需通过食物摄入。细菌、真菌、藻类和绿色植物可以合成类胡萝卜素。近年来,人们通过对类胡萝卜素生物合成过程进行全面系统的生物化学分析和遗传分析,在分子水平上阐明了类胡萝卜素生物合成的主要路径。类胡萝卜素的生物合成一般可
5、分为四个过程,即八氢番茄红素的生成、脱氢过程、环化过程和含氧官能团的引入,通过类异戊二烯代谢途径合成,其合成前体由乙酰辅酶A衍生来。研究显示番茄红素是叶黄素等类胡萝卜素合成过程的中间产物,其在不同环化酶的作用下分别生成α胡萝卜素、β胡萝卜素,α、β胡萝卜素经引入、转化、环化、氧化等反应形成结构更为复杂的叶黄素、玉米黄素、新黄素等〔5,6〕。叶黄素分子结构不对称,化学合成比较困。在万寿菊(Tageteserecta)花中,叶黄素含量超过2%(D或AMD)是西方发达国家首要的不可逆致盲原因,是全球发达国家50岁以上人群中视力严重损害的主要原因之一,因AMD而致盲的几乎占盲人总数的50
6、%〔7,8〕。近年来,随着我国经济的飞速发展,人口平均寿命不断延长,社会老龄化日益明显,以往在我国比较少见的AMD发病率以惊人的速度增长。AMD的发病危险随着年龄的增长而增加,目前尚无有效的治疗方法。AMD分干型和湿型两种:干型的特点是视觉分辨能力逐步下降,并有脉络膜小疣生成而导致黄斑变薄、变干;湿型的特点是视觉分辨能力迅速下降,在黄斑后生成大量脆性脉络膜新血管,脆性血管可能出现渗漏而导致黄斑区形成瘀瘢,并对视力造成严重破坏。黄斑是视网膜上锥细胞最密集的地方,负责产生敏锐的视觉和维持中心视力,如果黄斑受损,将失去中心或细微的视觉功能。AMD的发病机制错综复杂,尚不清楚,可能与黄斑长期慢
7、性光损伤、遗传、代谢、种族、饮食等多种因素有关。研究证明,脂褐素在AMD的氧化损伤中起主要作用〔9〕。随着年龄增长,视网膜色素上皮细胞(RPE)内积聚大量脂褐素,脂褐素吸收一定波长的光(尤其是蓝光)与氧作用可以产生超氧负离子、单态氧和过氧化氢等。脂褐素在体内与氧、蛋白质、脂质、碳水化合物、核酸等相互作用导致脂质过氧化,溶酶体酶、抗氧化酶等失活,进一步引起细胞膜和溶酶体功能异常〔10〕。番茄红素可以通过清除上皮细胞自由基及对抗脂质过氧化来抑制脂褐
此文档下载收益归作者所有