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科普: 生命科学Arthus Biosystems价格优惠,是正品吗?

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Arthus Biosystems的SAM分子

必要的化学物质

GL Cantoni于1952年在意大利发现了S-腺苷甲硫氨酸(SAM-e,SAMe,SAM,AdoMet,ademetionine)。它由甲硫氨酸腺苷基转移酶由三磷酸腺苷(ATP)和甲硫酮制成。在大多数活生物体中,S-腺苷甲硫氨酸是一种重要的代谢产物。它通过脱羧作用实现了甲基转移,硫磺转移和氨基丙基化的重要功能。
由于SAM是一种本质上不稳定的分子,并且其最大258-260 nm的光密度不是明显的吸收,因此确定其在各种生物体液和组织中的浓度一直是一项艰巨的任务。不需要昂贵的仪器(LC,MS和组合)的简单方便的方法显然是确定SAM的生物浓度并监测其在体液,组织和细胞器中的变化和代谢途径的理想方法。

据称SAM-e对以下疾病有帮助:抑郁,帕金森氏病,骨关节炎症状,肝病,肝内胆汁淤积症(尤其是妊娠),纤维肌痛,艾滋病相关的脊髓病(与艾滋病相关的脊柱和神经疾病)。也有有限的研究提到了SAMe在以下情况下的作用:注意缺陷多动障碍(ADHD),经前综合征(PMS),经前烦躁不安(PMDD),慢性疲劳综合征(CFS),心脏病,智力低下表现,多发性硬化症,痴呆症,阿尔泽默氏病,肌腱炎,滑囊炎,脊髓损伤,癫痫发作,偏头痛,慢性下腰痛,铅中毒和衰老。
这些天每天使用SAM作为营养补品时,了解其影响和后果也至关重要。它已广泛用作非处方药,以缓解抑郁症,骨关节炎等系统。

甲基化

甲基化几乎涉及生活的各个方面。SAM是DNA,RNA,蛋白质,脂质,磷脂,激素和神经递质中各种甲基转移反应的唯一甲基供体。正确的DNA甲基化对于正常胚胎发育至关重要。然而,当甲基转移酶基因被纯合缺失时,它是致命的。

在许多肿瘤中发现了甲基化不正确的DNA。DNA甲基化模式的改变会诱导癌基因的表达或沉默肿瘤抑制基因的表达。缺乏甲基饮食会增加啮齿动物的肝癌。

重要过程

DNA甲基化可保护基因组免受限制性内切酶的影响。SAM通过与嵌入某些mRNA非编码区域内的结构域结合来控制基因表达。SAM在必需的生物分子生产中提供甲基,包括:

  • 乙酰基左旋肉碱:神经营养和膜转运剂

  • 肾上腺素和肾上腺素:内源性儿茶酚胺,应激激素和神经递质

  • 磷脂酰胆碱:最重要的膜磷脂

  • 肉碱:脂肪燃烧器

  • 磷酸肌酸:主要的ATP储库

  • 褪黑素:昼夜节律调节器

SAM是细胞生长和修复所必需的。它也参与几种影响情绪的激素和神经递质(如肾上腺素)的生物合成。甲基转移酶还负责在信使RNA中5'帽旁的第一个和第二个核苷酸的2'羟基上添加甲基

转硫

转硫反应以S-腺苷同型半胱氨酸或SAH开始,它是将甲基从SAM中转移出来后S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的残留结构。SAH水解产生高半胱氨酸。这将转化为胱硫醚,半胱氨酸,最后转化为肝细胞抗氧化剂和挽救生命的排毒剂谷胱甘肽。由于膳食半胱氨酸含量低,并且高达80%的膳食半胱氨酸通过胃肠道失去其巯基,因此SAM是半胱氨酸(谷胱甘肽的组成部分)的主要来源。作为抗氧化剂,它可以保护人体免受体内活性氧分子的破坏。这些活性氧分子可能来自人体内或来自环境污染,并被认为在衰老过程和退行性疾病的发展中起作用。一般来说,

氨丙基化

氨丙基化是SAM通过脱羧(脱羧酶)引发的另一个过程。然后,脱羧的SAM与腐胺偶联生成亚精胺和亚精胺,这对细胞生长,分化以及DNA和RNA的稳定性至关重要。此外,多胺合成的副产物甲硫基腺苷(MTA)是一种强大的镇痛和抗炎剂。这可能至少部分负责使用SAMe治疗骨关节炎,类风湿关节炎和纤维肌痛的临床益处。


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Arthus Biosystems的甲基化指数S-腺苷甲硫氨酸(SAM)是蛋氨酸循环途径和一个碳代谢途径中的重要分子,与人类发现的许多代谢异常有关。甲基化指数定义为SAM与SAH之比,这是评估人类和其他生物体甲基化状态的更好方法。S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的水平根据年龄,性别,种族,体重,饮食,所服用的药物,健康和疾病状况而波动。SAM分子的内部不稳定性质和体内环境下甲基化过程的动力学特性,使得在评估生物体内生化甲基化过程的状态和程度的过程中,测量其脱甲基化产物S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)至关重要。下面是一个简单的图表(Melnyk S,Clin。Chem。2000),说明了蛋氨酸循环(一个碳代谢途径的一部分),详细说明了甲基化过程中涉及的因素。遗传或营养障碍(例如叶酸,维生素B12,B6,蛋氨酸或胆碱缺乏)会阻止高半胱氨酸(Hcy)或腺苷的有效去除,从而导致S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)积累。多余的SAH和Hcy被认为很容易穿过细胞膜进入血浆。SAH或Hcy升高与心血管疾病,结肠癌,出生缺陷,反复妊娠流失,中枢神经系统脱髓鞘和神经精神疾病的风险增加有关。SAH升高会导致甲基转移酶抑制作用,从而降低基本分子(例如DNA,RNA,蛋白质,测量甲基化指数我们为能够提供一种轻松快捷地测量甲基化指数的有效方法而感到自豪。我们提供的研究工具将改善我们对蛋氨酸循环和一种碳代谢途径的进一步了解。监测体液,组织和细胞器中S-腺苷甲硫氨酸(SAM)和S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)的变化非常重要,因为已经预料到SAM和甲基化指数(SAM / SAH)在多种疾病中都有临床意义条件。为了避免不必要的副作用(失眠,高血压,气体,恶心,呕吐,腹泻),还非常有必要了解每天将SAM用作营养补充剂和非处方药时的影响和后果。确保应用或采取适当的治疗剂量。测量甲基化指数的意义如其他研究部分所述,最有可能的甲基化指数预计至少与单独测量SAM相同。仍需进行精心设计和深入的临床研究,以扩展我们目前对健康和患病个体的实际甲基化指数水平以及其与各种疾病状况和阶段的关系的认识。通过使用我们的产品获得的更准确的SAM和甲基化指数测量值,对于帮助诊断现有或隐藏的病理可能非常有价值。鉴于我们提供的新研究工具,许多有趣的发现正在进行中。已经表明,甲基化指数降低与孕妇和新生儿,唐氏综合症和先天性心脏病(CHD)的维生素缺乏有关。越来越多的证据表明,表观遗传机制(例如DNA甲基化和组蛋白尾部修饰)在神经元中受到动态调节,并在学习和记忆过程中起着基本作用。对神经退行性疾病(阿尔茨海默氏病,帕金森氏病,亨廷顿氏病,肌萎缩性侧索硬化症)动物模型的研究强调了表观遗传药物(包括组蛋白脱乙酰基酶抑制剂和甲基供体化合物的抑制剂)在改善认知症状和预防或延缓其发展中的潜在作用。疾病的运动症状,从而为在人类病理学中的潜在应用开辟了道路(Coppede,F Frontiers in Genetics 2014年7月14日)。帕金森氏病患者的神经变性标记物(APP,αα-突触核蛋白)与甲基化标记物(SAM,SAH)有关。更好的认知功能与更高的甲基化潜能有关,即甲基化指数。因此,甲基化指数是帕金森氏病的生物标记(Obeid R等人,临床化学55:10 1852–1860,2009)


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