Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биотин Витамин синтез

    Меласса. Представляет собой нестандартный побочный продукт сахарной промышленности. Остается после второго отделения кристаллов сахара. Цвет темно-коричневый, плотностью 1,35—1,40. Меласса содержит 61—86%) сухих веществ, 40—55% сахарозы. Кроме того, в ней имеется от 0,5 до 2% инвертного сахара и 0,5—2,5% раффинозы, 1,1 —1,5% мелассы составляет азот, причем третья часть его находится в форме бетаина, использовать который в качестве источника азота микроорганизмы, как правило, не могут. В состав мелассы входят многие аминокислоты, например аспарагиновая, глутаминовая, лейцин, изолейцин, тирозин, а также витамины группы В — биотин, тиамин, рибофлавин, инозит, никотиновая и пантотеновая кислоты, из которых особенно большое значение в микробиологическом синтезе имеет биотин (табл.7). [c.78]


    Д. Фосфор как лимитирующий фактор. Для оптимального роста водорослей необходим целый ряд условий. Дополнительно к основным элементам (С, М, Р, К и 8), требуемым для синтеза организмов, для питания необходим ряд микроэлементов, включающий железо, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден. Более того, рост организмов стимулируется небольшими количествами таких органических факторов роста, как, например, тиамин, ниацин, биотин и витамин В12. [c.26]

    При синтезе пуриновых нуклеотидов к рибозо-5-фосфату поочередно присоединяются атомы углерода и азота, из которых образуется пуриновое кольцо. Источниками этих атомов являются аминокислоты глицин, глутамин, аспарагиновая кислота. Часть атомов углерода поставляется коферментами, содержащими в своем составе витамин Вс (фолиевая кислота) или витамин Н (биотин). Промежуточным продуктом синтеза пуриновых нуклеотидов является инозиновая кислота, содержащая необычное азотистое основание - гипоксантин  [c.66]

    Витамин Вд (витамин Н) Биотин Используется для синтеза кофермента, участвующего в переносе СОг с последующим включением его в синтезируемые вещества Дерматит Почки, печень, яичный желток, томаты. Синтезируется микрофлорой кишечника 200-250 мкг [c.91]

    Перспективно микробиологическое получение биотипа, используемого в рационе кур и свиней. В настоящее время на Западе в большую часть комбикормов для свиней включают биотин, получаемый путем химического синтеза. В результате химического синтеза образуется рацемическая смесь, а биологической активностью обладает лишь D-форма витамина, которую синтезируют микроорганизмы. [c.284]

    Все необходимые вещества микроорганизмы получают (вместе с ннтательиымн веществами) из окружающей среды. Кроме перечисленных элементов для жизнедеятельности микроорганизмов совершенно необходимы различные витамины, так как они способствуют энергетическим процессам и синтезу содержимого клетки. Известно около 15 витаминов, в которых нуждаются микроорганизмы, так как эти вещества играют роль коферментов или входят в их состав, Наиболее необходимыми из них являются следующие витамины и их аналоги 1) тиамин (витамин Bi) 2) биотин (витамин Ву) 3) никотиновая кислота (витамин РР) 4) рибофлавин (витамин Вг)  [c.260]

    КФС I — регуляторный фермент синтеза мочевины, регуляция осуществляется по аллостерическому механизму, ингибитором фермента является аргинин. В состав КФС I входит биотин (витамин Н), максимальная активность фермента проявляется в присутствии Л -ацетил глутаминовой кислоты — активатора КФС I. [c.392]


    Р-Биотин (витамин Н) входит в состав некоторых ферментов (например, Р-карбоксилазы), катализирующих ряд реакций обмена веществ в организме, в том числе декарбоксилирование многоосновных кислот, синтез аспарагиновой кислоты и др. Недостаток биотина в пище вызывает замедление роста организма, заболевание кожных покровов, выпадение волос, поражение ногтей и другие нарушения. [c.527]

    Соотношение фосфора и кальция в дрожжах обеспечивает нормальное развитие костного скелета молодняка. Большое влияние на развитие животных оказывают содержащиеся в дрожжах микроэлементы и витамины. Биотин предупреждает кожные заболевания. По содержанию витаминов группы В дрожжп превосходят все кормовые продукты. Они содержат также токоферол, эргосгернн к холин, являющийся регулятором метаболизма жиров. Многие витамины группы В тесно связаны с белковым обменом в организме животных. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. [c.369]

    Значительный прогресс достигнут в изучении ферментативных ступеней биосинтеза биотина [82]. Для человека биотин является витамином, но поскольку к его синтезу способны кишечные бактерии, подлинная недостаточность биотина у человека фактически неизвестна. [c.619]

    Накопившиеся фактические клинические данные и подробные генетические и биохимические исследования позволили отнести подобные заболевания к врожденным нарушениям обмена и функций витаминов, которые уже описаны для тиамина, пиридоксина, биотина, фолиевой кислоты, витамина никотиновой кислоты, витаминов А, О, Е, К и др. В настоящее время имеется достаточно оснований считать, что причиной развития этих болезней являются генетические дефекты, связанные с нарушениями или всасывания витаминов в кишечнике, или их транспорта к органам-мишеням, или, наконец, с нарушениями превращений витаминов в коферменты (или в активные формы-в случае витаминов группы О). Имеются также доказательства наследственного дефекта синтеза белковой части фермента (апофермента) в развитии некоторых врожденных расстройств обмена и функций витаминов, а также нарушения взаимодействия (связи) кофермента (или активной формы витамина) со специфическим белком-апоферментом, т.е. дефект формирования холофермента. [c.207]

    Фитин (фосфорнокислый эфир мезо-инозита) обладает активностью для мышей, но неактивен для микроорганизмов, по-видимому, вследствие их неспособности расщеплять связанную форму инозита. Алкильные эфиры лезо-инозита активностью для микроорганизмов также не обладают [431. Причина благоприятного действия инозита в различных случаях состоит в том, что, являясь ростовым фактором для некоторых микроорганизмов кишечной флоры, он стимулирует микробиологический синтез недостающих витаминов (например, биотина) (451. [c.625]

    Бактерии. Имеется огромная литература по синтезу бактериями витаминов. Особенно тщательно изучены скорее не бактерии, а актиномицеты и родственные формы - артробактерии, пропионовые бактерии и анаэробные коринебактерии. Они синтезируют витамины группы В, особенно важно — Bj2i и каротиноиды (предшественники витамина А), а также биотин (В7) и пантотеновую кислоту (В3) и другие витамины. [c.254]

    Научные исследования охватывают многие области органической химии. Первые работы были посвящены исследованию азокрасителей, сернистых и ализариновых красителей и полупродуктов для них. Изучал алкилирование органических соединений с целью получения удобным и дешевым способом алкалоидов, красителей, душистых веществ и фармацевтических препаратов. Г]редложенный им (1923) синтез солей диазония действием на фенолы азотистой кислоты нашел широкое про.мыш-ленное применение. Открыл (1926) общий метод синтеза р-аминокис-лот конденсацией альдегидов с малоновой кислотой и аммиаком в спиртовом растворе (реакция Родионова) и нашел пути превращения Р-аминокислот в гетероциклические соединения. Исследовал механизм и модернизировал реакцию Гофмана (образование третичных аминов), что открыло возможность синтеза соединений, близких по строению биологически активным аналогам витамина Н — а-биотина. [c.435]

    В научных учреждениях и вузах нашей страны в последнее время широко развернулись изыскания по разработке химии витаминов [86,87]. На основании созданных синтезов почти всех витаминов (за исключением витамина Bjz, получаемого ферментативным синтезом, и биотина) организовано их промышленное производство, в том числе и многотоннажное (витамины С, В,, Вг, Вз, Вб, Е, РР ж др.). [c.104]

    Активные оксидазы L-аминокислот найдены у многих микроорганизмов, в том числе у Neurospora rassa, у которой образование этого фермента стимулируется биотином [150]. Возможно, что биотин не оказывает прямого действия на синтез фермента, поскольку этот витамин необходим для роста самой плесени. [c.188]


    Развивающиеся в зоне корня растений микроорганизмы вырабатывают различные вещества типа витаминов и так называемых факторов роста в почвах обнаружено наличие тиамина, биотина, рибофлавина, индол-уксуспой кислоты и тому подобных соединений. Они представляют продукт синтеза обитающих в ночве микроорганизмов. Ассимиляция этих веществ известным образом сказывается на росте и развитии растений. Аналогичное явление отмечается и в отношении антибиотических веществ, вырабатываемых микроорганизмами ризосферы. Поэтому не исключается их влияние на иммунитет у высших растений (Красильников, 1952). [c.215]

    КОРМОВЫЕ ДРОЖЖИ. Сухая масса дрожжеподобных грибов, содержащая белок — 47—54, углеводы — 13—16, безазотистые экстрактивные вещества — 22—40, зола —6—9%. В состав белка К. д. ВХ01ДЯТ жизненно необходимые аминокислоты аргинин, гистидин, дизин, лейцин, тирозин, треонин, фенилаланин, метионин, валин, триптофан. К. д. содержат витамины В Вг, нантотеновую кислоту, Ве, биотин и другие. В К. д. находится также эргостерин, который после облучения ультрафиолетовым светом образует витамин Вг. За счет микробиологического синтеза, производимого специальными микроорганизмами, можно обогащать К. д. витаминами Вг и Б12 и антибиотиками. Зола дрожжей содержит ценные для животных микроэлементы и в большом количестве фосфор, калий, магний и кальций. [c.154]

    Витамин, который иногда обозначали как Вз, больше известен под названием пантотеновая кислота. По всем данным, она входит в общий комплекс с витамином А и играет роль в процессах окисления и обмена. Пантотеновая кислота необходима для синтеза гормонов коры надпочечников. Надо отметить, что функции витаминов взаимосвязаны и действие пантотеновой кислоты зависит от обеспеченности организма другими витаминами, именно фолиевой кислотой и биотином. Пантотеновая кислота представляет собой пептид, образованный р-аланином и пантое-вой кислотой  [c.130]

    Благодаря своей универсальности и гибкости хроматография вошла в промышленность как технологический способ фракционирования жидкости, выделения, очистки ценных продуктов синтеза, концентрирования растворов солей и т. д. Так, например, хроматографический метод анализа используют при испытании веществ на однородность разделении сложной смеси на компоненты (углеводороды) обогащении одним из компонентов концентрировании и выделении веществ из очень разбавленных растворов, например выделении биотина из желтка птичьего яйца очистке продуктов примесей, например органических красителей, витаминов уста- [c.282]

    Наряду с витамином В в состав ряда ферментных систем, катализирующих процессы карбоксилирования, транскарбоисилирования п декарбоксилирования, входит другой витамин — Р-биотин. Синтез Р-биоти-на может быть осуществлен из 4-бензоиламино-З-кетотиофана, который конденсируют с метиловым эфиром у-формилмасляной кислоты, затем вводят вторую азотную функцию в положение 3 и реакцией с фосгеном замыкают имидазольный цикл. [c.569]

    Интенсивное исследование терапевтического действия сульфаниламидных препаратов, проведенное в течение десятилетия, последовавшего за открытием сульфаниламида, привело к синтезу ряда новых терапевтических средств. Новые препараты позволили добиться значительных успехов в лечении различных инфекционных заболеваний. К таким препаратам относится сульфодиазин он менее токсичен, чем другие сульфамидные препараты, и в то же время весьма эффективен при лечении пневмонии и заболеваний, вызываемых стафилококками. В ходе исследований было также обнаружено, что некоторые сульфаниламидные препараты крайне слабо проникают через стенки кишечника и благодаря этому могут использоваться для антисептического воздействия на кишечник. Однако, находясь в кишечнике, эти лекарственные препараты нарушают синтез витамина К и витаминов группы В,таких, как п-ами-нобензойная кислота, биотин и фолиевая кислота лечение сульфаниламидными препаратами может, таким образом, вызвать витаминную недостаточность. [c.263]

    Мутантные гены, содержащиеся в профаге X и встроенные в бактериальный геном, можно картировать, используя описанные в следующих главах методы генетики бактерий. Такие исследования показали, что профаг X встраивается в геном Е. oli между генами gal и Ыо, контролирующими потребление сахара галактозы и синтез витамина биотина соответственно. Последовательность генов на генетической карте профага сравнивали с соответствующей последовательностью на генетической карте фага (рис. 7.8). Они, как ни странно, не тождественны любая из них получается из другой посредством циклической перестановки. Это различие в последовательности генов возникает из-за механизма, с помощью которого 9 -ДНК встраивается в бактериальную хромосому. [c.208]

    К потребителям пиридина и р-пиколина относится также производство таких важнейших витаминов, как РР (никотиновая кислота и никотинамид), Bj (тиамин, аневрин) и Bg (пиридоксил), А (аксерофтол, ретинол), и Dg (кальциферолы), Н (биотин) и др. Число медицинских препаратов и витаминов, в синтезе которых используются пиридиновые и хинолиновые основания, в настоящее время превышает 100 наименований [116]. [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Биотин Витамин синтез: [c.60]    [c.104]    [c.105]    [c.72]    [c.77]    [c.431]    [c.431]    [c.115]    [c.317]    [c.247]    [c.171]    [c.34]    [c.45]    [c.257]    [c.70]    [c.442]    [c.123]    [c.198]    [c.198]    [c.401]    [c.115]    [c.20]    [c.367]    [c.156]   
Химия органических лекарственных веществ (1953) -- [ c.77 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Биотин

Биотин Биотин

Витамин синтез



© 2025 chem21.info Реклама на сайте