Spermidīnsir poliamīna veids. Poliamīni ir mazas, taukskābes saturošas, polikatjoniskas (-NH3+) biomolekulas. Zīdītājiem ir četri galvenie poliamīni: spermīns, spermidīns, putrescīns un kadaverīns. Spermīns pieder pie tetramīniem, spermidīns pieder pie triamīniem, putrescīns un kadaverīns pieder pie diamīniem. Dažāds aminogrupu skaits piešķir tiem dažādas fizioloģiskās īpašības.
Spermidīns cilvēkiem
Spermidīns ne tikai atrodas spermā, bet arī plaši izplatās citos cilvēka ķermeņa audos un šūnās. Spermidīna intracelulārā koncentrācija galvenokārt ir atkarīga no četriem faktoriem:
①Intracelulārā sintēze:
Arginīns → putrescīns → spermidīns ← spermīns. Arginīns ir galvenā spermidīna sintēzes izejviela šūnās. To katalizē argināze, lai radītu ornitīnu un urīnvielu. Pēc tam ornitīns tiek izmantots putrescīna veidošanai ornitīna dekarboksilāzes (ODC1) darbības rezultātā. Šis ir ātrumu ierobežojošais solis), putrescīns spermidīna sintāzes (SPDS) darbības rezultātā ģenerē spermidīnu. Spermidīnu var ražot arī, noārdoties spermīnam.
②Ārpusšūnu uzņemšana:
Sadalīts pārtikas uzņemšanā un zarnu mikrobu sintēzē. Pārtikas produkti, kas bagāti ar spermidīnu, ir kviešu dīgļi, natto, sojas pupas, sēnes utt. No pārtikas uzņemtais spermīns un spermidīns ātri uzsūcas no zarnām un izplatās bez sadalīšanās, tāpēc spermidīna koncentrācija asinīs ir ļoti dažāda. Arī probiotiskās baktērijas zarnu mikrobiotā, piemēram, Bifidobacterium, var sintezēt spermidīnu.
③Katabolisms:
Organismā spermīns pakāpeniski tiek sadalīts spermidīnā un putrescīnā ar N1-acetiltransferāzes (SSAT), poliamīnoksidāzes (PAO) un citu amīnoksidāžu palīdzību, savukārt putrescīns oksidāžu ietekmē tiek tālāk pārveidots par aminosviestskābi. Visbeidzot, tiek ģenerēti amīnu joni un oglekļa dioksīds, kas tiek izvadīti no organisma.
④Vecums:
Spermidīna koncentrācija mainās līdz ar vecumu. Pētnieki izmērīja poliamīnu koncentrāciju dažādos 3 nedēļu, 10 nedēļu un 26 nedēļu vecu peļu audos un orgānos un atklāja, ka tā pamatā saglabājās aizkuņģa dziedzerī, smadzenēs un dzemdē. Izmaiņas zarnās nedaudz samazinās līdz ar vecumu un ievērojami samazinās aizkrūtes dziedzerī, liesā, olnīcās, aknās, kuņģī, plaušās, nierēs, sirdī un muskuļos. Mums nav grūti pieņemt, ka šo izmaiņu iemesli ir uztura izmaiņas, izmaiņas zarnu floras struktūrā, samazināta poliamīnu sintāzes aktivitāte utt.
Spermidīna dabiskais mērķis
Kāpēc tik vienkārša maza molekula ir tik svarīga cilvēka organisma viela? Noslēpums patiesībā slēpjas tās struktūrā: spermidīns ir polikatjoniska (-NH3+) taukskābju amīna maza molekula, kas fizioloģiskā pH apstākļos pastāv multiprotonētā formā ar pozitīviem joniem, kas sadalīti visā oglekļa ķēdē. Elektriskais lādiņš, kam piemīt spēcīga fizioloģiskā aktivitāte.
Tāpēc, vai tās būtu nukleīnskābes, fosfolipīdi, skābi proteīni, kas satur skābus atlikumus, pektīnpolisaharīdi, kas satur karboksilgrupas un sulfātus, vai neirotransmiteri un hormoni (dopamīns, adrenalīns, serotonīns, vairogdziedzera hormons utt.) ar līdzīgu struktūru, tie varētu būt spermidīna saistīšanās mērķis. Kritiskākie no tiem ir:
① Nukleīnskābe:
Pētījumos atklāts, ka lielākā daļa poliamīnu šūnās pastāv poliamīna-RNS kompleksu veidā, kur uz 100 fosfātu savienojumu ekvivalentiem ir saistīti 1–4 poliamīna ekvivalenti. Tādēļ spermidīna galvenā loma ir saistīta ar RNS strukturālajām izmaiņām un translāciju, piemēram, ietekmējot dažādus olbaltumvielu sintēzes posmus, ietekmējot mRNS, tRNS un rRNS sekundāro struktūru. Spermidīns var arī veidot stabilus "tiltus" starp dubultspirālveida DNS pavedieniem, samazinot brīvo radikāļu vai citu DNS bojājošo vielu pieejamību un aizsargājot DNS no termiskās denaturācijas un rentgena starojuma.
②Olbaltumvielas:
Spermidīns var saistīties ar olbaltumvielām, kurām ir lieli negatīvi lādiņi, un mainīt olbaltumvielu telpisko konformāciju, tādējādi ietekmējot to fizioloģisko funkciju. Piemēri ir olbaltumvielu kināzes/fosfatāzes (svarīga saikne vairākos signālu pārraides ceļos), enzīmi, kas iesaistīti histonu metilēšanā un acetilēšanā (ietekmē gēnu ekspresiju, mainot epigenetiku), acetilholīnesterāze (svarīga neirodeģeneratīvo slimību sastāvdaļa (viena no terapeitiskajām zālēm), jonu kanālu receptori (piemēram, AMPA, AMDA receptori) utt.
Suzhou Myland ir FDA reģistrēts ražotājs, kas nodrošina augstas kvalitātes un augstas tīrības pakāpes spermidīna pulveri.
Uzņēmumā Suzhou Myland mēs esam apņēmušies nodrošināt vislabākās kvalitātes produktus par vislabākajām cenām. Mūsu spermidīna pulveris tiek stingri pārbaudīts attiecībā uz tīrību un iedarbīgumu, nodrošinot, ka jūs saņemat augstas kvalitātes uztura bagātinātāju, kuram varat uzticēties. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties atbalstīt šūnu veselību, stiprināt imūnsistēmu vai uzlabot vispārējo veselību, mūsu spermidīna pulveris ir lieliska izvēle.
Ar 30 gadu pieredzi un augsto tehnoloģiju, kā arī ļoti optimizētas pētniecības un attīstības stratēģijas vadīts, Spermidine ir izstrādājis virkni konkurētspējīgu produktu, lai kļūtu par inovatīvu dzīvības zinātņu uztura bagātinātāju, pielāgotas sintēzes un ražošanas pakalpojumu uzņēmumu.
Turklāt Suzhou Myland ir arī Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) reģistrēts ražotājs. Uzņēmuma pētniecības un attīstības resursi, ražošanas iekārtas un analītiskie instrumenti ir moderni un daudzfunkcionāli, un tie spēj ražot ķīmiskas vielas apjomā no miligramiem līdz tonnām, kā arī atbilst ISO 9001 standartiem un GMP ražošanas specifikācijām.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un to nevajadzētu interpretēt kā medicīnisku padomu. Daļa emuāra ierakstu informācijas ir iegūta no interneta un nav profesionāla. Šī vietne ir atbildīga tikai par rakstu kārtošanu, formatēšanu un rediģēšanu. Papildinformācijas sniegšanas mērķis nenozīmē, ka jūs piekrītat tās viedoklim vai apstiprināt tās satura autentiskumu. Pirms jebkuru uztura bagātinātāju lietošanas vai izmaiņu veikšanas savā veselības aprūpes režīmā vienmēr konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Publicēšanas laiks: 2024. gada 23. oktobris

