发布网友 发布时间:2024-10-01 18:14
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热心网友 时间:4分钟前
视黄醛在网膜中是11-顺式-视黄醛的一种形式,由全反式视黄醛或11-顺式视黄醇(新维生素Ab)经酶反应生成。视网膜感觉细胞中的视色素是由动物界在自然选择的进化过程中,适应特定光环境而产生的视觉物质。其化学基础为一种含有生色团的色索蛋白。生色团和视蛋白的组合随动物种类及视细胞种类的不同而有差异。某些动物在发育阶段不同也会造成视色素在吸收光谱上的差异。
视色素系统分为A和A2两种,这主要取决于两种生色团的存在。生色团分别是枧黄醛和视黄醛。视黄醛1是维生素Al(视黄醇)的醛型,而视黄醛2是维生素^2(去氢维生素A)的醛型。它们在化学结构上的区别在于分子中的环结构不同。不同的视蛋白与生色团的相互作用解释了动物界在吸收光谱上的细微差异。实验表明,组成视色素的视蛋白是一种球蛋白,通过提取视紫红质的氨基酸成分发现了这一特性。与普通球蛋白相比,视蛋白分子中含较多的非极性残基氨基酸,约占分子中氨基酸的50%。
综上所述,视黄醛在网膜中的作用是通过酶反应生成11-顺式-视黄醛,这在视觉物质的化学结构和生物功能中起着至关重要的作用。视色素的多样性,包括生色团和视蛋白的不同组合,是自然界中吸收光谱差异的根本原因。同时,视蛋白分子中非极性残基氨基酸的高含量也对视色素的形成和功能有着关键影响。
视黄醛也称维生素A醛,分子式:C20H28O,是视黄醇氧化后的衍生物。它是由Beta胡萝卜素发生氧化断裂生成的。还原得到视黄醇,氧化得到视黄酸。视黄醛是视紫红质的辅基。视觉细胞内11-顺式视黄醛与视蛋白组成视色素,11-顺式视黄醛吸收光后异构为全反式视黄醛,使视紫红质构象发生变化,启动了对大脑的神经脉冲,从而形成视觉。视紫红质在分解和再合成过程中,有一部分视黄醛被消耗,主要靠血液中的维生素A补充
热心网友 时间:8分钟前
视黄醛在网膜中是11-顺式-视黄醛的一种形式,由全反式视黄醛或11-顺式视黄醇(新维生素Ab)经酶反应生成。视网膜感觉细胞中的视色素是由动物界在自然选择的进化过程中,适应特定光环境而产生的视觉物质。其化学基础为一种含有生色团的色索蛋白。生色团和视蛋白的组合随动物种类及视细胞种类的不同而有差异。某些动物在发育阶段不同也会造成视色素在吸收光谱上的差异。
视色素系统分为A和A2两种,这主要取决于两种生色团的存在。生色团分别是枧黄醛和视黄醛。视黄醛1是维生素Al(视黄醇)的醛型,而视黄醛2是维生素^2(去氢维生素A)的醛型。它们在化学结构上的区别在于分子中的环结构不同。不同的视蛋白与生色团的相互作用解释了动物界在吸收光谱上的细微差异。实验表明,组成视色素的视蛋白是一种球蛋白,通过提取视紫红质的氨基酸成分发现了这一特性。与普通球蛋白相比,视蛋白分子中含较多的非极性残基氨基酸,约占分子中氨基酸的50%。
综上所述,视黄醛在网膜中的作用是通过酶反应生成11-顺式-视黄醛,这在视觉物质的化学结构和生物功能中起着至关重要的作用。视色素的多样性,包括生色团和视蛋白的不同组合,是自然界中吸收光谱差异的根本原因。同时,视蛋白分子中非极性残基氨基酸的高含量也对视色素的形成和功能有着关键影响。
视黄醛也称维生素A醛,分子式:C20H28O,是视黄醇氧化后的衍生物。它是由Beta胡萝卜素发生氧化断裂生成的。还原得到视黄醇,氧化得到视黄酸。视黄醛是视紫红质的辅基。视觉细胞内11-顺式视黄醛与视蛋白组成视色素,11-顺式视黄醛吸收光后异构为全反式视黄醛,使视紫红质构象发生变化,启动了对大脑的神经脉冲,从而形成视觉。视紫红质在分解和再合成过程中,有一部分视黄醛被消耗,主要靠血液中的维生素A补充