Flavina Mononucleotidsemm Flavin Mononucleotide)

Flavin-mononukleotidi

Flaviinimononukleotidi (FMN) on johdannainen riboflaviinista (B2-vitamiini), joka on flaviiniadeniininukleotidin suora esiaste ja toimii koentsyyminä erilaisissa redox-reaktioissa.

FMN koostuu isoalloksatsiinirenkaasta, ribityylistä ja fosfaattiryhmästä. Se muodostuu riboflaviinista fosforyloimalla ribityyliketjua riboflaviinikinaasientsyymin vaikutuksesta.

FMN on B2-vitamiinin aktiivisen muodon flaviiniadeniinidinukleotidin (FAD) biosynteesin välituote. Kun adenylaattia lisätään FMN:ään, muodostuu FAD.

FMN toimii koentsyyminä monille redox-reaktioihin osallistuville entsyymeille. Se pystyy vastaanottamaan elektroneja substraatista ja siirtämään ne molekyylihapelle tai muulle elektronin vastaanottajalle. Tästä johtuen FMN:llä on tärkeä rooli solun energia-aineenvaihdunnassa.

Flaviinimononukleotidi on siis koentsyymi, B2-vitamiinin johdannainen, joka osallistuu kehon redox-reaktioihin.



Flaviinmononukleotidi (FMN) on tärkeä koentsyymi, jolla on keskeinen rooli monissa biologisissa prosesseissa. FMN on B2-vitamiinin johdannainen, joka tunnetaan myös riboflaviinina. FMN on flaviiniadeniininukleotidin (FAD) välitön esiaste, joka on myös tärkeä koentsyymi.

FMN on laajalti levinnyt eläviin organismeihin ja sillä on monia tehtäviä solujen aineenvaihdunnassa. Se osallistuu redox-reaktioihin ja on välttämätön monien entsyymien, mukaan lukien deoksiriboosireduktaasin, glutationireduktaasin ja nitraattireduktaasin, toiminnassa.

FMN:llä on myös tärkeä rooli hemin biosynteesissä, joka on tärkeä hemoglobiinin komponentti, joka kuljettaa happea kaikkialla kehossa. Ilman FMN:ää hemin tuotanto ja siten hemoglobiinin muodostuminen ei olisi mahdollista.

Lisäksi FMN osallistuu kasvien ja bakteerien fotosynteesiprosessiin, jossa se toimii elektronien kantajana fotosynteesiketjussa. FMN osallistuu myös rasvahappojen ja hiilihydraattien aineenvaihduntaan, ja sillä on antioksidanttisia ominaisuuksia.

Kaiken kaikkiaan FMN on kriittinen komponentti solujen aineenvaihdunnassa. Sillä on tärkeä rooli monissa biologisissa prosesseissa ja se on välttämätön kehon normaalille toiminnalle. FMN on ominaisuuksiensa ansiosta laajalti käytössä myös lääketieteessä ja elintarviketeollisuudessa, jossa sitä käytetään elintarvikelisäaineena ja vitamiinivalmisteena.



**Flaviini ja mononukleotidit**

B2-vitamiinia kutsutaan kemian hakukirjoissa usein paitsi riboflaviiniksi, myös sen läheisiksi johdannaisiksi, mukaan lukien N-metyyli-3,4-dimetyyliaminoftalhydoni (gentianvioletti) ja sen johdannainen, jossa metyloitu jäännös, aminoryhmä, korvataan. hydrofobisella ryhmällä - N-formyylisetosteryyli. Molemmat johdannaiset sitoutuvat voimakkaasti proteiineihin ja imeytyvät heikosti suun kautta otettuna. Toisella on kuitenkin useita tärkeitä etuja:

• Vähemmän vuorovaikutuksia proteiinien kanssa, istukan este ei ensisijaisesti tarjoa riittävää N-metyylin tai N-formyylin siirtoa dimetyyliamiiniryhmään verrattuna; • Alhainen kemiallinen labiilisuus, mikä johtaa alhaisempaan toksisuustasoon solutasolla, minkä vahvistaa potilaan hyvä sietokyky tällaisia ​​yhdisteitä kohtaan. Koko sarja riboflaviinijohdannaisia ​​voidaan yhdistää yleisnimeen flaviinimononukleodidit (FMN), samoin kuin laajalti käytetyt B2-vitamiinijohdannaiset - flaviinit. Ne ovat yksinkertaisia ​​riboflaviiniemäksiä ja niillä on erittäin harvoin kofaktorien ominaisuuksia. Mononukleotideilla on kuitenkin selvät ominaisuudet aktiivisina välituotteina redox-kaskadeissa. Molekyylirakenteen ominaisuus on, että flavinoidit voivat sitoutua kromoforeihin, olivatpa ne hemoglobiineja, sytokromeja tai mikro- ja makroelementtejä,