It has been shown by several investigators that the liver of
rainbow trout and of other
fish species, is capable of synthesising
1,25(OH)2D3 from 25(OH)D3 [14–17]. It also appears that the
kidneys of several
fish species have the 1-hydroxylase enzyme
[18,19]. In comparison to terrestrial vertebrates, the concentration
of 25(OH)D in blood plasma is very low while that of 1,25(OH)2D is
higher than found in mammalian blood [20]. In support of the
concept that 1,25(OH)2D3 is the main circulating form of vitamin D,
our unpublished measurements on the plasma vitamin D-binding
protein (DBP) from goldfish (Carassius auratus) indicate that in
contrast to mammalian, avian and amphibian DBP, the binding
affinity for 1,25(OH)2D3 is higher than that for 25(OH)D3. From
these many
findings, it has been concluded that the liver of
fish
takes up cholecalciferol and converts some to 25(OH)D3 which in
turn is further hydroxylated to 1,25(OH)2D3 and then secreted into blood
การแสดง โดยสืบสวนหลายที่ตับของเรนโบว์เทราต์ และอื่น ๆปลาสายพันธุ์ มีความสามารถในการ synthesising1,25 (OH) 2D 3 จาก 25 (OH) ดี 3 [14-17] นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการไตหลายชนิดพันธุ์ปลามีเอนไซม์ 1 hydroxylase[18,19] โดย vertebrates ภาคพื้น ความเข้มข้น25 (OH) D ในเลือดจะต่ำมากในขณะ 1,25 (OH) 2Dสูงกว่าที่พบในเลือด mammalian [20] Support ของแนวคิดที่ว่า 1,25 (OH) 2D 3 เป็นแบบหมุนเวียนหลักของวิตามิน Dวัดของเราประกาศในพลาสม่าของวิตามินดีผูกโปรตีน (DBP) จากปลา (สกุลปลาทอง auratus) ระบุว่าความคมชัด mammalian นกและ amphibian DBP การรวมความสัมพันธ์สำหรับ 1,25 (OH) 2D 3 จะสูงกว่าสำหรับดี 3 25 (OH) จากหลายเหล่านี้ค้นพบ จะมีการสรุปที่ตับของปลาหยิบ cholecalciferol และแปลงบางดี 3 25 (OH) ซึ่งในเปิดเพิ่มเติมเป็น hydroxylated กับ 1,25 (OH) 2D 3 แล้ว secreted ในเลือด
การแปล กรุณารอสักครู่..
มันได้รับการแสดงโดยนักวิจัยหลายอย่างที่ตับของ
เรนโบว์เทราท์และอื่น ๆ
สายพันธุ์ปลาที่มีความสามารถของ synthesising
1,25 (OH) 2D3 จาก 25 (OH) D3 [14-17] นอกจากนี้ยังปรากฏว่า
ไตของหลาย
สายพันธุ์ปลาที่มีเอนไซม์ 1-hydroxylase
[18,19] ในการเปรียบเทียบกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบกเข้มข้น
ของ 25 (OH) D ในเลือดอยู่ในระดับต่ำมากในขณะที่ 1,25 (OH) 2D เป็น
สูงกว่าที่พบในเลือดเลี้ยงลูกด้วยนม [20] ในการสนับสนุน
แนวคิดที่ 1,25 (OH) 2D3 เป็นรูปแบบการไหลเวียนของหลักของวิตามินดี
ที่ไม่ได้เผยแพร่การวัดของเราในพลาสม่าวิตามิน D-ผูกพัน
โปรตีน (DBP) จากปลาทอง (Carassius auratus) ระบุว่าใน
ทางตรงกันข้ามกับเลี้ยงลูกด้วยนมนก และครึ่งบกครึ่งน้ำ DBP, ผูกพัน
ใกล้ชิดกับ 1,25 (OH) 2D3 สูงกว่าที่ 25 (OH) D3 จาก
หลายเหล่านี้
ผลการวิจัยจะได้รับการสรุปว่าตับของ
ปลา
จะขึ้น cholecalciferol และแปลงบางส่วนถึง 25 (OH) D3 ซึ่งใน
ทางกลับกันเป็นอีก hydroxylated ที่ 1,25 (OH) 2D3 และหลั่งจากนั้นเข้าสู่กระแสเลือด
การแปล กรุณารอสักครู่..
มันได้ถูกแสดง โดยนักวิจัยหลายที่ตับของปลาเทราท์และปลา
ชนิดอื่นๆ มีความสามารถสังเคราะห์
1,25 ( โอ้ ) 2d3 จาก 25 ( OH ) D3 [ 14 – 17 ] นอกจากนี้ยังปรากฎว่าไตของปลาหลายสายพันธุ์
มี 1-hydroxylase เอนไซม์
[ 18,19 ] ในการเปรียบเทียบกับสัตว์บกมีกระดูกสันหลัง ความเข้มข้น
25 ( OH ) D ในเลือดต่ำมากในขณะที่ของ 1,25 ( OH ) 2D
สูงกว่าที่พบในเลือด ) [ 20 ] ในการสนับสนุนของแนวคิดที่ 1,25 ( โอ้ ) 2d3 เป็นหลักหมุนเวียนรูปแบบของวิตามิน D ,
วัดพิมพ์ของเราในพลาสมาโปรตีน วิตามิน d-binding
( DBP ) จากปลาทอง ( Carassius auratus ) ระบุว่า ในทางตรงกันข้ามกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก
, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ DBP , affinity binding
สำหรับ 1,25 ( โอ้ ) 2d3 สูงกว่า 25 ( OH ) D3 . จากผลการวิจัยมากมาย
เหล่านี้จะได้รับพบว่าตับของปลา
ใช้เวลาถึง 4 และแปลงบาง 25 ( OH ) D3 ซึ่งเปิดให้ 1,25 ต่อไป
hydroxylated ( โอ้ ) 2d3 หลั่งเป็นเลือดแล้ว
การแปล กรุณารอสักครู่..