2. Vitamin D biosynthesis, metabolism and mode of actionThe active com การแปล - 2. Vitamin D biosynthesis, metabolism and mode of actionThe active com ไทย วิธีการพูด

2. Vitamin D biosynthesis, metaboli

2. Vitamin D biosynthesis, metabolism and mode of action
The active component of vitamin D is 1a,25-dihydroxyvitamin
D3 [1a,25(OH)2D3] that is formed by a series of reactions that
take place in a number of different tissues (Fig. 1). The first reaction
is driven by sunlight acting on the skin [4] to photolyze 7-
dehydrocholesterol to vitamin D3 (cholecalciferol), which is transferred
to the liver where a hydroxyl group is added to the C-25
position by a vitamin D-25 hydroxylase (encoded by the CYP27A1
gene) to form 25-hydroxyvitamin D3 [25(OH)D3] that is the immediate
precursor for active Vitamin D. This 25(OH)D3 is carried in
the blood to enter multiple cell types where a 25(OH)D3-1a-hydroxylase
(encoded by the CYP27B1 gene) adds another hydroxyl
group to the 1 position to form the active hormone 1,25(OH)2D3,
which will be referred to as Vitamin D that functions to regulate
many different cellular processes [5].
Vitamin D has both genomic and non-genomic actions. In the
case of the latter, Vitamin D may act through a membraneassociated
receptor, such as the rapid-response steroid-binding
protein (1,25D3-MARRS) receptor, to directly influence various
signalling pathways such as those operating through the phosphoinositides,
Ca2þ, cyclic GMP and MAP kinase [6e8]. The
genomic action, which is responsible for phenotypic stability, depends
on Vitamin D binding to the vitamin D receptor (VDR) to
regulate gene transcription (Fig. 2). The VDR is a member of the
E-mail address: michael.berridge@babraham.ac.uk. nuclear receptor family and is widely distributed in many different
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
2. วิตามินดีสังเคราะห์ เผาผลาญ และโหมดของการดำเนินการคอมโพเนนต์ที่ใช้งานอยู่ของวิตามินดีคือ 1a, 25 dihydroxyvitaminดี 3 [1a, 25 (OH) 2D 3] ที่มีรูปแบบ โดยชุดของปฏิกิริยาที่เกิดในเนื้อเยื่อต่าง ๆ (Fig. 1) ปฏิกิริยาแรกขับเคลื่อน ด้วยแสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ในการผิว [4] photolyze 7-dehydrocholesterol ให้วิตามินดี 3 (cholecalciferol), ซึ่งจะถูกโอนย้ายตับที่กลุ่มไฮดรอกซิลเพิ่ม C 25ตำแหน่ง โดยการ hydroxylase วิตามินดี 25 (การเข้ารหัส โดย CYP27A1ยีน) เพื่อดี 3 25 hydroxyvitamin [25 (OH) ดี 3] ที่เป็นทันทีสารตั้งต้นสำหรับการใช้วิตามินดี ดี 3 (OH) ที่ 25 นี้จะดำเนินการในเลือดใส่เซลล์หลายชนิดเป็น 25 (OH) ดี 3-1a-hydroxylase(การเข้ารหัส โดยยีน CYP27B1) เพิ่มอีกไฮดรอกซิลกลุ่มที่ 1 ตำแหน่งฟอร์มฮอร์โมนใช้งาน 1,25 (OH) 2D 3ซึ่งจะอ้างถึงเป็นวิตามินดีที่ทำหน้าที่การควบคุมหลายเซลล์กระบวนการต่าง ๆ [5]วิตามินดีมี genomic และ genomic ไม่ดำเนินการ ในกรณีของหลัง วิตามินดีอาจดำเนินการผ่านการ membraneassociatedตัวรับ เช่นสเตอรอยด์รวมการตอบสนองอย่างรวดเร็วตัวรับโปรตีน (1, 25D 3-MARRS) ชักจูงต่าง ๆ โดยตรงแดงมนต์เช่นปฏิบัติผ่าน phosphoinositidesCa2þ, cyclic GMP และแผนที่ kinase [6e8] ที่ขึ้นอยู่กับการกระทำ genomic ซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงไทป์ในวิตามินดีรวมถึงตัวรับวิตามิน D (VDR) เพื่อควบคุม transcription ของยีน (Fig. 2) VDR เป็นสมาชิกที่อยู่อีเมล์: michael.berridge@babraham.ac.uk ครอบครัวตัวรับนิวเคลียร์ และนำไปเผยแพร่ในหลายแตกต่างกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
2. การสังเคราะห์วิตามิน D
การเผาผลาญอาหารและโหมดของการดำเนินการส่วนที่ใช้งานของวิตามินD เป็น 1a, 25 dihydroxyvitamin
D3 [1a 25 (OH) 2D3]
ที่จะเกิดขึ้นโดยชุดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจำนวนของเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน(รูปที่ 1). ปฏิกิริยาแรกคือการขับเคลื่อนด้วยการแสดงของแสงแดดบนผิว [4] เพื่อ photolyze 7 dehydrocholesterol วิตามิน D3 (cholecalciferol) ซึ่งจะถูกโอนไปยังตับซึ่งเป็นกลุ่มไฮดรอกถูกเพิ่มลงในC-25 ตำแหน่งโดยวิตามิน D-25 hydroxylase (เข้ารหัสโดย CYP27A1 ยีน) ในรูปแบบ 25-hydroxyvitamin D3 [25 (OH) D3] นั่นคือทันทีสารตั้งต้นสำหรับการใช้งานนี้วิตามินดี25 (OH) D3 จะดำเนินการในเลือดที่จะเข้าสู่เซลล์ชนิดหลายที่ 25 (OH) D3-1a-hydroxylase (เข้ารหัสโดย CYP27B1 ยีน) ได้เพิ่มไฮดรอกอีกกลุ่มไปยังตำแหน่งที่1 ในรูปแบบฮอร์โมนที่ใช้งาน 1,25 (OH) 2D3, ซึ่งจะถูกเรียกว่าเป็นวิตามินดีที่ทำหน้าที่ในการควบคุมที่แตกต่างกันเซลล์กระบวนการ [5]. วิตามิน D มีการดำเนินการทั้งจีโนมและไม่ใช่จีโนม ในกรณีหลังนี้วิตามินดีอาจทำหน้าที่ผ่าน membraneassociated รับเช่นการตอบสนองอย่างรวดเร็วเตียรอยด์ที่มีผลผูกพันโปรตีน (1,25D3-MARRS) รับที่มีอิทธิพลต่อต่างๆโดยตรงเส้นทางการส่งสัญญาณดังกล่าวเป็นผู้ที่ดำเนินงานผ่านphosphoinositides ที่Ca2þ , GMP วงจรและแผนที่ไคเนส [6e8] กระทำจีโนมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อความมั่นคงฟีโนไทป์ขึ้นอยู่ในวิตามิน D มีผลผูกพันกับการรับวิตามินดี (VDR) เพื่อควบคุมการถอดรหัสยีน(รูปที่. 2) VDR เป็นสมาชิกของE-mail address: michael.berridge@babraham.ac.uk รับครอบครัวนิวเคลียร์และมีการกระจายอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ที่แตกต่างกัน




















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
2 . วิตามิน D ใน เมแทบอลิซึม และโหมดของการกระทํา
ส่วนประกอบที่ใช้งานของวิตามิน D คือ 1A , 25 dihydroxyvitamin
D3 [ 1 , 25 ( OH ) 2d3 ] ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชุดของปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นในหลายเนื้อเยื่อต่างๆ ( รูปที่ 1 ) ปฏิกิริยาแรกคือขับเคลื่อนโดยแสงแดด
หน้าที่บนผิว [ 4 ] photolyze 7 -
dehydrocholesterol วิตามิน D3 ( 4 ) ซึ่งจะถูกโอน
กับตับที่หมู่จะถูกเพิ่มไปยังตำแหน่ง c-25
โดยวิตามิน d-25 hydroxylase ( เข้ารหัสโดย cyp27a1
ยีน ) รูป 25 hydroxyvitamin D3 [ 25 ( OH ) d3 ] ที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับวิตามิน D ทันที
งานนี้ 25 ( OH ) D3 จะดำเนินการใน
เลือดระบุประเภท หลายเซลล์ที่ 25 ( OH ) d3-1a-hydroxylase
( เข้ารหัสโดย cyp27b1 ยีน ) เพิ่มอีก (
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่ง เพื่อสร้างฮอร์โมนที่ใช้งาน 1,25 ( โอ้ ) 2d3
, ซึ่งจะเรียกว่าวิตามิน D ที่หน้าที่ในการควบคุมกระบวนการโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันมาก
[ 5 ] .
วิตามิน D มีทั้งจีโนมจีโนม และไม่ใช่การกระทำ . ใน
กรณีหลัง , วิตามิน D อาจจะผ่าน membraneassociated
ตัวรับ เช่นการตอบสนองอย่างรวดเร็วการเข้าเล่ม
( 1,25d3-marrs ) โปรตีนตัวรับโดยตรงอิทธิพลต่าง ๆเช่น ผู้ปฏิบัติวิถี
ส่งสัญญาณผ่าน phosphoinositides
þ , แคลเซียม , GMP เป็นวงกลมและแผนที่ไคเนส [ 6e8 ]
ปฏิบัติการสกัด ซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงฟีโนไทป์ขึ้นอยู่กับวิตามิน D ,
ในการจับกับวิตามินดีรีเซพเตอร์ (

. ) ควบคุมยีนถอดความ ( รูปที่ 2 ) ที่เป็นสมาชิกของ
. e - mail address : michael.berridge@babraham.ac.uk .นิวเคลียร์จากครอบครัวและมีการกระจายอย่างกว้างขวางในแตกต่างกันมาก
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: