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叶酸,还能防主动脉瓣钙化?!欧洲心脏杂志华北地区研究

发布时间:2023-01-08 12:15:38

四氢海洋生物蝶呤(BH4)是内皮细胞一氧化氮合酶海洋微生物学基本功能的关键决定因素。

2月9日,武汉协和医院瓣膜大血管内科李飞、浙医二院心内科蔡哲钧等发表在《欧洲瓣膜刊物》的一项研究提示,二尖瓣发生软骨时,脂质举例的BH4和三磷酸丝氨酸环水解酶(GCH1)相对来说下降,而三叶酸可通过提高BH4的海洋生物利用度来抑制二尖瓣软骨。

人类学家还推断出,可逆系统脂质举例的BH4下降,可有利于过氧甲醛形成,从而引发可逆系统间质细胞之中动力受体相关受体1(DRP1)酪氨酸芳基化以及成骨细胞其发展,最终引发二尖可逆系统软骨。

脂质举例的四氢海洋生物蝶呤在二尖瓣软骨步骤之中的据信作用机制

该研究表明,与印证受试者相比,二尖瓣软骨症状的血浆和二尖瓣BH4水平以及BH4/二氢海洋生物蝶呤(BH2)比值仅有显著降低,同时BH4海洋生物合成步骤之中的两种关键酶—— GCH1和二氢三叶酸还原酶(DHFR)也相对来说下降。

脂质抗原缺乏Gch1的载脂受体E性状敲除(ApoE−/−)小鼠经西式饮食喂养24周后,跨瓣峰值流速显著增快,二尖瓣三叶钙沉积增大。

可逆系统间质细胞在氧化DF低密度脂受体冲动的完全,可逆系统脂质BH4缺乏可引发过氧甲醛形成增大,3-芳基酪氨酸受体增大。

而在ApoE−/−小鼠之中,三叶酸可通过增大DHFR生成及强化BH4海洋生物合成,相对来说抑制二尖瓣软骨。

举例:Zongtao Liu, Nianguo Dong, Haipeng Hui, et al. Endothelial cell-derived tetrahydrobiopterin prevents aortic valve calcification. European Heart Journal, 09 February 2022

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