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ketomyoinositol是什么意思,ketomyoinositol的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • n. 氧代环己六醇

  • 专业解析

    酮肌醇(Keto-myo-inositol)是肌醇(myo-inositol)的一种重要衍生物,特指在肌醇分子的环状结构上某个羟基(-OH)被氧化为酮基(C=O)而形成的化合物。肌醇本身是一种环己六醇,具有九个可能的立体异构体,其中肌型肌醇(myo-inositol)是自然界中最常见且具有重要生物学功能的异构体。

    酮肌醇在生物体内扮演着关键角色,特别是在细胞信号传导和代谢调控中:

    1. 作为关键代谢中间体:酮肌醇是肌醇代谢途径中的重要中间产物。例如,在磷酸肌醇聚糖(inositol phosphoglycan, IPG)介导的胰岛素信号通路中,特定的肌醇衍生物(可能包含酮肌醇结构)作为第二信使,参与调节葡萄糖摄取和代谢。胰岛素刺激会促使细胞膜释放特定的IPG分子,它们进入细胞后模拟胰岛素的某些作用,如激活参与糖酵解和糖原合成的关键酶。
    2. 参与信号通路:酮肌醇及其磷酸化衍生物(如磷酸肌醇)是构成多种重要信号分子的基础。这些分子参与调控广泛的细胞过程,包括细胞生长、分化、迁移、囊泡运输和基因表达。例如,磷脂酰肌醇(PI)及其磷酸化产物(如PIP2, PIP3)是细胞膜上的关键信号脂质,招募并激活下游效应蛋白。
    3. 与疾病关联:酮肌醇代谢异常与多种疾病相关。在胰岛素抵抗和2型糖尿病中,IPG介导的信号通路失调被认为是致病机制之一。此外,肌醇及其衍生物代谢紊乱也与多囊卵巢综合征(PCOS)和精神神经系统疾病(如抑郁症、双相情感障碍)有关联。

    化学结构特征:酮肌醇保留了肌醇的基本六碳环结构(环己烷环),但其中一个特定的羟基被氧化成了酮基(C=O)。这种氧化改变了分子的化学性质,使其成为肌醇代谢中一个关键的节点分子。其确切的结构(酮基的位置)取决于具体的代谢路径和酶的作用。

    酮肌醇是肌醇代谢的核心中间体之一,尤其在磷酸肌醇聚糖信号通路中扮演关键角色,影响胰岛素信号传导和葡萄糖代谢。其代谢平衡对维持正常生理功能至关重要,其失调与代谢性疾病、生殖内分泌疾病及精神疾病密切相关。

    来源参考:

    1. Larner, J. (2002). D-chiro-Inositol – Its Functional Role in Insulin Action and Its Deficit in Insulin Resistance. International Journal of Experimental Diabetes Research, 3(1), 47–60. (PubMed Central)
    2. Di Paolo, G., & De Camilli, P. (2006). Phosphoinositides in cell regulation and membrane dynamics. Nature, 443(7112), 651–657. (Nature)
    3. Unfer, V., Facchinetti, F., Orrù, B., et al. (2017). Myo-inositol effects in women with PCOS: a meta-analysis of randomized controlled trials. Endocrine Connections, 6(8), 647–656. (Endocrine Connections)
    4. Levine, J. (1997). Controlled trials of inositol in psychiatry. European Neuropsychopharmacology, 7(2), 147–155. (ScienceDirect)

    网络扩展资料

    根据搜索结果和相关化学知识,"ketomyoinositol"(或写作 keto-myoinositol)是由两部分组成的化合物名称:

    1. 词源解析

      • "Keto-" 表示分子中含有酮基(羰基,C=O);
      • "Myoinositol" 是肌醇(环己六醇)的一种立体异构体,具有特定的羟基空间排列,是生物体内常见的肌醇形式。
    2. 化学意义
      该物质可理解为肌醇的氧化衍生物,即肌醇分子中的一个或多个羟基被氧化为酮基。其结构可能涉及六元环上的酮基取代,例如在2-酮肌醇中,第二个碳位点形成酮基(具体取代位点需参考实际结构式)。

    3. 相关应用
      肌醇及其衍生物在细胞信号传导(如磷脂酰肌醇通路)和代谢调节中起重要作用。酮基的引入可能改变其生物活性,但具体功能需结合实验研究(当前搜索结果未提供详细数据,建议通过专业化学数据库进一步查询)。

    如需更详细的结构式或生物活性信息,可查阅《生物化学词典》或科研文献。

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