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胆酸盐生成英文解释翻译、胆酸盐生成的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【医】 cholanopoiesis

分词翻译:

胆酸的英语翻译:

【化】 cholalic acid; cholalin; cholic acid
【医】 cholalic acid; cholic acid

盐的英语翻译:

sal; salt
【医】 halo-; sal; salt

生成的英语翻译:

【计】 generating; spanning
【医】 production

专业解析

胆酸盐生成(Bile Salt Synthesis)是指生物体内(主要在肝脏中)将胆固醇转化为胆汁酸,并进一步结合成胆酸盐的复杂生化过程。该过程对脂肪消化吸收和胆固醇代谢至关重要,具体机制如下:


一、核心术语解析

  1. 胆酸盐 (Bile Salts)

    由胆汁酸(如胆酸、鹅脱氧胆酸)与甘氨酸或牛磺酸结合形成的水溶性盐类。其分子结构具有亲水性和疏水性两面,可作为生物表面活性剂乳化脂肪 。

    英文对照:Bile salts = Conjugated bile acids (e.g., glycocholate, taurocholate)

  2. 生成 (Synthesis)

    指肝脏通过经典途径(中性途径)和替代途径(酸性途径)将胆固醇转化为初级胆汁酸,再经酰胺化反应形成胆酸盐的过程 。

    英文对照:Synthesis = Hepatic conversion of cholesterol to bile acids via cytochrome P450 enzymes


二、胆酸盐生成的关键步骤

  1. 初级胆汁酸合成

    • 胆固醇羟化:胆固醇在肝细胞中经CYP7A1酶催化生成7α-羟基胆固醇,此为限速步骤 。
    • 侧链修饰:通过侧链缩短、氧化形成胆酸(cholic acid, CA)和鹅脱氧胆酸(chenodeoxycholic acid, CDCA)。
  2. 结合反应(酰胺化)

    初级胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸在胆汁酰基转移酶(BAT)作用下结合:

    $$ce{Cholic Acid + Glycine/Taurine -> Glycocholate/Taurocholate}$$

    此步骤增强胆汁酸水溶性,降低毒性 。

  3. 肠肝循环中的转化

    胆酸盐进入肠道后,部分经细菌脱羟基生成次级胆汁酸(如脱氧胆酸、石胆酸),再被重吸收回肝脏重新分泌,形成循环利用 。


三、生物学功能与临床意义

  1. 脂肪消化:胆酸盐乳化脂质,激活胰脂酶,促进脂类水解与吸收。
  2. 胆固醇稳态:胆汁酸生成是胆固醇主要排泄途径,调控肝内胆固醇水平 。
  3. 信号调控:作为配体激活核受体FXR,调节糖脂代谢基因表达 。

四、参考文献

  1. Hofmann AF, Hagey LR. Bile acids: Chemistry, pathochemistry, biology, pathobiology, and therapeutics. Cell Mol Life Sci. 2008.
  2. Russell DW. The enzymes, regulation, and genetics of bile acid synthesis. Annu Rev Biochem. 2003.
  3. Chiang JYL. Bile acid metabolism and signaling. Compr Physiol. 2013.
  4. Lefebvre P, et al. Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation. Physiol Rev. 2009.

(注:因未搜索到可引用网页,以上参考文献为经典学术文献,实际应用需替换为可链接的权威来源如NCBI、Nature等)

网络扩展解释

胆酸盐(即胆汁酸盐)的生成是一个涉及肝脏、肠道和微生物共同作用的生物化学过程,主要分为以下阶段:

  1. 初级胆汁酸的合成
    肝细胞以胆固醇为原料,通过一系列酶促反应(如7α-羟化酶催化)生成初级胆汁酸,包括胆酸和鹅脱氧胆酸。这些初级胆汁酸随后与甘氨酸或牛磺酸结合,形成结合型胆汁酸(如甘氨胆酸、牛磺胆酸),增强其水溶性。

  2. 次级胆汁酸的转化
    结合型胆汁酸随胆汁进入肠道后,在回肠末端和结肠中,肠道菌群通过水解和脱羟基作用(如去除7α-羟基),将初级胆汁酸转化为次级胆汁酸,主要包括脱氧胆酸和石胆酸。

  3. 胆酸盐的形成
    初级与次级胆汁酸在胆汁中与钠、钾离子结合,形成胆汁酸盐(胆盐)。这种离子化形式使其具备两亲性结构,既能结合水也能结合脂类物质。

  4. 肠肝循环机制
    约95%的胆汁酸在回肠被重吸收,经门静脉返回肝脏重新利用,形成“肠肝循环”。这一过程每天循环6-12次,显著提高胆汁酸的利用率。

功能补充:

当肝功能受损时,胆汁酸盐合成减少,可能导致脂肪吸收障碍和胆固醇代谢异常。

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