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乙酸在体内如何分解

聪慧的手机
粗暴的银耳汤
2022-12-22 03:27:22

乙酸在体内如何分解

最佳答案
花痴的百褶裙
迷路的早晨
2026-01-28 18:29:07

首先,乙酸是体内一类有用的有机小分子,它的活化形式——乙酰辅酶A是体内代谢的重要物质.

酒精在乙醇脱氢酶催化下生成乙醛,乙醛对机体是由剧毒的(氧化型太强),所幸的是,乙醛在乙醛脱氢酶催化下迅速转化为乙酸了.

泛酸、腺嘌呤、核糖核酸、磷酸构成的主链与醋酸(盐)结合为乙酰辅酶A,从而进入代谢过程的.我只能告诉你这是一个很简单的化学反应,由乙酰辅酶A合成酶催化形成的.

所以,许多营养学家认为适量饮用醋有益于健康也就是这个道理,不过,当乙酸过量,会降低内环境的PH,造成代谢紊乱产生病症.

至于说细胞色素P450,我只知道它是一种氧化酶(准确来说应该是加氧酶),w我想起来了,P450色素是与脂肪代谢有关的,它可以将远端的甲基氧化为仲醇基,仲醇基可以氧化为羧基以加快脂肪酸的β裂解.它在肝脏的各种代谢中都有着重要作用,具体是如何起作用的我还不清楚.

最新回答
舒心的雪糕
仁爱的时光
2026-01-28 18:29:07

醋的主要酸性成分是醋酸,或者再加上苹果酸、柠檬酸等,这些成分确实都是人体在呼吸代谢过程中所必需的;不过,只要饮食均衡,一般人从食物或水果中就能充分摄取,要不然人体也能从代谢过程中自行产生类似的化合物,并非一定要喝醋才可获得。虽然,目前的人体实验证实,在饮食中添加醋,可降低饭后血糖的数值,但是所需要的量,也仅仅如沙拉酱中的含醋量就已足够,并不需额外摄取,甚至喝得过多。因为,当人体摄入过多的醋酸时,体内反而会合成脂肪酸贮存;而空腹时,也不适合喝醋,以免胃酸过多伤害胃壁。其实,直至目前为止,尚未有科学文献证明多喝醋有益健康,一般流传的有关醋的保健功效,都还只停留在民间偏方或个人案例;尤其是醋的主要成分—醋酸,既然能在一般食物或水果中充分获得,或人体自行产生以供所需,因此实在没有必要多花钱去买所谓的「健康醋」来喝。

曾经的抽屉
成就的音响
2026-01-28 18:29:07
进入人体内的酒,约10%由呼吸道、尿液和汗液以原形排出。其余90%经由肝脏代谢。乙醇首先被氧化成乙醛,脱氢后转化为乙酸,最后氧化成二氧化碳和水排出体外,同时放出大量的热能。但乙醇的氧化,并不受血液中酒精浓度高低的影响,也不按机体的需要进行,它只按其固定的规律进行,即肝脏以每小时10毫升的速度将酒精分解成水,二氧化碳和糖,直至消化完为止。

怡然的自行车
寒冷的黑夜
2026-01-28 18:29:07
乙酸的来路:

酒精经胃肠道吸收进入人体血液,先经乙醇脱氢酶氧化成乙醛,再经醛脱氢酶的作用迅速转化成无毒性的乙酸.

乙酸的去路比较复杂,几乎可进入大多数人体内的代谢循环。包括我们熟悉的TCA循环(三羧酸或柠檬酸循环)

美满的煎饼
陶醉的小松鼠
2026-01-28 18:29:07
我们喝酒为什么会醉,就是因为酒精,也就是乙醇,在体内转化到乙醛好,因为体内缺少乙醛转化酶,不能再转化为乙酸排到体外,所以造成乙醛中毒,人就会表现为各种过敏症状。而酒量大的人,就是因为体内这种酶多,能够迅速转化掉,而没有出现中毒症状,也就不会醉酒。 酒精以不同的比例存在于各种酒中,它在人体内可以很快发生作用,改变人的情绪和行为。这是因为酒精在人体内不需要经过消化作用,就可直接扩散进入血液中,并分布至全身。酒精被吸收的过程可能在口腔中就开始了,到了胃部,也有少量酒精可直接被胃壁吸收,到了小肠后,小肠会很快地大量吸收。酒精吸收进入血液后,随血液流到各个器官,主要是分布在肝脏和大脑中。 酒精在体内的代谢过程,主要在肝脏中进行,少量酒精可在进入人体之后,马上随肺部呼吸或经汗腺排出体外,绝大部分酒精在肝脏中先与乙醇脱氢酶作用,生成乙醛,乙醛对人体有害,但它很快会在乙醛脱氢酶的作用下转化成乙酸。乙酸是酒精进入人体后产生的唯一有营养价值的物质,它可以提供人体需要的热量。酒精在人体内的代谢速率是有限度的,如果饮酒过量,酒精就会在体内器官,特别是在肝脏和大脑中积蓄,积蓄至一定程度即出现酒精中毒症状。 如果在短时间内饮用大量酒,初始酒精会像轻度镇静剂一样,使人兴奋、减轻抑郁程度,这是因为酒精压抑了某些大脑中枢的活动,这些中枢在平时对极兴奋行为起抑制作用。这个阶段不会维持很久,接下来,大部分人会变得安静、忧郁、恍惚、直到不省人事,严重时甚至会因心脏被麻醉或呼吸中枢失去功能而造成窒息死亡。 因为各种饮用酒里都含乙醇,乙醇在体内主要发生如下变化: 2CH3CH2OH + O22CH3CHO + 2H2O 乙醇 乙醛 2CH3CHO + O22CH3COOH 乙醛 乙酸 上面两个反应中“酶”起了决定性的催化作用,人体内每时每刻都在发生各种复杂的化学反应,这些反应都是在特殊的蛋白酶的作用下进行的。人体内含有各种蛋白酶的量因人而异。 有的人体内含各种酶比较多,有人较少。含酶多的人虽饮了较多的酒,但能顺利地完成上述化学变化,而这些酶含量比较少的人,酒后不能顺利完成上述变化,甚至失去催化作用过多的乙醇和乙醛会刺激神经系统,使人产生一系列反应,也就是酒精中毒。

欢呼的茉莉
沉默的灰狼
2026-01-28 18:29:07

酒精在人体内氧化和排泄速度缓慢,所以被吸收后积聚在血液和各组织中,(脑组织中的酒精浓度是血液酒精浓度的10倍)。绝大多数酒精主要在肝脏中代谢,只有极少量酒精没有氧化分解直接经肾从尿中排出或经肺从呼吸道呼出或经皮肤汗腺随蒸发排除。因此一个人呼出气体的酒精浓度远远低于体内实际酒精的浓度。

酒精代谢过程中还会伴随发生NADH与NAD的比例改变(NAD是一个辅助因子和氢接受体)、半乳糖耐量减低,甘油三酯合成增加,脂质过氧化增加等复杂变化,所以曾有饮酒后的低血糖症及痛风病发作情况,而往往长期饮酒过量者甘油三酯水平高。

扩展资料:

注意事项:

1、在喝酒之前最好吃一点儿东西来垫底,这样能够让胃部起到一定的保护作用,可以吃一些米饭或者是面条,这些食物的饱腹感都比较强的,食用之后再喝酒的话,一定程度上能减轻酒精的伤害。

2、在喝酒之前除了吃点东西垫底之外,喝酒的时候也要随时吃一点儿东西,一定程度上能够缓解不适,可以吃一些高蛋白质的食物或者是维生素含量多的食物,比如豆腐、鱼类,人体吸收之后能够加速酒精的代谢,烟熏的食物不适合下酒。

3、在喝酒的时候,不要和别人盲目地比拼喝酒的速度,按照身体适应的速度来喝酒,每个人的肝脏功能处理能力都是不同的,如果因为礼节而去劝别人喝酒或者是迎酒的话,伤害还是挺大的。

参考资料来源:百度百科-酒精

参考资料来源:百度百科-代谢途径

参考资料来源:人民网-90%酒精是在肝脏代谢的 天天喝酒让肝脏早衰

斯文的大叔
淡淡的凉面
2026-01-28 18:29:07

乙酸代谢调控酿酒酵母风味物质的合成的方法:

本发明属于生物工程技术领域,涉及工业微生物育种和酒类酿造,具体涉及通过 乙酸代谢调控酿酒酵母高级醇、乙酸、酯、醛等风味物质的合成。

醇、酸、酯、醛等风味物质决定着酒的品质,对于所有酒品都不可或缺,但其在特定 酒品中的含量必需适宜,过多或过少都会对酒的品质产生负面影响。

高级醇是乙醇之外的重要醇类风味化合物,主要包括正丙醇、异丁醇、异戊醇(约 占高级醇总量的50%左右)、活性戊醇和β_苯乙醇等,每种高级醇都有自己独特的呈味特 征,不同的醇酯比赋予了每种酒种与众不同的香味。然而,高级醇含量若超过一定标准,不 仅使酒体产生异杂味,影响酒的品质,而且会使消费者产生"头晕、头疼"等症状,俗称"上 头",危害人体健康。当前,高级醇含量在所有酒类当中均偏高,因此需要降低高级醇的含 量。

乙酸乙酯等酯类对于各种酒的香气至关重要,尤其对于中国白酒而言,酯的种类 和含量是不同香型白酒分类的主要依据。但酯含量并不是越高越好,酒体中酯含量过高,会 使得香气过于突出,不协调。高浓啤酒发酵过程,会产生过多的乙酸乙酯等酯类,影响啤酒 的风味。

苗条的舞蹈
俊秀的枕头
2026-01-28 18:29:07
肝脏。

乙醇的代谢需要两种酶,即乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。乙醇先在乙醇脱氢酶催化下被代谢成乙醛,然后在乙醛脱氢酶的参与下,进一步代谢成可以被人体吸收的乙酸。乙酸可以在肝脏内被彻底代谢为二氧化碳和水,也可经脱酸反应后进入其他代谢过程,这一系列反应都在肝脏内进行,因此乙醇主要通过肝脏代谢。

冷傲的画板
完美的金毛
2026-01-28 18:29:07
酮体(acetone bodies)是脂肪酸在肝脏进行正常分解代谢所生成的特殊中间产物,包括有乙酰乙酸(acetoacetic acid约占30%),β-羟丁酸(β�hydroxybutyric acid约占70%)和极少量的丙酮(acetone)。正常人血液中酮体含量极少(约为0.8?.0mg/dl,0.2�2mM),这是人体利用脂肪氧化供能的正常现象。但在某些生理情况(饥饿、禁食)或病理情况下(如糖尿病),糖的来源或氧化供能障碍,脂动员增强,脂肪酸就成了人体的主要供能物质。若肝中合成酮体的量超过肝外组织利用酮体的能力,二者之间失去平衡,血中浓度就会过高,导致酮血症(acetonemia)和酮尿症(acetonuria)。乙酰乙酸和β-羟丁酸都是酸性物质,因此酮体在体内大量堆积还会引起酸中毒。� 1.酮体的生成过程:� 酮体是在肝细胞线粒体中生成的,其生成原料是脂肪酸β-氧化生成的乙酰CoA。首先是二分子乙酰CoA在硫解酶作用下脱去一分子辅酶A,生成乙酰乙酰CoA。在3-羟-3-甲基戊二酰CoA(hydroxy methyl glutaryl�CoA,HMG�CoA)合成酶催化下,乙酰乙酰CoA再与一分子乙酰CoA反应,生成HMG�CoA,并释放出一分子辅酶。这一步反应是酮体生成的限速步骤。 HMG-CoA裂解酶催化HMG-CoA生成乙酰乙酸和乙酰CoA,后者可再用于酮体的合成。 线粒体中的β-羟丁酸脱氢酶催化乙酰乙酸加氢还原(NADH+H+作供氢体),生成β-羟丁酸,此还原速度决定于线粒体中[NADH+H+]/[NAD+]的比值,少量乙栈酸可自行脱羧生成丙酮。 上述酮体生成过程实际上是一个循环过程,又称为雷宁循环(lynen cycle),两个分子乙酰CoA通过此循环生成一分子乙酰乙酸� 酮体生成后迅速透过肝线粒体膜和细胞膜进入血液,转运至肝外组织利用。� 2.酮体的利用过程� 骨骼肌、心肌和肾脏中有琥珀酰CoA转硫酶(succinyl�CoA thiophorase),在琥珀酰CoA存在时,此酶催化乙酰乙酸活化生成乙酰乙酰CoA。��心肌、肾脏和脑中还有硫激酶,在有ATP和辅酶T存在时,此酶催化乙酰化酸活化成乙酰乙酰CoA。 经上述两种酶催化生成的乙酰乙酰CoA在硫解酶作用下,分解成两分子乙酰CoA,乙酰CoA主要进入三羧酸循环氧化分解。丙酮除随尿排出外,有一部分直接从肺呼出,代谢上不占重要地位肝细胞中没有琥珀酰CoA转硫酶和乙酰乙酸硫激酶,所以肝细胞不能利用酮体。� 肝外组织利用酮体的量与动脉血中酮体浓度成正比,自中酮体浓度达70mg/dl时,肝外组织的利用能力达到饱和。肾酮阈亦为70mg/dl,血中酮体浓度超过此值,酮体经肾小球的滤过量超过肾小管的重吸收能力,出现酮尿症。脑组织利用酮体的能力与血糖水平有关,只有血糖水平降低时才利用酮体。酮体生成的意义� (1)酮体易运输:长链脂肪酸穿过线粒体内膜需要载体肉毒碱转运,脂肪酸在血中转运需要与白蛋白结合生成脂酸白蛋白,而酮体通过线粒体内膜以及在血中转运并不需要载体。� (2)易利用:脂肪酸活化后进入β-氧化,每经4步反应才能生成一分子乙酰CoA,而乙酰乙酸活化后只需一步反应就可以生成两分子乙酰CoA,β-羟丁酸的利用只比乙酰乙酸多一步氧化反应。因此,可以把酮体看作是脂肪酸在肝脏加工生成的半成品。� (3)节省葡萄糖供脑和红细胞利用:肝外组织利用酮体会生成大量的乙酰CoA,大量乙酰CoA 抑制丙酮酸脱氢酶系活性,限制糖的利用。同时乙酰CoA还能激活丙酮酸羧化酶,促进糖异生。肝外组织利用酮体氧化供能,就减少了对葡萄糖的需求,以保证脑组织、红细胞对葡萄糖的需要。脑组织不能利用长链脂肪酸,但在饥饿时可利用酮体供能,饥饿5?周时酮体供能可多达70%。� (4)肌肉组织利用酮体,可以抑制肌肉蛋白质的分解,防止蛋白质过多消耗,其作用机理尚不清楚。� (5)酮体生成增多常见于饥饿、妊娠中毒症、糖尿病等情况下。低糖高脂饮食也可使酮体生成增多

淡然的板凳
单薄的芹菜
2026-01-28 18:29:07

三杯竹叶穿心过,两朵桃花上脸来,相信不少喝酒脸红的人都听到过劝酒的朋友说“喝酒上脸,那是能喝”!这到底对不对呢?

让我们从脸红的原因说起吧。有的人喝酒以后,脸上甚至身上的皮肤很快就变红了,酒精(也就是乙醇)在身体里经过了怎样的变化呢?首先,它会在消化道被吸收进入血液,除了不到10%的乙醇将以原形由肺和肾排出外,其他90%以上的乙醇主要在肝脏进行代谢。酒精首先经乙醇脱氢酶催化,代谢成为乙醛。乙醛在乙醛脱氢酶的作用下转化为乙酸,乙酸再参与到体内的多个代谢途径中去,最终转化成二氧化碳和水,排出体外。所以,酒精的转化需要两种很重要的酶乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。

喝酒易脸红的人,他们体内有高效的乙醇脱氢酶,能迅速将乙醇转化成乙醛。乙醛具有扩张毛细血管的功能,导致血流量增大,所以这部分人群喝酒容易引起脸色泛红,甚至全身皮肤潮红等现象。然而,乙醛对许多组织和器官都有毒性,专职代谢乙醛的乙醛脱氢酶就显得尤为重要。如果乙醛脱氢酶出了问题,导致他们不能代谢迅速积累的乙醛,乙醛就容易大量堆积,脸红在短时间内不能散去。因此,与酒后“面不改色”的人相比,乙醛在这部分人体内停留时间较久,毒性作用更大。当然,并不是说乙醛就一直留在体内了,肝脏中的细胞色素P450会慢慢将乙醛转化为乙酸,同样的,乙酸会进入体内多个代谢途径最终转化为二氧化碳和水。

有研究表明,乙醛脱氢酶的活性缺乏主要在东亚人中更为常见,有约36%的东亚人(日本、中国和韩国人)会出现喝酒脸红的现象。所以我们说的“上脸”也被称为“Asian Flush”、“Asian Red”或者“Asian Glow”。

现在我们该知道了,喝酒脸红,不仅不表示能喝,恰恰相反,这是身体发出的一个信号:“不能喝了!” 但是呢,喝酒不容易脸红的人也不一定就代表他能喝。因为,有些人可能缺乏的是乙醇脱氢酶,导致酒精不能被代谢,引起酒精中毒了。只有体内乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶水平都比较高的人,才是千杯不倒的酒神。不管怎样,喝酒适量为好,可不要贪杯哦。

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作者:蝌蚪君