醋酸在人体的代谢方式是什么?
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。
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。
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.
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)
在人体中,乙醇在肝脏中会被转化为乙醛,而乙醛会被转化为乙酸。这两步因为不耦合NAD+或FAD+,所以并不会对细胞有可利用的能量贡献。
但乙酸是可以被转化为乙酰辅酶A的,后者进入三羧酸循环,能够释放巨大的能量。虽然这个转化过程也消耗一个ATP,但进入三羧酸循环可以生成36到38个ATP。而ATP正是细胞中各处所使用的能量分子。
只不过,乙酸转化为乙酰辅酶A也需要酶的催化,但这种酶的表达受到严格调控。平常表达量并不高。
所以,实际上大量乙酸都走了另一条代谢途径:就是最终进入尿液排出体外了。
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。
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
乙酸的物理性质:
分子量:60.05
分子式:CH3COOH
沸点(℃):117.9
凝固点(℃):16.6
相对密度(水为1):1.050
粘度(mPa.s):1.22(20℃)
20℃时蒸气压(KPa):1.5
外观及气味:无色液体,有刺鼻的醋酸味。
溶解性:能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。
相容性材料:稀释后对金属有强烈腐蚀性,316#和318#不锈钢及铝可作良好的结构材料。
乙酸的化学性质:
1、乙酸的酸性
乙酸的羧基氢原子能够部分电离变为氢离子(质子)而释放出来,导致羧酸的酸性。乙酸在水溶液中是一元弱酸,酸度系数为4.8,pKa=4.75(25℃),浓度为1mol/L的醋酸溶液(类似于家用醋的浓度)的pH为2.4,也就是说仅有0.4%的醋酸分子是解离的。
2、乙酸二聚物
乙酸的晶体结构显示 ,分子间通过氢键结合为二聚体(亦称二缔结物),二聚体也存在于120℃的蒸汽状态。二聚体有较高的稳定性,已经通过冰点降低测定分子量法以及X光衍射证明了分子量较小的羧酸如甲酸、乙酸在固态及液态,甚至气态以二聚体形式存在。当乙酸与水溶和的时候,二聚体间的氢键会很快的断裂。其它的羧酸也有类似的二聚现象。
3、无机化学反应
乙酸能发生普通羧酸的典型化学反应,同时可以还原生成乙醇,通过亲核取代机理生成乙酰氯,也可以双分子脱水生成酸酐。
乙酸也可以成酯或氨基化合物。如乙酸可以与乙醇在浓硫酸存在并加热的条件下生成乙酸乙酯(本反应为可逆反应,反应类型属于取代反应中的酯化反应)。
由于弱酸的性质,对于许多金属,乙酸是有腐蚀性的,例如铁、镁和锌,反应生成氢气和金属乙酸盐。虽然铝在空气中表面会形成氧化铝保护层,但是在醋酸的作用下,氧化膜会被破坏,内部的铝就可以直接和酸作用了。
金属的乙酸盐也可以用乙酸和相应的碱性物质反应,比如小苏打与醋的反应。除了醋酸铬(II),几乎所有的醋酸盐能溶于水。
4、生物化学反应
乙酸中的乙酰基,是生物化学中所有生命的基础。当它与辅酶A结合后,就成为了碳水化合物和脂肪新陈代谢的中心。然而,乙酸在细胞中的浓度是被严格控制在一个很低的范围内,避免使得细胞质的pH发生破坏性的改变。与其它长链羧酸不同,乙酸并不存在于甘油三酸脂中。
扩展资料:
乙酸可用作酸度调节剂、酸化剂、腌渍剂、增味剂、香料等。它也是很好的抗微生物剂,这主要归因于其可使pH降低至低于微生物最适生长所需的pH。乙酸是我国应用最早、使用最多的酸味剂,主要用于复合调味料、配制蜡、罐头、干酪、果冻等。用于调味料时,可将乙酸加水稀释至4%~5%溶液后,添加到各种调味料中应用。以食醋作为酸味剂,辅以纯天然营养保健品制成的饮料称为国际型第三代饮料。
乙酸的制备可以通过人工合成和细菌发酵两种方法。生物合成法,即利用细菌发酵,仅占整个世界产量的10%,但是仍然是生产乙酸,尤其是醋的最重要的方法,因为很多国家的食品安全法规规定食物中的醋必须是通过生物法制备,而发酵法又分为有氧发酵法和无氧发酵法。
参考资料:百度百科-乙酸
乙酸可用作酸度调节剂、酸化剂、腌渍剂、增味剂、香料等。
它也是很好的抗微生物剂,这主要归因于其可使pH降低至低于微生物最适生长所需的pH。乙酸是我国应用最早、使用最多的酸味剂,主要用于复合调味料、配制蜡、罐头、干酪、果冻等。
用于调味料时,可将乙酸加水稀释至4%~5%溶液后,添加到各种调味料中应用。以食醋作为酸味剂,辅以纯天然营养保健品制成的饮料称为国际型第三代饮料。
生物化学反应
乙酸中的乙酰基,是生物化学中所有生命的基础。当它与辅酶A结合后,就成为了碳水化合物和脂肪新陈代谢的中心。然而,乙酸在细胞中的浓度是被严格控制在一个很低的范围内,避免使得细胞质的pH发生破坏性的改变。
与其它长链羧酸不同,乙酸并不存在于甘油三酸脂中。但是,人造含乙酸的甘油三酸脂,又叫甘油醋酸酯(甘油三乙酸酯),则是一种重要的食品添加剂,也被用来制造化妆品和局部性药物。
乙酸由一些特定的细菌生产或分泌。值得注意的是醋菌类梭菌属的丙酮丁醇梭杆菌,这个细菌广泛存在于全世界的食物、水和土壤之中。在水果或其他食物腐败时,醋酸也会自然生成。乙酸也是包括人类在内的所有灵长类生物的阴道润滑液的一个组成部分,被当作一个温和的抗菌剂。
以上内容参考:百度百科—乙酸