導入:
ムクナはムクナ属の種子を乾燥させたもので、主に中国の広西チワン族自治区、貴州省などで生産されています。 レボドパが主な有効成分です。 レボドパは、体内のノルエピネフリンとドーパミンの合成の前駆体の 1 つであり、脳組織内のドーパミンのレベルを増加させることができます。 これは、生体における重要な生理活性物質であり、L-チロシンからカテコールアミンカーゴメラニンへの生化学代謝経路における重要な中間生成物です。 レボドパはドーパミンの前駆物質であり、その一般的な国際商品名です。 レボドパは、マメ科の種子から抽出されるアミノ酸クラスの左旋性物質です。 レボドパ錠剤は通常、胃で崩壊して溶解し、その後十二指腸に排泄され、小腸に到達し、小腸の上端で血流に吸収されます。 少数のレボドパは最終的に「血液脳関門」を通過して脳に入り、そこで黒質線条体神経細胞または他の神経細胞に取り込まれ、そこで酵素ドーパデカルボキシラーゼによってカルボキシル基が剥がされてドーパミンに変わります。これにより、脳内のドーパミンが補充され、パーキンソン病、ヘビ咬傷、男性不妊症の症状が軽減されます。
関数:
レボドパは、ドーパデカルボキシラーゼによる脱炭酸によってドーパミンに変換されるため、パーキンソン病およびパーキンソン症候群の治療に役立ちます。
肝性昏睡を治療し、中枢機能を改善および強化し、手の動きや筋肉の麻痺や弛緩の調節にさらに有益です。
睡眠を促進し、睡眠疲労を改善します。
骨密度を増加させ、骨粗鬆症を逆転させます。
筋力の増加と筋肉の改善
男性の健康を強化します
応用:
レボドパは振戦麻痺の軽減に利用できる最も効果的な製品の 1 つであり、体内のカテコールアミンであるノルエピネフリンとドーパミンの合成の前駆体の 1 つです。
レボドパは血液脳関門を通過して脳に入り、そこでドーパデカルボキシラーゼによって脱炭酸されてドーパミンとなり、パーキンソン病の症状を軽減します。

交流:
ビタミン B6 はドーパミン デカルボキシラーゼ補因子であり、末梢組織のデカルボキシラーゼ活性を高めることができます。 高用量で使用すると、本製品の効果が低下する可能性があります。 この製品はビタミンB6と併用しないでください。 ただし、ビタミン B6 を脱炭酸酵素阻害剤と組み合わせると、脳内のドーパミンの脱炭酸を促進し、レボドパの効果を高める可能性があります。
レセルピンやアドレナリン様製品とは併用しないでください
食品との相互作用: 多価イオンを避けてください。 鉄塩はレボドパの吸収を低下させる可能性があります。 食べ物の有無にかかわらず摂取してください。 タンパク質の多い食事は、レボドパの吸収と AUC を遅らせる可能性があります。
代謝:
レボドパは、芳香族-L-アミノ酸デカルボキシラーゼによってドーパミンに変換されるか、カテコール-O-メチルトランスフェラーゼによってO-メチル化されて3-O-メチルドーパになります。
3-O-メチルドーパはドーパミン3に代謝できません。 レボドパがドーパミンに変換されると、さまざまな代謝プロセスを通じて硫酸化またはグルクロン酸抱合された代謝物、エピネフリン E、またはホモバニリン酸に変換されます。
主な代謝物は 3,4- ジヒドロキシフェニル酢酸 (13-47 パーセント) とホモバニリン酸です
合成方法
抽出は次のように実行されました。ムクナを粉砕し、30パーセントのエタノールと0.1パーセントの酢酸の混合物で室温で24時間、3回抽出しました。 抽出液を濾過して得た。 抽出物を減圧下(21.3 kPa)で濃縮し、結晶化し、0-10度で一晩放置した。 抽出物を濾過し、粗レボドパを抽出した。 粗生成物を1N塩酸で溶解し、活性炭で濾過し、濾液を少量のビタミンCで2NアンモニアでpH3.5に中和し、多数の結晶を析出させた。 0-10度で4時間、フィルタリングされました。 濾過ケーキを少量のビタミンCを含む蒸留水で2回洗浄し、アセトンを注ぐことにより1回脱水した。 {{13}}度を乾燥してレボドパを得た。
臨床研究:
カルビドパは振戦麻痺の治療にレボドパと組み合わせて使用されます。
カルバドパは、血液脳関門を通過しない末梢レボドパのドーパミンへの脱炭酸を阻害するため、脳に入る低用量のレボドパが脱炭酸酵素にさらされることを可能にし、ドーパミンの有効濃度を達成し、末梢ドーパミンの副作用を軽減します。 カルビドパには特別な副作用はなく、レボドパ単独で副作用の発生率を減らす可能性はありますが、口渇、便秘、吐き気、嘔吐、めまいなどの症状が現れる可能性があるため、医師の監督下で投与する必要があります。 。
パーキンソン病におけるレボドパ反応
パーキンソン病の症状を軽減するレボドパの利点は知られていますが、その使用が神経変性を促進する可能性があるという懸念が表明されています。 多くの研究では、パーキンソン病の進行速度に対するレボドパの効果が評価されています。レボドパは、パーキンソン病の進行を遅らせるか、または病気の症状に長期にわたる影響を与えます。 レボドパがパーキンソン病の進行速度に有害なのか、有益なのか、あるいは影響を及ぼさないのかは不明ですが、科学的にも臨床的にも非常に重要です。 したがって、パーキンソン病の経過に対するレボドパの効果を評価するには、多くの臨床研究が必要です。 パーキンソン病に対するレボドパの長期的な影響の可能性は依然として不明であるためです。
メラニンの生物学的活性に対するメラノサイトに対するレボドパの影響
メラノサイトによるチロシンの合成は、チロシナーゼによって触媒されてドーパが生成され、ドーパが酸化されてドーパキノンとなり、多量体化反応を経て無色のドーパミンが形成されます。 イソメラーゼの存在下では、ドーパミンが真のメラニンに形成されます。 チロシン欠乏症の人に適しており、メラニン生成を促進します。 この独創的な方法により、チロシンやドーパの関与なしにメラニンを形成することができます。
その他の研究:
海洋付着力:
l-DOPA は、イガイに見られるような海洋接着タンパク質の形成における重要な化合物です。 これらのタンパク質の耐水性と迅速な硬化能力に関与していると考えられています。 l-DOPA は、防汚ポリマーを感受性の高い基材に結合させることにより、表面の汚れを防ぐために使用することもできます。 L-DOPA の多用途な化学はナノテクノロジーで活用できます。 たとえば、DOPA を含む自己組織化ペプチドは、機能的なナノ構造、接着剤、ゲルを形成することがわかりました。
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