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不饱和脂肪酸(Unsaturated fatty acids):不饱和脂肪酸的碳链中含有一个或多个双键。单不饱和脂肪酸(Monounsaturated fatty acids)有一个双键,如油酸(oleic acid)。多不饱和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acids)有两个或多个双键,如亚油酸(linoleic acid)和亚麻酸(alpha-linolenic acid)。不饱和脂肪酸的双键通常以顺式构型存在,但在某些情况下也可能存在反式构型。脂肪酸的结构可以通过化学式表示,例如饱和脂肪酸棕榈酸的化学式为C₁₅H₃₁COOH,其中C表示碳原子,H表示氢原子,COOH表示羧基。不同长度和不同饱和度的脂肪酸在生物体内具有不同的功能和生理作用。饱和脂肪酸(Saturated fatty acids):饱和脂肪酸的碳链中没有双键,所有碳原子上都与氢原子饱和连接。徐汇区靠谱的脂肪酸图片

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1.亚油酸亚油酸(linoleic acid)是功能性多不饱和脂肪酸中被早认识的一种,而且在世界范围内的绝大多数膳食营养中占据着不饱和脂肪酸的大部分。亚油酸具有降低血清胆固醇水平的作用,与12:0 -16:0饱和脂肪酸相比,亚油酸具有较强的降低LDL-胆固醇的浓度的作用。摄入大量亚油酸对高三酰基甘油血症病人效果较为明显。我国药典仍有采用亚油酸乙酯丸剂、滴剂作预防病的药物。2.花生四烯酸亚油酸被定为必需脂肪酸的部分原因在于它是n-6长链多不饱和脂肪酸,还是花生四烯酸( arachidonic acid)的前体,花生四烯酸较多地存在于神经组织和脑中,大脑积极地代谢花生四烯酸,其代谢产物对系统有重要影响,包括神经元跨膜信号的调整、神经递质的释放以及葡萄糖的摄取。崇明区比较好的脂肪酸包括哪些中链脂肪酸(Medium-chain fatty acids):碳链长度介于6至12个碳原子之间的脂肪酸。

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饱和脂肪酸(Saturated fatty acids,SFA),碳氢上没有不饱和键; [6]单不饱和脂肪酸(Monounsaturated fatty acids,MUFA),其碳氢链有一个不饱和键; [6]多不饱和脂肪酸(Polyunsaturated fatty acids,PUFA),其碳氢链有二个或二个以上不饱和键。 [6](1)饱和脂肪酸碳氢链上没有不饱和键,一般从C4到C38。从4个碳至24个碳原子的脂肪酸常存在于油脂中,而24个碳原子以上的则存在于蜡中。根据分子中碳原子数的多少可分为低级饱和脂肪酸(碳原子数≤10,常温下为液态)和高级饱和脂肪酸(碳原子数>10,常温下为固态)。动植物油脂中最常见的饱和脂肪酸有丁酸、己酸、辛酸、癸酸和高级饱和脂肪酸如十六酸(软脂酸)与十八酸(硬脂酸),其次为十二酸(月桂酸)、十四酸(豆蔻酸)和二十酸(花生酸)等。

脂肪酸在人体内的合成和代谢是一个复杂的过程。它们可以通过饮食摄入,也可以通过人体内的脂肪组织合成。脂肪酸在细胞内被转化为三酰甘油,储存在脂肪细胞中,以供能量需要时释放。此外,脂肪酸还可以通过β氧化途径被分解为较小的分子,产生能量。总之,脂肪酸是构成脂肪和油的重要成分,对人体健康至关重要。了解脂肪酸的分类、来源和生理功能有助于我们合理摄取脂肪,维持身体的正常功能和健康。脂肪酸是一类有机化合物,它们是由长链碳原子和羧酸基团组成的。脂肪酸是构成脂肪和油的主要成分,也是人体内重要的能量来源之一。不饱和脂肪酸的双键通常以顺式构型存在,但在某些情况下也可能存在反式构型。

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氧化分解β-氧化脂肪酸不溶于水,在血液中与清蛋白结合后(10:1),运送至全身各组织细胞,在细胞的线粒体内氧化分解,释放出大量能量,以肝脏和肌肉为活跃。1904年,Knoop刚苯环作标记,追踪脂肪酸在动物体内的转变,发现奇数碳脂肪酸衍生物被降解时,尿中检出马尿酸,若是偶数碳,尿中检出苯乙尿酸。推测脂肪酸酰基链的降解发生在β-碳原子上,即每次从脂酸链上切下一个二碳单位。后来的实验证明β-氧化学说是正确的,切下的二碳单位是乙酰CoA,脂肪酸进入线粒体前要先被活化。β-氧化1)脂肪酸的活化; [7]2)脂酰CoA进入线粒体; [7]3)脂酰CoA的β-氧化; [7]脂酰CoA氧化生成乙酰CoA涉及四个反应—脱氢、加水、再脱氢、硫解。每一次产生1分子乙酰CoA和比原来少2个C的脂酰CoA。再进行下一轮β-氧化,如此循环反复。简单的饱和脂肪酸是甲酸(formic acid),只有一个碳原子。虹口区优势脂肪酸推荐货源

不饱和脂肪酸对心血管健康有益,能够,减少的风险。徐汇区靠谱的脂肪酸图片

首先在线粒体内,乙酰CoA与草酰乙酸经柠檬酸合成酶催化,缩合生成柠檬酸,再由线粒体内膜上相应载体协助进入胞液,在胞液内存在的柠檬酸裂解酶(citrate lyase)可使柠檬酸裂解产生乙酰CoA及草酰乙酸。前者即可用于生成脂肪酸,后者可返回线粒体补充合成柠檬酸时的消耗。但草酰乙酸也不能自由通透线粒体内膜,故必须先经苹果酸脱氢酶催化,还原成苹果酸再经线粒体内膜上的载体转运入线粒体,经氧化后补充草酰乙酸。也可在苹果酸酶作用下,氧化脱羧生成酸,同时伴有NADPH的生成。酸可经内膜载体被转运入线粒体内,此时酸可再羧化转变为草酰乙酸。每经柠檬酸酸循环一次,可使一分子乙酸CoA由线粒体进入胞液,同时消耗两分子ATP,还为机体提供了NADPH以补充合成反应的需要。徐汇区靠谱的脂肪酸图片

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