L'acide folique est vital pour les humains et d'autres animaux comme il est l'un des blocs de construction de base et les catalyseurs pour plusieurs réactions biochimiques importantes du corps.
Le folate est converti en dérivés tétrahydrofoliques et d'autres qui effectuent les actions biologiques. L'activité biologique réelle dépend de l'action de la dihydrofolate reductase dans le foie. Cette action est anormalement lent chez les humains.
Histoire de la découverte folate
Folate et de son rôle dans le fonctionnement biochimique humaine a été identifié par le chercheur Lucy Wills en 1931. Elle a constaté que l'élément nutritif a été nécessaire pour prévenir l'anémie pendant la grossesse. Dr. Wills a démontré que l'anémie pourrait être inversée avec la levure de bière. Il était dans les années 1930 plus tard ce que le folate a été isolé à partir de la levure de bière.
Il a d'abord été extraite par Mitchell et d'autres en 1941. Bob Stokstad isolé sous forme cristalline pure en 1943. Cette recherche dans le Lederley Lab, Pearl River, NY vertu Dr Yellapragada Subbarao, alors directeur de l'institut, a servi de base pour la synthèse de Aminopterin, le premier médicament anti-cancer jamais, la preuve de son efficacité clinique a été démontrée par le Dr S. Farber en 1948.
La base de principes anti-cancer a été jugée actions anti-folate. Actions antifolates donc agi pendant les périodes de division cellulaire rapide et de la croissance, tels que le cancer. Indirectement le rôle de l'acide folique sur la croissance pendant la petite enfance et la grossesse a été trouvé.
Rôle chimique de l'acide folique
Les mécanismes primaires de l'acide folique d'action sont de par son rôle en tant que donneur d'un carbone. Le folate aide à transfert d'un groupe méthyle unique dans diverses réactions métaboliques dans le corps et dans le fonctionnement du système nerveux.
Il est essentiel pour la synthèse de l'ADN. Plus précisément, il contribue à la production d'acides nucléiques tels que la thymine. Pour les réactions les étapes suivantes sont importantes:
• L'acide folique est une molécule composite, étant composé de trois parties: un système de cycle ptéridine (6-methylpterin), l’acide para-aminobenzoïque etl'acide glutamique. L'acide glutamique ne participe pas à la fonction de coenzymes de l'acide folique.
• La partie de ptéridine de la coenzyme et la partie d'acide p-aminobenzoïque participer directement dans les réactions métaboliques de l'acide folique.
• Pour mener à bien le transfert des unités 1-carbone, NADPH doit réduire l'acide folique deux fois dans la cellule. Le cycle pyrazine "droite" de la 6-methylpterin est réduite à chacune des deux doubles liaisons CN. Le 5,6,7,8-tétrahydrofolate qui en résulte est l'accepteur de groupes 1-carbone.
• Acide aminé Serine réagit avec le tétrahydrofolate pour former 5,10-méthylène tétrahydrofolate. Ceci est le dérivé de l'acide folique impliqué dans la synthèse de l'ADN.
• Un groupe de méthyle est reversée à cobalamine (B12) par 5 méthyltétrahydrofolate pour former méthylcobalamine.
• Avec l'aide de l'enzyme synthase de méthionine, la méthylcobalamine don d'un groupe méthyle à l'homocystéine métabolite d'acide aminé. Cette homocystéine est ensuite convertie en l'acide aminé methionine
• La méthionine est ensuite convertie en la S-adénosyl-méthionine (SAMe), un donneur de méthyle impliqué dans de nombreux processus biochimiques.
L'acide folique est donc important dans la synthèse d'ADN et la division cellulaire, ce qui affecte les cellules hématopoïétiques ou des cellules hématopoïétiques qui sont rapidement divisent ainsi que les cellules cancéreuses. La synthèse des protéines et de transcription de l'ARN est moins affectée par la carence en folate.