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泛醇与泛醌有何差异?
2024年01月19日

什么是泛醌与泛醇


泛醌和泛醇是辅酶Q10(CoQ10)的两种形式,它们都存在于ATP的电子传递链中。CoQ10通过氧化还原反应形成相互转化,从而使电子流动,产生产生ATP所需的能量。


泛醌是CoQ10的氧化形式,能够接受来自传输链中其他分子的电子。通过接受电子,泛醌被还原为CoQ10的抗氧化形式泛醇。反过来,泛醇可以提供电子,从而恢复到其氧化的泛醌状态。

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泛醇的优势


乍一看,CoQ10的互换性使得在其两种补充形式之间进行选择似乎是无关紧要的。然而,使用泛醇有明显的优势,泛醇是人类天然产生的唯一脂溶性抗氧化剂[1-2],也是体内主要的CoQ10形式[3-4],血浆中循环的CoQ10中约有95%是还原泛醇形式。

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生物利用度高

泛醇的一个好处是泛醇的生物利用度更高,比泛醌高出70%[5]。泛醇的两个醇基比泛醌的两个酮基更具亲水性,使其在胃肠道的油水混合胶束基质中具有更大的水溶性,这使得泛醇可以更好地进入绒毛以进行系统吸收。

在胃肠道外,两种CoQ10形式之间的生物利用度差异在人类皮肤老化模型中表现得更加显著。在这项研究中,泛醇的吸收效率比泛醌高得多,细胞摄取增加了约40倍,线粒体摄取增加了70倍[6]


02

提供活性CoQ10

补充泛醇的另一个好处是解决了与年龄相关的缺陷。不幸的是,随着年龄的增长,身体更难将泛醌转化为泛醇[7-8]。研究表明,泛醌与泛醇的比例随着年龄的增长而稳步增加,尤其是在40岁之后,提供的活性形式的CoQ10更少[9]。一项研究进一步表明,人体的CoQ10产量以每10年下降10%的速度下降[10]。因此,泛醇是补充CoQ10的首选。

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DuoQuinol®专利

泛醇


DuoQuinol®是由美国River Nutrition 开发的获得专利的泛醇。这项突破性的技术使用天然增溶剂将CoQ10泛醌转化为CoQ10的活性形式泛醇。

参考资料

[1]Ernster, L. and P. Forsmark-Andree, Ubiquinol: an endogenous antioxidant in aerobic organisms. Clin Investig, 1993. 71(8 Suppl): p. S60-5.

[2]Forsmark-Andree, P. and L. Ernster, Evidence for a protective effect of endogenous ubiquinol against oxidative damage to mitochondrial protein and DNA during lipid peroxidation. Mol Aspects Med, 1994. 15 Suppl: p. s73-81.

[3] Mohr, D., V.W. Bowry, and R. Stocker, Dietary supplementation with coenzyme Q10 results in increased levels of ubiquinol-10 within circulating lipoproteins and increased resistance of human low-density lipoprotein to the initiation of lipid peroxidation. Biochim Biophys Acta, 1992. 1126(3): p. 247-54.

[4]Bhagavan, H.N. and R.K. Chopra, Plasma coenzyme Q10 response to oral ingestion of coenzyme Q10 formulations. Mitochondrion, 2007. 7 Suppl: p. S78-88

[5] Langsjoen, P.H. and A.M. Langsjoen, Comparison study of plasma coenzyme Q10 levels in healthy subjects supplemented with ubiquinol versus ubiquinone. Clin Pharmacol Drug Dev, 2014. 3(1): p. 13-7.

[6] Marcheggiani F, Kordes S, Cirilli I, Orlando P, Silvestri S, Vogelsang A, et al. Anti-ageing effects of ubiquinone and ubiquinol in a senescence model of human dermal fibroblasts. Free radical biology & medicine. 2021;165:282-8. Epub 2021/01/23.

[7]Ernster, L. and G. Dallner, Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function. Biochim Biophys Acta, 1995. 1271(1): p. 195-204.

[8]Kalen, A., E.L. Appelkvist, and G. Dallner, Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids, 1989. 24(7): p. 579-84.

[9] Wada, H., et al., Redox status of coenzyme Q10 is associated with chronological age. J Am Geriatr Soc, 2007. 55(7): p. 1141-2.

[10]Schniertshauer, D., D. Gebhard, and J. Bergemann, Age-Dependent Loss of Mitochondrial Function in Epithelial Tissue Can Be Reversed by Coenzyme Q10. J Aging Res, 2018. 2018: p. 6354680.





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