Слайд 2
Витами́ны (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических
соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы. Это сборная по химической
природе группа органических веществ, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи. Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путем синтеза, либо получая из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Витамины содержатся в пище (или в окружающей среде) в очень малых количествах, и поэтому относятся к микронутриентам.
Слайд 3
Наука на стыке биохимии, гигиены питания, фармакологии и
некоторых других медико-биологических наук, изучающая структуру и механизмы действия
витаминов, а также их применение в лечебных и профилактических целях, называется витаминологией.
Слайд 4
Витамины участвуют во множестве биохимических реакций, выполняя каталитическую
функцию в составе активных центров большого количества разнообразных ферментов либо выступая
информационными регуляторными посредниками, выполняя сигнальные функции экзогенных прогормонов и гормонов.
Витамины не являются для организма поставщиком энергии и не имеют существенного пластического значения. Однако витаминам отводится важнейшая роль в обмене веществ.
Слайд 5
Концентрация витаминов в тканях и суточная потребность в
них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организм
наступают характерные и опасные патологические изменения.
Большинство витаминов не синтезируются в организме человека. Поэтому они должны регулярно и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в виде витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок. Исключения составляют витамин К, достаточное количество которого в норме синтезируется в толстом кишечнике человека за счёт деятельности бактерий, и витамин В3, синтезируемый бактериями кишечника из аминокислоты триптофана.
Слайд 6
С нарушением поступления витаминов в организм связаны 3
принципиальных патологических состояния: недостаток витамина — гиповитаминоз, отсутствие витамина — авитаминоз, и избыток
витамина — гипервитаминоз.
Слайд 7
Известно около полутора десятков витаминов. Исходя из растворимости,
витамины делят на жирорастворимые — A, D, E, F, K и водорастворимые — все остальные (B, C и др.).
Жирорастворимые витамины накапливаются в организме, причём их депо являются жировая ткань и печень. Водорастворимые витамины в существенных количествах не депонируются (не накапливаются) и при избытке выводятся с водой. Это объясняет то, что гиповитаминозы довольно часто встречаются относительно водорастворимых витаминов, а гипервитаминозы чаще наблюдаются относительно жирорастворимых витаминов.
Витамины отличаются от других органических пищевых веществ тем, что не включаются в структуру тканей и не используются организмом в качестве источника энергии (не обладают калорийностью).
Слайд 8
История.
Важность некоторых видов еды для предотвращения определённых болезней
была известна ещё в древности. Так, древние египтяне знали,
что печень помогает от куриной слепоты. Ныне известно, что куриная слепота может вызываться недостатком витамина A. В 1330 году в Пекине Ху Сыхуэй опубликовал трёхтомный труд «Важные принципы пищи и напитков», систематизировавший знания о терапевтической роли питания и утверждавший необходимость для здоровья комбинировать разнообразные продукты.
Слайд 9
В 1747 году шотландский врач Джеймс Линд, пребывая в длительном плавании, провел
своего рода эксперимент на больных матросах. Вводя в их
рацион различные кислые продукты, он открыл свойство цитрусовых предотвращать цингу. В 1753 году Линд опубликовал «Трактат о цинге», где предложил использовать лимоны и лаймы для профилактики цинги.
Слайд 10
Так, в 1889 году голландский врач Христиан Эйкман обнаружил, что куры при питании варёным
белым рисом заболевают бери-бери, а при добавлении в пищу рисовых
отрубей — излечиваются. Роль неочищенного риса в предотвращении бери-бери у людей открыта в 1905 году Уильямом Флетчером. В 1906 году Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, жиров, углеводов и т. д., пища содержит ещё какие-то вещества, необходимые для человеческого организма, которые он назвал «accessory food factors».
Слайд 11
Последний шаг был сделан в 1911 году польским учёным Казимиром Функом, работавшим
в Лондоне. Он выделил кристаллический препарат, небольшое количество которого излечивало
бери-бери. Препарат был назван «Витамайн» (Vitamine), от латинского vita — «жизнь» и английского amine — «амин», азотсодержащее соединение. Функ высказал предположение, что и другие болезни — цинга, пеллагра, рахит — тоже могут вызываться недостатком определенных веществ.
В 1920 году Джек Сесиль Драммонд предложил убрать «e» из слова «vitamine», потому что недавно открытый витамин C не содержал аминового компонента. Так «витамайны» стали «витаминами».
Слайд 12
В 1923 году доктором Гленом Кингом была установлена химическая структура витамина С, а
в 1928 году доктор и биохимик Альберт Сент-Дьёрди впервые выделил витамин С, назвав
его гексуроновой кислотой. Уже в 1933 швейцарские исследователи синтезировали идентичную витамину С столь хорошо известную аскорбиновую кислоту.
Слайд 13
В 1929 году Хопкинс и Эйкман за открытие витаминов получили Нобелевскую премию. В 1934 году в Ленинграде состоялась Первая всесоюзная
конференция по витаминам.
В 1910-е, 1920-е и 1930 годы были открыты и другие витамины. В 1940 годы была расшифрована
химическая структура витаминов.
Слайд 14
В 1970 Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии, потряс медицинский
мир своей первой книгой «Витамин С, обычная простуда и
грипп», в которой дал документальные свидетельства об эффективности витамина С. С тех пор «аскорбинка» остается самым известным, популярным и незаменимым витамином для нашей повседневной жизни. Исследовано и описано свыше 300 биологических функций витамина. Главное, что в отличие от животных, человек не может сам вырабатывать витамин С и поэтому его запас необходимо пополнять ежедневно.
Слайд 15
Витамины для человека — дневные нормы.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Для
здоровых людей – 70-100 мг; для тех, кто занимается
спортом – 150-200 мг; для беременных и кормящих женщин – 120-150 мг; для людей, больных инфекционными заболеваниями – 500-2000 мг.
Витамин Н
Для здоровых людей – 150-300 мкг.
Витамин Р
Для здоровых людей – около 50 мг в сутки; для людей, длительно принимающих аспирин и препараты мышьяка, а также при интоксикации химическими веществами, заболеваниях кровеносных сосудов, после облучения – около 100 мг.
H
P
Слайд 16
Витамин В8
Для здоровых людей – 1-1,5 г.
Витамин D
Норма
этого витамина для здорового взрослого человека точно не установлена.
Для детей она составляет примерно 0,0025-0,01 мг. Жителям Крайнего Севера, а также людям, страдающим хрупкостью костей, нужно принимать его в двойном количестве.
Витамин В12
Для здоровых людей – 3 мкг; для женщин в период лактации – 4 мкг.
D
Слайд 17
Витамин В5
Для здоровых людей – 6-8 мг.
витамина В15
Для
здоровых людей – 25-150 мг.
Витамин В3
Для здоровых людей –
5 мг; для людей, занимающихся спортом, тяжелым физическим трудом, а также при беременности, в период кормления грудью, недостатке в организме белка – 10 мг.
B15
B3
B5
Слайд 18
Витамин В6
Для здоровых людей – 1,7-2,2 мг.
Витамин А
Для
детей младше 6 лет – 0,45-0,5 мг; от 6
до 10 лет – 0,7 мг; для подростков – 1 мг; для беременных и кормящих женщин – 2,5 мг; для спортсменов – не менее 3 мг.
Витамин В2
Для здоровых людей – 1,3-2,4 мг.
Слайд 19
Витамин В1
Для здоровых мужчин – 1,6-2,5 мг; для
женщин – 2,2 мг; для детей – 0,5-1,7 мг.
Витамин
Е
Для здоровых людей – 8-10 мг; для вегетарианцев – 16-20 мг.
Витамин K
Для здоровых людей – 0,2-0,3 мг; при наличии инфекционных заболеваний – 0,4-0,6 мг.
Фолиевая кислота
Для здоровых людей – 300 мкг; для беременных женщин – 400 мкг.
E
B1
K
Слайд 21
Антивитамины.
Антивитамины (греч. ἀντί — против, лат. vita — жизнь) —
группа органических соединений, подавляющих биологическую активность витаминов.
Это соединения, близкие к витаминам по химическому строению, но обладающие противоположным биологическим действием. При попадании в организм антивитамины включаются вместо витаминов в реакции обмена веществ и тормозят или нарушают их нормальное течение. Это ведёт к витаминной недостаточности даже в тех случаях, когда соответствующий витамин поступает с пищей в достаточном количестве или образуется в самом организме. Антивитамины известны почти для всех витаминов. Например, антивитамином витамина B1 (тиамина) является пиритиамин, вызывающий явления полиневрита.
Слайд 22
Поливитамины.
Поливитамины (греч. πολύ — много, лат. vita — жизнь) — фармакологические
препараты или естественные многокомпонентные полидисперсные вещества, содержащие в своём
составе комплекс витаминов и минеральные соединения.
Единственным натуральным пищевым поливитамином является грудное молоко, в котором содержится ценный набор из многих эссенциальных витаминов.