As vitaminas B são uma classe de vitaminas hidrossolúveis que desempenham papéis importantes no metabolismocelular. Embora essas vitaminas compartilhem nomes semelhantes, são compostos quimicamente distintos que frequentemente coexistem nos mesmos alimentos. Em geral, os suplementos alimentares que contêm todos os oito são chamados de complexo B. Os suplementos individuais de vitamina B são referidos pelo número ou nome específico de cada vitamina: = tiamina, = riboflavina, = niacina, etc. Alguns são mais conhecidos pelo nome do que por número: niacina, ácido pantotênico, biotina e folato.
As vitaminas B são encontradas em maior abundância na carne. A maioria também é encontrada em pequenas quantidades em alimentos à base de carboidratos não transformados. Os carboidratos processados, como açúcar e farinha branca, tendem a ter vitamina B mais baixa do que seus equivalentes não processados. Por esse motivo, é exigido por lei em muitos países (incluindo os Estados Unidos) que as vitaminas B tiamina, riboflavina, niacina e ácido fólico sejam adicionadas novamente à farinha branca após o processamento. Isso às vezes é chamado de "Farinha Enriquecida" nos rótulos dos alimentos. As vitaminas do complexo B são particularmente concentradas em carnes como peru, atum e fígado.[1] Boas fontes de vitaminas do complexo B incluem legumes (leguminosas ou feijões), grãos integrais, batatas, bananas, pimentas chili, tempeh, leveduranutricional e de cerveja e melaço. Embora a levedura usada para a fabricação da cerveja resulte em uma fonte de vitaminas do complexo B,[2] sua biodisponibilidade varia de ruim a negativa, pois o consumo de etanol inibe a absorção de tiamina (),[3][4] riboflavina (),[5] niacina (),[6] biotina (),[7] e ácido fólico ().[8][9] Além disso, cada um dos estudos anteriores enfatiza ainda que o consumo elevado de cerveja e outras bebidas alcoólicas resulta em um déficit líquido dessas vitaminas B e nos riscos à saúde associados a essas deficiências.
A vitamina não está disponível em abundância nos produtos vegetais,[10] tornando a deficiência de uma preocupação legítima para os veganos. Às vezes, os fabricantes de alimentos à base de plantas relatam o conteúdo de , causando confusão sobre quais fontes produzem . A confusão surge porque o método padrão da United States Pharmacopeia (USP) para medir o conteúdo de não mede o diretamente. Em vez disso, mede uma resposta bacteriana aos alimentos. As variantes químicas da vitamina encontradas em fontes vegetais são ativas para bactérias, mas não podem ser usadas pelo corpo humano. Este mesmo fenômeno pode causar significativa sobre-notificação de teor em outros tipos de alimentos também.[11]
Uma maneira popular de aumentar a ingestão de vitamina B é através do uso de suplementos alimentares. As vitaminas B são comumente adicionadas às bebidas energéticas, muitas das quais comercializadas com grandes quantidades de vitaminas B[12] alegando que isso fará com que o consumidor "navegue durante o dia sem se sentir nervoso ou tenso".[12] Alguns nutricionistas criticaram essas afirmações, apontando, por exemplo, que enquanto as vitaminas B "ajudam a liberar a energia dos alimentos", a maioria dos americanos adquire facilmente as quantidades necessárias em suas dietas.[12]
Por serem solúveis em água, o excesso de vitaminas B é geralmente excretado rapidamente, embora a absorção, o uso e o metabolismo individuais possam variar.[12] Os idosos e atletas podem precisar para complementar sua ingestão de e outras vitaminas B devido a problemas na absorção e aumento das necessidades de produção de energia.[carece de fontes?] Nos casos de deficiência grave, as vitaminas B, especialmente , também podem ser administradas por injeção para reverter deficiências.[13][fonte confiável?] Ambos diabéticos tipo 1 e tipo 2 também podem ser aconselhados a suplementar tiamina com base na alta prevalência de baixa concentração plasmática de tiamina e no aumento da depuração de tiamina associada ao diabetes.[14] Além disso, a deficiência de vitamina (ácido fólico) no desenvolvimento inicial do embrião tem sido associada a defeitos no tubo neural. Assim, as mulheres que planejam engravidar geralmente são incentivadas a aumentar a ingestão diária de ácido fólico e/ou tomar um suplemento.[15]
Um precursor necessário para fabricar, reparar e metilar o ADN; um cofator em várias reações; especialmente importante para ajudar na rápida divisão celular e no crescimento, como na infância e gravidez.
Nota: Outras substâncias que antes se pensavam serem vitaminas receberam números no esquema de numeração da vitamina B, mas foram posteriormente descobertas como não essenciais para a vida ou fabricadas pelo organismo, não atendendo aos dois qualificadores essenciais para uma vitamina. Para os números 4, 8, 10, 11 e outros, consultar a seção "Compostos relacionados".
A tiamina desempenha um papel central na liberação de energia dos carboidratos. Está envolvido na produção de ARN e ADN, bem como na função nervosa. Sua forma ativa é uma coenzima chamada pirofosfato de tiamina (TPP), que participa da conversão do piruvato em acetilcoenzima A no metabolismo.[16]
A niacina é composta por duas estruturas: ácido nicotínico e nicotinamida. Existem duas formas coenzimáticas de niacina: dinucleótido de nicotinamida e adenina (DNA) e fosfato de dinucleótido de nicotinamida e adenina (FDNA). Ambos desempenham um papel importante nas reações de transferência de energia no metabolismo da glicose, gordura e álcool.[18] O DNA transporta hidrogênios e seus elétrons durante as reações metabólicas, incluindo o caminho do ciclo do ácido cítrico para a cadeia de transporte de elétrons. O FDNA é uma coenzima na síntese de lipídios e ácidos nucleicos.[19]
O ácido pantotênico está envolvido na oxidação de ácidos graxos e carboidratos. A coenzima A, que pode ser sintetizada a partir do ácido pantotênico, está envolvida na síntese de aminoácidos, ácidos graxos, corpos cetônicos, colesterol,[20] fosfolipídios, hormônios esteroides, neurotransmissores (como acetilcolina) e anticorpos.[21]
A forma ativa piridoxal fosfato (PLP) (representada) serve como cofator em muitas reações enzimáticas, principalmente no metabolismo de aminoácidos, incluindo a biossíntese de neurotransmissores.
A biotina desempenha um papel fundamental no metabolismo de lipídios, proteínas e carboidratos. É uma coenzima crítica de quatro carboxilases: acetil CoA carboxilase, que está envolvida na síntese de ácidos graxos a partir do acetato; piruvato CoA carboxilase, envolvida na gliconeogênese; β-metilcrotonil CoA carboxilase, envolvida no metabolismo da leucina; e propionil CoA carboxilase, que está envolvida no metabolismo de energia, aminoácidos e colesterol.[22]
O folato atua como uma coenzima na forma de tetra-hidrofolato (THF), que está envolvido na transferência de unidades de carbono único no metabolismo de ácidos nucleicos e aminoácidos. O THF está envolvido na síntese de nucleotídeos de purina e pirimidina, por isso é necessário para a divisão celular normal, especialmente durante a gravidez e a infância, que são tempos de crescimento rápido. O folato também ajuda na eritropoiese, a produção de glóbulos vermelhos.[23]
A vitamina está envolvida no metabolismo celular de carboidratos, proteínas e lipídios. É essencial na produção de células sanguíneas na medula óssea e nas bainhas e proteínas nervosas.[24] A vitamina funciona como uma coenzima no metabolismo intermediário para a reação da metionina sintase com metilcobalamina e a reação da metilmalonil CoA mutase com adenosilcobalamina.[25]
Deficiências
Várias doenças nomeadas por deficiência de vitamina podem resultar da falta de vitaminas B suficientes. A deficiência de outras vitaminas do complexo B resulta em sintomas que não fazem parte de uma doença de deficiência denominada.
A deficiência, juntamente com a deficiência de triptofano, causa pelagra. Os sintomas incluem agressão, dermatite, insônia, fraqueza, confusão mental e diarreia. Em casos avançados, a pelagra pode levar à demência e morte (os 3(+1) D's: dermatite, diarreia, demência e morte).
A deficiência normalmente não causa sintomas em adultos, além de problemas estéticos, como diminuição do crescimento de cabelos e unhas,[26] mas pode levar a um crescimento prejudicado e a distúrbios neurológicos em bebês. A deficiência múltipla de carboxilase, um erro inato do metabolismo, pode levar à deficiência de biotina, mesmo quando a ingestão alimentar de biotina é normal.
A deficiência resulta em anemia macrocítica, ácido metilmalônico e homocisteína elevados, neuropatia periférica, perda de memória e outros déficits cognitivos. É mais provável que ocorra entre pessoas idosas, pois a absorção pelo intestino diminui com a idade; a doença auto-imune anemia perniciosa é outra causa comum. Também pode causar sintomas de mania e psicose. Em casos extremos raros, pode ocorrer paralisia.
Efeitos colaterais
Como as vitaminas B solúveis em água são eliminadas na urina, tomar grandes doses de certas vitaminas B geralmente produz apenas efeitos colaterais transitórios (a única exceção é a piridoxina). Efeitos colaterais gerais podem incluir inquietação, náusea e insônia. Esses efeitos colaterais são quase sempre causados por suplementos alimentares e não por alimentos.
Nenhuma toxicidade conhecida da ingestão oral. Existem alguns relatos de anafilaxia causada por altas doses de injeções de tiamina na veia ou no músculo. No entanto, as doses foram maiores do que a quantidade que os humanos podem absorver fisicamente da ingestão oral.[27]
Não há evidência de toxicidade com base em estudos humanos e animais limitados. A única evidência de efeitos adversos associados à riboflavina vem de estudos in vitro que mostram a produção de espécies reativas de oxigênio (radicais livres) quando a riboflavina foi exposta a intensa luz visível e UV.[28]
Ingestão de 3000 mg/dia de nicotinamida e 1500 mg/dia de ácido nicotínico estão associados a náusea, vômito e sinais e sintomas de toxicidade hepática. Outros efeitos podem incluir intolerância à glicose e efeitos oculares (reversíveis). Além disso, a forma do ácido nicotínico pode causar efeitos vasodilatadores, também conhecidos como rubor, incluindo vermelhidão da pele, frequentemente acompanhada de prurido, formigamento ou sensação de queimação leve, que também é frequentemente acompanhada de prurido, dores de cabeça e aumento do fluxo sanguíneo intracraniano e, ocasionalmente, acompanhada de dor.[29] Médicos prescrevem doses recomendadas até 2000 mg por dia de niacina nos formatos de liberação imediata ou lenta, para reduzir os triglicerídeos plasmáticos e o colesterol de lipiproteína de baixa densidade.[30]
Nenhum
Nenhuma toxicidade conhecida.
EUA = 100 mg/dia; EU = 25 mg/dia
Consultar "Toxicidade" da vitamina para obter mais informações.
Pesquisa por vários grupos independentes no início dos anos 1900; os créditos para a descoberta incluem Margaret Averil Boas (1927),[34]Paul Gyorgy (1939, como Vitamina H),[35] e Dean Burk.[36]
Cinco pessoas receberam prêmios Nobel por estudos diretos e indiretos da vitamina : George Whipple, George Minot e William Murphy (1934), Alexander R. Todd (1957) e Dorothy Hodgkin (1964).[37]
Compostos relacionados
Muitas das seguintes substâncias foram referidas como vitaminas, uma vez que se acreditava serem vitaminas. Eles não são considerados como tal, e os números que lhes foram atribuídos agora formar as "lacunas" no verdadeiro série de vitaminas do complexo B, descritos acima (por exemplo, não há nenhuma vitamina ). Alguns deles, embora não sejam essenciais para os seres humanos, são essenciais nas dietas de outros organismos; outros não têm valor nutricional conhecido e podem até ser tóxicos sob certas condições.
Vitamina: pode se referir aos produtos químicos distintos colina, adenina ou carnitina.[38][39] A colina é sintetizada pelo corpo humano, mas não o suficiente para manter uma boa saúde, e agora é considerada um nutriente essencial da dieta.[40] A adenina é uma nucleobase sintetizada pelo corpo humano.[41] A carnitina é um nutriente essencial para certos vermes, mas não para os seres humanos.[42]
Vitamina : ácido para-aminobenzoico (pABA ou PABA), um componente químico da molécula de folato produzido por plantas e bactérias e encontrado em muitos alimentos.[45][46] É mais conhecido como filtro solar bloqueador de UV aplicado à pele e, às vezes, é tomado por via oral para certas condições médicas.[45][47]
Vitamina : ácido pteril-hepta-glutâmico (PHGA; fator de crescimento do pintinho). O conjugado de vitamina Bc também foi identificado como PHGA.[carece de fontes?]
Vitamina : proliferante celular, anti-anemia, fator de crescimento de ratos e fosfato antitumoral de pterina, nomeado por Earl R. Norris. Isolado da urina humana a 0,33 ppm (mais tarde no sangue), mas mais tarde abandonado por ele, pois mais evidências não confirmam isso. Ele também afirmou que isso não era xantopterina.
Vitamina : ácido pangâmico,[48] também conhecido como pangamato. Promovido de várias formas como suplemento dietético e medicamento; considerado inseguro e sujeito a apreensão pela Food and Drug Administration.[49]
Vitamina : dimetilglicina (DMG)[50] é sintetizada pelo corpo humano a partir da colina.
Vitamina : nome pseudocientífico para o composto venenoso amigdalina, também conhecido como nome igualmente pseudocientífico "nitrilosídeos", apesar de ser um único composto. A amígdalina pode ser encontrada em várias plantas, mas é mais comumente extraída de caroços de damasco e outros grãos de frutas semelhantes. A amígdalina é hidrolisada por várias enzimas intestinais para formar, entre outras coisas, cianeto de hidrogênio, que é tóxico para os seres humanos quando exposto a uma dose suficientemente alta. Alguns defensores afirmam que a amigdalina é eficaz no tratamento e prevenção do câncer, apesar de sua toxicidade e de uma grave falta de evidências científicas.[51]
↑Spivak JL, Jackson DL. «Pellagra: an analysis of 18 patients and a review of the literature». The Johns Hopkins Medical Journal. 140: 295–309. PMID864902
↑National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board, ed. (1998). «Chapter 6 - Niacin». Dietary Reference Intakes for Tjiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin and Choline. National Academy Press. Washington, DC: [s.n.]
↑Advanced nutrition and human metabolism. Cengage Learning. Belmont, California: [s.n.] 2009
↑Schnepp, Zoe (2002). «Biotin». University of Bristol. Consultado em 17 de setembro de 2012 – via bris.ac.uk[carece de fonte melhor]
↑National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board, ed. (1998). «Chapter 8 - Folate». Dietary Reference Intakes for Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin and Choline. National Academy Press. Washington, DC: [s.n.]
↑Dupré A, Albarel N, Bonafe JL, Christol B, Lassere J. «Vitamin B-12 induced acnes». Cutis. 24: 210–1. PMID157854
↑Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (1998). «Biotin». Dietary Reference Intakes: Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. National Academy Press. Washington, DC: [s.n.] pp. 374–389
↑Gyorgy. «The Curative Factor (vitamin H) for Egg White Injury, with Particular Reference to Its Presence in Different Foodstuffs and in Yeast». Journal of Biological Chemistry. 131: 733–744
↑Carter HE, Bhattacharyya PK, Weidman KR, Fraenkel G. «Chemical studies on vitamin BT isolation and characterization as carnitine». Archives of Biochemistry and Biophysics. 38: 405–16. PMID12997117. doi:10.1016/0003-9861(52)90047-7