Взаимодействия микронутриентов
Взаимодействия микронутриентов — взаимодействие между витаминами и минеральными веществами в процессе их усвоения организмом.
Микронутриенты (витамины, макро- и микроэлементы) — это незаменимые компоненты питания человека, поскольку необходимы для протекания многочисленных биохимических реакций в организме. Микронутриенты являются химически и физиологически активными веществами, которые способны взаимодействовать с другими веществами, а также друг с другом. Эти взаимодействия могут привести к повышению или снижению эффекта от приема витаминно-минеральных комплексов.
Виды взаимодействий микронутриентов
Под взаимодействием лекарств или биологически активных веществ, в том числе витаминов, макро- и микроэлементов, понимают случаи, когда одновременное применение двух и более препаратов дают эффект, отличающийся от такового вследствие употребления каждого из них в отдельности.
Известны следующие виды взаимодействий микронутриентов:
- Фармацевтические взаимодействия — физико-химические реакции микронутриентов при производстве, хранении препарата и в просвете кишечника.
- Фармакокинетические взаимодействия — взаимодействия между микронутриентами при всасывании; такие взаимодействия могут привести к уменьшению или увеличению скорости и полноты абсорбции.
- Фармакодинамическое взаимодействие — влияние одного витамина, или макро-, или микроэлемента на процесс возникновения и реализации фармакологического эффекта другого микронутриента.
В общем виде взаимодействие витаминов, макро- и микроэлементов, как и других биологически активных веществ, может носить характер синергизма или антагонизма. Синергизм — усиление конечного эффекта от приема препарата. Синергизм может выражаться либо простым суммированием эффектов (аддитивное действие), либо потенцированием (общий эффект превышает простое сложение эффектов каждого из компонентов). Антагонизм — ослабление или исчезновение фармакологического эффекта.
Синергизм химических элементов в желудочно-кишечном тракте предполагает возможность следующих типов взаимодействия:
- непосредственное взаимодействие элементов, когда уровень абсорбции определяется их оптимальным соотношением в рационе;
- опосредованное взаимодействие через процессы фосфорилирования в стенке кишечника и активность пищеварительных ферментов;
- непрямое взаимодействие путём стимуляции роста и активности микрофлоры в желудке и кишечнике.
На уровне тканевого и клеточного метаболизма также возможны разные типы синергического взаимодействия:
- прямое взаимодействие элементов в структурных процессах;
- одновременное участие элементов в активном центре какого-либо фермента;
- активирование ферментных систем и усиление синтетических процессов, требующих для своего осуществления присутствия других минеральных элементов;
- активирование функций эндокринных органов и опосредованное влияние через гормоны на обмен других макро- или микроэлементов.
Антагонизм химических элементов в желудочно-кишечном тракте предполагает возможность следующих типов взаимодействия:
- простое химическое взаимодействие элементов;
- адсорбция на поверхности коллоидных частиц;
- конкуренция за вещество-переносчик ионов в кишечной стенке.
В процессе тканевого метаболизма возможны следующие типы антагонистических взаимосвязей:
- непосредственное взаимодействие простых и сложных неорганических ионов;
- конкуренция ионов за активные центры в ферментных формах;
- конкуренция за связь с веществом-переносчиком в крови;
- активирование ионами ферментных систем с противоположной функцией;
- антагонистическое влияние ионов на один и тот же фермент;
- смягчение ионами биотических элементов токсического влияния тяжёлых металлов, присутствующих в корме и средах организма.
Примеры отрицательных взаимодействий между микронутриентами
- Кальций и железо, попадая в организм одновременно, конкурируют за усвоение. Железо усваивается на 45 % лучше, если принимать его отдельно от кальция.
- Взаимодействие между витаминами может влиять не только на эффективность препарата, но и на его безопасность. Например, известно, что витамин В12 может усилить аллергическую реакцию на витамин В1.
- В витаминно-минеральных комплексах 10—30 % витамина B12 превращается в неактивные метаболиты. Этот процесс вызывают входящие в состав препаратов железо, медь, аскорбиновая кислота и витамин В1.
- Цинк конкурирует за усвоение с железом, кальцием, что снижает абсорбцию цинка. Дефицит этих веществ приводит к задержке психомоторного развития у детей.
- Цинк и фолиевая кислота могут образовывать нерастворимые комплексы при хранении препарата, в состав которого входят эти вещества, что приводит к снижению его эффективности.
В то же время абсолютно раздельный прием витаминов и макро- и микроэлементов нецелесообразен, так как имеют место и положительные взаимодействия:
- результатом взаимодействия витамина Е и селена является усиление антиоксидантного эффекта обоих веществ;
- витамин В6 способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках;
- витамин D улучшает усвоение кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью;
- витамин С способствует усвоению железа. Уровень гемоглобина при совместном приеме железа и витамина С выше, чем при приеме только железа.
Более полный список взаимодействий приведен в таблице, представленной ниже.
Таблица 1. Взаимодействия микронутриентов
| Микронутриент | Взаимодействующий микронутриент | Характер взаимодействия |
|---|---|---|
| Витамин А | Витамины Е, С | Витамины Е, С защищают витамин А от окисления |
| Цинк | Цинк необходим для метаболизма витамина А и для превращения его в активную форму | |
| Витамин В1 | Витамин В6 | Витамин В6 замедляет переход витамина В1 в биологически активную форму |
| Витамин В12 | Витамин В12 усиливает аллергические реакции на витамин В1 Ион кобальта в молекуле В12 способствует разрушению витамина В1 | |
| Витамин В6 | Витамин В12 | Ион кобальта в молекуле В12 способствует разрушению витамина В6 |
| Витамин В9 | Цинк | Цинк нарушает всасывание витамина В9 за счет образования нерастворимых комплексов |
| Витамин С | Витамин С способствует сохранению витамина В9 в тканях | |
| Витамин В12 | Витамины В1, С, железо, медь | Под действием витаминов В1, С, железа и меди витамин В12 превращается в бесполезные аналоги |
| Витамин Е | Витамин С | Витамин С восстанавливает окисленный витамин Е |
| Селен | Селен и витамин Е усиливают антиоксидантное действие друг друга | |
| Железо | Кальций, цинк | Кальций и цинк снижают усвоение железа |
| Витамин С | Витамин С увеличивает усвоение железа, усиливает всасывание железа в ЖКТ | |
| Магний | Витамин В6 | Витамин В6 способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках |
| Кальций | Кальций снижает усвоение магния | |
| Кальций | Витамин D | Витамин D повышает биодоступность кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью |
| Цинк | Цинк снижает усвоение кальция | |
| Пальмитиновая и стеариновая жирные кислоты | Пальмитиновая и стеариновая жирные кислоты отщепляются при переваривании в кишечнике и в свободном виде прочно связывают кальций, образуя пальмитат кальция и стеарат кальция (нерастворимые мыла). | |
| Цинк | Витамин В9 (фолиевая кислота) | Витамин В9 нарушает всасывание цинка за счет образования нерастворимых комплексов |
| Кальций, железо | Кальций и железо уменьшают усвоение цинка в кишечнике | |
| Витамин В2 | Витамин В2 увеличивает биодоступность цинка | |
| Медь | Цинк | Цинк уменьшает усвоение меди |
| Марганец | Кальций, железо | Кальций и железо ухудшают усвоение марганца |
| Хром | Железо | Железо снижает усвоение хрома |
| Молибден | Медь | Медь снижает усвоение молибдена |
Взаимодействия микронутриентов и лекарств
Некоторые лекарственные препараты взаимодействуют с витаминами и макро- и микроэлементами, нарушая их всасывание, утилизацию либо повышая их экскрецию. Взаимодействие микронутриентов и лекарственных препаратов представлено в таблице 2.
Таблица 2. Взаимодействия лекарственных препаратов и микронутриентов
| Лекарственное средство | Микронутриент | Характер взаимодействия |
|---|---|---|
| Ацетилсалициловая кислота (аспирин) | Витамин В9 (фолиевая кислота) | Аспирин нарушает утилизацию фолата |
| Витамин С | Прием больших доз аспирина ведет к усиленному выделению витамина С почками и потере его с мочой | |
| Цинк | Аспирин вымывает цинк из организма | |
| Спиртосодержащие препараты | Витамин В1 | Спирт препятствует нормальному всасыванию витамина В1 |
| Витамин В9 | Спирт нарушает всасывание витамина В9 | |
| Пеницилламин, купримин и другие комплексообразующие соединения | Витамин В6 | Препараты этой группы связывают и инактивируют витамин В6 |
| Кортикостероидные гормоны (гидрокортизон и пр.) | Витамин В6 | Кортикостероидные гормоны способствуют вымыванию витамина В6 |
| Преднизолон (глюкокортикостероид) | Кальций | Преднизолон повышает выведение кальция |
| Антигиперлипидемические средства, антиметаболиты | Витамин В9 | Антигиперлипидемические средства нарушают всасывание витамина В9 |
| Метформин | Витамин В12 | Метформин приводит к нарушению всасывания витамина В12 |
| Железо | Кальций, цинк | Кальций и цинк снижают усвоение железа |
| Ксеникал, холестрамин, гастал | Витамины A, D, E, К и бета-каротин | Ксеникал, холестрамин, гастал снижают и замедляют абсорбцию витаминов |
| Антациды | Железо | Антациды снижают эффективность связывания железа |
| Витамин В1 | Антациды снижают уровень витамина В1 в организме | |
| Антибиотики | Витамины В5, К и Н | Антибиотики нарушают эндогенный синтез витаминов В5, К и Н |
| Витамин В1 | Антибиотики снижают уровень витамина В1 в организме | |
| Хлорамфеникол | Витамины В9, В12; железо | Хлорамфеникол понижает эффективность витаминов В9, В12 и железа |
| Витамин В6 | Хлорамфеникол усиливает выведение витамина В6 | |
| Эритромицин | Витамины В2, В3 (РР), В6 | Эритромицин усиливает выведение витаминов В2, В3 (РР), В6 |
| Витамины В6, В9, В12; кальций, магний | Эритромицин снижает усвоение и активность микронутриентов | |
| Тетрациклин | Витамин В9 | Тетрациклин понижает эффективность витамина В9 |
| Витамины В2, В9, С, К, РР; калий, магний, железо, цинк | Тетрациклин усиливает выведение указанных веществ | |
| Неомицин | Витамин А | Неомицин мешает усвоению витамина А |
| Транквилизаторы триоксазинового ряда | Витамин В2 | Транквилизаторы подавляют утилизацию витамина В2, нарушая синтез его коферментной формы |
| Сульфаниламидные препараты | Витамины В5, К и Н | Сульфаниламидные препараты нарушают эндогенный синтез витаминов В5, К и Н |
| Витамин В1 | Сульфаниламидные препараты препятствуют нормальному всасыванию витамина В1 | |
| Витамин В9 | Сульфаниламидные препараты нарушают всасывание витамина В9 |
Учет взаимодействий микронутриентов. Пути решения проблемы несовместимости компонентов в комбинированных препаратах
В состав комбинированных лекарственных средств стараются не включать компоненты, которые отрицательно влияют на сохранность, усвоение или фармакологическое действие друг друга. Однако при создании витаминно-минеральных комплексов совместимость микронутриентов учитывается далеко не всегда.
Между тем в состав одной таблетки витаминно-минерального комплекса может входить более 20 активных компонентов. Для большинства из таких веществ имеются данные об их взаимодействиях между собой. Следовательно, при одновременном приеме этих веществ в составе витаминно-минерального комплекса будет наблюдаться весь спектр взаимодействий: от положительных до отрицательных.
Для решения проблемы совместимости компонентов комбинированных препаратов применяются такие технологические приемы, как:
- физическое разделение компонентов:
- гранулирование,
- микрокапсулирование;
- разделение усвоения компонентов по времени:
- многослойное таблетирование,
- контролируемое высвобождение (микрокапсулы и гранулы с разным временем высвобождения активного вещества);
- разделение приема компонентов-антагонистов во времени.
С помощью этих приемов можно изменять время распада таблетки, скорость растворения или выделения действующего вещества, место выделения и длительность нахождения в определенной зоне желудочно-кишечного тракта (над окном всасывания).
Большинство применяемых в фармацевтике технологий производства таблетированных препаратов не позволяют независимо влиять на время и место усвоения активного вещества, так как обычно препарат непрерывно продвигается по желудочно-кишечному тракту вместе с пищевым комком, или химусом. То есть задержка времени высвобождения активного вещества неизбежно сдвигает место высвобождения ниже по пищеварительному тракту. Но, с другой стороны, большинство микронутриентов наилучшим образом усваивается в одной и той же зоне желудочно-кишечного тракта — проксимальном отделе тонкого кишечника. Одновременное высвобождение компонентов из таблетки в данном отделе кишечника должно обеспечивать их оптимальное усвоение, но при этом не позволяет избежать взаимодействий между микронутриентами.
То есть при использовании технологий контролируемого высвобождения и многослойного таблетирования возможны два варианта:
- Компоненты комплекса высвобождаются в разных отделах ЖКТ, но это приводит к тому, что часть компонентов не высвободилась в местах оптимального усвоения, в результате чего снижается степень их усвоения.
- Происходит взаимодействие между микронутриентами в силу того, что для оптимального усвоения большинство из них должно одновременно высвободиться в одном и том же участке ЖКТ.
При разделении приёма микронутриентов-антагонистов во времени их помещают в разные таблетки, которые следует принимать не одновременно, а с интервалом. Чтобы компоненты, входящие в состав одной таблетки, полностью усвоились и не взаимодействовали с компонентами следующей, достаточно 4-6 часов.
Такой подход позволяет:
- снизить конкуренцию за активные переносчики при всасывании;
- избежать симптома насыщения транспортных белков;
- предотвратить возможные нежелательные взаимодействия;
- без увеличения дозы повысить биодоступность принятых перорально микронутриентов.
Если компоненты комплексного препарата должны усваиваться в разное время (но в одном месте желудочно-кишечного тракта), то альтернативы их раздельному во времени приему нет.
См. также
- Раздельное питание
Примечания
- Ребров В. Г., Громова О. А. Витамины, макро- и микроэлементы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 960 c.
- Машковский М. Д. Лекарственные средства. Пособие для врачей. М.: Новая волна, 2000
- Георгиевский В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Т. Минеральное питание животных. — Москва: Колос - 471 с., 1979.
- Скальная М.Г., Дубовой Р.М., Скальный А.В. Химические элементы-микронутриенты как резерв восстановления здоровья жителей России. — Оренбург: РИК ГОУ ОГУ - 239 с., 2004.
- Дроздов В. Н., Носкова К. К., Петраков А. В. Эффективность всасывания железа при раздельном и одновременном приеме с кальцием // Терапевт. 2007. № 9. С. 47-51.
- Herbert V., Drivas G., Foscaldi R., Manusselis C., Colman N., Kanazawa S., Das K., Gelernt M., Herzlich B., Jennings J. Multivitamin/mineral food supplements containing vitamin B12 may also contain analogues of vitamin B12. N Engl J Med. 1982 Jul; 22; 307 (4): 255-6.
- Dijkhuizen M.A, Wieringa F.T., West C.E., Martuti S., Muhilal. Effects of iron and zinc supplementation in Indonesian infants on micronutrient status and growth. J Nutr. 2001; 131: 2860-5.
- Shrimpton D.H. Micronutrient interactions. J. Chemist & Druggist 2004; 15 May.
- Ших Е. В., Ильенко Л. И. Клинико-фармакологические аспекты применения витаминно-минеральных комплексов в педиатрии: Учебное пособие. М.: Медпрактика-М, 2008.
- Holt L.E., Tidwell H.C., Kirk C.M., Cross D.M., Neale S. Studies in fat metabolism: I. Fat absorption in normal infants (англ.) // [англ.] : journal. — 1935. — Vol. 6, no. 4. — P. 427—480.
- Rossander-Hulten L., Brune M., Sandstrom B., Lönnerdal B., Hallberg L. Competitive inhibition of iron absorption by manganese and zinc in humans. American Journal of Clinical Nutrition 1991; 54: 152-6.
- Сереброва С. Ю. Взаимодействие микронутриентов при абсорбции компонентов витаминно-минеральных комплексов // Врач. 2010. № 3.
- Тутельян В. А., Спиричев В. Б., Суханов Б. П., Кудашева В. А. Микронутриенты в питании здорового и больного человека. М.: Колос, 2002.
Литература
- Георгиевский В. И., Анненков Б. Н., Самохин В. Т. «Минеральное питание животных» — Москва: Колос, 1979. — 471 с.
- Авцын А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строчкова Л. С. «Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология» — М.: Медицина, 1991.
- Коровина Н. А. «Минеральные вещества в мультивитаминных препаратах». Фармацевтический вестник № 38 (317) от 25 ноября 2003 г.
- Скальная М. Г., Дубовой Р. М., Скальный А. В. «Химические элементы-микронутриенты как резерв восстановления здоровья жителей России» — Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. — 239 с. ISBN 5-7410-0198-X
- Скальный А. В., Зайцева И. П., Тиньков А. А. «Микроэлементы и спорт: персонализированная коррекция элементного статуса спортсменов» — М.: Спорт, 2018—288 с. ISBN 978-5-9500181-9-0
Ссылки
- Микронутриенты и их взаимодействие Русский медицинский журнал. «РМЖ» № 7 от 02.04.2008 стр. 453.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Взаимодействия микронутриентов, Что такое Взаимодействия микронутриентов? Что означает Взаимодействия микронутриентов?
Slovo Vzaimodejstvie imeet i drugie znacheniya Vzaimodejstviya mikronutrientov vzaimodejstvie mezhdu vitaminami i mineralnymi veshestvami v processe ih usvoeniya organizmom Mikronutrienty vitaminy makro i mikroelementy eto nezamenimye komponenty pitaniya cheloveka poskolku neobhodimy dlya protekaniya mnogochislennyh biohimicheskih reakcij v organizme Mikronutrienty yavlyayutsya himicheski i fiziologicheski aktivnymi veshestvami kotorye sposobny vzaimodejstvovat s drugimi veshestvami a takzhe drug s drugom Eti vzaimodejstviya mogut privesti k povysheniyu ili snizheniyu effekta ot priema vitaminno mineralnyh kompleksov Vidy vzaimodejstvij mikronutrientovPod vzaimodejstviem lekarstv ili biologicheski aktivnyh veshestv v tom chisle vitaminov makro i mikroelementov ponimayut sluchai kogda odnovremennoe primenenie dvuh i bolee preparatov dayut effekt otlichayushijsya ot takovogo vsledstvie upotrebleniya kazhdogo iz nih v otdelnosti Izvestny sleduyushie vidy vzaimodejstvij mikronutrientov Farmacevticheskie vzaimodejstviya fiziko himicheskie reakcii mikronutrientov pri proizvodstve hranenii preparata i v prosvete kishechnika Farmakokineticheskie vzaimodejstviya vzaimodejstviya mezhdu mikronutrientami pri vsasyvanii takie vzaimodejstviya mogut privesti k umensheniyu ili uvelicheniyu skorosti i polnoty absorbcii Farmakodinamicheskoe vzaimodejstvie vliyanie odnogo vitamina ili makro ili mikroelementa na process vozniknoveniya i realizacii farmakologicheskogo effekta drugogo mikronutrienta V obshem vide vzaimodejstvie vitaminov makro i mikroelementov kak i drugih biologicheski aktivnyh veshestv mozhet nosit harakter sinergizma ili antagonizma Sinergizm usilenie konechnogo effekta ot priema preparata Sinergizm mozhet vyrazhatsya libo prostym summirovaniem effektov additivnoe dejstvie libo potencirovaniem obshij effekt prevyshaet prostoe slozhenie effektov kazhdogo iz komponentov Antagonizm oslablenie ili ischeznovenie farmakologicheskogo effekta Sinergizm himicheskih elementov v zheludochno kishechnom trakte predpolagaet vozmozhnost sleduyushih tipov vzaimodejstviya neposredstvennoe vzaimodejstvie elementov kogda uroven absorbcii opredelyaetsya ih optimalnym sootnosheniem v racione oposredovannoe vzaimodejstvie cherez processy fosforilirovaniya v stenke kishechnika i aktivnost pishevaritelnyh fermentov nepryamoe vzaimodejstvie putyom stimulyacii rosta i aktivnosti mikroflory v zheludke i kishechnike Na urovne tkanevogo i kletochnogo metabolizma takzhe vozmozhny raznye tipy sinergicheskogo vzaimodejstviya pryamoe vzaimodejstvie elementov v strukturnyh processah odnovremennoe uchastie elementov v aktivnom centre kakogo libo fermenta aktivirovanie fermentnyh sistem i usilenie sinteticheskih processov trebuyushih dlya svoego osushestvleniya prisutstviya drugih mineralnyh elementov aktivirovanie funkcij endokrinnyh organov i oposredovannoe vliyanie cherez gormony na obmen drugih makro ili mikroelementov Antagonizm himicheskih elementov v zheludochno kishechnom trakte predpolagaet vozmozhnost sleduyushih tipov vzaimodejstviya prostoe himicheskoe vzaimodejstvie elementov adsorbciya na poverhnosti kolloidnyh chastic konkurenciya za veshestvo perenoschik ionov v kishechnoj stenke V processe tkanevogo metabolizma vozmozhny sleduyushie tipy antagonisticheskih vzaimosvyazej neposredstvennoe vzaimodejstvie prostyh i slozhnyh neorganicheskih ionov konkurenciya ionov za aktivnye centry v fermentnyh formah konkurenciya za svyaz s veshestvom perenoschikom v krovi aktivirovanie ionami fermentnyh sistem s protivopolozhnoj funkciej antagonisticheskoe vliyanie ionov na odin i tot zhe ferment smyagchenie ionami bioticheskih elementov toksicheskogo vliyaniya tyazhyolyh metallov prisutstvuyushih v korme i sredah organizma Primery otricatelnyh vzaimodejstvij mezhdu mikronutrientami Kalcij i zhelezo popadaya v organizm odnovremenno konkuriruyut za usvoenie Zhelezo usvaivaetsya na 45 luchshe esli prinimat ego otdelno ot kalciya Vzaimodejstvie mezhdu vitaminami mozhet vliyat ne tolko na effektivnost preparata no i na ego bezopasnost Naprimer izvestno chto vitamin V12 mozhet usilit allergicheskuyu reakciyu na vitamin V1 V vitaminno mineralnyh kompleksah 10 30 vitamina B12 prevrashaetsya v neaktivnye metabolity Etot process vyzyvayut vhodyashie v sostav preparatov zhelezo med askorbinovaya kislota i vitamin V1 Cink konkuriruet za usvoenie s zhelezom kalciem chto snizhaet absorbciyu cinka Deficit etih veshestv privodit k zaderzhke psihomotornogo razvitiya u detej Cink i folievaya kislota mogut obrazovyvat nerastvorimye kompleksy pri hranenii preparata v sostav kotorogo vhodyat eti veshestva chto privodit k snizheniyu ego effektivnosti V to zhe vremya absolyutno razdelnyj priem vitaminov i makro i mikroelementov necelesoobrazen tak kak imeyut mesto i polozhitelnye vzaimodejstviya rezultatom vzaimodejstviya vitamina E i selena yavlyaetsya usilenie antioksidantnogo effekta oboih veshestv vitamin V6 sposobstvuet usvoeniyu magniya proniknoveniyu i uderzhaniyu magniya v kletkah vitamin D uluchshaet usvoenie kalciya potenciruet usvoenie kalciya kostnoj tkanyu vitamin S sposobstvuet usvoeniyu zheleza Uroven gemoglobina pri sovmestnom prieme zheleza i vitamina S vyshe chem pri prieme tolko zheleza Bolee polnyj spisok vzaimodejstvij priveden v tablice predstavlennoj nizhe Tablica 1 Vzaimodejstviya mikronutrientov Mikronutrient Vzaimodejstvuyushij mikronutrient Harakter vzaimodejstviyaVitamin A Vitaminy E S Vitaminy E S zashishayut vitamin A ot okisleniyaCink Cink neobhodim dlya metabolizma vitamina A i dlya prevrasheniya ego v aktivnuyu formuVitamin V1 Vitamin V6 Vitamin V6 zamedlyaet perehod vitamina V1 v biologicheski aktivnuyu formuVitamin V12 Vitamin V12 usilivaet allergicheskie reakcii na vitamin V1 Ion kobalta v molekule V12 sposobstvuet razrusheniyu vitamina V1Vitamin V6 Vitamin V12 Ion kobalta v molekule V12 sposobstvuet razrusheniyu vitamina V6Vitamin V9 Cink Cink narushaet vsasyvanie vitamina V9 za schet obrazovaniya nerastvorimyh kompleksovVitamin S Vitamin S sposobstvuet sohraneniyu vitamina V9 v tkanyahVitamin V12 Vitaminy V1 S zhelezo med Pod dejstviem vitaminov V1 S zheleza i medi vitamin V12 prevrashaetsya v bespoleznye analogiVitamin E Vitamin S Vitamin S vosstanavlivaet okislennyj vitamin ESelen Selen i vitamin E usilivayut antioksidantnoe dejstvie drug drugaZhelezo Kalcij cink Kalcij i cink snizhayut usvoenie zhelezaVitamin S Vitamin S uvelichivaet usvoenie zheleza usilivaet vsasyvanie zheleza v ZhKTMagnij Vitamin V6 Vitamin V6 sposobstvuet usvoeniyu magniya proniknoveniyu i uderzhaniyu magniya v kletkahKalcij Kalcij snizhaet usvoenie magniyaKalcij Vitamin D Vitamin D povyshaet biodostupnost kalciya potenciruet usvoenie kalciya kostnoj tkanyuCink Cink snizhaet usvoenie kalciyaPalmitinovaya i stearinovaya zhirnye kisloty Palmitinovaya i stearinovaya zhirnye kisloty otsheplyayutsya pri perevarivanii v kishechnike i v svobodnom vide prochno svyazyvayut kalcij obrazuya palmitat kalciya i stearat kalciya nerastvorimye myla Cink Vitamin V9 folievaya kislota Vitamin V9 narushaet vsasyvanie cinka za schet obrazovaniya nerastvorimyh kompleksovKalcij zhelezo Kalcij i zhelezo umenshayut usvoenie cinka v kishechnikeVitamin V2 Vitamin V2 uvelichivaet biodostupnost cinkaMed Cink Cink umenshaet usvoenie mediMarganec Kalcij zhelezo Kalcij i zhelezo uhudshayut usvoenie margancaHrom Zhelezo Zhelezo snizhaet usvoenie hromaMolibden Med Med snizhaet usvoenie molibdenaVzaimodejstviya mikronutrientov i lekarstvNekotorye lekarstvennye preparaty vzaimodejstvuyut s vitaminami i makro i mikroelementami narushaya ih vsasyvanie utilizaciyu libo povyshaya ih ekskreciyu Vzaimodejstvie mikronutrientov i lekarstvennyh preparatov predstavleno v tablice 2 Tablica 2 Vzaimodejstviya lekarstvennyh preparatov i mikronutrientov Lekarstvennoe sredstvo Mikronutrient Harakter vzaimodejstviyaAcetilsalicilovaya kislota aspirin Vitamin V9 folievaya kislota Aspirin narushaet utilizaciyu folataVitamin S Priem bolshih doz aspirina vedet k usilennomu vydeleniyu vitamina S pochkami i potere ego s mochojCink Aspirin vymyvaet cink iz organizmaSpirtosoderzhashie preparaty Vitamin V1 Spirt prepyatstvuet normalnomu vsasyvaniyu vitamina V1Vitamin V9 Spirt narushaet vsasyvanie vitamina V9Penicillamin kuprimin i drugie kompleksoobrazuyushie soedineniya Vitamin V6 Preparaty etoj gruppy svyazyvayut i inaktiviruyut vitamin V6Kortikosteroidnye gormony gidrokortizon i pr Vitamin V6 Kortikosteroidnye gormony sposobstvuyut vymyvaniyu vitamina V6Prednizolon glyukokortikosteroid Kalcij Prednizolon povyshaet vyvedenie kalciyaAntigiperlipidemicheskie sredstva antimetabolity Vitamin V9 Antigiperlipidemicheskie sredstva narushayut vsasyvanie vitamina V9Metformin Vitamin V12 Metformin privodit k narusheniyu vsasyvaniya vitamina V12Zhelezo Kalcij cink Kalcij i cink snizhayut usvoenie zhelezaKsenikal holestramin gastal Vitaminy A D E K i beta karotin Ksenikal holestramin gastal snizhayut i zamedlyayut absorbciyu vitaminovAntacidy Zhelezo Antacidy snizhayut effektivnost svyazyvaniya zhelezaVitamin V1 Antacidy snizhayut uroven vitamina V1 v organizmeAntibiotiki Vitaminy V5 K i N Antibiotiki narushayut endogennyj sintez vitaminov V5 K i NVitamin V1 Antibiotiki snizhayut uroven vitamina V1 v organizmeHloramfenikol Vitaminy V9 V12 zhelezo Hloramfenikol ponizhaet effektivnost vitaminov V9 V12 i zhelezaVitamin V6 Hloramfenikol usilivaet vyvedenie vitamina V6Eritromicin Vitaminy V2 V3 RR V6 Eritromicin usilivaet vyvedenie vitaminov V2 V3 RR V6Vitaminy V6 V9 V12 kalcij magnij Eritromicin snizhaet usvoenie i aktivnost mikronutrientovTetraciklin Vitamin V9 Tetraciklin ponizhaet effektivnost vitamina V9Vitaminy V2 V9 S K RR kalij magnij zhelezo cink Tetraciklin usilivaet vyvedenie ukazannyh veshestvNeomicin Vitamin A Neomicin meshaet usvoeniyu vitamina ATrankvilizatory trioksazinovogo ryada Vitamin V2 Trankvilizatory podavlyayut utilizaciyu vitamina V2 narushaya sintez ego kofermentnoj formySulfanilamidnye preparaty Vitaminy V5 K i N Sulfanilamidnye preparaty narushayut endogennyj sintez vitaminov V5 K i NVitamin V1 Sulfanilamidnye preparaty prepyatstvuyut normalnomu vsasyvaniyu vitamina V1Vitamin V9 Sulfanilamidnye preparaty narushayut vsasyvanie vitamina V9Uchet vzaimodejstvij mikronutrientov Puti resheniya problemy nesovmestimosti komponentov v kombinirovannyh preparatahV sostav kombinirovannyh lekarstvennyh sredstv starayutsya ne vklyuchat komponenty kotorye otricatelno vliyayut na sohrannost usvoenie ili farmakologicheskoe dejstvie drug druga Odnako pri sozdanii vitaminno mineralnyh kompleksov sovmestimost mikronutrientov uchityvaetsya daleko ne vsegda Mezhdu tem v sostav odnoj tabletki vitaminno mineralnogo kompleksa mozhet vhodit bolee 20 aktivnyh komponentov Dlya bolshinstva iz takih veshestv imeyutsya dannye ob ih vzaimodejstviyah mezhdu soboj Sledovatelno pri odnovremennom prieme etih veshestv v sostave vitaminno mineralnogo kompleksa budet nablyudatsya ves spektr vzaimodejstvij ot polozhitelnyh do otricatelnyh Dlya resheniya problemy sovmestimosti komponentov kombinirovannyh preparatov primenyayutsya takie tehnologicheskie priemy kak fizicheskoe razdelenie komponentov granulirovanie mikrokapsulirovanie razdelenie usvoeniya komponentov po vremeni mnogoslojnoe tabletirovanie kontroliruemoe vysvobozhdenie mikrokapsuly i granuly s raznym vremenem vysvobozhdeniya aktivnogo veshestva razdelenie priema komponentov antagonistov vo vremeni S pomoshyu etih priemov mozhno izmenyat vremya raspada tabletki skorost rastvoreniya ili vydeleniya dejstvuyushego veshestva mesto vydeleniya i dlitelnost nahozhdeniya v opredelennoj zone zheludochno kishechnogo trakta nad oknom vsasyvaniya Bolshinstvo primenyaemyh v farmacevtike tehnologij proizvodstva tabletirovannyh preparatov ne pozvolyayut nezavisimo vliyat na vremya i mesto usvoeniya aktivnogo veshestva tak kak obychno preparat nepreryvno prodvigaetsya po zheludochno kishechnomu traktu vmeste s pishevym komkom ili himusom To est zaderzhka vremeni vysvobozhdeniya aktivnogo veshestva neizbezhno sdvigaet mesto vysvobozhdeniya nizhe po pishevaritelnomu traktu No s drugoj storony bolshinstvo mikronutrientov nailuchshim obrazom usvaivaetsya v odnoj i toj zhe zone zheludochno kishechnogo trakta proksimalnom otdele tonkogo kishechnika Odnovremennoe vysvobozhdenie komponentov iz tabletki v dannom otdele kishechnika dolzhno obespechivat ih optimalnoe usvoenie no pri etom ne pozvolyaet izbezhat vzaimodejstvij mezhdu mikronutrientami To est pri ispolzovanii tehnologij kontroliruemogo vysvobozhdeniya i mnogoslojnogo tabletirovaniya vozmozhny dva varianta Komponenty kompleksa vysvobozhdayutsya v raznyh otdelah ZhKT no eto privodit k tomu chto chast komponentov ne vysvobodilas v mestah optimalnogo usvoeniya v rezultate chego snizhaetsya stepen ih usvoeniya Proishodit vzaimodejstvie mezhdu mikronutrientami v silu togo chto dlya optimalnogo usvoeniya bolshinstvo iz nih dolzhno odnovremenno vysvoboditsya v odnom i tom zhe uchastke ZhKT Pri razdelenii priyoma mikronutrientov antagonistov vo vremeni ih pomeshayut v raznye tabletki kotorye sleduet prinimat ne odnovremenno a s intervalom Chtoby komponenty vhodyashie v sostav odnoj tabletki polnostyu usvoilis i ne vzaimodejstvovali s komponentami sleduyushej dostatochno 4 6 chasov Takoj podhod pozvolyaet snizit konkurenciyu za aktivnye perenoschiki pri vsasyvanii izbezhat simptoma nasysheniya transportnyh belkov predotvratit vozmozhnye nezhelatelnye vzaimodejstviya bez uvelicheniya dozy povysit biodostupnost prinyatyh peroralno mikronutrientov Esli komponenty kompleksnogo preparata dolzhny usvaivatsya v raznoe vremya no v odnom meste zheludochno kishechnogo trakta to alternativy ih razdelnomu vo vremeni priemu net Sm takzheRazdelnoe pitaniePrimechaniyaRebrov V G Gromova O A Vitaminy makro i mikroelementy M GEOTAR Media 2008 960 c Mashkovskij M D Lekarstvennye sredstva Posobie dlya vrachej M Novaya volna 2000 Georgievskij V I Annenkov B N Samohin V T Mineralnoe pitanie zhivotnyh Moskva Kolos 471 s 1979 Skalnaya M G Dubovoj R M Skalnyj A V Himicheskie elementy mikronutrienty kak rezerv vosstanovleniya zdorovya zhitelej Rossii Orenburg RIK GOU OGU 239 s 2004 Drozdov V N Noskova K K Petrakov A V Effektivnost vsasyvaniya zheleza pri razdelnom i odnovremennom prieme s kalciem Terapevt 2007 9 S 47 51 Herbert V Drivas G Foscaldi R Manusselis C Colman N Kanazawa S Das K Gelernt M Herzlich B Jennings J Multivitamin mineral food supplements containing vitamin B12 may also contain analogues of vitamin B12 N Engl J Med 1982 Jul 22 307 4 255 6 Dijkhuizen M A Wieringa F T West C E Martuti S Muhilal Effects of iron and zinc supplementation in Indonesian infants on micronutrient status and growth J Nutr 2001 131 2860 5 Shrimpton D H Micronutrient interactions J Chemist amp Druggist 2004 15 May Shih E V Ilenko L I Kliniko farmakologicheskie aspekty primeneniya vitaminno mineralnyh kompleksov v pediatrii Uchebnoe posobie M Medpraktika M 2008 Holt L E Tidwell H C Kirk C M Cross D M Neale S Studies in fat metabolism I Fat absorption in normal infants angl angl journal 1935 Vol 6 no 4 P 427 480 Rossander Hulten L Brune M Sandstrom B Lonnerdal B Hallberg L Competitive inhibition of iron absorption by manganese and zinc in humans American Journal of Clinical Nutrition 1991 54 152 6 Serebrova S Yu Vzaimodejstvie mikronutrientov pri absorbcii komponentov vitaminno mineralnyh kompleksov Vrach 2010 3 Tutelyan V A Spirichev V B Suhanov B P Kudasheva V A Mikronutrienty v pitanii zdorovogo i bolnogo cheloveka M Kolos 2002 LiteraturaGeorgievskij V I Annenkov B N Samohin V T Mineralnoe pitanie zhivotnyh Moskva Kolos 1979 471 s Avcyn A P Zhavoronkov A A Rish M A Strochkova L S Mikroelementozy cheloveka etiologiya klassifikaciya organopatologiya M Medicina 1991 Korovina N A Mineralnye veshestva v multivitaminnyh preparatah Farmacevticheskij vestnik 38 317 ot 25 noyabrya 2003 g Skalnaya M G Dubovoj R M Skalnyj A V Himicheskie elementy mikronutrienty kak rezerv vosstanovleniya zdorovya zhitelej Rossii Orenburg RIK GOU OGU 2004 239 s ISBN 5 7410 0198 X Skalnyj A V Zajceva I P Tinkov A A Mikroelementy i sport personalizirovannaya korrekciya elementnogo statusa sportsmenov M Sport 2018 288 s ISBN 978 5 9500181 9 0SsylkiMikronutrienty i ih vzaimodejstvie Russkij medicinskij zhurnal RMZh 7 ot 02 04 2008 str 453
