Введение

Аминобензойная кислота (также известная как пара-аминобензойная кислота или ПАБА, поскольку две функциональные группы присоединены к бензольному кольцу напротив друг друга в пара-положении) — это органическое соединение с формулой H2NC6H4CO2H. ПАБА представляет собой белое твердое вещество, хотя коммерческие образцы могут иметь серый оттенок. Она малорастворима в воде. Она состоит из бензольного кольца, замещенного амино- и карбоксильными группами. Это соединение широко распространено в природе.

Биохимия

ПАБА является промежуточным продуктом в синтезе фолата бактериями, растениями и грибами. Многие бактерии, включая обитающие в кишечнике человека, такие как E. coli, образуют ПАБА из хоризмата под совместным действием ферментов 4-амино-4-дезоксихоризмат-синтазы и 4-амино-4-дезоксихоризмат-лиазы. Растения производят ПАБА в хлоропластах и запасают его в виде глюкозного эфира (pABA Glc) в своих тканях. У человека отсутствуют ферменты, необходимые для преобразования ПАБА в фолат, поэтому фолат должен поступать с пищей, например, с зелеными листовыми овощами. У человека ПАБА считается неэссенциальным и, хотя исторически его называли "витамин Bx", он больше не признается витамином.

Медицинское применение

Калийная соль используется как лекарственное средство для лечения фиброзных заболеваний кожи, таких как болезнь Пейрони, под торговой маркой Potaba. ПАБА также иногда принимают в форме таблеток люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника, для облегчения связанных с ним симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, а также в эпидемиологических исследованиях питания для оценки полноты суточной мочи при определении уровня натрия, калия или азота в моче. Производные ПАБА также предлагались в качестве ингибиторов ацетилхолинестеразы при заболеваниях, вызывающих дефицит холинергической системы, таких как болезнь Альцгеймера.

Пищевая добавка

Несмотря на отсутствие каких-либо установленных синдромов, связанных с дефицитом ПАБА у людей, за исключением тех, у кого отсутствует кишечная флора, вырабатывающая ПАБА, коммерческие поставщики ПАБА как пищевой добавки делают множество заявлений о его пользе. Утверждается, что он полезен при усталости, раздражительности, депрессии, экссудативной экземе (мокнущей экземе), склеродермии (преждевременном уплотнении кожи), очаговой депигментации кожи (витилиго) и ранней седине.

Коммерческое и промышленное использование

PABA находит применение в биомедицинском секторе. Его производные в качестве структурного компонента обнаружены в 1,5% базы данных, содержащей 12111 коммерческих лекарственных средств. Другие области применения включают его превращение в специальные азокрасители и сшивающие агенты. PABA также используется как биоразлагаемый пестицид, хотя его применение в настоящее время ограничено из-за появления новых вариантов биопестицидов. В частности, исследования показали, что ПАБА фотодеградирует посредством O2-зависимого механизма, в котором ПАБА окисляется O2 путем отщепления атома водорода и декарбоксилирования. В прошлом PABA широко использовалась в солнцезащитных кремах в качестве УФ-фильтра. Она является поглотителем UVB-лучей, то есть способна поглощать волны длиной от 290 до 320 нм, пропуская при этом UVA-лучи длиной от 320 до 400 нм и способствуя образованию загара. Патент на PABA был получен в 1943 году, и она стала одним из первых активных ингредиентов, используемых в солнцезащитных кремах. Первые исследования in vivo на мышах показали, что PABA снижает УФ-повреждения. Кроме того, было продемонстрировано, что она защищает от опухолей кожи у грызунов. Исследования на животных и in vitro в начале 1980-х годов показали, что PABA может повышать риск повреждения клеток ультрафиолетовым излучением. На основании этих исследований, а также из-за проблем с аллергическими реакциями и обесцвечиванием одежды, PABA утратила популярность в качестве солнцезащитного крема. Однако нерастворимые в воде производные PABA, такие как падимат O, в настоящее время используются в некоторых косметических продуктах, включая тушь для ресниц, консилер и матовые помады. С 2008 года разработка новых солнцезащитных средств сосредоточена на создании активных ингредиентов широкого спектра действия, обеспечивающих стабильную защиту от всех длин волн, включая UVA. Исследователи изучают гибридные наноструктуры PABA–TiO2, получаемые методом водного in situ синтеза с использованием PABA и TiO2.