Właściwości farmakodynamiczne
MBE 150 mg + 7,29 mg + 200 mg

Produkt leczniczy MBE, klasyfikowany w grupie A11AA03, zawiera magnez (150 mg), witaminę B6 (pirydoksynę chlorowodorek, 7,29 mg) oraz witaminę E (all-rac-α-Tokoferylu octan, 200 mg), które wykazują synergistyczne działanie przeciwstresowe i antyoksydacyjne. Preparat jest wskazany do profilaktyki i leczenia niedoborów tych składników w stanach zwiększonego zapotrzebowania, takich jak wzmożony wysiłek fizyczny, diety eliminacyjne, ekspozycja na stres oksydacyjny (np. palenie tytoniu) oraz w schorzeniach związanych ze stresem oksydacyjnym. Magnez odgrywa kluczową rolę w ponad 300 reakcjach metabolicznych, w tym w regulacji homeostazy komórkowej, funkcji enzymatycznych (np. nukleotydylotransferazy, transdehydrogenazy łańcucha oddechowego, acetylocholinoesterazy) oraz metabolizmie energetycznym (kompleks ATP-Mg). Witamina B6 zwiększa wchłanianie i wykorzystanie magnezu, uczestniczy w syntezie neuroprzekaźników, hemu, niacyny oraz reguluje funkcje układu nerwowego, krwiotwórczego i odpornościowego. Witamina E pełni funkcję antyoksydacyjną, chroniąc błony komórkowe przed peroksydacją lipidów, stabilizując struktury komórkowe i wykazując działanie kardioprotekcyjne poprzez modulację agregacji płytek krwi.

Właściwości farmakodynamiczne leku MBE (150 mg + 7,29 mg + 200 mg)

Produkt leczniczy MBE należy do grupy farmakoterapeutycznej obejmującej produkty wielowitaminowe wraz ze związkami mineralnymi, oznaczonej kodem ATC: A 11 AA 03. Preparat zawiera trzy składniki aktywne: jony magnezu (150 mg), pirydoksyny chlorowodorek (witaminę B6 – 7,29 mg) oraz all-rac-α-Tokoferylu octan (witaminę E – 200 mg), które wykazują synergistyczne działanie w organizmie człowieka.1

Wskazania do stosowania

Wskazaniami do stosowania preparatu MBE są zarówno profilaktyka jak i leczenie niedoborów składników aktywnych, szczególnie w następujących sytuacjach:

  • Okresy wzmożonego zapotrzebowania na magnez i witaminy zawarte w preparacie
  • Wzmożony wysiłek fizyczny powodujący zwiększone zużycie składników odżywczych
  • Stosowanie diet eliminacyjnych prowadzących do niedoborów
  • Przebywanie w środowisku skażonym, narażającym organizm na stres oksydacyjny
  • Palenie tytoniu, które zwiększa zapotrzebowanie na antyoksydanty

2

Preparat jest również stosowany wspomagająco w schorzeniach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym oraz w celu zmniejszenia skutków stresu, co wynika z właściwości przeciwutleniających jego składników.3

Synergia działań składników aktywnych

Istotną właściwością farmakodynamiczną preparatu jest synergistyczne działanie jego składników. Magnez i witamina B6 wzajemnie potęgują swoje działanie przeciwstresowe, wywierają ochronny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz korzystnie oddziałują na układ nerwowy. Witamina E dodatkowo wzmacnia efekt przeciwstresowy tych składników.4

Właściwości farmakodynamiczne magnezu

Magnez pełni kluczową rolę w fizjologii organizmu człowieka, uczestnicząc w ponad 300 różnych przemianach metabolicznych. Dystrybucja tego pierwiastka w organizmie charakteryzuje się specyficznym rozmieszczeniem – 60-70% całkowitej zawartości magnezu znajduje się w tkance kostnej (w postaci trifosforanu), natomiast pozostała część stanowi istotny kation tkanek miękkich. W środowisku pozakomórkowym zlokalizowane jest jedynie około 1% całkowitej ilości magnezu.5

Rola magnezu w homeostazie komórki

Magnez wywiera znaczący wpływ na utrzymanie homeostazy komórkowej poprzez:

  • Regulację parametrów osmotycznych cytozolu
  • Stabilizację właściwości biofizycznych błon komórkowych
  • Wpływ na właściwości płynów ustrojowych (osocza krwi, limfy, płynu mózgowo-rdzeniowego)

6

Udział magnezu w procesach enzymatycznych

Magnez pełni funkcję regulatora licznych enzymów, wśród których znajdują się:

  • Nukleotydylotransferazy – biorące udział w syntezie kwasów nukleinowych
  • Transdehydrogenazy łańcucha oddechowego – kluczowe w procesie oddychania komórkowego
  • Acetylocholinoesteraza – odpowiedzialna za metabolizm acetylocholiny
  • Peptydazy – uczestniczące w przemianach białek
  • Mitochondrialna fosfataza ATP – istotna w metabolizmie energetycznym
  • Liczne enzymy zaangażowane w syntezę węglowodanów, lipidów i białek

7

Istotnym aspektem działania magnezu jest jego rola w gospodarce energetycznej komórki. ATP występuje w organizmie w postaci kompleksu z magnezem, co jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów energetycznych.8

Magnez w procesach metabolicznych

Magnez odgrywa kluczową rolę w licznych procesach metabolicznych:

  • Jest niezbędny do syntezy glutationu – jednego z najważniejszych przeciwutleniaczy endogennych
  • Wchodzi w skład strukturalny chromosomów
  • Reguluje metabolizm glukozy poprzez:
    • Stymulację uwalniania insuliny
    • Wpływ na wrażliwość tkanek na insulinę
    • Funkcję kofaktora w reakcjach fosforylacji
  • Uczestniczy w biosyntezie prostacyklin, wpływając na regulację średnicy oskrzeli

9

Magnez w układzie nerwowym i mięśniowym

W układzie nerwowo-mięśniowym magnez wykazuje istotne działanie fizjologiczne poprzez:

  • Blokowanie kanałów wapniowych w neuronach
  • Antagonistyczne działanie na receptor NMDA
  • Obniżanie pobudliwości nerwowo-mięśniowej
  • Działanie przeciwdrgawkowe
  • Regulację aktywności skurczowej mięśnia sercowego
  • Działanie kardioprotekcyjne, przeciwdziałające niedotlenieniu i niedokrwieniu

10

Inne działania magnezu

Magnez wykazuje również inne, istotne działania biologiczne:

  • Stymuluje migrację komórek, co wpływa na szybkość procesów gojenia
  • Wykazuje potencjalny związek z regulacją ciśnienia tętniczego – niedobór magnezu w diecie koreluje z częstością występowania nadciśnienia

11

Właściwości farmakodynamiczne witaminy B6

Witamina B6 (pirydoksyna) pełni funkcję kofaktora w ponad 100 różnych układach enzymatycznych, co czyni ją kluczowym składnikiem wielu procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka.12

Witamina B6 w procesach enzymatycznych

Witamina B6 uczestniczy w szeregu reakcji enzymatycznych, w tym:

  • Fosforylacji glikogenu
  • Procesach glukoneogenezy
  • Syntezie serotoniny – neurotransmitera regulującego nastrój
  • Syntezie porfiryn i hemu – istotnych składników hemoglobiny
  • Syntezie niacyny (witaminy PP)
  • Dekarboksylacji aminokwasów

13

Synergistyczne działanie z magnezem

Jedną z kluczowych właściwości witaminy B6 jest jej zdolność do znacznego zwiększania wchłaniania i wykorzystania magnezu w organizmie, co stanowi podstawę synergistycznego działania tych składników w preparacie MBE.14

Witamina B6 w fizjologii układów

Witamina B6 wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie wielu układów organizmu:

  • Układ krwiotwórczy – uczestniczy w procesach hematopoezy
  • Układ nerwowy – bierze udział w syntezie neuroprzekaźników
  • Metabolizm energetyczny – uczestniczy w procesach uzyskiwania energii
  • Przemiany białek i aminokwasów
  • Synteza kwasów nukleinowych

15

Modyfikacja procesów fizjologicznych

Witamina B6 wykazuje zdolność modyfikacji różnych procesów fizjologicznych:

  • Wpływa na działanie hormonów steroidowych
  • Reguluje stan układu odpornościowego
  • Moduluje przebieg reakcji immunologicznych
  • Może oddziaływać na przebieg chorób nowotworowych
  • Wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe

16

Właściwości farmakodynamiczne witaminy E

Witamina E (all-rac-α-Tokoferylu octan) jest jednym z niezbędnych składników odżywczych organizmu człowieka, chociaż jej dokładna rola fizjologiczna nadal pozostaje przedmiotem badań naukowych.17

Działanie antyoksydacyjne witaminy E

Główną funkcją farmakodynamiczną witaminy E jest jej działanie antyoksydacyjne. Witamina E wchodzi w skład systemu ochrony antyoksydacyjnej komórki, wraz z następującymi enzymami i związkami:

  • Katalaza
  • Dysmutaza nadtlenkowa
  • Peroksydaza glutationowa
  • Selen

Ten złożony układ zabezpiecza komórkę przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników tlenowych.18

Ochrona struktur komórkowych

Witamina E pełni istotną funkcję ochronną w stosunku do struktur komórkowych:

  • Chroni wielonienasycone kwasy tłuszczowe w błonach i innych strukturach komórkowych przed peroksydacją
  • Stabilizuje błony komórek i organelli wewnątrzkomórkowych
  • Zapobiega hemolizie erytrocytów

19

Szczególnie istotna wydaje się ochrona przed uszkodzeniem oksydacyjnym w obrębie układu nerwowego i mięśniowego, gdzie stres oksydacyjny może prowadzić do dysfunkcji komórkowych.20

Rola witaminy E w układach enzymatycznych

Witamina E może również działać jako kofaktor w niektórych układach enzymatycznych, co rozszerza spektrum jej działania farmakodynamicznego poza funkcje antyoksydacyjne.21

Udział w przemianach metabolicznych

Witamina E uczestniczy w licznych przemianach metabolicznych:

  • Utlenianie glukozy i proces glikogenolizy
  • Przemiany lipidów, w tym:
    • Metabolizm prostaglandyn
    • Przemiany cholesterolu

22

Działanie protekcyjne w układzie sercowo-naczyniowym

Badania epidemiologiczne wskazują na istotny związek pomiędzy podażą witaminy E a ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Wykazano korelację między dziennym spożyciem witaminy E a zagrożeniem:

  • Chorobą niedokrwienną serca
  • Miażdżycą
  • Innymi schorzeniami, których patogeneza związana jest ze stresem oksydacyjnym

23

Dodatkowym mechanizmem kardioprotekcyjnym witaminy E jest jej wpływ na układ krzepnięcia – witamina E obniża aktywność agregacyjną płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów.24

  1. 11.04.2026
  2. www.leksykon.com.pl