Właściwości farmakodynamiczne
Vitaminum A + E Hasco 30000 j.m. + 70 mg

Preparat Vitaminum A + E Hasco, zawierający 30 000 j.m. retinolu palmitynianu (witamina A) oraz 70 mg all-rac-α-tokoferylu octanu (witamina E) w jednej kapsułce miękkiej, pełni kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Witamina A jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania tkanek nabłonkowych, narządu wzroku (poprzez udział w syntezie rodopsyny), układu kostnego, nerkowego oraz immunologicznego. Ponadto uczestniczy w procesach metabolicznych, takich jak synteza hemu i erytropoeza, oraz wpływa na integralność błon komórkowych i funkcjonowanie organelli. Niedobór retinolu może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu układu rozrodczego i zwiększonej podatności na infekcje.

Właściwości farmakodynamiczne leku Vitaminum A + E Hasco

Vitaminum A + E Hasco należy do grupy farmakoterapeutycznej mieszanin witamin, oznaczonej kodem ATC: A11JA. Preparat zawiera w jednej kapsułce miękkiej dwie witaminy: retynolu palmitynian (witamina A) w dawce 30 000 j.m. oraz all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) w dawce 70 mg. Każda z tych witamin pełni istotne funkcje biologiczne, które wzajemnie się uzupełniają, a ich skojarzone działanie zapewnia kompleksowy wpływ na organizm człowieka. 1

Retynol (witamina A) – rola biologiczna i mechanizmy działania

Retynol stanowi niezbędny składnik odżywczy, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wielu tkanek i narządów. Jego aktywność biologiczna przejawia się w licznych procesach fizjologicznych, co czyni go jedną z kluczowych witamin dla utrzymania homeostazy organizmu. 2

Wpływ retynolu na tkanki nabłonkowe obejmuje:

  • Utrzymywanie prawidłowego stanu naskórka i błon śluzowych – witamina A jest niezbędna dla zachowania integralności oraz odpowiedniej keratynizacji tkanek nabłonkowych 3
  • Umożliwianie różnicowania komórkowego – reguluje procesy różnicowania się komórek nabłonkowych, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wielu narządów 4
  • Kontrolę procesów rozrodczych – niedobór retynolu prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu układu rozrodczego 5

W zakresie funkcji narządu wzroku retynol odgrywa zasadniczą rolę w procesie widzenia, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie siatkówki. Jest kluczowym składnikiem rodopsyny – światłoczułego barwnika znajdującego się w pręcikach siatkówki, odpowiedzialnego za widzenie w warunkach słabego oświetlenia. 6

Retynol pełni także istotne funkcje w układzie kostnym i nerkowym:

W zakresie funkcji immunologicznych witamina A zwiększa odporność organizmu na infekcje. Jej niedobór skutkuje zwiększoną wrażliwością na zakażenia, co podkreśla jej rolę w utrzymaniu prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. 9

Retynol uczestniczy ponadto w licznych procesach metabolicznych:

  • Bierze udział w tworzeniu wielu glikoprotein pełniących funkcje strukturalne i regulacyjne 10
  • Uczestniczy w syntezie hemu – niebiałkowego składnika hemoglobiny 11
  • Jest zaangażowany w proces różnicowania krwinek czerwonych, co ma wpływ na prawidłową erytropoezę 12

Na poziomie komórkowym witamina A wpływa na stan błon komórkowych, a także na funkcjonowanie organelli komórkowych, takich jak mitochondria i lizosomy, co ma znaczenie dla utrzymania prawidłowej integralności i funkcji komórek. 13

Tokoferol (witamina E) – właściwości i mechanizmy działania

Witamina E jest jednym z niezbędnych składników odżywczych, posiadającym silne właściwości antyoksydacyjne. Jej główna funkcja biologiczna związana jest z ochroną komórek przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. 14

W systemie antyoksydacyjnym organizmu witamina E współdziała z innymi składnikami ochronnymi:

  • Katalazą – enzymem rozkładającym nadtlenek wodoru do wody i tlenu 15
  • Dysmutazą nadtlenkową – przekształcającą anionorodnik ponadtlenkowy w nadtlenek wodoru 16
  • Peroksydazą glutationową – enzymem redukującym nadtlenki lipidowe i nadtlenek wodoru 17
  • Selenem – pierwiastkiem śladowym wchodzącym w skład peroksydazy glutationowej 18

Wpływ witaminy E na struktury komórkowe obejmuje:

Ochrona przed uszkodzeniami oksydacyjnymi ma szczególne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego oraz mięśniowego, które są wyjątkowo wrażliwe na działanie wolnych rodników. 22

Witamina E pełni także funkcję kofaktora w niektórych układach enzymatycznych, co wskazuje na jej rolę nie tylko jako antyoksydantu, ale również jako składnika uczestniczącego bezpośrednio w reakcjach biochemicznych. 23

W metabolizmie węglowodanów witamina E:

  • Bierze udział w utlenianiu glukozy, co ma znaczenie dla procesów energetycznych 24
  • Uczestniczy w glikogenolizie – procesie rozkładu glikogenu do glukozy 25

W metabolizmie lipidów witamina E uczestniczy w przemianach:

  • Prostaglandyn – lokalnych mediatorów o działaniu podobnym do hormonów 26
  • Cholesterolu – lipidu wchodzącego w skład błon komórkowych i będącego prekursorem hormonów steroidowych 27

Badania epidemiologiczne wykazują istotną korelację między dzienną podażą witaminy E a ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy. Witamina E może mieć również znaczenie w profilaktyce innych schorzeń, których patogeneza związana jest ze stresem oksydacyjnym. 28

W zakresie wpływu na układ krzepnięcia witamina E obniża aktywność agregacyjną płytek krwi, co może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka powstawania zakrzepów. 29

  1. 13.04.2026
  2. www.leksykon.com.pl