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1.
功能性氯基酸——精氦酸(Arg)具有重要的生理、代谢和营养作用,几乎机体中所有组织均利用Arg合成胞浆蛋白和核蛋白,精氨酸在促进肌肉蛋白质合成、增强机体的免疫力、细胞分裂、伤口复尿和激素分泌等各种生理过程中,也都有着重要的角色。Arg为条件性必需氨基酸,在应激状态下和特殊生长阶段,为必需氨基酸,仔猪体内合成的精氨酸不能满足生理代谢需要。但是精氨酸的吸收与赖氨酸等桔抗,因此,对精氨酸及其内源性合成调控研究具有极大的应用价值和实践意义。精氨酸生素(Arginineactivatoradditive,AAA)是N-乙酰谷氨酸(N-acetylglutamate,NAG)的类似物,作为一种新型的功能性氨基酸,可以有效调控内源性精氨酸合成,进而促进动物生长性能。本文就精氨酸和精氨酸生素特别是其对机体内源性精氨酸合成调控及其在仔猪和母猪中的研究进展与应用作一综述。  相似文献   

2.
N-甲酰谷氨酸对仔猪内源性精氨酸的合成调控   总被引:4,自引:0,他引:4  
精氨酸(Arg)具有重要的生理、代谢和营养作用,几乎机体中所有组织均利用Arg合成胞浆蛋白和核蛋白,精氨酸在促进肌肉蛋白质合成,增强机体的免疫力,促进细胞分裂、伤口复原和激素分泌等各种生理过程中,也都有着重要的角色。Arg为条件性必需氨基酸,在应激状态下和特殊生长阶段为必需氨基酸,仔猪体内合成的精氨酸不能满足生理代谢需要。但是精氨酸的吸收与赖氨酸等拮抗,因此,对精氨酸及其内源性合成调控研究具有极大的应用价值和实践意义。N-乙酰谷氨酸(N-acetylglutamate,NAG)是内源性精氨酸合成途径中的必需辅助因子和限制因素之一。本文就NAG特别是其类似物N-甲酰谷氨酸(N-carbamoylglutamate,NCG)等对机体内源性精氨酸合成调控作一综述。  相似文献   

3.
仔猪内源性精氨酸合成研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
精氨酸是幼龄哺乳动物的一种重要的必需氨基酸,具有多种生理生化功能.母乳中严重缺乏精氨酸,致使哺乳仔猪经常出现精氨酸缺乏.外源性精氨酸的拮抗与毒副作用及仔猪精氨酸的内源性合成对其精氨酸平衡起着重要作用.因此,如何调控内源性精氨酸的合成便成了哺乳仔猪精氨酸营养研究的核心.为了便于了解内源性精氨酸合成调控技术在仔猪生产中的应...  相似文献   

4.
<正>N-氨甲酰谷氨酸(NCG)是一种白色细小粉末,不溶于水,有效成分含量为98.3%。国内外研究资料表明,NCG作为一种绿色高效的功能性氨基酸促进剂,具有极高的药用价值[1]。作为精氨酸(Arg)内源激活剂可以提高机体Arg含量,改善动物生产水平和健康状况。NCG是尿素循环中鸟氨酸生成瓜氨酸的中间体N-乙酰谷氨酸(NAG)的类似物,是内源性Arg合成途径中的必需辅助因子和限制性因素之一[2]。而  相似文献   

5.
4精氨酸在新生仔猪营养中的作用 4.1精氨酸合成对维持其在哺乳仔猪体内的自动动态平衡所起的关键作用 对于幼龄仔猪来说,精氨酸是一种必需氨基酸(Southern和Baker,1983;Roth等,1995;Urschel等,2006)。虽然精氨酸可经鸟氨酸循环在肝脏中合成,但由于能够快速水解精氨酸的胞质精氨酸酶具有极高的活性(Wu和Morris,1998),使肝脏不能实现精氨酸的净合成(Urschel等,2005)。  相似文献   

6.
一氧化氮(NO)既是妊娠期母体和胎儿体内平衡的关键调节因子,也是促进母体心血管变化、胎儿发育和生长以及适应宫内外生活的重要物质。精氨酸(Arg)与高精氨酸(h-Arg)是一对同源氨基酸,h-Arg是非必需的阳离子氨基酸,其可能由赖氨酸分解代谢或其前体Arg的氨基转移合成。它们均为NO的前体物质,对孕体具有相似的功能。在母猪妊娠期补饲Arg或h-Arg,能够增加孕体NO的含量。NO通过调控激素、血管的生成与增加养分供给等增加胚胎附植、减少胚胎死亡、增强胎儿发育,进而改善胎儿宫内发育受限(IUGR)与母猪繁殖性能。随着妊娠的进行,孕体氧化代谢增加,会产生大量的自由基。Arg或h-Arg代谢产生的NO通过上调Nrf2通路刺激谷胱甘肽(GSH)代谢相关基因的表达,增强孕体抗氧化能力,保证孕体与胎儿的健康发育。作者针对母猪妊娠期补充Arg或h-Arg,通过其代谢产物NO改善母猪IUGR、提高繁殖性能、增强机体抗氧化能力的作用与可能存在的机制进行综述,旨在为Arg与h-Arg在妊娠母猪上的应用提供理论支持。  相似文献   

7.
精氨酸是一种条件性必需氨基酸,在动物细胞信息传递和营养代谢中起重要作用。N-氨甲酰谷氨酸(N-carbamylglutamate,NCG)能够促进内源性精氨酸的合成,其成本为精氨酸的10%,可广泛利用于实际生产中。本文主要介绍精氨酸功能、NCG和内源性精氨酸合成、NCG在猪生产各阶段的应用情况与展望。  相似文献   

8.
本试验旨在研究日粮精氨酸(Arg)水平对蛋鸭卵泡膜血管形成相关基因及蛋白表达的影响。试验选用健康、体重相近的15周龄龙岩山麻鸭396只,随机分为3组,每个组6个重复,每个重复22只,地面平养。试验蛋鸭饲喂不添加Arg的基础日粮(含0.66%精氨酸)2周后,分别饲喂在基础日粮中添加0、0.4%、0.8% L-精氨酸盐酸盐(L-Arg·HCl)的试验日粮,其Arg水平分别为0.66%、1.06%和1.46%,试验期17周。结果显示:①1.06%和1.46% Arg组试验蛋鸭血浆低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C)、卵巢一氧化氮(NO)浓度均显著高于0.66% Arg组(P < 0.05)。②与0.66% Arg相比,1.06%、1.46% Arg组显著上调了试验蛋鸭F2优势卵泡膜同源结构域相互作用蛋白激酶2(HIPK2)mRNA表达水平。而1.46% Arg试验蛋鸭F2优势卵泡膜血管生成素1(Ang1)mRNA表达水平显著高于0.66%、1.06% Arg组(P < 0.05)。③与0.66% Arg相比,1.06%、1.46% Arg组著上调了试验蛋鸭F2优势卵泡膜HIPK2及转化生长因子β1(TGFβ1)蛋白表达水平(P < 0.05)。综上所述,日粮1.46% Arg(在基础日粮中添加0.8% L-Arg·HCl)可通过激活TGFβ信号通路关键因子TGFβ1和HIPK2促进龙岩山麻鸭F2优势卵泡膜血管的形成,增加血流量,促进其优势卵泡的卵黄沉积。  相似文献   

9.
旨在通过对鄂尔多斯细毛羊母羊颈静脉灌注L-精氨酸,研究其对鄂尔多斯细毛羊母羊妊娠后期(90-140d)胎儿生长与发育的影响。试验选择22只母羊,在90 d开始灌注115μmol L-Arg-HCl/kg体重(Arg1组)、155μmol L-Arg-HCl/kg体重(Arg2组)和生理盐水(对照组),3次/d。妊娠第115天和第140天,进行实验母羊孕体检查,并记录胎儿体重、器官重量和体尺长度,收集母体及胎儿血浆测定血浆氨基酸浓度。结果表明,母羊妊娠第140天,Arg2组较Arg1组和对照组显著增加了胎儿心脏和肝脏重量(P〈0.05)。母羊妊娠第115天和第140天,灌注L-精氨酸显著增加母体血浆精氨酸和鸟氨酸浓度(P≤0.01),增加胎儿血浆生糖氨基酸(苏氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸)浓度(P≤0.05)。  相似文献   

10.
通过探讨日粮添加精氨酸(Arg)对胎鼠宫内生长迟缓的影响,为Arg应用在动物生产上提供理论基础。试验将120只雌性小白鼠随机分为6组:0.0%Arg组、0.25%Arg组(基础日粮添加0.25%Arg,下同)、0.5%Arg组、0.75%Arg组、1.0%Arg组、1.5%Arg组,试验期间各组自由采食和饮水。每组随机抽取10只孕鼠进行眼球摘除采血,颈椎脱臼处死孕鼠,剖腹取胎鼠、胎盘和子宫,分别称重,记录胎鼠数、胎儿宫内发育迟缓(IUGR)数、死胎数(含吸收胎数)、胎鼠重、子宫重和相应的胎盘重。结果:(1)所添加的Arg浓度对孕鼠无毒性作用;(2)与对照组相比,日粮添加0.5%Arg可降低死胎率达54.70%(P〈0.05),从而极显著提高胎鼠数(P〈0.01);(3)日粮中添加0.5%ArgIUGR率比对照组降低了约64.9%(P〈0.05)。结论:日粮添加精氨酸可以降低死胎率和IUGR率,提高胎鼠数和胎鼠重。  相似文献   

11.
研究精氨酸(Arg)对胎鼠子宫微血管的影响,阐明其缓解宫内发育迟缓(IUGR)的部分机理。将120只雌性小鼠随机分为6组,即对照组,A 组(基础日粮添加2.5 g/kg Arg,下同),B 组(5 g/kg Arg),C组(7.5 g/kg Arg),D 组(10 g/kg Arg),E 组(15 g/kg Arg)。试验期间各组自由采食和饮水。每组随机抽取10只孕鼠进行眼球摘除采血,颈椎脱臼处死孕鼠,分别检测 IUGR、子宫胎盘的微血管密度、NOS 活力和NO 含量。结果与对照组相比,D 组可显著降低 IUGR 发生率达64.99%(P <0.05)。B、C、D、E 组可极显著(P <0.01)提高小鼠胎盘 NOS 活力及 NO 含量,各组子宫胎盘均未见病变。B 组比对照组子宫微血管密度和胎盘微血管密度分别增加了16.30%和10.58%,但未达到显著水平(P >0.05)。说明 Arg 可能通过改善子宫和胎盘血液循环和母胎营养物质供应,达到缓解 IUGR 的作用。  相似文献   

12.
综述精氨酸的生理、代谢和营养作用.精氨酸(Arg)是幼年动物的必需氨基酸,是动物体内一氧化氮和多胺合成的生物前体,并能刺激生长激素和胰岛素的释放.在动物体内起重要的营养生理作用.  相似文献   

13.
精氨酸(arginine,Arg)最初由schlus于1886年从植物羽扇豆苗中分离提取的.精氨酸是维持幼年动物最佳生长和氨平衡的必需氨基酸.正常情况下,大部分成年哺乳动物可自身合成精氨酸,但不足以满足机体需要,特别是在肠道受损等应激情况下,故一般称之为"条件必需氨基酸".  相似文献   

14.
将试验鸡分为5组,每组18只,除空白对照组外,其他组鸡均用柔艾美耳球虫(E.tenella)进行免疫和攻毒接种,其中3组分别给予氨基胍(AG),N^W-硝基-L-精氨酸甲酯(L-NAME)和L-精氨酸(NOS底物,L-Arg)处理,结果表明,血清中NO^-2浓度以AG处理组最低,L-NAME处理组和L-Arg处理组比空白对照组明显升高,但都显著低于免疫攻毒组(P<0.05),AG处理组盲肠肥大细胞(MC)数与空白对照组无明显差异,而极显著地高于其他组(P<0.01),免疫攻毒组盲肠MC数明显高于L-NAME处理组和L-Arg处理组,而L-NAME处理组与L-Arg处理组之间则没有明显差异,AG处理组鸡盲肠组胺(HT)含量极显著高于其他组(P<0.01);LAME处理和L-Arg处理组的HT含量差异不显著,但都高于空白对照组而你于免疫攻毒组。体外试验明,磷酸组织胺能够明显抑制伴刀豆球蛋白A对鸡外周血淋巴细胞的诱导增殖作用(P<0.01),结果提示,E.tenella感染鸡盲肠MC数与HT含量之间未见明显的相关性,活化的MC或其分泌物HT和NO产生有一定抑制作用,另一方面,NO也可能抑制MC的增殖。  相似文献   

15.
<正>精氨酸(arginine,Arg)最初是由Schlus于1886年从植物羽扇豆苗中分离提取的,1895年Hedin发现精氨酸存在于哺乳动物的蛋白质中,其分子式为C6H14N4O2,分子量174.20,为一种碱性氨基酸。精氨酸有D-精氨酸和L-精氨酸两种异构体,在生物体内有生理作用是L-精氨酸(L-Arg)。在应激状态和特殊生长阶段,精氨酸(L-Arg)为必需氨基酸,但是体内合成  相似文献   

16.
研究旨在探究饲料中高剂量精氨酸对虹鳟性能,摄食后不同时段虹鳟血浆和肝脏中游离精氨酸、鸟氨酸、瓜氨酸及尿素的水平,肠道精氨酸酶Ⅱ(Arg2)、诱导一氧化氮合酶(iNOS)以及热休克蛋白(HSP70)基因表达的影响。将不同组别虹鳟分别饲喂含0(对照组)、2%(T1)、4%(T2)晶体精氨酸的基础饲料,饲养周期为64 d。结果显示:相比对照组,T1组具有较高的蛋白质沉积率(P0.05)。监测摄食后血浆游离氨基酸水平发现,T2组血浆精氨酸含量持续增长到摄食后12 h;血浆精氨酸水平仅在试验组显著升高(P0.05)。另外,在摄食后18 h,对照组血浆瓜氨酸水平显著高于T2组;对照组肝脏瓜氨酸水平显著高于T2组(P0.05);T2组血浆和肝脏中游离鸟氨酸水平明显高于对照组,而试验组肠道Arg2和HSP70表达量均显著高于对照组(P0.05)。结果表明:血浆中瓜氨酸含量可间接反映内源性精氨酸合成水平,肠道精氨酸酶Ⅱ可能参与调节高水平精氨酸的代谢机制。  相似文献   

17.
精氨酸是一种条件性必需氨基酸,在生理调节方面具有重要的功能。在正常情况下,成年动物对精氨酸的需求可以通过内源性合成满足,但在应激条件下,内源合成的精氨酸不足以满足机体的需求。精氨酸代谢可合成一氧化氮(NO),NO在体内发挥着重要的生理作用。文中综述了高温热应激对母猪的影响、精氨酸在体内的代谢过程及在抗氧化应激方面的作用,以促进高温热应激条件下精氨酸在母猪中的应用及研究。  相似文献   

18.
精氨酸(Arginine、Arg)是哺乳动物和家禽体内的一种半必需氨基酸,它主要参与动物体内蛋白质的合成,以满足动物生长、修补和更新的需要。Arnold,Kline,Elvehjem和  相似文献   

19.
本试验的目的是,研究胰蛋白酶抑制因子是否通过提高内源性和外源性蛋白质的损失降低蛋白质消失率,并在实验室中应用高精氨酸技术确定这些损失的数量。装有持久性回肠T一套管的猪,饲喂含精氨酸标记的蛋白质试验日粮,日粮含有酷蛋白并提高胰蛋白酶抑制因子剂量(试验1),或进行热处理或粗制粉碎大豆(试验2)酷蛋白粮组(425mmol氮,无胰蛋白酶抑制因子)猪回肠蛋白质内源性来源显著高于外源性来源(105对9mmol  相似文献   

20.
精氨酸(Arg)分子式为C6H14N4O2,相对分子质量174.2,由于胍基的存在,Arg呈碱性。其在自然界中有2种异构体:D-精氨酸(D-Arg)和L-精氨酸(L-Arg),在动物体内有生理功能的是L-Arg。L-Arg在一氧化氮合酶(NOS)催化,烟酰  相似文献   

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