赖氨酸有什么作用?
赖氨酸只有L-型被生物体吸收。游离的赖氨酸易吸收空气中的二氧化碳,制取结晶比较困难,一般商品都以赖氨酸盐酸盐的形式存在。赖氨酸易溶于水,与其它氨基酸相比,赖氨酸是通过口服最容易吸收的一种。摄入体内的赖氨酸,首先以主动转运的方式从小肠腔进入小肠粘膜细胞,然后通过门静脉进入肝脏;
在肝脏,赖氨酸与其它氨基酸一起参与蛋白质的合成。赖氨酸的分解代谢也在肝脏中进行,它与酮戊二酸缩合形成酵母氨基酸,酵母氨基酸再转变为L-α-氨基己二酸半醛,最终转化生成乙酰辅酶A。与其它氨基酸不同,赖氨酸不参与转氨基作用,且脱氨基反应不可逆,因此赖氨酸的分解代谢极为特殊。赖氨酸是生糖兼生酮氨基酸,因此可以参与形成D-葡萄糖、糖原、脂类,最终产生能量。
生物合成途径
赖氨酸的生物合成途径是1950年以后逐渐被阐明的。赖氨酸的生物合成途径与其他氨基酸不同,依微生物的种类而异。
细菌的赖氨酸生物合成途径需要经过二氨基庚二酸(DAP)合成赖氨酸。酵母、霉菌的赖氨酸生物合成途径,需要经过α-氨基己二酸合成赖氨酸。同样是二氨基庚二酸合成赖氨酸途径,不同的细菌,赖氨酸生物合成的调节机制有所不同。
赖氨酸的使用量参考】
猪只体重10kg以下,玉米65%,大豆粕30%,赖氨酸添加量0.50%;
猪只体重10-20kg,玉米65%,大豆粕30%,赖氨酸添加量0.40%;
猪只体重25-50kg,玉米75%,大豆粕20%。赖氨酸添加量0.35%;
猪只体重50-100kg,玉米80%,大豆粕15%,赖氨酸添加量0.20%;
妊娠母猪,玉米85%,大豆粕10%,赖氨酸添加量0.05%;
泌乳母猪,玉米85%,大豆粕10%,赖氨酸添加量0.20%。
肉鸡添加0.1-2.5%,蛋鸡0.1-猪油、豆油等脂肪。
在猪中,蛋氨酸的使用量一般为赖氨酸的50%,而在肉鸡产蛋鸡饲料中必需添加充分的蛋氨酸0.2%,产蛋前期0.1%,产蛋后期0.05%,肉鸡饲料中最好添加3-5%牛油、。若用菜籽饼、棉子饼替代大豆粕时,赖氨酸的添加量必需增加20%,若用鱼粉替代大豆粕时,赖氨酸的添加量可减少20%,各养猪场在实际设计配方时,要根据猪的不同品种,不同阶段与不同饲料原料品种等情况灵活掌握,以利获得更好的饲喂效益。
赖氨酸
英文名称:lysineLys
定义:学名:2,6-二氨基己酸。蛋白质中唯一带有侧链伯氨基的氨基酸。
L-赖氨酸是组成蛋白质的常见20种氨基酸中的一种碱性氨基酸,是哺乳动物的必需氨基酸和生酮氨基酸。在蛋白质中的赖氨酸可以被修饰为多种形式的衍生物。符号:K。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);氨基酸、多肽与蛋白质(二级学科)
赖氨酸是动物体内必需氨基酸之一,能促进机体发育、增强免疫功能,并有提高中枢神经组织功能的作用。赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低,且在加工过程中易被破坏而缺乏,故称为“第一限制性氨基酸”。
L-赖氨酸盐酸盐中文名:L-赖氨酸盐酸盐,L-盐酸赖氨酸,L-松氨酸盐酸盐
英文名:L-LysineMonohydrochloride,L-LysinehydrochlorideL-Lys.HCL 分子式:C6H14N2O2.HCL
结构式:[H2NCH2CH2CH2CH2CH2(NH2)COOH].HCL
分子量:182.65
特性与用途:白色或近白色自由流动性的结晶性粉末。几乎无臭。263~264℃熔化并分解。通常较稳定,高湿度60%以下稳定,60%以上则生成二水合物。与维生素C和维生素K3共存则易着色。碱性条件及直接与还原糖存在下加热则分解。易溶于水(40g/ml,35℃),水溶液呈中性至微酸性,与磷酸、盐酸、氢氧化钠、离子交换树脂等一起加热,起外消旋作用。
赖氨酸为必需氨基酸,无法在体内合成,如缺乏则引起蛋白质代谢障碍及功能障碍,导致生长障碍、发育不全、体重下降、食欲不振、血中蛋白减少等。
D-型赖氨酸无生理效果。
赖氨酸是各种动物所必需的氨基酸,饲料中添加的赖氨酸为L-赖氨酸。作为商品的饲用级赖氨酸通常是纯度为98.5%以上的L-赖氨酸盐酸盐,相当于含赖氨酸(有效成分)78.8%以上,为白色至淡黄色颗粒状粉末,稍有异味,易溶于水。赖氨酸盐酸盐的分子式为:C6H14N202·HCl。相对分子质量:182.65。
90%以上的L-赖氨酸是以糖蜜为原料发酵生产的。此外,日本、美国、德国等国已利用化学合成的2-氨基-ω-己内酰胺做原料,通过微生物酶消旋和水解生产L-赖氨酸。除豆饼外,植物中赖氨酸含量较低,通常为第一限制性氨基酸,特别是玉米、大麦、小麦中很缺,且麦类中的赖氨酸利用率低。动物性饲料一般含有丰富的赖氨酸,但差异较大,且利用率也不同。与鱼粉相比,肉骨粉中的赖氨酸含量低,利用率低。
L-赖氨酸的使用受大豆饼粕价格的影响,随着鱼粉的紧缺,花生饼、芝麻饼、菜子饼、棉子饼等赖氨酸含量低的蛋白质饲料和麦类饲料使用增加,此外,由于发现子猪对高含量大豆蛋白产生免疫反应而导致腹泻,而雏鸡采食大量鱼粉会导致肌胃糜烂,这使赖氨酸使用量增加。
在饲料中的具体添加量,应根据畜禽营养需要量确定。一般添加量为0.05%~0.3%,即每吨500克~3000克。但在计算添加量时应注意:按产品规格,其含有98.5%的L-赖氨酸盐酸盐,但L-赖氨酸盐酸盐中的L-赖氨酸含量为80%,而产品中含有的L-赖氨酸仅为78.8%。
目前赖氨酸添加剂主要用于猪、禽、犊牛、兔等饲料,通过添加赖氨酸降低 饲料配方成本,从而大大提高经济效益。大量的饲喂试验数据表明,饲料中添加适量的赖氨酸,不但可以促进畜禽生长,而且可以减少饲料中粗蛋白质用量,从而降低饲养场的运营成本,提高经济效益。
动物产品中的蛋白质来源于饲料中的蛋白质,饲料原料缺乏,特别是蛋白质饲料的缺乏是制约畜牧业发展的首要因素。饲料中氨基酸的使用开辟了常规蛋白质以外的蛋白质资源,为解决畜牧业发展与蛋白质饲料缺乏的矛盾开辟了途径。饲料添加剂工业生产的氨基酸很容易把饲料中必需氨基酸的浓度提高,不但提高了饲料的营养价值,还能获得其它许多有益的作用,这使得工业氨基酸在饲料工业中得以获得广泛应用。 目前饲料工业中应用最多的饲用工业生产的氨基酸主要品种为赖氨酸、蛋氨酸以及少量的色氨酸与苏氨酸等。 L—赖氨酸盐是赖氨酸的L型旋光异构体,分子式为C6H14N2O5·HCI,相对分子量为182.65;外观为白色或浅褐色结晶粉末,无味或稍带特殊气味,易溶于水,难溶于乙醇和乙醚,有旋光性,熔点263-264℃,我国已制定了饲料添加剂L-赖氨酸盐酸盐国家标准。 DL-蛋氨酸又称甲硫氨酸,分子式为C5H11N02S,相对分子质量为149.22;外观为白色或浅黄色结晶,略带硫化物的特殊气味;易溶于水、稀酸、稀碱,微溶于乙醇,不溶于乙醚,熔点281℃。商品蛋氨酸的含量≥98.5%,目前,我国尚未制定出作为饲料添加剂的国家标准。
目前工业生产氨基酸主要有四种方法:①发酵法;②化学合成法;③酶与化学——酶法;④蛋白质水解法。 各种畜禽均使用赖氨酸和蛋氨酸,但家禽饲料中重视蛋氨酸的使用,猪则更重视赖氨酸的使用。二者均合理使用显得更为重要,使用多少,根据各地的原料和营养成分含量而各有差别。【赖氨酸的使用量参考】 猪只体重10kg以下,玉米65%,大豆粕30%,赖氨酸添加量0.50%; 猪只体重10-20kg,玉米65%,大豆粕30%,赖氨酸添加量0.40%; 猪只体重25-50kg,玉米75%,大豆粕20%。赖氨酸添加量0.35%; 猪只体重50-100kg,玉米80%,大豆粕15%,赖氨酸添加量0.20%; 妊娠母猪,玉米85%,大豆粕10%,赖氨酸添加量0.05%; 泌乳母猪,玉米85%,大豆粕10%,赖氨酸添加量0.20%。 肉鸡添加0.1-2.5%,蛋鸡0.1-0.2%,产蛋前期0.1%,产蛋后期0.05%,肉鸡饲料中最好添加3-5%牛油、猪油、豆油等脂肪。 在猪中,蛋氨酸的使用量一般为赖氨酸的50%,而在肉鸡产蛋鸡饲料中必需添加充分的蛋氨酸。若用菜籽饼、棉子饼替代大豆粕时,赖氨酸的添加量必需增加20%,若用鱼粉替代大豆粕时,赖氨酸的添加量可减少20%,各养猪场在实际设计配方时,要根据猪的不同品种,不同阶段与不同饲料原料品种等情况灵活掌握,以利获得更好的饲喂效益。
ε-聚赖氨酸是白色链霉菌的代谢产物。ε-聚赖氨酸对革兰氏阳性菌和阴性菌、霉菌、病毒等都有明显的抑制作用,对其它防腐剂不易抑制的革兰氏阴性菌大肠杆菌、沙门氏菌抑菌效果非常好。而且对耐热性芽孢杆菌和一些病毒也有抑制作用,抑菌效率高。ε-聚赖氨酸是赖氨酸的直接链状聚合物,能在人体内分解为赖氨酸,可以完全被人体消化吸收,不但没有任何毒副作用,而且可以作为一种赖氨酸的来源,是一种天然、高效、安全的食品保鲜剂。
在合成中,之所以要向氨基转化成盐酸盐形式,目的是保护氨基,让羧基参与生成肽键而不是让氨基与别的氨基酸成键,从而达到合成所需多肽的目的.
两者没有区别。L-天冬氨酸又称为L(+)-天门冬氨酸。
其它别称:L-天冬氨酸L-天冬酸;L(+)氨基丁二酸;L(+)-氨基丁二酸;L(+)-氨基琥珀酸;L(+)天冬酸;L(+)-天冬酸。
L-天冬氨酸呈白色结晶或结晶性粉末,味微酸。溶于沸水,25℃时微溶于水 (0.5%)。
扩展资料
1、L-天冬氨酸易溶于稀酸和氢氧化钠溶液中,不溶于乙醇、乙醚、加热至270℃分解,等电点2.77,其比旋度与所溶的溶剂有关。在酸溶液中为右旋,碱溶液中为左旋,水溶液中为右旋。
2、左旋天冬氨酸的制法有合成法和发酵法。
合成法主要是以马来酸或富马酸或它们的酯为原料,在加压下用氨处理,然后水解。较容易合成得到外消旋天冬氨酸。
发酵法在酶作用下,将富马酸与氨加成,可高收率地得到产品。采用这种方法只生成左旋体,收率高,因此是工业生产的主要方法。
参考资料来源:百度百科-L-天门冬氨酸
参考资料来源:百度百科-L-天冬氨酸
1、充分提取膜浓度和结晶母液中的盐酸赖氨酸,有效提高盐酸赖氨酸发酵液的利用价值。
2、免结晶母液直接排放造成的环境污染。
3、消耗大量硫酸,用氨消耗大量液氨,树脂清洗会产生大量废水,增加环保负担,造成资源浪费,在分离过程中造成树脂破碎损失,分离设备性能要求高。