酪蛋白磷酸肽
酪蛋白磷酸肽的生理功能
酪蛋白磷酸肽的生理功能酪蛋白磷酸肽是一种在生物体内发挥重要生理功能的分子。
它在细胞信号传导、骨骼发育、免疫调节等方面都扮演着重要角色。
酪蛋白磷酸肽在细胞信号传导中起到了重要的调控作用。
细胞内的信号传导通常通过一系列的化学反应来实现,其中包括磷酸化反应。
酪蛋白磷酸肽作为一种磷酸化产物,可以与其他蛋白质相互作用,从而调控细胞内的信号传递。
这种相互作用可以改变蛋白质的结构和功能,从而调节细胞的生理活动。
酪蛋白磷酸肽在骨骼发育中发挥着重要的作用。
骨骼是人体的支撑结构,而酪蛋白磷酸肽在骨骼发育过程中起到了调控骨骼细胞增殖和分化的作用。
研究表明,酪蛋白磷酸肽可以促进骨骼细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的生长和修复。
此外,酪蛋白磷酸肽还能够调节骨骼细胞的骨吸收和骨生成,维持骨骼的平衡状态。
酪蛋白磷酸肽还在免疫调节中发挥着重要作用。
免疫系统是人体抵抗疾病的重要组成部分,而酪蛋白磷酸肽能够调节免疫细胞的活性和功能。
研究发现,酪蛋白磷酸肽可以激活免疫细胞,增强它们对病原体的识别和杀伤能力。
同时,酪蛋白磷酸肽还可以调节免疫细胞的分泌功能,促进免疫反应的进行。
酪蛋白磷酸肽还参与了许多其他生理功能。
例如,它可以调节细胞的凋亡(程序性细胞死亡)过程,维持组织和器官的稳态。
总结起来,酪蛋白磷酸肽在细胞信号传导、骨骼发育、免疫调节等方面都发挥着重要的生理功能。
它可以调节细胞的信号传递,促进骨骼细胞的增殖和分化,参与免疫细胞的活性调节,调控细胞的凋亡、增殖和分化,以及细胞的黏附和迁移。
了解酪蛋白磷酸肽的生理功能,有助于我们更好地理解生物体内的细胞和组织的生理活动,为疾病的预防和治疗提供新的思路和方法。
乳粉中酪蛋白磷酸肽含量的测定原理
乳粉中酪蛋白磷酸肽含量的测定原理一、概述乳粉是一种常见的婴幼儿辅食品,其中含有丰富的营养物质,如蛋白质、脂肪、矿物质和维生素等。
而酪蛋白磷酸肽作为乳粉中的重要成分之一,对婴幼儿的生长发育起着重要的作用。
对乳粉中酪蛋白磷酸肽含量的准确测定具有重要意义。
二、酪蛋白磷酸肽的作用1.促进钙吸收酪蛋白磷酸肽在肠道内能够与钙结合,形成不溶性的复合物,从而促进钙的吸收,有助于骨骼的生长发育。
2.调节免疫功能酪蛋白磷酸肽还具有调节免疫功能的作用,能够增强免疫细胞的活性,提高机体的抗病能力。
3.抗菌作用研究表明,酪蛋白磷酸肽还具有一定的抗菌作用,能够抑制病原菌的生长繁殖,起到保护肠道健康的作用。
以上作用表明,酪蛋白磷酸肽对婴幼儿的生长发育和健康起着重要的作用。
三、酪蛋白磷酸肽含量的测定方法目前,对乳粉中酪蛋白磷酸肽含量的测定主要采用以下几种方法:1. 高效液相色谱法高效液相色谱法是一种常用的分离和定量分析方法。
该方法利用酪蛋白磷酸肽在高压下经过反相色谱柱分离,再通过紫外检测器检测其吸收峰,从而计算出酪蛋白磷酸肽的含量。
2. 质谱法质谱法是一种高灵敏度的分析方法,可以准确测定酪蛋白磷酸肽的分子量和含量。
该方法通过质谱仪对样品中的酪蛋白磷酸肽进行分析,得出其含量的结果。
3. 抗体法抗体法是一种特异性强的测定方法,通过使用特异性抗酪蛋白磷酸肽的抗体与样品中的酪蛋白磷酸肽发生免疫反应,从而测定其含量。
四、酪蛋白磷酸肽含量测定原理针对以上所述的测定方法,我们将重点介绍高效液相色谱法的测定原理。
高效液相色谱法是一种利用高压下将溶液通过填充了色谱柱的高效液相分离的方法。
其测定酪蛋白磷酸肽含量的原理主要包括以下几个步骤:1. 样品前处理将待测的乳粉溶解并离心,得到样品的上清液。
使用适当的方法如酸水解使蛋白水解,使得酪蛋白磷酸肽从蛋白质中分离出来。
2. 色谱柱分离接下来,将经过前处理的样品注入高效液相色谱仪中,样品中的酪蛋白磷酸肽在色谱柱中被分离。
奶粉中酪蛋白磷酸肽的作用及功能
奶粉中酪蛋白磷酸肽的作用及功能
奶粉是婴幼儿的主要食品之一,其中含有丰富的营养成分,如蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等。
而酪蛋白磷酸肽是奶粉中的一种重要成分,它具有多种作用和功能。
酪蛋白磷酸肽可以促进钙的吸收。
钙是婴幼儿生长发育所必需的营养素之一,而酪蛋白磷酸肽可以与钙结合形成复合物,增加钙的溶解度,从而促进钙的吸收和利用。
这对于婴幼儿的骨骼生长和牙齿发育非常重要。
酪蛋白磷酸肽还可以增强免疫力。
婴幼儿的免疫系统尚未完全发育成熟,容易受到各种病原体的侵袭。
而酪蛋白磷酸肽可以刺激免疫细胞的活性,增强免疫力,提高机体的抵抗力,从而减少疾病的发生。
酪蛋白磷酸肽还具有抗氧化作用。
氧化是导致细胞老化和疾病发生的主要原因之一,而酪蛋白磷酸肽可以清除自由基,减少氧化反应的发生,从而延缓细胞老化和疾病的发生。
酪蛋白磷酸肽还可以促进肠道健康。
肠道是人体的重要器官之一,它不仅参与消化吸收,还与免疫系统密切相关。
而酪蛋白磷酸肽可以促进肠道菌群的平衡,增强肠道屏障功能,从而保护肠道健康。
酪蛋白磷酸肽是奶粉中的一种重要成分,它具有促进钙的吸收、增
强免疫力、抗氧化和促进肠道健康等多种作用和功能。
因此,在选择奶粉时,应该注重酪蛋白磷酸肽的含量和质量,以保证婴幼儿的健康成长。
酶解酪蛋白磷酸肽饮的作用
酶解酪蛋白磷酸肽饮的作用1. 什么是酶解酪蛋白磷酸肽饮?哎呀,聊到这个“酶解酪蛋白磷酸肽饮”,你可能会想:这是什么“高大上”的东西嘛?!其实呢,它就是从奶中提炼出来的一种营养成分,听起来是不是有点像魔法饮品?哈哈,别担心,里面没有什么古怪的成分,反而是挺健康的哦!简单来说,酶解就是把大分子的蛋白质拆分成小分子,磷酸肽是添加了一点儿磷,增加了营养价值。
这样的饮品不仅好喝,营养也是杠杠的,喝了之后,简直让人觉得整个人都充满了活力!2. 它有哪些神奇的功效呢?2.1 增强免疫力第一点,那就是增强免疫力。
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酪蛋白磷酸肽与钙螯合条件
酪蛋白磷酸肽与钙螯合条件全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:酪蛋白磷酸肽是一种在牛奶和乳制品中普遍存在的蛋白质片段,它不仅具有丰富的营养成分,还能发挥重要的生理功能。
而酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件是指它们之间的结合情况,这种螯合不仅可以增加钙的吸收率,还能提高人体对钙的利用率。
了解酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件,需要知道它们之间的化学性质。
酪蛋白磷酸肽是由多肽链组成的蛋白质分子,其中含有丰富的磷酸基团。
而钙则是一种金属离子,具有两价阳离子性质。
当酪蛋白磷酸肽与钙结合时,磷酸基团与钙离子之间会发生离子键的形成,从而形成稳定的螯合结构。
酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件受到多种因素的影响。
首先是环境的酸碱度。
在不同的酸碱条件下,酪蛋白磷酸肽与钙的结合性能会有所不同。
一般来说,当环境呈碱性时,酪蛋白磷酸肽与钙的结合力会增强,因为碱性环境可以促进磷酸基团与钙离子之间的离子键形成。
温度和压力也会对酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件产生影响。
通常情况下,适当的温度和压力有助于增强它们的结合力,提高螯合效率。
酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件还受到配位子的影响。
配位子是指与金属离子结合形成配位化合物的化合物。
在酪蛋白磷酸肽与钙结合的过程中,配位子的存在会影响它们之间的螯合效率。
一些特定的配位子可以与钙离子形成更为稳定的配位化合物,从而促进酪蛋白磷酸肽与钙的结合。
酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件对人体健康具有重要意义。
钙是人体健康必需的营养元素之一,它对骨骼和牙齿的生长发育起着至关重要的作用。
而酪蛋白磷酸肽与钙的螯合能够提高钙的吸收率和利用率,有助于维持人体对钙的需求。
通过合理的饮食结构和膳食搭配,可以有效提高酪蛋白磷酸肽与钙的结合效率,从而更好地满足人体对钙的需求。
酪蛋白磷酸肽与钙的螯合条件是一个复杂而又有趣的研究课题。
了解它们之间的结合机理和影响因素,有助于提高人们对钙的利用效果,促进人体的健康发展。
希望通过对这一课题的深入研究,能够为人类健康提供更多的科学依据和营养建议。
天然功能性食品添加剂——酪蛋白磷酸肽研究进展
天然功能性食品添加剂——酪蛋白磷酸肽的研究进展摘要:酪蛋白磷酸肽( CPPs) 是含有成簇的磷酸丝氨酸的生物活性肽,现已证明,CPPs 具有重要生理功能。
本文就CPPs 的结构、理化性质、制备工艺、检测方法、生理功能及应用进行了系统的概述。
关键词:酪蛋白磷酸肽;结构;制备;生理功能;应用引言酪蛋白磷酸肽(Casein Phosphope Ptides,CPPs)是以牛奶酪蛋白为原料,经过单一或复合蛋白酶的水解,再对水解产物分离纯化后得到的含有磷酸丝氨酸簇的天然生理活性肽[1]。
CPPs能促进机体肠粘膜对钙、铁、锌和硒,尤其是钙的吸收和利用,被誉为“矿物质载体”。
CPPs是目前唯一促进钙吸收的活性肽,同时在提高机体免疫力、改善繁殖性能等方面也有重要作用。
日本、德国等国家已把CPPs定为功能性食品,与CPPs相关的研究越来越受到我国科学家和食品工作者的广泛关注。
1 CPPs的结构牛乳酪蛋白的主要成分为αs1、αs2、β和κ-酪蛋白,除κ一酪蛋白外,α和β一酪蛋白都具有成簇存在的磷酸丝氨酸残基(Ser一P)。
酪蛋白经体外酶水解后,产生CPPs,CPPs的核心部位是由3个磷酸丝氨酸残基组成的一个一Ser(P)一残基簇,后面紧接着2个一Glu一残基,即一serP一SerP一SerP一Glu一Glu一,现已证明这个结构是发挥其生物活性必不可少的。
Hiroshil等1974年用动物实验表明,酪蛋白可在动物体内形成CPPs,并确定其结构为serP一serP-SerP一Glu一Ile一Pro一Asn。
1996年Nieholasf 习等用胰蛋白酶水解酪蛋白,得到包含有一SerP一SerP一SerP-Glu一Glu一序列的CPPs,从而得知了CPPs实际上是一类含有磷酸丝氨酸和谷氨酸的短肽,其产品分子量不均一[2]。
2 CPPs的理化性质2.1 溶解性 CPPs 产品具有良好的溶解性,其pH值为2.0~10.0,其溶解性除在pH值4.0 约为90%外,其他均高于90%,且溶解性随 pH 值的增高而增大。
酪蛋白磷酸肽原料
酪蛋白磷酸肽原料
酪蛋白磷酸肽(Casein Phosphopeptide,简称CPP)是一种由牛奶中提取的蛋白质,其原料主要是牛乳酪蛋白。
酪蛋白磷酸肽是一种含有多种氨基酸的蛋白质,主要由牛奶中的蛋白质分解而来,是一种乳清蛋白的水解产物。
酪蛋白磷酸肽的制备过程通常包括酶水解和分离纯化等步骤。
首先,通过酶水解的方法将牛乳酪蛋白分解成较小的肽段,然后通过分离纯化技术从中提取出酪蛋白磷酸肽。
这个过程需要高精度的生物技术和设备,以确保最终产品的质量和纯度。
酪蛋白磷酸肽因其特殊的簇磷酸丝氨酸结构而具有螯合钙的能力。
在人体小肠内pH呈中性到弱碱性的环境中,酪蛋白磷酸肽能与钙螯合成可溶性的钙盐,阻止磷酸钙沉淀的产生,使肠内可溶性钙的含量保持在较高水平,从而促进人体对钙的吸收和利用。
此外,酪蛋白磷酸肽还具有促进人体新陈代谢、促进骨骼生长、提高免疫力、改善睡眠质量等多种功能。
对于生长发育期的人群,适当食用可以补充机体所需要的营养物质,有助于促进生长发育。
酪蛋白磷酸肽—搜狗百科
酪蛋白磷酸肽—搜狗百科酪蛋白磷酸肽酪蛋白磷酸肽(CPP)是以牛乳酪蛋白为原料,通过生物技术制得的具有生物活性的多肽,可用于各种营养、保健食品中,能有效促进人体对钙、铁、锌等二价矿物营养素的吸收和利用。
酪蛋白磷酸肽是用胰酶或胰蛋白酶水解的酪蛋白,经过精制、纯化制成,其核心结构为:—Se r(P)-Se r(P)-Se r(P)-G lu -G lu-(Se r:丝氨酸,G lu:谷氨酸,P:磷酸基)。
这一结构中的磷酸丝氨酸残基(-Se r(P)-)成簇存在,在肠道PH弱碱性环境下带负电荷,可阻止消化酶的进一步作用,使CPP不会被进一步水解而在肠中稳定存在。
国内研究发现,CPP中氮与磷的摩尔比值越小,CPP的肽链越短,磷酸基的密度越大,则CPP纯度越高,促进钙的吸收和利用作用也就越强。
钙只有以离子形态存在时才易被吸收,而且在中性和弱碱性环境中又容易与酸根离子形成不溶性盐而流失。
CPP对钙的吸收作用主要表现为,在中性和弱碱性环境下能与钙结合,抑制不溶性沉淀的生成,避免钙的流失,最终因游离钙浓度的提高而被动吸收。
目前研究表明,CPP促钙吸收的作用主要表现在以下几个方面:(1)促进小肠对钙的吸收。
人的饮食中的谷类食物含有大量的植酸、肌醇六磷酸等高磷成分,在小肠下端PH7~8环境下与钙结合而生成磷酸钙沉淀。
而CPP能抑制磷酸钙沉淀的形成,使游离钙保持较高的浓度,促进钙的被动吸收,成为维生素D作为钙吸收促进剂的又一途径。
(2)促进骨骼对钙的利用。
动物实验表明,CPP能促进钙的吸收和利用,减弱破骨细胞作用及抑制骨的再吸收。
(3)促进牙齿对钙的利用。
过去认为,餐后咀嚼乳酪能刺激唾液分泌,使碱性的唾液缓冲牙斑上的酸性物质对牙釉质的腐蚀,有助于防止龋齿的发生。
近年研究发现,乳酪中含有的CPP能将食物中的钙离子结合在龋齿处,减轻釉质的去矿物化,从而达到抗龋目的。
研究发现,在含有CPP的培养液中的精子,明显具有更高的穿透卵细胞的能力,还能减少精子的变异程度而使胚胎发育更加稳定。
酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽
酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽酪蛋白是一种乳清蛋白,主要存在于乳制品中。
它是由多种氨基酸组成的大分子聚合物,具有丰富的营养价值和功能性。
酪蛋白可以通过水解或磷酸化等方法进行改性,产生酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽。
酪蛋白水解肽是经过酶水解处理后得到的小分子肽段。
水解是通过加入特定酶,将酪蛋白分解为较短的肽链,从而提高酪蛋白的生物利用度和功能性。
酪蛋白水解肽具有多种生理活性,如抗氧化、抗菌、抗炎和免疫调节等作用。
此外,酪蛋白水解肽还具有增加肌肉合成、促进肠道健康和改善血糖控制等功能。
因此,酪蛋白水解肽被广泛应用于保健品、功能食品和医药领域。
与酪蛋白水解肽相比,酪蛋白磷酸肽是通过磷酸化反应改变酪蛋白的化学结构而得到的产物。
磷酸化是指在酪蛋白分子上加入磷酸基团,从而改变其电荷和结构特性。
酪蛋白磷酸肽具有良好的溶解性和稳定性,可用于乳制品、肉制品和饮料等食品工业中作为乳化剂、稳定剂和增稠剂。
此外,酪蛋白磷酸肽还具有促进胶原蛋白合成、改善皮肤弹性和延缓衰老的功效。
因此,酪蛋白磷酸肽也被广泛应用于化妆品和护肤品领域。
酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽的应用不仅局限于食品和医药领域,还在其他领域有着广泛的应用前景。
例如,在材料科学领域,酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽可以用作生物胶粘剂和涂料的原料,用于提高材料的黏附性和机械性能。
此外,在环境科学领域,酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽还可以用作废水处理剂,用于去除重金属离子和有机污染物。
酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽是通过对酪蛋白进行水解和磷酸化等改性反应得到的产物。
它们具有多种生理活性和功能性,被广泛应用于食品、医药、化妆品和其他领域。
随着科学技术的不断进步,酪蛋白水解肽和酪蛋白磷酸肽的应用前景将更加广阔,为人们的生活带来更多的便利和健康。
酪蛋白磷酸肽(CPP)与钙、铁营养研究进展
酪蛋白磷酸肽(CPP)与钙、铁营养研究进展目前,研究较为广泛的生物活性肽主要来源于牛乳酪蛋白,这类肽具有免疫、镇痛、促进矿物质吸收等诸多生物功能。
其中,研究较多的是酪蛋白磷酸肽(CPP),它是以牛乳酪蛋白为原料,经过单一或复合蛋白酶的水解,再对水解产物分离纯化后得到的含有磷酸丝氨酸簇的天然生理活性肽,具有结合钙和促进钙吸收的功能,同时对提高铁的生物利用率也有作用。
1 CPP的来源与分子结构酪蛋白占牛乳总蛋白的80%左右,主要有αs1-酪蛋白、αs2-酪蛋白、β-酪蛋白、κ-酪蛋白组成。
CPP主要是由αs1-酪蛋白、αs2-酪蛋白,β-酪蛋白经胰蛋白酶水解后,产生的相对分子量不均一,且富含Ser-P的多肽。
理论上可产生8种磷酸肽,其中最为典型的有以下4种。
sequence 1 [β-CN(1-25)]:Arg1-Glu-Leu-Glu-Glu-Leu-Asn-Val-Pro-Gly-Glu-Ile-Val-Gl u-Ser(P)-Leu-Ser(P)3-Glu2-Ser-Ile-Thr-Arg25。
sequence 2 [αs1-CN(59-79)]:Gln59-Met-Glu-Ala-Glu-Ser(P)-Ile-Ser(P)3-Glu2-Ile-Val-P ro-Asn-Ser(P)-Val-Glu-Gln-Lys79。
sequence 3 [αs2-CN(46-70)]:Asn46-Ala-Asn-Glu-Glu-Glu-Tyr-Ser-Ile-Gly-Ser(P)3-Glu2-Ser(P)-Ala-Glu-Val-Ala-Thr-Glu-Glu- Val-Lys70。
sequence 4 [αs2-CN(1-21)]:Lys1-Asn-Thr-Met-Glu-His-Val-Ser(P)3-Glu2-Ser-Ile-Ile-S er(P)-Gln-Glu -Thr-Tyr-Lys21。
其结构特点含有共同的核心部位是SerP-SerP-SerP-Glu-Glu。
酪蛋白磷酸肽的用量标准
酪蛋白磷酸肽的用量标准酪蛋白磷酸肽(casein phosphopeptide)是一种由酪蛋白分子嵌段组成的多肽,具有多种生物活性。
它在食品和医药领域具有广泛的应用价值,如抗菌、促进钙、铁等矿物质吸收等。
然而,酪蛋白磷酸肽的用量标准对于不同应用场景和个体可能存在一定的差异。
一、酪蛋白磷酸肽在营养补充剂中的用量标准营养补充剂是一种通过口服或滴鼻给药途径,提供人体所需营养物质的产品。
酪蛋白磷酸肽作为一种营养辅助剂,其用量一般是根据营养需要和个体条件来确定。
1. 酪蛋白磷酸肽的日常需求量根据世界卫生组织(WHO)和美国食品与营养委员会(FNB)的相关研究指南,成年女性每日所需蛋白质摄入量为46克,成年男性则为56克。
酪蛋白磷酸肽通常作为蛋白质的补充来源,其建议摄入量一般不超过总蛋白质摄入量的10%。
因此,建议每日饮用酪蛋白磷酸肽的量应根据个体蛋白质需求来确定。
2. 酪蛋白磷酸肽在特定人群中的用量标准在特定人群中,如运动员、老年人、产妇等,对酪蛋白磷酸肽的需求可能会有所增加。
对于运动员或进行高强度体力活动的人群来说,酪蛋白磷酸肽的建议摄入量一般会增加到每日蛋白质摄入量的15%到20%。
对于老年人来说,蛋白质的需求量可能会有所增加,可以在医生或营养师的指导下适当增加酪蛋白磷酸肽的摄入量。
二、酪蛋白磷酸肽在医药领域的用量标准酪蛋白磷酸肽在医药领域有一系列的应用,如抗菌、修护牙釉质、促进药物吸收等。
在这些应用中,其用量标准可能会有所不同。
1. 酪蛋白磷酸肽在口腔健康中的用量标准酪蛋白磷酸肽在口腔健康方面的应用主要体现在修复牙釉质和预防龋齿方面。
研究表明,每日口服30毫克酪蛋白磷酸肽可以显著改善牙釉质的矿化,并降低龋齿发生的风险。
在牙科治疗过程中,酪蛋白磷酸肽的用量和使用方式需根据个体情况和医生的建议来确定,一般在2%到10%的浓度下进行局部使用。
2. 酪蛋白磷酸肽在药物吸收中的用量标准酪蛋白磷酸肽可以通过提高药物的溶解度和稳定性,促进药物的吸收。
酪蛋白磷酸肽名词解释
酪蛋白磷酸肽名词解释1. 引言1.1 概述本文旨在对酪蛋白磷酸肽进行详细解释。
酪蛋白磷酸肽是一种在生物体中普遍存在的分子,在不同领域具有广泛的应用价值。
通过深入研究酪蛋白和磷酸肽的定义、特性以及其在医学、食品工业和农业等领域中的应用等方面,我们可以更好地理解和利用这一分子的作用与意义。
1.2 文章结构文章主要由五个部分组成:引言、酪蛋白磷酸肽名词解释、分析方法和技术、应用领域与研究进展以及结论。
引言部分将对本文的主题进行概述,并简要介绍各个章节内容。
接下来,将深入解释酪蛋白和磷酸肽在科学上的定义和特性。
然后,会介绍一些常用于研究和分析酪蛋白磷酸肽的方法和技术。
之后,会探讨该物质在医学、食品工业和农业等领域的应用,并介绍最新的研究进展。
最后,结论部分将总结核心观点,展望未来酪蛋白磷酸肽领域的发展,并提出可能存在的挑战和解决方案。
1.3 目的本文的目的是对酪蛋白磷酸肽进行全面解释,包括其定义、特性、作用和意义等方面。
同时,通过介绍在酪蛋白磷酸肽研究中常用的分析方法和技术以及该物质在医学、食品工业和农业等领域中的应用和研究进展,旨在增加读者对该分子的了解,并为相关领域的科学家和专业人士提供有益的参考信息。
2. 酪蛋白磷酸肽名词解释:2.1 酪蛋白的定义和特性:酪蛋白是一种存在于乳制品中的重要蛋白质。
它主要由氨基酸组成,并具有良好的水溶性。
酪蛋白在乳品中起到了多种功能,包括提供营养、增加口感和改善乳制品的质地。
酪蛋白有多个不同的变体,包括αS1-酪蛋白、β-酪蛋白和κ-酪蛋白。
2.2 磷酸肽的定义和特性:磷酸肽是一种含有磷酸基团(PO4)的肽类化合物。
在生物体内,磷酸化反应是一种常见的信号转导机制,可以调节蛋白质的活性、互作和位置。
磷酸肽能通过磷酸基团与其他分子相互作用,从而影响细胞的代谢、生长和分化等生理过程。
2.3 酪蛋白磷酸肽的作用和意义:酪蛋白磷酸肽是指在酪蛋白分子中发生磷酸化反应形成的肽链。
它们在乳制品中起到了重要的功能作用。
酪蛋白磷酸肽在动物营养中的研究进展
酪蛋白磷酸肽在动物营养中的研究进展酪蛋白磷酸肽(CaseinPhosphopeptides,简称CPP)是以牛乳酪蛋白为原料,经单一酶或复合酶系水解,再经分别纯化而得到的含有成簇的磷酸丝氨酸基的肽。
钙、铁、锌在动物体内起着重要作用,由于饲料原料中含有大量植酸盐、纤维素、糖醛酸、藻酸钠和草酸等,从而阻碍了动物对钙、铁。
锌等矿物质的汲取。
CPP可提高钙、铁、锌等矿物质的溶解度从而促进矿物质的汲取。
另外,CPP对动物免疫和繁殖也有着重要作用。
1CPP的分子结构CPP有α和β两种,它们分别由α一酪蛋白和β-酪蛋白水解生成。
α一酪蛋白占牛乳酪蛋白的物%,氨基酸残基数为199,是含有8个磷酸丝氨酸、没有高级构造的蛋白质。
β一酪蛋白占牛乳酪蛋白的36%,由209个氨基酸残基构成,含5个Ser-β的单链状蛋白质。
2CPP的生物学功能2.1促进矿物质的汲取2.1.1促进钙的汲取钙必需以离子的形式才能被机体汲取,在中性和弱碱性的环境下易与酸根离子形成不溶性盐而流失。
CPP对钙汲取的促进作用主要表现为在中性和弱碱性环境下能与钙结合,抑制不溶性沉淀的生成,避免钙流失,最终可因游离钙浓度提高而促进钙的被动汲取。
2.1.1.2进小肠对钙的汲取维生素D常常作为钙汲取促进剂,这是因为维生素D可强化钙在小肠上端的主动汲取过程。
而小肠下端,钙的汲取主要是被动扩散,其汲取效率取决于小肠内游离的钙离子浓度,基础口粮中植物性原料中含有大量的植酸、肌醇六磷酸等高磷成分,它们在小肠下端pH7-8的环境下与钙结合成磷酸钙沉淀,因此影响钙离子的被动汲取。
CPP能抑制磷酸钙沉淀的形成,使游离钙保持较高的浓度,促进小肠对钙的被动汲取。
2.1.1.2钙的利用动物试验表明,CPP能促进骨骼对钙的汲取和利用,减弱破骨细胞作用及抑制骨的再汲取。
2.1.1.3对钙的利用近年研究发觉,乳酪中含有的CPP 能将食物中的钙离子结合在龋齿处,减轻釉质的去矿物化,从而达到抗龋齿的目的。
CPP酪蛋白磷酸肽
CPP(酪蛋白磷酸肽)英文名称:Casein phosphopeptides(CPP);Casein calcium peptide中文名称:酪蛋白磷酸肽(酪蛋白钙肽)化学名称:化学分子式:特性与用途:是富含磷酸丝氨酸的多肽。
由牛乳蛋白用胰蛋白酶水解后精制而成。
当CPP进入小肠后,磷可与小肠内的钙结合而使钙保持可溶状态,以促进钙的吸收和骨质形成。
也有提高铁的吸收率的作用。
用于强化营养,促进婴幼儿骨骼形成,预防和改善骨质疏松。
质量标准:日本企标,1990项目结果CPP-I CPP-II CPP-III 外观白色粉末白色粉末白色粉末水分% ≤10 ≤10 ≤10蛋白质(干基计)/% ≥90≥90≥78酪蛋白磷酸肽(干基计)/% ≥12≥12≥85灰份/% ≤7≤7≤18As(As2O3计)/(mg/kg) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 10%水溶液pH值7+1 7+1 7+1异味有苦味无无异物无无无农药残留和抗生素检不出检不出检不出功用:1.促进小肠对钙的吸收。
人的饮食中的谷类食物含有大量的植酸、肌醇六磷酸等高磷成分,在小肠下端PH7~8环境下与钙结合而生成磷酸钙沉淀。
而CPP能抑制磷酸钙沉淀的形成,使游离钙保持较高的浓度,促进钙的被动吸收,成为维生素D作为钙吸收促进剂的又一途径。
2.促进骨骼对钙的利用。
动物实验表明,CPP能促进钙的吸收和利用,减弱破骨细胞作用及抑制骨的再吸收。
3.促进牙齿对钙的利用。
过去认为,餐后咀嚼乳酪能刺激唾液分泌,使碱性的唾液缓冲牙斑上的酸性物质对牙釉质的腐蚀,有助于防止龋齿的发生。
近年研究发现,乳酪中含有的CPP能将食物中的钙离子结合在龋齿处,减轻釉质的去矿物化,从而达到抗龋目的。
4.研究发现,在含有CPP的培养液中的精子,明显具有更高的穿透卵细胞的能力,还能减少精子的变异程度而使胚胎发育更加稳定。
CPP还能提高铁、锌、镁等金属离子的生物利用度,因而被称为具有金属载体功能的肽类物质。
酪蛋白磷酸肽的作用
酪蛋白磷酸肽的作用
酪蛋白磷酸肽是一类蛋白质分子,它在细胞内起着多种重要功能。
以下是关于酪蛋白磷酸肽的一些作用描述:
1. 调节细胞信号转导:酪蛋白磷酸肽可以通过磷酸化作用调节细胞内多个信号转导通路的活性。
它能够与其他蛋白质相互作用,形成复合物,进而影响细胞内的信号传递过程,参与调节细胞生长、增殖和分化等过程。
2. 蛋白质结构转变:酪蛋白磷酸肽的磷酸化可以改变蛋白质的结构和功能。
它可以引起蛋白质的构象变化,从而影响其与其他蛋白质的相互作用,调节细胞内的各种生物学过程。
3. 调节基因表达:酪蛋白磷酸肽可以通过磷酸化作用影响某些转录因子的活性,进而调节基因的转录和表达。
它可以与转录因子相互作用,促进或抑制基因的转录,从而影响细胞的发育和功能。
4. 确定细胞命运:酪蛋白磷酸肽在胚胎发育和细胞分化中起着重要作用。
它可以参与调节干细胞的自我更新和定向分化,决定细胞的命运,并影响组织和器官的发育。
5. 调控细胞周期:酪蛋白磷酸肽的磷酸化状态在细胞周期调控中具有重要作用。
它可以在细胞进入和退出特定细胞周期阶段时发挥调节作用,促进或抑制细胞周期的进行。
综上,酪蛋白磷酸肽在多个细胞生物学过程中发挥重要作用,
包括细胞信号转导、蛋白质结构转变、基因表达调节、细胞命运的决定以及细胞周期的调控等。
酪蛋白磷酸肽在奶粉中的作用
在选购奶粉时,细心的家长就会发现,在一些奶粉罐子的成分表上都有酪蛋白磷酸肽,那在奶粉中添加该产品有什么用呢?下边带您了解。
1、促进钙的吸收
无论正常婴儿,还是佝偻病患儿,对酪蛋白磷酸肽形式的钙比对自然状态的钙都能更好地利用。
所以,在配方奶粉或营养食品中科学地添加酪蛋白磷酸肽,对于肠道功能发育尚未完善的宝宝来说,可以更好促进钙在小肠内的吸收。
2、促进铁、锌的吸收
过度补钙通常会影响铁和锌的吸收,添加酪蛋白磷酸肽就可避免这种情况。
这是因为酪蛋白磷酸肽不仅可促进钙的吸收,对于铁、锌、等二价金属离子也有类似的作用。
在促进钙吸收的同时,还能促进身体对铁、锌的吸收利用率,从而有效克服一般补钙剂对铁、锌吸收的潜在不利影响,有益身体健康。
3、防龋齿、抗龋齿功效果
酪蛋白磷酸肽能将食物中的钙离子结合在牙齿上,减轻牙釉质的脱矿现象,
从而起到防龋抗龋的作用。
同时,服用酪蛋白磷酸肽是除了维生素D以外又一促进钙吸收的良好途径,当然鱼肝油或维生素AD滴剂对于3岁之前的宝宝是不可或缺的,因此,是必须得补充的。
综上就是酪蛋白磷酸肽在奶粉中的3大作用介绍,希望对大家进一步的了解有所帮助,同时,如有不清楚的可咨询深圳安泰食品添加剂有限公司,该公司是一家专业生产销售集一体的添加剂公司,不仅产品经过了严格的质量检测,且拥有完善的售后服务,因此,现深受客户的好评。
酪蛋白磷酸肽是什么
酪蛋白磷酸肽(CPP)是以牛乳酪蛋白为原料,通过生物技术制得的具有生物活性的多肽,可用于各种营养、保健食品中,能有效促进人体对钙、铁、锌等二价矿物营养素的吸收及利用。
一、酪蛋白磷酸肽作用1、促进小肠对钙的吸收人的饮食中的谷类食物含有大量的植酸、肌醇六磷酸等高磷成分,在小肠下端PH7~8环境下与钙结合而生成磷酸钙沉淀。
而CPP能抑制磷酸钙沉淀的形成,使游离钙保持较高的浓度,促进钙的被动吸收,成为维生素D作为钙吸收促进剂的又一途径。
2、促进牙齿对钙的利用过去认为,餐后咀嚼乳酪能刺激唾液分泌,使碱性的唾液缓冲牙斑上的酸性物质对牙釉质的腐蚀,有助于防止龋齿的发生。
近年研究发现,乳酪中含有的CPP能将食物中的钙离子结合在龋齿处,减轻釉质的去矿物化,从而达到抗龋目的。
3、促进骨骼对钙的利用动物实验表明,CPP能促进钙的吸收和利用,减弱破骨细胞作用及抑制骨的再吸收。
二、酪蛋白磷酸肽特点1、CPP除了促进钙吸收功能外,还可促进铁、锌等二价矿物营养素的吸收。
铁和锌是除了钙以外中国人最易缺乏的矿物质,若单纯、过度补钙,会对铁和锌的吸收造成一定的影响。
若将CPP添加于强化钙、铁、锌的营养食品或营养保健品中,则不仅可提高钙的吸收,同时还可提高铁和锌的吸收利用率,从而有效克服一般补钙剂对铁、锌吸收的潜在不利影响,这一点是任何其它补钙剂都不具备的特性。
2、维生素D可促进小肠上部可饱和的钙的主动运输吸收,维生素D的作用受年龄和钙摄入量的影响;CPP对小肠下部不可饱和被动扩散吸收,这种吸收不受年龄和钙摄入量变化的影响,而钙的被动扩散吸收远大于主动运输吸收。
CPP产品还具有良好的稳定性,在干燥避光条件下保质期可达18个月以上。
加入到产品中后,在酸性到中性范围内均具有良好的稳定性,可耐120度、30分钟的高温处理。
在碱性条件下,稳定性较差,随受热温度提高和受热时间延长,脱磷酸基反应会加剧,CPP的功能会受到影响。
在一般使用条件下,CPP的结构和功能都是稳定的。
酪蛋白磷酸肽名词解释
酪蛋白磷酸肽名词解释1. 酪蛋白1.1 酪蛋白的定义酪蛋白是一种存在于乳制品中的主要蛋白质,它是哺乳动物乳汁中的主要成分之一。
酪蛋白质在牛奶和其他乳制品中起着重要的功能和作用。
1.2 酪蛋白的结构酪蛋白是一个复杂的大分子,由多个氨基酸组成,并具有多个亚单位。
它包含有丰富的疏水性氨基酸和疏水性序列,这使得它能够在乳液中形成胶粒或胶束结构。
此外,酪蛋白的结构还被其二硫键交联以及其他非共价键所稳定。
1.3 酪蛋白的功能酪蛋白不仅提供了营养价值,同时也具有多种功能。
首先,它可以形成凝胶网络,在乳液中起到稳定乳浆结构、保持均匀悬浮状态和调节黏度等作用。
其次,酪蛋白还具有良好的表面活性特性,可以促进油水混合物的稳定和乳化作用。
此外,酪蛋白还参与了免疫反应、生长调节、抗菌作用等多种生物学功能。
以上是“1. 酪蛋白”部分的内容,详细解释了酪蛋白的定义、结构和功能。
2. 磷酸肽2.1 磷酸肽的概念磷酸肽是指带有磷酸基团(PO4)的肽。
在细胞中,磷酸肽起着重要的生物学功能。
它们参与细胞信号传导、细胞增殖和分化过程以及蛋白质合成调控等生命活动。
2.2 磷酸肽和蛋白质的关系磷酸肽与蛋白质密切相关。
在蛋白质合成过程中,磷酸肽可以作为反应物被附加到氨基酸上形成带有磷酸基团的氨基酸,从而参与新生蛋白质链的合成。
此外,如果某些氨基酸残基上存在已有磷酸化修饰,则其含有磷酸化修饰的胜负也被称为磷酸肽数目。
2.3 磷酸肽在细胞信号传导中的作用磷酸肽在细胞信号传导过程中具有重要作用。
通过对关键调控蛋白的磷酸化修饰,磷酸肽数目发生改变,从而可以调节细胞内的信号传递。
因为磷酸化修饰能够改变蛋白质的构象和活性,所以它对于细胞功能的调控至关重要。
例如,激活某些细胞表面受体或启动一系列信号级联反应。
总之,磷酸肽作为带有磷酸基团的肽,在细胞中扮演着重要的角色。
其参与了细胞信号传导、细胞增殖和分化等重要生命活动。
通过研究磷酸肽的功能机制和调控途径,人们可以更好地理解生物体内大量蛋白质之间相互作用的复杂性,并开展针对相关信号通路与疾病之间关联性的深入研究。
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江中药业股份有限公司
2008 年江中公司重点推出1-2个新品类,同时维持老产品销量稳定。由 于单个新品销售额与广告投入呈正比,所以“初元”的广告投入会较高, 公司计划将老产品的部分广告费用(约50%)转投入新产品,同时保证 老产品销量稳定。在人员方面,公司也计划加大新品“初元”的兵力投 入,将原先三个新品试销队伍合而为一,还从其他产品营销队伍抽调50 多位人员,集中优势资源,提高营销力度,促进新品销售增长。
1、 参与碳水化合物、蛋白质、核 酸和脂肪的代谢,可提高肌体对蛋白质 的利用率,促进生长发育。 2、 参与细胞的生长代谢,是肌体 组织代谢和修复的必需营养素。 3、 强化肝功能、调节肾上腺素的 分泌。 4、 保护皮肤毛囊粘膜及皮脂腺的 功能。 由此可见,在术后需要补充核黄素 以满足机体正常功能。
过量表现
Байду номын сангаас
• 初元Ⅰ型复合氨基酸营养液——术后型 • 重症术后病人:8天内每天服用2瓶,之后每天服用 1瓶,直至出院。 • 普通术后病人:每天服用1瓶,直至出院。
初元Ⅱ型复合氨基酸营养液——特配营养型 • 重症病人:前8天每天服用2瓶,之后每天服用1瓶, 直至病症明显好转。 • 普通病人和体质虚弱人群:每天服用1瓶,直至身 体明显好转。
过量表现
1、这种水溶性维生素是没有副 作用的; 2、多余的分量完全排出体外, 不会贮留在人体中。每天服用超过 5~10g时,偶尔会出现发抖、疱疹 (herpes)、浮肿、神经质、心跳 增快及过敏等的副作用。
核黄素,又称维生素B2。它是人体必需的13 种维生素之一,作为维生素B族的成员之一,微 溶于水,可溶于氯化钠溶液,易溶于稀的氢氧化 钠溶液,在强酸溶液中稳定,光照及紫外照射引 起不可逆的分解。核黄素在机体中有递氢的作用, 并是机体中一些重要的氧化还原酶的辅酶。核黄 素主要存在于奶类及其制品、动物肝脏与肾脏、 蛋黄、鳝鱼、胡萝卜、酿造酵母、香菇、紫菜、 鱼、芹菜、橘子、柑、橙等中 。
氨基酸是构成机体组织细胞的基本组成成分,是维 持生命活动的基本物质,氨基酸摄入不足会影响人体内 蛋白质的合成,延缓术后伤口愈合。 初元牌复合氨基酸营养液(Ⅰ型)采用高营养的复 合氨基酸为原料,富含18种氨基酸(其中包括人体内 不能合成的8种必需氨基酸),添加保持人体健康所需 的抗坏血酸、尼克酸等营养物质,并均衡搭配酪蛋白磷 酸肽(CPP)。初元牌复合氨基酸营养液采用现代工艺 精制而成,可直接被人体吸收利用,适合术后需要补充 营养的人群服用。
• 也非常小;而满足“对病人有帮助的需求”则是一个相对的 “空白”,原因之一是已有品牌不够强势,之二是这些品牌 在消费者头脑中和病人的对应度不高,进入的机会非常大。 • 能否把消费者头脑中已有的对病人有帮助的需求“亮”出来, 用一个品牌一个清晰的定位牢牢占领探病品类第一的位置? • 营销和传播的一切都聚焦消费者重要的未满足的需求。营销 的第一步是设计产品,一个好名字天生就是广告!焦点和江 中市场部展开了多轮的“头脑风暴”,一个对病人康复有暗 示和联想的名字在几百个名字中脱颖而出——初元。就是它, 一个生病的人最想要的就是恢复元气,回到原来健康的样子
初元复合氨基酸营养液(I型) ---适合术后需要补充营养的人群
能量和营养成分 每100ml中含量 能量 氨基酸 脂肪 碳水化合物 硫胺素 核黄素 盐酸吡哆醇 11kJ ≥1.6g ≤0.5g 8g 0.2mg 0.2mg 0.2mg
硫胺素又称维生素B1、抗脚气病因子、抗神 经炎因子等,是维生素中发现最早的一种。由嘧 啶环和噻唑环结合而成的一种B族维生素。为无 色结晶体,溶于水,在酸性溶液中很稳定,在碱 性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏。维生素 B1主要存在于种子的外皮和胚芽中,如米糠和麸 皮中含量很丰富,在酵母菌中含量也极丰富。瘦 肉、白菜和芹菜中含量也较丰富。目前所用的维 生素B1都为化学合成的产品。在体内,维生素 B1以辅酶形式参与糖的分解代谢,有保护神经系 统的作用;还能促进肠胃蠕动,增加食欲。
1、抽烟、喝酒、常摄取砂糖的人要增 加维生素B1的摄取量; 2、在妊娠、哺乳期的女性需要大量的 维生素B1; 3、假如您有在饭后服用胃酸抑制剂的 习惯,那么您就会丧失在这顿饭中所摄取到 的B1; 4、处于紧张状态的人――生病、焦虑、 精神打击、手术后等――不仅需要B1,而且 需要B族中所有的维生素,也就是说应该加 服复合维生素B制剂。
摄取过多过,可能引起搔痒、麻痹、 灼热感、刺痛等。 假如正在服用抗癌 药,如氨甲喋呤(methotrexate)的 话,则过量的B2会减低这些抗癌剂的 效用。
又称维生素B6,一种含吡哆醇或吡哆醛或吡哆胺的B族 维生素。1936年定名为维生素B6。维生素B6为无色 晶体,易溶于水及乙醇,在酸液中稳定,在碱液中易 破坏,吡哆醇耐热。维生素B6在酵母菌、肝脏、谷粒、 肉、鱼、蛋、豆类及花生中含量较多。维生素B6为人 体内某些辅酶的组成成分,参与多种代谢反应,尤其 是和氨基酸代谢有密切关系。维生素B6长期缺乏会导 致皮肤、中枢神经系统和造血机构的损害。动物缺乏 维生素B6的症状为皮炎、痉挛、贫血等。单纯的维生 素B6缺乏症在人类极少见。临床上应用维生素B6制剂 防治妊娠呕吐和放射病呕吐。
初元分为初元Ⅰ型和初元Ⅱ型
• 2007年,一项针对探病市场的研究发现,消费者在给 病人送礼过程中存在着几种需求:一是面子,二是对 病人有帮助,三是安全。其中第一种需求已经获得了 极大的满足,脑白金、黄金搭档、金日洋参、安利蛋 白粉、深海鱼油等就是处于这个区间的品牌阵营;第 二类帮助病人缓解病情、恢复身体的需求也有阿胶、 血尔等品牌;第三类安全的需求主要有各类食品占领, 如核桃粉、蜂蜜等。 • 焦点在进一步的深访中发现,满足“安全的需求”对 应的是一个价格低廉、品种繁多的竞争市场,价格区 间为50〜100元,食品居多,同质化严重,进入机会 几乎没有;满足面子的需求市场,现有品牌众多,保 健品居多,包装大、名气大、价格合理,进入的可能 性