氨基酸之精氨酸
精氨酸
精氨酸被专家称为机体内运输和储存氨基酸的重要载体,在肌内代谢中极为重要,在人体内合成能力较低,需要部分从食物中补充,对于中老年人来说,它为你的健康保驾护航,同事它也是维持婴儿生长发育所必不可少的。
由于精氨酸的许多新功能逐渐被人们发现,其应用变的越来越广,越来越令人瞩目。
精氨酸独特的生理功能——预防心脑血管疾病研究发现,一氧化氮在维持血管扩张力的恒定和调节血压的稳定性中起着非常重要的作用。
一氧化氮能共与动脉血管中的肌肉细胞接触并使之放松,扩张了动脉血管,使得血压降低,从而改善血流,因此能够有效降低心脑血管疾病的风险。
除此之外,一氧化氮还能预防血液在一些危险的部位发生凝结(如心脏,大脑)。
如果血液在心脏或脑部发生凝结,病人就会罹患心脏病或中风。
只要人体产生足够的一氧化氮,那么就会大大降低心脑血管疾病的风险,预防中风、心脏病等心脑血管疾病。
100多年前,当硝酸甘油作为缓解心绞痛的特效药物在心脏病患者身上使用时,人们并不明白其作用机理。
1986年这一百年谜团终于被美国加州大学洛杉矶分校药理学教授、药学院院长伊格纳罗博士破译,伊格纳罗博士因发现有关于一氧化氮在心血管系统中具有独特的信号分子作用,而于1998年获得诺贝尔医学奖。
伊格纳罗经过三年的研究发现,硝酸甘油本身并不是一种药物,可是当人体摄入之后,它就转变、代谢称为一氧化氮。
一氧化氮一旦生成之后,就与动脉中的肌肉接触并使之放松,扩张了动脉,这样就使得血压降低,从而改善血流。
除此之外,一氧化氮还能预防血液在一些危险的部位发生凝结,病人就会罹患心脏病或中风。
只要人体产生足够的一氧化氮,那么就会大大降低心脑血管疾病的风险,因此,一氧化氮能有效的降低血压,预防中风和心脏病。
氨基酸家族中的精氨酸,是人体内生成丰富的一氧化氮的重要来源。
精氨酸是一氧化氮的前体,补充精氨酸能够显著提高体内一氧化氮含量,一氧化氮能够与动脉中的肌肉细胞接触并使之放松,扩张血管,使得血压降低,从而改善血流,因此能够有效降低心脑血管疾病的风险。
精氨酸
精氨酸精氨酸在体内起生理作用的主要是左旋精氨酸。
正常情况下,体内精氨酸一部分来源于膳食,一部分通过几个器官间的协同作用由鸟氨酸通过瓜氨酸合成,其前体物质是谷氨酸或谷氨酰胺。
机体中所有组织均利用精氨酸合成细胞浆蛋白和核蛋白,同时精氨酸也是脒基的唯一提供者,进而合成肌酸。
精氨酸是碱性氨基酸,可广泛参与机体组织代谢,与机体免疫功能、蛋白质代谢、创面愈合等密切相关。
它还能促进血氨进入尿素循环,防止氨中毒,其代谢中间产物多胺是重要的胃肠粘膜保护剂,能促进粘膜增殖。
精氨酸也是合成一氧化氮的唯一底物,可参与免疫和血管张力调节。
精氨酸不仅是机体蛋白质的组成成分,而且还是多种生物活性物质的合成前体,如多胺和NO等,通过刺激部分激素分泌,参与内分泌调节和机体特异性免疫调节等生物学过程,因而L-Arg被科学家誉为“神奇分子”。
L-Arg还是内生性一氧化氮(NO)的唯一前体。
精氨酸为条件性必需氨基酸,对胎儿期和哺乳期动物来说是一种必需氨基酸,而对成年动物来说是非必需氨基酸,在体内能自身合成,但体内生成速度较慢,有时需要部分从食物中补充。
精氨酸的多种生物学功能引起了营养和医学科研工作者的广泛关注,从而成为目前氨基酸研究的热点之一。
精氨酸是幼龄哺乳动物的必需氨基酸,是组织蛋白中最丰富的氮载体。
精氨酸是碱性氨基酸,在动物体内有重要的生理生化功能,其不仅是细胞质和核酸蛋白的主要成分,还是将天门冬氨酸、谷氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸、聚胺(腐胺、精脒、精胺)等转换为高能磷酸化合物肌酸磷酸的中间体,是肌酐酸唯一的氨来源;还作为尿素循环的中间体,通过尿素循环解除氨中毒,避免由于氨过量造成的代谢紊乱;在机体的匀质代谢方面也起着重要的作用,可用于多种代谢途径,包括精氨酸酶、一氧化氮合酶、精氨酸/甘氨酸胍基转移酶(AGAT)、精氨酰-tRNA 合成酶等。
另外,精氨酸不仅作为蛋白质合成的重要原料,同时也是机体内肌酸、多胺和一氧化氮(NO)等物质的合成前体,在动物体营养代谢与调控过程中发挥着重要作用,是新生哺乳动物的必需氨基酸,也是成年哺乳动物的条件性必需氨基酸。
精氨酸定义
精氨酸定义
精氨酸是一种重要的天然氨基酸,其化学式为C5H14N4O3,分子量为174.20。
它是一
种非必需氨基酸,也是蛋白质结构的重要组成部分。
精氨酸在体内可以转化为精氨酸酰基,进而参与一系列代谢反应,包括:
1.多肽的合成:精氨酸酰基可以与天冬酰基、天门冬酰基等合成多肽,参与蛋白质合成。
2.合成肌酸:精氨酸可以通过转化成肌酸,积累在肌肉和心脏中,起到储能和调节肌
肉收缩的作用。
3.参与氮代谢:精氨酸可以参与体内的氮代谢,将氨基转移至转氨酶进行代谢,产生
尿素等代谢产物排泄体外。
4.参与神经递质合成:精氨酸可以通过转化为谷氨酸、谷胱甘肽等物质,参与神经递
质的合成、释放和调节。
由于精氨酸在代谢过程中具有较多的生理功能,因此它在医学研究和生物化学技术中
得到广泛应用。
除此之外,精氨酸还具有以下一些特性:
1.与皮肤有关:精氨酸可参与胶原蛋白和弹力纤维的合成,对皮肤保湿和抗皱起到重
要作用。
2.有助于体能提升:精氨酸参与肌酸的合成,能够增强肌肉的爆发力和耐力,有助于
提升体能表现。
3.对抗疲劳:体内精氨酸浓度的升高对缓解疲劳、增强免疫力等方面都具有改善作
用。
尽管精氨酸有诸多的生理功能和作用,但是过分摄取精氨酸也会对人体产生负面影响,例如对肝脏、肾脏等器官造成负担,甚至导致疾病的发生。
因此,保持良好的饮食习惯和
适当的体育锻炼是维持机体内精氨酸的正常水平的最佳途径。
精氨酸赖氨酸
精氨酸与赖氨酸精氨酸与赖氨酸,作为生物体内的重要氨基酸成分,各自在生命活动中扮演着不可或缺的角色。
它们不仅参与蛋白质的合成,还在能量代谢、免疫响应、激素分泌等多个生物过程中发挥关键作用。
本文将深入探讨精氨酸与赖氨酸的生物化学特性、生理功能、食物来源以及在健康维护中的应用。
一、精氨酸的生物化学特性与生理功能精氨酸是一种碱性氨基酸,它在体内参与多种生物化学反应。
精氨酸是尿素循环中的一个关键物质,能够帮助身体排除多余的氮,从而维持氮平衡。
此外,精氨酸还被证明具有促进生长激素分泌、增强免疫功能、改善心血管健康等作用。
在能量代谢方面,精氨酸可以通过一系列生物化学反应转化为一氧化氮(NO)和其他生物活性分子,这些分子在血管舒张、血小板聚集、神经传递等过程中发挥重要作用。
因此,精氨酸对于维持心血管系统的正常功能至关重要。
二、赖氨酸的生物化学特性与生理功能赖氨酸作为一种必需氨基酸,人体无法自行合成,必须通过食物摄入。
赖氨酸在体内主要参与蛋白质的合成,是构成肌肉组织的重要成分。
此外,赖氨酸还参与能量代谢、脂肪代谢以及免疫系统的调节。
赖氨酸的一个显著特点是其能够促进钙的吸收和利用,有助于维持骨骼的健康。
同时,赖氨酸还能够提高机体对疾病的抵抗力,促进伤口愈合,对于维持皮肤和黏膜的完整性具有重要作用。
三、精氨酸与赖氨酸的食物来源精氨酸和赖氨酸广泛存在于各种食物中,尤其是富含蛋白质的食物。
肉类、鱼类、奶制品、豆类以及坚果等都是这两种氨基酸的优质来源。
然而,不同食物中精氨酸和赖氨酸的含量和比例有所不同,因此,为了获得全面的营养,建议人们保持均衡的膳食结构。
四、精氨酸与赖氨酸在健康维护中的应用由于精氨酸和赖氨酸在生物体内的多种生理功能,它们在健康维护中具有广泛的应用价值。
例如,在体育运动中,补充精氨酸和赖氨酸可以帮助运动员提高肌肉力量、延缓疲劳、促进恢复。
在医学领域,这两种氨基酸也被用于治疗或辅助治疗一些疾病,如心血管疾病、免疫系统疾病等。
精氨酸 生理功能-概述说明以及解释
精氨酸生理功能-概述说明以及解释1.引言1.1 概述精氨酸是一种重要的氨基酸,它在人体中扮演着多种关键的生理功能。
精氨酸是一种非必需氨基酸,这意味着我们的身体可以通过自身合成来满足需求,同时也可以通过食物摄入来补充。
精氨酸在人体中的含量较高,尤其在肾脏、肝脏和睾丸等器官中含量更高。
它是蛋氨酸代谢的重要产物,通过亲硝基酸合成酶和精胺酸合成酶等酶的作用,可以将精氨酸转化为精胺酸和尿素。
精胺酸是精子形成和发育的基本成分,因此精氨酸在生殖系统中起到了至关重要的作用。
此外,精氨酸还参与了氮代谢中的多条途径,包括尿素循环、谷氨酰胺循环和氨气的转化等。
它在能量代谢中也发挥着重要的作用,能够促进葡萄糖的利用和代谢。
在胺基酸的代谢中,精氨酸还与谷氨酰胺、谷氨酰胺酸等氨基酸之间存在着相互转化的关系。
此外,精氨酸还参与了一系列的信号传导路径,包括一氧化氮合成途径和甲基化过程等。
它可以促进细胞的增殖和分化,同时还具有抗氧化和抗炎作用。
精氨酸对细胞的保护作用有助于预防多种疾病的发生,如心血管疾病和神经退行性疾病等。
总之,精氨酸在人体中扮演着多种重要的生理功能。
它参与了氮代谢、能量代谢、信号传导和细胞保护等过程,对于人体的生理活动和健康至关重要。
因此,进一步研究精氨酸的生理功能,探索其在疾病防治和健康维护中的潜在价值,具有重要的意义。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述和分析精氨酸的生理功能。
首先,在引言部分,我们将对精氨酸进行概述,介绍其基本特征,并说明本文的目的。
这将为读者提供整体的背景和理解。
接下来,在正文部分,我们将分为三个小节来探讨精氨酸在人体中的作用和生理功能。
首先,我们将详细介绍精氨酸的基本特征,包括其化学结构和生物合成途径。
然后,我们将重点讨论精氨酸在人体中的作用,包括其在蛋白质合成、能量代谢以及免疫调节方面的重要作用。
最后,我们将深入探讨精氨酸的生理功能,包括其在肌肉生长与修复、心血管健康、抗氧化和神经保护等方面的作用。
精氨酸分子结构
精氨酸分子结构一、精氨酸的基本概念精氨酸(Arginine,简称Arg)是一种氨基酸,它是构成蛋白质的重要组成部分。
在生物体内,精氨酸起着多种生物学功能,对人体的生理功能具有重要作用。
二、精氨酸的分子结构精氨酸的分子式为C6H14N4O2,分子量为174.20。
其分子结构中包含一个氨基(-NH2)、一个羧基(-COOH)、一个胍基(-C(NH2)NH2)和一个侧链(-CH3)。
三、精氨酸的生物学功能1.合成尿素:精氨酸在肝脏中参与尿素的合成,有助于氨的代谢和解毒。
2.合成生长激素:精氨酸是生长激素(GH)的前体,对生长发育具有调节作用。
3.免疫调节:精氨酸可促进免疫细胞的增殖和活化,提高机体免疫力。
4.心血管保护:精氨酸具有扩张血管、降低血压的作用,对心血管系统具有保护作用。
5.抗氧化:精氨酸可通过抑制自由基的产生和增加抗氧化酶的活性,起到抗氧化作用。
四、精氨酸的应用领域1.医药领域:精氨酸在医药上主要用于治疗尿素血症、肝病、生长发育障碍等疾病。
2.食品添加剂:精氨酸可作为食品添加剂,提高食品的口感和营养价值。
3.饲料添加剂:精氨酸可作为饲料添加剂,促进家畜和家禽的生长,提高饲料利用率。
五、精氨酸的摄入与健康1.适量摄入精氨酸有益于健康,但过量摄入可能导致腹泻、头痛等不适症状。
2.富含精氨酸的食物有肉类、鱼类、豆类、坚果等,适当搭配膳食有助于补充精氨酸。
3.患有肝病、肾病等疾病的人群,应在医生建议下适当调整精氨酸摄入。
总之,精氨酸作为一种重要的氨基酸,在生物学功能和应用领域具有广泛的意义。
适量摄入精氨酸,有助于维持人体健康。
在日常生活中,可通过合理搭配膳食,满足精氨酸的需求。
氨基酸之精氨酸
化学性质
经水重结晶后,于105℃失去结晶水。 其水溶性呈强碱性,可从空气中吸收二氧化碳。 溶于水(15%,21℃),不溶于乙醚,微溶于乙醇。
化学性质
白色斜方晶系 (二水物)晶体 或白色结晶性粉 末。
天然品大量存在 于鱼精蛋白中, 亦为各种蛋白质 的基本组成,故 存在十分广泛。
如果这时补充1%的精氨酸,对受伤大鼠的恢复较好。
营养增补剂
病人在进行手术(如胆囊切除术)以前,如先补充30g的精氨 酸,会使病人维持正氮平衡而易于恢复.对肿瘤病人在进行 大手术前鼻饲匀膳时,补充25g的精氨酸比补充同样氮含 量的甘氨酸有效得多,更易于保持氮的正平衡。要使精氨 酸发挥上述功效,其剂量较大甚至要达到每千克体重0.5g
营养增补剂
病人若缺乏精氨酸,会导致血氨过高,甚至昏迷。
婴儿先天性缺乏尿素循环的某些酶,精氨酸对其也是必须 的,否则不能维持正常的生长与发育。
但一般认为对婴儿不说组氨酸与精氨酸也属必需氨基酸。 也就是说,婴儿有10种必需氨基酸。
营养增补剂
动物实验表明,大鼠受伤以后,若善食中的精氨酸少于 0.05%,大鼠便不能维持氮平衡与正常生长。
物理性质
硫酸盐含量:≤0.02% 铁含量:≤10ppm 砷含量:≤1ppm 其他重金属含量:≤10ppm 其他氨基酸:不得检验出。
物理性质
干燥失重量:≤0.5% 灼烧后残渣剩余:≤0.10% 常温下PH值:10.5-12.0 产品通用名称:L-精氨酸
化学性质
所 有 天然精氨酸为L-型,从水中结晶的产物含 2 分子结晶 水,在乙醇中结晶的是无水物。
总之,任何人都应该遵照使用说明补充这种营养品,尽量 避免不必要的副作用。
精氨酸化学
精氨酸化学
精氨酸是一种重要的氨基酸,它对于人体的健康和生理功能有着重要的作用。
下面我将详细介绍精氨酸的化学性质、生物合成和生理功能。
一、精氨酸的化学性质
精氨酸是一种含有两个氨基和一个羧基的氨基酸,化学式为C5H14N4O3。
它是一种无色结晶性固体,在水中能够溶解。
精氨酸的分子结构中含有一个较长的碳链,使得它在化学反应中具有一定的活性。
精氨酸可以通过与其他氨基酸或化合物发生反应,产生一系列的化学变化。
二、精氨酸的生物合成
精氨酸在人体内可以通过多个途径进行生物合成。
一种途径是通过精氨酸合成酶的作用,将精氨酸前体分子转化为精氨酸。
另一种途径是通过精氨酸的代谢产物亚精氨酸的转化,最终生成精氨酸。
精氨酸的合成过程需要多个酶的参与,其中涉及到多个代谢途径的调节。
三、精氨酸的生理功能
精氨酸在人体内具有多种重要的生理功能。
首先,精氨酸是一种重要的氮源,可以参与蛋白质的合成和氨基酸的代谢。
其次,精氨酸是一种重要的抗氧化剂,能够对抗自由基的产生和氧化损伤。
此外,精氨酸还参与能量代谢和神经传导等生理过程。
精氨酸还与一些疾
病的发生和发展有一定的关联,如心血管疾病、糖尿病和神经系统疾病等。
总结:
精氨酸是一种重要的氨基酸,具有广泛的生理功能。
它的化学性质和生物合成过程为我们了解其作用机制提供了基础。
精氨酸的生理功能与人体的健康密切相关,因此对其进行深入的研究具有重要的意义。
通过进一步的研究,我们可以更好地理解精氨酸在人体内的作用机制,并为相关疾病的预防和治疗提供新的思路和方法。
精氨酸分子结构
精氨酸分子结构
摘要:
1.精氨酸的定义和基本性质
2.精氨酸的分子结构
3.精氨酸在生物体内的作用
正文:
精氨酸是一种有机化合物,化学式为C5H14N4O3,分子量为174.19。
它是人体必需的氨基酸之一,具有多种生物学功能。
精氨酸的分子结构中含有一个氨基(-NH2)、一个羧基(-COOH)和一个咪唑基(-N=)。
1.精氨酸的定义和基本性质
精氨酸是一种α-氨基酸,它的侧链含有咪唑基。
在生物体内,精氨酸可以通过转氨酶的作用,将尿素转化为精氨酸。
精氨酸具有碱性,可以结合酸,并参与生物体内的酸碱平衡调节。
2.精氨酸的分子结构
精氨酸的分子结构由一个氨基、一个羧基、一个咪唑基和一个亚甲基(-CH2-)组成。
其中,氨基和羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子同时连接着咪唑基和亚甲基。
这种特殊的分子结构使得精氨酸具有许多生物学功能。
3.精氨酸在生物体内的作用
精氨酸在生物体内具有多种作用,主要包括:
(1)尿素循环:精氨酸可以通过转氨酶的作用,将尿素转化为精氨酸,从而参与尿素循环,维持生物体内的氮平衡。
(2)生长激素:精氨酸是生长激素的前体,可以被人体内的腺苷酸酰化酶转化为生长激素,从而促进生长和发育。
(3)一氧化氮合成:精氨酸在一氧化氮合酶的作用下,可以生成一氧化氮(NO),一氧化氮具有扩张血管、抗炎、免疫调节等多种生理作用。
精氨酸的作用
精氨酸的作用精氨酸,也称为精胺酸,是一种氨基酸,在人体中具有重要的作用。
精氨酸可以通过食物摄取或者体内合成的方式获得。
下面将介绍精氨酸的几个重要作用。
1. 促进生长发育:精氨酸对于骨骼的正常发育有重要的作用。
研究发现,精氨酸可以刺激生长激素的分泌,并且促进骨髓的增殖和分化,从而促进骨骼的生长。
2. 改善肌肉力量和耐力:精氨酸被认为是一种非常重要的运动增强剂。
当人体进行高强度的运动时,肌肉会产生大量的氮氧化物,导致肌肉疲劳。
精氨酸可以通过抑制氮氧化物的生成,减少疲劳和酸痛感,同时能够增加肌肉的耐力和力量。
3. 改善心血管健康:精氨酸可以转化为一氧化氮( NO),一氧化氮具有降低血压、促进血管扩张和改善血液循环的作用。
研究发现,摄入精氨酸可以提高一氧化氮的合成,从而改善心血管健康,减少心脑血管疾病的发生风险。
4. 增强免疫系统功能:精氨酸在免疫系统中起到重要的作用。
它参与调节免疫细胞的功能,增强免疫系统对病原体的防御能力。
研究表明,精氨酸可以增加淋巴细胞的增殖,提高免疫球蛋白的合成和释放,从而增强免疫系统的功能。
5. 促进神经系统功能:精氨酸在神经系统中具有重要的作用。
它是合成神经递质谷氨酸的前体物质,参与神经递质的合成和传递过程。
研究表明,精氨酸可以增加谷氨酸的合成和释放,从而促进神经递质的传递,改善神经系统的功能。
总结起来,精氨酸在人体中具有许多重要的作用,包括促进生长发育、改善肌肉力量和耐力、改善心血管健康、增强免疫系统功能以及促进神经系统功能。
然而,需要注意的是,精氨酸的副作用也可能存在,因此在使用精氨酸补充剂时需要谨慎,并在医生的指导下进行使用。
精氨酸的作用与功效
精氨酸的作用与功效精氨酸的作用与功效精氨酸是一种非必需氨基酸,在生物体内起着重要的生理作用。
它是一种化学结构简单的小分子,但却在人体代谢和生理功能中发挥着重要的作用。
精氨酸广泛存在于食物中,人体也能通过自身代谢合成一定量的精氨酸。
精氨酸主要通过参与脂肪代谢、能量代谢、氮代谢和免疫调节等生理过程来发挥其作用。
本文将对精氨酸的作用与功效进行详细介绍。
一、精氨酸在脂肪代谢中的作用与功效1. 促进脂肪的代谢与分解精氨酸可以通过激活脂肪酸氧化酶来促进脂肪的代谢与分解。
脂肪酸氧化酶是参与脂肪氧化的关键酶,能促进脂肪酸在细胞线粒体内进行β-氧化,产生能量。
研究表明,精氨酸通过与脂肪酸结合形成精氨酸脂肪酸酯,进而激活脂肪酸氧化酶,促进脂肪酸的氧化代谢。
这一过程能够有效地提高脂肪的分解速度,降低体脂肪含量,从而对身体减肥和长期健康管理有一定的帮助。
2. 控制胰岛素的分泌与敏感性精氨酸还能够通过调节胰岛素的分泌与敏感性,对血糖水平进行调控。
胰岛素是一种由胰岛B细胞分泌的激素,能够促进葡萄糖的吸收和利用,维持血糖水平的平衡。
研究发现,精氨酸可以增加胰岛细胞的胰岛素分泌,从而帮助身体更好地控制血糖。
此外,精氨酸还能够提高细胞对胰岛素的敏感性,促进胰岛素的作用。
这一过程能够有效地提高细胞对葡萄糖的利用效率,降低血糖水平,对预防和治疗糖尿病有一定的益处。
二、精氨酸在能量代谢中的作用与功效1. 生成肌酸磷酸精氨酸是生成肌酸磷酸的前体物质。
肌酸磷酸是细胞内一种重要的储能物质,能够在高强度、短时间的运动中提供能量。
当身体进行高强度的运动时,肌酸磷酸能够迅速分解为肌酸和无机磷酸,释放出大量的能量供细胞使用。
而精氨酸能够通过参与磷酸肌酸合成酶的活化,促进肌酸磷酸的合成,从而增加细胞内储能物质的含量,提高肌肉爆发力和耐力。
2. 调节脑能量代谢精氨酸还能够通过参与脑能量代谢,调节神经功能,提高身体的认知能力。
精氨酸在大脑中能够转化为天冬氨酸,而天冬氨酸是一种兴奋性神经递质,对神经传递和记忆形成起着重要的作用。
氨基酸之精氨酸
合成
从非对称性二甲基精氨酸(ADMA)经由二甲基精氨酸二 甲胺水解酶(DDAH)催成。
经由精氨酸或谷氨酰胺及谷氨酸所生成的途径是双向性的, 因此氨基酸的生成会容易受到细胞的种类及生长阶段的影 响。
编辑ppt
合成
从整个机体来看,精氨酸在生物体内的合成基本是发生在 小肠的上皮细胞。
小肠的上皮细胞会从谷氨酰胺及谷氨酸先产生瓜氨酸, 然 后 在 肾脏的肾小管细胞协助下抽取出来并转化为精氨酸
高精子运动能量的作用。
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营养增补剂
精氨酸是一种双基氨 基酸,对成人来说虽 然不是必需氨基酸。
但在有些情况如机体 发育不成熟或在严重 应激条件下,如果缺 乏精氨酸,机体便不 能维持正氮平衡与正 常的生理功能。
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营养增补剂
病人若缺乏精氨酸,会导致血氨过高,甚至昏迷。 婴儿先天性缺乏尿素循环的某些酶,精氨酸对其也是必须
在治疗上的成效却是未知的,但食用精氨酸会影响注射赖 氨酸的效用。
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营养增补剂
精氨酸是鸟氨 酸循环中的一 个组成成分具 有极其重要的 生理功能。
多吃精氨酸, 可以增加肝脏 中精氨酸酶 (arginase)的 活性,有助于 将血液中的氨 转变为尿素而 排泄出去。
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营养增补剂
所以,精氨酸对高氨血症,肝脏机能障碍等均有功效。 精氨酸也是精子蛋白的主要成分,有促进精子的质量,提
精氨酸
尹贤洙
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基本信息
化学名称:L-2氨基-5-胍基戊酸 英文名称:arginine 三字母符号:Arg 单字母符号:R
编辑ppt
基本信息
相对分子量:174.20 分子式:C6H14N4O2 分子结构式如图
精氨酸 分子结构
精氨酸分子结构
精氨酸是一种重要的氨基酸,其分子结构如下所示:
H
|
H2N - C - H - C - H
| |
H OH
精氨酸的分子式为C5H14N4O2,其含有五个碳原子,十四个氢原子,四个氮原子和两个氧原子。
精氨酸在生物体内发挥着重要的生理功能。
首先,精氨酸是一种
必需氨基酸,这意味着我们的身体无法自行合成精氨酸,必须通过食
物摄入。
它可以在肉类、禽类、鱼类等食物中找到。
缺乏精氨酸会导
致蛋白质合成和能量代谢的异常,影响人体正常的生理功能。
其次,精氨酸在蛋白质代谢中起到重要的作用。
它是蛋氨酸和天
冬氨酸的前体,可以通过转化生成精氨酸。
精氨酸与苏氨酸反应可以
生成精氨酸胍基磷酸,进而生成肌酐,参与体内的代谢过程。
此外,精氨酸还在一些重要的生物化学反应中发挥作用。
它是一
种重要的氮源,在尿素循环中可以与环酸合成穀胺酸。
精氨酸还具有
抗氧化、抗炎和抗肿瘤的作用,能够调节免疫系统,促进细胞生长和修复。
然而,精氨酸的摄入也需要注意适度。
过量的精氨酸摄入可能会增加体内氨基酸的代谢负担,对肝脏和肾脏造成额外的负担,甚至引发一些疾病。
因此,在摄入精氨酸时应保持适度的量,并与其他氨基酸搭配合理。
综上所述,精氨酸是一种重要的氨基酸,不仅作为蛋白质的构建单位,而且在蛋白质代谢和生物化学反应中发挥着重要作用。
摄入适量的精氨酸对保持身体的正常功能至关重要,但过量摄入也可能有负面影响。
因此,我们应该根据自己的身体需求,在保持均衡饮食的基础上,合理摄取精氨酸。
组氨酸精氨酸半必需氨基酸
组氨酸精氨酸半必需氨基酸
组氨酸与精氨酸是半必需氨基酸。
半必需氨基酸是指在特定情况下,该氨基酸的合成能力不能满足机体需求,因此需要从外部摄入。
组氨酸是一种重要的氨基酸,它在人体内参与多种生物化学过程,如组织生长、血液合成、酸碱平衡等。
尽管人体能够通过合成来满足组氨酸的需求,但在特定情况下,如生长发育阶段、疾病恢复期等,人体合成组氨酸的能力可能不足,因此需要通过饮食摄入。
精氨酸是一种半必需氨基酸,它在体内具有多种重要的生理功能,如促进生长激素的分泌、提高免疫功能、参与氮代谢等。
尽管人体可以合成精氨酸,但在生长发育、应激和某些疾病状态下,人体合成的精氨酸可能不足以满足需求,因此需要通过膳食途径摄入。
半必需氨基酸的需求会因个体差异和生理状态而异。
在一般情况下,健康人群通过均衡的膳食摄入可以满足半必需氨基酸的需求,而特殊情况下(如生长发育期、疾病恢复期等),可能需要特殊考虑和补充。
在特定情况下,应咨询医生或营养师的建议,以确保饮食提供足够的半必需氨基酸。
精氨酸生物合成途径
精氨酸是一种重要的氨基酸,在生物体内发挥着多种重要的生理功能。
它可以通过多种途径进行生物合成,其中最主要的途径是通过精氨酸合成酶(argininosuccinate synthetase,ASS)和精氨酸裂解酶(arginase)的作用,从天冬氨酸和甘氨酸合成而来。
精氨酸的生物合成途径主要分为以下几个步骤:1. 天冬氨酸和甘氨酸的合成天冬氨酸和甘氨酸是精氨酸生物合成途径中的两个重要前体物质。
它们可以通过多种途径进行合成,其中最主要的途径是通过转氨酶的作用,将草酰乙酸和谷氨酸转化为天冬氨酸,将草酰乙酸和丙酮酸转化为甘氨酸。
2. 精酸合成酶的作用精酸合成酶是精氨酸生物合成途径中的一个关键酶,它可以将天冬氨酸和甘氨酸合成为精酸。
该酶的作用需要消耗一定的能量,因此在生物体内需要有足够的ATP供应。
3. 精酸转化为精氨酸精酸在生物体内可以通过精酸转化酶的作用,转化为精氨酸。
该酶的作用需要消耗一定的ATP,因此在生物体内需要有足够的能量供应。
4. 精氨酸的裂解精氨酸在生物体内可以通过精氨酸裂解酶的作用进行裂解。
该酶的作用可以将精氨酸裂解为尿素和丙酮酸,其中尿素可以通过肝脏排泄出体外,丙酮酸则可以作为能量来源供给生物体。
除了上述主要的途径外,精氨酸还可以通过多种其他途径进行生物合成。
例如,在某些细菌中,精氨酸可以通过精氨酸酰化酶(arginyl-tRNA synthetase)的作用,从谷氨酸和ATP 合成而来。
此外,精氨酸还可以通过精氨酸脱羧酶(ornithinedecarboxylase)的作用,从鸟氨酸合成而来。
总之,精氨酸是一种重要的氨基酸,在生物体内发挥着多种重要的生理功能。
它可以通过多种途径进行生物合成,其中最主要的途径是通过精氨酸合成酶和精氨酸裂解酶的作用,从天冬氨酸和甘氨酸合成而来。
精氨酸的生物合成途径在生物体内具有重要的生理意义,对于深入了解生物体的代谢过程具有重要的意义。
精氨酸分子量
精氨酸分子量
精氨酸是一种重要的、氨基酸保守(与其他氨基酸相似的结构)的物质,它的分子量为132.12 g/mol。
精氨酸是人体中的重要生物成分,从动物脂肪中摄取精氨酸是有益的,它具有抗氧化能力和改善免疫功能的能力。
虽然有些氨基酸在某些情况下是有害的,但精氨酸在这些情况下却是有益的。
精氨酸是一种维生素,用于每天需要的代谢、能量供应以及西药的活性物质的合成。
此外,它还可以帮助激活某些酶,促进蛋白质的合成。
它在成膜胆固醇的合成过程中起重要作用。
精氨酸在感觉器官(眼睛和皮肤)的发育中起着重要作用,并可以促进健康骨骼的发育。
精氨酸还被用作饲料添加剂和预防外源性抗生素抗药性菌。
精氨酸在饲料中可以缓解免疫紊乱、贫血和营养性贫血,可以提高动物的生长速度和抵抗力,还可以改善宠物的性能。
此外,精氨酸也可用于胃肠道的治疗,可以有效减少消化系统的损伤。
它还可用于心血管系统的治疗,可以帮
助降低血压,同时可以减少心脏病及高血压的发病率。
精氨酸在有害物质和有用物质之间起着调节作用,保护人体免受各种毒素的伤害。
它可以有效控制人体内的氨基酸平衡,避免细胞破坏,预防慢性疾病,改善免疫力,促进人体代谢,改善人体健康。
综上所述,精氨酸的分子量为132.12g/mol。
它是重要的生物成分,有助于人体的代谢、免疫状况以及健康骨骼的发育。
精氨酸可以缓解免疫紊乱、贫血和营养性贫血,可以提高动物生长速度和抵抗力,还可以改善宠物性能。
它在保护人体免受毒素致病的作用也是莫大的,可以有效控制人体氨基酸的平衡,改善免疫力和重要的代谢过程,促进人体健康。
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不良反应
肝脏或肾脏有疾病的人可能出现的精氨酸副作用更严重。 因此,应该在医生监督下谨慎使用这类产品。
存在糖尿病或血糖问题的患者同样容易在服用精氨酸后出 现不良反应,因为这种营养品会导致一些人的血糖水平提 高。如果正在服用控制血糖药物,就会带来危险。
不良反应
如果发现精氨酸的副作用很严重或不断恶化,最好是马上 看医生。
精氨酸
尹贤洙
基本信息
化学名称:L-2氨基-5-胍基戊酸
英文名称:arginine 三字母符号:Arg 单字母符号:R
基本信息
相对分子量:174.20
分子式:C6H14N4O2 分子结构式如图
物理性质
熔点:244℃(分解)
纯品含量:99.0%-100.0% 比旋光度:+26.9°--27.9° 透光率:≥98% 氯化物含量:≤0.02%
合成
若在非机体合成的环 境中加入诱导型一氧 化氮合酶( iNOS ), 可以明显的提高合成 的份量。
在一氧化氮合酶催化 的过程中,产生副产 品瓜氨酸,可以透过 “瓜氨酸/一氧化氮过 程”或“精氨酸/瓜氨 酸过程”再转化为精 氨酸。
合成
这个转化过程可以在 多种不同的细胞内进 行,瓜氨酸会因某程 度上取代精氨酸而生 成出来。
药理作用
精氨酸能利用氨合成尿素而降低血液中血氨的含量,改善 高血氨带来的各种症状。
另外,精氨酸有辅助纠正肝性脑病时酸碱平衡的作用。
适应症
精氨酸能降低人体内血氨水平,用于肝昏迷,适用于忌钠 患者。
精氨酸也适用于其它原因引起血氨过高所致的神经系统多 种病状。
不良反应
精氨酸是一种可以在体内自然产生的非必需氨基酸。
作为前体
非对称性二甲基精氨酸(ADMA)会压抑一氧化氮的化学 作用,
所以非对称性二甲基精氨酸 ADMA被认为是心血管疾病的 标记,就像精氨酸是健康内皮细胞层的象征一样。
压抑病毒复制
细胞培植研究指出当有机体外(试管内)赖氨酸与精氨酸 的比例偏向赖氨酸时,可以压抑病毒的复制。
在治疗上的成效却是未知的,但食用精氨酸会影响注射赖 氨酸的效用。
来源
精氨酸可以从任何含 有蛋白质的食物中摄 取,如肉类、家禽、 奶酪产品、鱼类等。
而含有大量精氨酸的 食 物 则 包括 有 巧 克力 、 花生及核桃等。
合成
精氨酸是由瓜氨酸透过胞 质酵素精氨基琥珀酸合成 酶(ASS)及精氨基琥珀 酸裂解酶(ASL)合成。
在这个过程中所消耗的能 量较大,这是因为要将每 一个分子合成精氨基需要 将三磷酸腺苷(ATP)水 解 成 一 磷 酸 腺 苷 ( AMP ),即两个三磷 酸腺苷当量。
但一般认为对婴儿不说组氨酸与精氨酸也属必需氨基酸。 也就是说,婴儿有10种必需氨基酸。
营养增补剂
动物实验表明,大鼠受伤以后,若善食中的精氨酸少于 0.05%,大鼠便不能维持氮平衡与正常生长。
如果这时补充1%的精氨酸,对受伤大鼠的恢复较好。
营养增补剂
病人在进行手术(如胆囊切除术)以前,如先补充30g的精氨 酸,会使病人维持正氮平衡而易于恢复.对肿瘤病人在进行 大手术前鼻饲匀膳时,补充 25g的精氨酸比补充同样氮含 量的甘氨酸有效得多,更易于保持氮的正平衡。要使精氨 酸发挥上述功效,其剂量较大甚至要达到每千克体重0.5g
合成
从整个机体来看,精氨酸在生物体内的合成基本是发生在 小肠的上皮细胞。
小肠的上皮细胞会从谷氨酰胺及谷氨酸先产生瓜氨酸,
然后在肾脏的肾小管细胞协助下抽取出来并转化为精氨酸。
合成
因此,若小肠上皮细胞或肾 脏肾小管受到损害,精氨酸 的内生合成会因而减少,这 些人的膳食要相应提高。
另外,精氨酸的合成也会在 其他细胞中发生,但所合成 的份量较少。
物理性质
硫酸盐含量:≤0.02%
铁含量:≤10ppm 砷含量:≤1ppm 其他重金属含量:≤10ppm 其他氨基酸:不得检验出。
物理性质
干燥失重量:≤0.5%
灼烧后残渣剩余:≤0.10% 常温下PH值:10.5-12.0 产品通用名称:L-精氨酸
化学性质
所有天然精氨酸为 L- 型,从水中结晶的产物含 2 分子结晶 水,在乙醇中结晶的是无水物。
总之,任何人都应该遵照使用说明补充这种营养品,尽量 避免不必要的副作用。
营养增补剂
精氨酸是 鸟氨 酸循环中的一 个组成成分具 有极其重要的 生理功能。
多 吃 精 氨 酸, 可以增加 肝脏 中精氨酸酶 ( ar ginase ) 的 活 性, 有 助 于 将血液中的氨 转变为尿素而 排泄出去。
营养增补剂
所以,精氨酸对高氨血症,肝脏机能障碍等均有功效。
精氨酸也是精子蛋白的主要成分,有促进精子的质量,提 高精子运动能量的作用。
通过营养补充剂摄入有可能带来一定副作用,如导致呼吸 急促,瘙痒,湿疹,恶心和胃痛,血液化学品改变等过敏 反应等。 此外,有肝脏和肾脏疾病的人也容易出现不良反应。
不良反应
但大多数人对精氨酸保健品反应良好,只有少数人在持续 使用几个月后会出现明显副作用。
过敏反应是最常见的精氨酸副作用。尽管任何形式的营养 品都有可能出现这类问题,但注射液形式最常见。如果发 现过敏症状,应立即停止使用这种保健品。
由于分子中胍基的存在,精氨酸呈碱性,易与酸反应形成 盐。
化学性质
经水重结晶后,于105℃失去结晶水。
其水溶性呈强碱性,可从空气中吸收二氧化碳。 溶于水(15%,21℃),不溶于乙醚,微溶于乙醇。
化学性质
白色斜方晶系 (二水物)晶体 或白色结晶性粉 末。
天然品大量存在 于鱼精蛋白中, 亦为各种蛋白质 的基本组成,故 存在十分广泛。
因此,精氨酸在蛋 白质的外围,能在 带电荷的环境下产 生相互作用。
作用于蛋白质
在机体的蛋白质内,胜肽精胺酸脱亚氨酶能将精氨酸转化 成瓜氨酸。
而蛋白质甲基转移酶能将精氨酸甲基化。
作为前体
精 氨 酸 是 一 氧 化 氮、 尿素、鸟氨酸及肌 丁胺等物质的直接 前体,是合成肌肉 素的重要原料,且 被用作聚胺、瓜氨 酸及谷氨酰胺的合 成。 作为一氧化氮的前 体,精氨酸可以协 助舒张血管。
结构
精氨酸可以算为一种双性氨基酸,这是因为与主链最接近 的旁链部份是较长的、而且是有机及疏水的,而另一端的 旁链则是一个胍基。
结构
这个胍基的酸度系数(pKa值)为12.48,在中性、酸性或 碱性的环境下都是带正电荷的。
因为在其双键及氮孤立电子对的氢键。
不良反应
左旋精氨酸作为一种常见的氨基酸保健品形式还可能引起 其他一些副作用,如恶心,腹部痉挛,胃痛和大便增加等。
哮喘患者如果吸入还有可能引起更严重副作用。有些人甚 至还会痛风发作。
不良反应
一些人可能在注射左旋精氨酸时会出现面部潮红,头痛和 腰痛等严重症状。
有些人甚至还会出现不宁腿和静脉刺激,甚至造成注射点 周围组织死亡。
合成
瓜氨酸能从以下各种来源生成:
从精氨酸经由一氧化氮合酶(NOS)催成; 从鸟氨酸经由脯氨酸或谷氨酰胺/谷氨酸的分解代借催成;
合成
从非对称性二甲基精氨酸(ADMA)经由二甲基精氨酸二 甲胺水解酶(DDAH)催成。
经由精氨酸或谷氨酰胺及谷氨酸所生成的途径是双向性的, 因此氨基酸的生成会容易受到细胞的种类及生长阶段的影 响。
但是,过程很难被量 化,原因是瓜氨酸会 与较稳定的一氧化氮 化合物(硝酸盐及亚 硝酸盐)积聚起来。
功能
精氨酸在以下的生物代谢各种过程中,都有着重要的角色:
1、细胞分裂 2、伤口复原 3、排出氨 4、免疫功能 5、分泌激素
作用于蛋白质
精氨酸的分子结构、 电荷分布及形成多 重氢键的能力,使 得它能与带有负电 荷的分子相结合。
营养增补剂
精氨酸是一种双基氨 基酸,对成人来说虽 然不是必需氨基酸。
但在有些情况如机体 发育不成熟或在严重 应激条件下,如果缺 乏精氨酸,机体便不 能维持正氮平衡与正 常的生理功能。
营养增补剂
病人若缺乏精氨酸,会导致血氨过高,甚至昏迷。
婴儿先天性缺乏尿素循环的某些酶,精氨酸对其也是必须 的,否则不能维持正常的生长与发育。