甜菜碱资料

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甜菜碱的营养作用和应用效果

甜菜碱的营养作用和应用效果

甜菜碱的营养作用和应用效果Revised as of 23 November 2020甜菜碱的营养作用和应用效果甜菜碱(Betaine)是首先在欧洲被发现的,它主要存在于甜菜糖的糖蜜中,故而得名,但其功效直到二十世纪七十年代才渐被认识。

甜菜碱普遍存在于动植物体内,是动物代谢的中间产物,在营养物质的代谢中起着十分重要的作用,近年来,欧美一些国家相继在畜禽生产和水产养殖中进行了大量的研究,证实了甜菜碱是动物机体内重要的甲基供体,参与氨基酸和脂肪的代谢,调节动物体内渗透压,具有促进生长、改善胴体组成、提高肉质、提高水产饵料的诱食性等功效。

随着甜菜碱化学合成方法的进一步成熟,生产成本不断降低,已广泛应用于畜禽配合饲料中,在水产饲料和观赏动物饲料中使用也已十分普遍,大量试验研究表明,甜菜碱是一种无毒、无害、无污染的新型多功能添加剂。

一、甜菜碱的理化特性(一)、甜菜碱的化学结构甜菜碱是—种季铵型生物碱,又名甘氨酸甜菜碱、三甲基甘氨酸等,化学名称为N-N-N-三甲基甘氨酸内盐,分子式C5H11NO2,分子量,其化学结构与氨基酸、胆碱相似。

(二)、甜菜碱的理化特性纯品天然甜菜碱为微棕色流动性结晶粉末,能耐高温,熔点293℃;合成纯品甜菜碱则为白色或淡黄色结晶粉末,熔点301℃~305℃;有较强的吸水性,极易潮解,并释放出三甲胺;在水中极易溶解(160g/100g水),易溶于甲醇,微溶于乙醇,在氯仿或乙醚中不溶。

(三)、甜菜碱的安全性甜菜碱本身是动物体内的代谢中间产物,经大量实验证明,甜菜碱及其盐类无毒、无害、无污染,其小鼠半数致死量(LD50)在11,000m9/kg,对动物无致畸、致癌、致突变作用,是公认的安全物质。

二、甜菜碱的生产工艺(一)、天然提取法甜菜糖蜜是提取天然甜菜碱的主要原料,提取工艺主要有两种,一是离子交换法,此方法是将稀释的糖蜜流经强阳离子交换树脂柱和其它成份分离而留在柱内,后用稀氨水洗脱甜菜碱,洗脱液再流经强阴出了交换树脂,洗出液经蒸发、脱色、结晶、过滤制得甜菜碱;另一种普遍使用的方法是离子排斥法,此方法是将糖蜜导入填充有聚乙烯-二乙烯树脂的色谱分离柱(树脂交联二乙烯苯%,柱温80℃左右,料液流速接近色谱系统临界速度),用水洗脱色谱分离树时,盐、糖及甜菜碱依次排出得以分离,再将收集液经蒸发、浓缩、三段结晶、过滤制得纯度约98%的无水或一水甜菜碱。

甜菜碱的作用与功效

甜菜碱的作用与功效

甜菜碱的作用与功效
甜菜碱,化学名为砌蓝碱或草酰胺碱,是一种由甜菜根中提取的有机化合物。

甜菜碱在人体内发挥多种作用和功效。

1. 降低胆固醇:甜菜碱能够促使胆固醇转化为辅酶A,进而转化为无害的物质,从而有效降低血液中的胆固醇含量。

2. 保护心脏:甜菜碱具有增加心室容量的能力,可改善心脏功能并减少心脏负荷。

此外,它还可以减少血管壁的炎症反应和氧化应激,防止心血管患病的发生。

3. 改善运动表现:甜菜碱可以增加肌肉的耐力和力量,减少身体疲劳感。

它能提高体内乳酸的清除和运输,从而延缓肌肉疲劳的发生。

4. 促进脑部健康:甜菜碱在人体内转化为胆碱,而胆碱是神经递质乙酰胆碱的前体。

它能够增加脑内乙酰胆碱的含量,改善神经功能,提高学习和记忆能力。

5. 维护肝脏健康:甜菜碱具有抗氧化和抗炎作用,可以降低肝脏受损风险,并促进肝脏细胞再生。

6. 控制体重:甜菜碱能够促进脂肪代谢并提高肌肉的燃烧能力,从而减少体内脂肪的积累。

它还可以提高葡萄糖的利用率,维持血糖稳定。

7. 缓解炎症:甜菜碱具有抗炎作用,可以减轻炎症反应和疼痛
感。

需要注意的是,甜菜碱的具体效果和功效可能因个体差异而有所不同。

在使用甜菜碱作为补充剂时,最好在专业医生或营养师的指导下进行,并遵循适量使用原则。

甜菜碱

甜菜碱

磺基甜菜碱为季铵盐类两性表面活性剂,具有季铵盐阳离子及磺酸基阴离子,RC5H12NSO3,其中R为碳原子 数12~18的烷基,如十二烷基磺丙基甜菜碱,十四烷基磺丙基甜菜碱,十六烷基磺丙基甜菜碱,十八烷基磺丙基 甜菜碱。本类产品显示出优良的表面性能,具有出色的抗水性,良好的钙皂分散性、低刺激性,与其它表面活性 剂复配具有明显的协同效应。对于硬表面及纺织品,它具有高的清洗性能,在强酸、强碱溶液中,有很好的化学 稳定性。磺基甜菜碱类两性表面活性剂与其它表面活性剂在较宽的PH范围内复配时,还显示出了出色的泡沫性能 及增稠效应.
甜菜碱
一种生物碱
பைடு நூலகம்
01 理化性质
03 检测方法
目录
02 计算化学数据 04 应用
05 成分来源
07 作用功效
目录
06 衍生物
甜菜碱是一种生物碱,化学名称为N,N,N-三甲基甘氨酸,化学结构与氨基酸相似,属季铵碱类物质,分子式 为C5H11NO2。
甜菜碱广泛存在于动植物体内。在植物中,枸杞、豆科植物均含有甜菜碱。甜菜的糖蜜是甜菜碱的主要来源。 在动物中,章鱼、墨鱼、虾等软体动物,以及脊椎动物(包括人)的肝脏、脾脏和羊水均含有甜菜碱。
本类产品有优良的发泡能力,能使毛发柔软,适用于配制香波、泡沫浴、敏感皮肤制剂、儿童清洁剂等。因 耐水性好,用于制备硬水洗涤剂。还可作为杀菌剂,用于杀灭包括结核菌在内的多种细菌,用作纤维、织物柔软 剂和抗静电剂、钙皂分散剂、杀菌消毒洗涤剂及橡胶工业的凝胶乳化剂、兔羊毛缩绒剂、灭火泡沫剂等,亦是农 药草甘膦的增效剂。也用于生产染色助剂、防锈剂、金属表面加工助剂。
磷酸脂甜菜碱由两部分组成,一部分是含氮的阳离子部分,由胺、季铵的长链衍生物构成;另一部分是阴离 子部分,由磷酸酯盐构成,通式为RC5H13NPO5,分子式中R为碳原子数12~18的烷基,如十二烷基羟丙基磷酸酯甜 菜碱,十四烷基羟丙基磷酸酯甜菜碱。此结构决定其不仅具有两性表面活性剂的优良的润湿性、洗净性、增溶性、 乳化分散性、抗静电性、热稳定性等,以及良好的配伍性,较低的刺激性,和优于一般阴离子表面活性剂的耐碱 性、耐电解质性和抗静电性优点,而且具有较强的钙皂分散性,具有表面张力低,起泡性能优良特点。

甜菜碱的应用

甜菜碱的应用

每一循环消耗一个ATP,转运出3个Na+,转进2个K+。
动用离子泵将会消耗大量能量,造成机体用于维持 的能量增加。
⑵ 通过甜菜碱维持细胞内外渗透压平衡。 甜菜碱具有双极两性离子特征和很好的水溶性,对动、植 物和细菌来说,甜菜碱是最重要的渗透压感受因子之一。 当细胞内渗透压激变时,如外部渗透压升高时,细胞开 始产生或吸收甜菜碱以维持正常的渗透压平衡,同时防 止细胞水分流出和盐分的入侵。
蛋氨酸在代谢中的主要作用:
★作为必需氨基酸(EAA) 直接用于蛋白质合成。
★蛋白质合成过程中还需要半胱氨酸,而后者也必 须由蛋氨酸转化而来。 ★蛋氨酸提供甲基,用于合成磷脂酰胆碱、肌酸、 肉碱等,调节机体代谢过程。
甜菜碱通过两个途径节约蛋氨酸 作为有效的甲基供体,替代蛋氨酸的供甲基 作用。 通过甲基化反应合成内源性蛋氨酸。
Hall(1995)报道,长途运输前后给牛饲喂甜菜碱,可明 显降低运输中的应激,并以2倍的速度恢复体重。
甜菜碱抗应激的机理 γ -氨基丁酸(GABA) 在动物体内,GABA几乎只存在于神经组织中 ,参与多 种代谢活动,具有很高的生理活性 ⑴ 镇静神经、抗焦虑 医学家已经证明GABA是中枢神经系统的抑制性传递物质 ,是脑组织中最重要的神经递质之一。其作用是降低神 经元活性,防止神经细胞过热,GABA能结合抗焦虑的脑 受体并使之激活,然后与另外一些物质协同作用,阻止 与焦虑相关的信息抵达脑指示中枢;
ATP
O
R-C-SCoA
ADP (AMP+2Pi)
b、脂肪酸从线粒体膜外至膜内的转运
线粒体膜
外侧
内侧
β -氧 化
脂酰辅酶A
肉碱脂酰转移酶 I
肉碱
肉碱
脂酰辅酶A

甜菜碱毒理学资料汇总

甜菜碱毒理学资料汇总

甜菜碱毒理学资料汇总1,短期基因毒性研究1)基因回复突变试验试验方法:艾姆斯试验方法B14结论:试验条件下,一水合甜菜碱无诱变性2)小鼠微核试验结论:CD-1小鼠在口服甜菜碱剂量达到2000mg/kg的情况下,一水合甜菜碱不会引起小鼠骨髓微核的诱变。

3)人体淋巴球细胞分裂中期分析试验方法:人体淋巴球细胞试验方法B10结论:淋巴球细胞体外试验,在浓度达到10000微克/ml的情况,一水合甜菜碱不会引起染色体断裂。

2,口服毒性研究1)小鼠急性中毒试验结论:LD50约为11.179g/kg2)90天小鼠慢性中毒试验结论:小鼠肝脏和血液有轻微变化,但没有全身系统中毒的明显信号。

也未观察到细胞的死亡和严重中毒。

研究者推断此现象无毒理学相关性。

3)28天亚毒性及可逆性研究根据90天小鼠慢性中毒试验设计试验结论:试验证明小鼠肝脏和血液的轻微变化与毒理学无关,可能是营养或生理的变化导致。

因此雌性小鼠的无作用剂量为5771mg/kg 身体重量/天。

3,致敏性研究1)人体斑贴试验试验人群:一共25名健康的受试者,年龄在16-65岁之间,进行48小时封闭式斑贴试验。

试验样品:不同浓度的甜菜碱溶液及甜菜碱AES溶液结论:在试验条件下,相比于去离子水一半的甜菜碱浓液会引起轻微刺激。

注:相应的人体斑贴试验报告中显示甜菜碱可以降低表面活性剂的刺激性。

2)天竺鼠的皮肤敏感性试验试验方法:Magnusson和Kligman试验,用来评估潜在的刺激性结论:20%和50%的甜菜碱水溶液均没有刺激。

3)兔子的眼部刺激性研究结论:在72小时的观察时间内,兔子无角膜或虹膜损伤或眼部刺激。

根据此研究,甜菜碱在10%w/v(w/v=重量/体积)的条件下可认为无刺激性。

注:以上内部仅供参考。

代谢产物甜菜碱

代谢产物甜菜碱

代谢产物甜菜碱甜菜碱是一种常见的代谢产物,它在生物体内发挥着重要的生理功能。

本文将从甜菜碱的定义、生物合成、生理功能以及健康影响等方面进行详细介绍。

甜菜碱,化学名称为二甲基甜菜碱,是一种母乳中常见的生物活性物质。

它属于一类称为胆碱的化合物,是人体和动物体内的一种重要代谢产物。

甜菜碱在自然界中广泛存在于植物、动物和微生物中,是一种无色结晶性固体。

甜菜碱的生物合成主要发生在肝脏和肾脏中。

它是由甜菜碱合酶催化甜菜碱合成酶催化甜菜碱生成的。

这个过程需要多种维生素和微量元素的参与,其中包括维生素C、维生素B12、铁、钙等。

甜菜碱合成过程中,还需要一种叫作蛋白质协同合成因子的辅助因子,它能够增强甜菜碱的合成效率。

甜菜碱在生物体内具有多种重要的生理功能。

首先,它是神经递质乙酰胆碱的前体物质,可以增强神经传导速度,促进神经系统的正常功能。

其次,甜菜碱可以促进脂肪代谢,帮助人体消耗多余的脂肪,从而起到减肥的作用。

此外,甜菜碱还能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平,预防心血管疾病的发生。

另外,甜菜碱还具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等多种保健功能。

甜菜碱在人体健康中发挥着重要的作用。

一方面,适量的甜菜碱摄入可以帮助维持神经系统的正常功能,预防神经系统疾病的发生。

另一方面,甜菜碱还可以促进脂肪代谢,预防肥胖和相关的代谢性疾病。

此外,甜菜碱还具有抗氧化和抗炎的作用,可以帮助减少自由基的损伤,预防慢性炎症和炎症相关的疾病。

尽管甜菜碱对人体健康有着诸多好处,但过量摄入也可能带来一些潜在的风险。

一些研究发现,过量摄入甜菜碱可能增加胆碱的降解速度,导致胆碱缺乏,进而影响神经系统和代谢功能。

此外,甜菜碱在体内的代谢产物甲胺碱,高浓度时可能对肝脏和肾脏造成损伤。

因此,在摄入甜菜碱时应注意适量,避免过量摄入。

甜菜碱作为一种重要的代谢产物,在人体健康中发挥着重要的作用。

它不仅是神经递质乙酰胆碱的前体物质,还具有促进脂肪代谢、降低胆固醇、抗氧化和抗炎等多种生理功能。

甜菜碱

甜菜碱

甜菜碱详细信息
本文详细介绍了甜菜碱的产品信息,包括中英文名称、别名、cas号、分子结构等基本信息,以及产品的物化性质、产品用途、产品上下游产品等综合信息,为广大化学品研究、化工产品生产制造从业者提供专业的产品信息。

本文所有信息来源中国化工制造网化工字典库。

产品介绍:
中文名称:甜菜碱
中文别名:甘氨酸三甲胺内盐;三甲基甘氨酸;酣菜碱;三甲铵乙
内酯;无水甜菜碱
英文名称:Betaine
英文别名:
CAS:107-43-7
分子结构式:
EINECS:203-490-6
分子式:C7H16N2O4
分子量:192.2129
风险术语:
安全术语:S24/25:;
物化性质:
外观白色流动性晶体粉末;熔点 241-242℃(分解) ;溶解度
64g/100G水
熔点:241-242℃
相对密度:
溶解性:64g/100G H2O
用途:饲料级无水甜菜碱可用作饲料添加剂,是天然高效甲基供体,能部分代替蛋氨酸和氯化胆碱,降低饲料成本,减少猪背膘,提高瘦肉率和胴体品质。

在鸡饲料中添加,可以提高肉鸡胴体品质和胸肌量。

提高饵料的适口和利用率。

提高采食量,提高日增重,是水产饵料的主要诱食成分。

提高仔猪的采食率,促进其生长。

它的另外一个重要的功能是渗透压调节剂在各种应激条件下例如:冷,热,疾病,断奶等生活环境改变时候改善胃肠道压力提高幼苗尤其幼虾、鱼苗的成活率。

无水甜菜碱对VA、VB的稳定性有保护作用,提高了使用效果。

不具有甜菜碱盐酸盐的刺激性,是甜
上游原料:甜菜制糖母液
下游产品:。

甜菜碱 生产工艺

甜菜碱 生产工艺

甜菜碱生产工艺
甜菜碱(Betaine)是一种质地较软,呈无色或白色结晶粉末的有机化合物。

甜菜碱可用于食品、饲料、保健品等方面。

下面将介绍甜菜碱的生产工艺。

甜菜碱的生产工艺主要分为以下几个步骤:
1. 甜菜液的提取:首先将甜菜洗净后,砍碎,加入适量的水中煮沸,在提取罐中进行浸泡提取,提取时间通常为1-2小时,提取温度控制在80-90°C,浸提液温度控制在60-70°C。

2. 浓缩:将提取得到的甜菜液经过多级蒸发强制浓缩,将水分浓缩至一定浓度,通常浓度控制在20-25%左右。

浓缩过程中需要控制温度,避免甜菜碱被破坏。

3. 晶化:将浓缩后的甜菜液在晶化槽中进行晶化处理。

通常情况下,先进行预结晶,然后加入种晶剂,控制晶化温度和晶化时间,促使甜菜碱结晶成糖酮氯化物。

4. 分离:将晶化后的糖酮氯化物经过离心分离,得到甜菜碱结晶。

5. 干燥:将甜菜碱结晶进行干燥处理,去除结晶中的水分,使其达到标准的含水量。

6. 粉碎:将干燥后的甜菜碱进行粉碎,得到符合要求的甜菜碱粉末。

7. 包装:将甜菜碱粉末进行包装,通常采用塑料袋包装,然后装入纸箱。

8. 检验:对甜菜碱进行质量检验,检查甜菜碱的外观、含水量、含量等指标是否符合标准要求。

以上是甜菜碱的生产工艺简要介绍,不同厂家可能会根据自己的实际情况进行一些调整和改进。

通过科学的生产工艺流程,可以生产出质量上乘的甜菜碱产品。

甜菜碱与食用菌

甜菜碱与食用菌

甜菜碱与食用菌1. 引言甜菜碱是一种重要的生物碱,广泛存在于植物中,尤其是高含量的来源包括甜菜、红甜菜、菠菜等。

它在植物生长和发育过程中扮演着关键角色。

除了在植物中广泛存在外,甜菜碱还被广泛用于食品、医药和农业等领域。

而食用菌作为一种具有高营养价值和药用价值的食物,与甜菜碱之间是否存在关联值得研究。

2. 甜菜碱的特性甜菜碱,化学名为N,N,N-三甲基甜菜碱,是一种含有三个甲基基团的季铵盐。

它在水中溶解性较强,熔点为77-80°C,沸点为352°C。

甜菜碱既可以通过化学合成的方式得到,也可以从甜菜、红甜菜等植物中提取。

甜菜碱具有极低的毒性,并被广泛用作食品和医药添加剂。

在食品中,它常用作食品添加剂,用于提高食品的保鲜性和口感。

在医药领域,甜菜碱被用作胰高血糖素的合成原料,具有辅助降低血糖的作用。

3. 食用菌的特性食用菌是一类以真菌为主要成分,可供人类食用的菌类。

常见的食用菌包括平菇、金针菇、黑木耳等。

它们具有高蛋白、低脂肪、低糖和丰富的维生素、矿物质等营养价值。

食用菌是一种与甜菜碱密切相关的生物。

研究发现,食用菌中含有丰富的甜菜碱,尤其是黑木耳和草菇等菌类。

这些食用菌中的甜菜碱可以通过水溶提取方式得到,并被用于食品、保健品和医药等领域。

4. 甜菜碱与食用菌的关系甜菜碱与食用菌之间存在紧密的关系。

首先,食用菌中富含甜菜碱,通过食用食用菌可以摄入大量的甜菜碱。

其次,甜菜碱对食用菌的生长和发育具有促进作用。

一些研究表明,在培养食用菌的过程中加入甜菜碱可以显著促进食用菌的生长和产量。

此外,甜菜碱还可以提高食用菌的抗病性。

研究发现,甜菜碱可以增强食用菌对环境应激和病原菌侵袭的抵抗能力。

这对于食用菌的种植和产量增加具有重要意义。

5. 甜菜碱在食用菌中的应用由于甜菜碱对食用菌的促进作用和抗病性的提高,近年来研究人员开始在食用菌的种植过程中应用甜菜碱。

他们发现,适量添加甜菜碱可以提高食用菌的生长速度、增加产量,并减少病害发生的概率。

甜菜碱 化学式

甜菜碱 化学式

甜菜碱化学式
甜菜碱,化学式为C5H11NO2,是一种重要的生物碱化合物。

它常被用作药物、营养补充剂和食品添加剂,具有广泛的应用价值。

甜菜碱在药物领域中有着重要的作用。

它被广泛应用于心血管疾病的治疗,可以通过扩张血管、降低血压来改善心脏功能。

此外,甜菜碱还可以提高脑血流量,增强大脑的供氧能力,有助于改善记忆和认知功能。

因此,甜菜碱被认为是一种重要的神经保护剂。

甜菜碱也被广泛应用于营养补充剂领域。

它是一种重要的脂肪代谢调节剂,可以促进脂肪的氧化分解,增加能量的产生。

此外,甜菜碱还可以提高肌肉的耐力和力量,促进肌肉的生长和修复。

因此,甜菜碱常被运动员和健身爱好者用作增强体能和改善身体素质的营养补充剂。

甜菜碱还被广泛应用于食品添加剂领域。

它可以作为一种天然的食品保鲜剂,延长食品的保鲜期。

此外,甜菜碱还可以增加食品的口感和风味,提高食品的品质。

因此,甜菜碱常被用作肉制品、饼干、糕点等食品的添加剂。

甜菜碱是一种具有重要应用价值的化合物。

它在药物、营养补充剂和食品添加剂领域都有着广泛的应用。

通过合理利用甜菜碱的特性,我们可以改善心血管健康、提高体能素质、改善食品品质,为人们的健康和生活质量做出贡献。

同时,我们也需要合理使用甜菜碱,
遵循相关法规和标准,确保其安全性和有效性。

让我们共同探索甜菜碱的更多潜力,为人类的健康和幸福做出更大的贡献。

各种甜菜碱的区别

各种甜菜碱的区别

羟磺甜菜碱一般分两类:即月桂酰胺丙基羟磺酸甜菜碱和椰油基羟磺基甜菜碱即LHSB 与CHSB两种.因此不能将月桂基,椰油基与羟磺基来比较.应将月桂基与椰油基比较,将普通甜菜碱与羟磺甜菜碱比较.
各甜菜碱的代号:
CAB: 椰油酰基丙基甜菜碱(稳定性比CHSB好)
LAB:月桂酰基丙基甜菜碱
LHSB:月桂基酰基丙基羟磺酸甜菜碱
CHSB:椰油酰胺羟磺基甜菜碱
LAB 与CAB的区别:LAB泡沫好,刺激性大,增稠效果差,而CAB泡沫差,刺激性小,增稠效果好.
LHSB与CHSB的区别同上.
羟磺甜菜碱优于普通甜菜碱的一是其发泡迅速易冲洗,适合用于沐浴露;二是提高了增稠效果;三是温和性有所提高.
一般CAB(LAB)的有效含量是30%,而LHSB(CHSB)的有效含量是35%.
椰油酰胺羟磺基甜菜碱(CHSB)比CAB,BS-12.DSB刺激性都小,耐硬水性强。

烷基甜菜碱和烷基酰胺丙基甜菜碱。

烷基甜菜碱生产成本更高,发泡性能更好;目前国内主要用的是更廉价的烷基酰胺丙基甜菜碱。

月桂基是十二酸的,椰油基则是混合酸的,又分为c8-c18的和c12-c18的。

3种甜菜碱都有很好的耐硬水性,甜菜碱的发泡性不因硬度而变化,羟磺甜菜碱的发泡性则随硬度增加而略有提高。

甜菜碱的发泡性不受ph值影响,羟磺甜菜碱则在中性至碱性条件下才有良好的发泡性。

增稠性能则在不同体系中有不同的表现。

从结构上看,羟磺甜菜碱的磺基亲水性更强,cmc较大,增稠性能可能略低。

甜菜碱在化妆品中的作用

甜菜碱在化妆品中的作用

甜菜碱在化妆品中的作用
甜菜碱,也被称为维生素B4,是一种有机碱物质,在化妆品
中具有多种作用。

1. 抗氧化作用:甜菜碱具有较强的抗氧化性质,能够帮助中和自由基的活性,从而减少肌肤细胞受到氧化损伤的可能性。

它可以保护肌肤免受紫外线、污染物等外界因素的损害,延缓肌肤老化的过程。

2. 促进胶原蛋白合成:甜菜碱能够刺激皮肤细胞中胶原蛋白的合成,增加胶原蛋白的含量。

胶原蛋白是肌肤的重要组成部分,能够提供支撑力和弹性,维持肌肤的紧致和光泽。

甜菜碱的使用可以改善皱纹、松弛和皮肤干燥等问题,使肌肤更加年轻和健康。

3. 促进血液循环:甜菜碱具有促进血液循环的作用,可以增加皮肤的供氧量和营养供应,改善肌肤的气色和光泽。

它还有助于排泄废物和毒素,保持肌肤清洁和健康。

4. 舒缓作用:甜菜碱对肌肤有一定的舒缓和镇定作用,可以缓解肌肤敏感、红肿和刺激等不适症状,使肌肤感到舒适和放松。

需要注意的是,甜菜碱只是化妆品中的一种成分,其单独使用的效果可能不如与其他有效成分相结合的产品。

此外,个人肤质和对化妆品的耐受性也会影响甜菜碱的效果。

因此,在选择化妆品时,建议根据自身需求和皮肤特点进行选购,并遵循产品的使用说明。

甜菜碱作用有哪些

甜菜碱作用有哪些

甜菜碱品名:甜菜碱
甜菜碱英文:Betaine
甜菜碱CAS号:107-43-7
甜菜碱分子式:C5H11NO2
甜菜碱颜色和性质:甜菜碱易吸潮的鳞状或棱状结晶,热至310°左右分解,味甜。

甜菜碱极易溶于水,易溶于甲醇,溶于乙醇,难溶于乙醚。

甜菜碱经浓氢氧化钾溶液的分解反应,能生成三甲胺,具有吸湿性,极易潮解,并释放出三甲胺。

甜菜碱耐高温。

甜菜碱是一种碱性物质,具有强烈的吸湿性能,所以在制作工艺中经常会使用抗结块剂处理,其分子结构、应用效果与天然甜菜碱无明显差别,属于化学合成的天然物等同物。

甜菜碱可以抗肿瘤,降血压,抗消化性溃疡及胃肠功能障碍,治疗肝脏疾病。

甜菜碱作为饲料添加剂具有提供甲基供体功能,可节省部分蛋氨酸。

甜菜碱具有调节体内渗透压,缓和应激,促进脂肪代谢和蛋白质合成,提高瘦肉率的功能,并能增强抗球虫药的疗效。

甜菜碱在水产动物饲料中用作诱食剂。

安泰生物科技有限公司是以销售食品添加剂为主的公司,从事多种食品添加剂产品的销售。

主要产品有:花生四烯酸,甘氨酸钙,花生蛋白粉,亚麻籽油微囊粉,大豆异黄酮,氨基葡萄糖,鱼胶原蛋白肽,辅酶Q10,海藻酸钠,海藻糖,酪蛋白,叶黄素,乳酸亚铁,山梨酸钾,D-甘露糖醇等。

公司坚持"质量为本,科技创新"的宗旨,从原料采购、工艺操作到品质检验,都严格遵守国际质量标准进行管理,竭诚服务于广大新老客户。

甜菜碱综述

甜菜碱综述
3.3 调节脂肪代谢
动物体脂沉积是由外源脂肪摄入、内源脂肪合成及脂肪酸 β 氧化共同决定的动态 过程。因此,在外源脂肪摄入水平相同时,体脂沉积减少主要取决于脂肪分解增加和 内源脂肪合成减少[31]。脂肪酸合成酶(Fatty acid synthase,FAS)和乙酰 CoA 羧化酶 (Acetyl CoA carboxylase,ACC)是机体脂肪合成的关键酶。FAS 是一种以脂酰基载 体蛋白为中心的多酶复合体,负责催化高等动物内源性脂肪酸合成的最后一步反应, 是脂肪合成最重要的酶[32, 33];而 ACC 通过催化乙酰 CoA 合成丙二酸单酰 CoA 来调 节脂肪酸转运进入线粒体的效率[34, 35]。肝脂酶(Hepatic lipase,HL)和脂蛋白脂酶 (Lipoprotein lipase,LPL)是血浆脂蛋白代谢中的关键酶。HL 由肝脏合成,主要催 化高密度脂蛋白和低密度脂蛋白中的甘油三酯水解;LPL 也可催化甘油三醋水解成甘
3.2 调节蛋白代谢
甜菜碱能使动物肝脏和肌肉中的粗蛋白、核糖核酸、RNA 与 DNA 的比值显著提 高,血清尿酸明显下降,参与调节机体蛋白质代谢。甜菜碱参与合成肌酸、磷脂、肾 上腺素、核糖核酸、脱氧核糖核酸等多种具有重要生理功能物质,促进机体蛋白质的 合成,降低蛋白质的降解,使组织中蛋白质的沉积增加[24-27]。甜菜碱可部分替代蛋氨 酸供甲基功能,降低蛋氨酸的供甲基消耗量,提高其利用效率[27-29]。蛋氨酸不仅是机 体蛋白质合成的原料,而且还能参与调节机体蛋白质代谢,在蛋白质代谢中起重要作 用[30]。
2.2 甜菜碱在动物体内的利用
甜菜碱在肠道中被吸收后经血液循环进入机体各组织并通过代谢途径分解或在 组织中沉积。甜菜碱在动物体内的利用率很高,健康动物即使摄入高剂量甜菜碱,也 较少会通过排泄途径排出,几乎全部能被机体利用[10]。

甜菜碱107-43-7

甜菜碱107-43-7

14.2 联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规:非危险货物 国际海运危规:非危险货物 国际空运危规:非危险货物
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规 : - 国际海运危规 : - 国际空运危规 : -
14.4 包裹组
欧洲陆运危规 : -
国际海运危规 : - 国际空运危规 : -
14.5 环境危害
欧洲陆运危规 :否 国际海运危规 海运污染物 :否 国际空运危规 : 否
化学品安全技术说明书
1 化学品及企业标识
1.1 产品标识符
化学品俗名或商品名: 甜菜碱 CAS No.: 107-43-7 别名: 三甲基甘氨酸;甘氨酸三甲胺内盐;甜菜素;三甲基甘氨酸内酯;三甲铵乙内酯;
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。
14.6 对使用者的特别预防
无数据资料
15 法规信息
15.1 专门对此物质或混合物的安全,健康和环境的规章 / 法规
法规信息 无数据资料
https://
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4/4
4.2 最重要的症状和影响,急性的和滞后的
无数据资料
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料
5 消防措施
5.1 灭火介质
火灾特征 无数据资料 灭火方法及灭火剂 无数据资料
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
无数据资料
5.3 救火人员的预防
无数据资料
https:// 1/4
无数据资料
c) 气味临界值
无数据资料
d) pH值

甜菜碱的概况

甜菜碱的概况

甜菜碱的概况1.1 甜菜碱的基本概念中文名:甜菜碱;化学名:三甲基甘氨酸;三甲基甘氨酸内酯;英文名:Betaine ;Betaine Anhydrous;分子量:117.15;分子式:C5H11NO2;CAS 号:107-43-7;化学结构式:(CH3)3N-CH2-COOH甜菜碱(Betaine)是首先在欧洲被发现的,它主要存在于甜菜糖的糖蜜中,故而得名,但其功效直到二十世纪七十年代才逐渐被认识。

甜菜碱普遍存在于动植物体内,是动物代谢的中间产物,在营养物质的代谢中起着十分重要的作用。

为代谢的次生产物,是非常重要的渗透调节物质,对于植物增强抗逆性,比如抗盐碱,耐旱均十分重要。

甜菜碱又名三甲基甘氨酸,属季胺型生物碱;无水甜菜碱是一种新型精细化学品,可广泛应用于食品、医药、日化、印染、化工等领域。

无水甜菜碱是一种高效、优质的营养型添加剂;医药级甜菜碱可用于医药、化妆品、食品、果汁行业,以及牙科材料;另外甜菜碱也可用于发酵行业。

甜菜碱可从天然植物的根、茎、叶及果实中提取或采用三甲胺和氯乙酸为原料化学合成。

1.2 甜菜碱的理化性质甜菜碱的学名为三甲基甘氨酸,为白色鳞状或棱状结晶粉末,有轻微特征气味(甜味),化学式为C5H11NO2,分子量117.15,熔点293℃(分解),溶解度(20℃)160g/100G水。

甜菜碱分子具有三个有效甲基,呈中性,熔点高达200℃,极易溶于水,易溶于甲醇,溶于乙醇,难溶于乙醚。

经浓氢氧化钾溶液的分解反应,能生成三甲胺,具有吸湿性,极易潮解,并释放出三甲胺。

耐高温。

常温下容易吸湿潮解,保湿性强。

表1.1 甜菜碱的理化性质表项目指标外观白色鳞状或棱状结晶粉末气味轻微特征气味熔点293℃溶解度(20℃) 160g/100G水氯化物≤0.1%硫酸盐≤200 ppm干燥失重(H2O)≤2.0%重金属(以Pb计, ) ≤10ppm砷≤1ppm灼烧残渣≤0.1%干基含量99.0% to 101.0%1.3 甜菜碱的功能及特点甜菜碱的功能:1、维持细胞渗透压:当受盐碱或水分胁迫时,细胞质中积累大量有机渗透调节剂如甜菜碱,而将细胞质中的无机渗透调节剂主要是助挤向液泡,使胞质与细胞内液泡)外环境维持渗透平衡,这样避免了细胞质高浓度无机离子对酶和代谢的毒害。

甜菜碱作用

甜菜碱作用

甜菜碱作用甜菜碱,也称为卡尼汀,是一种生物碱,常被应用于药物和食品工业中。

它的主要作用是增强机体的代谢功能,改善运动能力,并具有一定的降压、利尿和抗炎作用。

首先,甜菜碱作为一种生物碱,能够促进体内脂肪的代谢和运输,从而起到减脂作用。

甜菜碱能够激活脂肪酸转运蛋白,使其能够更快地将脂肪酸转运到细胞内,进一步进行氧化代谢,从而降低脂肪的积累。

此外,甜菜碱还能够调节脂肪酸的合成和降解平衡,使其更好地被利用,有助于提高人体的代谢率和能量消耗,达到减脂的效果。

其次,甜菜碱还可以提高运动能力。

甜菜碱能够增加肌肉细胞内的氧化磷酸化反应,将脂肪酸转化为能量供给肌肉运动。

这种作用能够延长运动时间和减少体内乳酸的积累,从而增加运动的持久性和效果。

此外,甜菜碱还能提高肌肉细胞对胆碱的敏感性,促进神经传导,加强肌肉收缩,提高肌肉爆发力和耐力。

另外,甜菜碱还具有一定的降压作用。

研究发现,甜菜碱能够扩张血管,降低血压。

这是因为甜菜碱能够增加一氧化氮的合成和释放,进而促使血管平滑肌松弛,增加血管腔径。

这种作用能够降低血液的阻力,减轻心脏负担,达到降压的效果。

此外,甜菜碱还有利尿和抗炎作用。

甜菜碱能够促进尿液的排出,排除体内废物和毒素,保持体内的水盐平衡,有利于肾脏健康。

甜菜碱还能够抑制炎症因子的产生和释放,减轻炎症反应,有助于治疗炎症性疾病。

综上所述,甜菜碱作为一种生物碱,具有多种作用:减脂、提高运动能力、降压、利尿和抗炎作用。

它能够增强机体的代谢功能,改善身体状况,对保健和治疗多种疾病都有一定的益处。

然而,对于甜菜碱的摄入,还是需要注意适量,避免过量摄入对健康造成负面影响。

在应用甜菜碱时,最好咨询专业人士的建议,根据个人状况制定合理的摄入量。

甜菜碱在水产养殖中祈祷的作用有哪些?

甜菜碱在水产养殖中祈祷的作用有哪些?

甜菜碱在水产养殖中祈祷的作用有哪些?什么是甜菜碱甜菜碱,又称为青贮料钙(alkalized bamboo dust),是一种常用于水产养殖中的钙添加剂。

甜菜碱是甜菜制品的副产品,主要由碳酸钙、木质素和其他杂质组成。

甜菜碱具有良好的生物可降解性和环境友好性,逐渐成为水产养殖中的重要替代品。

甜菜碱的作用1. 提高水体硬度甜菜碱作为钙添加剂,可以提高水体的硬度,从而增加水体的稳定性。

水体硬度对水生动物的生长和发育起着重要作用。

当水体硬度过低时,会导致水生动物缺乏必需的钙元素,从而影响它们的身体发育和免疫能力。

因此,在水产养殖中,使用甜菜碱可以有效提高水体硬度,提升水生动物的健康水平。

2. 降低水体的酸碱度甜菜碱可以中和酸性废弃物,降低水体的酸碱度,防止酸性物质对水生动物造成伤害。

许多水生动物都栖息在细菌和藻类的天然群落中,这些群落需要特定的酸碱度来维持它们的生长和繁殖。

如果水体酸碱度不平衡,会破坏这些微生物群落的平衡。

使用甜菜碱可以调节水体的酸碱度,从而更好地保护水生生物的健康。

3. 减少水中毒素的污染甜菜碱还可以吸附水中的有害物质,如重金属、农药和工业化学品等。

这些有害物质会对水生生物造成伤害,导致免疫力下降、身体畸形、生长缓慢等问题。

使用甜菜碱可以有效减少水中毒素的污染,从而改善水体质量,保护水生动物的健康。

4. 提高鱼肉品质甜菜碱中的碳酸钙可以提高鱼肉质量,使其更加健康美味。

钙元素是鱼体内的重要成分,可以促进鱼肉的生长和发育。

使用甜菜碱可以增加水中钙含量,提高鱼体内钙元素的吸收,从而提高鱼肉品质。

甜菜碱的使用方法甜菜碱可以直接加入养殖池中。

一般来说,添加量为每立方米水中加入1-2公斤甜菜碱,具体使用量要根据水体硬度和酸碱度进行调整。

注意事项使用甜菜碱时,要注意以下几点:1.在使用甜菜碱前,要先进行清洗和消毒,避免污染水体;2.添加甜菜碱时,应逐渐加入,避免鱼群受到惊吓;3.使用甜菜碱后,应定期检测水体的硬度和酸碱度,以确定甜菜碱的使用效果;4.在使用甜菜碱的同时,还应注意水质的维护和环境的改善,以保护水生动物的健康。

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饲料添加剂---甜菜碱
本文概述了甜菜碱、蛋氨酸和胆碱三种甲基供体的特性和共性,它们之间的代谢关系和相互替代作用。

作者认为蛋氨酸、胆碱和甜菜碱这三种物质有各自不同的生理功能,在这方面三者不可相互代替,日粮中必须含有一定量的胆碱和蛋氨酸。

但就甲基供体而言,三者在满足各自特有的生理功能的基础上可以互相替代。

甜菜碱作为一种有效的甲基供体有明显的饲用效果。

1甜菜碱的化学结构及理化特性
甜菜碱的化学名称为1--羧基--N.N.N--三甲基氨基乙内脂。

结构式为:
属于季胺碱类物质,分子量为117.15,通常含有一分子结晶水,具有两性,水溶性呈中性,白色晶体,有甜味,其沸点为273℃,极易溶于水,溶于甲醇、乙酸等,微溶于乙醚,极易潮解,在浓的强碱溶液中易分解出三甲胺,其盐酸盐则不易潮解,甜菜碱属于无毒物质。

2甜菜碱的测定方法
甜菜碱的测定有:分光光度法(AOAC,1984)和高效液相色谱法(Rajakgla,1983)。

一般认为分光光度法操作复杂,分析时间较长,且准确性差。

而高效液相色谱法只需用适当的色谱柱,如氨基酸柱(Vialle,1981),钠型阳离子交换树脂柱,以示差分析光检测器或紫外线可变波长检测器(190 nm)检测。

该方法准确,快速,再现性高,但高效液相色谱仪价格昂贵,对该法的推广有一定的限制。

3甜菜碱的生物学功能
3.1甜菜碱作为甲基供体
由于甲基是合成蛋氨酸、肉碱、肌酸、磷脂、肾上腺素,核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)等具有主要生理作用的物质所必需(Baker等, 1985;Frontien等,1994),以及甲基化反应在神经系统,免疫系统,泌尿系统和心血系统中所起的作用,人们认为生长期动物和成年动物都需要稳定的甲基供体。

一般认为动物体内自身不能合成甲基,需要食物中具有富含甲基物质,它们的分子中具有易反应的甲基,从而参与动物生理功能,这类富含甲基的物质称为“甲基供体”,易参与此反应的甲基(即有效甲基),是与氮原子或硫原子连在一起的甲基,象甜菜碱、蛋氨酸、胆碱等(Vogt,1967)。

蛋氨酸、胆碱和甜菜碱这三种物质有各自不同的生理功能,在这方面三者不可相互代替,但就甲基供体而言,三者在满足各自特有的生理功能的基础上可以互相替代。

但沈同(1998)报道表明,某些生化反应需要不同的甲基源。

蛋氨酸、胆碱和甜菜碱的共性作用是甲基供体。

在动物体内蛋氨酸的合成是靠胆碱提供甲基,而胆碱本身不起甲基供体作用。

胆碱必须在线粒体内氧化成甜菜碱才能发挥甲基供体的作用,而甜菜碱则再不能还原为胆碱。

甜菜碱可将甲基转移给高半胱氨酸合成蛋氨酸,高半胱氨酸由蛋氨酸在体内代谢产生,天然蛋白质中几乎不含这种氨基酸,新生的高半胱氨酸可进一步接受转化而来的甲基。

在上述这一循环过程中,并没有新生的蛋氨酸分子,在这一循环过程中,蛋氨酸只是简单地向前面的其它反应转移由甜菜碱提供的甲基。

所以甜菜碱不能回来代替蛋氨酸合成蛋白质,但是如果胆碱或甜菜碱供应不足,转甲基循环受到抑制,因为没有足够的甲基转移给高半胱氨酸用于蛋氨酸的合成。

因此甲基将不得不由日粮中不能再生的蛋氨酸提供,从而使蛋白质的合成削弱,蛋氨酸的利用率下降。

Cook(1994)认为,如果蛋氨酸供应过量而又缺乏胆碱和甜菜碱,那么大量的高半胱氨酸在体内积蓄,会产生胫骨软骨发育不良和动脉粥样硬化等症。

这就解释了日粮中为什么要有足够的胆碱和甜菜碱来满足对不稳定甲基的需要。

另外,胆碱需转化为甜菜碱才能发挥甲基供体作用,而甜菜碱又不能还原为胆碱。

有试验显示,甜菜碱作为动物体内普通存在的中间代谢物,是由胆碱在肝脏黄素蛋白酶氧化下形成的,此反应需VB12的
参与,同时容易被镍、钴、铁盐抑制,在核黄素缺乏及有球虫的存在时也会使反应受到抑制,影响胆碱效能的发挥。

甜菜碱直接使用就减少了由胆碱转化为甜菜碱的氧化过程,所以直接使用甜菜碱将更有效(Lowry,1978)。

从转化甲基循环的生化路径可以看出,胆碱作甲基供体时被转变成甜菜碱,但甜菜碱再不能还原成胆碱,甜菜碱起不到胆碱其它功能的作用。

此外对于雏鸡,由磷脂酰乙醇胺和由蛋氨酸提供的甲基合成的胆碱不足以满足其需要,因此雏鸡有一个甜菜碱或蛋氨酸不能满足的胆碱绝对需要量。

3.2甜菜碱与氨基酸、蛋白质的代谢
Finkelstein等(1974;1982),黄大有(1983)对人体的高半胱氨酸尿的研究中发现,添加甜菜碱,可使肝脏中的蛋氨酸含量明显增加。

Xue等(1986)在羊和鼠饲喂甜菜碱后发现肝脏中的蛋氨酸循环明显增强。

这说明甜菜碱与蛋氨酸的代谢有着密切的关系。

一方面,甜菜碱比蛋氨酸能更有效地提供活性甲基,降低了蛋氨酸在提供甲基方面的消耗,另一方面甜菜碱能提高动物肝脏中甜菜碱高半胱氨酸-S-
甲基转移酶(BHMT)的总活力和比活力,促进高半胱氨酸向蛋氨酸的转化,具有净增蛋氨酸的功效。

冯杰(1996),周洪松(1997)在育肥猪日粮中添加甜菜碱,结果发现猪血清中甘氨酸和丝氨酸的含量明显升高,其原因可能是甜菜碱在转甲基后形成二甲基甘氨酸,继续脱甲基后形成甘氨酸,丝氨酸所致。

许梓荣(1997)研究表明,饲料中添加甜菜碱,增加了猪背最长肌和肉鸡胸肌中RNA/DNA的比例,这就意味着蛋白质合成的增加。

汪以真(1998)报道,添加不同剂量的甜菜碱(600,1300,2000,2700mg/kg)均明显改变了雏鸡的胴体组成和肉质,胸肌率明显提高,其中以2000mg/kg组效果最好,较不添加甜菜碱组提高了16.14%(P<0.01),添加蛋氨酸组 2000mg/kg提高了5.26%(P>0.05)。

3.3甜菜碱参与脂肪代谢
Sandarson (1990),Mekinley(1990),Shette(1993),李秀波(1995)分别进行了甜菜碱与胆碱的对比试验,发现饲喂甜菜碱的动物体内脂肪量较低,体脂分布较均匀,肉质较松,味道可口,并且提高了
幼禽产肉量3.7%。

从玉艳(1999)报道,甜菜碱取代蛋氨酸和胆碱能显著降低肉仔鸡血清甘油三酯含量,
增加血清磷脂含量,腹脂率和肝脂均显著下降。

冯杰(1996),马玉龙(1998),汪以真(1998)研究得出甜菜碱能显著降低动物肝脏中脂肪的含量,大幅度降低猪的胴体背膘厚度和家禽的腹脂率。

研究发现甜菜碱能显著提高蛋鸡血清中极低密度脂蛋白的含量(马玉龙,1998),促进体内磷脂的合成,而磷脂能降低小白鼠肝脏中脂肪生成酶的活力(Kadir等,1995)和甘油三酯的含量。

由此得出,甜菜碱通过促进体内磷脂的合成,一方面降低了肝脏中脂肪生成酶的活性,另一方面又促进了肝脏中脂蛋白的合成,其中极低密度脂蛋白是作来运载内源性甘油三酯的主要载脂蛋白,从而促进了肝脏中脂肪的迁移,降低了肝脏中甘油三酯的含量。

甘油三酯占动物体脂大约99%,是动物体储存能量的主要形式,它的分解过程就是体脂的降解过程。

血清甘油三酯的含量降低说明脂肪分解加强,并直接反应在腹脂率的降低上。

从上述可以看出,甜菜碱通过促进脂肪分解和抑制脂肪的生成这两个方面降低体脂起到抗脂肪肝的作用。

3.4甜菜碱对渗透压调节功能和抗球虫药疗效的影响
甜菜碱对渗透压激变有调节缓冲功能。

当机体面临应激(如高温、腹泻、感染球虫病等)的情况下,外界渗透压发生激变,细胞自己开始生产或吸收甜菜碱以维持正常的渗透压平衡,防止水份的流失和盐类的入侵,并能提高钠钾泵的功能,有利于保护肠胃道的正常功能,从而减少应激的危害程度,维护良好的健康状况,并减少死亡现象的发生。

Hall(1995)报道,长途运输前后给牛饲以甜菜碱,可以显著降低运输中应激,牛的体重恢复加快。

丁熙成等(1999)试验发现,甜菜碱对巨型艾美耳球虫感染引起的动物电解平衡紊乱有改善作用,对巨型艾美耳球虫裂殖体繁殖有明显的抑制作用。

彭新宇等(1999)报道,感染柔嫩艾美耳球虫的肉鸡,应用含聚醚类抗生素饲料添加甜菜碱,可提高肉鸡增重和聚醚类抗生素抗球虫指数,特别是马杜拉霉素加甜菜碱组增重最明显(相对增重率提高19%),抗球虫指数提高24.7%。

可见甜菜碱是生物体细胞渗透压激变的有效缓冲物,并能和离子载体类抗球虫药一起作用保护肠道粘膜细胞,确保细胞的正常功能,提高抗球虫药疗效。

3.5 甜菜碱的诱食作用:
自20世纪70年代芬兰科学家发现甜菜碱对水产动物具有特殊的诱食作用之后,甜菜碱作为水产养殖业的诱食剂已得到普遍的认识和应用。

水产养殖业中投放的人工饵料尽管营养成份全面,但对于水生动物来讲仍是一种乏味的食品。

鱼类摄食除视觉和触觉外,嗅觉和味觉的作用尤为重要。

美、日等国的一些学者对鱼虾的研究表明,0.0001mol/L的甜菜碱就能引起所有鱼的味觉感受反应。

Clarke(1994)报道,在淡水中甜菜碱对大马哈鱼的生长,死亡情况没有显著的影响,在海水中投喂甜菜碱的饲料对该鱼的生长有显著的提高作用。

薛永瑞(1995)对鲤鱼试验表明,饲料中添加0.1%、0.2%、0.3%的甜菜碱比对照组分别提高产量16.5%、17.4%、21.5%。

闫有利等(1994)在鲤鱼饲料中分别添加甜菜碱0.3%,甜菜碱盐酸盐粗品0.5%和精品 0.3%,其中增重率比照组分别提高49.23%、41.78%和43.84%,饵料系数分别降低24.16%、22.13%和14.13%。

常志洲等(1982)在河蟹饵料中添加1.25%甜菜碱,河蟹净增重提高95.3%,成活率提高38%,可获得较快的生长速度和较高的存活率。

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