各种氨基酸在生命代谢活动中的作用

合集下载

十八种氨基酸的作用ok

十八种氨基酸的作用ok

罡罘酒(华益露诗)十八种氨基酸的作用罡罘养生酒经权威机构检验,含有十八种氨基酸。

氨基酸对人体生命活动的作用:氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,是在生物体内构成蛋白质分子的基本单位,与生物的生命活动有着密切的关系。

它在抗体内具有特殊的生理功能,是生物体内不可缺少的营养成分之一。

人体构成基本物质之一:作为构成蛋白质分子的基本单位的氨基酸,无疑是构成人体内最基本物质之一。

据分析,氨基酸中的谷氨酸,不仅是人体一种重要的营养成分,而且是治疗肝病、神经系统疾病和精神病的常用药物,对肝病、精神分裂症、神经衰弱均有疗效。

天冬氨酸作用:可以改善心肌收缩功能,同时降低氧消耗,在冠状动脉循环障碍缺氧时,对心肌有保护作用。

它参与鸟氨酸循环,促进氧和二氧化碳生成尿素,降低血液中氮和二氧化碳的量,增强肝脏功能,消除疲劳。

苏氨酸作用:对人体皮肤具有持水作用,与寡糖链结合,对保护细胞膜起重要作用,在体内能促进磷脂合成和脂肪酸氧化。

其制剂具有促进人体发育抗脂肪肝药用效能,也可以平衡氨基酸,促进蛋白质合成和沉积,提高采食量,免疫作用, 调节脂肪代谢。

有转变某些氨基酸达到平衡的功能;丝氨酸作用:在脂肪和脂肪酸的新陈代谢及肌肉的生长中发挥着作用,因为它有助于免疫血球素和抗体的产生,维持健康的免疫系统也需要丝氨酸。

丝氨酸在细胞膜的制造加工、肌肉组织和包围神经细胞的鞘的合成中都发挥着作用,治疗痴呆症(包括阿兹海默症和非阿兹海默症的痴呆)和正常的老年记忆损失。

谷氨酸作用:用于治疗肝性昏迷,还用于改善儿童智力发育,代谢上具有重要意义。

机能型长效保湿,帮助皮肤抵抗干燥环境,增加皮肤的弹性,增进皮肤滑嫩触感,抑制皮肤黑色素生成,可以防止食品老化、不易软化、增强质地、维持外形。

甘氨酸作用:在中枢神经系统,尤其是在脊椎里,甘氨酸是一个抑制性神经递质。

丙氨酸作用:预防肾结石、协助葡萄糖的代谢,有助缓和低血糖,改善身体能量。

在营养学中属人体非必需的氨基酸,能提高人体的抵抗力和免疫力。

氨基酸代谢名词解释

氨基酸代谢名词解释

氨基酸代谢名词解释
氨基酸代谢是指体内氨基酸之间相互转化和利用的过程,是维持机体正常生命活动所必需的过程。

氨基酸代谢的异常会导致一系列疾病的发生,因此研究氨基酸代谢对于预防和治疗疾病具有重要意义。

在氨基酸代谢中,必需氨基酸是指人体无法自身合成而必须从饮食中摄入的氨基酸。

这些必需氨基酸包括赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸。

这些必需氨基酸对于人体的生长、维持组织和细胞功能、合成激素和神经递质等具有重要作用。

条件性必需氨基酸是指在某些特定条件下必须由饲料供给的氨基酸。

这些条件性必需氨基酸包括异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸。

在这些氨基酸缺乏的情况下,饲料中的这些氨基酸会被转化为其他有用的蛋白质,从而保证机体其他重要蛋白质的供应。

氨基酸代谢中的异常现象包括氨基酸尿症、苯丙酮尿症等。

氨基酸尿症是一种常见的氨基酸代谢疾病,其特征是氨基酸尿和脑损伤。

苯丙酮尿症是一种常见的氨基酸代谢疾病,其特征是苯丙氨酸水平升高,导致苯丙氨酸及其酮酸蓄积,损害神经系统和其他器官。

研究氨基酸代谢对于预防和治疗疾病具有重要意义。

通过研究氨基酸代谢的异常现象,可以揭示相关疾病的发生机制,为预防和治疗疾病提供理论基础。

同时,通过研究氨基酸代谢的调节机制,可以开发新的药物和治疗方法,提高疾病的治疗效果。

氨基酸的作用

氨基酸的作用

氨基酸的作用
氨基酸是组成蛋白质的基本单元,它在机体中发挥着多种重要作用:
1. 构建蛋白质:氨基酸通过脱水缩合反应,将单体氨基酸连接起来形成多肽链,最终构建各种功能性蛋白质。

不同种类和顺序的氨基酸决定了蛋白质的结构和功能。

2. 维持生命活动:许多酶、激素和抗体等生命活动中的重要分子都是由氨基酸构成的。

它们参与体内的新陈代谢、信号传导、免疫应答等生物过程,维持机体的正常功能。

3. 供能:在缺乏碳水化合物和脂肪供能时,氨基酸可以通过蛋白质的分解产生能量。

氨基酸中的碳原子经过解氨基、脱羧等反应,转化为葡萄糖或酮体,提供能量供给。

4. 合成其他生物分子:氨基酸还可以用于合成其他生物分子,如血红蛋白、神经递质、胶原蛋白等。

例如,赖氨酸、色氨酸等是合成生物活性物质的前体,通过代谢途径进一步转化为重要的信号分子和生理活性物质。

5. 维护酸碱平衡:氨基酸参与体液内酸碱平衡的调节。

当体液过酸或过碱时,一些氨基酸可以作为缓冲剂,接受或释放氢离子,维持体液pH值的稳定。

总的来说,氨基酸的作用与构建蛋白质、维持生命活动、供能、
合成其他生物分子和维护酸碱平衡密切相关。

这些作用对于维持机体的正常生理功能和生存至关重要。

氨基酸代谢生物化学思政案例

氨基酸代谢生物化学思政案例

氨基酸代谢生物化学思政案例氨基酸是构成蛋白质的基本单位,对于生物体而言具有重要的生理功能。

氨基酸的代谢过程涉及到多个生物化学反应和途径,对维持生命活动起着不可或缺的作用。

本文将以氨基酸代谢为主题,从不同角度探讨其在生物体中的重要性和相关的生物化学过程。

第一部分:氨基酸的分类和结构1. 无极性氨基酸:甘氨酸、丙氨酸、丙胺酸等;2. 极性氨基酸:天冬酰胺酸、谷氨酸、组氨酸等;3. 极性酸性氨基酸:谷氨酸、天冬酰胺酸等;4. 极性碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸等;5. 硫氨基酸:半胱氨酸、甲硫氨酸等;6. 芳香氨基酸:酪氨酸、苯丙氨酸等。

第二部分:氨基酸的合成和降解途径1. 氨基酸的合成途径:通过葡萄糖酮酸循环和糖异生途径合成;2. 氨基酸的降解途径:通过氨基酸转氨酶作用和氨基酸脱氨酶作用进行降解。

第三部分:氨基酸的代谢与生命活动的关系1. 氨基酸的代谢与蛋白质合成:氨基酸作为蛋白质的构成单位,参与蛋白质的合成过程;2. 氨基酸的代谢与能量代谢:氨基酸可以通过氨基酸脱氨酶作用产生氨基基团和酮体,参与能量代谢过程;3. 氨基酸的代谢与免疫系统:某些氨基酸如谷氨酸、精氨酸等对免疫系统具有调节作用;4. 氨基酸的代谢与神经系统:某些氨基酸如谷氨酸、甘氨酸等在神经递质的合成中起到重要作用。

第四部分:氨基酸代谢的调控和疾病1. 氨基酸代谢的调控:包括酶的活性调节、基因表达调控等;2. 氨基酸代谢的疾病:如苯丙酮尿症、氨基酸代谢紊乱等。

第五部分:氨基酸代谢的应用1. 氨基酸代谢在临床诊断中的应用:通过检测血液中氨基酸的浓度变化来判断某些疾病的存在;2. 氨基酸代谢在生物工程中的应用:氨基酸的合成和降解途径可以用于生物工程领域的制药和生物能源生产。

通过以上内容的探讨,可以看出氨基酸代谢在生物体中的重要性和多样性。

了解氨基酸的分类、结构、合成和降解途径,以及其与生命活动的关系,对于深入理解生物化学和生物学的基本原理具有重要意义。

20种氨基酸的功能

20种氨基酸的功能

20种氨基酸的功能氨基酸是构成蛋白质的基本组成单位,共有20种不同的氨基酸。

它们分别是:丝氨酸、脯氨酸、甲硫氨酸、丙氨酸、组氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、精氨酸、亮氨酸、色氨酸、酪氨酸、贺氨酸、腺氨酸、赖氨酸、酪氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、赖氨酸。

每种氨基酸在生物体内都具有不同的功能,下面将详细介绍每种氨基酸的功能:1.丝氨酸:参与蛋白质合成及细胞分裂,并能被磷酸化形成磷丝氨酸,参与信号传导与调节。

2.脯氨酸:作为蛋白质的构建块,参与肌肉发育和组织修复。

3.甲硫氨酸:参与体内蛋白质合成,同时也是胱氨酸的前体,对体内抗氧化有重要作用。

4.丙氨酸:能够提供能量、参与脱氨基酸过程。

5.组氨酸:是组成组胺的氨基酸,参与调节免疫反应、促进血栓形成的过程。

6.天冬氨酸:参与能量代谢、神经递质合成、胆碱乙酰转移酶的活化。

7.谷氨酸:是中枢神经系统主要的兴奋性神经递质,参与氨基酸代谢和神经元间的信息传递。

8.精氨酸:参与肌肉组织生长和修复,还是氮气的毒性分解产物。

9.亮氨酸:维持神经系统正常功能,同时也是蛋白质合成的重要组成部分。

10.色氨酸:是血清素和褪黑激素的前体,参与调节情绪、睡眠和心情。

11.酪氨酸:是肾上腺素、多巴胺和去甲肾上腺素的前体,参与神经传导和调节情绪。

12.贺氨酸:参与肌肉生长和修复,同时也是一种抗氧化剂。

13.腺氨酸:是腺苷酸的组成部分,能够提供细胞能量。

14.赖氨酸:参与组织生长和修复,对氮平衡和代谢调节起重要作用。

15.酪氨酸:是黑色素的合成物质,对于皮肤、头发和眼睛的健康维护具有重要作用。

16.蛋氨酸:是蛋白质合成过程中不可缺少的组分,对于肌肉生长和修复至关重要。

17.苏氨酸:参与肌肉合成、胶原蛋白的生产,维持皮肤的弹性和健康。

18.缬氨酸:参与脂肪代谢和运输,同时也是化学合成和解毒反应的重要底物。

19.异亮氨酸:参与蛋白质合成和能量代谢,对策感觉细胞和皮肤的健康具有重要作用。

氨基酸对生命活动的作用

氨基酸对生命活动的作用

氨基酸对生命活动的作用氨基酸,这个词听起来有点高大上,但其实就是咱们身体的小帮手。

想象一下,你的身体就像一台复杂的机器,里面每一个部件都得有合适的材料才能正常运转。

而氨基酸就是这些材料中的一种,或者说是“零件”,让机器转得更顺畅。

生活中,我们吃的东西,比如肉、鱼、蛋、豆腐,都是富含氨基酸的食物。

这些小家伙就像你的好朋友,总是在你需要的时候出现。

氨基酸是蛋白质的“拼图块”。

你没听错,咱们的身体差不多70%都是水,但剩下的那30%可得靠蛋白质撑场面。

想想你吃的每一口肉,每一块豆腐,都是为了给身体补充这些拼图块。

没有它们,咱们可就像缺了零件的机器,根本无法正常运转。

比如,咱们的肌肉、皮肤、头发,都是依赖这些氨基酸来构建的。

要是没有它们,你的身材可能就跟豆芽菜似的,摇摇欲坠。

你想拥有一身健美的肌肉,靠的就是氨基酸的努力。

再说了,氨基酸不仅仅是肌肉的好伙伴,它们在我们的免疫系统中也发挥着重要作用。

想象一下,身体就像一个城堡,免疫系统是城堡的卫兵。

氨基酸就像卫兵的武器,没有它们,卫兵就没法打败敌人。

咱们身体里的白细胞、抗体,都是靠这些小家伙来增强战斗力的。

多吃一些含氨基酸的食物,咱们的免疫力就能像打了鸡血一样,抵抗各种疾病,真是太爽了。

说到情绪,氨基酸也是很有一套。

你知道吗,某些氨基酸是咱们大脑制造神经递质的原料,神经递质就像是大脑的信使,负责传递信息,调节情绪。

如果缺了这些氨基酸,咱们可能就会感觉到疲惫、焦虑,甚至抑郁。

吃点富含氨基酸的食物,像巧克力、香蕉和坚果,能让你心情大好,简直是“吃了就开心”的秘诀。

是不是很神奇?咱们的身体也不能只依赖某一种氨基酸。

它们就像一支乐队,每个乐器都得齐心协力,才能演奏出美妙的音乐。

人体需要的氨基酸有20种,其中有些是必需的,得通过食物摄取。

而其他一些则是非必需的,身体自己可以合成。

但这并不意味着咱们可以随便吃。

均衡饮食,才能让身体里的氨基酸达到最佳状态,真是“各司其职,方能尽善尽美”。

生物体中的氨基酸及其作用

生物体中的氨基酸及其作用

生物体中的氨基酸及其作用在生物体中,氨基酸是构成蛋白质分子的基本成分之一,其作用非常重要。

而且,它还是一些重要代谢产物的原料,同时也有助于调节生物体内部环境。

本文将重点探讨氨基酸在生物体内的作用。

氨基酸简介氨基酸是由氨基和羧基组成的有机化合物,是构成蛋白质分子的基本单元,同时也是主要的代谢产物之一。

在自然界中,存在着许多种氨基酸,但对于人体而言,只有20种氨基酸具有生理学作用,被称为人体必需氨基酸。

这些氨基酸包括:赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、脯氨酸、色氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、精氨酸、天冬氨酸、天冬酰胺、丝氨酸、蛋氨酸、牛磺酸、酪氨酸、丙氨酸、天门冬氨酸和鸟氨酸。

人体自身不能合成这些氨基酸,只能从食品中获取。

氨基酸在蛋白质合成中的作用蛋白质是生物体的重要组成部分,它们在生命活动中发挥着至关重要的作用。

而氨基酸,则是构成蛋白质分子的基本单元。

在生物体中,RNA把DNA中的遗传信息翻译成氨基酸序列,进而组装成蛋白质。

氨基酸则通过肽键将相邻的两个氨基酸连接在一起,形成多肽链,最终形成完整的蛋白质分子。

因此,氨基酸在蛋白质合成中发挥着至关重要的作用。

氨基酸在代谢过程中的作用氨基酸不仅是蛋白质的构成元素,也是许多重要代谢产物的原料之一。

例如,腺苷酸、色素、生长激素、儿茶酚胺、抗体、激素等,都是由氨基酸分解产生的代谢产物。

而且,一些非氨基酸代谢产物,也需要氨基酸参与它们的合成过程。

例如,甲状腺素就是由氨基酸酪氨酸和碘元素合成的。

氨基酸作为调节生物体内环境的作用生物体内部的环境需要维持相对恒定的状态,以保证生命活动的正常进行。

而氨基酸则是维持这种恒定状态的关键之一。

例如,氨基酸可以调节体内酸碱平衡。

因为,当人体组织中的代谢产物过多时,体液中的pH值会变得酸性,而此时,氨基酸可通过与之结合,生成一些具有缓冲作用的物质来协助体液酸碱平衡。

此外,氨基酸还能够参与体内水分平衡和电解质平衡的调节。

各种氨基酸的作用2

各种氨基酸的作用2

各种氨基酸的作用2天然的氨基酸现已经发现的有300多种,其中人体所需的氨基酸约有22种,分非必需氨基酸和必需氨基酸(人体无法自身合成)。

另有酸性、碱性、中性、杂环分类,是根据其化学性质分类的。

1、必需氨基酸(essential amino acid): 指人体(或其它脊椎动物)不能合成或合成速度远不适应机体的需要,必需由食物蛋白供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。

共有8种其作用分别是:赖氨酸(Lysine ):促进大脑发育,是肝及胆的组成成分,能促进脂肪代谢,调节松果腺、乳腺、黄体及卵巢,防止细胞退化;色氨酸(Tryptophan):促进胃液及胰液的产生;苯丙氨酸(Phenylalanine):参与消除肾及膀胱功能的损耗;蛋氨酸(又叫甲硫氨酸)(Methionine);参与组成血红蛋白、组织与血清,有促进脾脏、胰脏及淋巴的功能;苏氨酸(Threonine):有转变某些氨基酸达到平衡的功能;异亮氨酸(Isoleucine ):参与胸腺、脾脏及脑下腺的调节以及代谢;脑下腺属总司令部作用于甲状腺、性腺;亮氨酸(Leucine ):作用平衡异亮氨酸;缬氨酸(Valine):作用于黄体、乳腺及卵巢。

8种人体必需氨基酸的记忆口诀"借一两本蛋色书来"谐音: 借(缬氨酸), 一(异亮氨酸),两(亮氨酸),本(苯丙氨酸),蛋(蛋氨酸),色(色氨酸),书(苏氨酸),来(赖氨酸)."笨蛋来宿舍,晾一晾鞋"笨(苯丙氨酸)蛋(蛋氨酸)来(赖氨酸)宿(苏氨酸)舍(色氨酸),晾(亮氨酸)一晾(异亮氨酸)鞋(缬氨酸)”携带一两本甲硫色书来”携(缬氨酸)带一(异亮氨酸)两(亮氨酸)本(苯丙氨酸)甲硫(甲硫氨酸)色(色氨酸)书(苏氨酸)来(赖氨酸)其理化特性大致有:1)都是无色结晶。

熔点约在230?C以上,大多没有确切的熔点,熔融时分解并放出CO2;都能溶于强酸和强碱溶液中,除胱氨酸、酪氨酸、二碘甲状腺素外,均溶于水;除脯氨酸和羟脯氨酸外,均难溶于乙醇和乙醚。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各种氨基酸在生命代谢活动中的作用日期:2012-05-11 来源:未知作者:keeii 点击:272次摘要:氨基酸通过肽键连接起来成为肽与蛋白质。

氨基酸、肽与蛋白质均是有机生命体组织细胞的基本组成成分,对生命活动发挥着举足轻重的作用。

某些氨基酸除可形成蛋白质外,还参与一些特殊的找产品,上生物帮>> >>氨基酸通过肽键连接起来成为肽与蛋白质。

氨基酸、肽与蛋白质均是有机生命体组织细胞的基本组成成分,对生命活动发挥着举足轻重的作用。

某些氨基酸除可形成蛋白质外,还参与一些特殊的代谢反应,表现出某些重要特性。

(1) 赖氨酸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。

赖氨酸可以调节人体代谢平衡。

赖氨酸为合成肉碱提供结构组分,而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成。

往食物中添加少量的赖氨酸,可以刺激胃蛋白酶与胃酸的分泌,提高胃液分泌功效,起到增进食欲、促进幼儿生长与发育的作用。

赖氨酸还能提高钙的吸收及其在体内的积累,加速骨骼生长。

如缺乏赖氨酸,会造成胃液分沁不足而出现厌食、营养性贫血,致使中枢神经受阻、发育不良。

赖氨酸在医药上还可作为利尿剂的辅助药物,治疗因血中氯化物减少而引起的铅中毒现象,还可与酸性药物(如水杨酸等)生成盐来减轻不良反应,与蛋氨酸合用则可抑制重症高血压病。

单纯性疱疹病毒是引起唇疱疹、热病性疱疹与生殖器疱疹的原因,而其近属带状疱疹病毒是水痘、带状疱疹和传染性单核细胞增生症的致病者。

印第安波波利斯Lilly研究室在1979年发表的研究表明,补充赖氨酸能加速疱疹感染的康复并抑制其复发。

长期服用赖氨酸可拮抗另一个氨基酸――精氨酸,而精氨酸能促进疱疹病毒的生长。

食物:胡萝卜、黄瓜、甜菜、薄荷、芹菜、菠菜、萝卜、苜蓿、发芽大豆、李子、梨、木瓜、苹果和葡萄。

(2) 蛋氨酸蛋氨酸是含硫必需氨基酸,与生物体内各种含硫化合物的代谢密切相关。

当缺乏蛋氨酸时,会引起食欲减退、生长减缓或不增加体重、肾脏肿大和肝脏铁堆积等现象,最后导致肝坏死或纤维化。

蛋氨酸还可利用其所带的甲基,对有毒物或药物进行甲基化而起到解毒的作用。

因此,蛋氨酸可用于防治慢性或急性肝炎、肝硬化等肝脏疾病,也可用于缓解砷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、吡啶和喹啉等有害物质的毒性反应。

食物:白菜、大蒜、菜花、凤梨和苹果。

(3) 色氨酸色氨酸可转化生成人体大脑中的一种重要神经传递物质――5–羟色胺,而5–羟色胺有中和肾上腺素与去甲肾上腺素的作用,并可改善睡眠的持续时间。

当动物大脑中的5–羟色胺含量降低时,表现出异常的行为,出现神经错乱的幻觉以及失眠等。

此外,5–羟色胺有很强的血管收缩作用,可存在于许多组织,包括血小板和肠粘膜细胞中,受伤后的机体会通过释放5–羟色胺来止血。

医药上常将色氨酸用作抗闷剂、抗痉挛剂、胃分泌调节剂、胃粘膜保护剂和强抗昏迷剂等。

食物:甜菜、胡萝卜、芹菜、菠菜、苜蓿和萝卜。

(4) 缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和苏氨酸缬氨酸、亮氨酸与异亮氨酸均属支链氨基酸,同时都是必需氨基酸。

当缬氨酸不足时,大鼠中枢神经系统功能会发生紊乱,共济失调而出现四肢震颤。

通过解剖切片脑组织,发现有红核细胞变性现象,晚期肝硬化病人因肝功能损害,易形成高胰岛素血症,致使血中支链氨基酸减少,支链氨基酸和芳香族氨基酸的比值由正常人的3.0~3.5降至1.0~1.5,故常用缬氨酸等支链氨基酸的注射液治疗肝功能衰竭等疾病。

此外,它也可作为加快创伤愈合的治疗剂。

食物:胡萝卜、萝卜、甜南瓜、芹菜、薄荷、甜菜、西红柿、苹果、石榴和杏仁。

亮氨酸可用于诊断和治疗小儿的突发性高血糖症,也可用作头晕治疗剂及营养滋补剂。

食物:椰子、杏仁、杏、木瓜、橄榄、开心果和核桃。

异亮氨酸能治疗神经障碍、食欲减退和贫血,在肌肉蛋白质代谢中也极为重要。

食物:主要来源是木瓜、橄榄、椰子、杏仁、杏、开心果和核桃。

苏氨酸是必需氨基酸之一,参与脂肪代谢,缺乏苏氨酸时出现肝脂肪病变。

食物:主要来源是胡萝卜、绿叶蔬菜、苜蓿和木瓜。

(5) 天冬氨酸、天冬酰胺天冬氨酸通过脱氨生成草酰乙酸而促进三羧酸循环,故是三羧酸循环中的重要成分。

天冬氨酸也与鸟氨酸循环密切相关,担负着使血液中的氨转变为尿素排泄出去的部分工作。

同时,天冬氨酸还是合成乳清酸等核酸前体物质的原料。

通常将天冬氨酸制成钙、镁、钾或铁等的盐类后使用。

因为这些金属在与天冬氨酸结合后,能通过主动运输途径透过细胞膜进入细胞内发挥作用。

天冬氨酸钾盐与镁盐的混合物,主要用于消除疲劳,临床上用来治疗心脏病、肝病、糖尿病等疾病。

天冬氨酸钾盐可用于治疗低钾症,铁盐可治疗贫血。

食物:胡萝卜、芹菜、萝卜、黄瓜、薄荷、西红柿、萝卜、柠檬、葡萄柚、苹果、李子、菠萝、甜瓜和杏仁。

不同癌细胞的增殖需要消耗大量某种特定的氨基酸。

寻找这种氨基酸的类似物――代谢拮抗剂,被认为是治疗癌症的一种有效手段。

天冬酰胺酶能阻止需要天冬酰胺的癌细胞(白血病)的增殖。

天冬酰胺的类似物S–氨甲酰基–半胱氨酸经动物试验对抗白血病有明显的效果。

目前已试制的氨基酸类抗癌物有10多种,如N–乙酰–L–苯丙氨酸、N–乙酰–L–缬氨酸等,其中有的对癌细胞的抑制率可高达95%以上。

(6) 胱氨酸、半胱氨酸胱氨酸及半胱氨酸是含硫的非必需氨基酸,可降低人体对蛋氨酸的需要量。

胱氨酸是形成皮肤不可缺少的物质,能加速烧伤伤口的康复及放射性损伤的化学保护,刺激红、白细胞的增加。

半胱氨酸所带的巯基(-SH)具有许多生理作用,可缓解有毒物或有毒药物(酚、苯、萘、氰离子)的中毒程度,对放射线也有防治效果。

半胱氨酸的衍生物N–乙酰–L–半胱氨酸,由于巯基的作用,具有降低粘度的效果,可作为粘液溶解剂,用于防治支气管炎等咳痰的排出困难。

此外,半胱氨酸能促进毛发的生长,可用于治疗秃发症。

其他衍生物,如L–半胱氨酸甲酯盐酸盐可用于治疗支气管炎、鼻粘膜渗出性发炎等。

食物:主要来源是苜蓿、甜菜根、胡萝卜、白菜、花椰菜、洋葱、大蒜、苹果、菠萝、覆盆子、葡萄干。

(7) 甘氨酸甘氨酸是最简单的氨基酸,它可由丝氨酸失去一个碳而生成。

甘氨酸参与嘌呤类、卟啉类、肌酸和乙醛酸的合成,乙醛酸因其氧化产生草酸而促使遗传病草酸尿的发生。

此外,甘氨酸可与种类繁多的物质结合,使之由胆汁或尿中排出。

此外,甘氨酸可提供非必需氨基酸的氮源,改进氨基酸注射液在体内的耐受性。

将甘氨酸与谷氨酸、丙氨酸一起使用,对防治前列腺肥大并发症、排尿障碍、频尿、残尿等症状颇有效果。

食物:主要来源胡萝卜、萝卜、芹菜、薄荷、紫花苜蓿、菠菜、大蒜、土豆、无花果、橘子、覆盆子、石榴、甜瓜和杏仁。

(8) 组氨酸组氨酸对成人为非必需氨酸,但对幼儿却为必需氨基酸。

在慢性尿毒症患者的膳食中添加少量的组氨酸,氨基酸结合进入血红蛋白的速度增加,肾原性贫血减轻,所以组氨酸也是尿毒症患者的必需氨基酸。

组氨酸的咪唑基能与Fe2+或其他金属离子形成配位化合物,促进铁的吸收,因而可用于防治贫血。

组氨酸能降低胃液酸度,缓和胃肠手术的疼痛,减轻妊娠期呕吐及胃部灼热感,抑制由植物神经紧张而引起的消化道溃烂,对过敏性疾病,如哮喘等也有功效。

此外,组氨酸可扩张血管,降低血压,临床上用于心绞痛、心功能不全等疾病的治疗。

类风湿性关节炎患者血中组氨酸含量显著减少,使用组氨酸后发现其握力、走路与血沉等指标均有好转。

在组氨酸脱羧酶的作用下,组氨酸脱羧形成组胺。

组胺具有很强的血管舒张作用,并与多种变态反应及发炎有关。

此外,组胺会刺激胃蛋白酶与胃酸。

食物:萝卜、胡萝卜、黄瓜、甜菜、芹菜、大蒜、洋葱、萝卜、苜蓿、菠菜、菠萝、苹果、石榴和木瓜。

(9) 谷氨酸谷氨酸、天冬氨酸具有兴奋性递质作用,它们是哺乳动物中枢神经系统中含量最高的氨基酸,其兴奋作用仅限于中枢。

当谷氨酸含量达9%时,只要增加10–15mol的谷氨酸就可对皮层神经元产生兴奋性影响。

因此,谷氨酸对改进和维持脑功能必不可少。

谷氨酸经谷氨酸脱羧酶的脱羧作用而形成γ–氨基丁酸,后者是存在于脑组织中的一种具有抑制中枢神经兴奋作用的物质,当γ–氨基丁酸含量降低时,会影响细胞代谢与细胞功能。

谷氨酸的多种衍生物,如二甲基氨乙醇乙酰谷氨酸,临床上用于治疗因大脑血管障碍而引起的运动障碍、记忆障碍和脑炎等。

γ–氨基丁酸对记忆障碍、言语障碍、麻痹和高血压等有效,γ–氨基β–羟基丁酸对局部麻痹、记忆障碍、言语障碍、本能性肾性高血压、羊癫疯和精神发育迟缓等有效。

谷氨酸与天冬氨酸一样,也与三羧酸循环有密切的关系,可用于治疗肝昏迷等症。

谷氨酸的酰胺衍生物――谷氨酰胺,对胃溃疡有明显的效果,其原因是谷氨酰胺的氨基转移到葡萄糖上,生成消化器粘膜上皮组织粘蛋白的组成成分葡萄糖胺。

食物:胡萝卜、萝卜、白菜、芹菜、甜菜根、薄荷、生菜、菠菜和木瓜。

(10) 丝氨酸、丙氨酸与脯氨酸丝氨酸是合成嘌呤、胸腺嘧淀与胆碱的前体,食物:萝卜、大蒜、洋葱、胡萝卜、甜菜、芹菜、黄瓜、薄荷、菠菜、白菜、苜蓿、木瓜、苹果和菠萝。

丙氨酸对体内蛋白质合成过程起重要作用,它在体内代谢时通过脱氨生成酮酸,按照葡萄糖代谢途径生成糖。

食物:主要来源是苜蓿、芹菜、胡萝卜、生菜、黄瓜、萝卜、青椒、菠菜、李子、苹果、芭乐、葡萄、桔子、杏仁和草莓。

脯氨酸分子中吡咯环在结构上与血红蛋白密切相关。

羟脯氨酸是胶原的组成成分之一。

体内脯氨酸、羟脯氨酸浓度不平衡会造成牙齿、骨骼中的软骨及韧带组织的韧性减弱。

脯氨酸衍生物和利尿剂配合,具有抗高血压作用。

食物:胡萝卜、甜菜、莴苣、萝卜、黄瓜、李子、樱桃、无花果、葡萄、橄榄、柑桔、菠萝、椰子和杏仁。

牛磺酸牛磺酸是牛黄的组成成分。

牛磺酸普遍存在于动物乳汁、脑与心脏中,在肌肉中含量最高,以游离形式存在,不参与蛋白质代谢。

植物中仅存在藻类,高等植物中尚未发现。

体内牛磺酸是由半胱氨酸代谢而来的。

牛磺酸的缺乏会影响到生长、视力、心脏与脑的正常生长。

被细菌感染的病人,由于细菌的大量繁殖消耗了体内的牛磺酸,也会形成牛磺酸缺乏,发生眼底视网膜电流图的变化,而补充牛磺酸后会使眼底的病变好转由于人类只能有限地合成牛磺酸,因此膳食中的牛磺酸就显得非常重要。

奶制品中牛磺酸的含量很低。

禽类中,黑色禽肉的牛磺酸含量要比白色肉的高。

海产品与禽、畜类比较,以海产品中的牛磺酸含量最高,如牡蛎、蛤蜊与淡菜中牛磺酸可高达400mg/100g以上,同时加热烹调对其牛磺酸的含量没有什么影响。

日常的各种食物,包括谷物、水果和蔬菜等,都不含牛磺酸。

精氨酸(一) 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的活性,有助于将血液中的氨转变为尿素而排泄出去。

所以,精氨酸对高氨血症、肝脏机能障碍等疾病颇有效果。

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。

相关文档
最新文档