非反刍动物蛋白质的消化吸收

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动物营养学(蛋白质营养)

动物营养学(蛋白质营养)
天门冬氨酸 Asp HOOC·CH2·CH(NH2)COOH 谷氨酸 Glu HOOC·CH2·CH2·CH(NH2)COOH
一、蛋白质的组成
(二)氨基酸
3.碱性氨基酸
赖氨酸Lys NH2(CH2)4·CH(NH2)COOH
精氨酸Arg NH2·C(NH)NH·(CH2)3·CH(NH2)COOH
二、蛋白质代谢的动态平衡
▪ 蛋白质周转受年龄影响,其合成与分 解受激素的调控。
第四节 蛋白质、氨基酸的质量与利用
▪ 必需、非必需及限制性氨基酸 ▪ 蛋白质质量的评定方法
一、必需、非必需及限制性氨基酸
(一)必需氨基酸、半必需氨基酸及条件性必需氨基酸 1、必需氨基酸
即指动物自身不能合成或合成的量不能满足 动物的需要,必须由饲粮提供的氨基酸。 对成年动物,必需氨基酸有8种: 赖氨酸、 蛋氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、亮氨 酸、异亮氨酸、缬氨酸 生长家畜还有精氨酸和组氨酸 雏鸡还有甘氨酸
酸,进入循环系统与从饲粮中来的氨基酸 混合在一起转运而来; ▪ 三是经组织利用糖等非蛋白物质合成的非 必需氨基酸。
一、一般代谢
(一)氨基酸的代谢
氨基酸的主要去路也有三:
▪ 一是可用于合成组织蛋白质,供机体组织更新、 生长,及形成产品的需要;
▪ 二是可作为合成各种重要的生物活性物质的原料; ▪ 三含氮部分如氨在肝脏中形成代谢废物尿素或尿
(一)消化吸收
瘤胃降解生成的肽,除部分被用于合成 微生物蛋白外,也可直接通过瘤胃壁或瓣 胃壁吸收,尤其是分子量小的二肽、三肽。
2、在真胃和小肠的消化吸收
蛋白质在真胃和小肠的消化过程,基 本上与单胃动物相类似,是由胃肠道分泌 的各种蛋白酶和肽酶,将蛋白质分解为肽 和氨基酸,而后被吸收。

《动物营养学》.

《动物营养学》.

动物营养学(6497)自学考试大纲一、本课程性质与设置的目的(一)本课程的性质和特点动物营养学是紧密围绕动物生产又直接为养殖业服务的一门科学,是动物科学专业的专业基础课。

主要特点:基本概论多、基本理论较深,前半部分主要讲述营养物质的作用及体内的代谢过程,理论性较强,后半部分主要讲述动物的营养需要量,理论性和实践应用性均较强。

学习时必须循序渐进,首先要掌握前面的基本理论,再学习动物的营养需要,结合以后所学的专业课(如养猪学)就可以用于指导和从事以后的养殖生产。

通过理论学习、课程实验与生产实践,逐步掌握各章节的主要内容,最后融会贯通。

(二)本课程在专业中的地位、任务与作用动物营养学是动物医学与动物科学的专业基础课程,只有在学好此课程的基础上,才能学好饲料和饲养学、养猪学,养羊学等其它专业课程。

动物营养学是研究动物摄入、利用营养物质全过程与生命活动相互关系的科学。

其主要任务在于:第一,研究动物生存和生产所需的营养素及各物质的生理生化功能;第二,研究并确定各种营养素的适宜需要量;第三,研究营养素在体内代谢、定量转化规律及作用调节机制;第四,动物生产与环境之间的关系;第五,寻求和改进动物营养的研究方法和手段。

动物营养学在现代动物生产中起着重要的作用,营养是决定生产效率高低和生产潜力发挥的关键因素,提高动物生产效率,除合理选用品种外,在很大程度上依赖于营养物质利用效率的提高,后者则取决于动物营养研究的扩展。

20世纪,特别是近半个世纪以来,随着动物营养、营养需要研究的深入发展和动物营养学边缘学科等领域的不断发展,动物生产的发展突飞猛进,生产水平显著提高。

(三)本课程的基本要求总的要求是掌握基本理论、基本概念;理解各营养物质在动物体内的代谢转化规律;掌握不同动物在不同生理阶段的营养需要量的特点和规律。

(四)本课程与相关课程的联系动物营养学是生命科学中理论性、应用性均较强的学科,与自然科学中三十多门学科,特别是与生命有关的学科关系密切,也和哲学、自然辨正法、经济学和法律等人文学科相互联系。

动物营养学课程教学大纲(精)

动物营养学课程教学大纲(精)

《动物营养学》课程教学大纲(一)说明1.课程概述(1)课程属性及课程介绍动物营养学是动物科学本科专业的主要专业基础课。

动物营养学是在普通生物学、动物生理学、化学、生物化学、生物统计学等学科基础上发展起来的一门重要学科,主要研究和提示和阐明动物生存、生产或做功所需要的营养物质;研究确定不同生产形式下动物对各种营养物质的适宜需要量;评定各类动物对饲料中营养物质的利用效率;研究和阐明各种营养物质在动物体内的消化、吸收、代谢特点、动态平衡、动物生产效率及生产特性之间的关系;研究动物营养与内外环境之间的关系;寻求和改进动物营养研究的方法和手段。

动物营养学重点阐明动物摄入和利用饲料中营养物质及其与动物生命活动的关系,揭示动物利用营养物质的量变质变规律,是从事动物生产的重要理论基础和技术指南。

(2)适用对象:本校动物科学专业本科学生。

(3)先修课程与后续课程:先修课程:动物生理学、动物生物化学后续课程:饲料学、饲料添加剂学、配合饲料学、猪生产学、牛生产学、羊生产学、禽生产学2.教学目的、意义、任务通过理论学习,要求学生掌握饲料中各种营养物质及其对动物的营养作用,营养物质缺乏或过量对动物健康和生产的影响,不同种类、不同生理状态和生产水平的动物对各种营养物质的适宜需要量以及影响其需要量的因素,从而掌握提高动物对营养物质利用效率的理论基础,具备分析和解决动物生产实践中的饲养问题的理论知识。

3. 主要教学方法、手段:理论教学采用启发式、互动式、案例分析、讲解式等多种教学方法结合,实践教学采用任务式、参与式;采用课堂讲授为主要教学手段。

4.教学中注意的问题:教材中的理论与实际问题的有机结合5.学时与分配总学时: 70理论教学 50学时占全部学时的80%实验教学 20学时占全部学时的20%6.实践教学内容与要求:通过实验课及教学学习和操作技能锻炼,掌握饲料常规成分分析、纯养分分析、饲料卫生指标、快速检测分析的操作方法,熟悉实验室目前常用仪器设备的使用和操作,并掌握和了解当前仪器分析技术的有关仪器操作(如原子吸收、分光光度计、定氮仪、氨基酸分析仪、测热仪、动物血液生化分析仪等)、动物试验评定饲料营养价值的实施方法、以及本专业实验仪器设备的配套建设。

动物营养学《动物营养学》周安国、陈代文主编(第三版),青岛农业大学营养专用

动物营养学《动物营养学》周安国、陈代文主编(第三版),青岛农业大学营养专用

动物营养学《动物营养学》周安国、陈代⽂主编(第三版),青岛农业⼤学营养专⽤动物营养学第⼀章1、饲料、营养物质名词解释饲料:⼀切能被动物采⾷、消化、利⽤,并对动物⽆毒⽆害的物质,皆可为动物的饲料。

饲粮:根据⽇粮配⽅中各种饲料的百分⽐配成⼤批混合料。

⽇粮:是指家畜在⼀昼夜内吃进各种饲料的总和。

营养物质:饲料中能被动物⽤以维持⽣命,⽣产产品的物质,称营养物质,简称养分或营养素。

2、营养物质,概略养分分析⽅案将饲料中的营养物质分为哪⼏类?试解释它们的概念。

总:营养物质:饲料中能被动物⽤以维持⽣命,⽣产产品的物质,称营养物质,简称养分或营养素。

1、总⽔分:⾃由⽔与结合⽔之和。

初⽔:即⾃由⽔、游离⽔、原始⽔分。

新鲜饲料在60-70℃烘箱中烘⼀定时间,室温恒重,所失重量即为初⽔。

吸附⽔:即结合⽔、束缚⽔。

风⼲饲料在100-105℃烘箱中烘⼀定时间,⼲燥器冷却恒重,所失重量即为吸附⽔。

2、粗灰分:饲料样品在550-600℃⾼温炉中,有机物全部燃烧氧化后剩余的残渣。

3、粗蛋⽩CP:饲料样品中所有含氮物质的总和。

采⽤凯⽒定氮法测定,测出样品含氮量后,再乘以6.25即为粗蛋⽩含量。

4、粗脂肪EE:饲料样品中脂溶性物质的总称。

采⽤⼄醚来浸提样品的所得产品,也称⼄醚浸出物。

5、粗纤维CF:植物细胞壁的主要成分,包括纤维素,半纤维素,⽊质素及⾓质成分。

6、⽆氮浸出物NF E:即不含氮的⼀类浸出物,也称可溶性碳⽔化合物:NEF = 100%-(⽔分+灰分+粗蛋⽩+粗脂肪+粗纤维)含量3、⽐较动植物体内的营养物质组成的差异。

元素组成差异:所含化学元素种类基本相同,数量略有差异。

化合物组成差异:①碳⽔化合物:是植物的结构物质和储备物质,动物含量较低。

②蛋⽩质:是动物体的重要组成部分,含量多,植物因种类不同所含不同。

③脂类:动物的储能物质,⼀般植物含量低。

④⽔分与灰分:植物体的⽔分含量变异范围很⼤,⽽成年动物体内⽔分含量相对稳定;动物体内灰分含量⽐植物体内⾼。

反刍非反刍消化

反刍非反刍消化

一、非反刍动物蛋白质的消化吸收(一)消化吸收非反刍动物蛋白质的消化起始于胃。

首先盐酸使之变性,蛋白质立体的三维结构被分解,肽键暴露;接着在胃蛋白酶、十二指肠胰蛋白酶和糜蛋白酶等内切酶的作用下,蛋白质分子降解为含氨基酸数目不等的各种多肽。

随后在小肠中,多肽经胰腺分泌的羧基肽酶和氨基肽酶等外切酶的作用,进一步降解为游离氨基酸(占食入蛋白质的60%以上)和寡肽。

2—3个肽键的寡肽能被肠粘膜直接吸收或经二肽酶等水解为氨基酸后被吸收。

这类酶的作用需要Mg2+、Zn2+、Mn2+等金属离子参与。

吸收主要在小肠上2/3的部位进行。

实验证明,各种氨基酸的吸收速度是不同的。

部分氨基酸吸收速度的顺序:半胱氨酸>蛋氨酸>色氨酸>亮氨酸>苯丙氨酸>赖氨酸≈丙氨酸>丝氨酸>天门冬氨酸>谷氨酸。

被吸收的氨基酸主要经门脉运送到肝脏,只有少量的氨基酸经淋巴系统转运。

但新生的哺乳动物,在出生后24-36小时内,能直接吸收免疫球蛋白。

因此,给新生幼畜及时吃上初乳,可保证获得足够的抗体,对幼畜的健康非常重要。

(二)影响蛋白质消化吸收的因素动物的种类和年龄、饲料组成及抗营养因子、饲料加工贮存中的热损害等均是影响蛋白质消化吸收的因素。

1.动物因素(1)动物种类对同一种饲料蛋白质的消化吸收,不同的动物之间存在着一定的差异,这是由于不同种类动物各自消化生理特点的不同所致。

(2)年龄随着动物年龄的增加,其消化道功能不断完善,对食入蛋白的消化率也相应提高。

例如,仔猪胃内盐酸、胃蛋白酶及胰蛋白酶的分泌,2-3月龄才能达到成年猪的水平。

2.饲粮因素饲粮中的纤维水平、蛋白酶抑制剂等均影响蛋白质的消化、吸收。

(1)纤维水平纤维物质对饲粮蛋白质的消化、吸收都有阻碍作用,随着纤维水平的增加,蛋白质在消化道中的排空速度也增加,这无疑降低了其被酶作用的时间以及被肠道吸收的机率。

有研究表明,饲粮粗纤维含量在2-20%范围内,每增加1个百分点,粗蛋白的消化率降低1.4个百分点。

畜禽的营养要素(上)

畜禽的营养要素(上)

营养素(一)水的性质和生理作用一、水的性质水无嗅无味,是一种结构不对称而具有偶极离子的极性分子,化学反应活性较差。

因此,水在动物营养生理过程中表现出的很多性质和作用都与此密切相关。

水与动物营养生理有关的性质如下:1. 水有较高的表面张力。

水与动物体蛋白质的活性基或碳水化合物的活性基以氢键相结合,形成胶体。

胶体具有一定的稳定性,使组织细胞具有一定的形态、硬度和弹性。

2. 水的比热大。

水的比热高于其他固体和液体的比热,如1g水从14.5℃上升到15.5℃需要4.184焦尔即1卡(Cal)的热,而玻璃仅0.5J/g℃(0.12Cal/℃),铁比热0.46J/g℃(0.11Cal/℃)。

这一特性对动物调节体内热平衡起作十分重要的作用。

3. 水的蒸发热高。

1g水在37℃时完全蒸发,需吸收2260千焦尔或549千卡的热量。

对无汗腺动物在热环境条件下,通过呼吸散热,维持正常体温,实为一种有效方法。

4. 动物机体内与细胞和组织中蛋白质结合的水,不能自由移动,即使冷却到-30℃—-40℃,也不会结冰,但在特定条件下,遇到强冷过程或解冻不慎,则有细胞破裂和动物死亡的危险。

二、水的生理作用水的营养生理作用很复杂,动物生命活动过程中许多特殊生理功能都有赖于水的存在。

1.水是动物机体的主要组成成分。

水是动物机体细胞的一种主要结构物质。

早期发育的胎儿,含水高达90%以上,初生幼畜80%左右,成年动物50-60%。

一般规律是随年龄和体重的增加而减少。

水和空气一样,是动物生命绝对不可缺少的一种物质。

2.水是一种理想的溶剂。

因水有很高的电解常数,很多化合物容易在水中电解,以离子形式存在,动物体内水的代谢与电解质的代谢紧密结合。

多数细胞质是胶体和晶体的混合物,使得水溶解性特别重要。

此外,水在胃肠道中作为转运半固状食糜的中间媒介,还作为血液、组织液、细胞及分泌物、排泄物等的载体。

所以,体内各种营养物质的吸收、转运和代谢废物的排出必须溶于水后才能进行。

动物营养学总复习

动物营养学总复习

绪论1.动物生产的本质及其与植物生产的关系?2.动物营养学的主要任务?3.动物营养学的相关学科?4.名词:营养第一章动物与饲料的化学组成1.常用饲料干物质的化学成分?2.饲料营养物质的功能?3.动植物化学组成的差异?4.名词:饲料营养物质或营养素或养分初水粗蛋白质粗脂肪粗灰分粗纤维中性洗涤纤维酸性洗涤纤维 NDF ADF CP CF CA EE NFE NPN第二章动物对饲料的消化1.饲料的消化方式对各种动物的营养有何不同影响?2.反刍动物瘤胃微生物消化的利与弊?3.饲料矿物质的表观消化率是否反映其利用?4.影响消化率的因素?5.饲料抗营养因子的种类及其对营养物质消化率的影响?6.饲料加工调制的营养学意义?7.名词:饲料的可消化性动物的消化力消化率饲料抗营养因子第三章水的营养1.动物机体水的来源与流失?2.影响动物需水量的因素?3.动物生产对水的供给有何要求?第四章蛋白质营养1.组成动物体蛋白质的氨基酸种类及其特点?2.单胃动物与反刍动物蛋白质消化的异同?3.影响非反刍动物蛋白质消化吸收的因素?4.反刍动物饲料蛋白质的瘤胃降解?5.影响瘤胃微生物蛋白质合成的因素?6.影响反刍动物对含氮化合物消化吸收的因素?7.蛋白质质量的评定方法?8.为什么说反刍动物蛋白质质量评定体系的核心是测定饲料蛋白质的瘤胃降解率?9.理想蛋白质氨基酸模型的建立及其理论意义?10.饲粮氨基酸的数量和比例对饲粮蛋白质质量有何影响?解决饲粮氨基酸平衡的方法?11.反刍动物利用尿素等NPN的机理?12.合理使用尿素应考虑哪些因素,如何确定尿素的用量?13.对于单胃动物,日粮蛋白质消化率和利用率通常呈正相关关系,而对于反刍动物,日粮蛋白质消化率有时则不能反映蛋白质的利用率,为什么?14.小肽的营养作用?反刍动物和非反刍动物对小肽利用的异同点?15.名词:瘤胃氮素循环 RDP UDP 蛋白质的热损害酸性洗涤不溶氮 ADIN 蛋白质的周转代谢必需氨基酸 EAA NEAA 限制性氨基酸 BV NPU EAAI 可消化氨基酸可利用氨基酸有效氨基酸理想蛋白质氨基酸缺乏氨基酸互补氨基酸拮抗饲粮氨基酸平衡第五章碳水化合物1.非淀粉多糖与动物营养?2.化学益生素及其营养学作用?3.猪、禽对碳水化合物的消化吸收特点?4.反刍动物对碳水化合物的消化吸收特点?5.从反刍动物碳水化合物瘤胃消化解释饲粮中粗饲料比例越高,饲料能量利用率越低的现象。

影响饲料蛋白质消化的因素

影响饲料蛋白质消化的因素

影响饲料蛋白质消化的因素
在大多数常规饲料中,蛋白质消化率为75-90%,如果一种饲料中蛋白质不能被利用,就不能说它是一种高蛋白质饲料。

1、蛋白种类:
如羽毛粉,蛋白质含量在86%,但仅有25%是可消化的,相比之下豆粕中的消化蛋白质为90%。

2、纤维水平:
象干草、玉米秸杆、苜蓿草都有高含量的纤维,不可能提供很多的可利用蛋白质。

3、粉碎程度:
使用没粉碎好的饲料,会降低蛋白消化酶的作用表面积,而降低其蛋白消化率。

4、加热处理:
在生产、加工中,长时间的加热会降低蛋白质的可消化率。

5、蛋白酶抑制因子:
如生大豆含有胰蛋白酶抑制因子,马铃薯中含有糜蛋白酶抑制因子,这些成分降低了蛋白质消化率。

6、非蛋白氮NPN
如尿素一类非蛋白氮,非反刍动物不能利用细菌来消化,因而它不能利用非蛋白氮。

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(一)消化吸收
非反刍动物蛋白质的消化起始于胃。

首先盐酸使之变性,蛋白质立体的三维结构被分解,肽键暴露;接着在胃蛋白酶、十二指肠胰蛋白酶和糜蛋白酶等内切酶的作用下,蛋白质分子降解为含氨基酸数目不等的各种多肽。

随后在小肠中,多肽经胰腺分泌的羧基肽酶和氨基肽酶等外切酶的作用,进一步降解为游离氨基酸(占食入蛋白质的60%以上)和寡肽。

2—3个肽键的寡肽能被肠粘膜直接吸收或经二肽酶等水解为氨基酸后被吸收。

这类酶的作用需要Mg2+、Zn2+、Mn2+等金属离子参与。

吸收主要在小肠上2/3的部位进行。

实验证明,各种氨基酸的吸收速度是不同的。

部分氨基酸吸收速度的顺序:半胱氨酸>蛋氨酸>色氨酸>亮氨酸>苯丙氨酸>赖氨酸≈丙氨酸>丝氨酸>天门冬氨酸>谷氨酸。

被吸收的氨基酸主要经门脉运送到肝脏,只有少量的氨基酸经淋巴系统转运。

但新生的哺乳动物,在出生后24-36小时内,能直接吸收免疫球蛋白。

因此,给新生幼畜及时吃上初乳,可保证获得足够的抗体,对幼畜的健康非常重要。

(二)影响蛋白质消化吸收的因素
动物的种类和年龄、饲料组成及抗营养因子、饲料加工贮存中的热损害等均是影响蛋白质消化吸收的因素。

1.动物因素
(1)动物种类对同一种饲料蛋白质的消化吸收,不同的动物之间存在着一定的差异,这是由于不同种类动物各自消化生理特点的不同所致。

(2)年龄随着动物年龄的增加,其消化道功能不断完善,对食入蛋白的消化率也相应提高。

例如,仔猪胃内盐酸、胃蛋白酶及胰蛋白酶的分泌,2-3月龄才能达到成年猪的水平。

2.饲粮因素
饲粮中的纤维水平、蛋白酶抑制剂等均影响蛋白质的消化、吸收。

(1)纤维水平纤维物质对饲粮蛋白质的消化、吸收都有阻碍作用,随着纤维水平的增加,蛋白质在消化道中的排空速度也增加,这无疑降低了其被酶作用的时间以及被肠道吸收的机率。

有研究表明,饲粮粗纤维含量在2-20%范围内,每增加1个百分点,粗蛋白的消化率降低1.4个百分点。

(2)蛋白酶抑制因子一些饲料,尤其是未经处理或热处理不够的大豆及其饼粕和其它豆科籽实,含有多种蛋白酶抑制因子,其中最主要的是胰蛋白酶抑制剂。

胰蛋白酶抑制剂能降低胰蛋白酶的活性,从而降低蛋白质的消化率,并引起胰腺肿大。

蛋白酶抑制因子对热敏感,适当的热处理(蒸、煮、炒或膨化)可使这些因子失活。

但初乳中的抗胰蛋白酶因子却是一个例外,它可保护免疫球蛋白免遭分解,使其以完整的大分子形式被吸收。

3.热损害
对大豆等饲料进行适当的热处理,能消除其中的抗营养因子,也能使蛋白质初步变性,有利于消化吸收。

但温度过高或时间过长,则有损蛋白质的营养价值,其原因是发生了一种美拉德反应(Maillard反应)。

在这个反应中,肽链上的某些游离氨基,特别是赖氨酸的ε-氨基,与还原糖(葡萄糖、乳糖)的醛基发生反应,生成一种棕褐色的氨基-糖复合物,使胰蛋白酶不能切断与还原糖结合的氨基酸相应肽键,导致赖氨酸等不能被动物消化、吸收。

(一)消化吸收
非反刍动物蛋白质的消化起始于胃。

首先盐酸使之变性,蛋白质立体的三维结构被分解,肽键暴露;接着在胃蛋白酶、十二指肠胰蛋白酶和糜蛋白酶等内切酶的作用下,蛋白质分子降解为含氨基酸数目不等的各种多肽。

随后在小肠中,多肽经胰腺分泌的羧基肽酶和氨基肽酶等外切酶的作用,进一步降解为游离氨基酸(占食入蛋白质的60%以上)和寡肽。

2—3个肽键的寡肽能被肠粘膜直接吸收或经二肽酶等水解为氨基酸后被吸收。

这类酶的作用需要
Mg2+、Zn2+、Mn2+等金属离子参与。

吸收主要在小肠上2/3的部位进行。

实验证明,各种氨基酸的吸收速度是不同的。

部分氨基酸吸收速度的顺序:半胱氨酸>蛋氨酸>色氨酸>亮氨酸>苯丙氨酸>赖氨酸≈丙氨酸>丝氨酸>天门冬氨酸>谷氨酸。

被吸收的氨基酸主要经门脉运送到肝脏,只有少量的氨基酸经淋巴系统转运。

但新生的哺乳动物,在出生后24-36小时内,能直接吸收免疫球蛋白。

因此,给新生幼畜及时吃上初乳,可保证获得足够的抗体,对幼畜的健康非常重要。

(二)影响蛋白质消化吸收的因素
动物的种类和年龄、饲料组成及抗营养因子、饲料加工贮存中的热损害等均是影响蛋白质消化吸收的因素。

1.动物因素
(1)动物种类对同一种饲料蛋白质的消化吸收,不同的动物之间存在着一定的差异,这是由于不同种类动物各自消化生理特点的不同所致。

(2)年龄随着动物年龄的增加,其消化道功能不断完善,对食入蛋白的消化率也相应提高。

例如,仔猪胃内盐酸、胃蛋白酶及胰蛋白酶的分泌,2-3月龄才能达到成年猪的水平。

2.饲粮因素
饲粮中的纤维水平、蛋白酶抑制剂等均影响蛋白质的消化、吸收。

(1)纤维水平纤维物质对饲粮蛋白质的消化、吸收都有阻碍作用,随着纤维水平的增加,蛋白质在消化道中的排空速度也增加,这无疑降低了其被酶作用的时间以及被肠道吸收的机率。

有研究表明,饲粮粗纤维含量在2-20%范围内,每增加1个百分点,粗蛋白的消化率降低1.4个百分点。

(2)蛋白酶抑制因子一些饲料,尤其是未经处理或热处理不够的大豆及其饼粕和其它豆科籽实,含有多种蛋白酶抑制因子,其中最主要的是胰蛋白酶抑制剂。

胰蛋白酶抑制剂能降低胰蛋白酶的活性,从而降低蛋白质的消化率,并引起胰腺肿大。

蛋白酶抑制因子对热敏感,适当的热处理(蒸、煮、炒或膨化)可使这些因子失活。

但初乳中的抗胰蛋白酶因子却是一个例外,它可保护免疫球蛋白免遭分解,使其以完整的大分子形式被吸收。

3.热损害
对大豆等饲料进行适当的热处理,能消除其中的抗营养因子,也能使蛋白质初步变性,有利于消化吸收。

但温度过高或时间过长,则有损蛋白质的营养价值,其原因是发生了一种美拉德反应(Maillard反应)。

在这个反应中,肽链上的某些游离氨基,特别是赖氨酸的ε-氨基,与还原糖(葡萄糖、乳糖)的醛基发生反应,生成一种棕褐色的氨基-糖复合物,使胰蛋白酶不能切断与还原糖结合的氨基酸相应肽键,导致赖氨酸等不能被动物消化、吸收。

(一)消化吸收
非反刍动物蛋白质的消化起始于胃。

首先盐酸使之变性,蛋白质立体的三维结构被分解,肽键暴露;接着在胃蛋白酶、十二指肠胰蛋白酶和糜蛋白酶等内切酶的作用下,蛋白质分子降解为含氨基酸数目不等的各种多肽。

随后在小肠中,多肽经胰腺分泌的羧基肽酶和氨基肽酶等外切酶的作用,进一步降解为游离氨基酸(占食入蛋白质的60%以上)和寡肽。

2—3个肽键的寡肽能被肠粘膜直接吸收或经二肽酶等水解为氨基酸后被吸收。

这类酶的作用需要Mg2+、Zn2+、Mn2+等金属离子参与。

吸收主要在小肠上2/3的部位进行。

实验证明,各种氨基酸的吸收速度是不同的。

部分氨基酸吸收速度的顺序:半胱氨酸>蛋氨酸>色氨酸>亮氨酸>苯丙氨酸>赖氨酸≈丙氨酸>丝氨酸>天门冬氨酸>谷氨酸。

被吸收的氨基酸主要经门脉运送到肝脏,只有少量的氨基酸经淋巴系统转运。

但新生的哺乳动物,在出生后24-36小时内,能直接吸收免疫球蛋白。

因此,给新生幼畜及时吃上初乳,可保证获得足够的抗体,对幼畜的健康非常重要。

(二)影响蛋白质消化吸收的因素
动物的种类和年龄、饲料组成及抗营养因子、饲料加工贮存中的热损害等均是影响蛋白质消化吸收的因素。

1.动物因素
(1)动物种类对同一种饲料蛋白质的消化吸收,不同的动物之间存在着一定的差异,这是由于不同种类动物各自消化生理特点的不同所致。

(2)年龄随着动物年龄的增加,其消化道功能不断完善,对食入蛋白的消化率也相应提高。

例如,仔猪胃内盐酸、胃蛋白酶及胰蛋白酶的分泌,2-3月龄才能达到成年猪的水平。

2.饲粮因素
饲粮中的纤维水平、蛋白酶抑制剂等均影响蛋白质的消化、吸收。

(1)纤维水平纤维物质对饲粮蛋白质的消化、吸收都有阻碍作用,随着纤维水平的增加,蛋白质在消化道中的排空速度也增加,这无疑降低了其被酶作用的时间以及被肠道吸收的机率。

有研究表明,饲粮粗纤维含量在2-20%范围内,每增加1个百分点,粗蛋白的消化率降低1.4个百分点。

(2)蛋白酶抑制因子一些饲料,尤其是未经处理或热处理不够的大豆及其饼粕和其它豆科籽实,含有多种蛋白酶抑制因子,其中最主要的是胰蛋白酶抑制剂。

胰蛋白酶抑制剂能降低胰蛋白酶的活性,从而降低蛋白质的消化率,并引起胰腺肿大。

蛋白酶抑制因子对热敏感,适当的热处理(蒸、煮、炒或膨化)可使这些因子失活。

但初乳中的抗胰蛋白酶因子却是一个例外,它可保护免疫球蛋白免遭分解,使其以完整的大分子形式被吸收。

3.热损害
对大豆等饲料进行适当的热处理,能消除其中的抗营养因子,也能使蛋白质初步变性,有利于消化吸收。

但温度过高或时间过长,则有损蛋白质的营养价值,其原因是发生了一种美拉德反应(Maillard反应)。

在这个反应中,肽链上的某些游离氨基,特别是赖氨酸的ε-氨基,与还原糖(葡萄糖、乳糖)的醛基发生反应,生成一种棕褐色的氨基-糖复合物,使胰蛋白酶不能切断与还原糖结合的氨基酸相应肽键,导致赖氨酸等不能被动物消化、吸收。

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