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文档简介
1、CHCH2 2O O是多羟基醛或多羟基酮,以及水解所产生这类结构的物质,是多羟基醛或多羟基酮,以及水解所产生这类结构的物质,含含C C、H H、O O,有些含有些含N N、P P、S S,通式(通式(CHCH2 2O O)n n。 1 1、结构、结构第1页/共27页(1 1)单糖(2)低聚糖或寡糖(2-10个糖单位)(3)多聚糖(4)其它化合物2 2、分类、分类第2页/共27页1.1.供能和贮能:供能和贮能: 直接氧化供能。直接氧化供能。 转化为糖元(肝脏、肌肉)转化为糖元(肝脏、肌肉)- -短期存在形式。短期存在形式。 转化为脂肪转化为脂肪- -长期贮备能源。长期贮备能源。2.2.构成体组织
2、:构成体组织:戊糖构成核酸。戊糖构成核酸。粘多糖,结缔组织的重要成分。粘多糖,结缔组织的重要成分。第3页/共27页 糖脂、几丁质、硫酸软骨素。糖脂、几丁质、硫酸软骨素。 糖蛋白,细胞膜的组成成分。糖蛋白,细胞膜的组成成分。3.3.作为前体物质:作为前体物质: 为反刍动物瘤胃利用为反刍动物瘤胃利用NPNNPN合成菌体蛋白或重组合成合成菌体蛋白或重组合成菌体蛋白和动物体内合成菌体蛋白和动物体内合成NEAANEAA提供提供C C架。架。4.4.形成产品:形成产品: 奶、肉、蛋奶、肉、蛋第4页/共27页-淀粉酶只能水解淀粉酶只能水解-1.4-1.4糖苷键,因此,支链淀粉水解终产物除了麦芽糖苷键,因此,
3、支链淀粉水解终产物除了麦芽糖外,还有支链寡聚糖,最后被寡聚糖外,还有支链寡聚糖,最后被寡聚1 1,6-6-糖苷酶水解,释放麦芽糖和葡糖苷酶水解,释放麦芽糖和葡糖。糖。 主要部位在小肠,在胰淀粉酶作用下,水解产生麦芽糖和少量葡主要部位在小肠,在胰淀粉酶作用下,水解产生麦芽糖和少量葡萄糖的混合物。萄糖的混合物。(一)消化吸收(一)消化吸收第5页/共27页 水解产生的单糖经主动转运吸收入细胞,顺序为:半乳糖水解产生的单糖经主动转运吸收入细胞,顺序为:半乳糖 葡糖葡糖 果糖果糖 戊糖。戊糖。未消化吸收的未消化吸收的CHCH2 2O O进入后肠,在微生物作用下发酵产生进入后肠,在微生物作用下发酵产生VF
4、AVFA。幼龄动物乳糖酶活性高,断奶后下降,蔗糖酶在幼龄很低,麦芽糖酶断幼龄动物乳糖酶活性高,断奶后下降,蔗糖酶在幼龄很低,麦芽糖酶断奶时上升奶时上升第6页/共27页葡萄糖是单胃动物的主要能量来源,是其他生物合成过程的起始物葡萄糖是单胃动物的主要能量来源,是其他生物合成过程的起始物质,血液葡萄糖维持在狭小范围内。质,血液葡萄糖维持在狭小范围内。单胃动物与人:单胃动物与人:70-10070-100mg/100mlmg/100ml反刍动物:反刍动物:40-7040-70mg/100mlmg/100ml禽:禽:130-260130-260mg/100mlmg/100ml(二)代谢(二)代谢第7页/共
5、27页(1)葡萄糖从肠道、肝和其他器官进入血液;(2)血液葡萄糖离开到达各组织被利用(氧化或生物合成)。(1)从食物消化的葡糖吸收入血;(2)体内合成,主要在肝,前体物有AA、乳酸、丙酸、甘油、合成量大,但低于第(1)途径;血糖维持稳定是二个过程的结果血糖维持稳定是二个过程的结果: :血糖来源:血糖来源:第8页/共27页(1)合成糖原;(2)合成脂肪;(3)转化为AA,葡糖代谢的中间产物为非EAA C骨架;(4)作为能源:葡糖是红细胞的唯一能源,大脑、N组织、肌肉的主要能源。血糖去路:血糖去路:第9页/共27页 优点 单胃动物用一定量粗纤维,起填充消化道的作用,产生饱感。 刺激胃肠道发育,促进
6、胃肠运动,减少疾病。 提供能量,单胃动物CF在盲肠消化,可满足正常维持需要的1030%。 改善胴体品质,能提高瘦肉率、乳脂率。 降低饲料成本。1.1.营养作用:营养作用:(三)粗纤维的营养作(三)粗纤维的营养作用用第10页/共27页 缺点:缺点: 适口性差,质地硬粗,减低动物的采食适口性差,质地硬粗,减低动物的采食量。量。 消化率低消化率低( (猪为猪为3-25%)3-25%),且影响其它养分,且影响其它养分的消化,与能量、蛋白的消化呈显著负的消化,与能量、蛋白的消化呈显著负相关。相关。 影响生产成绩,实质是影响能量的利用影响生产成绩,实质是影响能量的利用率(表率(表1 1和和2 2)。)。第
7、11页/共27页豆秸杆粉(%)510204060CF(%)4.95.97.814.320.3DE(Mcal/kg)3.032.942.772.412.05采食量(Mcal)4.683.82.82.11.45ADG(g)387309236193152表表1 1 不同大豆秸粉喂乳猪的结果不同大豆秸粉喂乳猪的结果 第12页/共27页表2 2 等能条件下粗纤维对生产性能的影响CF(%)3.55.57.59.511.513.5CP(%)151515151515ME(Cal/kg)3103 29902915289828892872ADG(g)690690680730710750F/G3.28 3.543.
8、443.553.163.77ME(Cal/g增重) 10.2 10.310.010.39.110.8膘厚(CM)3.53.63.233.713.353.43第13页/共27页 动物因素:种类、年龄、健康状况。 营养因素:能蛋水平、CF、微量养分(矿物质,维生素)。 饲料加工:物理粉粹;化学加工(高温、高压膨化),煮熟、生物发酵等。CFCF利用的因素利用的因素第14页/共27页(1)饲料CH2O葡糖丙酮酸VFA,单糖很少;(2)瘤胃是消化CH2O的主要场所,消化量占总CH2O进食量的50-55%。 反刍动物消化CH2O与单胃动物不同,表现在:消化方式、消化部位和消化产物。(一)消化吸收(一)消化
9、吸收第15页/共27页 CH2O降解为VFA有二个阶段:(1)复合CH2O(纤维素、半纤维素、果胶)在细胞外水解为寡聚糖,主要是双糖(纤维二糖、麦芽糖和木二糖)和单糖;1 1消化过程消化过程第16页/共27页(2)双糖与单糖对瘤胃微生物不稳定,被其吸收后迅速地被细胞内酶降解为VFA,首先将单糖转化为丙酮酸,以后的代谢途径可有差异,同时产生CH4和热量。 饲料中未降解的和细菌的CH2O占采食CH2O总量的10-20%,这部分在小肠由酶消化,其过程同单胃动物,未消化部分进入大肠发酵。 第17页/共27页第18页/共27页 主要有乙酸、丙酸、丁酸,少量有甲酸、异丁酸、戊酸、异戊酸和己酸。瘤胃中24h
10、rsVFA产量3-4kg(奶牛瘤网胃),绵羊300-400g;大肠产生并被动物利用了的VFA为上述量的10%。 乙酸、丙酸、丁酸的比例受日粮因素影响,日粮组成(精粗比)、物理形式(颗粒大小)、采食量和饲喂次数等。 2 2瘤胃发酵产生的瘤胃发酵产生的VFAVFA种类及影响因素种类及影响因素第19页/共27页第20页/共27页乙酸是主要酸,喂粗料时产量高,喂谷物乙酸是主要酸,喂粗料时产量高,喂谷物时丙酸产量高,乙时丙酸产量高,乙/ /丙比受日粮处理影响。丙比受日粮处理影响。加瘤胃素可提高丙酸比例,有利于肉牛育肥。加瘤胃素可提高丙酸比例,有利于肉牛育肥。饲料磨粉或制粉可提高丙酸产量。饲料磨粉或制粉可
11、提高丙酸产量。 VFA VFA的浓度受到吸收和产出的平衡调节。的浓度受到吸收和产出的平衡调节。第21页/共27页 4H2+HCO3-+H+CH4+3H2O 各种瘤胃菌均可进行此反应。kcal/g)不能被动物利用,因而是巨大的能量损失,甲烷能占食入总能的6-8%。3 3甲烷的产生及其控制甲烷的产生及其控制第22页/共27页绵羊:甲烷( 牛:甲烷( x:可消化碳水化合物的克数(1 1)日粮中加入不饱和脂肪酸(相应提高丙酸产量);)日粮中加入不饱和脂肪酸(相应提高丙酸产量);(2 2)加添加剂,如氯仿、水合氯醛、铜盐等,在总体上抑制维生素生长。)加添加剂,如氯仿、水合氯醛、铜盐等,在总体上抑制维生素
12、生长。甲烷产量估计式:甲烷产量估计式:降低甲烷产量的措施:降低甲烷产量的措施:第23页/共27页4 4VFAVFA的吸收的吸收CHCH2 2O O分解产生的分解产生的VFAVFA有有75%75%直接从瘤网胃吸收,直接从瘤网胃吸收,20%20%从真胃和瓣从真胃和瓣胃吸收,胃吸收,5%5%随食糜进入小肠后吸收。随食糜进入小肠后吸收。VFAVFA吸收是被动的,吸收是被动的,C C原子越多,吸收越快,吸收过程中,丁酸和原子越多,吸收越快,吸收过程中,丁酸和一些丙酸在上皮和细胞中转化为一些丙酸在上皮和细胞中转化为-羟丁酸和乳酸。上皮细胞对丁羟丁酸和乳酸。上皮细胞对丁酸代谢十分活跃,相应促进其吸收速度。酸代谢十分活跃,相应促进其吸收速度。第24页/共27页乙酸,丁酸体脂、乳脂 丙酸葡萄糖 1 1、合成:、合成:奶牛组织中体内50%乙酸, 2/3丁酸, 1/4丙酸被氧化,其中乙酸提供的能量占总能量需要量的70%。2 2、氧化:、氧化:(二)挥发性脂肪酸的代谢(二)挥发性脂肪酸的代谢第25页/共27页 2
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