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1、六种家畜乳氨基酸特征聚类分析我国牛羊乳业高速开展的同时,马、骆驼、耗牛和水牛等家 畜乳也得到区域性开发。特种家畜乳因风味独特、营养价值 高和产量低等特点,极易被低价位牛羊乳或其他原料掺假或 冒充,破坏乳的完整性、真实性及功能属性1。不仅侵害 消费者健康和尊严,也破坏正常市场竞争秩序,更不利于民 族和地区特种家畜乳业健康开展2。乳是人类膳食蛋白质 及氨基酸(aminoacids, AA)的重要来源,哪种乳蛋白更接近 人体,尤其是哪种乳更符合婴幼儿的必需氨基酸 (essentialaminoacid, EAA)模式,成为亟待解决的重要问 题。随着化学计量学及食品组学大数据检测分析技术的不断 开展,
2、各种家畜乳AA特征及营养价值的微妙差异应该重新 探讨、认识和评价。乳蛋白质和肽存在物种特异性,可用于乳的物种来源真实性 判别。吴亚君等3利用毛细管电泳技术比拟了牛和羊乳蛋 白电泳图谱,发现牛和羊乳的电泳图谱存在差异。马露4 报道了马、山羊、驼和牝牛4种家畜乳蛋白的反相高效液相 色谱图存在种属特异性,利用其图谱可以很好地区分乳的物 种来源。EL-HATMI等5通过聚丙烯酰胺凝胶电泳技术比拟 了牛、山羊、驴、骆驼和人乳乳清蛋白的电泳图谱,发现可 判别乳样的物种真实性。但不同动物乳蛋白质或肽水解获得 的AA,是否还存在物种或其他分类特异性,这种特异性是否 图2六种家畜乳和人乳的氨基酸模式PCAFig
3、. 2PCAofaminoacidpatternsinsixlivestockmilkandhum anmilk2. 3六种家畜乳SMICA模型的建立及判别家畜乳AA构成和EAA模式的PCA均证明家畜乳AA构成存在 显著的物种特异性,乳样的自然聚类符合这些哺乳动物物种 分类学亲缘关系。但PCA实际上不是分类和判别分析的专用 工具,因此本研究进一步利用家畜乳AA%数据建立了 SIMCA 判别模型(图3),对6种家畜乳进行有监督的聚类分析,物 种判别模型效果见图3-ao 6种家畜乳样在SIMCA模型图中 的聚类符合物种亲缘远近。牛、耗牛、水牛和山羊乳4种牛 科家畜乳的云图分布于同一相区,共同聚类于
4、三维图右上方; 同为偶蹄类的驼乳聚集在PC1轴对面,但与牛科动物聚类很 远。而马属动物的蒙古马乳聚类云出现在三维图左侧(PC1轴 负值侧),与偶蹄类对应,距离较远。总之,SIMCA结果与 PCA 一致,但作为有监督的聚类和判别分析方法,SIMCA的 效果更好。a-牛乳、马乳、驼乳、山羊乳、髡牛乳、水牛乳;b-人乳 图3不同物种乳样氨基酸的SIMCA模型Fig. 3AminoacidfingerprintSIMCAmodelofmilksamplesofd ifferentspeciesSIMCA模型内部验证和外部验证的样本集及验证结果见表4。用55份乳样平行测定结果建立的模型逐一对每个样品判别
5、, 即内部验证,结果准确率为100%;屡次随机抽出一局部样品 数据,用剩余的样品建立模型,再对未建模样品进行判别, 即外部验证,累计进行了 221个样品,共判别正确205个, 判别正确率为92. 76%,外部验证错误出现在牛科动物乳的判 别中,其中牛判别错误最少(表4)。将人乳样品放入SIMCA 模型进行外部验证,人乳判别为“0”,判别图周围未出现 任何动物乳聚类云(图3-b),即未被判别为任何一类动物乳 序号(判断正确),进一步证明其AA构成与6种家畜乳都不 符合。表4SIMCA验证内部和外部模型Table4InternalandexternalverificationonSIMCAmode
6、l 注:-表示人乳不参与建模 3讨论蛋白质和肽存在的物种特异性,不仅取决于蛋白质的AA排列顺序,更取决于蛋白质复杂的四级空间结构。蛋白质水解 产生的18种AA,在不考虑其排列顺序和基因决定的排列规 律的情况下,也存在显著的物种特异性。动物和植物蛋白AA 构成差异很大,因此营养价值的差异也很大。而亲缘非常相 近的动物,尤其是不同动物乳蛋白水解产生的AA构成也存 在很大的物种差异,按目前的传统统计和营养学评价,较难 说哪种动物乳蛋白或AA的营养价值更高。即便是存在差异, 也不能被很好地观测和表达。不同家畜乳蛋白含量(TAA含量) 显著不同,显然其AA绝对含量差异很大,但蛋白质的主要 营养价值取决于
7、其AA的比例构成,决定于EAA模式,实际 取决于其是否已接近人体的需要模式13-14 o因此按照人 乳的EAA模式进行评价比拟贴切。化学计量学理论及软件分 析技术的开展使得多指标、数据组和数据矩阵等大数据潜藏 规律和模式的直观分析有了无限可能,也有必要对乳蛋白AA 指纹特征展开新一轮的研究和评价,为乳及乳品,以及其他 食物营养价值评价,完整性和真实性判别引入新策略、原理 和方法。本研究发现6种家畜乳AA绝对含量存在极为显著的物种差 异,家畜乳TAA含量为FAO/WHO混合人乳的1. 75.4倍; EAA/TAA 和 EAA/NEAA 分别在 41.75%、71. 86%以上,高于 FAO/WH
8、O发布的理想蛋白标准12,因此按照传统的蛋白质 AA评价指标,各种动物乳蛋白都是优质蛋白。不同家畜乳 AA%整体相近,配伍方差分析无显著差异,这与高可玲等15 研究结果一致。PCA可直观看到不同家畜乳在三维空间自然 聚类符合物种分类学规律,牛、耗牛、水牛和山羊乳4种牛 科聚类同一区域,马乳和驼乳远远分布在另外2个区域。人 乳空间投射点距家畜乳聚类群较远,说明人乳和家畜乳AA 存在显著差异,这与ROUCHER等16传统统计分析研究结果 一致,但PCA更加直观。郭军等2、高可玲等15和孙慧 阳17研究团队分别报道了乳AA的PCA可区分物种,但并 未观察到以AA聚类可到达符合物种分类学规律的效果。明
9、 确了乳AA存在种属差异,挖掘其AA的具体差异就更加明朗 了,传统统计不太确定的规律也可得到PCA的印证。乳中氨 基酸组成比例存在种属特性,PCA和SIMCA分析根向量图(载 荷图)及分析软件中的“建模能力”都可直接观察到每种家 畜乳的特征AA:山羊乳为Thr、Vai、Trp和Phe,其Trp最 接近人乳;马乳为His、Asp、Ala、Ser和Arg;驼乳为Met、 He和Leu;牛乳为Lys,且与描述性统计相互印证。古丽巴 哈尔卡吾力等18和李文斐等19检测马、驼、牛和山羊 乳蛋白AA,并进行了传统统计学分析。聚类分析和描述性统 计,各有优缺点,前者虽然直观,但适合多分类样本研究, 不适合单
10、个样品及单因素分析。氨基酸的营养价值不仅取决于“量”的水平,同时还受EAA 所占比例等“质”的影响。家畜乳EAA模式与人乳EAA模式 越接近,蛋白质营养价值相对较高13。PCA发现山羊和马 乳EAA构成最接近人乳,说明其EAA被机体利用程度高于其 他4种家畜乳,这可能是山羊乳乳清蛋白、马乳酪蛋白与人 乳接近的原因4,20。PCA与EAA模式数据总均值(表3)可 相互印证,但实际上传统营养学评价中通常并无以EAA模式 总均值比照的习惯。近年,判别分析逐渐应用于食物的真实性判别ARI0等21 用奶酪的近红外光谱数据建立SIMCA模型,发现掺假物有明 显别离,模型可用于食物真实性判别。WANG等22
11、证实了多 元素分析方法可作为表征肉类来源的工具。姬彩霞等23论 证了以牛肉脂肪酸指纹建立模型判别放牧和舍饲牛肉的可 行性。本研究构建特种家畜乳SIMCA模型,将平行测定数据 纳入聚类分析,等于引入和观察测定变异的影响,可增加模 型稳健度。乳样的聚类符合物种亲缘远近,结果与PCA 一致, 但监督的聚类分析效果更好。内部和外部验证准确率分别为 100%, 92. 76%,证明利用AA建立家畜乳物种真实性判别模 型是可行的。外部验证错误出现在牛科动物乳判别中,这可 能是种属亲缘性的原因,应建立牛科动物的专用判别模型。 此外AA组成还受家畜品种、胎次、年龄、泌乳期、饲养状 况、地区、季节和灭菌方式等因
12、素影响24-27,后续应扩 大样本,以期建立更稳健的家畜乳判别模型。4结论6种家畜乳AA绝对含量和相比照例构成和EAA模式都存在物 种差异。以18种AA聚类特征符合物种分类学规律,牛、耗 牛、水牛和山羊4种牛科动物乳聚类同一个相区,马乳和驼 乳远远别离。6种动物乳按18种AA构成,马乳最接近人乳; 按EAA模式山羊和马乳与人乳相对最接近。以AA构成建立模型,判别家畜乳真实性可行,家畜乳18种 AA建立SIMCA物种判别模型,内部和外部验证准确率分别为 100%, 92. 76%;外部验证错误出现在牛科动物乳判别中;人 乳与6种家畜乳都不符合,再次说明人乳AA与动物的差异 很大。化学计量学聚类分
13、析比传统描述性统计和营养学评价 更能直观全息呈现乳的AA整体特征,为评价乳品营养和真 实性提供了创新策略、原理和方法,同时也为乳制品数据库 的健全和特种家畜乳的开发与利用提供参考依据。可以实现特种家畜乳完整性和真实性判别,有待进一步研究。 乌恩其6以组织液中的免疫球蛋白G (i mmuno globulinG, IgG)为目标物种特异蛋白,建立用经典免疫学方法检验牛、 羊和骆驼肉中掺假的马肉、鸭肉和猪肉等;乳中也含IgG, 因此以IgG为目标蛋白也可检测高价格特种家畜乳中掺假牛 乳。近些年有研究开始借助化学计量学研究食品营养素组或 营养素指纹,如氨基酸指纹、脂肪酸指纹与物种特异性及其 他决定和
14、影响因素的关系模型。郭军等2提出了以脂肪酸 和氨基酸指纹进行原奶和液态乳真实性的鉴别方法。吕中旺 等7对牛、山羊、水牛和耗牛4种家畜乳AA进行主成分分 析(principalcomponentanalysis, PCA),发现不同家畜乳 有别离趋势,但未进行建模验证。郭珍琪8和张鑫等9利 用化学计量学研究不同家畜乳的脂肪酸组成,发现家畜乳的 脂肪酸构成存在显著的物种差异,同时也发现脂肪酸构成也 与饲养模式及加工等分类因素有关。SMIDDY等10利用牛、 水牛、绵羊、山羊、驴、马和驼乳的甘油三酯做PCA,结果 显示家畜乳在得分向量图中明显别离,且聚类特征符合物种 分类学规律,刘宇婷等H也印证了同
15、样的结果。传统描述性统计和差异检验的基本数学原理和构架基于单 变量和数据的线性规律,无法对多指标、向量、矩阵等大数 据进行分析。多变量统计学和化学计量学的开展为解析和挖 掘数据串、数据矩阵等大数据结构和隐藏的规律模式、利用食物大数据描绘和分类食物提供了无限的可能2。本研究 旨在利用现代化学计量学聚类和判别分析手段,探索和比拟 牛乳和特种家畜乳AA整体特征,同时相对于人乳必需氨基 酸模式,利用新的策略和手段筛选AA更接近人乳的乳种类, 以期为乳及乳制品数据库的健全、特种家畜乳的开发与利用 提供理论依据。1材料与方法 1. 1实验材料1. 1乳样从内蒙古、四川和广西地区采集代表性乳样55份。其中荷
16、 斯坦牛(牛)乳15份,采自内蒙古巴彦淖尔和呼伦贝尔;蒙古马乳15份,采自内蒙古呼伦贝尔、锡林郭勒和鄂尔多斯; 驼乳10份,采自内蒙古阿拉善和呼伦贝尔;山羊乳5份, 采自内蒙古鄂尔多斯;耗牛乳5份,采自四川红原地区;水牛乳5份,采自广西南宁。样品采集后分装于离心管,密封 并用液氮迅速冷却,冻藏于-2CTC冰柜备用。样品置室温解冻后,均质取样用于AA的测定。每个乳样2次平行测定的AA值都用于聚类分析。1.1. 2药品试剂 17种AA混合标准品,美国Sigma公司;CDAA-270019-200mgL- 色氨酸,上海安谱实验科技有限责任公司;浓盐酸(优级纯), 国药化学试剂;甲醇(色谱纯)、冰乙酸
17、、异丙醇(色谱纯)、氢氧化钠(优级纯),麦克林化学试剂;曲 三酮、钾钠缓冲液、BUFFERA-1. BUFFERB-1,再生液,赛卡姆(北京)科学仪器。1.2. 3仪器设备S-433D全自动氨基酸分析仪,德国赛卡姆公司;HN200多功 能氮吹仪,海能仪器。1.3. 验方法1氨基酸测定参照GB5009. 1242022酸水解法测定17种AA(除色氨酸), 参照GB/T154002022碱水解法测定色氨酸。每个样品做2 个平行,使用S-433D全自动氨基酸分析仪进行测定。色谱 条件:使用水解氨基酸分析柱LCAK06/Na(4. 6mmX 150mm); 柱温58742梯度控温;反响温度13CTC;
18、流动相流速0. 45mL/min;芾三酮流速 0. 25mL/min;检测器 440nm/570nni 双波长检测器;进样体积50 u Lo1.4. 2统计分析本研究乳样2轮测定都直接用于分析,即55份乳样,进行2轮平行AA测定,获得110组数据,进行数据整理和质量检 验,剔除了 4组界外数据,有106组数据用于描述性统计和 后续的聚类分析。平行测定数据纳入聚类分析,等同于引入 和观察测定变异的影响,可增加模型稳健度。以联合国粮农组织/世界卫生组织(FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations/W orldHealthOrganization
19、,FAO/WHO)2022 发布的 935 号报告 中的混合人乳AA数据进行参照和比拟研究12 oEAA模式以色氨酸含量为1分别计算其他EAA相应的比值 13 o 用IBM-SPSS20. 0进行描述性统计和差异检验,对6种家畜 乳18种AA绝对含量、百分含量和EAA模式数据的整体差异MlMl均进行配伍方差分析,每种AA绝对含量和百分含量在物种 间的差异做单因素方差分析,结果用表示。用化学计量学软 件Pirouette4. 5 (美国Infometrix公司)对AA百分含量及EAA模式数据分别进行PCA,观察乳样的自然聚类特性,探 讨以AA建模判别乳的物种真实性的可行性,以及判断哪种 家畜乳A
20、A或EAA更接近人乳。并利用AA百分含量建立软独 立建模分类(softindependentmodelingofclassanalogies , SIMCA)判别模型,对被检乳样及人乳数据进行有监督的分类 /判别分析。SIMCA模型内部验证:用所有55份乳样2个AA 平行测定值(剔除4个异常值,即106组数据)进行建模,再 对建模乳样物种进行鉴定(软件可自动完成);SIMCA模型外 部验证:人工随机抽出1012组数据,用其余9496组数 据建模,对抽出的样本数据进行判别;这种随机组合建模验 证重复20次;人乳数据不参与建模,仅用于判别。累计验 证样本221组。2结果与分析1六种家畜乳氨基酸特征
21、6种家畜和人乳AA绝对含量(mg/g)描述性统计结果见表1, AA百分含量AA/总氨基酸(totalaminoacid, TAA),%统计结 果见表2, PCA结果见图lo2. 1. 1氨基酸绝对含量特征6种家畜乳AA配伍方差分析整体差异极显著(P0. 01),每一 种氨基酸在物种间均有差异。TAA(相当于总蛋白)含量由高 到低依次为:耗牛和水牛乳(差异不显著)、山羊乳和驼乳(差 异不显著)、牛乳和马乳。家畜乳TAA含量均高于人乳,其 中耗牛乳TAA含量约为人乳的5. 4倍;马乳最稀薄,TAA约 为人乳的1. 7倍。6种家畜乳EAA/TAA均达41. 75%以上, EAA/NEAA均达71.
22、86%以上,都符合并高于FA0/WH0理想蛋 白相应指标40%和60%的标准12;计算FA0/WH0公布混合 人乳 EAA/TAA 为 42.96% , EAA/非必需氨基酸 (nonessentialaminoacid,NEAA)NEAA 为 75. 32%o6种家畜乳EAA中含量最高的为Leu,其次为Lys和Val;NEAA 含量最高的为Glu,其次为Pro和Asp;牝牛乳中Leu、Phe、 His、Lys、Gly、Ala和Arg含量显著或极显著的高于其他5 种家畜乳。水牛乳中Thr. Asp、Glu、Cys和Tyr含量显著 或极显著高于其他5种家畜乳。山羊乳中Tit含量显著高于 其他5种
23、家畜乳。表1六种家畜乳和人乳AA含量单位:mg/g乳样TablelAminoacidinsixanimalsmilkandhumanmilk注:*表示FAO/WHO公布的混合人乳数据12(下同),每一 种AA做单因素方差分析,不同小写字母表示差异显著或极 显著,6种家畜乳以AA均值做配伍方差分析(下同),TAA值 行标注不同大写字母表示差异极显著(P0. 01)1.2氨基酸百分含量特征6种家畜乳和人乳AA%结果统计见表2。对AA%均值的配伍方 差分析,物种间无显著差异(P=l. 000),而在PCA和SIMCA 分析均清晰显示家畜乳以AA构成聚类符合物种分类学规律, 说明传统统计对AA%整体差
24、异不敏感。牛乳中Lys%含量显著高于其他5种家畜乳;Leu%显著高于马、 山羊、耗牛和水牛乳,与驼乳无显著差异。耗牛乳中Pro% 显著高于驼乳、山羊乳、水牛乳、牛乳和马乳。水牛乳中Glu% 显著高于其他5种家畜乳。山羊乳中Thr%, Vai%、Phe%和 TYp%显著高于其他家畜乳,其中Trp%约为其他5种家畜乳的 1. 21. 5倍,牛乳含量最高,驼乳和马乳次之,耗牛乳最低。 驼乳中和Leu%含量高于其他家畜乳。马乳中His%、 Asp%、Ala%和Arg%显著高于其他5种家畜乳,Ser%显著高于 水牛、牛和果牛乳,与山羊乳无显著差异。人乳中Trp%、Gly%、 Cys%和Tyr%高于6种家
25、畜乳。表2六种家畜和人乳氨基酸百分含量(氨基酸/总氨基酸)单位:Table2Aminoacidspercentageofsixanimalsandhumanmilk( AA/TAA)注:物种间无显著差异(P=l. 000)家畜乳和人乳AA%的PCA结果见图l-a。6种家畜乳样在三维 空间自然聚类的距离远近符合物种分类学规律。牛、耗牛、 水牛和山羊乳4种牛科聚类同一区域(主因子1和主因子2 相区),而马乳和驼乳分布在另外2个区域:同属偶蹄类的 驼乳样品在主因子1轴下侧与牛科动物对应,但距离较远; 马乳分布在偶蹄类对面,距离较远。人乳空间投射点距家畜 乳聚类群较远,相对而言人乳与马乳最接近,说明不
26、同物种 乳样的AA特征存在显著差异。主因子1集合的AA共性(聚 类贡献)仅为44. 6%,而主因子2和3分别为16. 9%和10. 3%, 说明动物乳中AA间的相关性并不大。由图l-b可知不同乳样的特征氨基酸,人乳为Trp、Cys、Asp 和Arg,马乳为Ala和His,驼乳为lie和Leu,山羊乳为 Ser和Phe,牛乳为Lys,耗牛乳为Pro,水牛乳为Glu,与 AA%的描述性统计结果基本一致。2. 2六种家畜乳必需氨基酸模式分析6种家畜乳和人乳EAA模式值统计结果见表3,所有乳样EAA 模式值的PCA结果见图2。6种家畜和FA0/WH0发布的混合 人乳EAA模式值均值配伍方差分析差异极显
27、著(P0. 01)。家 畜乳EAA中含硫氨酸(Met+Cys)模式值最接近人乳,其他EAA 值均高于人乳。从EAA模式值的总均值来看,山羊(4. 57)和 马乳(4. 63)最接近人乳(3. 14),其他动物乳EAA模式值均值 为人乳的1.82. 2倍。a-得分向量图;b-根向量图图1六种家畜和人乳氨基酸PCAFig. IPCAofaminoacidsofdifferentspedemilkEAA模式值PCA结果显示,6种家畜乳相对集中,与人乳距 离远,说明人乳EAA模式与动物乳差异大。主因子1集合了 人人共性为89.9%,说明EAA相关性较大,而主因子2仅聚 集了 7.8%的人人共性。在主因子1轴上,山羊乳、马乳与人 乳分布距离最接近,其次是牛乳、驼乳、水牛乳和耗牛乳, 与EAA模式的配伍方差分析结果一致,也与EAA模式值的总 均值分析结果一致。显然PCA结果更直观。6种家畜乳和人乳中9种EAA的构成比例由高到低依次为Leu、Phe+Tyr、Lys、Vai、lie、Thr、His 和含硫氨酸,其中含量 较少的EAA有Trp和含硫氨酸,属于限制性AA。表3六种家畜乳和人乳的氨基酸模式Table3Aminoacidpatternsinsixlivestockmilkandhumanmi 1k 注:对乳样的EAA模式进行配伍方差分析,同行不同小写字 母间差异极显著(P0. 01)
限制150内