油脂在反刍动物中的应用详解演示文稿课件.ppt
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1、油脂在反刍动物中的应用详解演示文稿优选油脂在反刍动物中的应用20102010年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel Prize)得主:英国Keele 大学的Richard Stephens及同事 成就:证明骂脏话能减轻疼痛。和平奖20102010年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel Prize)得主:新西兰奥塔哥大学的Lianne Parkin 及同事 成就:证明袜子穿在鞋子的外面,比较不容易在冰上摔跤。物理奖20102010年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel P
2、rize)得主:中国广东省昆虫研究所谭敏及同事 成就:科学记录果蝠口交。研究报告果蝠口交延长交配时间说:“我们的观察属于创举,显示人类之外的成年动物也经常口交。”生物奖20092009年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel Prize)得主:美国伊利诺伊州医学博士Elena N.Bodnar 与同事 成就:她们发明了一项专利,这项专利能迅速把文胸转化为两只防毒面具一只防毒面具给自己用,另一只可以给身边有需要的人使用。公共健康奖20082008年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel Prize)得主:英国牛津大学
3、实验心理学教授Charles Spence 和意大利特伦托大学教授Massimiliano Zampini 成就:他们提出一个理论:食物除了讲究色、香、味,还要有“声”。他们研究发现,咀嚼薯片等食物时,食物发出的声音越响,人们感觉食物越可口营养奖20092009年度另类诺贝尔奖(年度另类诺贝尔奖(IgIg Nobel Prize Nobel Prize)得主:英国纽卡斯尔大学Catherine Douglas、Peter Rowlinson 成就:他们在2009 年1 月份公布研究成果称,有名字的奶牛比未起名的奶牛产奶量高。兽医奖脂肪在反刍动物饲料中应用华南农业大学动物科学学院华农联佑饲用油脂
4、研究中心陈学斌(X.B.Chen)1前 言添加脂肪有许多益处直接作用 间接作用提高能量浓度 提高肉和奶产量体增热低,减轻热应激在高温高湿环境下提高奶产量和生产性能提供组织需要的不饱和脂肪酸增强代谢和生理功能(如:繁殖和免疫力)改变肉和奶的脂肪酸构成奶肉制品更能符合人类的需要减少饲料粉尘及混合日粮颗粒分离提高饲料的可控制性和安全性添加脂肪可能改善母牛繁殖性能 增加黄体的直径 增加孕酮的浓度 亚油酸、亚麻酸等PUFA 抑制环加氧酶的活性和前列腺素 F2(PGF2)的合成,从而防止黄体的萎缩,增强繁殖能力脂肪不能添加过度 添加量过高(5%DM),抑制微生物发酵,降低饲料消化率;FA 本身消化率降低;
5、抑制动物的自由采食量;重瓣胃中不饱和FA比饱和FA的增加更能降低采食量 FA的Ca盐也降低采食量 重瓣胃中游离不饱和FA比酯化不饱和FA的增加更能降低采食量今天交流的主要内容 脂肪的消化、吸收、代谢 脂肪对瘤胃细菌和粗料消化的影响 脂肪在奶牛饲料中应用 脂肪在肉牛饲料中应用 通过饲料来调控肉/奶的脂肪酸构成 关于动物源性产品的使用 今后的研究方向2脂肪的消化、吸收、代谢反刍动物消化系统有4 个胃重瓣胃真胃 瘤胃网胃食道小肠气体粗长颗粒纤维物质细小颗粒存在于液体中形成悬浮液瘤胃好比一个大发酵罐饲料中的脂类成分 牧草、粗料 糖脂(半乳糖脂)C18:1,C18:2,C18:3 谷实和精料 甘油三酯、
6、磷脂;C18:2 补充脂肪 甘油三酯(动、植物油脂)脂肪酸(如脂肪酸钙)糖脂甘油三酯磷脂脂肪酸从EE 估计FA 含量的简单方法:牧草粗料:EE x 0.50;精料:EE x 0.85;牛油:EE x 0.90.各种补充脂肪 植物油 大豆油、菜籽油 油籽 棉籽、亚麻籽、葵花籽、红花籽(safflower)、大豆 提炼的动物脂肪或动植物混合油 牛油、食用猪油、黄脂膏(Yellow grease)、精选白脂膏(Choice white grease)(非食用猪油)商业制品 脂肪酸钙盐 水解牛油、部分氢化牛油 各种过瘤胃脂肪瘤胃中脂类代谢Davis(1990)瘤胃糖脂 甘油三酯FA过瘤胃甘油三酯或FA
7、甘油饱和FA 不饱和FA糖反式FA饱和FA磷脂VFAVFA水解生物氢化微生物细胞碳水化合物碳水化合物饲料瘤胃饱和 饱和FA+FA+少量不饱和 少量不饱和FA+(FA+(保护过 保护过)甘油三酯 甘油三酯/FA+/FA+微生物磷脂 微生物磷脂 小肠水解 水解异构化氢化甘油三酯和糖酯类在瘤胃迅速水解 细菌 A.Lipolytica 水解率 85%甘油三酯 甘油+3 FA糖酯 甘油+2 FA+糖lipase在单胃动物,甘油三酯的水解产生甘油一酯,后者起乳化作用,对脂肪的吸收很重要。不饱和FA 的生物氢化经过两个步骤cis 顺式 双键trans 反式 双键细菌异构酶细菌还原酶+2H+饱和键1.异构化2
8、.氢化影响生物氢化率的因素 氢化的酶主要存在于微颗粒和悬浮液中的微生物 氢化率 60-90%;PUFA 的氢化率更高(85-100%)精料比例高的日粮,一些PUFA逃离氢化 影响氢化率的因素 脂肪种类(不饱和度)Ca 化的不饱和FA 氢化率低(30-40%)瘤胃颗粒的外排速率 瘤胃发酵状况(如 pH)氢化对微生物有利吗?细菌为什么要氢化不饱和FA?细菌发酵产生大量的有机酸(挥发性脂肪酸VFA),氢化可以减轻H+离子的积压。不饱和FA 对瘤胃细菌具有高毒性,氢化是细菌生存机制之一。FA 的异构化产生反式(trans)-FA 细菌能将顺式cis-FA 转变为反式trans-FAC C CHCH H
9、H H HtransC CH HCHHCHHcis反式(trans)FA 是氢化的中间产物 生物氢化中间过程生成一些trans-FA cis-9,trans-11 CLA具有对人类健康有益的功能,如抗癌等 但在瘤胃pH 太低的情况下,可生成一些异常的trans-FA trans-10,cis-12 CLA可抑制乳脂合成,导致奶牛乳脂减低 Griinari and Bauman,1999瘤胃生物氢化亚油酸(cis-9,cis-12 C18:2)共轭亚油酸(CLA)(cis-9,trans-11 CLA)trans-11 C18:1(C18:0)(cis-9,cis-12 C18:2)(cis-9
10、,trans-11 CLA)trans-11 C18:1硬脂酸18:0)共轭亚油酸(CLA)trans-10,cis-12 CLAtrans-10 C18:118:0)trans-10,cis-12 CLAtrans-10 C18:1硬脂酸(C18:0)瘤胃pH太低trans-FA 和共轭亚油酸的产生共轭C CH HCHCH非共轭H HC C CH HCHCH共轭结构(两个以上双键(或三键)以单键相联结)trans-10,cis-12 CLA 抑制乳脂产量Bauman et al 2008在真胃灌流的效果 抑制效果与剂量的关系细菌重新合成FA 细菌用乙酰-CoA 或 丙酰-CoA 来重新合成自
11、己的FA,用于构建菌体细胞膜成分 细菌FA 的产量:约 15g/kg DOMR 细菌FA 占进入小肠的总FA 的10 15%细菌似乎也能直接利用现成的FA用于构建细胞膜成分,但在能量节约方面并不比重新合成有多大优势瘤胃细菌能利用甘油三酯水解产物吗?许多种瘤胃细菌可以利用甘油作为能量 但瘤胃细菌不利用FA 作为能量小肠的FA 总量与FA 摄入量呈正比FAD=0.801 FAI+9.29(n 113,r 0.87)Doreau&Ferlay,1994进入小肠的FA 构成与摄入FA 不同040801201602001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11试验亚油酸(g/d)摄入量十二指肠Jen
12、kins,FAT University(奶牛)进入小肠的亚油酸(18:2)含量小肠腔中FA 存在于乳糜微粒中游离FA微生物磷脂卵磷脂磷脂溶血卵磷脂胆盐FA溶血卵磷脂胆盐胰液肝胆乳糜微粒反刍动物吸收FA 比单胃动物好 FA 的吸收机制:与单胃动物一致 吸收部位:空肠 吸收的条件:与胆盐和乳化剂形成乳糜微粒 饱和FA 的吸收率:反刍动物 单胃动物反刍动物 单胃动物双亲水剂 溶血卵磷脂 单酸甘油酯胆盐 牛磺酸结合型胆汁酸 甘氨酸结合型胆汁酸FA 在消化道中的存在形式 瘤胃 pH 6.0-6.8:以 K+,Na+,Ca2+盐形式,存在于液相中 真胃 pH 2-3:以 游离形式存在,粘在饲料颗粒表面上
13、小肠腔 从饲料颗粒释放到溶液中 与胆汁中的胆盐、卵磷脂等乳化剂形成乳糜微粒 以乳糜微粒形式进入小肠内壁细胞吸收后的FA 进入淋巴和血液 小肠肠壁上皮细胞中:FA 重新转化为甘油三酯,以VLDL(very low density lipoproteins)形式存在 但PUFA则形成磷脂和胆固醇脂 被排到淋巴系统 通过淋巴系统进入血液循环,供各组织器官利用(如乳腺、心脏、肌肉)甘油三酯水解成FA,以便进入细胞,用于(1)合成甘油三酯 或(2)-氧化 PUFA用于合成细胞壁组分和其他活性物质奶牛对脂肪的利用小肠FA吸收后FA直接分泌成乳脂 沉积到脂肪组织 能量(氧化)3/4消化率但占总能量的比例很小
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