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相似文献
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1.
以甘氨酸和碳酸镍为原料合成饲料添加剂甘氨酸镍,通过单因素及正交试验确定的反应工艺条件是n(甘氨酸)∶n(碳酸镍)=2.0∶1.1,反应温度90℃,反应时间3 h,结晶时间1 d,产率可达79%以上。用元素分析、IR、XRD和UV对产物进行表征,所得配合物组成为[Ni(NH2CH2COO)2(H2O)2],甘氨酸与镍(II)的配位比为2∶1,Ni(II)与甘氨酸中的羧基O原子和氨基N原子及水分子中的O原子配位,形成了配位数为6的螯合物。  相似文献   

2.
为甘氨酸锌络合物质量标准的制订,以及产品的研究和规范应用,采用单晶X-射线衍射对2种甘氨酸锌络合物的晶体结构进行表征,确定2种化合物的结构分别为甘氨酸锌(1∶1型)[Zn(C2H5NO2)2·4H2O]SO4·ZnSO4·6H2O和甘氨酸锌(2∶1型)Zn(C2H4NO2)2·H2O。分析认为:甘氨酸锌(1∶1型)中的Zn(Ⅱ)为六配位,八面体构型,2个配体羟基氧和4个配位水与1个Zn(Ⅱ)配位,氢键结合六水合硫酸锌形成复合物。甘氨酸锌(2∶1型)分子中的水为结晶水,未参与配位;Zn(Ⅱ)为五配位,形成畸变的三角双锥构型,与2个配体形成2个五元螯合环;甘氨酸配体中羟基氧和羧基氧原子配位后形成大π键,其中一个氧和氨基氮与Zn(Ⅱ)形成五元螯合环,另一个氧桥连2个Zn(Ⅱ)中心,并通过与结晶水间的氢键构成大分子,形成螯合聚合物。  相似文献   

3.
以硫酸亚铁为原料,固液相法合成出了柠檬酸亚铁,其组成为Fe(C6H6O7)·2H2O,用红外光谱(IR)、X射线衍射(XRD)法进行了表征.试验表明,反应的摩尔比、pH值、反应时间以及温度对产率有影响,较佳的反应条件为:n(C6H8O7):n(FeCO3)=1.1:1.0、pH值为7.0、时间60 min、温度80℃,产率86.5%.  相似文献   

4.
王桂秋 《广东饲料》2005,14(2):26-27
1氨基酸螯合物的概念螯合物是指一个或多个基团与一个金属离子发生配伍反应所形成的具有环状结构的化合物。一个金属元素离子可以和多个氨基酸形成环螯合物,形成的环数越多,螯合物的稳定性越好。常见的螯环有五元环(如α-氨基螯合物)和六元环(如β-氨基螯合物)。螯合物中的金属元素离子通常叫做中心离子,而与中心离子螯合着的中性分子叫做配位体,可作为中心离子的微量元素主要有铜、铁、锌、锰、铬等,使用的配位体有蛋氨酸、赖氨酸、甘氨酸等。2微量元素氨基酸螯合物的特点2.1稳定的化学性质,吸收利用率高第一代的无机微量元素添加剂由于带…  相似文献   

5.
1氨基酸螯合物的概念螯合物是指一个或多个基团与一个金属离子发生配伍反应所形成的具有环状结构的化合物。一个金属元素离子可以和多个氨基酸形成环螯合物,形成的环数越多,螯合物的稳定性越好。常见的螯环有五元环(如α-氨基螯合物)和六元环(如β-氨基螯合物)。螯合物中的金属元素离子通常叫做中心离子,而与中心离子螯合着的中性分子叫做配位体,可作为中心离子的微量元素主要有铜、铁、锌、锰、铬等,使用的配位体有蛋氨酸、赖氨酸、甘氨酸等。美国饲料管理协会(AAFEO)于1996年对微量元素氨基酸螯合物的定义为由某种可溶性金属盐中的一个…  相似文献   

6.
碱式氯化铜的合成与理化特性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用配位催化液相沉淀法,研究了碱式氯化铜(Tribasiccopperchloride,TBCC)的合成条件,采用X光衍射法、等离子体发射光谱法等分析了TBCC的分子结构和产品质量稳定性,试验了TBCC及饲料级硫酸铜(CuSO4·5H2O,以下简称CuSO4)在中性柠檬酸铵、2%柠檬酸、0.4%盐酸或水中的溶解度及吸水性。结果表明:①TBCC的合成条件是pH值5.0~5.5、温度70~80℃;②TBCC的分子结构为Cu2(OH)3Cl;③TBCC和饲料级CuSO4的铜含量分别为59.9%和25.5%。TBCC含Cu量的6次测定结果的变异系数(CV)仅为0.50%;④TBCC极难溶于水,而易溶于酸性溶液;⑤TBCC的吸水性远远小于饲料级CuSO4。本研究结果表明,TBCC的含Cu量约为饲料级CuSO4的2.3倍,且质量很稳定,其代替CuSO4用于畜禽饲料的Cu源添加剂,更有利于饲料的加工、贮存和利用。  相似文献   

7.
采用配位催化液相沉淀法,研究了碱式氯化铜(Tribasic copper chloride,TBCC)的合成条件,采用X光衍射法、等离子体发射光谱法等分析了TBCC的分子结构和产品质量稳定性,试验了TBCC及饲料级硫酸铜(CuSO4·5H2O,以下简称CuSO4)在中性柠檬酸铵、2%柠檬酸、0.4%盐酸或水中的溶解度及吸水性4结果表明①TBCC的合成条件是pH值5.0~5.5、温度70~80℃;②TBCC的分子结构为Cu2(OH)3Cl;③TBCC和饲料级CuSO4的铜含量分别为59.9%和25.5%.TBCC含Cu量的6次测定结果的变异系数(CV)仅为0.50%;④TBCC极难溶于水,而易溶于酸性溶液;⑤TBCC的吸水性远远小于饲料级CuSO4.本研究结果表明,TBCC的含Cu量约为饲料级CuSO4的2.3倍,且质量很稳定,其代替CuSO4用于畜禽饲料的Cu源添加剂,更有利于饲料的加工、贮存和利用.  相似文献   

8.
铜对奶牛的营养作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
19世纪初 ,人们就发现铜对维持动物健康有重要作用。研究表明 ,铜是动物体内一系列酶的组成成分 ,广泛参与氧化磷酸化、自由基解毒、黑色素合成、儿茶酚胺代谢、结缔组织交联、血液凝固以及毛发形成等生理过程。此外 ,铜还是葡萄糖代谢、胆固醇代谢、骨骼矿化作用、免疫机能、红细胞生成和心脏功能等机能代谢所必需的微量元素。1 铜的生理功能十二指肠前段是动物吸收铜的主要部位。铜主要是以一个或多个配位体结合成可吸收的螯合物 (如氨基酸螯合物 ) ,通过胃壁和小肠刷状缘表面被吸收 (周桂莲 ,1 994)。铜在动物体内大多以铜蛋白形式存在 …  相似文献   

9.
以甘氨酸、氧化锌为原料,盐酸为催化剂研究了生产甘氨酸锌的新方法.试验确定了合适的配合反应条件,反应温度为100℃,反应时间为2 min;产品中Zn2 的实测含量为28.4%,甘氨酸为63.9%,产品甘氨酸锌纯度大于99.0%.经化学元素分析,确定了甘氨酸锌螯合物的组成为Zn(Gly)2·H2O.此方法生产的产品晶型好、纯度高,工艺简便.  相似文献   

10.
有机微量元素可分为金属络合物和螯合物两类。络合剂有蛋白质、氨基酸、糖、有机酸等天然有机物。金属络合物是由一个中心离子(或原子)如(Fe2 、Cu2 、Zn2 等)和配位体以共价键相结合所形成的复杂离子或分子。螯合物是一种特殊的络合物,是指一个或多个基团与一个金属离子进行配位反应而生成的具有环状结构的络合物。  相似文献   

11.
选用13 kg左右的杜×长×大三元杂交仔猪96头,随机分为3个处理,每个处理4个重复,每个重复8头猪。分别饲喂高铜日粮(高铜组)、低铜日粮(低铜组)和离子配位体铜日粮(离子配位体铜组),饲养期21 d,探讨离子配位体铜替代五水硫酸铜对仔猪生产性能、腹泻指数、粪便潜血指数、被毛状况以及粪便中金属离子含量的影响。结果表明:与低铜组相比,高铜组和离子配位体铜组均显著提高了仔猪的采食量、日增重和饲料转化率(P<0.05),但高铜组和离子配位体铜组之间差异不显著(P>0.05)。与低铜组相比,高铜组与离子配位体铜组的仔猪成活率均较高。腹泻指数和粪便颜色以高铜组最好,离子配位体铜组次之,低铜组最差(P<0.05),但高铜组与离子配位体铜组相比,上述各指标之间差异均不显著(P>0.05)。与高铜组相比,低铜组和离子配位体铜组的粪便潜血指数较高。被毛打分状况以离子配位体铜组最好,低铜组次之(P<0.05)。与高铜组相比,低铜组和离子配位体铜组均显著降低了粪便中的粗蛋白含量(P<0.05),减少了粪便中铁、铜、锰、锌等金属离子的排出量(P<0.01),降低了金属元素对环境的污染。  相似文献   

12.
铜对肉鸡肝细胞线粒体H2O2生成的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用硫酸铜作为实验铜源,向即时分离的肉鸡肝细胞线粒体溶液内加入不同浓度的铜,孵育不同时间后,以2',7'-二氯二氢荧光磺为荧光指示剂,琥珀酸盐为底物,以SOD为催化刑观察在不同抑制剂存在下肝细胞线粒体H2O2生成的变化.结果显示:分别用10 μmol/L Cu(试验组Ⅰ)、20 μmol/L Cu(试验组Ⅱ)和30 μmol/L Cu(试验组Ⅲ)孵育线粒体10 min后.其过氧化氢生成速率显著高于对照组(0 μmol/L)(P<0.01).此外各组的起始H2O2含量也随铜浓度的升高和孵育时间的延长而增加.结果表明.Cu2-对线粒体H2O2的生成有显著影响,不但可以提高线粒体中的基准H2O2含量,而且能加快H2O2的生成速率.铜浓度越高.孵育时间越长,生成速率越大,说明铜可诱导体内的氧化反应,或降低体内的抗过氧化作用,促使线粒体氧化呼吸链中电子的漏出.在SOD催化下,H2O2生成增多并加快.这种现象的发现可能是微量元素铜对生物机体造成毒害作用的原因之一.  相似文献   

13.
分别用PAN、二甲酚橙、紫脲酸铵作为指示剂,研究了EDTA配位滴定法测定羟基蛋氨酸铜螯合物中铜含量的方法,标准偏差均小于0.2%,相对标准偏差小于0.6%。结果表明,EDTA配位滴定法测定羟基蛋氨酸铜中铜含量,操作过程简单、方便,分析结果重现性好、准确度高,且三种指示剂均可用于铜的测定,其中紫脲酸铵最好,终点变色敏锐。本法可用于不同工艺所合成的羟基蛋氨酸铜中铜含量的测定。  相似文献   

14.
我国生产的微量元素添加剂多为无机盐类,存在着易氧化、挥发和分离以及动物吸收利用率低等问题。为解决这些问题,我们对无机盐类微量元素进行了包被和螯合处理,并验证了对蛋鸡生产性能的影响。1材料与方法1.1微量元素添加剂的配制试剂及处理所用试剂(CuS04·5H2O、MnSO4·H2O、FeSO4·7H2O、ZnSO4·7H2O、Na2SeO3·5H2O和KI)均为饲料级。将硫酸盐置于80℃烘箱中烘干5小时,去结晶水后成为无水或一水化合物。用液体石蜡包被处理所有盐类。螯合物的制备原料为羽毛,经水解为氨基酸和肽,在一定条件下与相应的无机盐溶液螯合制…  相似文献   

15.
科技动态     
饲喂蛋氨酸铜螯合物形式有机铜对肉仔鸡的影响对饲喂蛋氨酸铜(C u-M et)螯合物形式有机铜对肉仔鸡的影响进行了检测。市购1日龄R oss208肉用雏鸡200只,随机装入20只笼子中,每笼10只(公母各5只)。以玉米-豆粕型日粮为基础日粮(分育雏阶段和育成阶段),分别添加0(对照组)、50、100、150、200m g/kg蛋氨酸铜螯合物(一种有机铜),每个处理组随机分配4个笼子。前1~3周饲喂雏鸡日粮,4~5周饲喂育成日粮。试验结果表明,添加蛋氨酸铜组,增重比对照组提高2%~4%,但差异不显著。添加蛋氨酸铜组在1~5周内,饲料消耗增加,呈负的二次方关系(P<0.05)。饲…  相似文献   

16.
有机微量元素应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
邝声耀 《中国饲料》2003,(21):10-11
1 生化特性有机微量元素可分为金属络合物 (配体化合物 )和螯合物两类。络合剂有蛋白质、氨基酸、糖、有机酸等天然有机物。金属络合物是由一个中心离子 (或原子 )如 (Fe2 +、Cu2 +、Zn2 +等 )和配位体以共价键相结合所形成的复杂离子或分子。配位体是指那些含有可提供孤对电子的分子 ,有机分子中的氮、氧、硫都可提供孤对电子 ,这些供体可与金属离子发生配位作用 ,从而形成复合物。螯合物是一种特殊的络合物 ,是指一个或多个基团与一个金属离子进行配位反应而生成的具有环状结构的络合物。2 生物利用率许多研究证明 ,有机微量元素比无…  相似文献   

17.
1概念和性质 螯合物指一个或多个基团与一个金属离子发生配伍反应所形成的具有独特螯环状结构的化合物,是接近于动物体内天然形态的微量元素补充剂。其中,金属离子通常叫做中心离子,而与中心离子螯合着的中性分子叫做配位体,可作为中心离子的微量元素主要有铜、铁、锌、锰和铬等,使用的配位体有赖氨酸、蛋氨酸和甘氨酸等。一个金属元素离子可和多个氨基酸形成环螯合物,形成的环数越多,螯合物的稳定性越好。微量元素氨基酸螯合物由某种可溶性金属盐中的一个金属元素离子同氨基酸按一定的摩尔比例以共价键结合而成,水解氨基酸的平均相对分子质量必须约为150,生成的螯合物的相对分子质量不超过800。  相似文献   

18.
畜禽铜营养研究进展   总被引:10,自引:1,他引:9  
铜(Copper,Cu)和银、金组成第一副族元素,铜是人类历史上最早使用的金属,也是人和动物机体必需的微量元素。远在1800年就已在动植物体内发现铜;H arless(1847)指出软体动物血内的铜具有重要作用;Frederig(1878)首先从章鱼血内的蛋白质配合物中将铜分离出来,并称该蛋白质为血铜蓝蛋白;Severy(1923)测定了大量海洋动物各种组织内的含铜量。H art(1928)发现铜为生物必需的微量元素,并证实铜是鼠血红蛋白合成必不可少的元素,也是放牧动物生长和预防临床和病理紊乱所必需的元素。大量研究表明,铜是动物体内一些重要酶的组成成分或与酶的活性有…  相似文献   

19.
正畜禽用多种微量元素注射液[1-2]是新型研制的用于补充畜禽微量元素的制剂,该制剂是以猪对铁、铜、锌、锰、钴、硒等微量元素的需要为依据,用柠檬酸铁(C_6H_5FeO_7·5H_2O)、硫酸锌(ZnSO_4·7H_2O)、硫酸铜(CuSO_4·5H_2O)、硫酸锰(MnSO_4·H_2O)、硫酸钴(CoSO_4·7H_2O)、亚硒酸钠(Na_2SeO_3·5H_2O)等作为原  相似文献   

20.
<正>柠檬酸是有机酸中的第一大酸,又名枸橼酸,分子式C6H8O7H2O,安全无毒,能被生物体直接代谢吸收[1],作为饲料添加剂可提高饲料的适口性[2],降低p H值,激活机体肠胃内的消化酶,提高饲料转化率,增强机体抗病力[3],还可作为防霉剂和抗氧化剂保证饲料品质[4]。本文主要对饲料中柠檬酸的检测方法作一简要综述,供参考。1高效液相色谱法(HPLC)HPLC法是目前应用最多的色谱分析方法,由  相似文献   

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