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唐燕妮施魁管武太陈芳 《动物营养学报》2019,(11):4927-4932
功能性氨基酸是指可以通过调节动物机体的关键代谢通路,对人和动物的生长发育、繁殖健康有促进作用,对生命活动起到诸多生理调控作用的氨基酸。一些功能性氨基酸及其产物对母猪胎盘功能有着重要的作用。胎盘是妊娠期间由胚胎胚膜和母体子宫内膜联合长成的母子间组织结合器官,具备物质交换、代谢、防御及激素合成等重要功能。在孕期,胎盘是胎儿和母体之间传递物质的枢纽,它可以从母体运输氧气、二氧化碳、水和一些其他的胎儿生长发育所必需的营养物质,也可以将胎儿的代谢废物等通过母体排出。本文从几个研究较多的功能性氨基酸(精氨酸、脯氨酸、谷氨酰胺和支链氨基酸)入手,分别就其对母猪胎盘功能的影响进行了综述,旨在促进功能性氨基酸在母猪生产中更好地开发利用。 相似文献
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正动物胎儿的生长发育受到各种环境和其他因素的影响,这些因素包括母体营养水平、母体肠吸收情况、羊膜液和尿囊液营养物提供情况、是否摄入有毒物质、环境温度和应激、干扰母体或胎儿的代谢和体内平衡机制、子宫状况、子宫内膜或胎盘的功能以及养殖管理等[1]。虽然胎儿的基因组对胎儿在子宫内的生长潜力具有重要作用,但越来越多的证据表明子宫内环境和胎盘环境是决定胎儿生长的主要因素。子宫容量不足和胎盘机能不全是阻碍胎儿生长和导致宫内生长迟缓(IUGR)的两个重 相似文献
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氨基酸对妊娠母猪繁殖性能的影响及其作用机理 总被引:1,自引:0,他引:1
林可 《国外畜牧学(猪与禽)》2010,30(5):39-42
在所有的家畜中,猪的胎儿宫内发育迟缓(Intrauterine Growth Retardation,IUGR)问题最严重,其妊娠期胚胎及胎儿死亡率高达50%。胎盘功能不全是母猪繁殖性能不佳和仔猪初生重较低的主要原因。通过营养措施增强胎盘的生长和功能,可为提高胚胎和胎儿的存活及生长提供一种有效的解决方案。笔者发现,妊娠早期即胎盘生长最快的时期,母猪尿囊液(营养物质的储备库)所含氨基酸中精氨酸家族的含量出现不寻常的丰富。精氨酸通过代谢可生成鸟氨酸、脯氨酸和一氧化氮(NO),这些产物在体内发挥着许多重要的生理功能。更为重要的是,NO是血管舒张和血管生成因子,然而鸟氨酸和脯氨酸是胎盘合成多胺的底物,后者又是蛋白质合成和血管生成的重要调节物质。此外,精氨酸、亮氨酸、谷氨酰胺和脯氨酸可激活体内哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号通路,从而促进蛋白质合成和胎盘细胞生长。为了将有关氨基酸生物化学和营养的基础研究应用于生产实践,在小母猪妊娠的第14~28天或第30~114天,在其日粮中添加0.83%的L-精氨酸,结果母猪的产活仔数及其初生窝重均得到了提高。同时,在妊娠母猪日粮中添加0.4%L-精氨酸和0.6%L-谷氨酰胺,可提高营养物质的利用率,降低仔猪初生体重的个体差异,提高窝初生重。功能性氨基酸通过调节NO、多胺和蛋白质的合成,可刺激胎盘生长和母体营养物质通过胎盘向胎儿的转运,从而促进孕体的存活和生长发育。 相似文献
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circRNAs是一类具有闭合环状结构的内源非编码RNA分子。近几年的研究发现,circRNAs在真核生物中普遍存在,它不但有一定的保守性和细胞特异性,而且还具有调控基因转录的作用。胎盘养分转运对胎儿发育非常重要,甚至决定了胎儿能否顺利产出,对日后生长发育状况也有很大影响。猪和鼠上的研究均表明,circRNAs在胎盘养分转运和胎儿发育过程中具有重要的调控作用。本文综述了circRNAs的来源、产生机制、分类、特点及其功能,并结合动物生产实际情况综述了circRNAs对哺乳动物胎盘中葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等养分转运及胎儿发育的调控作用。 相似文献
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胎盘是介于胎儿与母体间的唯一连接器官,对胎猪发育和存活至关重要。妊娠期间胎猪所需的营养物质几乎均要经胎盘循环系统从母体获得,故胎盘血管管脉系统的正常网络化发育是母猪和仔猪之间营养传输的必要前提。胎盘血管发生和血管生成缺乏或受阻会导致养分运输滞后,易引发宫内发育迟缓现象。功能性氨基酸是指不仅可作为蛋白质合成原料,还可通过调节机体的关键代谢通路以影响动物的生长发育、繁殖和免疫等诸多生理活动的氨基酸。已有研究报道功能性氨基酸可作为生物活性分子激活血管生成相关信号通路,促进胎盘血管网络化的形成。本文综述了胎盘血管生成对胎猪发育的影响及其关键调控因子,并且归纳总结了关键信号通路介导功能性氨基酸调控猪胎盘血管生成及繁殖性能的研究进展,旨在为靶向促进胎盘血管发育的功能性氨基酸在母猪生产中的开发利用提供参考。 相似文献
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正上期回顾:上期,本篇文章主要介绍外源性蛋白酶对氨基酸消化率的影响及其超蛋白效应。4能提高蛋白酶酶解作用的因素外源性蛋白酶能够影响氨基酸回肠消化率,氨基酸在所讨论日粮或饲料中的固有消化率是影响其作用程度和一致性的主要因素(见上文)。其他可影响外源性蛋白酶对氨基酸回肠消化率本身作用的因素尚不清楚,但可能与进入的蛋白质的三级结构及其特性有关,如:球状、纤 相似文献
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