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[6]氨基酸的一个重要光学性质是对光有吸收作用。20种Pr-AA在可见光区域均无光吸收,在远紫外区(220nm)均有光吸收,在紫外区(近紫外区)(220nm~300nm)只有三种AA有光吸收能力,这三种氨基酸是苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸,因为它们的R基含有苯环共轭双键系统!苯丙AA大光吸收在259nm、酪AA在278nm、色AA在279nm,蛋白质一般都含有这三种AA残基,所以其大光吸收在大约280nm波长处,因此能利用分光光度法很方便的测定蛋白质的含量.
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但氨基酸不溶或微溶于乙醇。味感:氨基酸及其衍生物具有一定的味感,如酸、甜、苦、咸等.其味感的种类与氨基酸的种类、立体结构有关!从立体结构上讲,一般来说,D-型氨基酸都具有甜味,其甜味强度高于相应的L-型氨基酸。紫外吸收特性:各种常见的氨基酸对可见光均无吸收能力!但酪氨酸、色氨酸和苯丙氨酸在紫外光区具有明显的光吸收现象!而大多数蛋白质中都含有这3种氨基酸,尤其是酪氨酸.因此,可以利用280nm波长处的紫外吸收特性定量检测蛋白质的含量.
羧基的反应氨基酸的羧基和其他羧酸一样,在一定条件下可以发生酰化、酯化、脱羧和成盐反应!与水合茚三酮反应:α-氨基酸与水合茚三酮在弱酸性溶液共热,经氧化脱氨生成相应的α-酮酸,进一步脱羧形成醛,水合茚三酮被还原成还原型茚三酮,在弱酸性溶液中,还原型茚三酮、氨基酸脱下来的氨再与另一个水合茚三酮反应缩合生成蓝紫色复合物,脯氨酸和羟脯氨酸与茚三酮反应产生黄色物质,其余的α-氨基酸与茚三酮反应均产生蓝紫色物质!
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这个颜色反应常被用于α-氨基酸的比色测定和色层分析的显色。化学结构分类脂肪族氨基酸:丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸、精氨酸、甘氨酸、丝氨酸、苏氨酸、半胱氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、硒半胱氨酸芳香族氨基酸:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸杂环氨基酸:组氨酸、脯氨酸、吡咯酪氨酸杂环亚氨基酸:脯氨酸非极性氨基酸(疏水氨基酸)共8种:丙氨酸(Ala);缬氨酸(Val);亮氨酸(Leu);异亮氨酸(Ile)脯氨酸(Pro);苯丙氨酸(Phe);色氨酸(Trp);蛋氨酸(Met)极性氨基酸(亲水氨基酸)共14种:极性不带电荷(中性氨基酸):甘氨酸(Gly);丝氨酸(Ser);苏氨酸(Thr);半胱氨酸(Cys);酪氨酸(Tyr);天冬酰胺(Asn);谷氨酰胺(Gln);硒半胱氨酸(Sec);吡咯赖氨酸(Pyl)极性带正电荷的氨基酸(碱性氨基酸):赖氨酸(Lys);精氨酸(Arg);组氨酸(His)极性带负电荷的氨基酸(酸性氨基酸):天冬氨酸(Asp);谷氨酸(Glu).
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色泽和颜色:各种常见的氨基酸易成为无色结晶,结晶形状因氨基酸的结构不同而有所差异!如L-谷氨酸为四角柱形结晶,D-谷氨酸则为菱形片状结晶!熔点:氨基酸结晶的熔点较高,一般在200~300℃,许多氨基酸在达到或接近熔点时会分解成胺和CO溶解度:绝大部分氨基酸都能溶于水!不同氨基酸在水中的溶解度有差别,如赖氨酸、精氨酸、脯氨酸的溶解度较大,酪氨酸、半胱氨酸、组氨酸的溶解度很小.各种氨基酸都能溶于强碱和强酸中!
对于大多数水产动物来讲,机体所需要的非必需氨基酸约为总氨基酸的40%,是体组 织蛋白质的重要组成部分。虽然在正常条件下非必需氨基酸可在 体内合成,但倘若由饲料供给的氮源、碳源和能量不能满足其需要,水产动物将可能因合成非必需氨基酸的原料不足而出现非必需氨基酸缺乏的现象。
一般认为水产动物的必需氨基酸有9种,即精氨酸、组氨 酸、亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸和 缬氨酸。因水产动物种类、年龄和生理状态有所不同,如中国对 虾不能有效合成甘氨酸,故甘氨酸可能是中国对虾的必需氨基 酸。鱼类随着年龄增长,体内组氨酸和精氨酸的合成能力增强, 这两种氨基酸为成鱼的非必需氨基酸。
此外,由于某些必需氨基 酸在水产动物体内可作为合成非必需氨基酸的前体,因而增加日 粮中某些非必需氨基酸的供给就可节省相应必需氨基酸的需I安里。所谓氨基酸平衡,是指日粮中各种必需氨基酸的数量和相互 间的比例与水产动物生长的需要量和比例相一致,只有在日粮中 必需氨基酸保持平衡,与水产动物的需要量相吻合的条件下,氨 基酸才能有效地被利用。
事实上,任何一种饲料蛋白质的必需氨 基酸达到这种理想的平衡状态是不可能的,倘若日粮中必需氨基 酸的总量很高,但各种必需氨基酸之间的相对比例与水产动物的 需要并不协调,即一种或几种块水嘗桶始少纹应必需氨基酸数量过多或过少,则会出现氨基酸平衡失调。
必需氨基酸的平衡效果可用“木桶效应”来体现,只要其中一块桶板短缺,就不可能使木桶装满水。因此,在实际养殖生产过程中,尤其是选择饲料时,不能单纯以蛋白质的高低来判断配合伺料的好坏。有些伺料虽然蛋白质含量低,但如果必需氨基酸平衡的话,就比有些氨基酸不平衡但蛋白质含量高的饲料要好。