氨基酸
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  参考资料:
  氨基酸的生理功能
  氨基酸通过肽键连接起来成为肽与蛋白质。氨基酸、肽与蛋白质均是有机生命体组织细胞的基本组成成分,对生命活动发挥着举足轻重的作用。
  某些氨基酸除可形成蛋白质外,还参与一些特殊的代谢反应,表现出某些重要特性。
  (1) 赖氨酸
  赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低,且在加工过程中易被破坏而缺乏,故称为第一限制性氨基酸。
  赖氨酸可以调节人体代谢平衡。赖氨酸为合成肉碱提供结构组分,而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成。往食物中添加少量的赖氨酸,可以刺激胃蛋白酶与胃酸的分泌,提高胃液分泌功效,起到增进食欲、促进幼儿生长与发育的作用。赖氨酸还能提高的吸收及其在体内的积累,加速骨骼生长。如缺乏赖氨酸,会造成胃液分沁不足而出现厌食、营养性贫血,致使中枢神经受阻、发育不良。
  赖氨酸在医药上还可作为利尿剂的辅助药物,治疗因血中氯化物减少而引起的铅中毒现象,还可与酸性药物(如水杨酸等)生成盐来减轻不良反应,与蛋氨酸合用则可抑制重症高血压病。
  单纯性疱疹病毒是引起唇疱疹、热病性疱疹与生殖器疱疹的原因,而其近属带状疱疹病毒是水痘带状疱疹传染性单核细胞增生症的致病者。印第安波波利斯Lilly研究室在1979年发表的研究表明,补充赖氨酸能加速疱疹感染的康复并抑制其复发。
  长期服用赖氨酸可拮抗另一个氨基酸――精氨酸,而精氨酸能促进疱疹病毒的生长。
  (2) 蛋氨酸
  蛋氨酸是含硫必需氨基酸,与生物体内各种含硫化合物的代谢密切相关。当缺乏蛋氨酸时,会引起食欲减退、生长减缓或不增加体重肾脏肿大和肝脏铁堆积等现象,最后导致肝坏死或纤维化。
  蛋氨酸还可利用其所带的甲基,对有毒物或药物进行甲基化而起到解毒的作用。因此,蛋氨酸可用于防治慢性或急性肝炎、肝硬化等肝脏疾病,也可用于缓解砷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、吡啶和喹啉等有害物质的毒性反应。
  (3) 色氨酸
  色氨酸可转化生成人体大脑中的一种重要神经传递物质――5–羟色胺,而5–羟色胺有中和肾上腺素与去甲肾上腺素的作用,并可改善睡眠的持续时间。当动物大脑中的5–羟色胺含量降低时,表现出异常的行为,出现神经错乱的幻觉以及失眠等。此外,5–羟色胺有很强的血管收缩作用,可存在于许多组织,包括血小板和肠粘膜细胞中,受伤后的机体会通过释放5–羟色胺来止血。医药上常将色氨酸用作抗闷剂、抗痉挛剂、胃分泌调节剂、胃粘膜保护剂和强抗昏迷剂等。
  (4) 缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和苏氨酸
  缬氨酸、亮氨酸与异亮氨酸均属支链氨基酸,同时都是必需氨基酸。当缬氨酸不足时,大鼠中枢神经系统功能会发生紊乱,共济失调而出现四肢震颤。通过解剖切片脑组织,发现有红核细胞变性现象,晚期肝硬化病人因肝功能损害,易形成高胰岛素血症,致使血中支链氨基酸减少,支链氨基酸和芳香族氨基酸的比值由正常人的3.0~3.5降至1.0~1.5,故常用缬氨酸等支链氨基酸的注射液治疗肝功能衰竭等疾病。此外,它也可作为加快创伤愈合的治疗剂。
  亮氨酸可用于诊断和治疗小儿的突发性高血糖症,也可用作头晕治疗剂及营养滋补剂。异亮氨酸能治疗神经障碍、食欲减退和贫血,在肌肉蛋白质代谢中也极为重要。
  苏氨酸是必需氨基酸之一,参与脂肪代谢,缺乏苏氨酸时出现肝脂肪病变。
  (5) 天冬氨酸、天冬酰胺
  天冬氨酸通过脱氨生成草酰乙酸而促进三羧酸循环,故是三羧酸循环中的重要成分。天冬氨酸也与鸟氨酸循环密切相关,担负着使血液中的氨转变为尿素排泄出去的部分工作。同时,天冬氨酸还是合成乳清酸等核酸前体物质的原料。
  通常将天冬氨酸制成钙、镁、钾或铁等的盐类后使用。因为这些金属在与天冬氨酸结合后,能通过主动运输途径透过细胞膜进入细胞内发挥作用。天冬氨酸钾盐与镁盐的混合物,主要用于消除疲劳,临床上用来治疗心脏病、肝病、糖尿病等疾病。天冬氨酸钾盐可用于治疗低钾症,铁盐可治疗贫血。
  不同癌细胞的增殖需要消耗大量某种特定的氨基酸。寻找这种氨基酸的类似物――代谢拮抗剂,被认为是治疗癌症的一种有效手段。天冬酰胺酶能阻止需要天冬酰胺的癌细胞(白血病)的增殖。天冬酰胺的类似物S–氨甲酰基–半胱氨酸经动物试验对抗白血病有明显的效果。目前已试制的氨基酸类抗癌物有10多种,如N–乙酰–L–苯丙氨酸、N–乙酰–L–缬氨酸等,其中有的对癌细胞的抑制率可高达95%以上。
  (6) 胱氨酸、半胱氨酸
  胱氨酸及半胱氨酸是含硫的非必需氨基酸,可降低人体对蛋氨酸的需要量。胱氨酸是形成皮肤不可缺少的物质,能加速烧伤伤口的康复及放射性损伤的化学保护,刺激红、白细胞的增加。
  半胱氨酸所带的巯基(-SH)具有许多生理作用,可缓解有毒物或有毒药物(酚、苯、萘、氰离子)的中毒程度,对放射线也有防治效果。半胱氨酸的衍生物N–乙酰–L–半胱氨酸,由于巯基的作用,具有降低粘度的效果,可作为粘液溶解剂,用于防治支气管炎等咳痰的排出困难。此外,半胱氨酸能促进毛发的生长,可用于治疗秃发症。其他衍生物,如L–半胱氨酸甲酯盐酸盐可用于治疗支气管炎、鼻粘膜渗出性发炎等。
  (7) 甘氨酸
  甘氨酸是最简单的氨基酸,它可由丝氨酸失去一个碳而生成。甘氨酸参与嘌呤类、卟啉类、肌酸和乙醛酸的合成,乙醛酸因其氧化产生草酸而促使遗传病草酸尿的发生。此外,甘氨酸可与种类繁多的物质结合,使之由胆汁尿中排出。 此外,甘氨酸可提供非必需氨基酸的氮源,改进氨基酸注射液在体内的耐受性。将甘氨酸与谷氨酸、丙氨酸一起使用,对防治前列腺肥大并发症、排尿障碍、频尿、残尿等症状颇有效果。
  (8) 组氨酸
  组氨酸对成人为非必需氨酸,但对幼儿却为必需氨基酸。在慢性尿毒症患者的膳食中添加少量的组氨酸,氨基酸结合进入血红蛋白的速度增加,肾原性贫血减轻,所以组氨酸也是尿毒症患者的必需氨基酸。
  组氨酸的咪唑基能与Fe2+或其他金属离子形成配位化合物,促进铁的吸收,因而可用于防治贫血。组氨酸能降低胃液酸度,缓和胃肠手术的疼痛,减轻妊娠期呕吐及胃部灼热感,抑制由植物神经紧张而引起的消化道溃烂,对过敏性疾病,如哮喘等也有功效。此外,组氨酸可扩张血管,降低血压,临床上用于心绞痛、心功能不全等疾病的治疗。类风湿性关节炎患者血中组氨酸含量显著减少,使用组氨酸后发现其握力、走路与血沉等指标均有好转。
  在组氨酸脱羧酶的作用下,组氨酸脱羧形成组胺。组胺具有很强的血管舒张作用,并与多种变态反应及发炎有关。此外,组胺会刺激胃蛋白酶与胃酸。
  (9) 谷氨酸
  谷氨酸、天冬氨酸具有兴奋性递质作用,它们是哺乳动物中枢神经系统中含量最高的氨基酸,其兴奋作用仅限于中枢。当谷氨酸含量达9%时,只要增加10–15mol的谷氨酸就可对皮层神经元产生兴奋性影响。因此,谷氨酸对改进和维持脑功能必不可少。
  谷氨酸经谷氨酸脱羧酶的脱羧作用而形成γ–氨基丁酸,后者是存在于脑组织中的一种具有抑制中枢神经兴奋作用的物质,当γ–氨基丁酸含量降低时,会影响细胞代谢与细胞功能。
  谷氨酸的多种衍生物,如二甲基氨乙醇乙酰谷氨酸,临床上用于治疗因大脑血管障碍而引起的运动障碍、记忆障碍和脑炎等。γ–氨基丁酸对记忆障碍、言语障碍、麻痹和高血压等有效,γ–氨基β–羟基丁酸对局部麻痹、记忆障碍、言语障碍、本能性肾性高血压、羊癫疯和精神发育迟缓等有效。
  谷氨酸与天冬氨酸一样,也与三羧酸循环有密切的关系,可用于治疗肝昏迷等症。谷氨酸的酰胺衍生物――谷氨酰胺,对胃溃疡有明显的效果,其原因是谷氨酰胺的氨基转移到葡萄糖上,生成消化器粘膜上皮组织粘蛋白的组成成分葡萄糖胺。
  (10) 丝氨酸、丙氨酸与脯氨酸
  丝氨酸是合成嘌呤、胸腺嘧淀与胆碱的前体,丙氨酸对体内蛋白质合成过程起重要作用,它在体内代谢时通过脱氨生成酮酸,按照葡萄糖代谢途径生成糖。脯氨酸分子中吡咯环在结构上与血红蛋白密切相关。羟脯氨酸是胶原的组成成分之一。体内脯氨酸、羟脯氨酸浓度不平衡会造成牙齿、骨骼中的软骨及韧带组织的韧性减弱。脯氨酸衍生物和利尿剂配合,具有抗高血压作用。
  牛 磺 酸
  牛磺酸是牛黄的组成成分。
  牛磺酸普遍存在于动物乳汁、脑与心脏中,在肌肉中含量最高,以游离形式存在,不参与蛋白质代谢。植物中仅存在藻类,高等植物中尚未发现。体内牛磺酸是由半胱氨酸代谢而来的。
  牛磺酸的缺乏会影响到生长、视力、心脏与脑的正常生长。
  被细菌感染的病人,由于细菌的大量繁殖消耗了体内的牛磺酸,也会形成牛磺酸缺乏,发生眼底视网膜电流图的变化,而补充牛磺酸后会使眼底的病变好转 由于人类只能有限地合成牛磺酸,因此膳食中的牛磺酸就显得非常重要。
  奶制品中牛磺酸的含量很低。禽类中,黑色禽肉的牛磺酸含量要比白色肉的高。海产品与禽、畜类比较,以海产品中的牛磺酸含量最高,如牡蛎、蛤蜊与淡菜中牛磺酸可高达400mg/100g以上,同时加热烹调对其牛磺酸的含量没有什么影响。日常的各种食物,包括谷物、水果和蔬菜等,都不含牛磺酸。
  精 氨 酸
  (一) 精氨酸是鸟氨酸循环中的一个组成成分,具有极其重要的生理功能。多吃精氨酸,可以增加肝脏中精氨酸酶的活性,有助于将血液中的氨转变为尿素而排泄出去。所以,精氨酸对高氨血症、肝脏机能障碍等疾病颇有效果。
  精氨酸是一种双基氨基酸,对成人来说虽然不是必需氨基酸,但在有些情况如机体发育不成熟或在严重应激条件下,如果缺乏精氨酸,机体便不能维持正氮平衡与正常的生理功能。病人若缺乏精氨酸会导致血氨过高,甚至昏迷。婴儿若先天性缺乏尿素循环的某些酶,精氨酸对其也是必需的,否则不能维持其正常的生长与发育。
  精氨酸的重要代谢功能是促进伤口的愈合作用,它可促进胶原组织的合成,故能修复伤口。在伤口分泌液中可观察到精氨酸酶活性的升高,这也表明伤口附近的精氨酸需要量大增。精氨酸能促进伤口周围的微循环而促使伤口早日痊愈。
  精氨酸的免疫调节功能,可防止胸腺的退化(尤其是受伤后的退化),补充精氨酸能增加胸腺的重量,促进胸腺中淋巴细胞的生长。
  补充精氨酸还能减少患肿瘤动物的体积,降低肿瘤的转移率,提高动物的活存时间与存活率。
  在免疫系统中,除淋巴细胞外,吞噬细胞的活力也与精氨酸有关。加入精氨酸后,可活化其酶系统,使之更能杀死肿瘤细胞或细菌等靶细胞。
  郑建仙博士,华南理工大学教授
  
  氨基酸与人类健康
  氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,是在生物体内构成蛋白质分子的基本单位,与生物的生命活动有着密切的关系。它在抗体内具有特殊的生理功能,是生物体内不可缺少的营养成分之一。
  一、构成人体的基本物质,是生命的物质基础
  1.构成人体的最基本物质之一  
  构成人体的最基本的物质,有蛋白质、脂类、碳水化合物、无机盐、维生素、水和食物纤维等。
  作为构成蛋白质分子的基本单位的氨基酸,无疑是构成人体内最基本物质之一。
  构成人体的氨基酸有20多种,它们是:色氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸、赖氨酸、组氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、胱氨酸、半胱氨酸、精氨酸、甘氨酸、丝氨酸、酪氨酸、3.5.二碘酪氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸、精氨酸、瓜氨酸、乌氨酸等。这些氨基酸存在于自然界中,在植物体内都能合成,而人体不能全部合成。其中8种是人体不能合成的,必需由食物中提供,叫做“必需氨基酸”。这8种必需氨基酸是:色氨酸、苏氨酸、蛋氨酸、缬氨酸、赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸和苯丙氨酸。其他则是“非必需氨基酸”。组氨酸能在人体内合成,但其合成速度不能满足身体需要,有人也把它列为“必需氨基酸”。胱氨酸、酪氨酸、精氨酸、丝氨酸和甘氨酸长期缺乏可能引起生理功能障碍,而列为“半必需氨基酸”,因为它们在体内虽能合成,但其合成原料是必需氨基酸,而且胱氨酸可取代80%~90%的蛋氨酸,酪氨酸可替代70%~75%的苯丙氨酸,起到必需氨基酸的作用,上述把氨基酸分为“必需氨基酸”、“半必需氨基酸”和“非必需氨基酸”3类,是按其营养功能来划分的;如按其在体内代谢途径可分为“成酮氨基酸”和“成糖氨基酸”;按其化学性质又可分为中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸,大多数氨基酸属于中性。
  2.生命代谢的物质基础
  生命的产生、存在和消亡,无一不与蛋白质有关,正如恩格斯所说:“蛋白质是生命的物质基础,生命是蛋白质存在的一种形式。”如果人体内缺少蛋白质,轻者体质下降,发育迟缓,抵抗力减弱,贫血乏力,重者形成水肿,甚至危及生命。一旦失去了蛋白质,生命也就不复存在,故有人称蛋白质为“生命的载体”。可以说,它是生命的第一要素。
  蛋白质的基本单位是氨基酸。如果人体缺乏任何一种必需氨基酸,就可导致生理功能异常,影响抗体代谢的正常进行,最后导致疾病。同样,如果人体内缺乏某些非必需氨基酸,会产生抗体代谢障碍。精氨酸和瓜氨酸对形成尿素十分重要;胱氨酸摄入不足就会引起胰岛素减少,血糖升高。又如创伤后胱氨酸和精氨酸的需要量大增,如缺乏,即使热能充足仍不能顺利合成蛋白质。总之,氨基酸在人体内通过代谢可以发挥下列一些作用:①合成组织蛋白质;②变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;③转变为碳水化合物和脂肪;④氧化成二氧化碳和水及尿素,产生能量。因此,氨基酸在人体中的存在,不仅提供了合成蛋白质的重要原料,而且对于促进生长,进行正常代谢、维持生命提供了物质基础。如果人体缺乏或减少其中某一种,人体的正常生命代谢就会受到障碍,甚至导致各种疾病的发生或生命活动终止。由此可见,氨基酸在人体生命活动中显得多么需要。
  二、在食物营养中的地位和作用
  人类为了生存必需摄取食物,以维持抗体正常的生理、生化、免疫机能,以及生长发育、新陈代谢等生命活动,食物在体内经过消化、吸收、代谢,促进抗体生长发育、益智健体、抗衰防病、延年益寿的综合过程称为营养。食物中的有效成分称为营养素。
  作为构成人体的最基本的物质的蛋白质、脂类、碳水化合物、无机盐(即矿物质,含常量元素和微量元素)、维生素、水和食物纤维,也是人体所需要的营养素。它们在机体内具有各自独特的营养功能,但在代谢过程中又密切联系,共同参加、推动和调节生命活动。机体通过食物与外界联系,保持内在环境的相对恒定,并完成内外环境的统一与平衡。
  氨基酸在这些营养素中起什么作用呢?
  1.蛋白质在机体内的消化和吸收是通过氨基酸来完成的
  作为机体内第一营养要素的蛋白质,它在食物营养中的作用是显而易见的,但它在人体内并不能直接被利用,而是通过变成氨基酸小分子后被利用的。即它在人体的胃肠道内并不直接被人体所吸收,而是在胃肠道中经过多种消化酶的作用,将高分子蛋白质分解为低分子的多肽或氨基酸后,在小肠内被吸收,沿着肝门静脉进入肝脏。一部分氨基酸在肝脏内进行分解或合成蛋白质;另一部分氨基酸继续随血液分布到各个组织器官,任其选用,合成各种特异性的组织蛋白质。在正常情况下,氨基酸进入血液中与其输出速度几乎相等,所以正常人血液中氨基酸含量相当恒定。如以氨基氮计,每百毫升血浆中含量为4~6毫克,每百毫升血球中含量为6.5~9.6毫克。饱餐蛋白质后,大量氨基酸被吸收,血中氨基酸水平暂时升高,经过6~7小时后,含量又恢复正常。说明体内氨基酸代谢处于动态平衡,以血液氨基酸为其平衡枢纽,肝脏是血液氨基酸的重要调节器。因此,食物蛋白质经消化分解为氨基酸后被人体所吸收,抗体利用这些氨基酸再合成自身的蛋白质。人体对蛋白质的需要实际上是对氨基酸的需要。
  2.起氮平衡作用
  当每日膳食中蛋白质的质和量适宜时,摄入的氮量由粪、尿和皮肤排出的氮量相等,称之为氮的总平衡。实际上是蛋白质和氨基酸之间不断合成与分解之间的平衡。正常人每日食进的蛋白质应保持在一定范围内,突然增减食入量时,机体尚能调节蛋白质的代谢量维持氮平衡。食入过量蛋白质,超出机体调节能力,平衡机制就会被破坏。完全不吃蛋白质,体内组织蛋白依然分解,持续出现负氮平衡,如不及时采取措施纠正,终将导致抗体死亡。
  3.转变为糖或脂肪
  氨基酸分解代谢所产生的a-酮酸,随着不同特性,循糖或脂的代谢途径进行代谢。a-酮酸可再合成新的氨基酸,或转变为糖或脂肪,或进入三羧循环氧化分解成CO2和H2O,并放出能量。
  4.参与构成酶、激素、部分维生素
  酶的化学本质是蛋白质(氨基酸分子构成),如淀粉酶、胃蛋白酶、胆碱脂酶、碳酸酐酶、转氨酶等。含氮激素的成分是蛋白质或其衍生物,如生长激素、促甲状腺激素、肾上腺素、胰岛素、促肠液激素等。有的维生素是由氨基酸转变或与蛋白质结合存在。酶、激素、维生素在调节生理机能、催化代谢过程中起着十分重要的作用。
  5.人体必需氨基酸的需要量
  成人必需氨基酸的需要量约为蛋白质需要量的20%,——37%。
  三、在医疗中的应用
  氨基酸在医药上主要用来制备复方氨基酸输液,也用作治疗药物和用于合成多肽药物。目前用作药物的氨基酸有一百几十种,其中包括构成蛋白质的氨基酸有20种和构成非蛋白质的氨基酸有100多种。
  由多种氨基酸组成的复方制剂在现代静脉营养输液以及“要素饮食”疗法中占有非常重要的地位,对维持危重病人的营养,抢救患者生命起积极作用,成为现代医疗中不可少的医药品种之一。
  谷氨酸、精氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、L-多巴等氨基酸单独作用治疗一些疾病,主要用于治疗肝病疾病、消化道疾病、脑病、心血管病、呼吸道疾病以及用于提高肌肉活力、儿科营养和解毒等。此外氨基酸衍生物在癌症治疗上出现了希望。
  四、与衰老的关系
  老年人如果体内缺乏蛋白质分解较多而合成减慢。因此一般来说,老年人比青壮年需要蛋白质数量多,而且对蛋氨酸、赖氨酸的需求量也高于青壮年。60岁以上老人每天应摄入70克左右的蛋白质, 而且要求蛋白质所含必需氨基酸种类齐全且配比适当的,这样优质蛋白,延年益寿。
  余传隆(中国医药科技出版)
  
  氨基酸与老年健康
  美国“发现”号航天飞机把世界上年龄最大的宇航员(77岁)格伦送入太空。这天对老年人来说,称为最伟大的一天,最引人瞩目。暮年再征太空的格伦,他要帮助医学进行科学实验。老人蛋白质分解、人体氨基酸的生物学试验就是一项重要的研究。氨基酸与老人健康,不仅在地球上要研究,在太空的也要研究。因为氨基酸与老年人的寿命、衰老相关太重要了。为什么重要,下面的分述便可知道。 1.老年的生理变化与氨基酸
  一般认为人们进入60岁以上是进入了老年。老年的生理与营养状态随着老年的进程而改变。蛋白质在老年人体的变化归纳起来有二:一是合成,合成组织蛋白质及各种活性物质;二是分解,组织蛋白质的分解、产生能量、产生废物。对于生长发育期的婴儿及青少年合成大于分解,因而身体逐渐成长;对于一般成年人是合成等于分解,因而体重相对稳定。对于老年来说,人体衰老的过程中蛋白质代谢以分解为主,合成代谢逐渐缓慢,身体内的蛋白质逐渐被消耗,往往呈负氮平衡。如血红蛋白质合成减少,因此贫血为常患的老年性疾病;由于酶的作用及小肠功能衰退,蛋白质吸收过程中分解不充分,体内肽类增多,游离氨基酸减少。因老年人肾功能低下而影响氨基酸再吸收,因肝功能下降,对肽的利用也减少。近年研究报告,老年人与中青年人给予相同营养条件,但老年人其血浆氨基酸(缬、亮、酪、赖、蛋、丝、丙氨酸)含量减低,特别支链氨基酸(缬、亮、异亮氨酸)显示不足。有人认为,高浓度支链氨基酸有提供合成的作用,当补给支链氨基酸时,能通过产生三磷酸腺苷(ATP)供能源,降低蛋白质分解作用,并通过促进胰岛素分泌量加强蛋白质的合成。现国外已将支链氨基酸用于临床维持氮平衡,促进蛋白质合成。国内已有用于肝病、肾病及儿童的特殊氨基酸。
  由于氨基酸的吸收或利用。因老年化而影响到免疫功能,免疫活性的变化也影响其他器官的功能,如感染、癌症、免疫复合病、自身免疫病、淀粉状蛋白变性的发病率在老年均增高,易致衰老病死。
  2.氨基酸与长寿
  为了促进老年人的健康,如抗衰老、提高身体抵抗力、促进免疫机制的功能,需要食品富含微量元素或糖类。但免疫的物质基础是蛋白质,人体免疫物质没有一样不是由蛋白质组成。如免疫球蛋白、抗体、抗原、补体等,即使白细胞、淋巴细胞与吞噬细胞等细胞内蛋白质的含量也在90%以上。因此人体若不缺乏蛋白质或氨基酸,上述的微量元素与多糖会起作用。如果缺乏,则无论用多少都不起作用。随着营养学与生物化学的进展,新的研究表明补给某种非必需氨基酸虽然人体能够合成,但在严重应激的状态(包括精神紧张、焦虑、思想负担)或某些疾病的情况下容易发生缺乏。如果缺乏,则对人体会发生有害的影响,这些氨基酸称之为条件性必需氨基酸。如牛磺酸、精氨酸和谷氨酰胺。
  在正常条件下缺乏必需氨基酸可以减低体液的免疫反应。例如色氨酸缺乏的大鼠,其IgG及IgM受体抑制,而当重新加入色氨酸能维持正常的抗体生成;苯丙氨酸和酪氨酸均缺乏,可以抑制大鼠的免疫细胞对肿瘤细胞作出反应;蛋氨酸与胱氨酸的缺乏,还可引起抗体的合成障碍。已证明,氨基酸的平衡也有这种不利作用。因此必需氨基酸在免疫中起着重要的作用,要延长老年人寿命,必须提高免疫力,重视必需氨基酸的供给。当前与寿命相关的正是热门研究的必需氨基酸有:
  牛磺酸:人体牛磺酸的来源一是自身合成,二是从膳食中摄取。牛磺酸的生物合成由蛋氨酸经硫化作用转化成胱氨酸,并由胱氨酸合成,其中经过一系列的酶促反应,许多高等动物包括人已失去了合成足够牛磺酸以维持体内牛磺酸整体水平的能力,需从膳食中摄取牛磺酸以满足机体的需要。有报道,牛磺酸在中枢神经系统衰老中的作用;老年期神经系统退行性变化是全身各系统最复杂而深奥的过程之一,中枢神经系统衰老在形态上或生化水平上都有明显的改变,单胺类和氨基酸类神经递质的合成、释放、重吸收及运输机制方面出现增年性变化。脂褐质是衰老过程中具有特征性物质,大脑脂褐质增加是神经衰老变化标志之一,当神经元胞浆蓄积较大量的脂褐质时,细胞核、细胞质受压变形,影响神经元的正常代谢功能。衰老时,组织中脂褐质含量明显增高,而牛磺酸可使下降、且使超氧化物歧化酶(SOD)活性增加,并且能抑制脂质过氧化产物丙二醛(MDA)对低密度脂质蛋白(LDL)的修饰。同时牛磺酸与葡萄糖的反应产物表现出较强抗氧化作用,能够阻止蛋黄卵磷脂氧化成脂质过氧化物,因而有显著抗衰老的作用。
  精氨酸:精氨酸虽然不是必需氨基酸,但在严重应激情况下(如发生疾病或受伤)、或当缺乏了精氨酸便不能维持氮平衡与正常生理功能,因此它又是条件性必需氨基酸。最新提出的理论,精氨酸是一氧化氮(NO)与瓜氨酸反应的酶系统代谢途径中的必要物质。NO或内皮细胞衍生的松弛因子的主要生化作用是刺激机体提高吞噬细胞中环鸟苷酸的水平,并能刺激白介素的产生来调节巨噬细胞的吞噬细菌作用。与精氨酸有关的NO酶系统,也在血管的内皮细胞、脑组织与肝脏的枯否(kupffer)细胞中发现,它能导致这些器官与组织的激素分泌、从而起到免疫功能的作用。为了提高老年人的免疫也可用氨基酸注射液。
  谷氨酰胺:在正常情况下,它是一非必需氨基酸,但在剧烈运动、受伤、感染等应激情况下,谷氨酰胺的需要量大大超过了机体合成谷氨酰胺的能力,使体内的谷氨酰胺含量降低,而这一降低,便会使蛋白质合成减少、小肠粘膜萎缩及免疫功能低下,因此它又称条件性必需氨基酸。
  最近发现肠道是人体中最大的免疫器官,也是人体的第三种屏障。前两种屏障是血脑屏障和胎盘屏障。如果肠内没有营养供应,肠道就会营养不良,使肠道的免疫功能减弱与发生细菌相互移位。动物试验证明若动物用无谷氨酰胺的全静脉输液或要素膳补充营养,则动物小肠的绒毛发生萎缩,肠壁变薄,肠免疫功能降低。在静脉输液中提供2%的谷氨酰酶(约氨基酸总量的25%)对恢复肠绒毛萎缩与免疫功能有显著作用。谷氨酰胺在维持肠粘膜功能中的作用对提高免疫能力有一定作用,特别老年人是不可缺少的。
  3、老年人如何科学补充氨基酸
  老年人对氨基酸的需要量随年龄增长,机体蛋白质总量下降,一位健康老人蛋白质总量为青壮年的60%~70%。这可能与骨骼肌的减少有关,但不能由此认为老年人蛋白质需要减少。老年人体内以分解代谢为主,胃液及胃蛋白酶分泌减少、胃液酸度下降、对蛋白质消化吸收下降,此外热能摄入低、饮食氮存留下降,所以老人蛋白质需要不比成年人的少。一般在正常膳食时,蛋白质摄入0.7~1.0g/kg体重可维持氮平衡,1.0~1.2g/kg体重可达平衡。据此定出每日蛋白质供给量大致为60~75g,其中1/3为动物性蛋白质。如按蛋白质供热比考虑,以12%~14%为宜。在氨基酸代谢方面研究,提示苏氨酸、色氨酸、蛋氨酸等的需要与青年不同,故必需氨基酸的适宜模式可随年龄变化。因此,老年人的蛋白质供给质量更重要。一般来说,饮品及食品中富含必需氨基酸才利于机体合成蛋白质。
  现推荐老龄人每日膳食合理结构为:
  1.一个鸡蛋;  2.一碗牛奶(可不一定加糖);  3.500克水果及青菜(可用多种品种);  4.100克的净肉类,包括畜、禽、鱼等类;  5.50克的豆制品(包括豆腐、腐竹、千张、豆糕以及各种豆类本身的加工制
  品,例如豆泥、豆沙和煮烂的整豆);  6.500克左右的粮食(包括米、面、杂粮、块茎和砂糖在内);  7.每天都有汤饮用,每餐一碗;  8.若是身体衰弱多病者,每天服用氨基酸口服液,早晚各50毫升,快速补充
  营养。
  这八项都是以“一”数值,目的是为概括和模糊化,所有项目都有一个大的自由度。如蔬菜品种可以挑选、变换;肉类可以多种或一种、放在饭菜及汤等中,制作当然可以更多形式;肉与豆类可以相互转换、补充,又如牛奶可用奶制品取代,或用酸牛乳和奶粉取代。夕阳美八峰氨基酸口服液是用结晶的L型氨基酸,按人乳、FAO/WHO模式配制的,人体可直接吸收和利用的,是营养补给佳品。
  能满足机体蛋白质和氨基酸的需要,抗衰延老是有保障。
  李云珍 苏振华 湖北医科大学教授
  
  
  氨基酸营养保健新观念
  怎样正确选用营养保健品?这是当今生活质量逐步提高过程中人们普遍面临的问题。有的是针对自己当时患病的需要:如在放射治疗后服用升高白细胞的营养制剂,在骨折后购服补充钙的营养品;如产后妇女习惯加用补血饮品,运动员们常常要购服增加“能量”的保健品等。这后者则是针对自己某一时期,某一状态的需要来决定的。
  实际上,现代营养观念已进入一新的时代:人(不一定是患者)应该寻求一种带有普遍性的、基础性的、本质性的营养物质,它适应于疾病状态,也适应于健康状态,尤其适应于现在逐渐被人们认识的、客观存在的亚健康状态。这种营养物质要起到增强体质、加强抗体防御机制、提高生命质量、延缓衰老的非特异性的作用,这就是氨基酸营养。
  氨基酸是组成蛋白质的基本单位,人的生命活动要靠无数种蛋白质来完成,而这无数种蛋白质就是由体内二十多种氨基酸通过不同的排列组合构成的。这二十多种氨基酸虽然来源于人们的食物,却不都是由食物直接提供。有的是需在体内合成制造的。其中有八种氨基酸则有些不能合成或合成的速度达不到抗体的需要量,它们就必须直接外源供给,直接外源供给氨基酸的方式包括:某些特用的食物、氨基酸输液、氨基酸口服液。
  由氨基酸所组成的多种蛋白质构成人体不同的器官、组织、肌肉等,它们需要构成、衰退、修复、更新,需要氨基酸不断摄入、利用、合成,是比较易于理解的;而人的生命活动中无时无刻不能缺少的一些生物活性物质如酶、抗体、神经介体这一类蛋白质更是在不断地利用、分解,需要不断地补充氨基酸来合成,这就是体内八种必需氨基酸的必需所在。它不如前者看得见、摸得着,不易为人们所认识。
  从人的衰老过程来看。在年龄渐高以后,作为中枢神经系统的脑组织、脑细胞容易缺少赖氨酸、色氨酸、精氨酸、谷氨酸及5-羟色胺等,导致老年性痴呆、帕金森氏病;心血管方面,常易缺少高密度脂蛋白胆固醇,血管中弹力层衰退,导致动脉粥样硬化;在肝脏、蛋氨酸的缺少,易于脂肪肝的形成,对多肽的利用率下降;在肾脏,由于缺少亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肾功能低下,减少了对氨基酸回吸收;在胃肠系统,由于组氨酸的缺少,形成胃肠肠壁消化、吸收功能障碍;在运动系统、由于蛋白质分解过程超过合成过程、肌纤维衰减萎缩、能量供给下降、肢体易软弱无力;另外,作为人体防御系统的免疫机制,抗体,补体、吞噬细胞的形成与活动都需要氨基酸――蛋白质的补充,一旦不足、即出现老年人抵抗力下降、易生各种疾病;精氨酸对性活动水平、天门冬氨酸对智力、记忆力都有直接的影响。
  从人体产生疲劳的机制来看。 在人体的正常活动和运动中,能量的消耗同时会产生大量酸性物质,产生过多的自由基;当氨基酸供给不足时,即合成抗氧化酶、抗氧化剂的原料不足,自由基和酸性物质的累积会加速细胞分裂、组织的老化;自由基过多,小则是疲劳的机制,大则是衰老的机制,具体的实验证明,能消除自由基的抗氧化酶、抗氧化剂的组成包括赖氨酸、蛋氨酸等,一旦给予补充,抗体氧化利用脂肪酸的能力随之增强,其对疲劳出现的防止和已出现疲劳后的快速恢复作用异常明显。
  从以上延缓衰老和抗御疲劳二个生理进程的分析,在对氨基酸营养的重要性和较其他单一性营养的优越性认识的基础上,科学实验已得出关于人体氨基酸(必需和非必需氨基酸按WHO标准比例)每日需要量的数据,即一个成年人(以60公斤标准)日需氨基酸量约为5克上下。依此数据,老年人、体弱者,亚健康状态者当比较高出30%为宜,而且,因其中必需氨基酸在体内自然合成欠缺,更应以外源补充。除了合理平衡的膳食外,以注射用氨基酸输液,可间隔、适量进行;氨基酸口服液定时口服更是一种符合生理、经济安全、无抗原性、易于吸收、无毒副作用的好方法。
  综上所述,按现代生活质量的要求而言,氨基酸营养这一概念已升华为一种“氨基酸文化”,氨基酸营养是一种本质性、全面性的对人体、对生命质量的支持和强化。它关系到人的健康质量、生活质量,对疾病的防御能力、对衰老进程的延缓、对疲劳的抗御和恢复,它是一种真正意义上的保健营养。正因为此,世界上发达国家,诸如美国等的政府已将氨基酸列为首选国民保健品。我们国家随着改革开放、经济发展,人们保健、营养意识的提高,对氨基酸营养的需求必将逐步增长。
  华中科技大学同济科学院 魏厚礼教授
  
  
    氨基酸在人体内的重要作用
  世界卫生组织(WHO)把蛋白质列为人体必需的主要营养素之一。蛋白质的营养作用,实际上就是氨基酸的营养作用。氨基酸对人体健康的主要作用,主要体现在以下几个方面:
  1、 供给机体营养。  2、 调节机体机能,有些氨基酸可以有效地调节人体内分泌系统的平衡。  3、 增强免疫能力。  4、 维护心血管功能。  5、 改善肝肾功能。  6、 减低放化疗损害。  7、 促进激素分泌。  8、 促进蛋白质合成。
  
  
   蛋白质和蛋白质的区别何在
  每种蛋白质都有自己特定的功能,有自己特定的结构,而其 氨基酸组成更重要的是氨基酸的排列顺序是其结构的基础,毕竟 构成蛋白质的基础只有那基本的20种氨基酸。在不同的物种中必 然存在着不同的蛋白质,这实际上是物种在分子水平上的真正差 异,毕竟蛋白质才是各项具体功能的具体执行者。
  依此我们才能把人肉和猪肉加以区分,它们含有一些完全不 同的蛋白质,这是它们的根本差别。
  
  
  结构——功能的主旋律
  为什么蛋白质在生命世界中广泛存在,为什么生物体要把氨 基酸连在一起,原因倒很简单,因为几乎一切的生命活动都是靠 蛋白质来完成的,自然界中每种蛋白质都具有特定的功能,可以 毫不夸张的说,地球上的生命是建筑在蛋白质的功能基础上的。
  
  而蛋白质的功能很显然和构成它的氨基酸的关系很深,事实 上在某些情况下,蛋白质中一个氨基酸的差别,就可以带来很大 的不同。有一种遗传病叫镰形红细胞性贫血,病人的血红蛋白 (就是在红细胞中负责,运输氧气的蛋白质),在低氧情况下, 会聚集在一起最终沉淀下来,把红细胞撑成弯月形,这种红细胞 失去了运输氧气的能力并且几乎逃不掉破碎的命运。由于红细胞 的重要性,严重情况下可能有生命危险,这种病人通常不能去高 原,就是坐飞机都有一定的风险。
  经过仔细的比较,这种血红蛋白的氨基酸组成和正常人的差 别只有一个氨基酸的区别,在正常人的血红蛋白中是谷氨酸的位 点而在病人的血红蛋白中该位点上是缬氨酸。注意这里没有什么 相对问题,并非因为大多数人在这个位置是谷氨酸我们就说谷氨 酸是正常。事实上是我们的血红蛋白不会在低氧情况下沉淀而使 红细胞失去功能。
  那么是否说只要氨基酸排列正确就万事大吉,不是这样的, 当你对蛋白质溶液加热的时候,你就可能已经破坏了蛋白质的功 能而在这时蛋白质的化学组成没有丝毫变化。在这种时候,我们 把这种现象称为蛋白质的变性,变性后的蛋白质丧失了它的生物 学功能,虽然在化学上它没有发生丝毫改变。这是怎么回事?究 竟在加热的过程中发生了什么,可以肯定一定是发生了什么。
  还是用一个日常生活中常见现象,来类比吧。考虑一下一个 正常的玻璃杯,当你把它们扔到地上摔成碎片以后,在化学上它 并没有丝毫改变,但是很显然你在也不能用它来装水了。
  在你对蛋白质加热的过程中所发生的事和这很相似,蛋白质 的形状在热的作用下发生了改变,糟糕的是通常这样的改变不会 随着温度的回复而自动回复。蛋白质的功能是和它的空间形状密 切相关的,一旦蛋白质丧失这个特定的形状,它就“死了”。如 果你办法重新恢复它的正常形状,那么它的功能也随之恢复。
  现在你可以理解为什么煮熟的鸡蛋在也不能变成小鸡的原因 了吧。
  
  美味是快乐的源泉
  紧张而充满魅力的现代生活,向我们展示着无比丰富的内涵:在匆忙的生活节奏中,人们向往着闲情,享受着中华饮食文化的博大精深,追寻着更鲜更美的滋味。
  美味是快乐的源泉,而在追溯美味之源的时候,“太太乐”这个亲切通俗的名字便跃入了我们的视线。对十分讲究“食不厌精,脍不厌细”的中华饮食,其源远流长,其博大精深,清朝的袁枚,曾概括为“至味为上”。所谓“至味为上”就是把品尝最鲜美的味道,看作饮食活动中最大的享受、至高的追求。
  关于饮食的种种技艺,无不与“味”相关,而最令人叹为观止的,便是“佛跳墙”的故事:传说一位道行高深、云游四方的僧人,某日借宿于一古寺中。此夜,空气中弥漫的香鲜之味,让他辗转难眠。忍不住鲜味的诱惑,他跳墙而出,在隔壁的民宅中,尝到了一种鲜美无比的汤羹,后人便戏称此佳肴为“佛跳墙”。以一种原料为主,配以各种名贵质料之鲜,使数十种不同之味合成一体,遂成“至味”。
  袁枚所说的“至味为上”,充分体现了中华饮食所追求的境界。对“至味”的不懈追求,正是上海太太乐“以味来为13亿人服务”精神的形象再现。
  “鲜味”似乎高深莫测,充满玄机,而科学研究发现:鲜味与酸、甜、苦、咸一样,是人的基本味觉。而且,舌头的不同部位对味觉分别有不同的敏感性,舌头的边缘对咸味最敏感,靠腮的两边对酸味最敏感,而舌根部对苦味最敏感……“鲜味”的感觉部位最为广泛,它是高级蛋白质特有的味感。现代鲜味科学,已将鲜味分解为谷氨酸、呈味核苷酸、琥珀酸和天门氡酸等多种氨基酸。谷氨酸钠代表蔬菜和肉类的鲜味,而肌苷酸钠和鸟苷酸钠则分别代表鱼类和蘑菇类的鲜味。日常生活中屡见不鲜的味精,便是由谷氨酸钠和食盐组成的增鲜用品。
  中国鲜味工业的发展经历了第一代味精、第二代味精、第三代味精三个阶段。
  作为第三代鲜味料的代表,太太乐鸡精鲜味,与现代中国人口味更相适应,可以随意在任何菜肴、点心中添加,以获得更加鲜美的滋味。而且,富含人体所需的元素——核酸,以及多种维生素、矿物质,它蛋白质含量高,营养更丰富,长期食用,有益于人体健康。
  短短十余年,太太乐品牌在中国,已成为消费者注目的焦点。太太乐鸡精单价虽然比传统味精贵,但因为鲜度等级高,相应地,使用量就少。如果做一盘同样的菜肴,用传统味精花一角钱,使用太太乐鸡精只需九分钱。因此,太太乐鸡精,更是适合中国人消费能力的产品。
  ·西贝·
  【2001年12月29日 09:58 合肥晚报】 [发表意见]
  
  
  人为什么能感到鲜味
  除了酸、甜、苦、咸这四种味道,我们还能感受到鲜味,科学家的一项最新研究成果揭示了人类能够享受鲜美味道的原因。
  在亚洲,味精是很流行的调味品,它能增加食物的鲜味。味精的主要成分是谷氨酸钠,它是由日本科学家1908年在海带中找到的。谷氨酸钠是一种氨基酸--谷氨酸的钠盐,氨基酸能够组成蛋白质,而蛋白质在生命活动中起着非常重要的作用。因此氨基酸也被称为蛋白质的“砖块”,它们是人体必需的物质。
  在最新出版的英国《自然》杂志上,一个美国研究小组发表了他们对于人类感受氨基酸味道的研究成果。他们发现,在人的味觉细胞表面存在着T1R1和T1R3两种蛋白质。作为氨基酸的受体,这两种蛋白质共同作用可以使人感受到20种L氨基酸的味道,特别是谷氨酸的味道。
  这两种氨基酸受体不能使人敏锐地品尝出D氨基酸的味道。L氨基酸与D氨基酸互为对映体,它们的空间结构如同人的左手和右手。而人体内的蛋白质都是由L氨基酸构成的,D氨基酸对人体没有用处。
  科学家认为,正是由于长期进化才使人类拥有了品尝鲜味的能力,L氨基酸对人类不仅仅是一种享受,更是生存的必要,而D氨基酸不被人类的味觉“青睐”也是理所当然。
  
  担心“美味综合症”向你走近
  鲜美东西吃得太多会得“美味综合症”,这样说来,岂不是吃味精也会中毒了吗?朱畴文医生说,不能作此简单推理。“美味综合症”是否会发作,关键是看你有无过分贪鲜。
  味精和鸡精,一个是只含有单一的氨基酸谷氨酸钠的调味品,一个是从鸡肉里提取的混合有多种氨基酸的调味品,两者都是可以放心食用的。但若过量食用这些调味品,虽然味觉得到了满足,可是胃粘膜却会受到刺激。
  随着生活水平的提高,美味佳肴我们平时并不少吃,之所以会在节日出现“美味综合症”,主要的原因是节日期间暴饮暴食。所以,预防节日“美味综合症”的关键是防止暴饮暴食,对美味佳肴应以品尝为主,一次不宜吃得过多、过饱,以防增加胃肠负担,增加胆汁分泌和血液粘度,诱发急性胃肠炎、胆囊炎、糖尿病等病。
  此外,吃得太多后,横隔肌的上升会阻碍肺的扩张和血液的搏出,原有慢性支气管炎的人容易受到伤害。特别是吃火锅的时候,一旦缺氧,极易诱发急性心肌梗塞和脑中风。
  “美味综合症”这样发作
  如果在进餐后半小时到一小时左右,突然出现了头晕脑胀、眼球突出、上肢麻木、下颌发抖、心慌气喘、心动过速、脉博加快、呼吸急促、血压增高等一系列症状,这就是“美味综合症”开始发作了。
  国外有人认为,“美味综合症”的发生与人们摄入了过量的鸡、鸭、鱼、肉等鲜味食品有关,这些食品当中含有丰富的麸酸钠。麸酸钠是味精的主要成份,可刺激人的味觉,进入人体后可分解为谷氨酸和酪氨酸等,在肠道细菌的作用下,可转化为有毒、有害物质,随血流到达脑部后,干扰大脑神经细胞正常代谢,使生理功能发生紊乱,从而导致上述症状。
  如果一次摄入的麸酸钠总量达5克时,便有轻度症状出现;若一次摄入的总量超过30克时,即可出现重度症状,需送医院紧急治疗。
  专家提醒,在烹调菜肴时,可不加或少加味精,以防麸酸钠超量,使症状加重。此外,还要多吃些富含纤维素、维生素的新鲜蔬菜、水果,以促进胃肠蠕动,加快体内毒害物质的排泄过程。一旦出现上述症状,也不必惊慌失措,轻者休息一下即好,症状重者应及时就医,以防延误。
  美食与美酒总是相依相伴的一对朋友。在各种聚餐场合,为了增添吃的乐趣,总有人会摆出一副一醉方休的架势来赌酒与劝酒。医生们说,为健康考虑,应快快摒弃这种恶习。
  酒本身是没有多少营养的物质。“大块吃肉,大碗喝酒”的确有渲染热烈气氛的作用,但是在赌酒与劝酒的过程中,人们往往吃得太少而喝得更多,这样就难免影响其它营养元素的吸取,造成营养的不均衡。
  酒精是通过肝脏来完成体内代谢过程的,因此,酒精可以直接伤害肝脏。现在的中青年人群当中脂肪肝患者特别多,大量饮酒会使血脂升高,脂肪在肝脏沉积过多会转变为肝硬化。所以,医生劝那些嗜酒者,即使是正在通过运动和服药方式来降低血脂的人,也不可忽视饮食的降脂作用,不要到了酒精性肝炎转化为肝硬化的时候再来后悔。
  如果碰到了某些不得不喝酒的场合,教你一招避免醉酒、减少酒精伤害的方法:喝酒前最好先喝一杯牛奶,如果没有牛奶,先吃一些东西填饱胃,这样可减缓酒精的吸收速度,减轻酒精的伤害。
   段卫华
  《新闻晨报》