关于蛋白质的小知识
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蛋白质知识点蛋白质是一类重要的有机化合物,它是构成生物体的基本组成部分之一。
在生物体内,蛋白质的种类繁多,在细胞的结构与功能中起着关键作用。
下面是关于蛋白质的一些重要知识点。
第一,蛋白质的组成与结构:蛋白质由氨基酸组成,它们通过肽键连接。
氨基酸分为20种不同的种类,它们的结构特点和性质也各不相同。
通过氨基酸的不同组合方式和序列可以构成各种不同类型的蛋白质,如结构蛋白、酶、抗体等。
第二,蛋白质的功能:蛋白质在生物体内扮演着多种多样的角色。
首先,蛋白质参与了生物体的结构支持与维护作用,如肌肉组织的形成与维持。
其次,蛋白质在生物体内参与了物质的运输与传递,如血红蛋白将氧气运输到全身各个组织。
此外,蛋白质还具有调节与调控生物体内多种生理功能的作用,如激素调节和酶催化反应。
第三,蛋白质的合成:蛋白质的合成需要通过蛋白质合成系统完成。
在细胞内,DNA中的基因包含了编码蛋白质的信息,该信息通过转录和翻译的过程被转化为具体的氨基酸序列,从而合成蛋白质。
合成蛋白质的过程会受到多种因素的影响,如环境、基因表达和调控等。
第四,蛋白质的结构与功能关联:蛋白质的具体结构与其功能密切相关。
蛋白质的功能主要由其三级结构所决定。
一级结构是指蛋白质的氨基酸序列,二级结构是指产生的α-螺旋、β-折叠、无规则卷曲等结构,三级结构是指蛋白质分子中的局部结构和整体折叠形成的空间结构。
蛋白质结构的变化会导致其功能的改变,如突变可以导致蛋白质功能异常和疾病发生。
第五,蛋白质的摄入与需求:蛋白质是人体必需的营养素之一,它不能被身体合成,必须通过食物摄入。
每天合理的蛋白质摄入量可以维持身体正常的生理功能和代谢活动,同时也有助于肌肉的修复和生长。
不同人群的蛋白质需求量有所不同,如成年人、运动员、孕妇、老年人等,应根据具体情况进行合理的蛋白质摄入。
总之,蛋白质是生物体中不可或缺的重要分子,它们的种类繁多,功能多样。
了解蛋白质的组成、结构、合成和功能对于理解生命活动和维持健康十分重要。
蛋白质1. 存在与组成(1)存在广泛存在于生物体内,如动物的肌肉、皮肤、毛发等。
(2)组成元素C、H、O、N、S等。
蛋白质是天然有机高分子化合物,由氨基酸构成。
甘氨酸:C HNH COOH|22-丙氨酸:CH C HNHCOOH32--|谷氨酸:HOOC CH C HNH COOH---()|222思考:①为什么蛋白质是生命现象的基础物质?②你如何理解氨基酸的两性?(解答:①蛋白质广泛存在于生物体内,是构成细胞的基础物质,动物的肌肉、皮肤、毛发等的主要成分都是蛋白质,在人体中蛋白质约占除水外物质质量的一半。
②氨基酸既有羧基又有氨基,故可以与强碱、强酸反应,具有两性。
) 2. 蛋白质的性质据教材(观察思考),进行实验,填写下表小结:蛋白质的性质(1)盐溶:少量轻金属盐促进蛋白质的溶解(2)盐析:大量轻金属盐使蛋白质从溶液中析出(此过程可逆)(3)变性:紫外线、有机物、酸、碱、重金属盐等能使蛋白质失去生理活性(此过程不可逆)(4)显色反应:某些蛋白质遇浓硝酸呈黄色(5)灼烧:产生特殊气味举例蛋白质性质的常见应用3. 蛋白质的用途(1)对人类的营养作用(2)工业应用(3)酶:生物体内及工业上用作催化剂【典型例题】 例1. A 、B 、C 、D 都是含有碳、氢、氧的单官能团化合物,A 水解得B 和C ,B 氧化可以得到C 或D ,D 氧化也可得到C 。
若M(X)表示X 的摩尔质量,则下式中正确的是( )A. M(A)=M(B)+M(C)B. 2M(D)=M(B)+M(C)C. M(B)<M(D)<M(C)D. M(D)<M(B)<M(C) 答案:D解析:由题意可知,A 为酯,B 为醇,C 为羟酸,D 为醛。
由醇到醛失去一定量氢原子,摩尔质量减少;由醇到酸,增加氧原子,摩尔质量增大。
所以D 选项符合题意。
也可以任意选一组醇、醛、羟酸、酯为例,以它们的相对分子质量来观察4个选项,例如选择C 2H 5OH 及与其相应的CH 3CHO 、CH 3COOH 、CH 3COOCH 2CH 3来一一对照4个选项中摩尔质量的关系,即可确定选项D 是唯一答案。
食品化学蛋白质的知识点总结食品化学蛋白质的知识点总结概述:蛋白质是生命体内最基本的组成部分,它们在细胞功能和结构中起着至关重要的作用。
食品中的蛋白质是人类获得必要氨基酸的重要来源之一。
本文将对食品化学蛋白质的相关知识点进行总结,包括蛋白质的结构、消化吸收、营养价值等。
一、蛋白质的结构1. 氨基酸:蛋白质是由氨基酸构建而成的,氨基酸是蛋白质的基本组成单元。
常见的氨基酸有20种,其中9种为人类体内无法合成的必需氨基酸。
2. 胺基:蛋白质中的氨基酸通过肽键连接形成多肽链,多个多肽链的组合形成了蛋白质。
3. 一级结构:指多肽链中氨基酸的线性排列顺序。
不同蛋白质的一级结构决定了其特定的功能和特性。
4. 二级结构:多肽链内氨基酸之间发生氢键作用形成了α-螺旋和β-折叠等二级结构。
5. 三级结构:二级结构再进一步折叠,形成了特定的空间构型。
6. 四级结构:由多个多肽链组合而成的复合物。
二、蛋白质的消化吸收1. 胃中的消化:在胃中,胃酸和胃蛋白酶将蛋白质分解为多肽和少量的氨基酸。
2. 小肠中的消化:胃中的部分消化产物进入小肠,在小肠内释放的胰蛋白酶、胰脱氨酶和肠胃酶等消化酶的作用下,多肽被进一步分解为小肽和氨基酸。
3. 蛋白质的吸收:小肽和氨基酸通过小肠绒毛的细胞膜转运蛋白进入血液循环,从而被吸收。
三、蛋白质的营养价值1. 提供氨基酸:蛋白质是构建身体组织的基础,提供人体所需的氨基酸,参与新陈代谢过程和蛋白质的合成。
2. 维持生命活动:蛋白质是身体内许多酶、激素和抗体的组成部分,参与调节和维持生命活动的正常进行。
3. 能量来源:蛋白质中的氨基酸也可以被代谢产生能量,每1克蛋白质可以提供约4千卡的能量。
4. 体液平衡:蛋白质在体内维持着细胞内外水分和溶质平衡,对维持正常的体液渗透压至关重要。
5. 免疫功能:蛋白质是机体免疫系统中的重要组成部分,对抗体的生成和免疫应答具有重要意义。
四、蛋白质的质量评价1. 生物价:衡量蛋白质中氨基酸的营养利用率。
高中生物必修一蛋白质知识点蛋白质是生物体中最重要的生物大分子之一,它们在细胞的结构和功能中扮演着关键角色。
以下是高中生物必修一中关于蛋白质的一些重要知识点:1. 蛋白质的组成:蛋白质由氨基酸组成,氨基酸是蛋白质的基本单位。
每个氨基酸分子由一个氨基(-NH2)、一个羧基(-COOH)和一个特定的侧链(R基)组成。
2. 氨基酸的种类:自然界中存在的氨基酸有20种,每种氨基酸的侧链不同,这决定了它们在蛋白质中的不同功能。
3. 蛋白质的合成:蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个步骤。
在转录过程中,DNA上的遗传信息被转录成mRNA。
在翻译过程中,mRNA上的遗传密码被翻译成特定的氨基酸序列。
4. 蛋白质的结构层次:蛋白质的结构可以分为四个层次:一级结构是氨基酸的线性排列;二级结构是由氢键形成的α-螺旋和β-折叠;三级结构是蛋白质分子的整体折叠形态;四级结构是指由多个亚基组成的蛋白质复合体。
5. 蛋白质的功能:蛋白质在生物体中承担多种功能,包括催化生化反应(酶)、传递信号(激素)、运输分子(载体蛋白)、提供结构支持(结构蛋白)等。
6. 蛋白质的变性:蛋白质的变性是指蛋白质分子结构的改变,导致其功能丧失。
变性可以由多种因素引起,如高温、pH值变化、有机溶剂等。
7. 蛋白质的消化和吸收:在人体消化系统中,蛋白质首先被胃蛋白酶和胰蛋白酶等酶分解成多肽,然后进一步被肠肽酶分解成氨基酸,最后被吸收进入血液。
8. 蛋白质的合成调控:细胞通过多种机制调控蛋白质的合成,包括转录调控、翻译调控和翻译后修饰等。
9. 蛋白质的疾病关联:许多疾病与蛋白质异常有关,如遗传性疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。
10. 蛋白质工程:通过基因工程技术,科学家可以改变蛋白质的结构,以提高其功能或创造新的功能。
了解这些蛋白质的基本知识对于理解生物体的复杂性和生物技术的应用至关重要。
在高中生物课程中,这些知识点将帮助学生构建对生命科学的基础理解。
生物化学蛋白质的化学知识点一、知识概述《生物化学蛋白质的化学知识点》①基本定义:蛋白质啊,简单说就是由许多氨基酸按一定顺序连起来的大分子。
就好比许多小珠子(氨基酸)串成一条长长的链子(多肽链),然后这些链子还能盘曲折叠,最后就形成了蛋白质。
②重要程度:在生物化学里那可是超级重要的。
像是细胞结构的组成部分啊,很多酶也是蛋白质,有了它们生物体内各种各样的化学反应才能顺利进行呢。
我觉得它就像建筑里的砖块一样,是构建生物体的基础。
③前置知识:咱们得先大概知道氨基酸是啥吧,毕竟蛋白质是由氨基酸组成的。
还有化学键的基本概念,像肽键就是连接氨基酸的重要化学键。
④应用价值:在制药方面,如果了解蛋白质的结构和功能,就能开发出针对特定蛋白质的药物。
在食品行业,像检测食物中的蛋白质含量也是基于这个知识点。
二、知识体系①知识图谱:蛋白质的化学知识点在生物化学学科里算是核心板块了。
它和核酸化学、酶化学等知识点都有联系。
打个比方,蛋白质和核酸就像伙伴,核酸给出指令,蛋白质负责做事。
②关联知识:和生物大分子中的核酸关联密切,核酸指导蛋白质的合成。
而且与新陈代谢的知识点也有联系,因为很多代谢反应是蛋白质(酶)参与催化的。
- 掌握难度:难。
- 关键点:理解蛋白质的一、二、三、四级结构比较难,像是四级结构,好多条肽链怎么组合起来的,得好好琢磨。
④考点分析:- 在考试中的重要性:非常重要。
- 考查方式:会直接考蛋白质的结构层次、氨基酸的组成计算,也会间接考蛋白质在某些生理过程中的作用。
三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:- 蛋白质就是由氨基酸通过肽键相连形成的高分子含氮化合物。
氨基酸好比是字母,按照特定顺序排列就能写出不同的单词(小的肽段),这些肽段再组装就成了蛋白质这个大文章。
②特征分析:- 具有两性电离特性。
这就是说它既能像酸一样给出质子,又能像碱一样接受质子。
比如说,在人体不同的生理pH环境下,蛋白质的带电情况就不一样。
- 有特定的空间结构。
食品中蛋白质的定义
食品中蛋白质的定义如下:
蛋白质是由不同数目的氨基酸以肽键(酰胺键)连接而成的生物大分子化合物。
它是自然界中的一大类有机物质,化学结构复杂的一系列有机化合物,也是人体的必要三大元素之一。
蛋白质是生命活动中头等重要的物质,生命的生产、存在、消亡都与蛋白质有关。
同时,蛋白质是构成机体组织、器官的重要成分,人体各组织、器官都含有蛋白质。
此外,组成人体蛋白质的氨基酸有20种,其中8种是人体本身不能合成而必须从食物中得到的,称为“必需氨基酸”——异亮氨酸、亮氨酸、蛋氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、苏氨酸、缬氨酸。
根据必需氨基酸含量,可将蛋白质分为完全蛋白质和不完全蛋白质。
完全蛋白质是指含有8种氨基酸的蛋白质。
动物蛋白如奶类和乳制品、牛肉、鸡蛋中的蛋白质都是完全蛋白质。
不完全蛋白质是指所含氨基酸少于8种的蛋白质。
来源于谷类、豆类、硬果类、薯类、蔬菜类等食物的植物蛋白属于不完全蛋白质。
以上内容仅供参考,建议查阅关于食品中蛋白质的书籍或者咨询食品营养学专家以获取更准确的信息。
1。
生物高一蛋白质知识点总结大全蛋白质在生物学中扮演着重要的角色,它们是生命体内广泛存在的基本有机大分子,不仅构成了生物体内的细胞组织,还参与了多种生理功能的实现。
本文将对高一生物学中关于蛋白质的知识点进行总结。
一、蛋白质的结构蛋白质由多个氨基酸残基通过肽键连接而成。
氨基酸残基有20种常见的,它们通过不同的排列组成了不同的蛋白质。
蛋白质的结构可以分为四个层次:一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
1. 一级结构:指由氨基酸残基通过肽键连接而成的线性序列。
这个序列决定了蛋白质的基本特性和功能。
2. 二级结构:指蛋白质中氨基酸残基之间的空间排列方式。
常见的二级结构有α-螺旋和β-折叠。
3. 三级结构:指蛋白质的整体空间结构,由多个二级结构以及其他非共价键相互作用而形成。
4. 四级结构:指由两个或多个蛋白质亚基相互结合而形成的大型功能蛋白质。
二、蛋白质的功能蛋白质在生物体内具有多种功能,包括结构功能、催化功能、传递功能、运输功能、免疫功能等。
1. 结构功能:蛋白质是细胞的主要构成成分,可以形成细胞骨架、细胞膜以及各种细胞器的结构基础。
2. 催化功能:蛋白质作为酶能够催化体内化学反应的进行,使反应速率加快。
3. 传递功能:蛋白质可以作为信号分子传递细胞间的信息,调节细胞的活动。
4. 运输功能:蛋白质在体内可以运输物质,例如血红蛋白运输氧气。
5. 免疫功能:蛋白质是体内免疫系统的重要组成部分,参与抗体的产生和抗原的识别。
三、蛋白质的合成蛋白质的合成主要包括转录和翻译两个过程。
1. 转录:指DNA模板上的一个基因信息被转录成RNA的过程。
在此过程中,DNA的两个链分离,通过RNA聚合酶在模板链上合成mRNA。
2. 翻译:指在细胞质中,mRNA上的信息被翻译成特定的氨基酸序列的过程。
在此过程中,mRNA被核糖体识别,并依据遗传密码将其上的信息转化为氨基酸序列,从而合成蛋白质。
四、蛋白质的检测方法生物学中常用的蛋白质检测方法包括SDS-PAGE、Western blot、质谱分析等。
高中生物蛋白质知识点总结蛋白质是生物体内最重要的大分子有机化合物之一,是生命活动的基础。
下面是关于蛋白质的一些重要的知识点总结:1. 蛋白质的组成蛋白质是由氨基酸组成的长链多肽,每个氨基酸分子由一个羧基和一个氨基组成。
氨基酸可以分为20种不同的种类。
蛋白质的氨基酸序列决定了它的结构和功能。
2. 蛋白质的结构蛋白质的结构可以分为四个不同的层次:一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
- 一级结构:指的是氨基酸的线性序列,即蛋白质的氨基酸顺序。
- 二级结构:指的是氨基酸链形成的局部结构,包括α-螺旋和β-折叠。
- 三级结构:指的是蛋白质的整体折叠形态,由多个二级结构单元组成。
- 四级结构:指的是多个蛋白质链相互组合而成的复合物,如多聚体。
3. 蛋白质的功能蛋白质在生物体内具有多种重要的功能:- 结构功能:蛋白质可以构成细胞骨架和组织结构,保持细胞的形状和稳定性。
- 酶功能:蛋白质可以作为酶催化生物体内的化学反应。
- 运输功能:蛋白质可以通过绑定其他分子来运输物质,如运输氧分子的血红蛋白。
- 免疫功能:蛋白质可以作为抗体参与免疫反应,保护机体免受细菌和病毒的侵害。
- 调节功能:蛋白质可以参与调节细胞内物质的浓度和活动,如激素分子的结合和信号传递。
- 运动功能:蛋白质可以参与肌肉收缩和运动过程。
4. 蛋白质的合成蛋白质的合成发生在细胞质的核糖体中,包括转录和翻译两个过程。
- 转录:DNA的信息被转录成mRNA,mRNA带着DNA的信息到达核糖体。
- 翻译:mRNA上的三个碱基的密码子被tRNA识别,tRNA带着对应的氨基酸到达核糖体,将氨基酸连接成多肽链。
5. 蛋白质的变性蛋白质的结构和功能可以通过一些外界条件的改变而被破坏,称为变性。
- 高温:高温会使蛋白质的二、三级结构发生改变,失去活性。
- 酸碱:酸碱性环境改变会使蛋白质的氢键断裂,造成蛋白质结构变性。
- 强氧化剂:强氧化剂会引起蛋白质的硫键断裂,使蛋白质变性。
蛋白质对人体的作用有哪些
文章导读
蛋白质是生命的物质基础,是一种与生命紧密联系的营养物质。
很多人只知道蛋白质很重要而不知道蛋白质对人体的作用有哪些,其实蛋白质是可以供给肌体能量,所以补充蛋白质是非常有必要的。
1.构成和修复身体各种组织细胞的材料
人的神经、肌肉、内脏、血液、骨骼等,甚至包括体外的头皮、指甲都含有蛋白质,这些组织细胞每天都在不断地更新。
因此,人体必须每天摄入一定量的蛋白质,作为构成和修复组织的材料。
2.构成酶、激素和抗体
人体的新陈代谢实际上是通过化学反应来实现的,在人体化学反应的过程中,离不开酶的催化作用,如果没有酶,生命活动就无法进行,这些各具特殊功能的酶,均是由蛋白质构成。
此外,一些调节生理功能的激素和胰岛素,以及提高肌体抵抗能力儿保护肌体免受致病微生物侵害的抗体,也是以蛋白质为主要原料构成的。
3.维持正常的血浆渗透压,是血浆和组织之间的物质交换保持平衡
如果膳食中长期缺乏蛋白质,血浆蛋白特别是白蛋白的含量就会降低,血液内的水分便会过多地渗入周围组织,造成临床上的营养不良性水肿。
4.供给肌体能量。
生物必修一蛋白质的知识点
生物必修一中关于蛋白质的知识点如下:
1. 蛋白质的定义:蛋白质是由氨基酸组成的生物大分子,是生命体的重要构成成分之一。
2. 氨基酸:蛋白质由多个氨基酸组成,氨基酸是蛋白质的基本组成单元。
常见的氨基
酸有20种,其中9种是人体无法自行合成的必需氨基酸。
3. 蛋白质的结构:蛋白质的结构包括四个层次:一级结构是指氨基酸的线性排列顺序;二级结构是指氨基酸链的局部折叠形式,如α-螺旋和β-折叠;三级结构是指全局折叠
形式;四级结构是指蛋白质由多个多肽链组成的复合物形式。
4. 蛋白质的功能:蛋白质具有多种功能,包括结构支持、酶催化、运输物质、免疫防御、激素作用等。
5. 蛋白质的合成和降解:蛋白质的合成通过蛋白质合成机器(核糖体)在细胞中进行,通过翻译过程将mRNA上的遗传信息转化为氨基酸序列。
蛋白质的降解则通过泛素-蛋白酶体系统等途径进行。
6. 蛋白质质量的检测方法:常用的蛋白质质量检测方法有SDS-PAGE凝胶电泳、西方
印迹、质谱等。
7. 蛋白质缺乏和过量对健康的影响:蛋白质是人体必需的营养素,缺乏蛋白质会导致
营养不良和免疫力下降;而摄入过量的蛋白质可能增加患病风险,如肾脏负担增加和
心血管疾病风险增加等。
以上是关于蛋白质的一些必修一中的知识点,希望对您有所帮助!。
高一蛋白质知识点总结图片蛋白质是构成生命体的重要组成部分,它在细胞内扮演着多种角色。
在高中生物课上,我们学习了关于蛋白质的各种知识点,下面将对这些知识点进行总结,并辅以相关图片加深理解。
1. 蛋白质的化学组成蛋白质由氨基酸组成,氨基酸是蛋白质的基本结构单位。
共有20种常见的氨基酸,它们的结构有所不同,但都包含有羧基和氨基。
这些氨基酸在生物体内通过肽键连接而成,形成多肽或蛋白质。
2. 蛋白质的结构层次蛋白质的结构层次分为四个级别:一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
- 一级结构指的是蛋白质的氨基酸序列,例如:甲胎蛋白。
- 二级结构指的是蛋白质内氨基酸之间的局部相对空间关系,常见的二级结构有α-螺旋结构和β-折叠结构。
- 三级结构指的是整个蛋白质分子内各个二级结构之间的相对空间排列,其中重要的概念是蛋白质的立体构象。
- 四级结构指的是由两个或多个蛋白质分子通过非共价作用连接形成的复合物。
3. 蛋白质的功能蛋白质具有丰富的功能,根据其不同的结构和位置,可发挥不同的功能。
- 结构蛋白:构成生物体内细胞和组织的主要成分,如胶原蛋白,给予生物体支持和形态。
- 酶蛋白:催化生物体内的化学反应,如淀粉酶可以降解淀粉为葡萄糖。
- 运输蛋白:运输物质,如血红蛋白可运输氧气。
- 免疫蛋白:参与免疫反应,如抗体可以识别并结合抗原。
- 激素蛋白:调节生物体的生理功能,如胰岛素调节血糖水平。
- 受体蛋白:接收信号分子,如神经递质的受体能接收和传递神经信号。
4. 蛋白质的合成与折叠蛋白质的合成与折叠是一个复杂的过程。
蛋白质的合成发生在细胞内的核糖体中,通过转录和翻译过程完成。
合成出来的多肽链需要进行正确的折叠才能发挥功能。
5. 蛋白质的变性与失活蛋白质在受到一些外界条件的影响下,如高温、酸碱、重金属等,会发生变性,使其结构和功能发生改变。
蛋白质介绍
蛋白质是一类生命体中不可或缺的重要分子,它们在细胞结构、功能和代谢中扮演着关键的角色。
蛋白质由氨基酸组成,是由多个氨基酸残基通过肽键连接而成的长链状分子。
蛋白质在生物体内具有多种功能,包括构建细胞结构、催化生物化学反应、传递信号、运输分子等。
蛋白质在细胞结构中起着承载和支撑的作用。
细胞膜、细胞器和细胞骨架等都由蛋白质构成,赋予了细胞形态和功能。
例如,细胞膜上的蛋白质可以作为受体接受信号分子的信息,从而调节细胞内的生物反应。
蛋白质在生物体内参与调节和催化生物化学反应。
酶是一类催化生物体内化学反应的蛋白质,通过特定的结构和活性位点,可以加速生物体内的代谢过程。
例如,消化系统中的酶可以帮助分解食物中的大分子,使其变为小分子以被吸收利用。
蛋白质还可以作为信号分子传递信息。
细胞表面的受体蛋白质可以感知外界的信号分子,从而触发细胞内的信号传导通路,调节细胞的生理功能。
这种信号传导机制在细胞生长、分化和凋亡等过程中起着至关重要的作用。
蛋白质还可以作为运输分子,在生物体内运输各种物质。
例如,血液中的血红蛋白可以结合氧气,在体内输送氧气到各个组织和器官,
以维持正常的生理活动。
总的来说,蛋白质是生命体中不可或缺的重要分子,它们在细胞结构、功能和代谢中发挥着关键的作用。
通过构建细胞结构、催化生物化学反应、传递信号、运输分子等多种方式,蛋白质保证了生物体内的正常生理活动。
因此,了解蛋白质的结构和功能对于理解生命体的运作机理具有重要意义。
高一生物巧记“蛋白质”有关知识点一. 对有关“蛋白质”知识点的梳理“两个标准”是指判断组成蛋白质的氨基酸必须同时具备的标准有2个:一是数量标准,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基;二是位置标准,即都是一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。
“三个数量关系”是指蛋白质分子合成过程中的3个数量关系(氨基酸数、肽键数或脱水分子数、肽链数),它们的关系为:当m个氨基酸缩合成一条肽链时,脱水分子数为,形成个肽键,即脱去的水分子数=肽键数=氨基酸数-1;当m个氨基酸形成n条肽链时,肽键数=脱水分子数=。
“四个原因”是指蛋白质分子结构多样性的原因有4个:(1)组成蛋白质的氨基酸分子的种类不同;(2)组成蛋白质的氨基酸分子的数量成百上千;(3)组成蛋白质的氨基酸分子的排列次序变化多端;(4)蛋白质分子的空间结构不同。
“五大功能”是指蛋白质分子主要有5大功能(由分子结构的多样性决定):(1)有些蛋白质是构成细胞和生物体的重要物质,如人和动物的肌肉主要是蛋白质;(2)有些蛋白质有催化作用,如参与生物体各种生命活动的绝大多数酶;(3)有些蛋白质有运输作用,如细胞膜上的载体、红细胞中的血红蛋白;(4)有些蛋白质有调节作用,如胰岛素和生长激素都是蛋白质,能够调节人体的新陈代谢和生长发育;(5)有些蛋白质有免疫(包括细胞识别)作用,如动物和人体的抗体能清除外来蛋白质对身体生理功能的干扰,起着免疫作用。
二. 归类分析1. 有关蛋白质中肽键数及脱下水分子数的计算m个氨基酸分子缩合成n条多肽链时,要脱下m-n个水分子,同时形成个m-n肽键,可用公式表示为:肽键数目=脱下的水分子数=水解时需要的水分子数=氨基酸数(m)-肽链条数(n)例1. 血红蛋白分子有574个氨基酸,4条肽链,在形成此蛋白质分子时,脱下的水分子数和形成的肽键数分别是()A. 573和573B. 573和570C. 570和573D. 570和570分析:依据脱下的水分子数=肽键数目=氨基酸数-肽链条数,直接得到答案D。
高中生物蛋白质知识点蛋白质是生命活动中至关重要的有机分子之一。
在高中生物学中,我们学习了很多关于蛋白质的知识。
本文将结合一些实例,介绍一些与蛋白质相关的知识点,帮助高中生深入了解蛋白质的重要性和多样性。
1. 蛋白质的构成和结构蛋白质由氨基酸组成,其结构呈现出多层次的特点。
最基本的结构是线性的胺基酸序列,也称为一级结构。
然后,蛋白质会通过氢键、离子键、范德华力和疏水作用等相互作用形成二级结构,如α螺旋和β折叠。
进一步,蛋白质可能会通过这些二级结构之间的相互作用形成三级结构,即具有特定功能的功能结构。
最后,多个蛋白质相互作用可以形成四级结构,也称为蛋白质的超级结构。
2. 蛋白质的功能和种类蛋白质在生物体内起着多种不同的功能。
例如,结构蛋白质赋予细胞和组织稳定性和形态特征。
酶是一类重要的功能蛋白质,它们作为生物催化剂,参与和加速生化反应。
抗体是一种免疫蛋白质,通过和抗原结合来识别病原体并引发免疫反应。
激素是一类调节蛋白质,它们在细胞通信和体内平衡中起着重要作用。
另外,蛋白质还分为两种基本类型:纯蛋白质和复合蛋白质。
纯蛋白质由单一的多肽链组成,如乳清蛋白。
复合蛋白质是由多个蛋白质分子组成的复合物,如血红蛋白。
3. 蛋白质的合成与折叠蛋白质的合成是通过翻译过程完成的。
翻译是RNA分子根据DNA模板的指令合成蛋白质的过程。
在细胞质中,核糖体与mRNA结合,tRNA分子将氨基酸运输到核糖体并根据mRNA的密码子将氨基酸连接成一个多肽链。
随后,蛋白质会经历折叠过程,这是一个关键的过程,确保蛋白质的正确构象和功能。
4. 蛋白质的变性与失活由于外界环境的变化,蛋白质可能会发生变性,即失去其正常的构型和功能。
常见的变性因素包括高温、酸碱条件和重金属离子等。
当蛋白质变性后,其功能将受到严重影响。
蛋白质的失活可能导致细胞活动的紊乱。
5. 蛋白质在生物学研究中的应用蛋白质在生物学研究中有广泛的应用。
例如,蛋白质组学研究将重点关注特定蛋白质在不同生理和病理条件下的表达变化。
生命活动的主要承担者—蛋白质知识点总结蛋白质是生命活动的主要承担者,在生物体中发挥着极其重要的作用。
以下是关于蛋白质的一些重要知识点总结。
一、蛋白质的组成元素蛋白质主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)四种元素组成,有的还含有硫(S)、磷(P)等元素。
其中氮元素是蛋白质的特征性元素,通过测定样品中的氮含量,可以大致估算出蛋白质的含量。
二、蛋白质的基本组成单位——氨基酸1、氨基酸的结构特点氨基酸的结构通式为:,其中中心碳原子上连接着一个氨基(NH₂)、一个羧基(COOH)、一个氢原子(H)和一个侧链基团(R)。
不同的氨基酸其侧链基团不同,这使得氨基酸具有不同的性质。
2、氨基酸的种类自然界中存在着 20 多种氨基酸,根据人体能否自身合成,可分为必需氨基酸和非必需氨基酸。
必需氨基酸有8 种,人体不能自身合成,必须从外界环境中获取;非必需氨基酸有 12 种,人体可以自身合成。
三、氨基酸的脱水缩合1、过程一个氨基酸分子的羧基(COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(NH₂)相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合。
连接两个氨基酸分子的化学键叫做肽键(CONH)。
2、多肽由多个氨基酸分子脱水缩合形成的含有多个肽键的化合物叫做多肽。
多肽通常呈链状结构,叫做肽链。
3、蛋白质的形成一条或几条肽链盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。
四、蛋白质结构的多样性1、氨基酸的种类、数目、排列顺序不同构成蛋白质的氨基酸种类、数目和排列顺序千变万化,这是导致蛋白质结构多样性的首要原因。
2、肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同即使氨基酸的种类、数目和排列顺序相同,但肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同,也会导致蛋白质的结构和功能产生很大差异。
五、蛋白质的功能蛋白质的功能多种多样,概括起来主要有以下几个方面:1、结构蛋白许多蛋白质是构成细胞和生物体结构的重要物质,如肌肉中的肌动蛋白和肌球蛋白、头发中的角蛋白等。
基础知识了解蛋白质的消化和吸收蛋白质是构成人体机能的重要基本营养素之一,它在人体内起着重要的作用。
了解蛋白质的消化和吸收对于维持人体健康至关重要。
本文将介绍蛋白质的消化过程、吸收机制以及一些影响蛋白质消化吸收的因素。
一、蛋白质消化过程蛋白质消化的过程主要发生在胃和小肠中。
当食物进入胃,胃酸和胃蛋白酶的作用下,蛋白质开始被分解成小肽和氨基酸。
然后,食物进入小肠,胰蛋白酶和肠蛋白酶进一步将小肽分解成更小的肽段和氨基酸。
最后,在肠道壁上存在的蛋白酶将肽段和氨基酸分解成单个氨基酸,使其能够被肠道细胞吸收。
二、蛋白质吸收机制蛋白质的吸收主要发生在小肠中。
小肠上皮细胞上有丰富的吸收蛋白,它们可以将氨基酸和肽段主动转运进入细胞内。
一旦进入细胞内,大部分氨基酸和肽段会被转运到血液中,然后通过血液循环分配到全身各个组织和器官供其利用。
小部分氨基酸会在肠道细胞内重新合成成新的蛋白质,然后被释放到血液中。
三、影响蛋白质消化吸收的因素1. 食物的处理方式:蛋白质在烹调过程中会发生变性,这可能会影响其消化和吸收。
过度加热或过度加工的食物可能使蛋白质的结构发生改变,降低其可消化吸收的能力。
2. 食物的pH值:胃酸和肠道中的酸碱环境会影响蛋白质的消化。
胃酸可以促进胃蛋白酶的活性,使蛋白质开始被分解。
而肠道中较高的pH值则有利于后续消化的进行。
3. 消化酶的分泌:胃蛋白酶、胰蛋白酶和肠蛋白酶等消化酶的分泌会影响蛋白质的消化和分解效率。
消化酶的缺乏或分泌异常都可能导致蛋白质消化不完全。
4. 蛋白质的种类和结构:不同种类的蛋白质在消化和吸收上具有差异。
例如,某些植物蛋白质中含有的抗营养物质可能会降低其可吸收性。
5. 消化道疾病和手术:消化道疾病(如胃溃疡、炎症性肠病等)和手术(如胃切除、肠重建等)都可能对蛋白质消化吸收造成影响。
综上所述,蛋白质的消化和吸收是一个复杂的过程,它受到多种因素的影响。
了解蛋白质的消化和吸收机制以及影响因素,有助于我们合理摄取和利用蛋白质,维持身体健康。
高中生物必修一蛋白质的知识点总结高中生物必修一蛋白质的知识11.蛋白质基本含义蛋白质是由氨基酸以“脱水缩合”的方式组成的多肽链经过盘曲折叠形成的具有一定空间结构的物质。
蛋白质中一定含有碳、氢、氧、氮元素。
蛋白质是由α—氨基酸按一定顺序结合形成一条多肽链,再由一条或一条以上的多肽链按照其特定方式结合而成的高分子化合物。
蛋白质就是构成人体组织器官的支架和主要物质,在人体生命活动中,起着重要作用,可以说没有蛋白质就没有生命活动的存在。
2.原子数由m个氨基酸,n条肽链组成的蛋白质分子,至少含有n个—COOH,至少含有n 个—NH2,肽键m-n个,O原子m+n个。
分子质量设氨基酸的平均相对分子质量为a,蛋白质的相对分子质量=ma-18(m-n)基因控制基因中的核苷酸6信使RNA中的核苷酸3蛋白质中氨基酸13.蛋白质组成及特点蛋白质是由C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)组成,一般蛋白质可能还会含有P(磷)、S(硫)、Fe(铁)、Zn(锌)、Cu(铜)、B(硼)、Mn(锰)、I(碘)、Mo(钼)等。
这些元素在蛋白质中的组成百分比约为:碳50%氢7%氧23%氮16%硫0~3%其他微量。
(1)一切蛋白质都含N元素,且各种蛋白质的含氮量很接近,平均为16%;(2)蛋白质系数:任何生物样品中每1g元N的存在,就表示大约有100/16=6.25g蛋白质的存在,6.25常称为蛋白质常数(3)蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物高分子。
蛋白质分子上氨基酸的序列和由此形成的立体结构构成了蛋白质结构的多样性。
蛋白质具有一级、二级、三级、四级结构,蛋白质分子的结构决定了它的功能。
4.蛋白质性质蛋白质是由α-氨基酸通过肽键构成的高分子化合物,在蛋白质分子中存在着氨基和羧基,因此跟氨基酸相似,蛋白质也是两性物质。
(1)水解反应蛋白质在酸、碱或酶的作用下发生水解反应,经过多肽,最后得到多种α-氨基酸。
蛋白质水解时,应找准结构中键的“断裂点”,水解时肽键部分或全部断裂。
高中生物蛋白质知识点蛋白质所涉及的知识内容是高中生物学习的重难点之一,具体有哪些知识点呢?下面是店铺给大家带来的高中生物蛋白质知识点,希望对你有帮助。
高中生物蛋白质基础知识点一、相关概念:氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。
脱水缩合:一个氨基酸分子的氨基(-NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(-COOH)相连接,同时失去一分子水。
肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(-NH-CO-)。
二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。
二、氨基酸分子通式:NH2|R-C-COOH|H三、氨基酸结构的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上(如:有-NH2和-COOH但不是连在同一个碳原子上不叫氨基酸);R基的不同导致氨基酸的种类不同。
四、蛋白质多样性的原因是:组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序不同,多肽链空间结构千变万化。
五、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者):①构成细胞和生物体的重要物质,如肌动蛋白;②催化作用:如酶;③调节作用:如胰岛素、生长激素;④免疫作用:如抗体,抗原;⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。
六、有关计算:①肽键数=脱去水分子数=氨基酸数目-肽链数②至少含有的羧基(-COOH)或氨基数(-NH2)=肽链数氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。
脱水缩合:一个氨基酸分子的氨基(—NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(—COOH)相连接,同时失去一分子水。
肽键:肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)。
二肽:由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
肽链:多肽通常呈链状结构,叫肽链。
高中生物蛋白质练习1.胰岛素和血红蛋白的基本组成单位分别是( )A.核苷酸和氨基酸B.氨基酸和核苷酸C.氨基酸和氨基酸D.单糖和核苷酸答案:C解析:胰岛素和血红蛋白都是蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,核酸的基本组成单位是核苷酸,多糖的基本组成单位是单糖。
健康知识——蛋白质对人身体的作用蛋白质作用一——蛋白质的人体的建筑材料。
人体的肌肉、骨骼、皮肤、头发、指甲等都是由蛋白质构成,人体的所有器官都可以认为是蛋白质的有机组合。
比如大脑发育的特点是一次性完成细胞增殖,人的大脑细胞的增长有两个高峰期。
第一个是胎儿三个月的时候;第二个是出生后到一岁,特别是0-6个月的婴儿是大脑细胞猛烈增长的时期。
到一岁大脑细胞增殖基本完成,其数量已达成人的9/10。
所以0到1岁儿童对蛋白质的摄入要求很有特色,对儿童的智力发展尤关重要。
蛋白质作用二——蛋白质是营养素的运输团队。
载体蛋白对维持人体的正常生命活动是至关重要的。
可以在体内运载各种物质。
比如血红蛋白—输送氧(红血球更新速率250万/秒)、脂蛋白—输送脂肪、细胞膜上的受体还有转运蛋白等。
蛋白质作用三——蛋白质为人体提供能量。
蛋白质分解后可以为人体提供能量,蛋白质是人体的重要供能物质。
当人体缺乏能量时,体内的蛋白质和脂肪会自动分解,为人体补充能量。
每克蛋白质可提供16.75焦耳的热能。
蛋白质作用四——蛋白质参与生理功能的调节。
蛋白质构成人体必需的催化和调节功能的各种酶。
我们身体有数千种酶,每一种只能参与一种生化反应。
酶有促进食物的消化、吸收、利用的作用。
相应的酶充足,反应就会顺利、快捷的进行,我们就会精力充沛,不易生病。
否则,反应就变慢或者被阻断。
蛋白质是激素的主要原料。
具有调节体内各器官生理活性的作用。
胰岛素是由51个氨基酸分子合成,生长素是由191个氨基酸分子成,这些成分都是人体正常生理功能的调节剂,缺乏时会对人体健康造成危害。
蛋白质作用五——免疫作用。
免疫细胞和免疫蛋白有白细胞、淋巴细胞、巨噬细胞、抗体(免疫球蛋白)、补体、干扰等,这些细胞和生理调节物质构成了人体内的“保安部队”,维护身体的安全,他们每七天需要更新一次。
当蛋白质充足时,这支“部队”就很强大,而且一旦身体有需要时,这支“部队”数小时内可以增加100倍。
蛋白质基础知识(关键词)1、什么是蛋白质?蛋白质是一类结构复杂的有机化合物,是人体必需的营养元素,是生命的物质基础,没有蛋白质就没有生命。
2、蛋白质是什么组成的?蛋白质是多种氨基酸连在一起形成的大分子,多肽是含氨基酸较少的蛋白质。
构成人体蛋白质的氨基酸有20种,其中有8种是成人必需的,分别是异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸;而婴儿还必需组氨酸,顺口溜记法:(写一两本单色书来煮)。
这九种是人体必需从食物中获取的,其它的11种可以通过转化而来。
(但并不代表其它的就不重要,如果其它的有可以节省必需氨基酸的)3、蛋白质是如何变成氨基酸的呢?食物中的蛋白质不会直接变成身体里的蛋白质,而是首先要水解成为游离氨基酸和小肽,然后再用来制造人体蛋白质。
蛋白质消化在胃中开始,胃酸对蛋白质消化很重要,因为胃酸酸度高,能帮助杀菌、使蛋白质变性成为松散的结构,有利于消化酶作用。
而且胃蛋白酶原也要在胃酸激活下,才能把蛋白质变成多肽和氨基酸。
所以胃酸不足会影响蛋白质消化;不过蛋白质在胃里只是消化很少一部分,大部分还是在小肠中完成消化的。
胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等酶把蛋白质水解成多肽,小肠液中的肽酶把它们分解成氨基酸和小肽。
然后吸收进入血液运送到肝脏合成人体所需的蛋白质。
4、蛋白质有什么作用?1)构建人体的材料,对于生长发育和组织修复必不可少人体肌肉、筋腱、血液、皮肤、毛发指甲都需要蛋白质作为主要原料。
而且牙齿中的钙镁磷也需要附着在骨胶原蛋白网络上。
而且胶原蛋白也是血管的建筑材料,让血管富有弹性和韧性。
发育中组织器官的长大和血量的增加都需要蛋白质,成年后细胞衰老和更新也需要蛋白质,各种受损的组织也需要蛋白质来修复。
2)蛋白质是人体各种酶的合成原料3)蛋白质是很多激素的合成原料人体的激素大部分属于多肽、蛋白质或氨基酸类物质,如生长激素、胰岛素等。
但食物中的蛋白质在经过消化后变成氨基酸,失去活性,因此食物中的蛋白质类激素对人体难以发挥作用。
补充蛋白质类激素只能通过注射。
4)调节体液渗透压平衡,蛋白质不足,容易发生水肿。
5)蛋白质是抗体和各种免疫因子的原料,对人体的免疫有重要作用。
6)蛋白质可以用作能源,或合成葡萄糖人体能量不足时,蛋白质也可以为机体供能,蛋白质可以用来合成葡萄糖为大脑供能,脂肪则不能,因此碳水化合物摄入过少或严重不足会导致蛋白质作为能源物质“浪费掉”。
但蛋白质摄入过多,超过人体需要时,多余部分也会作为能量被分解或者转变成脂肪储存。
5、人体有多少蛋白质,每天要吃多少蛋白质?正常人体含蛋白质为体重的16%~19%,正常成年人每天需要蛋白质的量为0.8~1.1g/kg体重,一般男性每天是65g/天,女性55g/天。
(肌肉特别多,或者健身人群不在此范围内)6、哪些食物中蛋白质多呢?几乎所有的食物中都含有蛋白质,但蔬菜、水果、藻类、薯类等食品水分多,蛋白质含量相对少,多在0.5%~2.0%。
粮食谷物类蛋白质含量在7%~15%,杂豆类在20%左右,大豆高达35%~40%,因此豆类和豆制品是蛋白质的良好来源,适当多吃。
动物食品都是蛋白质良好来源,按照鲜重来说,肉类和鱼类蛋白质含量最好可达15%~20%,蛋类12%,牛奶3%左右。
动物蛋白和大豆蛋白氨基酸组成比较合理,利用率高,是优质蛋白,每天从这些食物中蛋白质含量应占蛋白总类的30%~50%,也就是说要18g~30g。
蛋白质的常见问答问答1:食物中的酶对人体重要吗?很多人听说食物中含有蛋白酶如SOD,能帮助我们抗氧化,还有人说加热食物会破坏食物中的酶,造成消化不良,其实这些说法都是不了解蛋白质的消化过程。
首先是食物烹调加工会造成蛋白质变性使酶不可逆的失去活性。
另外生吃食物中的酶在胃里也会失活,因为强大的胃酸和胃蛋白酶的作用,而且食物中的蛋白质和酶失活并不会影响消化吸收,相反这个过程可以杀菌并使蛋白质松散,有利于消化。
只有在胃酸很弱的情况下,食物中的酶才可以帮助蛋白质消化,但是蛋白质的主要消化过程还是在小肠中。
不过食物中的酶在未进入消化道前还是有点作用的,如木瓜汁中的木瓜蛋白酶可以嫩化牛肉,变软变嫩。
问答2:初乳能中的免疫蛋白能被人体吸收吗?很多人听说喝牛初乳可以提高人体免疫力。
不过从以上的介绍可以看出,牛的蛋白质不会完整的进入人体,而是需要在胃肠道中分解成氨基酸才能吸收,所以喝牛初乳并不能直接提高人体免疫力。
但对于消化力弱的人,初乳中的免疫蛋白在胃中还是有一定的作用的,在没有被消化分解前,如果遇到食物中的致病菌,就会把它们消灭掉,对预防胃肠道感染有一定的帮助。
初生婴幼儿肠道没有足够的消化能力,在喝母初乳的时候可以直接吸收一部分其中的大分子蛋白质,包括一些免疫因子和生长因子。
问答3:蛋白质多了会长胖吗?其实只要了解蛋白质在人体的去路就知道了。
首先蛋白质在肠道里分解成氨基酸后被吸收入血在肝脏中合成人体所需的蛋白质;二是合成一些其它含氮物质像神经递质、色素、激素等;第三就是合成葡萄糖和脂肪:食物蛋白质过剩时,人体会把多余的氨基酸分子中的氨基脱掉,把余下的部分用来合成脂肪储备起来,因此吃蛋白质多了也是有可能会长胖的。
问答4:多吃蛋白质就可以长肌肉吗?对于健康的成年人来说,人体的蛋白质合成和分解是处于平衡的。
如果人已经结束了生长发育,没有怀孕哺乳,没有受伤患病,也没有进行体育锻炼,那么身体蛋白质将会保持平衡,而不会额外的储存蛋白质,合成肌肉。
(蛋白质在人体不像脂肪可以储存,蛋白质在体内是不会额外储存起来的)因此,如果每天的蛋白质足够的话,仅仅靠多富含蛋白质的食品是不能让人增加肌肉的。
只有在通过锻炼刺激肌肉,令肌肉产生生长需要的时候,摄入富含蛋白质的食物才能有效的增加身体肌肉的量。
否则,虽然多吃了富含蛋白质的食物,最后沉积在体内的只能是脂肪。
问答5:蛋白质变性了就失去营养价值了吗?食物在加工过程中收到加热、搅拌、挤压等处理都破坏蛋白质的空间机构而导致变性,如鸡蛋从液体变成固态,牛奶从液态变成酸奶等。
其实加热杀菌的原理也是加热造成蛋白质的变性,从而致死的。
其实蛋白质的变性只是改变了蛋白质的结构,并不影响氨基酸数量和比列,因此正常烹调对消化吸收率影响很小,并不会造成营养价值的损失。
(高温油炸,烧烤等是由于蛋白质与其他物质发生反应或者生成了其他的物质导致蛋白质损失了而营养价值降低)问答6:为什么荤菜比素菜有营养,怎样才能提高素菜的营养呢?人们常说的荤比素有营养,这里常说的有营养一般指的是蛋白质的营养,因为荤(肉类)蛋白质含量相对高,而且各种必需氨基酸的量和比例都比较适合人体需要,所以营养价值高。
素材为什么营养价值低呢?那是因为素菜(植物性食物)中主要是水分,蛋白质含量低,而且素菜中的蛋白质氨基酸组成不够合理,必需氨基酸不足或数量少,不能满足人体需要,所以营养价值更低。
提高营养价值,关键在于食物搭配。
因为基本每种素菜都缺少一种或几种必需氨基酸,如果能把多种蔬菜一起做,就能起到很好的取长补短的作用,因此要提高素菜的营养价值,建议是多种食材搭配着做,不但好看而且更营养。
尤其是和豆类一起搭配,营养价值提高的更多。
像八宝粥、红豆饭、大豆玉米窝头、红豆包等都是营养较高的素菜了。
问题7、蛋白质多了会怎么样?首先蛋白质过多会导致蛋白质的浪费,还有可能导致肥胖;另外,蛋白质过多会导致钙的排泄增多,从而加剧骨质疏松的危险;三是过多的蛋白质代谢产物需要从肾脏排出,会加重肾脏的负担。
最后,如果从饮食中摄入过多的蛋白质,必然会导致摄入更多的脂肪和胆固醇,可能会造成多种慢性疾病风险的增加,像心脏病、肥胖。
癌症、肾结石等。
养胃,你要知道的一些真相饮食不规律,烟酒不离口,常吃刺激性食物……一些不健康的生活让我们的胃经常“闹情绪”。
很多人都听说过各种养胃的方法,但到底哪些是有效的?胃不好要少吃什么?维生素A和胡萝卜素基础知识简介:维生素A (VA):典型的脂溶性维生素,不溶于水。
意味着吸收需要脂肪帮助,而且必须有胆汁的参与。
在体内可以储存,主要部位是肝脏,约占总量的90%。
体内维生素A有3种形式,视黄醇、视黄醛和视黄酸,前两种可以互相转化。
它们只存在动物性食物中,植物性食物中的某些类胡萝卜素,被称作维生素A 前体,最典型的是β-胡萝卜素,在体内可以转变成VA,但并不是所有的类胡萝卜素都能转变成VA,而且转变效率较低。
当身体需要时,效率会有所提高。
维生素A有什么功能?1、维持视力正常:一方面维护角膜正常,另一方面维持视神经的正常(视网膜上的视紫红质是由视蛋白和视黄醛结合而成的)。
维生素A缺乏会导致视力障碍,暗适应能力降低(暗处看不清),严重者导致夜盲症。
注意,暗适应能力除了和VA缺乏有关外,还与蛋白质、锌缺乏有关。
补充复合维生素(维生素A、复合维生素B和维生素C)以及锌有利于提高暗适应能力。
维生素A不足的极端表现是眼角膜干燥,即干眼症,进而发生角膜软化和溃疡,甚至穿孔,最后导致完全失明。
2、参与蛋白质合成,维持皮肤正常功能:维生素A不足或缺乏,会导致皮肤干燥、粗糙、鳞片化,鼻、咽、和其它呼吸道、胃肠和泌尿容易感染。
3、维持骨骼健康、促进生长和生殖发育。
4、抗氧化活性:维生素A缺乏症状及危害因为维生素A可以在体内储存,因此短期缺乏不易发现。
如果长期缺乏,小孩可表现出暗视或夜视能力降低,还可能会患皮肤角化如鱼鳞癣、蛇皮癣、毛囊角花,还有可能出现味觉减退、恶心、不育等。
维生素A的食物来源有哪些呢?维生素A的最有效来源是动物性食物:如肝脏、肾脏、鱼肝油、全脂奶、奶酪、蛋黄。
(肝脏中VA最丰富,正常情况每周食用1~2次就足够了)植物性食物中不含维生素A,但许多绿色、黄色和橙色蔬菜水果中含有丰富的类胡萝卜素,如β-胡萝卜素,可转化成VA。
像菠菜、芥菜、小油菜、小白菜、绿菜花等。
黄色和绿色蔬菜水果颜色越深,胡萝卜素含量越高,浅色水果蔬菜胡萝卜含量很低。
人每天需要多少维生素A?维生素A的参考摄入量为700μg视黄醇单量/天,每天最高可耐受剂量为3000μg,孕妇中晚期每天增加70μg达到770μg/天,哺乳期每天增加600μg达到1300μg/天。
(注意:1μg视黄醇当量相当于12μg胡萝卜素,1IU维生素A=0.3μg视黄醇)维生素A过量会怎样?维生素A不易从体内代谢排出,摄入过量可能带来危害。
正常膳食时并不容易发生,通常只有在长期大量摄入肝脏、鱼肝油或维生素A增补剂的情况下才会发生(合格保健食品按照推荐剂量使用是不会过量的)。
过量维生素A可能导致骨骼生长异常,甚至发生骨质疏松。
对于孕妇来说过量的维生素A可能带来胎儿畸形概率上升。
另外长期大量摄入VA可能造成肝脏损害。
维生素A 问答1、吃胡萝卜过多会中毒吗?膳食中的胡萝卜素没有维生素A毒性,即使从蔬果中摄入过量的胡萝卜素,也只会出现皮肤变黄,但对健康无害。