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【24h】

反芻動物における窒素およびグルコース代謝動態と胃腸管における栄養素輸送体発現の成長に伴う変動

机译:反刍动物中的氮气和葡萄糖代谢的变化和胃肠道营养转运蛋白表达的生长

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摘要

反芻動物は、哺乳期においては単胃動物と同様にミルクを消化し、下部消化管において諸栄養素を吸収しているが、離乳後はルーメンの発達とともに微生物との共生関係を持つようになり、下部消化管からの栄養素の吸収機能が変化すると考えられている。離乳後、ルーメン内では微生物の嫌気性発酵により、摂取された飼料中の炭水化物から酢酸、プロピオン酸、酪酸等の短鎖脂肪酸(SCFA)やメタン、二酸化炭素などが生成され、産生されたSCFAはルーメン壁より吸収され、主要なエネルギー源となる。 また、タンパク質はペプチドやアミノ酸を経てアンモニアに分解され、一部はルーメン微生物タンパク質の合成に利用され、下部消化管においてアミノ酸として吸収される。ルーメン内での微生物発酵により、飼料中の炭水化物のほとhどがSCFAへと変換されるために、下部消化管からグルコースとして吸収される量はわずかである。反芻動物は必要とするグルコースのほとhどを糖新生によってまかなっており、糖新生の主な前駆物質として、プロピオン酸、乳酸、アラニンやグルタミンなどのアミノ酸を利用している。 反芻動物はグルコースの要求量が増加する妊娠および泌乳期において、コリサイクルを介してリサイクルされる量が顕著に増加する。 また、反勿動物はルーメンの発達にともなって尿素をリサイクルする機能を有するようになる。 ルーメン内で産生されたアンモニアはルーメン壁から吸収され、肝臓において尿素へと変換される。 尿素は唾液分泌やルーメン壁拡散によりルーメン内へと供給され、微生物タンパク質合成のための重要な窒素源となっている。 以上のように、反芻動物では離乳後の顕著なルーメンの発達に伴い、グルコートス代謝や窒素代謝が大きく変化する。また、離乳前後でGHやインスリンなどの代謝性ホルモン分泌動態も大きく変化する。
机译:在哺乳动物中,牛奶被消化为在哺乳动物动物中,吸收较低的胃肠道中的天然营养,但断奶后,它已成为断奶后流明的微生物的共生关系。据信吸收函数患有较低的胃肠道变化的营养素。在伤害后,在内腔中,微生物的厌氧发酵是由碳水化合物,短链脂肪酸(SCFA)中的碳水化合物,例如丙酸,丁酸,甲烷,二氧化碳等,以及生产的SCFA从腔壁吸收并成为主能源。此外,蛋白质通过肽和氨基酸分解成氨,并且一些用于合成内腔微生物蛋白并被吸收为下胃肠道中的氨基酸。腔内的微生物发酵是从低胃肠道被吸收的轻微量,从下胃肠道被转化为进料中碳水化合物的饲料中的SCFA。反刍动物由甲丙烯所需的牧羊犬制成,并使用氨基酸如丙酸,乳酸,丙氨酸和谷氨酰胺作为葡萄糖肿瘤的主要前体。反刍动物显着增加通过孕孕和泌乳的糖化的孕量增加的量增加,其中所需量的葡萄糖增加。此外,抗翘曲将具有尿道尿素的尿素的作用。在流明中产生的氨是从腔壁吸收并在肝脏中转化为尿素。通过唾液分泌和内腔壁扩散供应尿素,是微生物蛋白质合成的重要氮源。如上所述,在反刍动物中,随后发生断奶后的显着的流明,葡萄糖代谢和氮代谢的差异很大。此外,代谢激素分泌物如GH和胰岛素也在断奶前后显着变化。

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