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飼料タンパク質濃度がブル一ギルLepomis macrochirusのタウリン生合成に 関与する酵素活性と胆のう胆汁塩に 与える影響

机译:饲料蛋白质浓度对豆类生物合成的酶活性和百分之胆汁盐的影响

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摘要

魚粉削減を目的とした魚類飼料の実川化の研究で は,成長促進や健康状態の改善用の飼料添加物としてのタウリン(2-aminoethanesulfonic acid)の冇ffl 性if,ヒラメ Paralichthys olivaceus (朴ら2001),ブ リSerwla qumqmradiata (Takagi et al.2005), ニンマ スOnchofhynchus my kiss (Gaylord et al. 2006),スャ Rachycentron canadum (Lunger et al. 2007),フロリダ、ポ ンノ《一ノ Trachinotus carolinus, (Rossi and Davis 2012),コゥライキ'ギPseudobagrus fulvidraco (Li et al. 2016),ナイル ティラピアOreochromis niloticus (Al-Feky et al. 2016)を始めとする多くの魚種で実証されている。このようなタウリ ンの有用性については,抗溶血作用による緑肝症の発生抑 制(Takagi et al. 2006)を始め,胆汁塩との抱合とその分泌 促進を介する脂質の消化吸収の向上,そして脱鳞抑止効果 (後藤ら2007a; Chatzifotis et al. 2008;Kato et al. 2012; Richard et al. 2017)などが示唆されているが,魚類のタウリンの生 合成経路やその調節機構にRi]する報告は少ない。現在まで のところ,放射性同位元素を用いた実験(Yokoyama et al. 1997,1998)や酵素活性の分布(後藤ら2002)などから,他 の脊椎動物と同様に,魚類は3つの経路(システインスル フィン酸経路,システアミン経路,およびスティン酸経路) からタウリンを生合成すると考えられているものの,タウ リン生合成の調節に関しては,ニジマス(Yokoyama et al. 1994, 1996; Gaylord et al. 2007)とイシビラメ Psetta maxima (Wang et al. 2014)で,肝システィンジォキシゲナーゼ(CDO) への飼科タンパク質や含硫ァミノ酸の影響が調べられてい る他は,近年になつて分子生物学的な比較研究が二ジマス とヒラメ (Wang et al. 2016)で,そして培養細胞を用いた 研究がゼブラフィッシュ(Liu etal. 2017)で実施されてい るに過ぎない。メチォニンを与えたニジマスでは,遺伝子 の発現量と肝臓内の酵素活性に矛盾が^られることから, 魚類のタウリンの生合成経路やその調節機構の解明には, さらに多くの魚種を用いた研究データの蓄積が必要である。 哺乳類と異なり,魚類はタンパク質をエネルギー源とし て利用する割合が高いことに加え,コィ科の魚種を除いて 胆汁塩との抱合に独占的にタウリンを利fflすること(Goto et al. 1996)から,タウリン生合成を含むアミノ酸代謝と胆 汁塩の生合成の関係は,哺乳類の場合と異なる可能性があ る。本研究では,タンパク質濃度の異なる飼料でブルーギ ルLepomis macrochirusを飼育し,肝臓屮のァミノ酸代謝に 関わる酵素活性と胆のう胆汁中の胆汁塩を分析して,魚類 の夕ゥリン生合成の特徴を調べた。
机译:在研究鱼类饲料的棘手河流的研究中,牛磺酸(2-氨基乙酰磺酸)冇FFL抗性作为饲料添加剂,以改善生长促进和健康状况,甘氨酸帕拉莱科(PUSTA 2001(Takagi等人)。 2005年),Nimmas Onchofhynchus我的吻(Gaylord等人2005),Nimmas Onchofhynchus我的吻(Gaylord等人2006),Lachycentron CanaDum(Lunger等,2007),佛罗里达州,Panno“Sunano Trachinotus Carolinus(Rossi和Davis 2012) ,k-riki'gi pseudobagrus fulvidraco(李等人2016),以及许多鱼种,包括尼罗拉亚菊属植物,包括尼罗拉亚菊属植物,包括尼罗拉皮西亚核心核苷酸(Al-Feky等,2016年)。 Taurin的这种有用性是由于抗溶血(Takagi等,2006)的绿色心灵的发展的发展,并通过胆汁盐及其分泌促进来改善脂质的消化吸收,以及分泌抑制效应(Goto等。2007A; Chatzifotis等人。2008; Kato et al。2012; Richard等,2012; Richard等,2017; Richard等,2017)等。迄今为止,通过使用放射性同位素的实验分布(Yokoyama等,1997,1998)以及酶活性的分布(Goto等,2002),鱼是三条路径(半胱氨酸Sulf),以及其他脊椎动物。虽然据信牛磺酸据信,但是关于牛磺酸生物合成的调节,牛磺酸偏向于飞行途径,半胱胺途径和臭酸途径(Yokoyama等,1994,1996; Gaylord等人2007 )在Isivirame Psetta Maxima(2014年)的情况下,近年来,研究了将保存蛋白质和硫酸对肝脏胱氨酸辛酰胺酰胺酶(CDO)的影响,近年来仅在两个GIMAS中进行了分子生物比较研究比目鱼(Wang等人2016)和使用培养细胞的研究仅在斑马鱼(Liu Etal。2017)中进行。在虹鳟鱼中,给定甲基蛋白,基因的表达水平和肝脏中的酶活性是不一致的,导致使用牛磺酸的生物合成途径和其调节机制的鱼类。需要数据累积。与哺乳动物不同,鱼类是牛磺酸的FFL,用于与胆汁盐结合,除了含有高比例的蛋白质作为能源的蛋白质,除了肾健身鱼类(Goto等人1996年),这种关系在氨基酸代谢和胆汁汤的生物合成之间,包括牛磺酸生物合成,可能与哺乳动物的情况不同。在该研究中,通过在胆汁胆量中分析酶活性和偏细分析酶活性和胆汁胆汁,通过分析酶活性和胆汁胆汁的酶活性分析,分析Blugyl Lepomis Macrochirus。场地。

著录项

  • 来源
    《水産增殖》 |2019年第1期|共4页
  • 作者单位

    独立行政法人国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校物工学科;

    独立行政法人国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校物工学科;

    独立行政法人国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校物工学科;

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  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 水产、渔业;
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