生物活性肽(Biologically active peptides,BAP)指的是一类分子量小于6000 Da,在构象上较松散,具有多种生物学功能的多肽和不到10个氨基酸组成的小肽,是对生物机体的生命活动有益或具有特定生理作用的肽类物质。BAP分布很广,动物机体及许多食物中均含有。依据来源可将BAP分为内源性和外源性两种。内源性BAP主要包括体内一些重要内分泌腺分泌的肽类激素,如促生长激素释放激素(GHRH)、促甲状腺素(TSH)、肝脏合成的类胰岛素生长因子(IGFs );由血液或组织中的蛋白质经专一的蛋白水解酶作用而产生的组织激肽,如缓激肽、胰激肽等;作为神经递质或神经活动调节因子的神经多肽。外源性BAP直接或间接来源于动物食物蛋白质,如动物乳汁(尤其初乳)可直接提供多种BAP,包括乳源性表皮生长因子(EGF),IGFs、神经生长因子(NGF)等;动物饲料蛋白质原料在动物胃肠道消化后可间接提供多种BAP。
1 几种重要的生物活性肽及其生理功能
11 谷胱甘肽(GSH) 谷胱甘肽是由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽,谷胱甘肽分子中含有一个活泼的巯基-SH,易被氧化脱氢,两分子的GSH失氢后转变为氧化型谷胱甘肽(GSSG)。GSSG在生物体的氧化-还原反应中起传递氢的作用,可以清除自由基,消除过氧化带来的伤害,并且能与进入机体的有害化合物如重金属离子或致癌物质相结合并排出体外,能保护含巯基酶中的-SH基,维持和恢复酶活性,并能抑制乙醇侵害肝脏产生脂肪肝。谷胱甘肽的主要生理作用是保护细胞膜中含琉基的蛋白质和酶不被氧化。它在体内主要参与三梭酸循环及糖代谢,使动物体获得高能量,并且还能激活各种酶,从而促进碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢。谷胱甘肽在小肠内能被完全吸收,它能维持红细胞膜的完整性,对于需要巯基的酶有保护和恢复活性的功能,是多种酶的辅酶或辅基,参与氨基酸的吸收及转运,参与高铁血红蛋白的还原作用,促进铁的吸收。
12 阿片肽 阿片肽在摄食调节中起重要作用。阿片肽可通过结合在特定的阿片受体上来调控胃肠动力、消化吸收、摄食及内分泌机能。外源阿片肽能迅速升高动物摄食后胰岛素和生长抑素浓度,降低血糖浓度,使促生长激素(LH)活性升高,从而使摄食增加。阿片肽主要促进蛋白质和脂肪的摄入量,并与剂量有明显的依赖关系。β一酪啡肽是目前研究最多、最深的一种乳类阿片肽,在体内具有重要的生理功能:镇静止痛、诱导睡眠、延长胃肠蠕动和刺激胃肠激素的释放、调节动物的采食量、影响营养素的吸收和代谢,并具有抗腹泻作用。此外,内啡肽能显著影响胃、胰脏的分泌;甲硫脑啡肽可以显著促进组织胺所致的胃酸和胃酶的分泌,使胃粘膜血流量增加;脑啡肽可抑制促胰液素和缩胆囊素的释放,降低胰液中水、酶和电介质的分泌。
13 酪蛋白磷酸肽(CPPs) 由于CPPS在中性和碱性环境中,通过磷酸丝氨酸与钙、锌、铁等离子结合,由小肠肠壁细胞吸收后释放出来,从而有效地避免了钙在小肠中被沉淀,促进钙的吸收,而且不需要维生素D的参与。此外,CPPS还可作为许多矿物元素(如铁、锰、铜及硒)的载体,是一种良好的金属结合肽。,CPPS 还有助于动物在富含肌醇六磷酸的饲料(如燕麦)中对锌离子的吸收,而锌离子对人和动物体的生长发育具有重要作用。CPPS还可明显促进精子进人卵细胞和促进体外精卵细胞的融合,从而提高受精率。CPPS还能提高肠道IgA含量,增强免疫功能。
14 胸腺肽 可促进淋巴细胞分化成熟,提高动物免疫机能,增强断奶仔猪抗应激能力,提高血浆中甲状腺激素的浓度,促进生长,提高增重和饲料转化率。
15 脾脏活性肽(脾脏转移因子) 可转移免疫信息,提高机体免疫能力,提高血浆中生长激素和甲状腺激素浓度以及黄吟酸腺苷(AMP)与黄呤酸鸟苷(GMP)浓度比值,试验证明黄吟酸腺苷与黄吟酸鸟苷浓度比值越大,动物的生长速度越快。
16 调味肽 某些BAP可以改善饲料的风味,提高饲料的适口性。具有不同氨基酸序列的活性肽可以产生多种风味:酸、甜、苦、咸。甜味肽典型的代表是二肽甜味素(Aspartame,阿斯巴甜)和阿力甜素(Alitame,阿粒甜),具有味质佳、安全性高、热量低等特点。此外,赖氨酸二肽被证明是二肽甜味素有效的替代品,因其不含醋的功能特性,故在食品加工和贮藏过程中更加稳定。某些二肽如Gly一Leu , Pro一Glu和Val一Glu可利用本身的缓冲作用增强饲料甜度、改善饲料适口性。
2 生物活性肽在动物生产中的应用
21 促进氨基酸吸收,提高蛋白质沉积率 研究发现,日粮蛋白质完全以小肽的形式供给鸡,赖氨酸的吸收速度不再受精氨酸影响。当以小肽形式作为氮源时,整体蛋白质沉积高于相应游离氨基酸日粮或完整蛋白质日粮。灌注酪蛋白-小肽时,雏鸡组织蛋白质合成率显著高于相应的游离氨基酸混合物组。
22 提高矿物元素利用率 酪蛋白磷酸肽能促进矿物元素的吸收利用。施用晖等(1996)研究证明,在蛋鸡日粮中添加小肽制品后,血浆中的铁离子、锌离子含量显著高于对照组,蛋壳强度提高。在鲈鱼苗日粮中添加小肽后,能极大地减少骨骼的畸形现象。另外,试验表明,母猪饲喂小肽铁后,母猪奶和仔猪血液中有较高的铁含量,而有机铁则无此作用。
23 提高动物生产性能 曹光辛(1998)试验报道,在肉仔鹤鹑饲粮中添加肽制品(喂大快)有显著促生长作用,肉仔鹌鹑的增重、饲料报酬均有显著提高。王碧莲等(2000)试验研究表明,喂大快对提高蛋鸡产蛋率及蛋重、降低料蛋比具有显著作用。在育肥猪饲料中添加合成寡肽能提高产肉率和瘦肉率(Lootekhniga等,1994) 。Parisini等(1998)研究表明在生长猪日粮中添加少量的肤能显著提高日增重、蛋白质利用率和饲料转化率。钱利纯(1998)研究表明,在虾苗饵料中添加05%小肤,能促进采食,增加生长速度及苗体长度。
24 提高机体免疫力 研究发现,某些BAP既具有抗菌活性又具有抗病毒活性,并可以促进肠道内有益菌生长,提高消化吸收功能。另外,某些活性小肽(如Exorphines)能令幼小动物的小肠提早成熟,并刺激消化酶的分泌,提高机体的免疫能力。研究表明,肽制品能提高金鱼和海鲈鱼的成活率。周围等(2000)研究证明,添加肽制剂断奶仔猪的下痢率显著低于对照组。
综上所述,BAP具有多种生理功能,如抗氧化、类激素、类抗生素、调味等功能。尽管BAP在饲料工业中的应用仍处于初始阶段,且还有很多肽类的具体生理功能仍有待进一步研究,但BAP作为动物体天然存在的生理活性调节物具有重要生理功能和营养作用,而且不会对环境造成任何不良影响。
动漫设计是普通高等学校专科专业,属于艺术设计类专业。该专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握常见类型动画、漫画的创意设计与制作原理、生产流程和方法,基本具备动画与漫画前期创意策划,以及熟练的二维、三维动画角色、场景、道具、分镜、原画和漫画设计与表达制作能力,具备较熟练的二维、三维动画与漫画后期生产制作能力,从事动漫前、中、后期设计制作和管理服务工作的高素质技术技能人才。[1]
中文名
动漫设计
级别
专科(高职)
专业类
艺术设计类
修业年限
三年
专业代码
650120
学科门类
文化艺术大类
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握常见类型动画、漫画的创意设计与制作原理、生产流程和方法,基本具备动画与漫画前期创意策划,以及熟练的二维、三维动画角色、场景、道具、分镜、原画和漫画设计与表达制作能力,具备较熟练的二维、三维动画与漫画后期生产制作能力,从事动漫前、中、后期设计制作和管理服务工作的高素质技术技能人才。[2]
就业面向
主要面向动漫行业,在动漫创意、设计、制作岗位群,从事动画漫画角色、场景、道具、分镜与原画创意设计,以及二维中间画与三维动画的建模、动画、材质灯光、特效合成等生产制作和管理服务等工作。
职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备动漫设计所需要的创意创新、协作执行能力;
3.具备动漫设计与制作的管理与服务能力;
4.具备动画项目创意策划、编导和制片能力;
5.具备动画角色与场景设计、分镜设计、原画和中间画的创意设计与表达能力;
6.具备二维、三维动画计算机设计、生产制作实施能力;
7.掌握数字艺术、动画基础知识,了解编导与制片基本知识,掌握动画创意设计制作的主要方法。
核心课程
1.核心课程
动画运动规律、动画角色与场景设计、动画分镜设计、原画与漫画设计、二维动画制作、三维建模与动画、三维材质与渲染、动画短片创意制作等。
2.实习实训
在校内进行动画创意设计思维、过程与方法,计算机应用设计制作软件与项目课程的实训。
在动漫企业进行实习。
职业证书
Adobe 系列动漫设计制作应用软件证 3ds Max 制作员证 动画绘制员(初级、中级)
Maya 动漫设计制作应用软件证
一般专业了都不会后悔。后悔的当然有,但很少。
生物(英语:Organism,又称生命体、有机体)是有生命的个体。生物最重要和基本的特征在于生物进行新陈代谢及遗传。所有生物一定会具备合成代谢以及分解代谢,这是互相相反的两个过程,并且可以繁殖下去, 这是生命现象的基础。自然界是由生物和非生物的物质和能量组成的。有生命特征的有机体叫做生物,无生命的包括物质和能量叫做非生物。(注:新陈代谢是生物与非生物最本质的区别。)
地球上的植物大约有50多万种,动物约有150多万种。现存的动物只有原来地球上的动物的十分之一。多种多样的生物不仅维持了自然界的持续发展,而且是人类赖以生存和发展的基本条件。
信号源的问题。脑电生物反馈治疗仪出现故障的应急预案中显示,脑电生物反馈动画是通过读取脑电信号来控制动画的,要是信号源出现了问题,就会导致动画停止,画不动的情况。脑电生物反馈疗法,是一种根据生物反馈的原理,发现并调节人的异常精神心理状态的办法。
以上就是关于谁知道阿片肽在生物体内的合成过程 附图或动画最好全部的内容,包括:谁知道阿片肽在生物体内的合成过程 附图或动画最好、动漫设计是什么、生物专业想转行做动画,怎么入手等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)