1. 请问大家季铵型生物碱定义是什么主要包括哪些非常感谢!!!
甜菜碱又名甘氨酸三甲胺内盐,是一种季铵型生物碱。甜菜碱广泛存在于动植物体内,在动物中,如章鱼、墨鱼、虾等无脊椎动物,以及脊椎动物的肝脏、脾脏、羊水中。在植物中,枸杞、豆科植物均含甜菜碱。
2. 鲫鱼诱食剂有哪些成分
具有香味成分(或开胃型成分):味精、糖精、马钱子、槟榔、茴香、氨基酸、糖蜜等。
随着养鱼业和饲料工业的发展,在饵料中添加诱食剂是非常必要的。诱食剂亦称适口性添加剂,属于非营养性添加剂,包括鲜味剂、酸味剂、咸味剂、香味剂、甜味剂和辣味剂等几类。
在饵料中添加诱食剂投喂养殖鱼类,可有效地促进鱼类的摄食、增加摄食量,从而提高饲料的利用效率;促进鱼类对饵料的嗜好,降低饵料系数,减少水质污染,缩短生产周期,提高鱼类养殖效率;
使用诱食剂可使鱼类更好地利用不喜食的植物性蛋白等原料,利于新饲料资源的开发,降低饲料成本。
(2)季铵型生物碱有哪些扩展阅读:
饲用诱食剂的作用对象是动物,不同家畜、家禽不仅口味喜好常常相差甚远,同时感官灵敏度对某味道的生理阈值也差别很大,因此在配置和选择应用时,就要遵循有效性标准、物理化学标准和安全标准。
诱食剂与其它添加剂相比,独特之处在于要求其物理化学上有一定的稳定性,即:
1、饲料调味剂应经得住制料过程的高温破坏作用,以免饲料产生讨厌的风味和气味。
2、配伍性,其与饲料成分的物理、化学配伍性,对其功效影响很大。铜、钾、尿素、氧化胆碱、鱼粉、颗粒粘结剂,防腐剂和药物等饲料组分对诱食剂的功效和质量产生不利影响
3. 简述生物碱理化性质
1.性状:大多数生物碱为结晶,极少数分子量较小的呈液态如烟碱、槟榔碱。个别小分子生物碱,如麻黄碱,具有挥发性。少数分子中有较长共轭体系及助色团的生物碱有颜色,如小檗碱等均呈黄色。
生物碱多有苦味或辛辣感,如苦参碱,极个别的生物碱有甜昧,如甜菜碱。
2.旋光性:多数生物碱具有旋光性,且多呈左旋。一般左旋体活性显着强于右旋体。如l-麻黄碱比d-麻黄碱收缩子宫的活性大1倍;l-莨菪碱的散瞳作用比d-莨菪碱约大100倍。
3.碱性
(1)碱性的来源:生物碱分子中含有氮原子,氮原子上有一孤对电子,能接受质子,因而表现出碱性,与酸结合成盐。
(2)碱性的表示方法:生物碱的碱性强弱一般用pKa表示,Ka是指碱的共轭酸(即生物碱盐)的解离常数。pKa值越大,表示生物碱的碱性越强。
碱性的强弱顺序:①强碱:pKa>12,如胍类、季铵碱类;②中强碱:pKa7~12,如脂胺类、脂氮杂环类;③弱碱:pKa2~7,如芳胺类、六元芳氮杂环类;④近中性碱:pKa<2,如酰胺类、五元芳氮杂环类生物碱。
4.生物碱的溶解度
(1)亲脂性生物碱的溶解性:游离生物碱易溶于极性小的有机溶剂如氯仿、乙醚、乙酸乙酯等,难溶于水,多数脂溶性生物碱在氯仿中的溶解度均较大,这是因为氮原子的未共享电子对与氯仿中的氢形成分子间氢键,产生溶剂化作用的结果。
(2)水溶性生物碱:季铵碱如小檗碱、含N→O配位键的生物碱如氧化苦参碱、分子量较小而极性又较大的生物碱如麻黄碱等易溶于水。
(3)特殊官能团生物碱:酸碱两性脂溶性生物碱除能溶于酸水外,由于分子中有酸性基团还能溶于碱水,如含有酚羟基的吗啡除了溶于酸水外,还可溶于氢氧化钠溶液。
(4)生物碱盐:生物碱盐一般能溶于水。多数生物碱及其盐在极性大溶剂甲醇、乙醇、丙酮中一般都能溶解。
一般生物碱无机酸盐的水溶性大于有机酸盐。生物碱的无机含氧酸盐的水溶性大于不含氧酸盐。季铵型生物碱在水中的溶解度较大,但与盐酸或氢碘酸成盐后,水溶性明显减小。如小檗碱生成盐酸盐后,水溶性明显减小(1︰500)可从水中析出。
5.生物碱的沉淀反应
(1)生物碱沉淀试剂:最常用碘化铋钾试剂(dragendoff试剂),产生橘红色沉淀。
(2)沉淀反应的条件:生物碱沉淀反应是在酸水溶液中进行的。
4. 什么是季胺型生物碱
一类通式为R4NOH的化合物,式中R为四个相同或不相同的脂烃基或芳烃基。分子结构与氢氧化铵相似,可看作是后者NH4+中氢被取代而得的衍生物,具强碱性,易潮解,易溶于水并发生100%电离。最简单的季铵碱氢氧化四甲铵(CH3)4NOH加热时分解为三甲胺与甲醇。若烃基的β碳上有氢原子时,则加热分解为叔胺与烯烃。如加热氢氧化三甲基·乙基铵
5. 氨基酸类诱食剂对水产动物有哪些方面的影响
诱食剂也叫引诱剂、促摄食物质,其作用是提高鱼配合饲料的适口性,诱发和促进鱼类对饲料的摄食,刺激鱼虾类的消化酶分泌,从而提高饲料利用率,获得更好的养殖效益。为增强鱼虾食欲,缩短食物在水中的停留时间,减少营养物的损失,诱食剂的应用越来越引起人们的重视。70年代以来,日本、美国以及前苏联的学者从探索鱼虾嗅觉和味觉对化学物质的应答人手,深入研究了在饵料中添加诱食剂的效果。研究表明,鱼虾诱食剂大多为氨基酸、甜菜碱、脂肪酸和某些挥发性物质。鱼虾品种不同,其诱食剂的种类也不同,主要有以下几类:
1、氨基酸
氨基酸对鱼类嗅觉刺激效果相当明显,是良好的诱食剂,且不同鱼种间差异很大。根据鱼类食性,肉食鱼类对碱性和中性氨基酸敏感,而草食鱼类对酸性氨基酸敏感。同时国内外一些学者的研究表明,氨基酸和其它诱食剂配合产生的诱食效果具有协同作用。
(1) 氨基酸;
目前研究表明,对鱼类具有诱食活性的主要是L型氨基酸,而且氨基酸对鱼类的诱食作用具有单一性,其中甘氨酸、丙氨酸和脯氨酸的活性具有重要意义。如丙氨酸对鳗鲡具有诱食活性,但对虹鳟无诱食活性;又如脯氨酸和丙氨酸对大西洋鲑的仔鱼诱食作用特别明显,但对一龄鱼效果不明显(Mearns,1996)。虹鳟饲料中添加蛋氨酸效果最好,斑点叉尾鲴饲料中添加胱氨酸效果最好,鲤鱼饲料中添加精氨酸和谷氨酸效果最好,草鱼饲料中添加胱氨酸效果显着。一般而言,两种或多种氨基酸混合使用比单一氨基酸的诱食效果好。如L型酪氨酸、苯丙氨酸及组氨酸的复合物其诱食效果非常好,但是单一氨基酸效果不佳。还有些氨基酸单一存在时对某些鱼类起抑制诱食作用,而当它与其它几种氨基酸混合存在时,则具诱食活性,有关机理尚不清楚。
(2) 氨基酸和核苷酸;
核苷酸通常与氨基酸、甜菜碱合用,能提高饵料适口性。国外有实验证明许多种核苷酸都对鱼类具有诱食活性。核苷酸,如次黄嘌呤核苷及其衍生物,是大菱鲆的诱食剂,即使在浓度很低时,仍有活性。Machie等(1978)曾试验用47种化合物作为大菱鲆的诱食剂,结果仅有6种次黄嘌呤和quanine化合物在试验浓度下有效,特别是次黄嘌呤核苷具有较强的刺激效果。
(3) 氨基酸与三甲胺内酯以及某些盐类或有机酸类;
Larezack(1963)证明三甲胺内酯对各种甲壳动物(包括小龙虾、蟹、龙虾和大螯虾具有诱食作用。Cazz(1978)在虾的化学感受研究中指出,钓鱼视频三甲胺内酯和氮基酸的人工混合物占蟹、牡蛎和海胆提取物的刺激活性的60%~100%。Machie(1973)发现氨基酸、核苷酸和季胺类的混合钧对美国大螯虾有诱食作用,然而这一混合物中的单一成份则无效。 牛磺酸,又称牛胆碱、牛胆素,是一种小分子含硫氨基酸,在日粮缺乏的某些海水鱼幼苗期成为条件限制性氨基酸。牛磺酸在水产动物体内通常以游离氨基酸或小肽的形式存在,为非蛋白质合成氨基酸,不能作为能源物质进行代谢。其生理作用中最重要的一点是能够刺激鱼类摄食,对其嗅觉和味觉有刺激作用。Sola&Tosi(1993)报道,牛磺酸对北极红点鲑、鲑鱼、鳟鱼、鳗鱼、美洲龙虾、老虎虾的摄食有引诱作用,能够提高摄食率。Takeuch(2001)观测到添加牛磺酸能够使水簇缸中的牙鲆和真鲷仔鱼迅速安静下来,并沉降到水底迅速觅食。Jose Brotons Martinez等对花鲈的试验也进一步证明了牛磺酸的诱食作用。邱高峰等也报道了牛磺酸是虾蟹很好的促食剂,促食效果比天冬酰胺、脯氨酸和甘氨酸更强。众多的研究表明,海水鱼类在幼鱼阶段添加牛磺酸能够促进其生长,但对淡水鱼类和甲壳动物而言,其添加效果并不明显。
2、甜菜碱
甜菜碱是自甜菜加工副产品中提取出的甘氨酸三甲胺内脂,是一种结晶状季铵型生物碱。甜菜碱具有使鱼类敏感的甜味和鲜味,是理想的诱食剂。同时,它的诱食作用还表现在与一些氨基酸具有协同作用。芬兰糖业公司的试验表明,甜菜碱使虹鳟体重及饲料转化率均增加近20%(Clayfon jill,1989)。在饲料中拌入质量分数0.5%~1.5%的甜菜碱,对所有鱼类及虾、螃蟹等甲壳类动物的嗅觉均有极强烈的刺激作用。阎希柱报道,甜菜碱能使鱼类消化液分泌增强,摄食量增加而摄食时间减少。李咏梅等实验表明,饲料中添加质量分数0.3%的甜菜碱纯品和复配品,能明显促进罗非鱼的生长,并降低饵料系数;同时观察到甜菜碱对鲤鱼、野鲮有明显的诱食作用,但对草鱼不明显。梁萌青等的研究表明,添加甜菜碱对促进真鲷的摄食性无作用,但可促进真鲷的生长。孙毓秀在2龄鲤鱼配合饲料中添加质量分数0.3%~0.5%甜菜碱,日增重率提高41%~49%,饵料系数降低l4%~24%。北京朝阳区水产局进行的鲤鱼试验表明,在相同的基础饲料中添加质量分数0.1%、0.2%、0.3%的甜菜碱和0.1%的甜菜碱复合剂,鲤鱼的日增重分别提高16.5%、17.4%、21.5%、34.6%。阎有利等报道。甜菜碱以0.3%~0.5%的质量分数分别添加到鲤鱼饲料中,增重提高41.78%—49.32%,饵料系数降低14.13%—24.16%。
6. 简述生物碱类化合物的酸碱性
影响生物碱碱性强弱的因素有:
1)氮原子的杂化方式
氮原子杂化程度的升高,碱性增强,即sp3>sp2>sp.
如四氢异喹啉(pKa9.5)为sp3杂化;吡啶(pKa5.17)和异喹啉(pKa5.4)均为sp2杂化;氰基呈中性,因其为sp杂化.季铵碱的碱性强(pKa11.5以上)则是因羟基以负离子形式存在,类似无机碱.
2)诱导效应
生物碱分子中的氮原子上的电子云密度可受氮原子附近供电基(如烷基)或/和吸电基(如各类含氧基团、芳环、双键)诱导效应的影响.
供电诱导使氮原子上电子云密度增加,碱性增强;吸电诱导使氮原子上电子云密度减小,碱性降低.
如麻黄碱的碱性强于去甲麻黄碱,即是由于麻黄碱氮原子上的甲基供电诱导的结果.而二者的碱性弱于苯异丙胺,则因前二者氨基碳原子的邻位碳上羟基吸电诱导的结果.
3)共轭效应
①苯胺型:氮原子上的孤电子对与苯环π-电子形成p-π共轭体系后碱性减弱.如毒扁豆碱的两个氮原子碱性的差别系由共轭效应引起.
②酰胺型:酰胺中的氮原子与羰基形成p-π共轭效应,使其碱性极弱.如胡椒碱秋水仙碱、咖啡因.
③胍类:胍接受质子后形成季铵离子,呈更强的p-π共轭,体系具有高度共振稳定性,而显强碱性.
4)空间效应
氮原子由于附近取代基的空间立体障碍或分子构象因素,而使质子难于接近氮原子,碱性减弱.如东莨菪碱、利血平等.
5)氢键效应
当生物碱成盐后,氮原子附近如有羟基、羰基,并处于有利于形成稳定的共轭酸分子内氢键时,氮上的质子不易离去,则碱性强.如10-羟基可待因.
一般来说,空间效应与诱导效应共存,空间效应居主导地位;共轭效应与诱导效应共存,共轭效应居主导地位.
7. 目前生物碱常见的有多少种类
生物碱是存在于大自然动植物及蕈类中的胺类分子。很多的生物碱都对人或动物有药理反应。生物碱大都是氨基酸的衍生物,尝起来有苦涩味。它们常以次生代谢物的形式出现于植物(例如:马铃薯、蕃茄)、动物(例如:贝壳类)及蕈类。大部份的生物碱皆能由它们的植物提取液中以酸-碱萃取获得。生物碱的英文为“alkaloid”,这个字由“alkaline”一字衍生而成。原本“alkaloid”泛指一切含有氮的碱基。 虽然大部份的生物碱对于人体有毒,但也有些能入药。主要有镇痛或麻醉的作用,以吗啡及可待因的作用尤其显着。[编辑]生物碱的分类吡啶类:胡椒碱、毒芹碱、胡芦巴碱、槟榔碱、四氢烟碱酸、毛果芸香碱、金雀花碱、烟碱、鹰爪豆碱、石榴碱吡咯烷类:古豆碱、红古豆碱、烟碱莨菪烷类:颠茄碱、可卡因、芽子碱、东莨菪碱喹啉类:金鸡纳碱、奎尼丁、二氢奎宁、番木鳖碱、马钱子碱、藜芦混碱、藜芦碱异喹啉类:吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可汀、血根碱、北美黄连碱、小檗碱苯乙胺类:仙人掌碱、麻黄素吲哚类:
色胺类:二甲基色胺、N,N-二甲基-5-甲氧基色胺(5-MeO-DMT)、蟾蜍皮腺素、裸盖菇碱、血清素麦角灵类:麦碱、麦角胺、麦角酸、麦角新碱β-咔啉类:肉叶芸香碱、育亨宾碱、蛇根碱(利血平)、吐根碱长春花类:长春碱、长春新碱马钱子类:番木鳖碱、马钱子碱(布鲁辛,即2,3-二甲氧基番木鳖碱)
伊波加因、伏康京碱、冠狗牙花啶碱嘌呤类:
黄嘌呤类: 咖啡因、可可碱、茶碱类萜类:
乌头类:乌头碱甾体类:
茄属:茄啶、茄碱(龙葵碱)、卡茄碱藜芦属:藜芦胺、环巴胺、3-葡萄糖基-11-去氧芥芬胺、介藜芦胺、muldamine真螈:Samandarin其他:康丝碱季铵盐类:毒蕈碱、胆碱、神经碱其他:辣椒素、洋蓟素、商陆碱、商陆毒