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实验室调查2、6-Diaminohexanoic酸——必不可少的氨基酸在大戟属植物三角

萨比尔T*丹德里奇·N,约旦M和安德鲁

福克纳大学化学系蒙哥马利市,美国

*通讯作者:
西奥多·萨比尔
化学系
福克纳大学蒙哥马利
AL 36109
美国
电话:+ 13343867394
电子邮件: (电子邮件保护)

收到日期:03/06/2017;接受日期:02/03/2017;发表日期:06/03/2017

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文摘

本研究旨在研究Diaminohexanoic酸的反应——必不可少的氨基酸——也称为赖氨酸在各种小灵通和进一步观察其吸收仙人掌物种称为大戟属植物三角。赖氨酸吸收研究通过观察大戟属植物的生理变化三角。三个pH研究完成溶剂如二氯甲烷、甲醇和水的批准°C的温度范围。本研究是我们持续努力的一小部分发展为必需氨基酸检测化验。

关键字

必需氨基酸赖氨酸,大戟属植物三角

介绍

人体使用20个氨基酸合成蛋白质身体需要。非必需氨基酸合成的身体。必需氨基酸并不是由身体,必须得到的饮食。所有氨基酸都具有相同的总体结构,包括一个与单键α-carbon氨基(- nh2),一个羧基(羧基),一个氢,以及独特的侧链,由字母R .侧链,或R组,用于确定一个的身份氨基酸(图1)。一种氨基酸的三维结构和性能是非常重要的。氨基酸侧链具有独特的特点,如极性和电荷。氨基酸在人体可以执行很多任务。简单地了解氨基酸被检测到,并提出新的问题可能导致小说的发展和持续的研究(1]。

chemistry-Amino-Acids

图1:总体结构的氨基酸。

赖氨酸是一种带正电氨基酸与基本的侧链(图2)。赖氨酸是一种必需氨基酸,必须获得食物,如肉类、坚果,鸡蛋,大豆,豆类,乳制品产品。赖氨酸在小肠内吸收。体内,赖氨酸有助于抑制病毒功能,形成胶原蛋白、钙吸收,激素的生产,降低血清甘油三酯水平。赖氨酸是糖原的和生酮所以它可以帮助生产葡萄糖和酮体在体内的能量利用率。免费的赖氨酸可以存储在肌肉组织。身体保存比其他必需氨基酸赖氨酸更是如此。赖氨酸不足可能发生因为赖氨酸结合糖,因此,人体无法吸收赖氨酸从含糖食物。赖氨酸不足的常见症状和体征包括疲劳、头晕、减肥、贫血,生殖障碍。赖氨酸不足通常是单纯疱疹病毒等疾病中发现,巴尔病毒、贫血和骨质疏松症(2,3]。

chemistry-Lysine-structure

图2:赖氨酸的结构。

糖化赖氨酸残基进行了调查作为一种可能的标志non-enzymatic蛋白糖化与年龄相关的疾病过程。糖化的大分子(如蛋白质,导致氧化。在许多疾病氧化中起着重要的作用。一个实验,安萨里专注于丰富的蛋白质如胶原蛋白赖氨酸和人血清白蛋白,以及他们的作用老化和与年龄相关的疾病过程进行了研究。实验得出结论,修改赖氨酸残留可能是一个新颖的生物标志物蛋白糖化的衰老和年龄相关的疾病过程(4]。

肽是两个或两个以上的氨基酸受组债券、碳氮键。α-carboxyl群形成的肽键是一个氨基酸和另一个氨基酸的α-amino集团。蛋白质包含至少一百个氨基酸由肽键绑定。肽债券共振稳定意味着他们可以作为一个单键或存在双键之间的碳和氮分子(1- - - - - -3,5- - - - - -8]。

材料和方法

实验中使用的12个植物一个削减从一个大戟属植物三角工厂。工厂最初深绿色颜色和36”高,小刺沿着左右。植物是切成两寸12块,放在12标准彭宁顿锅。在减少植物的某些部分泄漏的液体。植物被分成三个组基于赖氨酸的解决方案将被添加到每个组。50克的土壤测量,然后添加到每个锅被放置在每个工厂。植物高度的测量在厘米从土壤的基线。集团是浇水1更易与赖氨酸的解决方案。B组浇了10更易与赖氨酸的解决方案。C组改为100更易与赖氨酸的解决方案。 On the first day, each plant was initially watered with 2 mL of lysine solution later in week 1 the amount of water was increased to 10 mL because the plants were dried out. The plants were watered every other day. In week 2, a 1 mmol:1 mmol solution of lysine and caffeine and a 1 mmol: 1 mmol solution of lysine and dopamine were prepared. 1 mL of the 1 mmol:1 mmol lysine and caffeine solution was added to plants A-1 and A-2 in addition to their 10 mL 1 mmol lysine solution. A-3 and A-4 will serve as controls for this group. 1 mL of 1 mmol:1 mmol lysine and dopamine solution was added to plants B-1 and B-2 in addition to their 10 mL of 10 mmol lysine solution. Plants B-3 and B-4 will serve as controls for this group. No additional solutions were added to Group C.

实验2是一个潜在的氢(pH)研究旨在探讨添加额外的化学物质是如何影响整个赖氨酸溶液的pH值。赖氨酸生产激素被选中,是因为它的作用,酶和抗体。二级化学物质是两个生活基地、腺嘌呤、鸟嘌呤、DNA和RNA和三个神经递质多巴胺,5 -羟色胺和组织胺。咖啡因也被选中,是因为它是一种广泛使用的药物。氯化钙被选为作为第三个化学添加每个解决方案因为赖氨酸帮助钙的吸收。钙有助于建立骨骼、肌肉蛋白和艾滋病的康复运动伤害。七个试管10毫升1更易与赖氨酸解决方案准备。酸度计的校准使用缓冲初始pH值4.01。一个初始pH值5.86摄于蒸馏水。然后一个初始pH值4.13摄于pH值4.01缓冲区。 The pH meter was calibrated by using the flat end of the spatula turn the 4/10 screw until the pH read 4.01. The next pH taken in distilled water was 6.48. The pH in pH 4.01 buffer was rechecked and read 4.01. The initial pH in pH 7.00 buffer was 7.26. The pH meter was calibrated until the pH read 7.00. The initial pH in each test with the lysine only solution was recorded. The initial pH in each test with the lysine only solution was recorded. The pH value of lysine was calculated to be 7.12 based taking the average of the three pKa values listed in the Merck Index [9]。

实验3也是一个研究pH值,但它的主要目标是开发一个化验检测游离赖氨酸使用薄层色谱法在不同pH值和温度条件。第一步是要做溶剂化作用研究。两个醇甲醇和二氯甲烷作为溶剂的薄层色谱实验是淀粉。TLC被选中,因为它是更便宜的选择比其他分离用的技术,但仍提供了精确的氨基酸的识别。质谱分析是一个更精确的和更快的方法可用来研究蛋白质但更昂贵。

结果

实验1的结果:

植物显示少量的几组。所有的植物在A组改变颜色从绿色最初发展黄色和白色区域的实验。所有的植物在B组有明显颜色变化除了B - 2。b - 2减少了黄色和白色区域比其他植物的所有组。b - 2收到一样的赖氨酸溶液和1:1的溶液b - 1,但他们没有类似的颜色变化。B-4也是独一无二的,边缘有一个塑料外观和枯萎的植物了。它收到的最低10毫升的水像其他植物。C组一致的结果。大部分的植物开发黄色区域但白色区域是更普遍。一些植物在黑暗所有三组也发达水平乐队或线在顶部。 The bands may have affected their growth because a lot of the plants showed very little to no growth. Several but not of all the plants in each group also grew small red needles. For weekly plant observations refer to supplemental materials.

实验2结果:(表1)

试管数量 第一次pH值
(仅赖氨酸)
第二次pH值
(赖氨酸+ 2化学)
第三pH值
(赖氨酸+ 2 ndchemical +钙)
1 6.40 4.91 6.00
2 6.40 6.63 6.86
3 6.41 5.55 6.02
4 6.33 5.99 6.47
5 6.50 6.90 6.48
6 6.39 5.61 5.79
7 6.45

表1:pH值记录。

每个最初有一个试管1更易与赖氨酸浓度和初始pH值从6.33到-6.50不等。所有解决方案最初清晰和以前一层第二个化学是补充道。每秒钟化学制备10毫升1更易与解决方案。每一次要的解决方案是添加到6试管之一。第七个试管作为控制。鸟嘌呤最初是唯一的化学物质似乎并未水溶性有少量的白草与沉淀在试管的底部。其他解决方案都保持清晰和混相的赖氨酸的解决方案。结合1更易与赖氨酸的pH值和第二化学。当天,第二个小灵通测量试管3小白小雪,一个大的白色圆试管新玻璃。试管4仍有白色固体沉淀在底部,但比草与循环,新的白色的小圆和白草与颗粒内部的试管。 Test tube 6 had a little white film on test tube. All the other test tubes remained clear and unchanged. Most of the second pHs of the solutions decreased from the initial pH even though most of the chemicals were bases and were expected to increase the pH. In test tube 2 and 5 the second pH increased. One milligram of calcium chloride was added to each of the six test tubes. On the day, the calcium was added test tube 3 and 4 still had white circles and flurries on the glass. The guanine precipitate was still visible in test tube 4. The addition of calcium did not appear to have an immediate effect on the solution and the solutions remained miscible. The pHs of the six test tubes were measured again. On the day the third pHs were taken the white precipitate at the bottom of test tube 4 appeared to be slightly less in amount. Test tube 5 was slightly cloudy and had formed two layers. There was a small amount of a second layer on the top of the solution. The third pHs of the all test tubes increased from the second pH. Test tubes 2 and 4 had higher pHs than the first pH recorded with the lysine only solution. It is believed that lysine had some reaction when both the second chemical and calcium chloride were added because the pH changed.

实验3结果:(表2和图3)

温度 pH值3.0和0.8 g赖氨酸 pH值6.0和0.8 g赖氨酸 pH值6.2和0.8 g赖氨酸 pH值7.0和0.8 g赖氨酸 pH值7.4和0.8 g赖氨酸 pH值7.4与赖诺普利
25°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
30°C 没有结果 没有结果
35°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
38°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
40°C 没有结果 没有结果

表2:溶剂二氯甲烷。

温度 pH值3.0和0.8 g赖氨酸 pH值6.0和0.8 g赖氨酸 pH值6.2和0.8 g赖氨酸 pH值7.0和0.8 g赖氨酸 pH值7.4和0.8 g赖氨酸 pH值7.4与赖诺普利
25°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
30°C 没有结果 没有结果
35°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
38°C 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果 没有结果
40°C 没有结果 没有结果

表3:溶剂甲醇。

结果表明,赖氨酸不可能通过这些简单的方法检测到。需要学习更多的技术方法来检测这种化学物质。鼓励进一步的研究为后续实验。

结论

实验检查发生的生理变化之一大戟属植物三角工厂当暴露于不同的解决方案。的一些植物有少量的增长。几乎所有的植物有明显的颜色变化从白色斑点的形成一个黄色的外壳。实验两个pH值,研究pH值如何改变当其他化学物质被添加到解决方案。小灵通比预期的表现不同,因为第二次pH值低于第一次pH值在大多数试管虽然主要是基本化学物质被添加。大部分的第三pH值测量试管玫瑰。pH值的变化表明,化学反应发生在Diaminohexanoic酸与其他化学物质混合。免费Diaminohexanoic酸没有检测到对纯样品所以我们建议进一步研究尽可能少的研究已经发表在这个区域9- - - - - -11]。

确认

这项工作是一个小的一部分夏天从福克纳大学授予,蒙哥马利市,美国。

引用

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