W.C.Rose于1935年在纤维蛋白质水解物中首次分离出苏氨酸,因其空间结构与苏糖相似而命名为苏氨酸。在大多数植物性饲料(尤其是谷物类饲料)中,苏氨酸是第二或第三限制性氨基酸,是维持畜禽正常生长发育和免疫功能的必需氨基酸。近年来,随着合成氨基酸赖氨酸、蛋氨酸等在配合饲料中的广泛应用,苏氨酸已逐渐成为影响动物生产性能的主要限制性因素。畜禽所摄取的日粮中的苏氨酸超过一半以上停留在肠道用来满足肠道的维持需要,主要用于黏液蛋白的合成。日粮苏氨酸含量不仅影响畜禽的肠黏膜屏障,而且影响畜禽的免疫机能和对营养物质的消化吸收,进而影响畜禽的肠道健康状况。因此,对苏氨酸与动物黏膜屏障之间关系作进一步深入研究和探讨具有重要的理论价值和实际意义。
1 苏氨酸的理化特性
苏氨酸分子中含有两个不对称碳原子,分子式为NH2CH(COOH)CHOHCH3,化学名称为α-氨基-β-羟丁酸,相对分子量为119.18。存在L型(2种)及D型(2种)4种同分异构体,其中L-苏氨酸生物活性最大。
L-苏氨酸为无色结晶或结晶性粉末,有时微黄,无嗅微甜,可溶于水,20℃时溶解度为20g/dl,难溶于有机溶剂,熔点253~257℃;D-苏氨酸为斜方晶,是无色或白色结晶粉末,溶于水,不溶于醇、醚和氯仿等有机溶剂,易被碱破坏,熔点229~230℃。工业发酵生产的饲料级L-苏氨酸有效成分为98%~98.5%,可利用率为100%。
2 苏氨酸的代谢途径
苏氨酸是动物体内唯一一种不需经过脱氨基和转氨基作用进行分解代谢的氨基酸,它主要通过苏氨酸脱水酶(TDH)和苏氨酸脱氢酶(TDG)以及苏氨酸醛缩酶催化转变为其他物质,苏氨酸的详细代谢途径见图1。Bird等(1983)用鼠的试验研究发现,在正常饲喂条件下有87%的苏氨酸通过TDG降解,而在限饲或饥饿条件下TDH在催化降解中起主要作用。对于禽和猪,苏氨酸醛缩酶和苏氨酸脱氢酶分别是它们体内苏氨酸代谢的关键酶。试验还证实,苏氨酸的分解代谢途径受饲粮蛋白质或特异氨基酸(色氨酸、蛋氨酸)的调节。