组成蛋白质的氨基酸都是 氨基酸
如何增加新陈代谢:4种自然方法,让你减脂事半功倍!
1、多吃蛋白质食物
由于蛋白质主要由氨基酸组成,比脂肪和纤维更不易被人体吸收。因此身体必须消耗更多的卡路里来消化它,但这并不表示减肥健身食谱得像军人一样含有大量的蛋白质。
2、运动
运动毫无疑问会增加身体的基础代谢水平,但是运动可以提高代谢的原理你可能不知道,接下来H君就为大家讲一下运动到底是如何增加代谢水平的。
3、吃碳水化合物
精制碳水化合物,如白面,能使胰岛素水平不稳定,也相应促进了脂肪在肌体内的存储,由此会降低新陈代谢率。因而,补充碳水化合物时,应以含高纤维者为佳,如各类蔬菜、水果及全麦谷物等,它们都属于好的碳水化合物,这些食物对胰岛素水平影响很小。
4、喝水
喝水可以提高身体代谢还可以排除毒素,这个最容易做到,就是多去几趟厕所,最好在水中放点柠檬片增加电解质,夏天出汗比较多,盐分流失较大。
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农作物生长调节剂
01、氨基酸本身就是植物营养剂
氨基酸是植物生长所必需的营养物质。氨基酸是构成蛋白质的基本单位,蛋白质对人和动物来说都是不可缺少的营养成份,少了蛋白质,人和动物不能正常生长和发育。
因此,植物少了它也就不能正常生长,可见氨基酸对植物营养的补充作用是不可低估的。
02、氨基酸促进植物光合作用有奇效
由于氨基酸本身的特性,对植物生长特别是光合作用具有独特的促进作用,尤其是甘氨酸,它可以增加植物叶绿素含量,提高酶的活性,促进二氧化碳的渗透,使光合作用更加旺盛,对提高作物品质,增加Vc和糖的含量都有着重要作用。
03、氨基酸是有效的植物生长调节剂
作物生长发育过程需要各种营养元素、物质,这些营养元素、物质的吸收数量比例以及在体内的平衡状况,对作物的营养生理影响很大,可直接关系到作物果实的品质,而正是解决这一问题的关键成份,植物喷施或灌施氨基酸营养液肥可增加植物体内所需的各种营养元素,加剧干物质的积累和从植物根部或叶部向其他部位的运转速度和数量,调节大量元素、微量元素以及各种营养成份的比例和平衡状态,从而起到调节植物正常生长的作用。
04、氨基酸是强有力的络合剂
N、P、K等大量元素、Zn、Fe、Cu、Mn、B、Mo等微量元素是作物体内所必需的物质。
作物会经常出现缺乏某些元素的症状,其原因是可被作物吸收的有效部分含量太少,而氨基酸可与难溶性元素发生螯合反应,对作物所需元素产生保护作用,并生成溶解度好、易被作物吸收的螯合物,从而有利于植物吸收。在此氨基酸正是起到络合剂的作用。
氨基酸原粉在动物养殖中的作用
1、饲料添加,增香增鲜,促进动物食欲。对饲料有增香作用,具有调节饲料口感、促进动物食欲之功效。
2、快速补充动物营养,增强饲料的利用率。本品所有氨基酸均为水解游离氨基酸,无消化损失,具有动物吸收快的特点;由于多种氨基酸的复合效应,可增强其他营养物质的吸收利用;氨基酸对微量元素有螯合能力,可增强饲料中微量元素的利用率。
3、促进动物皮毛生长。本品为角质蛋白水解物,富含胱氨酸、酪氨酸、丝氨酸等有利于动物皮毛生长的氨基酸,动物食用后有皮肤红润、毛发光亮现象。
4、具有一定的粘合能力,有增强颗粒饲料定型的作用。
氨基酸原粉在水产养殖中的作用
1.超能的肥水效果,特别是低温、阴雨、无阳光天气,效果更加优于其他产品。
2.氨基酸非常适合培养出浮游生物和有益藻类,更有利于给水产幼小动物提供阶段性适口活性饵料,促进快速生长发育。
3.用量少,不污染环境,不板结池底,改善养殖环境,环保高效。
4.提高免疫力、抗病、抗虫能力,减少死亡率,促进快速生长发育,提高产量和品质,增加效益。
氨基酸原粉的用法用量
1、单独使用时,喷施1000-2000倍,冲施2-10kg/亩。
2、饲料添加剂用量为3-15%。
3、冲施肥、叶面肥主料用量为5-20%左右。
4、在畜牧养殖中的应用:家禽、家畜添加量为10%,水产养殖添加量为15%。
5、水产添加:用水溶解后全池泼洒,0.5-1kg/亩.米。作物生长调节剂,氨基酸竟然这么重要!(一)
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作物生长调节剂,氨基酸竟然这么重要!(二),农作物生长调节剂
四种DNA字母要编码20种氨基酸。绝不可能是一对一编码,也不可能是二对一编码,因为两个字母最多只能组成16种组合(4×4)。因此,最低要求是三个字母,也就是DNA序列里面最少要有三个字母对应到一个氨基酸,被称为三联密码,后来被克里克和西德尼·布伦纳证实。
但是这样看起来似乎很浪费,因为用四种字母组成三联密码,总共可以有64种组合(4×4×4),这样应该可以编码64个不同的氨基酸,那为什么只有20种氨基酸呢?一定有一个神奇的答案来解释为什么4种字母,3个一组,拼成64个单词,然后编码20种氨基酸。
1952年,沃森就曾写信告诉克里克:“DNA合成信使RNA(mRNA), mRNA合成蛋白质。”克里克开始研究这一小段mRNA的字母序列,如何翻译成蛋白质里面的氨基酸序列。他认为mRNA可能需要一系列“适配器”来帮助完成翻译,每一个适配器都负责携带一个氨基酸。当然每一个适配器一定也是RNA,而且都带有一段“反密码子”序列,这样才能和mRNA序列上的密码子配对。
适配器分子也由RNA分子组成。它们现在叫作“转运RNA”或tRNA。现在整个工程变得有点像乐高积木,一块块积木接上来又掉下去,一切顺利的话,它们就会这样一个接一个地搭成精彩万分的聚合物。
随着实验技术进步而且越来越精密,在20世纪60年代中期许多实验室陆续解开了序列密码。然而经过一连串不懈的译码工作后,大自然却好像随兴地给了个潦草结尾,让人既困惑又扫兴。遗传密码子的安排一点也不具创意,只不过“简并”了(意思就是说,冗余)。有三种氨基酸可对应六组密码子,其他的则各对应一到两组密码子。每组密码子都有意义,还有三组的意思是“在此停止”,剩下的每一组都对应一个氨基酸。这看起来既没规则也不美,根本就是“美是科学真理的指南”这句话的最佳反证。甚至,我们也找不出任何结构上的原因来解释密码排列,不同的氨基酸与其对应的密码之间似乎并没有任何物理或化学的关联。
克里克称这套让人失望的密码系统为“冻结的偶然”,而大部分人也只能点头同意。他说这个结果是冻结的,因为任何解冻(试图去改变密码对应的氨基酸)都会造成严重的后果。一个点突变也许只会改变几个氨基酸,而改变密码系统本身却会从上到下造成天大灾难。就好似前者只是一本书里无心的笔误,并不会改变整本书的意义,然而后者却将全部的字母转换成毫无意义的乱码。克里克说,密码一旦被刻印在石板上,任何想改动它的企图都会被处以死刑。这个观点至今仍有许多生物学家认同。