產(chǎn)品別名 |
Y氨基丁酸 |
面向地區(qū) |
全國 |
第三種是把丁酸和氨水作為GABA的原料,使其在γ射線條件下進(jìn)行光照反應(yīng)得到GABA;第四種是通過輝光放電的方法,用丙胺和甲酸兩種物質(zhì)進(jìn)行合成得到GABA;第五種是把溴醋酸甲酯和乙烯作為制備GABA的原料,通過聚合反應(yīng)得到4-溴丁酸甲酯,后經(jīng)過氨解和水解后的產(chǎn)物即為GABA。GABA的化學(xué)合成方法都存在反應(yīng)不容易控制、成本比較高的缺點(diǎn)。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,綠色食品越來越受到人們的重視,后來科研人員發(fā)現(xiàn)乳酸菌、酵母菌以及曲霉菌等微生物都可以用來代替大腸桿菌,催化生產(chǎn)GABA。而且在較低成本的情況下,還具有產(chǎn)量高、安全性好的優(yōu)勢(shì),此種方法已經(jīng)逐漸在向產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展。
多胺(polyamine,PAs)包括腐胺(putrescine,Put)、精胺(spermine,Spm)和亞精胺(spermidine,Spd),其中以腐胺作為多胺生物代謝的中心物質(zhì)。多胺降解途徑是指二胺或多胺(PAs)分別經(jīng)二胺氧化酶(diamine oxidase,DAO)和多胺氧化酶(polyamine oxidase,PAO)催化產(chǎn)生4-氨基丁醛,再經(jīng)4-氨基丁醛脫氫酶(4-amino aldehyde dehydrogenase,AMADH)脫氫生成GABA的過程,多胺降解途徑終與GABA支路交匯后參與TCA循環(huán)代謝。其中二胺氧化酶和多胺氧化酶是分別催化生物體內(nèi)Put和Spd、Spm降解的關(guān)鍵酶。蠶豆發(fā)芽期間,厭氧脅迫可誘導(dǎo)多胺合成的關(guān)鍵性酶活性的提高,促進(jìn)多胺的積累,同時(shí)多胺氧化酶活性也隨之提高,通過多胺降解途徑促進(jìn)了GABA的合成與積累,提高了蠶豆的抗逆境能力。研究表明,大豆根中游離多胺含量在鹽脅迫下增加,DAO活力提高,GABA富集量增加11~17倍。盡管多胺降解途徑被認(rèn)為是合成GABA的另一條重要途徑,但其在單子葉植物中合成GABA的能力遠(yuǎn)低于GABA支路。
低pH下GABA會(huì)在細(xì)胞內(nèi)快速增加,這種GABA的積累在微生物和動(dòng)物中也存在。植物在酸性pH下細(xì)胞內(nèi) H+隨之升高,誘導(dǎo)細(xì)胞內(nèi)GABA含量增加。該GABA的合成過程消耗H+,使得細(xì)胞內(nèi)酸化得到緩解。在微生物中也存在這種快速的反應(yīng)機(jī)制,在產(chǎn)生GABA的同時(shí),會(huì)增加質(zhì)子呼吸鏈復(fù)合物的表達(dá),促進(jìn)ATP合成。并且上調(diào) F1F0-ATP水解酶活性,促進(jìn)酸性條件下ATP依賴的H+排出過程。在動(dòng)物中,細(xì)胞也會(huì)向外排出GABA和谷氨酸以此來改變細(xì)胞外環(huán)境的pH。更重要的是,GABA在生理環(huán)境下為兩性離子,因此在酸堿調(diào)節(jié)中發(fā)揮著一定作用。