
- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
- •Что такое белки?
- •Жизнь – это способ
- •История изучения протеинов
- •История открытия белков
- •Джон Дальтон- английский химик (6 сентября 1766 — 27 июля 1844)
- •Браконно Анри – французский химик (29.05. 1780– 13.01.1855)
- •Геррит Ян Мульдер
- •Антуан Франсуа де Фуркруа, основоположник изучения белков
- •Фредерик Сенгер- английский
- •Белки (протеины)
- •Содержание белков в различных пищевых продуктах.
- •Строение белков
- •Аминокислоты
- •б) оксимоноаминокарбоновые – серин, треонин;в) моноаминодикарбоновые – аспаргиновая, глютаминовая;
- •Классификация аминокислот
- •Гистидин
- •Валин
- •Изолейцин
- •Лизин
- •Метионин
- •Триптофан
- •Финилааланин
- •Баланс аминокислот
- •Незаменимые аминокислоты
- •Классификация пищевых белков:
- •Полужидкий белок яйца
- •Обычная смешанная пища содержит разнообразные белки, которые в сумме обеспечивают потребность организма в
- •Усвояемость белков пищи
- •Условия, влияющие на усвоение белков:
- •Аминокислотный фонд, используемый для синтеза аутентичного белка, формируется главным образом из аминокислот, всосавшихся
- •Дефицит белка
- •Дефицит белка
- •III-ПОДАВИТЕЛИ АППЕТИТА
- •Дистрофия
- •Опасность при высоком содержании белков
- •Подагра -
- •Ограничение белков
- •Спасибо за внимание !

Метионин
Метионин играет важную роль в процессах метилирования и трансметилирования. Это основной донатор метильных групп, которые используются организмом для синтеза холина (витамина группы В). Метионин относится к липотропным веществам. Он оказывает влияние на обмен жиров и фосфолипидов в печени и таким образом играет важную роль в профилактике и лечении атеросклероза. Установлена связь метионина с обменом витамина В12 и фолиевой кислотой, которые стимулируют отделение метильных групп метионина, обеспечивая таким образом синтез холина в организме. Метионин имеет большое значение для функции надпочечников и необходим для синтеза адреналина. Суточная потребность в метионине составляет около 3 г. Основным источником метионина следует считать молоко и молочные продукты: в 100 г казеина содержится 3 г метионина

Триптофан
Триптофан, так же как и треонин, – фактор роста и поддержания азотистого равновесия. Участвует в образовании сывороточных белков и гемоглобина. Триптофан необходим для синтеза никотиновой кислоты. Установлено, что из 50 мг триптофана образуется около 1 мг ниацина, в связи с чем 1 мг ниацина или 60 мг триптофана могут быть приняты как единый «ниациновый эквивалент». Суточная потребность в никотиновой кислоте в среднем определена в количестве 14 —28 ниациновых эквивалентов, а в расчете на сбалансированную мегакалорию – 6,6 ниациновых эквивалентов. Потребность организма в триптофане составляет 1 г в сутки. В продуктах питания триптофан распределен неравномерно. Так, например, 100 г мяса эквивалентно по содержанию триптофана 500 мл молока. Из растительных продуктов необходимо выделить бобовые. Очень мало номтриптофана в кукурузе, поэтому в тех районах, где кукуруза является традиционным источником питания, следует проводить профилактические осмотры для определения обеспеченности организма витамин PP.

Финилааланин
Фенилаланин связан с функцией щитовидной железы и надпочечников. Он дает ядро для синтеза тироксина – основной аминокислоты, образующей белок щитовидной железы. Из фенилаланина может синтезироваться тирозин и далее адреналин. Однако обратного синтеза из тирозина-фенилаланин не происходит.

Баланс аминокислот
Существуют стандарты сбалансированности НАК, разработанные с учетом возрастных данных. Для взрослого человека (г/сутки): триптофана
– 1, лейцина 4—6, изолейцина 3—4, валина 3—4, треонина 2—3, лизина 3—5, метионина 2—4, фенилаланина 2—4, гистидина 1,5—2.

Незаменимые аминокислоты
Потребность организма в заменимых аминокислотах удовлетворяется в основном за счет эндогенного синтеза, или реутилизации. За счет реутилизации образуется 2/3 собственных белков организма. Ориентировочная суточная потребность взрослого человека в основных заменимых аминокислотах следующая (г/сутки): аргинин – 6, цистин – 2 —3, тирозин – 3—4, аланин – 3, серин – 3, глутаминовая кислота – 16, аспирагиновая кислота – 6, пролин – 5, глюкокол (глицин) – 3.

Классификация пищевых белков:
По степени сложности: простые (протеины) и сложные (протеиды)
По происхождению: животные и растительные
По пространственной структуре или форме: глобулярные (молекула белка шаровидной формы) и фибриллярные (молекула белка в форме нити)
По набору незаменимых аминокислот : полноценные и неполноценные белки
По агрегатному состоянию: жидкие (в молоке, крови), полужидкие (в яйце) и твердое (копыта, когти, волосы)
По растворимости: растворимые белки (в воде и слабых растворах солей) и нерастворимые (коллаген, кератин)

Полужидкий белок яйца
Цельный яичный белок имеет наивысшую усваиваемость и считается эталонным, относительно которого оцениваются все остальные белки. Как известно куриное яйцо состоит из белка, который практически на 100% состоит из альбумина (овоальбумина) и желтка.
Для производства пищевых добавок используется как цельный яичный белок, так и отдельно яичный альбумин.

Обычная смешанная пища содержит разнообразные белки, которые в сумме обеспечивают потребность организма в аминокислотах. Важна не только биологическая ценность поступающих с пищей белков, но и их количество. При недостаточном количестве белков нормальный рост организма приостанавливается или задерживается, так как потребности в белке не покрываются из-за его недостаточного поступления.


Усвояемость белков пищи
1)белки яиц и молока - 96-98%
2)белки мяса и рыбы – 93-95%.
3)белки овощей – 80%
4)белки круп – 80 %
5)бобовых – 70%
6)белки высших грибов – 20-40%
Лучшему усвоению белков способствует кислая среда желудка. У людей с пониженной кислотностью желудочного сока после обильного приёма белковых блюд могут наблюдаться тяжесть под ложечкой и расстройства стула.