1楼:中国农业出版社
正常的鸡蛋为卵形或椭圆形,不符合正常形状的蛋即为畸形蛋。畸形蛋在贮运过程中容易破损,若作为种蛋,孵化率下降,甚至不能孵出小鸡。
常见的畸形蛋主要有双黄蛋(或多黄蛋)、无黄蛋、软壳蛋(或无壳蛋)、异物蛋、变形蛋等。
形成畸形蛋的原因是多方面的,主要是因为饲料中营养不全、饲养管理不当或母鸡患寄生虫病等引起的(表3)。
表3 畸形蛋的种类和形成原因
表3 畸形蛋的种类和形成原因(续)-1
畸形鸡蛋有病菌吗?
2楼:橙
按道理来说是没关系的;很多我们吃的蛋都是畸形的,下面我为你解说一下畸形蛋是怎么形成的,以及有哪些畸形蛋。 鸡产异常蛋的原因分析
一、疾病概述 母鸡在不同时期,不同条件下,能够产生很多种不正常的蛋,统称为异常蛋(也叫反常蛋或畸形蛋)。其中最常见的是软壳蛋。
二、临床症状 现将各种异常的成因分述如下: [软壳蛋]:又称薄壳蛋,这种蛋的厚度较正常的薄,轻轻撞碰或蛋压蛋会立即破磁针。
它的成因有如下几个方面: 1、饲料中缺乏制造蛋壳的矿物质,主要是缺乏钙或维生素d,或长期不断高产,饲料中钙质已不能满足鸡体合成蛋壳的需要。 2、饲料搅拌不匀,搭配不合标准,或钙磷不按2:
1的比例配纪念品,妨碍了钙的吸收。饲料中缺乏锰,影响了钙磷的代谢。 3、环境温度过高,鸡食欲减退,采食量相对减少,摄入鸡体内的钙质数量不能满足鸡体形成蛋壳的需要。
4、鸡舍狭小、污秽、潮湿、鸡群密度过大,母鸡缺乏运动,致血管收缩,影响到局部的血液循环,使钙磷不能正常地输送到**蛋壳组成部。 5、卵壳腺的机能不正常, 不能分泌充足的壳质。 6、母鸡在产蛋前受到惊吓,生殖系统神经机能受到干扰而发生紊乱,影响壳质的分沁。
7、由于霉菌毒素中毒,引起生殖道机能错乱,卵巢机能丧失或退化,从而使枰鸡产软壳蛋,或产蛋量降低或失去继续产蛋的能力。严重的鸡群在清除这种毒素后也不能完全**。 此外,发生疾病、用药量、接种疫苗后短期内也会产软壳蛋。
[无壳蛋]:产出的蛋无壳,仅有软的卵膜包裹着,多发现于产蛋多的高产母鸡,这种蛋的成因和软壳蛋差不多,主要是因为饲料中缺乏制造蛋壳的维生素d和钙质。 鸡蛋的蛋壳还没有形成,就提早产出,或是卵壳腺的机能不正常,不能分泌充足的壳质,也会发生无壳蛋。
[双壳蛋]:双叫蛋中蛋,这是由于蛋已在子宫内形成硬壳后,忽受惊吓,或生理反常,以致输卵管发生逆蠕动,使蛋前面的管壁,忽向后退,蛋又从子宫退回到输卵管上部。 当恢复正常后,蛋又沿输卵管下行,刺激输卵管黏膜又分泌一次蛋白,将蛋包在里面。
当蛋第二次下行至子宫时,又刺激子管壁分泌一次钙质液,形成了第二层蛋壳,重重包上而成为双壳蛋。 [皱壳蛋]:即蛋壳带有雏纹的蛋,壳的表现皱缩、粗糙、这是因为蛋壳上有钙质沉淀,通常是传染性支气管的后遗症。
蛋壳上的钙沉淀可能由于吸收过量的钙,也可能由于输卵管收缩反常所致。 [无黄蛋]:或称小形蛋、小蛋,蛋形很小。
这种蛋与正常蛋大小相差很悬殊,只相当于鸽蛋、雀蛋那么大,约为一般蛋的1/10,开头有的过长或过圆,也有正常的,通常缺少蛋黄。 鸡生这种蛋,农村认为是不祥之兆。其实是由于异物如脱落的黏膜组织、小的凝血块(由于排卵时卵泡出血所致),肠道中的蠕虫(有时也会偶然向上移行而达于输卵管)等落入输卵管内,刺激输卵管的蛋白分泌部和子宫,分泌出蛋白和蛋壳,包裹在异物的周围,于是形成了一个没卵黄的无黄蛋,这不是种疾病而仅仅是偶然的巧合。
无黄蛋通常是小蛋,而小蛋不一定是无黄的,有时发现小蛋内蛋白包着一部分蛋黄,这种有蛋黄的小蛋是由于卵黄成熟脱落时,母鸡受惊乱飞,以致成熟的卵黄一部分落于腹腔内,而另一部分落于输卵管,这样小量的卵子碎块也和正常的卵子一亲,能够刺激输卵管分泌蛋白,因而形成子有少量蛋黄的小蛋。如果经常生这种很少的异常蛋,可能是由于输卵狭窄或阻塞的关系。 [双黄蛋和三黄蛋]:
在一个鸡蛋中有两个蛋黄的叫双黄蛋,在一个鸡蛋中有三个蛋黄的三黄蛋。 生双黄蛋很普遍,一只母鸡有时会在同窝蛋内生下几个双黄蛋,不过鸡群中一般只有很少内只母鸡全生双黄蛋。 三黄蛋则极少见。
出现这种异常蛋的原因是卵巢的定时机能失常(在正常情况下鸡在26小时间隔期内卵巢释放出一个卵黄)。 母鸡一次排出两个或两个以上的卵子或成熟时间过近,排卵后在输卵管内相遇被蛋白包在一起,因而形成双黄蛋或三黄蛋。 初产母鸡生双黄蛋的比率比老母鸡高一些,这是因为初产母鸡体质强健,生活力旺盛,排卵能力强。
在早产的小母鸡中也容易产多黄蛋,因为小鸡鸡性器官过未完全成熟,不能完全控制正常排卵。 此外,喂给蛋白质饲料过多,卵巢内的卵子发育略述,有二个或三个蛋黄同时落入输卵管内也会形成。双黄蛋因较通常的蛋大一些,所以容易引起输卵管破裂、**撕裂、或引起啄蛋癖的发生。
[多膜蛋]:壳膜一般仅二层,但也有
三、四层的,这是由于第一次壳膜组成后,又退回壳膜分泌部,壳膜再度分泌,而形成了多膜蛋。 [血斑蛋]:鸡蛋打开后,在蛋黄上有血块的叫血斑蛋,这是由于母鸡的排卵巢血管微破,血液流入蛋中,蛋黄上被染有血丝。
也有是遗传性质的。 饲料中如果缺乏维生素k,也会发生。如果**出血,则所生的蛋,蛋壳上附有血斑。
有时蛋黄也有血株。 [肉斑蛋]:鸡蛋打开后,在蛋黄上有肉块的叫肉斑蛋。
出现肉斑蛋的原因是在卵子进入输卵管时,输卵管的部分黏膜上皮组织脱落,随蛋黄一起被输卵分泌出来年蛋白包围而形成的。 肉斑蛋和上述的血斑蛋有时发生于少数年轻母鸡的低产期,但高产期很少发生。 [血圈蛋]:
胚珠在孵化发育时死亡,在灯光下察看,蛋内可见有血圈,称为血圈蛋。 [不定形蛋]:有时母鸡会生出一些奇形怪状的蛋,如球形、扁形、长形、两端尖形等,这此异常蛋的形成,主要决定于输卵管峡部的构造和输卵管的生理状态。
如峡部过粗则蛋形圆,峡部过细,则蛋形过长,输卵管收缩反常时,就会生两端尖形的,扁形的蛋。
三、鉴别诊断 以上各种异常蛋有的在蛋壳表面即可看出,而另外一些异常蛋如血斑蛋、肉斑蛋、血圈蛋等则须用灯光才能照出来。
四、防治措施 异常蛋的防治措施如下: 1、如果在一群中只有个别的鸡经常产软壳蛋,则可能是这遗传性质的,应予淘汰; 2、如果在整个产蛋鸡中出现相当数量的软壳蛋时,这说明饲料中缺钙,应喂给葡萄糖钙,能立即改善蛋壳的形成,产蛋即恢复正常。接着应饲料补充一些含钙丰富的矿物质饲料,如蛋壳粉、壳谷、骨粉、碳酸钙粉等。
并改进饲料的配合比例。钙的正确给与量:在产蛋前为0.
9%,开产时为2.7%,高产期和种鸡为2.25%~3.
75%;在夏天因气温高,吃料少,故饲料含钙量要增加到4%~4.2%。早晚要让母鸡得到阳光照射,或在饲料中添加少量鱼肝油,以供给维生素d,促进机体对钙质的吸收。
3、当发现有血斑蛋和肉斑蛋时。可在日粮中加入维生素k(100公斤饲料吕加入4~6克)。如果仍无效,最好是淘汰。
4、下多黄蛋的母鸡,有的是暂时性质的,一般不需要处理,也不必淘汰,但是多卵黄的蛋不能作孵化用。如母鸡经常生小形蛋应予淘汰。 5、为了防止生软壳蛋、无壳蛋、双壳蛋、多膜蛋,母鸡产蛋时要安静,饲养员进鸡舍时,要轻手轻脚,不要穿色彩太鲜艳的衣服,以免鸡群受到惊吓。
参考资料: http://zhidao.
baidu.***/question/11325550.html
什么是蛋白质的二级结构?它主要有哪几种
3楼:漫随流水
二级结构(secondary structure):蛋白质分子中肽链并非直链状,而是按一定的规律卷曲(如α-螺旋结构)或折叠(如β-折叠结构)形成特定的空间结构,这是蛋白质的二级结构。
蛋白质的二级结构主要依靠肽链中氨基酸残基亚氨基(—nh—)上的氢原子和羰基上的氧原子之间形成的氢键而实现的。
主要有:
1、纤维蛋白(fibrous protein):一类主要的不溶于水的蛋白质,通常都含有呈现相同二级结构的多肽链许多纤维蛋白结合紧密,并为单个细胞或整个生物体提供机械强度,起着保护或结构上的作用。
2、角蛋白(keratin):由处于α-螺旋或β-折叠构象的平行的多肽链组成不溶于水的起着保护或结构作用蛋白质。
3、胶原(蛋白)(collagen):是动物结缔组织最丰富的一种蛋白质,它是由原胶原蛋白分子组成。原胶原蛋白是一种具有右手超螺旋结构的蛋白。
每个原胶原分子都是由3条特殊的左手螺旋(螺距0.95nm,每一圈含有3.3个残基)的多肽链右手旋转形成的。
α-螺旋的主要特征
1、肽链以螺旋状盘卷前进,每圈螺旋由3.6个氨基酸构成,螺圈间距(螺距)为5.44埃。
2、螺旋结构被规则排布的氢键所稳定,氢键排布的方式是:每个氨基酸残基的n—h与其氨基侧相间三个氨基酸残基的c=o形成氢键。这样构成的由一个氢键闭合的环,包含13个原子。
因此,α-螺旋常被准确地表示为3.6/13螺旋。螺旋的盘绕方式一般有右手旋转和左手旋转,在蛋白质分子中实际存在的是右手螺旋。
4楼:蓟飞虎唐爱
蛋白质二级结构指它的多肽链中有规则重复的构象,限于主链原子的局部空间排列,不包括与肽链其他区段的相互关系及侧链构象。
二级结构主要有a-螺旋、b-折叠、b-转角。常见的二级结构有a-螺旋和b-折叠。二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的,氢键是稳定二级结构的主要作用力。
5楼:零格格藤载
蛋白质二级结构:依靠不同氨基酸之间的c=o和n-h基团间的氢键形成的稳定结构。
蛋白质二级结构主要为α螺旋和β折叠。
α-螺旋的结构特点如下:
①多个肽键平面通过α-碳原子旋转,相互之间紧密盘曲成稳固的右手螺旋。
②主链呈螺旋上升,每3.6个氨基酸残基上升一圈,相当于0.54nm,这与x线衍射图符合。
③相邻两圈螺旋之间借肽键中c=o和h桸形成许多链内氢健,即每一个氨基酸残基中的nh和前面相隔三个残基的c=o之间形成氢键,这是稳定α-螺旋的主要键。
④肽链中氨基酸侧链r,分布在螺旋外侧,其形状、大小及电荷影响α-螺旋的形成。酸性或碱性氨基酸集中的区域,由于同电荷相斥,不利于α-螺旋形成;较大的r(如苯丙氨酸、色氨酸、异亮氨酸)集中的区域,也妨碍α-螺旋形成;
脯氨酸因其α-碳原子位于五元环上,不易扭转,加之它是亚氨基酸,不易形成氢键,故不易形成上述α-螺旋;甘氨酸的r基为h,空间占位很小,也会影响该处螺旋的稳定。
β-片层结构特点是:
①是肽链相当伸展的结构,肽链平面之间折叠成锯齿状,相邻肽键平面间呈110°角。氨基酸残基的r侧链伸出在锯齿的上方或下方。
②依靠两条肽链或一条肽链内的两段肽链间的c=o与n-h形成氢键,使构象稳定。
③两段肽链可以是平行的,也可以是反平行的。即前者两条链从“n端”到“c端”是同方向的,后者是反方向的。β-片层结构的形式十分多样,正、反平行能相互交替。
④平行的β-片层结构中,两个残基的间距为0.65nm;反平行的β-片层结构,则间距为0.7nm.
扩展资料:
蛋白质的发现历史:
1959年佩鲁茨和肯德鲁对血红蛋白和肌血蛋白进行结构分析,解决了三维空间结构,获1962年诺贝尔化学奖。
鲍林发现了蛋白质的基本结构。克里克、沃森在x射线衍射资料的基础上,提出了dna三维结构的模型。获1962年诺贝尔生理或医学奖。
50年代后豪普特曼和卡尔勒建立了应用x射线分析的以直接法测定晶体结构的纯数学理论,在晶体研究中具有划时代的意义,特别在研究大分子生物物质如激素、抗生素、蛋白质及新型药物分子结构方面起了重要作用。他们因此获1985年诺贝尔化学奖。
参考资料:搜狗百科-蛋白质二级结构
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