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营养与食品卫生学-liuzx2课件
乳化就是一些单腿或双腿脂类把油分成极小的微滴,静置也不团聚,如胆汁可以乳化肠道脂肪; 乳化之后,脂肪酶就可以很容易地对甘油三酯下手,把它们水解,然后小肠细胞才能吸收 同理,洗衣粉中的分子一头是非极性的,可以把难溶于水的油污拖到水里,再随水流冲走 饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸(动物的脂肪组织和肉类) 不饱和脂肪酸(植物种子) 亚油酸(参与所有细胞代谢)(植物油) 亚麻酸(参与所有细胞代谢)(豆油、紫苏籽油) EPA、DHA(对婴儿大脑和视力发育不可缺)(海产品、深海鱼油) 磷脂(蛋黄、肝脏、大豆、花生、瘦肉) 胆固醇(脑、肝、肾、蛋黄、鱼子、鱼、奶) 碳水化合物是由碳、氢、氧三种元素组成的一大类化合物,也称糖类。 Cm(H2O )n 通式??? 1. 单糖:葡萄糖、果糖、半乳糖等。 2. 双糖:蔗糖、乳糖、麦芽糖等。 3. 寡糖:由3~10个单糖组成的多糖。 棉籽糖、水苏糖等。 4. 多糖:由10个以上单糖组成的多糖。 糖原、淀粉、膳食纤维。 膳食纤维:是存在于食物中的各类纤维,不能被人体消化吸收。 纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖,占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%,为天然的最纯纤维素来源。一般木材中,纤维素占40~50%,还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。 ① 不溶性纤维:纤维素、半纤维素、木质素。 ② 可溶性纤维:果胶、树胶、粘胶。 直链淀粉 支链淀粉或糖原分支点的结构 支链淀粉或糖原分子示意图 纤维素片层结构 植物细胞壁与纤维素的结构 微纤维 纤维素链 植物细胞中的纤维素微纤维 细胞壁 1、能量供给:消化、吸收和利用较其它热源质迅速而完全,供能较及时,氧化终产物为水和CO2,生理无害。即使在缺氧条件下仍能进行酵解供部分能量。 2、抗生酮作用:如缺乏碳水物,脂肪在体内大量氧化代谢不完全而形成丙酮、β-羟丁酸和乙酰乙酸,在体内达到一定浓度即发生酮病。 3、节省蛋白质:碳水物对蛋白质在体内的代谢过程也很重要,当蛋白质与碳水物一起被摄入时,N 在体内的贮留量比单独摄入时要多。 4、保护肝脏、加强肝功:摄入足够的碳水物可增加肝糖原的贮存,提高机体对毒物的解毒能力,保护肝脏少受化学药品的毒害。 5、构成组织:糖类也是机体的重要组成分(如粘多糖、糖蛋白和糖苷脂等),构成生理上极为重要的物质。 如糖脂是细胞膜与神经组织的结构成分;糖蛋白是构成软骨、骨骼和眼球角膜及玻璃体的组成分;糖还参与形成DNA、RNA。 6、提供膳食纤维:由于膳食纤维在肠内相对地不溶解,但结肠中的细菌酶可使其部分分解,产物为短链脂肪酸、水、CO2、H2 和CH4。 一般约50%-90%的膳食纤维可被降解。此外,膳食纤维吸水力很强,可促进胃肠蠕动,可吸附肠道中胆酸使之由粪便排出,从而使血清胆固醇下降,减少胆固醇沉积在血管壁的量,利于防止动脉硬化,还可改变消化系统中的菌群,并可使糖尿病人降低血糖含量,改善症状。 1. 小肠消化吸收 ① 淀粉:经胰淀粉酶分解为双糖。 ② 双糖:经小肠粘膜细胞麦芽糖酶、蔗糖酶、乳糖酶分解为单糖。 ③ 单糖:直接吸收入血。 2. 结肠发酵吸收 部分膳食纤维被结肠细菌分解,产生水分、气体、短链脂肪酸。短链脂肪酸可吸收。 消化从口腔开始,口腔里有唾液淀粉酶。消化产物是糊精、麦芽低聚糖和麦芽糖。 胃里没有消化淀粉的酶。使淀粉和低聚糖能再消化一部分。 小肠内有胰液的α-淀粉酶,其作用和唾液淀粉酶相同,把直链淀粉消化成麦芽糖和麦芽三糖,支链淀粉消化成麦芽糖、麦芽三糖及麦芽低聚糖。 所以消化分两步进行:①肠腔内的消化,产物是双糖和麦芽低聚糖;②微绒毛膜上的消化,产物是单糖。 1. 碳水化合物适宜摄入量: 碳水化合物应提供55%~65%的膳食总能量(2岁以下婴幼儿除外)。 相当于每天摄入约300~400g碳水化合物,至少为275g。 2. 膳食纤维的推荐摄入量(推算结果): 总膳食纤维25~35g。 1. 碳水化合物: 谷类 65%(麦子)~80%(大米) 薯类 15%(马铃薯) ~35%(木薯) 豆类 20%(黄豆) ~60%(红豆) 根茎类蔬菜 坚果类 水果类 食糖 2. 膳食纤维* 谷类 4.5 淀粉类 22.2 干豆类 20.2 鲜豆类 4.3 瓜果类 2.7 叶菜类 2.7 *单位:g/100g可食部 水分的吸收:小肠 蛋白质的吸收:吸收部位主要在小肠上段 脂肪的吸收:小肠黏膜细胞的刷状缘,以扩散方式被吸收。 单糖吸收的主要部位是在十二指肠和上段空肠 无机盐和维生素的吸收:小肠和大肠的各个部位都可吸收 * * 氨基酸分子式通式 必需氨基酸 氨
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