刘 梅,史 挺,王玉海,郑 美
(1.枣庄学院生命科学学院,山东 枣庄 277160; 2.北京资源集团,北京 102600)
大蒜素对肉仔鸡脂肪代谢及相关基因表达的影响
刘 梅1,史 挺2,王玉海1,郑 美1
(1.枣庄学院生命科学学院,山东 枣庄 277160; 2.北京资源集团,北京 102600)
探讨大蒜素对肉仔鸡脂类代谢及相关基因表达的影响,为揭示大蒜素调节动物脂肪沉积的机理作依据。试验选取体重相近、体格健壮的1日龄AA肉仔鸡(公)96只,随机分成4组,每组设4个重复,每个重复6只鸡。试验期为42 d。在各组基础饲料中分别添加0、200、400、600 mg/kg的大蒜素。结果表明,添加400和600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比较,肉仔鸡腹脂率和肝脂率显著降低(P<0. 05);而添加200、400及600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比,皮下脂肪厚度和肌间脂肪厚度没有显著的差异(P>0. 05),但有下降的趋势。400 mg/kg组和600 mg/kg组的甘油三酯、总胆固醇及低密度脂蛋白的含量显著下降(P<0.05);而高密度脂蛋白水平则呈现出显著的提高(P<0.05)。各浓度添加大蒜素组的游离脂肪酸的水平与对照组相比而言,有降低的趋势,但差异不显著(P>0.05)。添加400 mg/kg或600 mg/kg大蒜素可显著降低AA肉仔鸡肝脏中的乙酰辅酶A 羧化酶、脂肪酸合成酶的mRNA表达水平(P<0.05);添加600 mg/kg大蒜素组的肉仔鸡肝脏脂蛋白脂酶mRNA水平显著上调(P<0.05)。添加600 mg/kg大蒜素的肉仔鸡腹脂中乙酰辅酶A 羧化酶mRNA表达水平显著低于对照组(P<0.05),脂蛋白脂酶mRNA水平则显著上升(P<0.05)。大蒜素对肉仔鸡腹脂脂肪酸合成酶mRNA水平无显著影响。
大蒜素;肉仔鸡;脂类代谢;基因表达
大蒜素(Allicin)天然存在于百合科植物大蒜(Allium Sativum L)的鳞茎中。大蒜素呈挥发性油状物,是大蒜的主要生物活性成分,为有机硫醚化合物,其分子式为C6H10S3,化学名为二烯丙基三硫化物,具有浓烈的辛辣味。由于大蒜素本身具有很强的抗菌作用,所以也被称为天然广谱抗生素[1-2]。有关研究表明,在畜禽饲料中添加适量大蒜素能够促进生长、增加生产性能、提高饲料利用率、增强免疫力等[3-4]。有报道,大蒜素具有降低AA肉鸡的血脂和鸡肉、肝脏组织中胆固醇含量的效果[5]。但目前关于大蒜素对肉仔鸡脂肪代谢的研究鲜有报道。本实验旨在研究大蒜素对肉仔鸡脂类代谢及相关基因表达的影响,以初步探究其作用机理,为生产实践提供理论基础。
大蒜素购自北京资源亚太动物药品有限公司,有效质量分数为25%。
AA肉仔鸡购自枣庄市鸡苗孵化场。
随机选择同批次孵化出的被毛洁净、体重相近、体格健壮、健康的96只1日龄AA肉仔鸡,分成4个日粮处理组,每个日粮处理组分4个重复,每个重复6只鸡。第1组为对照组,饲喂基础日粮,第2、3、4组分别在日粮中添加200、400、600 mg/kg 的大蒜素。试验期42 d。基础日粮组成及营养水平见表1。
表1 基础日粮组成及其营养水平(风干基础)
注: 预混料为每千克日粮提供: 维生素A 11 000 IU,维生素D33 025 IU,维生素E 22 mg,维生素K32.2 mg,维生素B11.65 mg,维生素B26.6 mg,泛酸13.2 mg,烟酸22 mg,维生素B63.3 mg,维生素B1213.2 μg,氯化胆碱800 mg,锰220 mg,锌210 mg,铁300 mg,铜40 mg,碘0.82 mg,硒0.36 mg。
各组饲养管理方式一致。试验期间24 h光照,自由采食,自由饮水。免疫和消毒程序按常规程序进行。
1.4.1血样采集及测定
在试验第42 d于每个处理每个重复选取1 只接近平均体重的鸡, 翅静脉采血5 ml, 3 000 r/min 离心15 min(800型离心机) 制备血清, 装于1.5 ml的eppendorf 管中,置-20℃冰箱中保存备用。血清甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)浓度均采用终点法测定[5-6]。游离脂肪酸(NEFA)采用比色法测定。高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量采用磷钨酸Mg2+法测定,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)含量采用肝素-柠檬酸钠沉淀法测定(具体操作参照南京建成生物工程研究所生产的试剂盒说明书进行)。
1.4.2脂肪沉积的测定
屠宰取肝脏、腹脂(腹部与肌胃及肠系膜周围的脂肪)。鸡屠宰后,剥离腹部脂肪和肌胃周围脂肪,肠脂不易剥离,故不计算在内,称重。计算脂肪占体重的百分比。腹脂率=(腹脂重÷活体重)×100%;在尾椎前端、背正中线切开的皮肤转角处(包括皮肤)用游标卡尺测定皮下脂肪厚度;肌间脂肪厚度测定是用游标卡尺测定胸骨剑突末端处脂肪带的宽度。肝脂率= (脂肪重÷ 肝脏重)×100 %。另取腹脂、肝脏样品再投入液氮中保存备用。
1.4.3脂肪酸合成酶(FAS)、乙酰辅酶A 羧化酶(ACC)和脂蛋白脂酶(LPL) mRNA 表达的测定
TRIZOL法提取总RNA后,用Oligo (dT) 引物和AMV反转录酶进行反转录,RT-PCR反应体系为SYBR Premix Ex Taq,上下游引物和cDNA模板,以18s rRNA为内参,反应程序为:变性95℃,10 s;退火95℃,5 s;延伸60℃,34 s。引物见表2。
表2 脂肪代谢相关酶基因的引物序列
采用SPSS(19.0) 统计处理软件进行数据方差分析,试验结果采用“平均值±标准差”表示。
大蒜素对AA肉仔鸡脂肪沉积的影响如表3所示。由表3可知,AA肉仔鸡日粮中,添加400和600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比较,腹脂率和肝脂率显著下降(P<0. 05);而添加200、400及600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比,皮下脂肪厚度和肌间脂肪厚度没有显著的差异(P>0. 05)。
表3 大蒜素对肉仔鸡脂肪沉积的影响
注: 同行肩标不同字母者表示差异显著(P<0.05); 含相同字母, 表示差异不显著(P>0.05) 。下同。
不同浓度大蒜素对肉仔鸡血清指标的影响见表4。由表4可知,AA肉仔鸡日粮中添加大蒜素,与对照组比较,400 mg/kg组和600mg/kg组的甘油三酯、总胆固醇及低密度脂蛋白的含量显著下降(P<0.05);而高密度脂蛋白水平则呈现出显著地提高(P<0.05)。各浓度添加大蒜素组的游离脂肪酸的水平与对照组相比而言,有降低的趋势,但差异不显著(P>0.05)。
表4 大蒜素对肉仔鸡血清指标的影响
添加400 mg/kg或600 mg/kg大蒜素可显著降低AA肉仔鸡的肝脏中的ACC、FAS的mRNA表达水平(P<0.05);添加600 mg/kg大蒜素组的肉仔鸡肝脏LPL mRNA水平显著上调(P<0.05)。添加600 mg/kg大蒜素的肉仔鸡腹脂中ACC mRNA表达水平显著低于对照组(P<0.05),LPL mRNA水平则显著上升(P<0.05)。大蒜素对肉仔鸡腹脂FAS mRNA水平无显著影响(P<0.05)。大蒜素对肉仔鸡肝脏中脂肪代谢有关基因mRNA相对表达水平的影响,见图1。大蒜素对肉仔鸡腹脂中脂肪代谢有关基因mRNA相对表达水平的影响,见图2。
图1 大蒜素对肉仔鸡肝脏中脂肪代谢有关基因mRNA相对表达水平的影响
图2 大蒜素对肉仔鸡腹脂中脂肪代谢有关基因mRNA相对表达水平的影响
大蒜素中活性成分有丙基二硫化丙烯、二硫化二丙烯、三硫化二丙烯等多种挥发性含硫有机物质,由它们来降低生物机体的血脂[7]。其作用的大小与机体合成量减少有关,主要途径是通过降低HMG-CoA还原酶与7α-胆固醇羟化酶的活性,从而发挥降脂作用[8]。另一方面,大蒜硫醚与氧化型谷胱甘肽反应,导致还原型谷胱甘肽生成的产量受限,从而影响到肝脏胰岛素分泌的变化,也可以间接影响肉仔鸡的脂类代谢[9]。肉仔鸡体脂的沉积绝大多数来源于肝脏,脂肪组织的发育则取决于血浆中能利用的甘油三酯的水平[10]。陈常秀等报道,日粮中添加1%、2%大蒜可达到降低AA肉仔鸡血脂和肌肉、肝脏胆固醇效果[9]。本试验结果表明,AA肉仔鸡日粮中,添加400和600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比较,腹脂率和肝脂率显著下降(P<0.05);而添加200、400及600 mg/kg大蒜素的处理组与对照组比,皮下脂肪厚度和肌间脂肪厚度没有显著的差异(P>0.05),但有下降的趋势。AA肉仔鸡中添加大蒜素,与对照组比较,400 mg/kg组和600 mg/kg组的甘油三酯、总胆固醇及低密度脂蛋白的含量显著下降(P<0.05);而高密度脂蛋白水平则呈现出显著地提高(P<0.05)。各浓度添加大蒜素组的游离脂肪酸的水平与对照组相比而言,有降低的趋势,但差异不显著(P>0.05)。这与前人报道结果相一致。这也与大蒜素可影响其它畜禽的血脂代谢的研究相符合。刘超良等研究表明,大蒜素能改善断奶仔猪血清生化指标和生长相关激素水平。大蒜素组血清低密度脂蛋白、总胆固醇含量在断奶后比对照组高(P<0.05)[11]。洪伟等研究报道,50 mg/ kg 和100 mg/ kg 的大蒜素可显著提高宝万斯褐壳蛋鸡血清白蛋白的水平(P<0.05)[12]。
作为生物素依赖的酵素的乙酰辅酶A羧化酶,专门催化生物体内由乙酰辅酶A转变成丙二酰辅酶A的化学反应;而丙二酰辅酶A作为长链脂肪酸合成的前体,并且在脂肪酸的氧化中作为线粒体穿梭系统的调节因子。ACC既是脂肪酸合成的关键酶又是限速酶,对于大多数生物来说它是一个必需酶,在脂肪酸合成和代谢中起重要作用的中间代谢物[13]。脂肪酸合成酶是由7种酶蛋白聚合在一起构成的多酶体系,这7种酶活性都在一条多肽链上,所以属多功能酶。由乙酰CoA及丙二酰CoA合成长链脂肪酸,其实是一个重复加成的过程,每次加成延长2个碳原子,FAS催化该加成反应。FAS在能量代谢中发挥着重要作用,对动物体脂生成、沉积起着正调控的作用[14]。本试验表明,添加400 mg/kg或600mg/kg大蒜素可显著降低AA肉仔鸡的肝脏中的ACC、FAS的mRNA表达水平(P<0.05);添加400mg/kg大蒜素的肉仔鸡腹脂中ACC mRNA表达水平显著低于对照组(P<0.05),大蒜素对肉仔鸡腹脂FAS mRNA水平无显著影响(P<0.05)。这意味着大蒜素对肉仔鸡的肝脏脂肪合成有一定的影响。
脂蛋白脂酶是由脂肪细胞、骨骼肌细胞、乳腺细胞等实质组织细胞合成的一种蛋白水解酶,其广泛分布于机体的不同组织中。LPL是全部脂质代谢和转运中心的关键酶,它能够使动物机体内甘油三酯降解为甘油和游离脂肪酸,以供机体组织储存和利用,参与各种脂蛋白的代谢并对其进行调控,降解血浆中富含脂质的脂蛋白,LPL表达水平的高低是脂肪蓄积程度的指标[15-16]。本试验结果显示,添加600 mg/kg大蒜素组的肉仔鸡肝脏和腹脂中的LPL mRNA水平显著上调(P<0.05)。这可能意味着大蒜素可能促进脂肪的降解。
大蒜素对肉仔鸡脂类代谢的影响效果显著,能降低肉仔鸡的肝脂率和腹脂率,同时能有效降低血清中甘油三酯、总胆固醇及低密度脂蛋白含量;提升高密度脂蛋白水平,同时可显著降低AA肉仔鸡的肝脏中的ACC、FAS的mRNA表达水平;上调肝脏和腹脂的LPL mRNA的表达水平,但对肉仔鸡腹脂FAS mRNA水平无显著影响。这意味着大蒜素对肉仔鸡的肝脏脂肪合成有一定的调控作用,也能够通过LPL促进脂肪的降解,从而影响肉仔鸡的脂类代谢。
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Effectofallicinonlipidmetabolismandrelatedgenesexpressioninbroilers
LIU Mei1, SHI Ting2, WANG Yu-hai1,ZHENG Mei1
(1. College of Life Sciences, Zaozhuang University, Zaozhuang 277160, China; 2 Beijing Resources Group,Beijing 102600, China)
The effect of different allicin supplemental levels in Arbor Acres (AA) broiler feed on lipid metabolism and related genes expression were studied.A total of 96, 1 d old AA broilers were assigned to 4 diet treatments (0, 200, 400, and 600 mg/kg) with 4 replications of 6 birds for 42 d.The results showed that increasing the levels of allicin significantly decreased percentage of liver fat and percentage of abdominal fat (P<0.05),but no significant differences in thicknesses of subcutanceous adipose and intermuscular adipose tissue were observed among the treatments(P>0. 05). Compared with the control group, serum triglyceride (TG), total cholesterol (TC) and low density lipoprotein(LDL-C)concentration were significantly decreased in 400 and 600 mg/kg allicin groups (P<0.05), but the level of high density lipoprotein(HDL-C)was significantly increased (P<0.05).There was a trend of decline of the level of nonesterified fatty acid (NEFA) with the increase of the concentration of allicin among the treatments,but the difference was not significant (P>0.05).In liver of AA broilers,supplementing 400 mg/kg and 600 mg/kg allicin can decrease ACC and FAS mRNA expression(P<0.05); and the expression of LPL in 600 mg/kg allicin group was significantly higher than the control group (P<0.05).In abdominal fat,the level of ACC was declined significantly in 600 mg/kg allicin group(P<0.05) compared with the control group, and the expression of LPL was increased (P<0.05). However, allicin had no influence on the expression of FAS mRNA in abdominal fat.
allicin; broilers; lipid metabolism; genes expression
2017-10-12;
2017-10-25
刘 梅(1976-),女,副教授,研究方向为动物遗传与营养调控。
10.7633/j.issn.1003-6202.2017.12.014
S816.32,S816.73
A
1003-6202(2017)12-0053-04
舒莲梅)