Валин что это такое: Лейцин, изолейцин и валин
Лейцин, изолейцин и валин
Аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями (англ. branched-chain amino acids, BCAA) — группа протеиногенных аминокислот, характеризующихся разветвлёнными строением алифатической боковой цепи. К таким аминокислотам относятся лейцин, изолейцин и валин. Эти аминокислоты являются незаменимыми, то есть не синтезируются в организме, и поступают исключительно с пищей.
Среднее содержание ВСАА в белках пищи составляет 25 %. Лейцин, изолейцин и валин содержатся в мясе, птице, твороге, орехах, рыбе, яйцах, молоке, соевых белках, печеных бобах, цельной пшенице, коричневом рисе, миндале, бразильских орехах, семенах тыквы, нуте, кешью, чечевице и кукурузе.
В отличие от других аминокислот ВСАА катаболизируются не в печени, а в скелетных мышцах, сердце, других органах и тканях. Во время тренировок эти аминокислоты используются мышцами в качестве источников энергии и обеспечивают 10 % необходимой мышцам энергии. Лейцин также может помочь нарастить мышечную массу, стимулируя синтез белка в мышцах при нагрузке.
ВСАА составляют примерно 14-18 % аминокислот в белках скелетных мышц человека.
ВСАА часто включают в состав продуктов для спортивного питания в качестве одного из многих компонентов, также производятся биологически активные добавки к пище, содержащие лейцин, изолейцин и валин. Такие добавки нередко рекомендуются производителями людям, активно занимающимся спортом. Однако наилучшим источником данных аминокислот является все же рациональное и полноценное по содержанию белка питание. Если же вы все же хотите использовать какие-либо дополнительные источники, помимо пищи, обратите свое внимание на концентраты сывороточного белка (WPC), поскольку в них очень высокое содержание лейцина. Если вы хотите получить высококачественный продукт, не содержащий ГМО, пестицидов и гормонов, убедитесь, что сывороточный белок имеет органическую природу происхождения. Также сывороточный белок не должен подвергаться тепловой обработке, поскольку под воздействием высоких температур разрушается молекулярная структура сыворотки.
Не следует принимать лейцин в качестве монодобавки, так как его прием может привести к инсулинорезистентности и тяжелым гипергликемическим реакциям.
При использовании ВСАА в силовых тренировках они могут помочь нарастить мышечную массу и увеличить силу. Возможно, это происходит из-за потребления достаточного количества высокобелковой пищи. Нет необходимости применения ВСАА в случае соблюдения рациональной диеты с достаточным количеством белка, поскольку обычные пищевые продукты позволяют получить 10-20 г ВСАА в день. Безопасным уровнем потребления ВСАА считается до 20 г в день.
Повышение содержания белка в питании автоматически увеличивает потребление ВСАА.
Результаты нескольких краткосрочных исследований продолжительностью от 3 до 6 недель, в которых участвовали профессиональные спортсмены, показывают, что около 10–14 г день дополнительных BCAA могут увеличить прирост мышечной массы и силы во время тренировок.
Проводятся и другие исследования, в которых выясняется возможность применения данных аминокислот для улучшения качества жизни при различных заболеваниях, таких как сахарный диабет, цирроз печени, тардивная дискенезия, анорексия и других.
ВСАА используются в лечении энцефалопатий печеночного происхождения, имеются сведения о повышении концентрации внимания при приеме ВАСС у детей с фенилкетонурией.
ВАСС безопасны при правильном применении. Однако известны и ряд побочных эффектов, таких как усталость, снижение координации.
Их следует использовать с осторожностью до или во время деятельности, связанной с необходимостью повышенной координации, например, вождения.
Также ВАСС могут вызывать тошноту, рвоту, диарею и вздутие живота. Редко, но вызывают повышение кровяного давления и головную боль.
Беременным и кормящим женщинам следует воздержаться от использования ВАСС, поскольку отсутствуют сведения о безопасности такого применения.
Не следует использовать данные аминокислоты при боковом амиотрофическом склерозе (БАС, болезнь Лу Герига), поскольку их употребление связывают с развитием легочной недостаточности у таких пациентов и повышением смертности.
Нельзя использовать ВАСС при болезни мочи кленового сиропа, поскольку это может привести к развитию судорог и тяжелой умственной и физической отсталости.
Идиопатическая гипогликемиия у детей также является противопоказанием для использования ВАСС, поскольку при таком состоянии лейцин снижает уровень сахара в крови (за счет стимулирования поджелудочной железы, которая начинает выделять инсулин).
Поскольку ВАСС могут влиять на уровень сахара в крови, необходимо отказаться от их применения минимум за 2 недели до предполагаемого хирургического вмешательства.
ВАСС нельзя применять вместе с такими лекарственными препаратами, как леводопа, противодиабетические средства.
Кортикостероиды, диазоксид, гормоны щитовидной железы снижают активность ВАСС.
Для любого человека, желающего получить наилучший эффект от физических упражнений, рациональное питание и достаточное водопотребление играют важную роль. Людям, занимающимся спортом, требуется адекватное ежедневное количество калорий, жидкости, углеводов (от 3 до 10 г/кг веса), белка (1,2-2,0 г/кг веса), жира (от 20% до 35% от общего количества калорий), а также адекватные уровни витаминов и минералов.
Вы можете дополнительно принимать БАД к пище, содержащие аминокислоты с разветвленной цепью (лейцин, изолейцин и валин). В ряде источников рекомендуется принимать ВАСС до и после тренировок, другие исследователи называют лучшим временем для приема ВАСС ночные часы, перед сном. Прежде чем начать прием БАД к пище с BCAA необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не только узнать, какое количество данных аминокислот необходимо принимать, но и предотвратить развитие побочных эффектов.
И все же наилучшим выбором для получения ВАСС будет не прием БАД к пище или концентратов сывороточного белка (WPC), а оптимизация своего ежедневного рациона, употребление в пищу достаточного количества белков, жиров, углеводов и микронутриентов, включая витамины и минералы.
Источники: http://www.whogis.com/ru/
Аминокислота валин — что это такое, польза и вред для организма человека
Валин – незаменимая аминокислота с разветвленной цепью углеродных последовательностей. Одна из трех аминокислот с похожей структурной формулой. Ее собратьями являются лейцин и изолейцин. Все три аминокислоты входят в группу аминокислот с разветвленной цепью или ВСАА (БЦА) от английского Вranched-Сhain Аmino Аcids. Эти три аминокислоты – неразлучные друзья и употреблять их следует вместе, ибо они вместе выполняют свои функции в организме.
Прочитайте статью до конца и вы узнаете:
- какие функции в организме выполняет валин,
- почему валин необходим для наращивания мускулатуры,
- в каких продуктах питания содержится валин,
- суточная потребность в валине
- состояния, при которых увеличивается потребность в валине
- симптомы избыточного поступления валина
С вами Галина Батуро и аминокислота валин
Валин — незаменимая протеиногенная аминокислота с разветвленным алифатическим радикалом. Что значат эти страшные слова? Аминокислота — это класс органических, т.е. вырабатывающихся живыми организмами, соединений, в которых присутствует аминная голова Nh3 и карбоксильный хвост COOH, придающий соединению кислотные свойства. Подробнее о классах аминокислот читайте здесь: Строение аминокислот: структурные формулы и классификации.
Валин: структурная формула
Алифатический радикал — это углеводородная цепочка, присоединенная к той же углеродине, к какой присоединена аминная голова и карбоксильный хвост. Улеродный скелет валина на одну углеродину больше по сравнению с аланином, но ко второму атому углерода (в β-положении) прилепилась не одна углеродная последовательность, а две, т.е. аминокислота с одного конца как бы раздвоилась, за что и получила название аминокислота с разветвленной цепью.
Будучи протеиногенной аминокислотой, валин входит в состав белков организма.
Как и другие аминокислоты (кроме глицина), валин существует в двух оптических стереоизомерах: левом (L) и правом (D). В природных белках встречается только L-валин, D-валин образуется в результате химического синтеза и является балластной аминокислотой, нагружающей печень.
Метаболизм валина
Валин – это незаменимая аминокислота. Организм не синтезирует данное соединение, и оно должно поступать извне с продуктами питания.
Аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолейцин) составляют около 45% от содержания всех незаменимых аминокислот в тканях. Разветвленные аминокислоты предупреждают распад белков в той же степени, как и введение полного набора аминокислот.
Попадая в желудочно-кишечный тракт, валин поступает в печень. В печени отсутствуют ферменты для метаболизма аминокислот с разветвленной цепью. Она задерживает другие аминокислоты для биохимических превращений, а разветвленным, в т.ч. валину дает зеленый свет для поступления в общий кровоток. В результате происходит разделение аминокислот пищевого белка, и в мышцы отправляется преимущественно смесь аминокислот с разветвленной цепью, все те же три друга – валин, лейцин, изолейцин. Именно там они вступают в реакции переноса аминогрупп, обеспечивая мышцы энергией.
Формирование фонда свободных аминокислот с разветвленной цепью в печени зависит от содержания таурина, который регулирует превращение аминокислот в глюкозу.
В мышцах разветвленные аминокислоты включаются в синтез мышечного белка, формируя резерв, из которого они могут быть мобилизованы во время физической нагрузки. Во время работы мышечный белок распадается, и разветвленные аминокислоты вступают в цепь биохимических превращений, конечным продуктом которых является глюкоза, обеспечивающая работу энергией. Надо сказать, что все время работы внутримышечный фонд свободных аминокислот остается постоянным, но после нагрузки он возрастает, т.е. существует определенная инерция биохимического конвейера.
Потребность в валине составляет 3 — 4 г. в сутки.
Минимальная суточная потребность для взрослого человека: 14 мг. на 1 кг. массы тела, для детей — 110 мг. на 1 кг. массы тела. Не следует ориентироваться на минимальную суточную потребность, она не физиологична, обеспечивая выживание, но не полноценную жизнь.
Аминокислоты
Аминокислоты – это структурные химические единицы, из которых состоят белки. В свою очередь, именно из белков и состоит любой без исключения живой организм (подробнее о белках можно узнать из статьи «Белок и его составляющие в продуктах питания»).
Важно!
Белки синтезируются в организме человека из аминокислот, образующихся в процессе расщепления белков, которые содержатся в пищевых продуктах. Вывод: именно аминокислоты представляют собой наиболее ценные элементы питания.
Существует порядка 28 аминокислот, которые могут быть заменимыми и незаменимыми. Заменимые синтезируются в печени человека, тогда как незаменимые в обязательном порядке должны поступать в организм извне, а именно с пищей.
Польза аминокислот
- Регулирование функционирования головного мозга.
- Улучшение усвоения витаминов и минералов.
- Снабжение энергией мышечной ткани.
- Ускорение синтеза белка путем стимулирования секреции гормона инсулина.
- Способствование сжиганию жира.
- Снижение аппетита.
- Стимулирование иммунитета в борьбе с вирусами и инфекциями.
- Улучшение метаболических процессов.
- Активизирование выработки ферментов, способствующих поддержанию нормального психического тонуса.
- Способствование выработке гемоглобина.
- Увеличение физической выносливости.
Дефицит аминокислот
Важно!
Синтез белков осуществляется в организме постоянно. При отсутствии хотя бы одной незаменимой аминокислоты процесс образования белков приостанавливается, что может спровоцировать нарушение пищеварения, депрессию, развитие жировой дистрофии печени, а также замедление роста.
Основные причины дефицита незаменимых аминокислот:
- неправильное питание;
- инфекция;
- употребление определенных лекарственных средств;
- нарушение процесса всасывания в ЖКТ;
- частое потребление фаст-фуда;
- стрессы;
- дисбаланс питательных веществ;
- травмы.
Важно!
Особенно опасна нехватка аминокислот в детском возрасте, когда организму требуется полный набор биологически активных веществ, обеспечивающих нормальное физическое и умственное развитие.
Симптомы нехватки в организме аминокислот:
- слабость;
- снижение аппетита;
- анемия;
- истощение организма;
- ухудшение состояния кожи.
Вред аминокислот
Навредить организму может не только дефицит, а и переизбыток аминокислот.
Так, самым безобидным проявлением переизбытка аминокислот является пищевое отравление со всеми вытекающими отсюда последствиями (речь идет о тошноте, поносе, рвоте, слабости). Кроме того, чрезмерное потребление аминокислот может спровоцировать нарушения в работе ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем.
В каких продуктах содержатся аминокислоты?
Важно!
Аминокислоты, получаемые из натуральных продуктов питания, не обладают побочными эффектами, чего нельзя сказать о синтетических биодобавках, передозировка которыми может привести к вышеперечисленным нарушениям.
Аминокислоты содержатся в таких продуктах:
- грибы;
- мясо;
- зерновые;
- молочные продукты;
- орехи;
- соя;
- рыба;
- бобовые;
- крупы;
- яйца;
- бананы;
- кунжут;
- финики.
Ниже более подробно рассмотрим свойства отдельных аминокислот и их содержание в продуктах.
Структурная функция валина
Валин входит в состав практически всех белков, придавая им гидрофобные свойства, т.е. белок отталкивает от себя воду, повисая в водной среде автономной капелькой-глобулей. Особенно много данной аминокислоты в альбумине, казеине, белках соединительной ткани, накапливается он и в мышцах. Содержание валина в белке колеблется от 4,1% (мышечная ткань лошади) до 7-8% (сывороточный альбумин человека, казеин молока) и до 13-14% (эластин соединительной ткани).
Валин — один из главных компонентов в синтезе мышечных белков и тканей человеческого тела. Он необходим для роста и развития всех тканей, восстановления повреждений тканевых белков, поддержания нормального уровня азотистого обмена в организме. Валин в смеси с другими разветвленными аминокислотами используют для коррекции выраженных дефицитов аминокислот, возникших в результате привыкания к лекарствам, а также как парентеральное питание при уходе за тяжелыми больными.
Валин является предшественником витамина Б3 (пантотеновой кислоты).
Он защищает миелиновую оболочку – изолятор нервного волокна в головном и спинном мозге, разрушение которой вызывает неврологические заболевания, из которых самое грозное — рассеянный склероз.
Особые указания
При беременности и лактации
Во время беременности и лактации принимать добавки не рекомендуется.
Применение в детском возрасте
L-валин используется в клинической педиатрии, в частности, при организации парентерального питания. Основными показаниями к его применению выступают дефицит массы тела у ребенка, быстрые темпы роста, вызывающие потребность в дополнительных питательных веществах. Вещество включают в рацион недоношенных детей.
При нарушениях функции почек
Людям с почечной недостаточностью следует принимать препарат с осторожностью. Дозировка устанавливается специалистом.
L-валин используется в клинической педиатрии, в частности, при организации парентерального питания.
При нарушениях функции печени
Людям с тяжелой печеночной недостаточностью принимать средства с аминокислотой запрещается.
Энергетическая функция валина
Валин – глюкогенная аминокислота, которая в процессе метаболизма превращается в сукцинилКоА, а затем включается в цикл Кребса, с выходом энергии для работы мышц. В превращении участвуют ферменты-дегидрогеназы, НАД, витамины В7 (биотин) и В12.
Вместе со своими разветвленными братьями – лейцином и изолейцином – он обеспечивает энергией работу мышц, за что полюбился бодибилгерам. При физической нагрузке аминокислоты с разветвленной цепью, и валин в частности, являются основным источником аминного азота в скелетной мышце. Значительная их часть высвобождается при распаде мышечных белков, что требует увеличение потребления данных аминокислот с пищей. Прием коммерческих препаратов аминокислот с разветвленной цепью в этих условиях является оправданным, т.к. он компенсирует нагрузочный распад мышечных белков.
Регуляторная функция валина
Валин участвует в регулировании работы гипофиза: железы головного мозга, настраивающей гормональный оркестр организма. Он стимулирует выработку гормона роста, который поддерживает синтез белка в противовес его распаду.
При алкоголизме и наркомании выявлены характерные нарушения баланса аминокислот, в т.ч. с разветвленной цепью, среди которых важная роль принадлежит валину. При эмоциональных нарушениях, связанных с зависимостями, клеткам головного мозга требуется больше энергии, которую они получают, утилизируя аминокислоты с разветвленной цепью, в частности, валин. Активизируется распад белков в зонах мозга, отвечающих на регуляцию эмоций и общий тонус организма, что приводит к нарушению функциональной активности этих зон и увеличению чувства подавленности и раздражительности.
Валин влияет на выработку гормона радости – серотонина. Дефицит валина провоцирует депрессию, и, наоборот, при балансе аминокислот настроение повышается, человек испытывает прилив бодрости и подъем общего жизненного тонуса, поэтому валин применяют для лечения депрессий. Валин и триптофан являются конкурентами за транспорт при преодолении гематоэнцефалического барьера. Избыток валина тормозит накопление триптофана в головном мозге и при передозировке может приводить к нарушению мозговых функций вплоть до галлюцинаций.
При алкогольной энцефалопатии (нарушении мозговой функции) из-за плохой работы печени, отравленной алкоголем, в крови повышается концентрация ароматических аминокислот (триптофан, фенилаланин) и уменьшается количество аминокислот с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолейцин). В результате конкуренции за транспорт, переносящий аминокислоты через гематоэнцефалический барьер, концентрация валина в головном мозге уменьшается, а триптофана возрастает. Ни к чему хорошему это не приводит, ибо отсутствие разветвленных аминокислот лишает мозг энергии для выработки нейромедиаторов. Энергетически-дефицитный мозг погружается в депрессию и начинает работать через пень-колоду, что внешне выражается в ослаблении умственных параметров.
Аминокислоту валин используют для лечения наркотической и алкогольной зависимостей, ибо алкоголизм и наркомания приводит к выраженной аминокислотной недостаточности. Дополнительное потребление валина позволяет предотвратить срывы, продляет ремиссию.
Валин улучшает мышечную координацию, понижает чувствительность к боли. Он улучшает приспосабливаемость к жаре и холоду. Будучи глюкогенной аминокислотой, он подавляет аппетит, уменьшает тягу к сладкому через регуляцию уровня сахара в крови.
Основные функции и польза
Для взрослых
Аминокислота поддерживает организм взрослого человека, повышает выносливость, устойчивость к стрессам. Также она выполняет следующие функции:
- повышает выработку серотонина — гормона радости и хорошего настроения;
- выводит азот;
- укрепляет иммунную систему;
- улучшает состояние почек, печени;
- снижает степень алкогольной и наркотической зависимости;
- позволяет быстрее набрать мышечную массу;
- улучшает мозговую деятельность;
- уменьшает содержание кортизола;
- способствует быстрому насыщению, благодаря чему может использоваться в лечении ожирения.
Для детей
Иммунитет у маленького ребенка формируется не сразу. В первые годы своей жизни его иммунная система нуждается в особой поддержке, которую может обеспечить аминокислота. Она способствует формированию мышечной мускулатуры, поддерживая растущий организм. Во время повышенных умственных нагрузок школьникам необходимо употреблять продукты и добавки, содержащие это вещество.
Источники валина
Наибольшее количество валина содержится в яйцах, сыре и других молочных продуктах, мясе, рыбе, особенно лососевых, кальмарах. Из растительных продуктов валин в пристойных концентрациях можно получить из орехов, особенно грецких, фисташек, красной фасоли, тыквенных и подсолнечных семечек, морской капусты.
В процессе приготовление содержание валина в продуктах изменяется: в мясе, курице, рыбе его становится больше при тушении или отваривании, чем в сыром продукте или после обжарки. В яйцах, напротив, при жарке количество валина увеличивается по сравнению с сырым или вареным продуктом.
Для хорошего усвоения валина необходимо присутствие других аминокислот с разветвленной цепью – лейцина и изолейцина в соотношении валин : лейцин : изолейцин = 1 : 1 : 2. В коммерческих препаратах этот баланс выдержан.
Отсутствие валина в пище делает ее неполноценной и приводит к отрицательному азотистому балансу, т.е. организм будет расщеплять собственные белки и выводить азот. Долго такое состояние продлиться не может, ибо приводит к истощению и смерти.
Валин хорошо сочетается с медленными углеводами (крупы, хлеб грубого помола) и полиненасыщенными жирными кислотами (рыбий жир, льняное масло).
Химические свойства
Валин – широко распространенная алифатическая альфа-аминокислота, является одной из 20 протеиногенных незаменимых аминокислот. Соединение впервые было выделено из казеина в 1901 году химиком Э. Фишером.
Химическая формула Валина: HO2CCH(Nh3)CH(Ch4)2, рацемическая формула Валина: C5h21NO2. Молекулярная масса соединения = 117,15 грамм на моль, плотность вещества – 1,230 грамм на мс3. Структурная формула Валина подробно рассмотрена в статье на Википедии. Средство имеет 2 пространственных изомера D и L. Синтезируют аминокислоту в виде бесцветных кристаллов. L-Валин хорошо растворяется в воде, водных растворах щелочей, плохо растворяется в органических растворах.
Синтезировать вещество можно действием Nh4 на альфа-бромизовалериановую кислоту. С 1982 года средство производят во всем мире, примерно по 150 тонн в год. В живом организме аминокислота является одним из главных компонентов, участвующих в процессах роста и синтеза живых тканей, повышает мышечную координацию и снижает чувствительность организма к боли и прочим неблагоприятным факторам окружающей среды. Основными источниками Валина являются: мясо курицы, лосося и говядина; коровье молоко, яйца, грецкие орехи; пшеничная и кукурузная мука; горох и неочищенный рис.
Валин в продуктах питания
Руководствуясь таблицей, можно подсчитать, сколько продукта необходимо съесть в сутки, чтобы получить необходимую для жизни аминокислоту.
Так, сына Пармезана достаточно всего 100 г, яиц придется скушать 2 штуки, а молока выпить чуть не 1,5 литра. Впрочем, можно обойтись 150 г. говядины, 140 г. индейки или свиной вырезки. Если вы вегетарианец, то вам придется слузгать стакан очищенных тыквенных семечек или скушать 400 г. отварной сои (что маловероятно) или больше полкило гороховой каши (что совсем невероятно), грецких орехов потребуется полкило, остальные продукты можно не считать, потому что съесть необходимое количество не в человеческих силах. Я ни к чему не призываю, я лишь показываю на примере, чем грозит вегетарианская диета.
Недостаток валина
Недостаток валина в организме может быть как абсолютным, при недостаточном поступлении аминокислоты с продуктами питания, так и относительным, когда увеличивается потребность в этой аминокислоте в связи с физиологическими или патологическими процессами в организме.
При вегетарианской диете очень трудно соблюдать белковый баланс: если бездумно налегать на одни овощи и фрукты, очень легко получить проблемы, связанные с недостатком аминокислот, в первую очередь незаменимых. Дефицит валина может возникнуть и при недостаточном всасывании его в желудочно-кишечном тракте в связи с заболеваниями органов пищеварения.
Потребность в валине увеличивается в связи со следующими состояниями:
- Спортивные тренировки, особенно связанные с выработкой силы и выносливости
- Стресс, как психологический, так и физиологический: травмы, ожоги, перенесенные операции, кровопотеря и др.
- Патологические зависимости: пристрастие к алкоголю, наркотикам, в т.ч. никотину, и просто тяга к сладкому и желание жрать все без разбору.
- Заболевания центральной нервной системы: рассеянный склероз, депрессия
- Острые инфекционные заболевания: ОРВИ, пневмонии и др.
Недостаток валина действует угнетающе на нервную систему. У людей, страдающих от дефицита этой аминокислоты, могут возникнуть быстрая утомляемость, раздражительность, депрессия. Люди, борющихся с алкогольной или наркотической зависимостью, при дефиците валина могут вернуться к пагубному пристрастию.
Применение валина
Валин применяется в качестве пищевой добавки в составе BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью). Это смесь аминокислот валина, лейцина и изолейцина в физиологической пропорции 1 : 1 : 2. ВСАА выделяют энергию непосредственно в мышечных волокнах, выполняя функцию мышечного топлива. Они применяются:
- Для повышения результативности тренировок, особенно в бодибилдинге и тяжелой атлетике.
- Лечение депрессий, бессонницы, мигрени, восстановление положительного эмоционального фона, в комплексном лечении рассеянного склероза
- Лечение патологических зависимостей: табакокурения, алкоголизма, наркомании
- Контроль аппетита, устранение тяги к сладкому, контроль веса, увеличение обмена веществ для сжигания жира и наращивания мышечной массы
- В комплексном лечении шока, при ожогах, травмах, операциях, чрезмерной кровопотере
- Стимуляция иммунитета в период сезонного подъема простудных заболеваний
Валин рекомендуют применять в программах по наращиванию мышц. Прием БАДов, содержащих валин оказывает укрепляющее действие на мускулатуру и показан для восстановления мышечных волокон после интенсивных тренировок. Напряженная мышечная деятельность в ходе занятий пауэлифтингом, бодибилдингом и других силовых и скоростно-силовых видов спорта, влечет за собой разрушение части сократительных белков мышц (актина и миозина). В процессе восстановления валин восполняет мышечные структуры, и в этих условиях важно достаточное количества валина в организме. Поэтому для эффективного тренинга, наращивания мышечной массы следует регулярно принимать ВСАА в спортивном рационе. Это помогает наиболее полно использовать потенциал повышенного гормонального фона, возникающего в процессе тренировки, ускорить рост мышечной массы и силы.
Усвоение свободных аминокислот ВСАА не требует дополнительной энергии и не тормозит восстановление энергозапасов в мышечных клетках.
Избыток валина
Потребление валина в слишком высоких дозах не безразлично для организма, поэтому не следует превышать рекомендуемые суточные дозировки — более 4 г. В лучшем случае передоз проявляется в парестезиях: чувство онемение конечностей, ползания мурашек, возможны аллергические реакции, дерматиты, расстройство пищеварения, повышенная тревожность. Регулярные передозировки могут привести к сгущению крови, вызвать дисфункцию печени и почек, увеличить уровень аммиака в организме, что проявляется в тошноте и рвоте. При сильном избытке валина возникает озноб, учащенное сердцебиение, страхи вплоть до галлюцинаций.
О переизбытке и недостатке
Передозировка приводит к нарушениям функционирования нервной системы, онемению конечностей, расстройствам желудка, вызывает ощущение покалывания в руках и ногах. У человека может появиться озноб, из-за чрезмерного выделения аммиака появляются мурашки на коже. В этом случае ухудшается кровообращение, в крови появляются сгустки, нарушается работа пищеварительной системы, наибольшую нагрузку испытывают почки и печень. Прием повышенных доз препарата вызывает галлюцинации.
Дефицит аминокислоты может провоцировать наступление дегенеративных неврологических заболеваний. Недостаток этого вещества может возникать при недостаточном питании, диетах. Основные признаки нехватки вещества:
- повышенное выпадение волос;
- резкая потеря веса;
- мигрень, нарушения сна, расстройства памяти;
- депрессия, уныние;
- снижение защитных сил организма;
- дерматит, высыпания на коже;
- лейкопения;
- остановка роста;
- гипоальбунемия;
- мышечная слабость;
- артрит;
- ломкость ногтей и волос;
- воспаление слизистой оболочки глаза.
BCAA — великолепное трио: валин, лейцин, изолейцин
Что такое BCAA?
ВСАА (от английского branched chain amino acid) — это комплекс из трёх аминокислот с разветвлённой цепью – валин, лейцин и изолейцин. Они являются важными компонентами белков. В отличие от других аминокислот они не синтезируются организмом, а потому их надо обязательно получать с пищей. Эти три аминокислоты объединены в один комплекс, потому что они действуют совместно и «помогают» друг другу в работе.
«Топливо без посредников»
В отличие от других аминокислот они не синтезируются организмом, а потому их надо обязательно получать с пищей. Обычные аминокислоты утилизируются в печени, ВСАА выделяют энергию непосредственно в мышечных волокнах, выполняя, главным образом, функцию мышечного «топлива», действующего в течение всего времени применения. Под действием физических нагрузок мышцы расходуют аминокислоты с разветвленными цепями. Так что процесс восстановления сводится еще и к восполнению запасов ВСАА в мышечных тканях. Для этого могут использоваться биологические добавки, содержащие BCAA.
Прием полных аминокислотных комплексов после интенсивных тренировок имеет решающее значение для эффективного восстановления истощенной мышечной ткани; только в этом случае наиболее полно используется потенциал повышенного гормонального фона, возникающего в организме по окончании тренировки, ускоряется рост мышечной массы и силы.
Усвоение свободных аминокислот не требует дополнительной энергии и не тормозит восстановление энергозапасов в мышечных клетках.
Не будет BCAA — не будет мышц!
35% мышечной ткани состоит из BCAA, что, по правде говоря, довольно много. До 25% всей энергии при выполнении упражнений берется из BCAA. Когда вы съедаете богатую протеином пищу, наиболее быстро усваиваемыми аминокислотами являются BCAA, которые представляются безусловно доминирующими, когда речь идет о темпе поступления в кровоток.
Фактически за счет BCAA может происходить до 90% усвоения аминокислот в первые три часа после еды. Одним словом, ваши мышцы «голодают» без BCAA.
Напряженная мышечная деятельность, типа бодибилдинга, пауэрлифтинга и других силовых и скоростно-силовых видов спорта, влечет за собой износ и разрушение части сократительных белков. В процессе восстановления эти структуры восполняют пластический материал, из которого они состоят. В этих условиях крайне важно, чтобы организму были доступны те аминокислоты, потребность в которых резко возрастает во время развертывания восстановительных процессов.
Аминокислоты с разветвленными цепями представляют собой особую ценность в периоды восстановления. Поэтому для эффективного тренинга следует регулярно употреблять ВСАА в спортивном рационе – они играют серьезную роль в наборе чистой массы и защите мускулов.
Любопытные открытия
Роль BCAA недавно была уточнена в опытах с участием нескольких групп силовых атлетов. Одни получали с пищей мало калорий и мало протеина, другие — мало калорий при высоком содержании в питании протеина, третьи — опять же мало калорий, но питание было дополнено BCAA . Потери веса были самыми значительными именно в последней группе, однако, это был, главным образом, подкожный жир, а не мышечная ткань, как в других группах. Самое интересное то, что больше всего жира «сошло» с пресса и бедер атлетов.
Кстати сказать, уже ранние опыты обнаружили в крови у атлетов, севших на диету, повышенный уровень BCAA. Ясно, что организм брал эти аминокислоты из собственной мышечной ткани. Очевидно, что культуристы, желающие противостоять катаболизму, который неизбежно начинается, когда они садятся на предсоревновательную диету, должны дополнять свое питание добавками с BCAA.
Впрочем, этот совет применим и к тем, кто тренируется в межсезонье. Лейцин вызывает секрецию инсулина, ну а инсулин спасает мышечную ткань от разрушения под действием тренировочного стресса. Вместо того чтобы делать себе опасные для жизни инъекции инсулина, принимайте BCAA.
Не так давно учёные обнаружили, что BCAA позволяет стимулировать выделение серотонина – расслабляющего вещества, дающего ощущение спокойствия и умиротворённости. Если вы будете принимать BCAA, то после каждой тренировки вы будете наполнены положительной энергией, которая так важна для хорошей работоспособности!
И еще. Ученые обнаружили, что низкокалорийные диеты провоцирует секрецию гормона роста, а он уже способствует «пережиганию» подкожного жира. Поразительно, но такого же эффекта можно добиться, если наедаться до отвала. Для этого нужно, чтобы в питании было много протеина и BCAA.
Оказывается, BCAA могут усиливать секрецию гормона роста точно так же, как и голодание! Вот вам и еще один аргумент в пользу приема добавок с BCAA.
BCAA действует не только напрямую, но и косвенно
При физических тренировках в крови повышается уровень серотонина — вещества, которое определяет общий уровень усталости. Прием BCAA в течение тренировок предотвращает увеличение серотонина, тем самым задерживая наступление общей усталости во время физических упражнений на выносливость. Прием BCAA помогает телу сохранять его собственные запасы аминокислот, минимизирует сокращение мышечного объема и усталостного ослабления мышц после нагрузок, поддерживает крепкую конституцию и обеспечивает мышечное строительство.
Из BCAA-аминокислот в организме также производится глутамин — часто встречающаяся аминокислота в тканях мускулатуры, которая выполняет разнообразные универсальные функции.
Лейцин запускает белковый синтез, а вдобавок изолейцин и валин подавляют секрецию гормона кортизола. А это очень важно для роста мышц. Сокращение производства кортизола означает, что больше андрогенов проникнет внутрь мышечной клетки. Таким образом, анаболический («синтезирующий») эффект андрогенов повысится. Примечательно, что такое действие проявляют минимальные дозы ВСАА ( около 750 мг ). Однако по мере увеличения дозировки, подавление кортизола тоже повышается. Прием 1500 мг ВСАА сокращает количество кортизола в плазме крови на 48%!
Данное открытие особенно полезно любителям, которые страдают от многочисленных стрессов в семье и на работе. Главное последствие стресса – увеличение продукции кортизола. Как раз в силу этого нервная жизнь и рост мышц несовместимы. К счастью, есть BCAA, которые с радостью помогут.
Как принимать
Первые пищевые добавки, содержащие лейцин, изолейцин и валин, разочаровали культуристов, но только потому, что рекомендованная доза 2-3 г была слишком мала. Впоследствии наука выяснила, что ВСАА работают только в больших количествах.
Эффективная разовая доза составляет до 12 г аминокислот, причем принимают ее минимум дважды: до тренировки и сразу после ее окончания.
Сегодня добавки с ВСАА являются одними из самых популярных в бодибилдинге.
Природные источники отдельных аминокислот
Источники изолейцина: миндаль, кешью, куриное мясо, турецкий горох, яйца, рыба, чечевица, печень, мясо, рожь, большинство семян, соевые белки.
Источники лейцина: бурый рис, бобы, мясо, орехи, соевая и пшеничная мука.
Много валина содержится: в сое и других бобовых, твердых сырах, икре, твороге, орехах и семечках, в мясе и птице, яйцах. Значительно меньше – в крупах и макаронах.
Изолейцин, лейцин и валин — Справочник химика 21
Человеческое тело может синтезировать 12 из 20 аминокислот. Остальные восемь должны поступать в организм в готовом виде вместе с белками пищи, поэтому они называются незаменимыми. Незаменимые аминокислоты включают изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин и (для детей) гистидин. При ограниченном поступлении такой аминокислоты в организм она становится лимитирующим веществом при построении любого белка, в состав которого она должна входить. Если такое случается, то единственное, что может предпринять организм, — это разрушить собственный белок, содержащий эту же аминокислоту. [c.262]
В состав природных белков обычно входят следующие аминокислоты аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, цистеин, глицин, глутаминовая кислота, гистидин, глутамин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, оксипролин, пролин, серии, тирозин, треонин, триптофан и валин. Восемь аминокислот организм животных не может синтезировать, поэтому их называют биологически незаменимыми аминокислотами. К ним относятся фенилаланин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и валин. Эти аминокислоты должны регулярно и в нужном количестве поступать в организм вместе с пищевыми продуктами. Недостаток одной из этих аминокислот в пище может стать фактором, лимитирующим рост и развитие организма. В табл. 15 показано химическое строение незаменимых аминокислот и рекомендуемое для человека количество их в сутки. [c.155]
Катаболизм аминокислот с разветвленной цепью лейцина, изолейцина и валина—преимущественно осуществляется не в печени (место распада большинства остальных аминокислот), а в мышечной и жировой тканях, в почках и ткани мозга. Сначала все три аминокислоты подвергаются трансаминированию с а-кетоглутаратом под действием одного общего и специфического фермента—аминотрансферазы аминокислот с разветвленной цепью (КФ 2.6.1.42) (не содержится в печени) с образованием соответствующих а-кетокислот. Последующее окислительное декарбоксилирование а-кетокислот приводит к образованию ацил-КоА-производных. [c.459]
Тот факт, что а-аминокислоты суть составляющие белков, придает им особое значение. Восемь аминокислот называют незаменимыми , потому что млекопитающие не могут их синтезировать и должны получать вместе с пищей. Это изолейцин, лейцин, лизин, метионин, валин, треонин, фенилаланин и триптофан. Они все обладают ь-конфигурацией, и располагать способом получения таких аминокислот весьма важно. Десять лет назад с этой целью использовали в основном биохимические методы, основанные на разделении рацемических смесей. [c.93]
Несмотря на то что в состав белков человеческого организма и вхог дят все аминокислоты, перечисленные в табл. 14.1, однако отнюдь не все они должны обязательно содержаться в пище. Экспериментально доказано, что для человека существенное значение имеют девять аминокислот. Такими незаменимыми аминокислотами являются гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин. Все остальные аминокислоты, которые называют зал1еныл1ьши аминокислотами, человеческий организм способен вырабатывать сам. Минимальные количества аминокислот, необходимые человеку в молодости, были установлены американским биохимиком У. Ч. Роузом. Ерли ежесуточное поступление в организм человека любой из восьми указанных аминокислот (за исключением гистидина) окажется ниже определенного уровня, то организм человека будет выделять больше соединений азота, нежели получать их с пищей белки в его организме станут распадаться быстрее, чем синтезироваться. Потребность молодых людей в аминокислотах колеблется в пределах двукратной дозы, например 0,4—0,8 г лизина в сутки. Минимальная потребность по Роузу представляет собой наибольшую величину для любого из наблюдаемых им лиц. Нет сомнений в том, что каждый человек отличается от другого своими генетическими особенностями, а следовательно, и своими биохимическими характеристиками. Данные, приведенные в табл. 14.2, вдвое превышают значения, установленные Роузом. Предположительно эти количества вполне достаточны для предотвращения нарушений белкового обмена для большинства людей (99%). Потребности женщин составляют приблизительно две трети от количеств, указанных для мужчин. [c.389]
ЛЕЙЦИН, ИЗОЛЕЙЦИН И ВАЛИН [c.275]
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕЙЦИНА,ИЗОЛЕЙЦИНА И ВАЛИНА [c.276]
Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме животных и должны поступать извне — с пищей. К ним относятся гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин и аргинин. Организм некоторых животных обладает способностью синтезировать, хотя и недостаточно быстро, аргинин, необходимый для нормального роста. [c.23]
Глава V. Лейцины лейцин, изолейцин и валин [c.276]
Определение лейцина, изолейцина и валина 277 [c.277]
Следует отметить, что фермент, катализирующий окислительное декарбоксилирование указанных а-кетокислот, высокоспецифичен (по аналогии с пируватдегидрогеназным и а-кетоглутаратдегидрогеназным комплексами) и также нуждается в присутствии всех пяти кофакторов (см. главу 10). Известно наследственное заболевание болезнь кленового сиропа , при которой нарушено декарбоксилирование указанных а-кетокислот (вследствие синтеза дефектного дегидрогеназного комплекса), что приводит не только к накоплению в крови аминокислот и а-кетокислот, но и к их экскреции с мочой, издающей запах кленового сиропа. Болезнь встречается редко, проявляется обычно в раннем детском возрасте и приводит к нарушению функции мозга и летальному исходу, если не ограничить или полностью не исключить поступление с пищей лейцина, изолейцина и валина. [c.459]
Аминокислотный состав П. определяют после их гидролиза (кипячение в 6 и. НС1 в течение 20 ч) до составляющих аминокислот, к-рыс анализируют хромато-графич. методом на сульфокатионитах с автоматич. фотометрироваиием окрагиенных продуктов их взаимодействия с нингидрином. Для определения содержания триптофана применяют щелочной гидролиз пептидов (кипячение в 5 н. NaOH в течение 20 ч), т. к. кислотный гидролиз приводит к разрушению триптофана, а также частично серина и треонина. Глутаминовая к-та при гидролизе подвергается значительной рацемизации. Полиаминокислоты с объемистыми алкильными боковыми группами (валин, изовалин, изолейцин, лейцин) гидролизуются значительно медленнее остальных. Гидролиз П. до аминокислот моишо проводить п при помощи ферментов (трипсин, эрепсин). [c.15]
В ЭТОЙ форме они связываются с анионной группой сульфированной смолы. Элюция аминокислоты достигается либо повышением pH и, таким образом, смещением равновесия (2) влево, либо увеличением ионной силы, что приводит к конкурентному связыванию со смолой аминокислот и катионов элюата. Аспарагиновая, глутаминовая и цистеиновая кислоты [последняя образуется в результате окисления цист(е)иновых остатков (см. разд. 23.3.3)] элюируются легче всего, ибо это двухосновные кислоты. Лизин и аргинин, напротив, элюируются с трудом в силу того, что каждый из них несет в боковой группе протонированную группу. М.ежду этими крайними случаями располагаются остальные аминокислоты по мере того как увеличивается гидрофобное взаимодействие их боковых групп с ароматической структурой ионообменной смолы. Не удивительно, что ароматические аминокислоты обладают наибольшим гидрофобным связыванием и выходят лишь перед лизином и аргинином. С другой стороны, присутствие нейтральной полярной группы, такой как гидроксильная или амидная, уменьшает силу гидрофобного взаимодействия, так что серин, треонин, аспа—рагин и глутамин элюируются раньше лейцина, изолейцина и валина. [c.261]
При получении аминокислот белки прежде всего расщепляют с помощью основного, кислотного или ферментативного гидролиза [54]. В классическом методе кислотного гидролиза [55, 56] используют 6 н. НС1 ( 110 °С) или 8 н. h3SO4. Время реакции от 12 до 72 ч в зависимости от строения белка. Очень устойчивы к гидролизу пептидные связи, образованные лейцином, изолейцином и валином. При этом триптофан разрушается полностью, серин и треонин до 10%. [c.38]
Подобные же результаты были получены при выращивании упомянутых бактерий на искусственной питательной среде, содержащей антиподные аминокислоты в присутствии -антиподов лейцина, валина, гистидина и аланина нормально развивались как правые, так и левые колонии. В присутствии Ь-антиподов тех же аминокислот правые колонии росли лучше, а при добавлении D-изолейцина левые колонии полностью превращались в правые. [c.659]
Раств-сть р. укс. кисл., ДМСО м.р. HjO, EtOH н.р. эф. Сильно ингибирует химотрипсин, слабо папаин и катепсин, неактивен к трипсину. Вызывает 50%-ное ингибирование при следующих конц. (мкг/мл) химотрипсин 0,15, папаин 7,5, катепсин А 62,5, В 2,6, D 49.0, плазмин и трипсин > 250. [J. Antibioti s 23, 425 (1970) 26, 625 (1973)]. Лейцин в составе молекулы может быть заменен на изолейцин или валин. [c.274]
I — фенилаланин 2 — метионин 3 — про-лин 4 —лейцин 5 — изолейцин б — валин. [c.586]
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ АЦЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕЙЦИНА ИЗОЛЕЙЦИНА И ВАЛИНА [c.279]
В получаемом кормовом продукте содержатся многообразные питательные вещества, необходимые макроорганизму (белки — 52 %, жиры — до 18 %, углеводы — до 21 %, зольные элементы — 5 %). Белки включают такие аминокислоты, как аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, пролин, серин, тирозин, треонин, фенилаланин, цистин липиды представлены свободными жирными кислотами, триглицеридами, фосфолипидами (фосфатидилхолин, кефалин, сфингомиелин, лизоке-фалин) полисахариды состоят из глюканов, маннанов, глюкоманнанов, небольшого количества хитина. Дрожжевые клетки содержат следующие витамины биотин, инозин, пантотеновую кислоту, пиридоксин, рибофлавин, тиамин, холин, фолиевую кислоту, эргостерол (провитамин D2) [22]. [c.203]
Под влиянием у-лучей у винных дрожжей повышается бродильная, у хлебопекарных— мальтазная активность. Если дрожжи облучать УФ-лучами, то они теряют способность синтезировать лейцин, изолейцин и валин. Таким образом, были получены мутанты, не образующие изоамилового и изобутилового спирта. При обработке хлебопекарных дрожжей УФ-лучами и этнленимииом селекционированы мутанты, превышающие в 2—5 раз контрольные дрожжи по мальтазной активности. [c.202]
Причем в большем количестве находятся аминокислоты аланин, аспарагиновая, глутаминовая, 7-аминомасля-ная, лейцин, изолейцин, гликокол, валин. [c.6]
Серин Валин Пролии Серин Треонин Серии Треонин Изолейцин Лейцин Валин Серин Валин Пролин [c.49]
Аминокислоты, необходимые для функционирования живого организма, поступают готовыми с пищей или синтезируются самим организмом из компонентов, поступающих с пищей Первые называют незаменимьши аминокислотами Для человека незаменимыми аминокислотами являются валин изолейцин лейцин лизин метионин фенилаланин треонин триптофан [c.863]
Метод был успешно применен для анализа лейцина, изолейцина, норлейцина, валина, порвалипа, а-амино-к-масляной кислоты и аланина. [c.86]
В состав белка дрожжей входят почти все необходимые для нормального роста животных и птиц аминокислоты, как-то тирозин, триптофан, метионин, треанин, аргинин, гистидин, лизин, изолейцин, лейцин и валин. [c.335]
Определение а-аминокислот [84, 85]. Подкисляют 20 мл водного раствора аминокислоты (аминоуксусная кислота, валин, изолейцин, лейцин, норлейцин), содержащего 0,3—3 мкгмоль а-аминного азота, 3 мл 0,05 н. хлористоводородной кислоты, затем подщелачивают 3 мл 0,1 н. раствора Nas Oa. Добавляют [c.85]
Цистеиновая кислота—фосфосерин — таурин—фосфоэтаноламин— (таурин)— мочевина—метионинсульфоксид—аспарагиновая кислота—оксипролин— треонин—серии — аспарагин — гомосе-рин—глутаминовая кислота—глутамин — саркозин — а-аминоадипиновая кислота — пролин — лантионин — глицин — аланин — цитруллин—а-амино-к-масляная кислота—цистин—валин— (цистин)—пиперолиновая кислота— метионин—цистатионин—(метионин),— диаминопимелиновая кислота—аллоизолейцин—изолейцин—лейцин — нор-лейцин — тирозин— Р-аланин —фенилаланин—(Р-аланин)—а-аминоизомасля-ная кислота—у-аминомасляная кислота—этаноламин—аммоний— оксилизин —орнитин — креатинин—лизин— (гистидин)—1 -метилгистидин — гистидин — 3-метилгистидин — ансерин — триптофан—(этаноламин—лизин —орнитин—> аммоний)—е-амино-к-капроновая кислота—карнозин—аргинин [c.151]
После того как Ц, Роуз, Г. Дж. Олмкуист, Р. Ц. Джексон, Г. Г. Митчель и др. доказали незаменимость для питания животного аминокислот — метионина, гистидина, лизина, триптофана, фенилаланина, треонина, лейцина, изолейцина и валина и особую важность цистина, аргинина, тирозина и гликоколя, стало возможно оценивать питательное значение белковых пищевых веществ на основании их аминокислотного состава. Сравнительно точное знание аминокислотного состава белков позволяет давать приблизительную оценку их питательности и, что важнее, дает возможность подбирать разные белки таким образом, чтобы они взаимно дополняли друг друга. Такой метод подбора пищевых рационов сокращает много времени и средств, которые тратились раньше при применявшемся до сих пор способе проб и ошибок в опытах на животных. [c.7]
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЙЦИНА ОТ ИЗОЛЕЙЦИНА И ВАЛИНА ПОСРЕДСТВОМ МЕДНЫХ СОЛЕЙ (ЭРЛИХ [207J) [c.278]
Примечание. Метод медных солей Эрлих-Бразье может оказаться полезным как предварительная стадия при определении лейцина, изолейцина и валина при помощи других приемов. [c.278]
Примечание. Есть указания на то, что нафталинсульфонаты изолейцина и валина значительно более растворимы [71], чем производное лейцина. Такое разделение значительно повысило бы точность окислительных методов определения лейцина и валина после гидролиза сульфонатов. [c.279]
Основы метода. Более подробное описание метода Фишера по разделению гидрохлоридов эфиров аминокислот дано в соответствующей литературе, здесь же достаточно указать, что эфиры лейцина, изолейцина и валина перегоняются в более низко кипящих фракциях (Осборн, Джонс и Ливенуорте [497]). Лейцин и изолейцин отделяют от валина осаждением ацетатом свинца (Левин и Ван-Сляйк [415]). Количество лейцина и изолейцина в смеси определяют по оптическому вращению. Затем отделяют валин от аланина путем осаждения последнего фосфорновольфрамовой кислотой (Левин и Ван-Сляйк [417]). [c.276]
Принцип метода. Для разделения ацетилмоноаминокислот применяется усовершенствованный экстрактор для жидкостей. Используется различная растворимость ацетильных производных в воде и хлороформе. Метод претендует на более четкое разделение лейцина, изолейцина и валина, чем при разгонке нх эфиров. Детали этого способа даны в оригинальной литературе. [c.279]
Аминокислота валин — что это такое, польза и вред для организма человека
Валин что это такое, для чего это нужно и каковы его преимущества:
Любой, кто хочет ускорить рост мышц в тренажерном зале, знает, что добавки – это отличный союзник для достижения цели. Однако немногие спортсмены и культуристы, которые используют эту мощную спортивную добавку для увеличения мышечной массы, знают функции каждой из трех аминокислот с разветвленной цепью (валина, лейцина и изолейцин ), присутствующих в продуктах.
Итак, в сегодняшнем посте мы поговорим о валине: для чего он нужен, каковы преимущества ежедневного потребления, а также узнаем, другую информацию полезную для вас.
Чтобы при употреблении добавок вы понимали, почему валин так важен. В большинстве случаев валин поступает в организм вместе с двумя другими BCAA (что является правильным способом его приема), но вы также можете найти его в некоторых продуктах, об этом вы узнаете из статьи.
Валин — является одной из трех аминокислот с разветвленной цепью, наряду с лейцином и изолейцином, которые важны для правильного функционирования нашего организма, а также способствуют увеличению мышечной массы. Он входит в группу из девяти незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются организмом человека естественным путем, но должны быть получены с помощью диеты и добавок.
Поскольку валин составляет около 70% белков, присутствующих в организме, он может помочь не только в гипертрофии мышц, но и в метаболизме нервной системы. По этим и другим причинам, о которых вы узнаете в этой статье, валин так необходим для нашего здоровья.
Для чего необходим?
Валин необходим: для поддержания здоровья и красоты тела, так как он ускоряет обмен веществ и рост мышц, а также контролирует уровень азота в организме. По этой причине он также идеально подходит для воздействия на нервную систему, борьбы со стрессом, улучшения иммунной системы и лечения осложнений в желчном пузыре и печени. Для тех, кто регулярно практикует интенсивную физическую активность, валин может помочь в восстановлении мышечных волокон, которые получили травмы во время тренировок, в обеспечении энергией клеток путем высвобождения глюкозы, которая превращается в инсулин в крови. Таким образом, можно получить не только большую энергетическую ценность, но и избежать катаболизма мышц.
Каковы его преимущества?
Как вы уже прочитали, читая предыдущие параграфы, валин служит не только для обеспечения организма энергией и предотвращения катаболизма, но и для восстановления мышц микролита, после физических упражнений.
Эти факторы делают аминокислоту превосходным союзником в ускорении роста мышечной массы. Однако это не единственное ваше преимущество. см:
Борьба с бессонницей и стрессом:
Ежедневно потребляя валин, можно улучшить функционирование нервной системы, способствуя контролю за стрессом и нервозностью и усиливая мозговую деятельность, такую как концентрация и фокусировка. Автоматически, также можно использовать аминокислоту в борьбе с бессонницей, особенно вызванной высоким уровнем стресса и тревоги.
Контролировать аппетит:
Улучшая метаболизм, можно использовать валин также для борьбы с чрезмерным голодом, успокаивая ум и подавляя аппетит. Поэтому потребление аминокислоты считается отличным вариантом для тех, кто хочет похудеть.
Укрепляет нервную систему:
Валин помогает укрепить нервную, иммунную систему, улучшает защитные клеточные реакции организма в случаях операций, травм, лихорадки и инфекций.
Поддерживает уровень глюкозы в крови:
Еще один способ использования валина для похудения, заключается в его способности, контролировать уровень сахара в крови, что очень важно при диете. Это потому, что поддержание глюкозы, может значительно помочь в контроле аппетита.
Улучшает физическую выносливость:
Как и два других BCAA (лейцин и изолейцин), валин также может быть использован в качестве источника энергии для тренировок, которые помогут лучше работать во время занятий в тренажерном зале до появления чувства усталости.
Рекомендуемая суточная норма валина:
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуемое суточное количество валина составляет 23 мг на килограмм массы тела . То есть, если вы весите 70 кг, потребление аминокислоты в день будет составлять примерно 1610 мг.
Тем не менее, в случае спортсменов и повышенной физической активности это потребление может быть немного выше, чтобы повысить эффективность наращивания мышечной массы. В этом случае необходима, консультация с врачом или диетологом.
Продукты, богатые валином:
Хотя большинство людей потребляют валин только из добавок, таких как BCAA, аминокислота также может быть получена с помощью диеты. Есть некоторые продукты, богатые этим питательным веществом, которые могут усилить диету и помочь в наборе мышечной массы.
Среди них молочные продукты, яйца, соя и ее производные, красное мясо и курица, бобовые (чечевица, фасоль, нут, жареный арахис и т. Д.), Сывороточный белок, фрукты и овощи (картофель, брокколи, и т. д.), рыбу, орехи и семена (семена кунжута, чиа, миндаль, семена тыквы, семена подсолнечника, семена арбуза, орехи кешью, льняное семя и т. д.), грибы и цельные зерна.
Дополнение
Как и в большинстве случаев, вы также можете получить валин из специальных добавок. До настоящего времени, не было зарегистрировано, преимуществ аминокислоты без присутствия других BCAA (лейцин и изолейцин). Таким образом, прием добавок со всеми ВСАА, является наиболее рекомендуемым, чтобы способствовать увеличению мышечной массы и поддержать ваш организм.
Побочные эффекты
Потребляя валин через пищу, нет никаких данных, о каких-либо побочных эффектах, которые можно почувствовать. Однако в случае тех, кто выбирает добавки, преувеличенные дозы могут привести к проблемам в печени и почках, а также к увеличению количества аммиака в кровотоке. С другой стороны, недостаток аминокислот в организме, может привести к потере мышечной массы, повышению аппетита, проблемам с кожей и неврологическим осложнениям.
Вам также будет интересно почитать:
BCAA — пить или не пить?
Для нормальной жизнедеятельности организму нужны аминокислоты, которые в свою очередь синтезируются из белков поступающих в организм. Всего требуется 22 аминокислоты, но человеческий организм может произвести только 13. Все остальные, а именно 9 аминокислот, можно получить только через пищу или белковые пищевые добавки. К таким незаменимым «аминкам» относится изолейцин, валин, лейцин, которые имеют общее название — аминокислоты BCAA.
Что такое аминокислоты ВСАА?
Комплекс из трех аминокислот, которые являются незаменимыми и с разветвлением боковых цепей называют ВСАА. В спорте незаменимые помощники, они быстро восстанавливают спортсмена, дают дополнительную энергию и силу, наращивают мышцы. ВСАА при распаде минуют печень, распадаются они сразу в мышцах. Это является основной особенностью тройки незаменимых аминокислот. Если взять отдельно каждую «аминку» можно удивиться их работе. Изолейцин — нормализирует сахар, усиливает выносливость, восстанавливает ткани мышц. Валин — добавляем мышцам скорость роста, останавливает разрушение белка, ускоряет восстановление и заживление мышц. Лейцин — контролирует сахар в крови, усиливает гормон роста, восстанавливает кожу, кости и мышцы.В комплексе эти аминокислоты помогают сжечь жир, восстановить мышцы, предотвратить старение мышц.
ВСАА разделяют по видам добавок к ним.
Например ВСАА с глутамином, в этом сочетании глутамин добавляет предотвращение катаболизма и усиление иммунитета. ВСАА с энергетиками повышают продуктивность. За счет кофеина в составе, может служить как пред тренировочный комплекс. ВСАА с витаминными комплексами. Отлично заменяют мультивитамины, но в те периоды когда нагрузка не слишком велика, а сезонных фруктов и овощей достаточно. ВСАА имеет множество форм выпуска:
- ВСАА в форме порошка. Экономичная форма фасовки. Нужно смешивать с соком или чистой водой в шейкере. Пить просто порошок не стоит, вкус его очень неприятный.
- Форма выпуска в капсулах. Удобно в применении. Дороже порошковой формы ВСАА.
- ВСАА в форме таблеток. Средняя ценовая категория между порошковой формой и капсульной. Таблетки большие и некоторым не очень удобны в употреблении.
- Жидкие ВСАА. Дорогая форма выпуска и самая быстро расходуемая, но при этом лучше усваиваемая.
Идеальный баланс аминокислот в ВСАА 2(лейцин):1(изолейцин):1(валин). Для человеческого организма это оптимальное соотношение. Но в зависимости от сферы воздействия которую нужно питать, это соотношение меняется. В продаже можно найти разные соотношения незаменимых аминокислот ВСАА.
Способ применения ВСАА довольно прост. Принимать тогда когда организм больше всего нуждается в дополнительной загрузке аминокислотами. А это перед и после тренировки и сразу после пробуждения. При необходимость ВСАА можно использовать вместе с протеиновыми, гейнерами, креатином, а также с большинством других видов спортивного питания. Более 5 грамм за порцию, не нужно, просто не усвоиться. Исключение только если рост и вес позволяет увеличить порцию.
Так пить или не пить ВСАА?
Если брать со стороны побочных эффектов, то их нет. Максимум если у спортсмена имеется аллергия на дополнительный компонент. Ну и придерживаться суточной нормы, но ее превышение может вызвать разве что расстройства желудка и не более. А по поводу надобности употребления, нужно учитывать что это не основной прием пищи который волшебным способом нарастить огромные мышцы. Это пищевая добавка которая служит как помощник и помогать она создана спортсменам в их достижениях, а не для употребления всем подряд. Ведь работает ВСАА при повышенном употреблении белка, и именно спортсмены поддерживают нужную его норму. Хотя если человек не спортсмен, но ведет довольно активный образ жизни, прием ВСАА утром поможет восстанавливать организм после тяжёлого рабочего дня. А если человек занимается тем что целый день сидит или лежит, ВСАА не сможет ему помочь никак.
Незаменимые аминокислоты ВСАА — это отличная спортивная добавка. Поможет спортсмену и активному человеку держать организм в тонусе, быстро его восстанавливать. Укрепит иммунитет. Мы производим ВСАА в различной форме уже 20 лет и именно ВСАА был нашим первым продуктом.
С промокодом: «article» вы можете получить скидку 20% на весь заказ в нашем интернет-магазине!
Автор:
Хасанов Адам Алиевич подробнее
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ВСАА
Сегодня аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) — одна из самых популярных спортивных добавок. Увеличение мышечной массы, силы, энергии и даже эффективное сжигание жира — вот неполный список целей, в достижении которых BCAA оказываются незаменимыми помощниками.
НА СЧЕТ ТРИ
Начнем с теории: BCAA включает в себя три незаменимые аминокислоты — лейцин, изолейцин и валин. В каждой из них имеется разветвленная боковая цепь, напоминающая «ветку дерева», отсюда и название — «аминокислоты с разветвленными цепями». Несмотря на тот факт, что существует порядка 20 аминокислот, которые мышцы используют для своего роста, BCAA составляют почти треть от всех аминокислот, находящихся в мышцах тела человека.
После поступления любых аминокислот в организм (как в виде добавок, так и в составе белков), они оказываются в печени, которая немедленно разлагает их на элементы и использует для выработки энергии или восстановления мышц и других тканей тела. Однако печень, как правило, оставляет целыми аминокислоты с разветвленными цепями, отправляя их непосредственно в мышцы для строительства или в качестве мышечного «топлива». Во время тренировок мышцы охотно используют ВСАА в виде энергии, а во время отдыха — например, после тренировки, — для строительства мышц.
ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ ВСАА
Для дополнительной энергии во время тренировок
Мышцы с готовностью используют аминокислоты с разветвленными цепями в качестве топлива во время тренировок.
Интенсивные и длительные тренировки приводят к окислению аминокислот в мышцах и уменьшению их концентрации. Чтобы этому противостоять, необходимо принимать ВСАА непосредственно перед тренировкой. В таком случае они будут доступны мышцам в качестве прямого источника энергии.
Французские ученые нашли еще одно доказательство тому, что прием ВСАА способен вывести ваши тренировки на новый уровень: аминокислоты с разветвленными цепями влияют на количество поступающего в мозг триптофана, что в свою очередь снижает уровень особого гормона 5-HT, отвечающего за усталость. Это позволит вам заниматься дольше и интенсивнее.
Еще одно важное действие аминокислот — повышение аэробной и анаэробной производительности. Экспериментально доказано, что после 10 недель регулярного потребления ВСАА (по 12 г/день) производительность спортсменов на пике активности увеличивается примерно на 19% по сравнению с плацебо.
Для роста мышечной массы и быстрого восстановления после тренировок
Прием ВСАА стимулирует синтез белков, усиливая рост мышц. Исследование, опубликованное в издании Frontiers Physiology, показало, что у людей, принимающих добавку BCAA после силовой тренировки, фиксировали на 22% выше синтез мышечного белка, чем у контрольной группы, не получавшей порцию аминокислот до занятия.
Во время и сразу после физических нагрузок, потребности в аминокислотах резко возрастают, тогда как их запас расходуется намного быстрее, чем в состоянии покоя. Получение дополнительной порции аминокислот позволяет поддерживать высокий уровень мышечного гликогена во время тренировки и стимулирует рост мышечной массы после ее завершения.
Для усиления жиросжигающего эффекта тренировок
Доказано, что прием аминокислот с разветвленными цепями при соблюдении низкокалорийного рациона, способствует более эффективному сжиганию жира. Дело в том, что при регулярных физических нагрузках и соблюдении диеты, количество гормона лептина снижается, что приводит к повышению аппетита и замедлению метаболизма: таким образом организм пытается сохранить запасы энергии. BCAA подавляют аппетит, увеличивают расход калорий за счет сжигания жира и повышают скорость обменных процессов.
Из трех аминокислот скорее всего именно лейцин обеспечивает сжигание жира. В исследовании California State University было отмечено, что регулярное употребление лейцина в течение шести недель значительно снизило объем телесного жира у участников эксперимента. Ученые предположили, что усиление синтеза белков, стимулированное лейцином, увеличивает расход энергии, помогая организму эффективнее избавляться от жировой ткани. Таким образом, прием аминокислот позволяет увеличить расход калорий за счет сжигания жира, повысить метаболизм, и, главное, защитить мышцы от разрушения.
СООТНОШЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ
Самая распространенная формула ВСАА 2:1:1. Это означает, что на две части лейцина в составе добавки содержится по одной части валина и изойлецина. Многие производители изменяют соотношение в пользу лейцина, выпуская добавки с пропорцией действующих веществ 4:1:1, 8:1:1 и даже 10:1:1.
В ход научного исследования одна группа участников принимала до и после тренировок лейцин, другая — добавку BCAA с соотношением 2:1:1 кислот в составе, третья — плацебо. Эксперимент показал, что синтез белка в мышцах проходил лучше у группы, принимающей BCAA, что в очередной раз доказало важность всех трех аминокислот в процессе роста мышечной массы и восстановления после тренировок. Добавки с увеличенным содержанием лейцина подходят тем, кто испытывает дефицит аминокислоты в рационе (например, при веганской диете).
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИЕМ АМИНОКИСЛОТ
В зависимости от цели (набор мышечной массы, сжигание жира, увеличение энергии) эксперты рекомендуют принимать примерно 4-8 г ВСАА до четырех раз в день: утром после сна, за полчаса до тренировки, в течение получаса сразу после тренировки и с последним приемом пищи.
Время | Преимущества |
Утром сразу после сна | Остановка разрушения мышечной ткани из-за ночного голодания Быстрый рост энергии Снижение чувства голода |
Перед тренировкой | Быстрый рост энергии Сила мышц |
После тренировки | Восстановление мышц Рост мышц Снижение степени крепатуры |
Между приемами пищи | Быстрый рост энергии Снижение чувства голода |
Последний прием пищи | Снижение чувства голода Замедление процесса разрушения мышечной ткани ночью |
Преимущества валина, продукты питания, дозировка, функции и многое другое
Факты проверены
×
Это содержание Dr. Axe проверено с медицинской точки зрения или проверено на предмет достоверности информации.
При строгих редакционных правилах выбора источников мы связываемся только с академическими исследовательскими учреждениями, сайтами авторитетных СМИ и, при наличии исследований, с рецензируемыми медицинскими исследованиями. Обратите внимание, что числа в скобках (1, 2 и т. Д.) Являются интерактивными ссылками на эти исследования.
Информация в наших статьях НЕ предназначена для замены личных контактов с квалифицированным специалистом в области здравоохранения и не предназначена для использования в качестве медицинской консультации.
×
Эта статья основана на научных доказательствах, написанных экспертами и проверенных нашей обученной редакцией. Обратите внимание, что числа в скобках (1, 2 и т. Д.) Являются интерактивными ссылками на медицинские рецензируемые исследования.
В нашу команду входят лицензированные диетологи и диетологи, сертифицированные специалисты по санитарному просвещению, а также сертифицированные специалисты по силовой и физической подготовке, персональные тренеры и специалисты по корректирующим упражнениям. Наша команда стремится быть не только тщательной, но и объективной и беспристрастной.
Информация в наших статьях НЕ предназначена для замены личных контактов с квалифицированным специалистом в области здравоохранения и не предназначена для использования в качестве медицинской консультации.
Энни Прайс, CHHC
12 июня 2019
Почему аминокислоты «незаменимы» или важны для нашего здоровья? Наряду с белками, аминокислоты, такие как валин, обычно называют «кирпичиками жизни». Наше тело не только использует аминокислоты как форму энергии, но также принимает аминокислоты и синтезирует белки, которые помогают нам расти, перерабатывать пищу, которую мы едим, и восстанавливать ткани тела.Варианты классификации аминокислот включают незаменимые, несущественные или условные.
Важен ли валин или нет?
Это определенно незаменимая аминокислота.
Сколько в ней незаменимых аминокислот?
Валин — одна из девяти незаменимых аминокислот. Человеческое тело не может его создать, поэтому оно должно быть получено из того, что вы едите.
К счастью, нетрудно включить его в свой рацион, потребляя продукты, богатые белком, такие как говядина травяного откорма, выловленный в дикой природе лосось, йогурт и киноа, и это лишь несколько источников.Может быть, вы когда-нибудь захотите подумать о добавлении этой аминокислоты? Мы собираемся рассмотреть некоторые случаи, когда добавки могут быть полезны, а также узнаем больше о том, как можно легко получить валин при здоровой, сбалансированной диете.
Что такое валин? (Роль в теле)
В 1901 году немецкий химик Эмиль Фишер был первым, кто выделил валин из казеина, белка, содержащегося в молочных продуктах, а также в грудном молоке. Это строительный блок из растительных и животных белков.
Где вы можете найти валин в протеине?
В основном он находится внутри белков.
L-валин также является одной из нескольких так называемых «незаменимых аминокислот» для человека, а также всех млекопитающих и птиц. Тела млекопитающих и птиц не могут его создать, поэтому им необходимо получать его из источников пищи. Интересный факт о валине заключается в том, что он может синтезироваться в микроорганизмах и растениях из пировиноградной кислоты, которая является продуктом распада углеводов, белков и жиров.
Аминокислоты являются строительными блоками белка и могут быть разделены на три группы, включая незаменимые, заменимые и условные аминокислоты. Чем отличаются эти группы?
- Определение незаменимых аминокислот: Аминокислоты, которые не могут быть произведены организмом, поэтому их необходимо получать с пищей (или добавками). Список незаменимых аминокислот включает гистидин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, лейцин, изолейцин и валин.
- Определение несущественных аминокислот: Несущественные означает, что наш организм способен производить эти аминокислоты, даже если мы не потребляем их с пищей.
- Определение условно незаменимых аминокислот: Эти аминокислоты считаются незаменимыми только во время болезни и стресса.
Валин неполярен (то есть не имеет заряда), а температура плавления валина составляет 568 градусов по Фаренгейту (298 градусов по Цельсию). Это гидрофобная аминокислота, поэтому она отталкивает молекулы воды, а ее химическая формула — C5h21NO2. Как выглядит структура валина? Это аминокислота с разветвленной цепью (BCAA). Это означает, что его углеродная структура отмечена точкой ветвления.Как молекула он выглядит как буква «Y».
Аминокислоты и BCAA — одно и то же?
Некоторые незаменимые аминокислоты, в частности лейцин, изолейцин и валин, считаются BCAA, а «разветвленная цепь» указывает на аналогичную химическую структуру этих трех аминокислот. BCAA известны своей способностью стимулировать наращивание белка в мышцах и, возможно, уменьшать разрушение мышц. Они также препятствуют передаче сообщений о проблемных клетках мозга, которые могут возникнуть у людей с определенными серьезными заболеваниями, включая заболевания печени и анорексию.
Помимо стимулирования роста мышц и восстановления тканей, еще одна функция валина — это его способность поддерживать координацию мышц и умственную силу, способствуя эмоциональному спокойствию. Это также ключ к оптимальному росту детей.
Преимущества валина
Каковы преимущества валина?
Спортсмены и бодибилдеры наиболее известны добавками этой аминокислоты из-за ее способности предотвращать разрушение мышц и повышать спортивные результаты.Как это достигается? Он помогает снабжать мышцы дополнительным количеством глюкозы для выработки энергии во время интенсивных упражнений.
Исследования с участием как людей, так и животных подтверждают это преимущество. Клиническое исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что острый прием BCAA (0,087 г / кг) увеличивал скорость восстановления изометрической силы и ощущаемой болезненности мышц по сравнению с плацебо после тренировки на основе гипертрофии у контролируемых диетой и тренирующихся с отягощениями спортсменов.
В другом исследовании, опубликованном в 2018 году в научном журнале Bioscience, Biotechnology и Biochemistry , конкретно изучалось влияние валина на животных во время физических упражнений. Результаты исследования демонстрируют, что острый прием валина, но не лейцина или изолейцина (других BCAA), «эффективен для поддержания гликогена в печени и глюкозы в крови и повышения спонтанной активности после упражнений, что может способствовать снижению утомляемости во время упражнений. .”
Добавки с аминокислотами с разветвленной цепью также с некоторым успехом применялись для следующих целей:
Риски и побочные эффекты
Важно придерживаться рекомендованных дозировок L-валина, поскольку чрезмерное количество может вызвать галлюцинации и ощущение ползания мурашек по коже. Избыток валина также может вызывать высокие концентрации токсичного аммиака в организме, а также снижение функции печени и почек.
Возможные побочные эффекты добавок с BCAA в целом также включают тошноту, рвоту, диарею, вздутие живота, усталость и потерю координации.По этой причине люди, принимающие L-валин, должны быть особенно осторожны при вождении или другой деятельности, требующей координации движений. В редких случаях аминокислоты с разветвленной цепью могут вызывать высокое кровяное давление, головную боль или побеление кожи.
Поговорите со своим врачом перед добавлением l-валина, особенно если у вас есть заболевание и / или в настоящее время вы принимаете лекарства.
Использование одной добавки аминокислоты может привести к отрицательному азотному балансу.Это может снизить уровень метаболизма и усложнить работу почек. У детей прием добавок с одной аминокислотой может вызвать проблемы с ростом. Как правило, не рекомендуется принимать высокие дозы отдельных аминокислот в течение длительного периода времени.
Людям со следующими состояниями следует избегать приема добавок с BCAA:
Также рекомендуется, чтобы люди с заболеваниями почек или печени не употребляли большое количество аминокислот без предварительной консультации со своим врачом.Детям не следует принимать BCAA, если их не рекомендуют врачи. Если вам предстоит операция, прекратите принимать L-валин как минимум за две недели до этого.
Продукты питания и добавки
Является ли валин незаменимой аминокислотой?
Конечно, поэтому (как вы узнали ранее) вам нужно получать его с пищей и / или добавками.
Какие продукты содержат валин?
Продукты с высоким содержанием валина включают:
- Молочные продукты, особенно творог и йогурт
- Яйца
- Красное мясо, например баранина и говядина
- Рыба, включая лосось и форель, пойманные в дикой природе
- Ферментированные соевые продукты, такие как натто и темпе
- Индейка и курица
- Семена, включая семена подсолнечника, кунжута, льна и семена чиа
- Орехи, такие как фисташки, кешью и миндаль
- Фасоль, включая морскую фасоль, фасоль, фасоль адзуки, нут и чечевицу
- Грибы
- Цельные зерна без глютена, такие как киноа и коричневый рис
Добавки L-валина обычно принимаются тяжелоатлетами и атлетами как часть их тренировок.У людей, которые хотят увеличить потребление валина с помощью добавок, есть несколько вариантов. Один из вариантов — принимать L-валин отдельно. Вы также можете принимать добавки BCAA, которые обеспечивают баланс аминокислот L-лейцина, L-изолейцина и L-валина. И сывороточный протеин, и яичный протеин также содержат BCAA.
Как использовать (плюс дозировка)
Наиболее заметными признаками дефицита валина являются неврологические дефекты головного мозга. Однако большинство людей потребляют достаточное количество этой незаменимой аминокислоты (около 25–65 миллиграммов на 2.2 фунта веса тела) через их диету. Кто-то, у кого может быть дефицит валина, будет человеком, у которого в целом дефицит белка.
Известно, что спортсмены, участвующие в интенсивных тренировках, ежедневно принимают добавки L-лейцина, L-валина и L-изолейцина, чтобы избежать потери мышечной массы и увеличить ее рост.
L-валин можно принимать отдельно, но рекомендуется принимать его вместе с другими BCAA, лейцином и изолейцином. Обычная рекомендация — искать продукты с соотношением лейцин: изолейцин: валин 2: 1: 1.
В настоящее время недостаточно данных в поддержку оптимальной дозы валина. Также неясно, какие состояния здоровья явно требуют добавления этой аминокислоты.
Рецепты
Если вы хотите увеличить потребление валина, вот несколько восхитительных рецептов с продуктами с высоким содержанием валина в качестве звездочек:
Последние мысли
- Какая аминокислота валин? Это незаменимая аминокислота, которую организм не может синтезировать. Поэтому его необходимо получать с помощью диеты или пищевых добавок.
- Как аминокислота, это «кирпичик жизни», необходимый для синтеза белка, который помогает нам расти, перерабатывать пищу, которую мы едим, и восстанавливать ткани организма. Аминокислоты также действуют как источники энергии для тела.
- Вы можете легко потреблять вкусные и разнообразные продукты, богатые белком и валином, ежедневно, употребляя такие продукты, как выловленный в дикой природе лосось, баранина, говядина травяного откорма, киноа, бобы, семена, ферментированные соевые продукты, такие как натто. и грибы.
- Ежедневное употребление разнообразных незаменимых и заменимых аминокислот важно для оптимального здоровья.
- Добавки L-валина чаще всего принимаются тяжелоатлетами и атлетами.
- Аминокислотная структура валина с «разветвленной цепью» может сделать его особенно полезным для наращивания мышечной массы, препятствуя разрушению мышц.
- Нетрудно потреблять его в достаточном количестве только с помощью диеты.
- Проконсультируйтесь с врачом перед добавлением валина.
Читать дальше: L-глютамин полезен для кишечника и метаболизма
валин | Польза для здоровья и использование L-валина
Поддержка мышц
Предпосылки и преимущества L-валина
L-валин — одна из 20 аминокислот, используемых для синтеза белков в организме человека, которые химически известны как протеиногенные аминокислоты.Он назван в честь валерианы, из которой впервые был получен валин. Кодоны ДНК для L-валина — это GUA, GUC, GUG и GUU. L-валин неполярен и является одной из трех протеиногенных аминокислот с разветвленной цепью, наряду с изолейцином и лейцином.
L-валин является незаменимой аминокислотой, а это означает, что он не может быть биосинтезирован в организме человека. Следовательно, он должен быть получен из пищевых источников, в первую очередь из мяса. Молочные продукты также богаты L-валином, особенно творог.Растительные источники L-валина включают зерна злаков, грибы, арахис и сою. Минимальная суточная потребность в L-валине составляет 10 миллиграммов на килограмм массы тела для взрослых мужчин.
Растения обычно биосинтезируют L-валин с использованием пировиноградной кислоты в качестве предшественника. Этот многоступенчатый процесс требует нескольких ферментов, включая ацетолактатсинтазу, изомероредуктазу ацетогидроксикислот, дегидратазу дигидроксикислот и валинаминотрансферазу. Валин часто синтезируют в лаборатории путем бромирования изовалериановой кислоты из экстракта валерианы.Затем к полученному производному бромида можно добавить аминогруппу для получения валина. Коммерческое производство L-валина обычно состоит из ферментации источника углеводов.
Использование L-валина
Наиболее частое использование L-валина в добавках для здоровья связано с его ролью в синтезе и поддержании мышц. Дополнительные применения L-валина включают управление стрессом, рост детей и поддержку иммунной системы.
Управление стрессом
L-валин играет важную роль в функционировании нервной системы.Ранние исследования показывают, что эта роль может помочь L-валину справиться с нервозностью и бессонницей.
Опора для мышц
L-валин используется в метаболизме мышц и для восстановления мышечной ткани. Он также используется для регулирования уровня азота в организме. L-валин может быть особенно полезен для бодибилдеров и спортсменов, занимающихся спортом на длинные дистанции.
Поддержка иммунной системы
L-валин может помочь регулировать иммунную систему.
Здоровый рост
L-валин может помочь детям поддерживать оптимальный темп роста.
Признаки того, что вам может понадобиться L-валин
L-валин является незаменимой аминокислотой, поэтому любому, кто не получает ее в достаточном количестве с пищей, могут потребоваться добавки L-валина. Спортсменам, таким как бодибилдеры и бегуны, также может потребоваться дополнительный L-валин в результате их частых и энергичных упражнений. Наиболее значимым признаком дефицита L-валина является потеря веса, особенно мышечной массы. Состояние нервной системы также может означать, что L-валин может помочь вам из-за его роли в формировании миелиновых оболочек, покрывающих нервные клетки.
Синонимы и похожие формы L-валина
L валин, валин
Valine — обзор | Темы ScienceDirect
Аминокислоты с разветвленной цепью
Изолейцин, валин и лейцин не являются предшественниками других промежуточных соединений. Однако предпоследний промежуточный продукт валина, α-кетоизовалерат, также является предшественником пантотената и лейцина. Высокий уровень α-кетобутирата, который является промежуточным продуктом синтеза изолейцина, токсичен и считается тревожным сигналом.Белки обладают лишь ограниченной способностью различать структурно родственные гидрофобные аминокислоты с разветвленной цепью и промежуточные соединения, которые приводят к их синтезу. Биосинтетические пути используют эти свойства. Аминоацил-тРНК-синтетазы — единственные белки, которые могут различать аминокислоты с разветвленной цепью, а продуманные механизмы снижают частоту неправильной зарядки.
Синтез изолейцина начинается с дезаминирования треонина, в результате которого образуется α-кетобутират ( Рисунок 6 , верхняя строка).Пируват, в котором на один атом углерода меньше, является соответствующей α-кетокислотой для синтеза валина (, рис. 6, , средняя линия). Затем параллельные пути с общими ферментами превращают α-кетобутират и пируват в изолейцин и валин соответственно. Синтаза ацетогидроксикислот катализирует декарбоксилирование пирувата и перенос ацетальдегида в α-кетобутират или пируват. Е . coli содержит три изофермента этого фермента, которые различаются субстратной специфичностью и чувствительностью к ингибиторам обратной связи.Изоцим I и II преимущественно синтезируют валин и изолейцин соответственно. Изофермент I важен для роста с плохим источником углерода, тогда как изоферменты II и III используются только для роста с глюкозой. Эта реакция создает точку разветвления на α-углероде. Следующий фермент восстанавливает кетон до спирта и переносит точку разветвления на β-углерод. Дегидратация и трансаминазозависимое аминирование приводят к образованию изолейцина и валина.
Лейцин на одну метиленовую группу больше, чем валин, и имеет точку разветвления на γ-углероде.Дополнительный углерод добавляется реакциями, аналогичными реакциям, катализируемым тремя реакциями цикла лимонной кислоты, которые имеют чистый эффект добавления двухуглеродного звена (ацетата) с последующим декарбоксилированием (, рис. 6, , нижняя строка). Первым промежуточным продуктом синтеза лейцина является α-кетоизовалерат, который также является промежуточным продуктом синтеза валина. α-Кетоизовалерат ацетилируется ацетил-КоА, и продукт, α-изопропилмалат, превращается в β-изопропилмалат по реакции, аналогичной реакции аконитазы.Затем β-изопропилмалат декарбоксилируется с образованием α-кетоизокапроата, который приобретает азот путем трансаминирования с образованием лейцина.
Аллостерическая регуляция контролирует первый обязательный шаг для каждой аминокислоты, но аллостерическая регуляция усложняется из-за метаболических взаимосвязей и общих ферментов. Изолейцин ингибирует треониндезаминазу, которая является изолейцин-специфическим ферментом. Валин отменяет это торможение. Валин ингибирует изоферменты I и III синтазы ацетогидроксикислот.Это может привести к токсичности валина из-за невозможности синтеза изолейцина и токсического накопления α-кетобутирата. Чтобы предотвратить эту токсичность, некоторые кишечные эубактерии содержат нечувствительную к валину синтазу ацетогидроксикислоты, изофермент II. Е . coli лишен этого изофермента и, по-видимому, избегает токсичности валина из-за изофермента синтазы ацетогидроксикислот, который предпочитает α-кетобутират пирувату. Основным аллостерическим контролем синтеза лейцина является ингибирование лейцином изопропилмалатсинтазы, которая катализирует первую коммитируемую стадию синтеза лейцина.
Несколько механизмов транскрипционно регулируют образование ферментов аминокислот с разветвленной цепью. Аттенуация контролирует экспрессию 11 из 15 генов — эффекторы показаны над путями на Рис. 5 . Lrp индуцирует один изофермент синтазы ацетогидроксикислот и оперон leuABCD , который кодирует ферменты биосинтеза лейцина. В отличие от этих механизмов регуляции IlvY активирует только один ген, ilvC , который определяет третий фермент синтеза изолейцина и второй фермент синтеза валина.IlvY связывает ацетогидроксикислоты, которые являются субстратами для IlvC. Последний уровень регуляции — активация ppGpp (, рис. 6, ).
Полезное руководство
— NF Sports
Мы видим много статей об аминокислотах, где речь идет о добавках для тренировок. Люди делают всевозможные заявления о преимуществах одной аминокислоты над другой. L-валин — одна из тех аминокислот, о которых, кажется, часто говорят о добавках для физических упражнений.
L-валин — это аминокислота.Это одна из аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), о которой мы слышим все время. Можно с уверенностью сказать, что разговоры в тренажерном зале могут быть не лучшим источником научной информации о чем-то вроде L-валина.
L-валин, как и любое другое важное питательное вещество, — это не просто добавка, которую мы получаем от бутылки в виде добавки. L-валин — это фундаментальный компонент всего набора аминокислот, делающих жизнь возможной. Вы должны понимать науку, лежащую в основе L-валина и других добавок для упражнений, чтобы получить от них максимальную пользу.
Я думаю, что большинство из нас понимают, что что-то вроде L-валина важно для развития мышц, как и почти все остальные аминокислоты и белки. Что мы знаем о L-валине и его важности для тренировок и развития мышц?
Что такое L-валин? Как он функционирует в организме? Для чего используется L-валин? И как мы можем получить пользу от L-валина? Это важные вопросы, на которые нужны ответы. Это руководство предоставит вам всю информацию, необходимую для понимания важности L-валина в вашей программе тренировок.
Что такое L-валин?
L-валин — одна из незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты — это те аминокислоты, которые не могут быть синтезированы организмом и должны быть получены из пищевых источников. L-валин также называется аминокислотой с разветвленной цепью (BCAA). Он работает вместе с двумя дополнительными BCAA, известными как лейцин и изолейцин.
L-валин и другие BCAA имеют решающее значение для синтеза мышечного белка и восстановления мышечной ткани. По этим причинам L-валин стал важной добавкой для людей, которые занимаются определенными видами высокоинтенсивных тренировок.
Метаболизм, который происходит в мышцах, требует присутствия L-валина. Некоторые спортсмены сосредотачиваются на других BCAA для своих тренировочных добавок, но многие люди пришли к выводу, что L-валин имеет особое значение.
L-валин помогает наращивать мышцы, доставляя больше глюкозы в мышцы, когда они подвергаются стрессу и работе. Сам по себе валин не способствует наращиванию мышечной массы. Но в сочетании с лейцином и изолейцином он способствует большему развитию мышц. Валин также улучшает работу мозга и помогает уснуть.Бонус для страдающих бессонницей.
Для чего используется L-валин?
В качестве BCAA L-валин принимают в качестве добавки для наращивания мышечной массы. Но в процессе синтеза мышечного белка и метаболизма мышечной функции L-валин обеспечивает несколько важных преимуществ.
Повышенный синтез мышечного белка
Сам по себе L-валин не приносит особой пользы для наращивания мышечной массы. Но взятый с другими BCAA, изолейцином и лейцином, он значительно увеличивает способность ваших мышц восстанавливать повреждения.Это означает, что другие BCAA могут хорошо работать для наращивания мышц, но добавление L-валина повышает вашу способность выполнять работу, необходимую для наращивания мышц.
Более быстрое восстановление после тренировки
L-валин может уменьшить болезненность, возникающую после тренировки. Это также способствует восстановлению мышц. Часто после тренировки возникает болезненность. Это, как говорится, «боль», связанная с выигрышем. Также часто сразу возникает ожог. Эти боли и болезненные ощущения могут длиться до трех дней.Отчасти эта боль и болезненные ощущения вызваны физическим повреждением мышечной ткани.
Было показано, что
L-валин уменьшает выраженность этой боли и болезненных ощущений и сокращает продолжительность ее сохранения. L-валин способствует восстановлению мышечной ткани. Он также снижает выработку фермента под названием креатинкиназа, который является главным индикатором поврежденных мышц. L-валин приводит к более быстрому восстановлению и более эффективному восстановлению, и это возвращает вас к тренировкам быстрее и с большей легкостью.
Повышенная выносливость
Одна из самых распространенных проблем при построении тренировки — выход на плато, за которое вы, кажется, уже не можете выйти. Это точка, в которой вы, кажется, достигли максимума. Частично это связано с нехваткой L-валина. Запасы L-валина в мышцах и крови поддерживают вас во время тренировок. Когда вы достигаете точки, когда ваши запасы L-валина истощаются, это дает сигнал мышцам и кровотоку о высвобождении триптофана и серотонина — двух химических веществ, которые заставляют мышцы отдыхать и расслабляться.Оба этих химических вещества вызывают сон. Принимая L-валин перед тренировкой, вы даете своим мышцам дополнительный импульс того самого химического вещества, которое вам нужно, чтобы ускорить тренировку, а не выходить на плато. Дополнительный L-валин увеличивает выносливость и снижает утомляемость.
Исследования показали, что прием L-валина даже без добавления других BCAA показал, что он эффективен для поддержания уровней гликогена и глюкозы в крови.
Поддержание мышц
Весь процесс наращивания мышечной массы состоит из преднамеренного разрушения мышц и их восстановления в направлении увеличения мышечной массы.Одна из самых важных вещей, от которой следует остерегаться, — это достижение точки, когда разрушение мышц превышает синтез мышц. Вы можете помочь поддерживать этот баланс и склонить к наращиванию мышечной массы за счет повышенного уровня L-валина. Поскольку L-валин является одним из важнейших BCAA для восстановления мышц, он в конечном итоге гарантирует, что ваш тренировочный цикл принесет чистую прибыль, а не потерю.
Борется с заболеваниями печени и желчного пузыря
L-валин наиболее известен своими преимуществами в качестве добавки для тренировок.Но L-валин также важен для нашего здоровья в целом. Один из способов, которым L-валин полезен не только для роста мышц, — это предотвращение и борьба с заболеваниями печени и желчного пузыря. Условия, при которых нарушается работа печени и желчного пузыря, затрудняют или делают невозможным очистку системы от токсинов. Эти условия в конечном итоге вызовут повреждение мозга. Наличие достаточного количества L-валина улучшает функцию печени и желчного пузыря. Некоторые исследования показывают, что L-валин также может защитить от рака печени.
Добавки с аминокислотами с разветвленной цепью, которые конкретно содержат L-валин, также с некоторым успехом использовались для следующих целей:
Функция L-валина в организме
L-валин предотвращает разрушение мышц, обеспечивая избыточный запас глюкозы для производства энергии. L-валин также работает по определенному биосинтетическому пути, который предотвращает выработку триптофана, химического вещества, вызывающего усталость и сонливость. Таким образом, L-валин поддерживает естественный уровень энергии.
L-валин не перерабатывается печенью и не превращается в пригодную для использования форму. Таким образом, L-валин немедленно становится доступным для мышечных тканей.
L-валин важен для гладкой нервной системы и когнитивных функций. L-валин также имеет решающее значение для правильного функционирования иммунной системы. Как незаменимая аминокислота, одна из аминокислот с разветвленной цепью, необходимо обеспечить ваш организм стабильным поступлением L-валина либо из пищевых источников, либо в виде добавок.
Источники L-валина
Поскольку L-валин является такой важной аминокислотой для жизни, он содержится во множестве натуральных пищевых источников. Некоторые из лучших источников L-валина включают:
- Постная говядина
- Куриная грудка
- Свинина
- Тунец
- Тофу
- Нежирный йогурт
- Фасоль
- Горох стручковый
- Кабачок и тыквенные семечки
- Овсянка
Добавки L-валина обычно принимаются тяжелоатлетами и атлетами как часть их тренировок.У людей, которые хотят увеличить потребление валина с помощью добавок, есть несколько вариантов. Один из вариантов — принимать сам L-валин. Вы также можете принимать добавки BCAA, которые обеспечивают баланс аминокислот L-лейцина, L-изолейцина и L-валина. И сывороточный протеин, и яичный протеин также содержат BCAA.
Есть несколько отличных добавок L-валина для тех, кому требуется дополнительный толчок L-валина. Людям, занимающимся интенсивными спортивными тренировками, может быть полезно принимать добавку L-валина.
Побочные эффекты L-валина
L-валин — это натуральное вещество, необходимое для нашего здоровья. Таким образом, он обычно не имеет побочных эффектов. Однако прием больших количеств L-валина может вызвать усталость, тошноту и нарушение координации мышц.
Чрезвычайно высокие дозы L-валина могут быть опасными. Чрезмерный уровень L-валина может привести к тому, что ваш организм вырабатывает избыток токсичного аммиака. Чрезвычайно высокий уровень L-валина может вызвать покалывание в коже и привести к галлюцинациям.
Людям со следующими состояниями следует избегать приема L-валина и других BCAA:
Также рекомендуется, чтобы люди с заболеваниями почек или печени не употребляли большое количество аминокислот без предварительной консультации со своим врачом. Детям не следует принимать BCAA, если их не рекомендуют врачи. Если вам предстоит операция, прекратите принимать L-валин как минимум за две недели до этого.
Дозировка L-валина
Большинство людей потребляют достаточное количество этой незаменимой аминокислоты (около 25–65 миллиграммов на 2.2 фунта веса тела) через их диету. Кто-то, кто может испытывать дефицит валина, будет испытывать дефицит белка в целом.
Известно, что спортсмены, участвующие в интенсивных тренировках, ежедневно принимают добавки L-лейцина, L-валина и L-изолейцина, чтобы избежать потери мышечной массы и увеличить ее рост.
L-валин можно принимать отдельно, но рекомендуется принимать его вместе с другими BCAA, лейцином и изолейцином. Обычная рекомендация — искать продукты с соотношением лейцин: изолейцин: валин 2: 1: 1.
Часто задаваемые вопросы о L-валине
Что такое L-валин?
L-валин — одна из незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты — это те аминокислоты, которые не могут быть синтезированы организмом и должны быть получены из пищевых источников. L-валин также называется аминокислотой с разветвленной цепью (BCAA). Он работает вместе с двумя дополнительными BCAA, известными как лейцин и изолейцин.
Для чего используется L-валин?
В качестве BCAA L-валин принимают в качестве добавки для наращивания мышечной массы.Это важная аминокислота для восстановления поврежденных мышц и снижения мышечной усталости.
Каковы преимущества L-валина?
L-валин может помочь нарастить мышцы, уменьшить болезненность и боль после тренировки, повысить выносливость и помочь в борьбе с заболеваниями печени и желчного пузыря.
Могу ли я включить L-валин в свой рацион?
L-валин содержится в большом количестве пищевых источников, включая красное мясо, курицу, бобы и молочные продукты.
Нужна ли добавка L-валина?
Людям, занимающимся высокоинтенсивными тренировками и спортивными тренировками, добавки L-валина могут помочь сохранить и нарастить мышцы и помочь им выйти за пределы плато в сторону увеличения мышечной массы.
Есть ли побочные эффекты L-валина?
L-валин — это натуральное вещество, необходимое для нашего здоровья. Таким образом, он обычно не имеет побочных эффектов. Однако прием больших количеств L-валина может вызвать усталость, тошноту и нарушение координации мышц.
Заключение
Вокруг аминокислот с разветвленной цепью много шума. Люди, стремящиеся нарастить мышечную массу, и спортсмены, интенсивно тренирующиеся, обычно полагаются на добавки BCAA для получения нужных им результатов.Но часто среди шумихи мы упускаем из виду науку, стоящую за этими отдельными аминокислотами. L-валин — одна из незаменимых аминокислот для роста и поддержания мышц.
Хотя L-валин конкретно не вызывает рост мышц, он необходим для общего процесса роста мышц. L-валин восстанавливает поврежденные мышцы. Это позволяет вам продолжать преодолевать вашу обычную точку выносливости.
Уделяя больше внимания науке о чем-то вроде L-валина, мы лучше понимаем, как использовать L-валин в наших интересах.Поскольку уровень L-валина может определять, насколько быстро мы истощаемся во время тренировки, мы можем научиться модулировать L-валин в сторону более длительных и эффективных тренировок.
Более того, L-валин является необходимым питательным веществом для общего состояния здоровья. Получая достаточное количество L-валина из пищевых источников или в виде добавок, мы обеспечиваем хорошее здоровье и возможность поддерживать себя в форме.
Витамины, минералы и пищевые добавки
A | B | C | D | E | F | G | H | I-J-K | L | M | N-O | P-Q | R | S | Т | U | V | W-X-Y-Z
Валин
Что такое валин? Что нам это нужно?
Валин — незаменимая аминокислота.Он принадлежит к особому
группа аминокислот, называемая аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA),
которые необходимы для поддержания и восстановления мышечной ткани.
Валин также помогает предотвратить расщепление мышечных белков.
во время тренировки.
Хотя все еще остается вопрос о том, действительно ли валин и
другие аминокислоты с разветвленной цепью улучшают работоспособность
или усилить эффект от физических тренировок, добавки могут
быть выгодным при определенных условиях.Некоторые исследования
показали, что валин и другие BCAA предотвращают потерю мышечной массы при высоких
высоты и может продлить физическую выносливость при экстремальных
высокая температура. Людям с печеночной и почечной недостаточностью также может помочь
от добавок валина. Кроме того, опубликовано исследование
в 1988 году обнаружили, что добавки BCAA помогают пациентам с Лу
Болезнь Герига поддерживает мышечную силу; другие исследования
однако опровергли эти выводы.
Сколько валина мне следует принять?
Рекомендуемая суточная доза валина и других препаратов с разветвленной цепью
аминокислот составляет 25-65 мг на фунт массы тела. Большинство диет
обеспечить достаточное количество BCAA. Соревновательные спортсмены
иногда берут большие количества — до четырех граммов валина
(и всего 11 граммов BCAA) в день.
Какие хорошие источники валина?
Какие формы доступны?
Все белковые продукты содержат некоторое количество валина / BCAA.Лучшие источники включают красное мясо и молочные продукты, такие как
как яйца, молоко и сыр. Добавки из сывороточного и яичного белков
другие хорошие источники. Валин обычно продается вместе
с другими аминокислотами.
Что может случиться, если я не получу достаточно
валин? Что может случиться, если я возьму слишком много? Есть ли
побочные эффекты, о которых я должен знать?
Только люди с дефицитом белка могут стать
дефицит валина.Однако, поскольку большинство западных диет обеспечивают
белка более чем достаточно, дефицит валина встречается крайне редко.
Эти вещества могут быть вызваны высоким потреблением валина и других аминокислот с разветвленной цепью.
превращаться в другие аминокислоты (или в жир для хранения).
Людям с заболеваниями почек или печени не следует употреблять
большое количество валина или других BCAA без предварительного контакта
квалифицированный практикующий врач.
На момент написания этой статьи не было известных лекарственных взаимодействий.
с валином.
Список литературы
- Blomstrand E, Ek S, Newsholme EA. Влияние
приема раствора аминокислот с разветвленной цепью на
концентрация аминокислот в плазме и мышцах при длительном
субмаксимальное упражнение. Nutrition 1996; 12: 485–90. - Freyssenet D, Berthon P, Denis C и др.
Эффект от 6-недельной программы тренировок на выносливость и разветвленной цепи
добавление аминокислот по гистоморфометрическим характеристикам
старых человеческих мышц. Arch Physiol Biochem 1996; 104: 157-62. - Келли Г.С. Спортивное питание: обзор
избранные пищевые добавки для бодибилдеров и силовых
спортсмены. Med Rev 1997; 2: 184-201. - Тандан Р., Бромберг М.Б., Форшью Д. и др.
Контролируемое испытание аминокислотной терапии амиотрофического
боковой склероз: I. Клинический, функциональный и максимальный
данные изометрического крутящего момента. Неврология 1996; 47: 1220-6. - Van Hall G, Raaymakers JSH, Saris WHM,
Wagenmakers AJM. Дополнение амино с разветвленной цепью
кислоты (BCAA) и триптофан не влияют на работоспособность
при длительных физических нагрузках. Clin Sci 1994; 87: 52.
Валин, расщепление аминокислот с разветвленной цепью — The Bumbling Biochemist
Я знаю, что сейчас не * тот * сезон, но не могли бы вы стать моим Валин-тин? Сегодня в # 20DaysOfAminoAcids, еще одно белковое письмо, в которое стоит влюбиться! А с углеродом в 3 раза больше, чем в цепи Ала, любить можно в 3 раза больше! Если только этот гидрофоб не попадает на поверхность белков, где он может вызывать такие заболевания, как серповидноклеточная анемия … Но помимо разветвления на этом сегменте, я буду обсуждать аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) и почему это «важно» читать этот пост … эээ, я имею в виду, что нужно есть валин …
Это день 3 # 20DaysOfAminoAcids — неуклюжего биохимического варианта календаря пришествия.Аминокислоты — это строительные блоки белков. Всего существует 20 (общих) цепей, каждая из которых имеет общий скелет, позволяющий соединяться посредством пептидных связей с образованием цепей (полипептидов), которые складываются в функциональные белки, а также уникальных боковых цепей (также известных как «группы R», которые торчат как обереги из браслета-оберега). Каждый день я собираюсь рассказывать вам историю одного из этих «чар» — что мы знаем о нем и как мы о нем знаем, откуда оно взялось, куда оно направляется, а также нерешенные вопросы, о которых никто не знает.
Подробнее об аминокислотах здесь http://bit.ly/2P0pJrB
Но сегодня неуклюжий биохимик прилагает отважные усилия, чтобы рассказать вам о валине и убедить, почему он имеет большую ценность!
День 1 мы смотрели на глицин (Gly, G), у которого только что была крохотная H (водород) в качестве R-группы. Затем вчера мы увеличили размер следующей по величине группы, аланина (Ala, A), который имел метильную (CH₃) группу для R. Добавьте еще 2 метильные (CH₃) группы, ответвляющиеся от конца вчерашней аминокислоты аланина (Ala , A), и вы получите VALINE (Val, V), НО все не так просто.Фактически, в отличие от Ala, наши тела вообще не могут вырабатывать Val — это «незаменимая» аминокислота, что означает, что мы должны получать ее с пищей. (не путайте незаменимые в диетическом смысле с незаменимыми в биологическом смысле — когда мы говорим, что аминокислоты, такие как аланин, «несущественны», мы не говорим, что они нам не нужны, мы просто говорим, что мы не нам нужно получать их «заранее приготовленными» в нашей пище, потому что наш организм может производить (синтезировать) их из других молекул, которые мы едим и / или расщепляем (мы поговорим об этом позже в посте)
Это удачное совпадение, что боковая цепь (также известная как группа R — «уникальная часть» аминокислоты) V имеет форму буквы V! Название на самом деле происходит от родственной валериановой кислоты, название которой происходит от валерианы, в которой она содержится.Говоря о его обнаружении — давайте начнем с разговора о том, как это было обнаружено — полувековая сага о том, как была раскрыта его структура!
Этот классический праздник (если я правильно скажу…) начинается еще в 1856 году с химика по имени фон Горуп-Безанез, который хотел взглянуть на химические вещества в железах. Он измельчил поджелудочную железу и извлек из нее что-то. Он нашел аминокислоты лейцин и тирозин (те, которые он искал / проверял), но он также обнаружил что-то, что ведет себя очень похоже на лейцин, но менее растворяется в кипящем спирте.Он вычислил эмпирическую формулу C₅H₁₁NO₂ — поэтому он знал, что то, что он обнаружил, состоит из углерода, водорода, азота и кислорода — и он даже знал, сколько атомов каждый из них сравнивается друг с другом, но не знал, как эти атомы связано. https://doi.org/10.1021/cr60033a001
В 80-х годах (то есть в 1880-х годах) другие группы обнаружили его в альбумине и проростках Lupinus luteus и Vicia stativa. Итак, это было найдено в самых разных местах, но эти ученые не пытались выяснить связи.Другие ученые сделали. Но всем им было трудно понять, как атомы связаны. Было ли это 3С подряд? 1 и 2? Азот застрял в конце 1 длинной цепи?
Итак, в основном первые полгода исследований того, что мы теперь знаем как валин, заключались в том, чтобы разные химики синтезировали различные возможные связи, а затем сравнивали, как эти соединения вели себя по сравнению с реальным состоянием, которое Горуп-Безанез обнаружил в поджелудочной железе.
Но у них все еще были проблемы, потому что их продукты синтеза содержали смесь стереоизомеров.Вчера мы увидели, что аланин, в отличие от глицина, является хиральным, то есть у него есть неперемещаемые зеркальные изображения (например, ваша правая и левая руки). Глицин не является хиральным, потому что у него есть 2 одинаковых элемента, торчащих из его центрального углерода (Cα), и вам нужно 4 разных элемента, чтобы быть хиральным. Но все остальные аминокислоты, включая валин, имеют эти 4 разные свойства, поэтому они хиральные.
В 1906 году, благодаря новым методам разделения (метод перегонки сложного эфира, если быть техническим, Фишер, наконец, смог разделить стереоизомеры возможных связей, созданных в лаборатории, и установить правильную связь.С этого момента название «валин» будет относиться к α-аминоизовалериановой кислоте. Фишер продолжил гораздо больше работать с аминокислотами и синтезом пептидов, несмотря на то, что делал некоторые из тех вещей, которые «никогда не делайте этого в лаборатории» — он провел пробу вкуса. И он обнаружил, что помимо того, что свет вращается по-разному, стереоизомеры валина L&D имеют другой вкус. В частности, d-валин горько-сладкий, тогда как l-валин всегда сладок.
Где в белках вы его находите? Val, как и Ala, является ГИДРОФОБНЫМ (избегает воды), потому что его боковая цепь имеет только C и H, которые довольно справедливо делят свои общие электроны, поэтому существует равномерное распределение электронов (отрицательно заряженных), которое хорошо сочетается с положительными протонами в ядра атомов, вокруг которых кружатся электроны.Таким образом, заряд везде нейтрализуется, и мы говорим, что Вэл «неполярный». V даже БОЛЬШЕ гидрофобен, чем Ala, потому что он имеет большую неполярную (равномерно распределенную) поверхность (3 C против 1 Ala).
Это не очень хорошо сочетается с очень полярной водой, окружающей белки, которая из-за чрезмерного захвата электронов (электроотрицательности) кислорода имеет большой дисбаланс заряда (с частично отрицательным O и частично положительным H). Противоположности притягиваются, поэтому частично заряженные части молекул воды притягиваются к другим молекулам воды и другим частично или полностью заряженным объектам.Но никакого заряда валин не приносит… В результате вода образует сети взаимодействия, которые исключают валин и другие неполярные вещи. Этот «гидрофобный эффект» приводит к сворачиванию белков, так что неполярные остатки, такие как валин, скрываются в ядре белка, а гидрофильные (водолюбивые) выступают на поверхности. http://bit.ly/hydrophobesarenotafraid
Годы и годы эволюции помогли «сконструировать» (методом случайных проб и ошибок, который мы называем естественным отбором) белки с последовательностями, которые могут сворачиваться, так что полярные белки обнажены, а неполярные — скрыты.Но с большими оле-белками это может быть непросто — например, попытаться разработать рассадку на большой свадьбе, когда некоторые люди не хотят находиться рядом с другими людьми, а вам приходится усаживать людей, когда они прибывают.
Так что одна мутация может все испортить. И вот что происходит при серповидно-клеточной анемии с заболеванием крови: замена (перестановка букв) гидрофильного (водолюбивого) глутамата на гидрофобный валин на поверхности гемоглобина-переносчика кислорода вызывает это болезненное и опасное для жизни состояние. потому что Вэл, оказавшись на поверхности, когда хочет спрятаться, ищет убежище в гидрофобном кармане другой молекулы гемоглобина.Это приводит к образованию цепей (полимеров) гемоглобина, которые искажают форму красных кровяных телец, которые затем могут застревать в мелких кровеносных сосудах, ограничивая кровоток. Вы можете узнать больше о серповидно-клеточной анемии и связанных с ней заболеваниях (а также о потенциальном новом методе редактирования генов, который упоминался в новостях) здесь: http://bit.ly/sicklecelldiseases
В отличие от Ala, который любит формировать спиральные структуры (Ala выигрывает приз «с наибольшей вероятностью образует α-спираль»), V НЕ любит. Ветвление и громоздкость Вэла рядом с позвоночником ограничивают углы его позвоночника, из-за чего его трудно искривлять по спирали (так что Вэл не собирается присоединяться к белковому цирку в ближайшее время.
Разветвление также затрудняет разрушение. Валин — одна из трех аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), две другие — лейцин (Leu, L) и изолейцин (Ile, I), о которых я расскажу вам в ближайшие дни.
Распад всех 3 этих BCAA происходит по одному и тому же пути и использует одни и те же ферменты (ускоряющие реакцию, обычно белки, которые помогают проводить реакции, удерживая реагенты вместе и в оптимальном положении, и т. Д.) На первых нескольких шагах. Но в зависимости от того, с чего вы начнете, вы получите разные продукты, которые можно объединить разными путями на разных этапах.
Метаболизм (образование и разрушение биохимических веществ в организме) часто описывают как пути, но на самом деле это больше похоже на гигантскую сеть метро, где вещи могут встречаться на общих станциях и «переключаться между путями». Таким образом, хотя мы не можем производить валин, мы можем создавать из него другие вещества, но мы должны частично разбить его на полезные части.
Первый шаг — удаление азота — если вы посмотрите на структуру сахаров и жиров, вы не увидите там азота. Так что, если вы хотите делать из него эти вещи (садитесь в поезда метро), вам придется отказаться от N.И это достигается с помощью амино-трансферазы с разветвленной цепью (BCAT). Вы не просто хотите отрезать аминогруппу, чтобы получить аммиак (Nh5 +), потому что он токсичен для ваших клеток. Вместо этого, если вы хотите избавиться от этого азота, вам придется осторожно передавать его от молекулы к молекуле, пока вы не сможете выбросить его с мочой в виде мочевины.
Первый переход происходит из-за того, что BCAT переносит амин из BCAA, такого как валин, в α-кетоглутарат. α-кетоглутарат является одним из продуктов цикла лимонной кислоты (TCA), который является частью процесса расщепления сахара.По сути, это глутамат аминокислоты, но с карбонильной (C = O) группой вместо аминогруппы. Так что если вы поменяете их местами, вы получите глутамат. BCAA обеспечивает замену амином, а BCAT помогает при переносе. Затем глутамат может уйти и избавиться от азота через цикл мочевины (или его можно использовать как глутамат).
Остаток, дезаминированный BCAA, потерявший свою аминокислоту, больше не является аминокислотой — это α-кетокислота с разветвленной цепью (BCKA). В случае валина получается α-кетоизовалерат (KIV).«Кето» относится к «кетону», который представляет собой карбонил (C = O), связанный с атомами углерода с обеих сторон (то есть -C- (C = O) -C-). Он сохраняет «кислотную» часть своего названия, потому что вы не касались группы карбоновой кислоты.
Эти α-кетокислоты могут затем подвергаться дальнейшей переработке с помощью комплекса дегидрогеназы α-кетокислот с разветвленной цепью (BCKDH). Этот комплекс состоит из нескольких копий нескольких ферментов (он должен выполнять несколько функций, поэтому он больше похож на заводскую сборочную линию, чем на отдельного робота).BCKDH содержит несколько копий декарбоксилазы BCKA, дигидролипоамидацилтрансферазы и дигидролипоамиддегидрогеназы. Генетические дефекты любого из этих ферментов могут вызвать нарушение обмена веществ, называемое болезнью мочи кленового сиропа, которую я планирую осветить, когда буду говорить об одном из других BCAA…
KIV можно подвергнуть дальнейшей переработке, чтобы получить сукцинил-КоА, трехуглеродный промежуточный продукт цикла лимонной кислоты, который является частью процесса производства сахара. Итак, валин является ГЛЮКОГЕННЫМ — из него мы можем производить глюкозу (сахар в крови))
как это измеряется?
химическая формула: C 5 H 11 NO 2
молярная масса: 117.148 г · моль -1
иначе: 2-амино-3-метилбутановая кислота
кодируется: GUU, GUC, GUA и GUG
Еще
по упомянутым темам (и другим) # 365DaysOfScience All (со списком тем) 👉 http://bit.ly/2OllAB0
Обзор, использование, побочные эффекты, меры предосторожности, взаимодействия, дозировка и обзоры
Uchino Y, Watanabe M, Takata M, et al. Влияние пероральных аминокислот с разветвленной цепью на концентрацию сывороточного альбумина у пациентов с сердечной недостаточностью и гипоальбуминемией: результаты предварительного исследования.Am J Cardiovasc Drugs. 2018; 18 (4): 327-332. Просмотреть аннотацию.
ван Холл G, Raaymakers JS, Saris WH. Попадание в организм человека аминокислот с разветвленной цепью и триптофана во время продолжительных физических упражнений: неспособность повлиять на работоспособность. J. Physiol (Лондон), 1995; 486: 789-94. Просмотреть аннотацию.
van Loon LJ, Kruijshoop M, Menheere PP, et al. Прием аминокислот значительно усиливает секрецию инсулина у пациентов с длительным диабетом 2 типа. Уход за диабетом 2003; 26: 625-30. Просмотреть аннотацию.
ВанДуссельдорп Т.А., Эскобар К.А., Джонсон К.Э. и др.Влияние добавок аминокислот с разветвленной цепью на восстановление после острых эксцентрических упражнений. Питательные вещества. 2018; 10 (10). pii: E1389. Просмотреть аннотацию.
Vilstrup H, Gluud C, Hardt F и др. Аминокислота с разветвленной цепью в сравнении с лечением печеночной энцефалопатии глюкозой. Двойное слепое исследование 65 пациентов с циррозом печени. J. Hepatol 1990; 10: 291-6. Просмотреть аннотацию.
Варен Дж., Денис Дж., Десурмонт П., Эрикссон Л.С. и др. Эффективно ли внутривенное введение аминокислот с разветвленной цепью при лечении печеночной энцефалопатии? Многоцентровое исследование.Гепатол 1983; 3: 475-80. Просмотреть аннотацию.
Уолдрон М., Уилан К., Джеффрис О., Берт Д., Хоу Л., Паттерсон С.Д. Влияние кратковременного приема аминокислот с разветвленной цепью на восстановление после одного приступа гипертрофических упражнений у спортсменов, тренирующихся с отягощениями. Appl Physiol Nutr Metab. 2017; 42 (6): 630-636. Просмотреть аннотацию.
Чжэн И, Ли И, Ци Кью и др. Совокупное потребление аминокислот с разветвленной цепью и заболеваемость диабетом 2 типа. Int J Epidemiol. 2016; 45 (5): 1482-1492. Просмотреть аннотацию.
Асканази, Дж., Ферст, П., Михельсен, CB, Элвин, Д.Х., Виннарс, Э., Гамп, Ф.И., Стинчфилд, Ф.И., и Кинни, Дж. М. Аминокислоты в мышцах и плазме после травмы: гипокалорийная глюкоза по сравнению с аминокислотами кислотный настой. Ann Surg. 1980; 191 (4): 465-472. Просмотреть аннотацию.
Бассит Р. А., Савада Л. А., Бакурау Р. Ф., Наварро Ф. и Коста Роса Л. Ф. Влияние добавок BCAA на иммунный ответ триатлонистов. Медико-спортивные упражнения. 2000; 32 (7): 1214-1219. Просмотреть аннотацию.
Берри, Х. К., Бруннер, Р. Л., Хант, М. М., и Уайт, П. П. Валин, изолейцин и лейцин. Новое средство от фенилкетонурии. Ам Дж. Дис Чайлд 1990; 144 (5): 539-543. Просмотреть аннотацию.
Бигард, А. X., Лавье, П., Ульманн, Л., Легран, Х., Дус, П., и Гезеннек, К. Ю. Прием аминокислот с разветвленной цепью во время повторяющихся длительных тренировок на лыжах на высоте. Int.J Sport Nutr 1996; 6 (3): 295-306. Просмотреть аннотацию.
Бломстранд, Э. и Ньюсхолм, Э. А. Влияние добавления аминокислот с разветвленной цепью на вызванное физической нагрузкой изменение концентрации ароматических аминокислот в мышцах человека.Acta Physiol Scand. 1992; 146 (3): 293-298. Просмотреть аннотацию.
Бломстранд, Э. и Салтин, Б. Потребление BCAA влияет на метаболизм белка в мышцах у людей после, но не во время физических упражнений. Am J Physiol Endocrinol. Metab 2001; 281 (2): E365-E374. Просмотреть аннотацию.
Бломстранд, Э., Андерссон, С., Хассмен, П., Экблом, Б., и Ньюсхолм, Э.А. Влияние добавок аминокислот с разветвленной цепью и углеводов на вызванное физическими упражнениями изменение концентрации аминокислот в плазме и мышцах у людей.Acta Physiol Scand. 1995; 153 (2): 87-96. Просмотреть аннотацию.
Бломстранд, Э., Хассмен, П., Экблом, Б., и Ньюсхолм, Э. А. Введение аминокислот с разветвленной цепью во время длительных упражнений — влияние на работоспособность и концентрацию некоторых аминокислот в плазме. Eur J Appl. Physiol Occup. Physiol 1991; 63 (2): 83-88. Просмотреть аннотацию.
Калви, Х., Дэвис, М., и Уильямс, Р. Контролируемое испытание пищевых добавок с обогащением аминокислот с разветвленной цепью и без него при лечении острого алкогольного гепатита.J Hepatol. 1985; 1 (2): 141-151. Просмотреть аннотацию.
Карли, Г., Бонифази, М., Лоди, Л., Лупо, К., Мартелли, Г., и Вити, А. Изменения в вызванной физической нагрузкой гормональной реакции на введение аминокислот с разветвленной цепью. Eur J Appl. Physiol Occup. Physiol 1992; 64 (3): 272-277. Просмотреть аннотацию.
Colker CM, Swain MA Fabrucini B Shi Q Kalman DS. Влияние дополнительного белка на композицию тела и мышечную силу у здоровых, атлетичных взрослых мужчин. Текущие терапевтические исследования, клинические и экспериментальные 2000; 61 (1): 19-28.
Дэвис, Дж. М., Уэлш, Р. С., Де Вольв, К. Л., и Олдерсон, Н. А. Влияние аминокислот с разветвленной цепью и углеводов на утомляемость во время прерывистого высокоинтенсивного бега. Int.J Sports Med 1999; 20 (5): 309-314. Просмотреть аннотацию.
De Palo EF, Metus P Gatti R Previti O Bigon L De Palo CB. Аминокислоты с разветвленной цепью: хроническое лечение и выполнение мышечной нагрузки у спортсменов: исследование уровней ацетил-карнитина в плазме. Аминокислоты 1993; 4 (3): 255-266.
ди, Луиджи Л., Guidetti, L., Pigozzi, F., Baldari, C., Casini, A., Nordio, M., and Romanelli, F. Добавки с острыми аминокислотами усиливают реактивность гипофиза у спортсменов. Медико-спортивные упражнения. 1999; 31 (12): 1748-1754. Просмотреть аннотацию.
Egberts, E.H., Schomerus, H., Hamster, W., and Jurgens, P. [Аминокислоты с разветвленной цепью в лечении латентной портосистемной энцефалопатии. Плацебо-контролируемое двойное слепое перекрестное исследование]. Z.Ernahrungswiss. 1986; 25 (1): 9-28. Просмотреть аннотацию.
Энгелен, М.P., Rutten, EP, De Castro, CL, Wouters, EF, Schols, AM, и Deutz, NE Добавление соевого белка с аминокислотами с разветвленной цепью изменяет белковый обмен у здоровых пожилых людей и даже в большей степени у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких . Am J Clin Nutr 2007; 85 (2): 431-439. Просмотреть аннотацию.
Эрикссон, Л. С., Перссон, А. и Варен, Дж. Аминокислоты с разветвленной цепью в лечении хронической печеночной энцефалопатии. Gut 1982; 23 (10): 801-806. Просмотреть аннотацию.
Евангелиу, А., Spilioti, M., Doulioglou, V., Kalaidopoulou, P., Ilias, A., Skarpalezou, A., Katsanika, I., Kalamitsou, S., Vasilaki, K., Chatziioanidis, I., Garganis, K. , Павлоу, Э., Варламис, С. и Николаидис, Н. Аминокислоты с разветвленной цепью в качестве дополнительной терапии кетогенной диеты при эпилепсии: пилотное исследование и гипотеза. J Child Neurol. 2009; 24 (10): 1268-1272. Просмотреть аннотацию.
Freyssenet, D., Berthon, P., Denis, C., Barthelemy, JC, Guezennec, CY, and Chatard, JC Влияние 6-недельной программы тренировок на выносливость и добавок аминокислот с разветвленной цепью на гистоморфометрические характеристики пожилых людей человеческие мышцы.Arch. Physiol Biochem 1996; 104 (2): 157-162. Просмотреть аннотацию.
Ganzit GP, Benzio S Filippa M Goitra B Severin B Gribaudo CG. Эффекты перорального приема аминокислот с разветвленной цепью у бодибилдеров. Медицина Делло Спорт 1997; 50 (3): 293-303.
Gil R and Neau JP. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование аминокислот с разветвленной цепью и L-треонина для краткосрочного лечения признаков и симптомов бокового амиотрофического склероза. La semaine des (Париж) 1992; 68: 1472-1475.
Грир, Б.К., Вудард, Дж. Л., Уайт, Дж. П., Аргуэлло, Э. М. и Хеймс, Э. М. Добавки аминокислот с разветвленной цепью и индикаторы повреждения мышц после упражнений на выносливость. Международный журнал J Sport Nutr Exerc.Metab 2007; 17 (6): 595-607. Просмотреть аннотацию.
Grungreiff K, Kleine F-D Musil HE Diete U Franke D Klauck S Page I Kleine S Lossner B Pfeiffer KP. Обогащенные валином аминокислоты с разветвленной цепью при лечении печеночной энцефалопатии. Энцефалопатия З. Гастроэнтерол. 1993; 31 (4): 235-241.
Хабу, Д., Нисигути, С., Накатани, С., Ли, К., Эномото, М., Тамори, А., Такеда, Т., Охфудзи, С., Фукусима, В., Танака, Т., Кавамура, Э. , и Shiomi, S. Сравнение влияния гранул BCAA на декомпенсированный и компенсированный цирроз. Гепатогастроэнтерология 2009; 56 (96): 1719-1723. Просмотреть аннотацию.
Джекман, С. Р., Витард, О. К., Джекендрап, А. Э. и Типтон, К. Д. Прием аминокислот с разветвленной цепью может уменьшить болезненность при эксцентрических упражнениях. Медико-спортивные упражнения. 2010; 42 (5): 962-970.Просмотреть аннотацию.
Хименес Хименес, Ф.Дж., Ортис, Лейба К., Гарсия Гармендиа, Дж. Л., Гарначо, Монтеро Дж., Родригес Фернандес, Дж. М., и Эспигадо, Тосино, И. [Проспективное сравнительное исследование различных аминокислотных и липидных растворов при парентеральном питании пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга]. Nutr Hosp. 1999; 14 (2): 57-66. Просмотреть аннотацию.
Кавамура, Э., Хабу, Д., Морикава, Х., Эномото, М., Кавабе, Дж., Тамори, А., Сакагути, Х., Саеки, С., Кавада, Н., и Сиоми, С.Рандомизированное пилотное испытание пероральных аминокислот с разветвленной цепью при раннем циррозе: проверка с использованием прогностических маркеров для состояния перед трансплантацией печени. Liver Transpl. 2009; 15 (7): 790-797. Просмотреть аннотацию.
Койвусало, А. М., Тейкари, Т., Хокерстедт, К., и Исониеми, Х. Диализ альбумина оказывает благоприятное влияние на аминокислотный профиль при печеночной энцефалопатии. Metab Brain Dis 2008; 23 (4): 387-398. Просмотреть аннотацию.
Долгосрочное пероральное введение аминокислот с разветвленной цепью после радикальной резекции гепатоцеллюлярной карциномы: проспективное рандомизированное исследование.Группа хирургии печени Сан-ин. Br.J Surg. 1997; 84 (11): 1525-1531. Просмотреть аннотацию.
Мэдсен, К., Маклин, Д. А., Киенс, Б., и Кристенсен, Д. Влияние глюкозы, глюкозы и аминокислот с разветвленной цепью или плацебо на результативность велосипеда на дистанции более 100 км. J. Appl. Physiol. 1996; 81 (6): 2644-2650. Просмотреть аннотацию.
Marchesini, G., Bianchi, G., Merli, M., Amodio, P., Panella, C., Loguercio, C., Rossi, Fanelli F., and Abbiati, R. Пищевые добавки с аминокислотами с разветвленной цепью кислоты при запущенном циррозе печени: двойное слепое рандомизированное исследование.Гастроэнтерология 2003; 124 (7): 1792-1801. Просмотреть аннотацию.
Мацумото, К., Коба, Т., Хамада, К., Сакураи, М., Хигучи, Т., и Мията, Х. Прием аминокислот с разветвленной цепью уменьшает болезненность, повреждение и воспаление мышц во время интенсивных тренировок. программа. J Sports Med Phys.Fitness 2009; 49 (4): 424-431. Просмотреть аннотацию.
Мацумото, К., Коба, Т., Хамада, К., Цудзимото, Х. и Мицудзоно, Р. Прием аминокислот с разветвленной цепью увеличивает порог лактата во время дополнительных упражнений у тренированных людей.J Nutr Sci Vitaminol. (Токио) 2009; 55 (1): 52-58. Просмотреть аннотацию.
Менденхолл, К., Бонджованни, Г., Голдберг, С., Миллер, Б., Мур, Дж., Рустер, С., Шнайдер, Д., Тамбурро, К., Тош, Т., и Виснер, Р. В. Совместное исследование алкогольного гепатита. III: Изменения в белково-калорийной недостаточности, связанные с 30-дневной госпитализацией с терапией энтеральным питанием и без нее. JPEN J Parenter, Enteral Nutr 1985; 9 (5): 590-596. Просмотреть аннотацию.
Микульски, Т., Зиемба, А, Чмура Дж., Wisnik P., Kurek Z., Kaciuba, Uscilko H., and Nazar, K. Влияние добавок с аминокислотами с разветвленной цепью (BCAA) на психомоторные характеристики во время поэтапных упражнений у людей. Биология спорта (Варшава), 2002; 19 (4): 295-301.
Миттлман К. Д., Риччи М. Р. и Бейли С. П. Аминокислоты с разветвленной цепью продлевают физическую нагрузку во время теплового стресса у мужчин и женщин. Медико-спортивные упражнения. 1998; 30 (1): 83-91. Просмотреть аннотацию.
Морган М. Ю., Хоули К. Э. и Стамбук Д.Аминокислотная толерантность у пациентов с циррозом после перорального приема белков и аминокислот. Алимент, Фармакол., 1990; 4 (2): 183-200. Просмотреть аннотацию.
Мори, М., Адачи, Ю., Мори, Н., Курихара, С., Кашивая, Ю., Кусуми, М., Такешима, Т., и Накашима, К. Двойное слепое перекрестное исследование разветвленных цепная аминокислотная терапия у пациентов со спиноцеребеллярной дегенерацией. Журнал Neurol.Sci 3-30-2002; 195 (2): 149-152. Просмотреть аннотацию.
Накая, Ю., Окита, К., Судзуки, К., Мориваки, Х., Като, А., Мива, Ю., Сираиси, К., Окуда, Х., Онджи, М., Канадзава, Х., Цубучи, Х., Като, С., Кайто, М., Ватанабэ, А., Хабу, Д. , Ито, С., Исикава, Т., Кавамура, Н., и Аракава, Ю. Закуска, обогащенная BCAA, улучшает состояние питания при циррозе печени. Питание 2007; 23 (2): 113-120. Просмотреть аннотацию.
Нильссон М., Холст Дж. Дж. И Бьорк И. М. Метаболические эффекты смесей аминокислот и сывороточного протеина у здоровых субъектов: исследования с использованием напитков, эквивалентных глюкозе. Am J Clin Nutr 2007; 85 (4): 996-1004. Просмотреть аннотацию.
Поортманс, Дж., Парри, Биллингс М., Дюшато, Дж., Леклерк, Р., Брассер, М., и Ньюсхолм, Е. Концентрации аминокислот и цитокинов в плазме крови после марафонского забега. Португальский журнал исследований деятельности человека (Лиссабон) 1993; 9 (1): 9-14.
Портье, Х., Шатар, Дж. К., Филайр, Э., Жоне-Девьен, М. Ф., Роберт, А. и Гезеннек, К. Й. Влияние добавления аминокислот с разветвленной цепью на физиологические и психологические показатели во время морских гонок.Eur J Appl. Physiol 2008; 104 (5): 787-794. Просмотреть аннотацию.
Росси-Фанелли, Ф., Риджио, О., Кангиано, К., Кашино, А., Де, Консилиис Д., Мерли, М., Стортони, М., и Джунчи, Г. Аминокислоты с разветвленной цепью против лактулозы в лечении печеночной комы: контролируемое исследование. Дисс. Наук, 1982; 27 (10): 929-935. Просмотреть аннотацию.
Сайто Й., Сайто Х., Накамура М., Вакабаяши К., Такаги Т., Эбинума Х. и Исии Х. Влияние молярного отношения разветвленных аминокислот к ароматическим на рост и экспрессию мРНК альбумина линий клеток рака печени человека в бессывороточной среде.Nutr Cancer 2001; 39 (1): 126-131. Просмотреть аннотацию.
Schena, F., Guerrini, F., Tregnaghi, P., и Kayser, B. Добавление аминокислот с разветвленной цепью во время треккинга на большой высоте. Влияние на потерю массы тела, состава тела и мышечной силы. Eur J Appl. Physiol Occup. Physiol 1992; 65 (5): 394-398. Просмотреть аннотацию.
Sun, LC, Shih, YL, Lu, CY, Hsieh, JS, Chuang, JF, Chen, FM, Ma, CJ, and Wang, JY Рандомизированное контролируемое исследование общего парентерального питания, обогащенного аминокислотами с разветвленной цепью, у недоедающих пациенты с раком желудочно-кишечного тракта, перенесшие операцию.Am Surg. 2008; 74 (3): 237-242. Просмотреть аннотацию.
Уотсон, П., Ширреффс, С. М. и Моган, Р. Дж. Влияние острого приема аминокислот с разветвленной цепью на длительные физические нагрузки в теплой среде. Eur J Appl. Physiol 2004; 93 (3): 306-314. Просмотреть аннотацию.
Занетти, М., Бараццони, Р., Киванука, Э., и Тессари, П. Влияние аминокислот с разветвленной цепью и инсулина на кинетику лейцина предплечья. Clin Sci (Лондон) 1999; 97 (4): 437-448. Просмотреть аннотацию.
Андерссон-Холл Ю., Густавссон С., Педерсен А., Мальмодин Д., Йоэльссон Л., Холмэннг А.Более высокие концентрации BCAA и 3-HIB связаны с инсулинорезистентностью при переходе от гестационного диабета к диабету 2 типа. J Diabetes Res. 2018; 2018: 4207067. Просмотреть аннотацию.
Аноним. Аминокислоты с разветвленной цепью и боковой амиотрофический склероз: неудача лечения? Итальянская группа по изучению БАС. Неврология 1993; 43: 2466-70. Просмотреть аннотацию.
Энтони Дж.С., Энтони Т.Г., Кимбалл С.Р., Джефферсон Л.С. Сигнальные пути, участвующие в трансляционном контроле синтеза белка в скелетных мышцах лейцином.J Nutr 2001; 131: 856S-60S .. Просмотреть аннотацию.
Энтони Дж. К., Ланг Ч., Крозье С. Дж. И др. Вклад инсулина в трансляционный контроль синтеза белка в скелетных мышцах лейцином. Am J Physiol Endocrinol Metab 282: E1092-101 .. Просмотреть аннотацию.
Аквилани Р. Пероральное введение аминокислот пациентам с сахарным диабетом: добавки или метаболическая терапия? Am J Cardiol 2004; 93: 21A-22A .. Просмотр аннотации.
Аресес Ф., Салинеро Дж. Дж., Абиан-Висен Дж. И др.7-дневный пероральный прием аминокислот с разветвленной цепью оказался неэффективным для предотвращения повреждения мышц во время марафона. Аминокислоты 2014; 46 (5): 1169-76. Просмотреть аннотацию.
Бейкер DH. Переносимость аминокислот с разветвленной цепью у экспериментальных животных и людей. J Nutr 2005; 135: 1585S-90S. Просмотреть аннотацию.
Blomstrand E, Ek S, Newsholme EA. Влияние приема раствора аминокислот с разветвленной цепью на концентрацию аминокислот в плазме и мышцах во время длительных субмаксимальных упражнений.Питание 1996; 12: 485-90. Просмотреть аннотацию.
Бломстранд Э, Хассмен П., Эк С. и др. Влияние приема раствора аминокислот с разветвленной цепью на ощущаемую нагрузку во время упражнений. Acta Physiol Scand 1997; 159: 41-9. Просмотреть аннотацию.
Borengasser SJ, Baker PR 2nd, Kerns ME, et al. Прием микронутриентов до зачатия снижает количество циркулирующих аминокислот с разветвленной цепью на 12 неделе беременности в открытом испытании гватемальских женщин с избыточным весом или ожирением. Питательные вещества. 2018; 10 (9).pii: E1282. Просмотреть аннотацию.
Бранчи Л., Бранчи М., Шоу С., Либер К.С. Связь между изменениями аминокислот в плазме и депрессией у больных алкоголизмом. Am J Psychiatry 1984; 141: 1212-5. Просмотреть аннотацию.
Buondonno I, Sassi F, Carignano G, et al. От митохондрий к здоровому старению: роль лечения аминокислот с разветвленной цепью: MATeR — рандомизированное исследование. Clin Nutr. 2020; 39 (7): 2080-2091. Просмотреть аннотацию.
Cangiano C, Laviano A, Meguid MM, et al. Влияние перорального приема аминокислот с разветвленной цепью на анорексию и потребление калорий у онкологических больных.J Natl Cancer Inst 1996; 88: 550-2.
Чанг С.К., Чанг Чиен К.М., Чанг Дж. Х. и др. Аминокислоты с разветвленной цепью и аргинин улучшают производительность в течение двух дней подряд симулированных игр в гандбол у спортсменов мужского и женского пола: рандомизированное испытание. PLoS One 2015; 10 (3): e0121866. Просмотреть аннотацию.
Chen IF, Wu HJ, Chen CY, Chou KM, Chang CK. Аминокислоты с разветвленной цепью, аргинин, цитруллин снимают центральную усталость после 3 имитационных матчей у спортсменов тхэквондо: рандомизированное контролируемое исследование.J Int Soc Sports Nutr. 2016; 13:28. Просмотреть аннотацию.
Чуа С.Ю., Эллис Б.Дж., Мейберри Дж.Ф. Обострение печеночной энцефалопатии из-за аминокислот с разветвленной цепью — клинический случай. J Hum Nutr Diet 1992; 5: 53-6.
DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC и др .; ред. Фармакотерапия: патофизиологический подход. 4-е изд. Стэмфорд, Коннектикут: Appleton & Lange, 1999.
Du X, Li Y, Wang Y, et al. Повышенные уровни аминокислот с разветвленной цепью связаны с долгосрочными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями у пациентов с ИМпST и острой сердечной недостаточностью.Life Sci. 2018; 209: 167-172. Просмотреть аннотацию.
Egberts EH, Schomerus H, Hamster W, Jurgens P. Аминокислоты с разветвленной цепью в лечении латентной портосистемной энцефалопатии. Двойное слепое плацебо-контролируемое перекрестное исследование. Гастроэнтерология 1985; 88: 887-95. Просмотреть аннотацию.
Estoche JM, Jacinto JL, Roveratti MC и др. Аминокислоты с разветвленной цепью не улучшают восстановление мышц после упражнений с отягощениями у нетренированных молодых людей. Аминокислоты. 2019; 51 (9): 1387-1395. Просмотреть аннотацию.
Fabbri A, Magrini N, Bianchi G, et al. Обзор рандомизированных клинических испытаний перорального лечения с помощью аминокислот с разветвленной цепью при хронической печеночной энцефалопатии. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1996; 20: 159-64. Просмотреть аннотацию.
Факты и сравнения сотрудников. Факты о лекарствах и их сравнение. Сент-Луис: Компания Wolters Kluwer (обновляется ежемесячно).
Федева М.В., Спенсер С.О., Уильямс Т.Д., Беккер З.Э., Фукуа, Калифорния. Влияние добавок с аминокислотами с разветвленной цепью на болезненность мышц после упражнений: метаанализ.Int J Vitam Nutr Res. 2019; 89 (5-6): 348-356. Просмотреть аннотацию.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Каталог одобренных FDA лекарственных препаратов. Доступно по адресу: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (по состоянию на 28 июня 2005 г.).
Совет по пищевым продуктам и питанию, Институт медицины. Нормы потребления энергии, углеводов, клетчатки, жиров, жирных кислот, холестерина, белков и аминокислот (макроэлементов) с пищей. Вашингтон, округ Колумбия: National Academy Press, 2002. Доступно по адресу: https: // www.nap.edu/books/0309085373/html/.
Gee TI, Deniel S. Прием аминокислот с разветвленной цепью ослабляет снижение способности к выработке энергии после интенсивных силовых тренировок. J Sports Med Phys Fitness. 2016; 56 (12): 1511-1517. Просмотреть аннотацию.
Gietzen DW, Magrum LJ. Молекулярные механизмы в головном мозге, участвующие в анорексии из-за дефицита аминокислот с разветвленной цепью. J Nutr 2001; 131: 851S-5S .. Просмотреть аннотацию.
Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Аминокислоты с разветвленной цепью для людей с печеночной энцефалопатией.Кокрановская база данных Syst Rev 2015; (9): CD001939. Просмотреть аннотацию.
Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Аминокислоты с разветвленной цепью для людей с печеночной энцефалопатией. Кокрановская база данных Syst Rev.2017; 5: CD001939. Просмотреть аннотацию.
Гуалано А.Б., Бозза Т., Лопес де Кампос П. и др. Прием аминокислот с разветвленной цепью повышает выносливость и окисление липидов во время тренировок на выносливость после истощения мышечного гликогена. J Sports Med Phys Fitness 2011; 51 (1): 82-8. Просмотреть аннотацию.
Харрис Р.А., Кобаяши Р., Мураками Т., Шимомура Ю. Регулирование экспрессии киназы дегидрогеназы альфа-кетокислот с разветвленной цепью в печени крысы. J Nutr 2001; 131: 841S-5S .. Просмотреть аннотацию.
Хиросигэ К., Сонта Т., Суда Т. и др. Пероральный прием аминокислот с разветвленной цепью улучшает состояние питания у пожилых пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе. Циферблатная трансплантация нефрола 2001; 16: 1856-62 .. Просмотреть аннотацию.
Hsu MC, Chien KY, Hsu CC и др. Влияние комбинированного напитка с BCAA, аргинином и углеводами на биохимический ответ после тренировки и психологическое состояние.Chin J Physiol 2011; 54 (2): 71-8. Просмотреть аннотацию.
Hsueh CF, Wu HJ, Tsai TS, Wu CL, Chang CK. Влияние аминокислот с разветвленной цепью, цитруллина и аргинина на высокоинтенсивные интервальные тренировки у юных пловцов. Питательные вещества. 2018; 10 (12). pii: E1979. Просмотреть аннотацию.
Хатсон С.М., Харрис РА. Введение. Симпозиум: лейцин как пищевой сигнал. J Nutr 2001; 131: 839S-40S.
Hutson SM, Lieth E, LaNoue KF. Функция лейцина в метаболизме возбуждающих нейротрансмиттеров в центральной нервной системе.J Nutr 2001; 131: 846S-50S .. Просмотреть аннотацию.
Икеда Т., Мацунага Ю., Канбара М. и др. Влияние лечебной физкультуры в сочетании с добавлением аминокислот с разветвленной цепью на мышечную силу у пожилых женщин после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава: рандомизированное контролируемое исследование. Азия Пак Дж. Клин Нутр. 2019; 28 (4): 720-726. Просмотреть аннотацию.
Икеда Т., Моротоми Н., Камоно А. и др. Влияние выбора времени приема обогащенных лейцином аминокислот на состав тела и физические функции у пациентов с инсультом: рандомизированное контролируемое исследование.Питательные вещества. 2020; 12 (7): 1928. Просмотреть аннотацию.
Медицинский институт. Роль белка и аминокислот в поддержании и повышении работоспособности. Вашингтон, округ Колумбия: National Academy Press, 1999. Доступно по адресу: https://books.nap.edu/books/030
69/html/309.html#pagetop
Катагири Р., Гото А., Накагава Т. и др. Повышенные уровни аминокислот с разветвленной цепью, связанные с повышенным риском рака поджелудочной железы, в проспективном исследовании «случай-контроль» большой когорты. Гастроэнтерология.2018; 155 (5): 1474-1482.e1. Просмотреть аннотацию.
Кимбалл С.Р., Фаррелл, Пенсильвания, Джефферсон Л.С. Приглашенный обзор: Роль инсулина в трансляционном контроле синтеза белка в скелетных мышцах с помощью аминокислот или упражнений. J Appl Physiol 2002; 93: 1168-80 .. Просмотреть аннотацию.
Кимбалл С.Р., Джефферсон Л.С. Контроль синтеза белка по доступности аминокислот. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2002; 5: 63-7 .. Просмотреть аннотацию.
Непрофессионал ДК. Роль лейцина в диетах для похудания и гомеостазе глюкозы.J Nutr 2003; 133: 261S-7S .. Просмотреть аннотацию.
Линч С.Дж., Хатсон С.М., Патсон Б.Дж. и др. Тканеспецифические эффекты хронических диетических добавок лейцина и норлейцина на синтез белка у крыс. Am J Physiol Endocrinol Metab 2002; 283: E824-35 .. Просмотреть аннотацию.
Линч CJ. Роль лейцина в регуляции mTOR аминокислотами: результаты исследований структуры-активности. J Nutr 2001; 131: 861S-5S .. Просмотреть аннотацию.
MacLean DA, Graham TE, Saltin B. Аминокислоты с разветвленной цепью увеличивают метаболизм аммиака, уменьшая распад белка во время тренировки.Am J Physiol 1994; 267: E1010-22. Просмотреть аннотацию.
Маклин Д.А., Грэм Т.Э. Добавки аминокислот с разветвленной цепью усиливают реакцию на аммиак в плазме у людей во время физических упражнений. J Appl Physiol 1993; 74: 2711-7. Просмотреть аннотацию.
Mager DR, Wykes LJ, Ball RO, Pencharz PB. Потребность в аминокислотах с разветвленной цепью у детей школьного возраста определяется методом индикаторного окисления аминокислот (IAAO). J Nutr 2003; 133: 3540-5. Просмотреть аннотацию.
Маджумдар С.К., Шоу Г.К., Томсон А.Д. и др.Изменения в структуре аминокислот в плазме у хронических алкоголиков во время синдрома отмены этанола: их клинические последствия. Med Hypotheses 1983; 12: 239-51. Просмотреть аннотацию.
Марчезини Дж., Бьянки Дж., Росси Б. и др. Диетическое лечение с аминокислотами с разветвленной цепью при запущенном циррозе печени. Журнал Гастроэнтерол 2000; 35: 7-12. Просмотреть аннотацию.
Marchesini G, Dioguardi FS, Bianchi GP, et al. Длительное пероральное лечение аминокислот с разветвленной цепью при хронической печеночной энцефалопатии.Рандомизированное двойное слепое исследование с использованием казеина. Итальянская многоцентровая исследовательская группа. J. Hepatol 1990; 11: 92-101. Просмотреть аннотацию.
Мишель Х, Борис П., Обен Дж. П. и др. Лечение острой печеночной энцефалопатии у пациентов с циррозом печени обогащенными аминокислотами с разветвленной цепью по сравнению с традиционной смесью аминокислот. Контролируемое исследование 70 пациентов. Печень 1985; 5: 282-9. Просмотреть аннотацию.
Мори Н., Адачи Ю., Такешима Т. и др. Аминокислотная терапия с разветвленной цепью при спиноцеребеллярной дегенерации: пилотное клиническое перекрестное исследование.Intern Med 1999; 38: 401-6. Просмотреть аннотацию.
Нагата К., Накамура К., Вада К., Цудзи М., Тамай Ю., Кавачи Т. Потребление аминокислот с разветвленной цепью и риск диабета в японском сообществе: исследование Такаяма. Am J Epidemiol. 2013; 178 (8): 1226-32. Просмотреть аннотацию.
Наканиши К., Намисаки Т., Машитани Т. и др. Поздний вечерний перекус с питательными веществами, обогащенными аминокислотами с разветвленной цепью, не всегда подавляет явный диабет у пациентов с циррозом печени: пилотное исследование. Питательные вещества. 2019; 11 (9): 2140.Просмотреть аннотацию.
Нейлор С.Д., О’Рурк К., Детски А.С., Бейкер Дж.П. Парентеральное питание аминокислот с разветвленной цепью при печеночной энцефалопатии. Метаанализ. Гастроэнтерология 1989; 97: 1033-42. Просмотреть аннотацию.
Negro M, Giardina S, Marzani B, Marzatico F. Добавки аминокислот с разветвленной цепью не улучшают спортивные результаты, но влияют на восстановление мышц и иммунную систему. J Sports Med Phys Fitness 2008; 48 (3): 347-51. Просмотреть аннотацию.
Nojiri S, Fujiwara K, Shinkai N, Iio E, Joh T.Эффекты добавления аминокислот с разветвленной цепью после радиочастотной абляции при гепатоцеллюлярной карциноме: рандомизированное исследование. Питание. 2017; 33: 20-27. Просмотреть аннотацию.
Новин З.С., Гавамзаде С., Мехдизаде А. Влияние аминокислот с разветвленной цепью и витамина B6 на потерю веса: рандомизированное контролируемое исследование на женщинах с ожирением и избыточным весом. Int J Vitam Nutr Res. 2018; 88 (1-2): 80-89. Просмотреть аннотацию.
О’Киф С.Дж., Огден Дж., Дикер Дж. Энтеральная и парентеральная нутритивная поддержка с добавлением аминокислот с разветвленной цепью у пациентов с энцефалопатией из-за алкогольной болезни печени.JPEN J Parenter Enteral Nutr 1987; 11: 447-53. Просмотреть аннотацию.
Okekunle AP, Wu X, Duan W., Feng R, Li Y, Sun C. Диетическое потребление аминокислот с разветвленной цепью и риск диабета 2 типа у взрослых: Харбинское когортное исследование диеты, питания и хронических неинфекционных заболеваний Изучение болезней. Может J Диабет. 2018; 42 (5): 484-492.e7. Просмотреть аннотацию.
Окекунле А.П., Чжан М., Ван З. и др. Потребление аминокислот с разветвленной цепью в пище показало другую взаимосвязь с диабетом 2 типа и риском ожирения: метаанализ.Acta Diabetol. 2019; 56 (2): 187-195. Просмотреть аннотацию.
Park JG, Tak WY, Park SY и др. Влияние добавок аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) на прогрессирование прогрессирующего заболевания печени: корейское национальное многоцентровое проспективное обсервационное когортное исследование. Питательные вещества. 2020; 12 (5): 1429. Просмотреть аннотацию.
Партин Ю.Ф., Пушкин Ю.Р. Тахиаритмия и гипомания при роговой козьей травке. Психосоматика 2004; 45: 536-7. Просмотреть аннотацию.
Плайтакис А., Смит Дж., Мандели Дж., Яр, Мэриленд.Пилотные испытания аминокислот с разветвленной цепью при боковом амиотрофическом склерозе. Ланцет 1988; 1: 1015-8. Просмотреть аннотацию.
Гордый CG. Регулирование факторов трансляции млекопитающих питательными веществами. Eur J Biochem 2002; 269: 5338-49 .. Просмотреть аннотацию.
Ра С.Г., Миядзаки Т., Кодзима Р. и др. Влияние времени приема BCAA на болезненность и повреждение мышц, вызванные физической нагрузкой: пилотное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование. J Sports Med Phys Fitness. 2018; 58 (11): 1582-1591. Просмотреть аннотацию.
Rahimi MH, Shab-Bidar S, Mollahosseini M, Djafarian K.Добавки аминокислот с разветвленной цепью и повреждение мышц, вызванное физической нагрузкой, при восстановлении после упражнений: метаанализ рандомизированных клинических испытаний. Питание. 2017; 42: 30-36. Просмотреть аннотацию.
Ричардсон М.А., Беванс М.Л., Рид Л.Л. и др. Эффективность аминокислот с разветвленной цепью при лечении поздней дискинезии у мужчин. Am J Psychiatry 2003; 160: 1117-24 .. Просмотреть аннотацию.
Ричардсон М.А., Беванс М.Л., Вебер Дж. Б. и др. Аминокислоты с разветвленной цепью уменьшают симптомы поздней дискинезии.Психофармакология (Берл) 1999; 143: 358-64. Просмотреть аннотацию.
Ричардсон М.А., Смолл А.М., Рид Л.Л. и др. Аминокислотная терапия с разветвленной цепью поздней дискинезии у детей и подростков. J Clin Psychiatry 2004; 65: 92-6. Просмотреть аннотацию.
Риордан С.М., Уильямс Р. Лечение печеночной энцефалопатии. N Engl J Med 1997; 337: 473-9.
Rosen HM, Yoshimura N, Hodgman JM, Fischer JE. Аминокислотный состав плазмы при печеночной энцефалопатии различной этиологии. Гастроэнтерология 1977; 72: 483-7.Просмотреть аннотацию.
Росси Фанелли Ф., Кангиано С., Капокачча Л. и др. Использование аминокислот с разветвленной цепью для лечения печеночной энцефалопатии: клинический опыт. Gut 1986; 27: 111-5. Просмотреть аннотацию.
Scarna A, Gijsman HJ, McTavish SF, et al. Эффекты напитка с аминокислотами с разветвленной цепью при мании. Br J Psychiatry 2003; 182: 210-3 .. Просмотреть аннотацию.
Шимомура Й, Мураками Т., Накаи Н, Нагасаки М., Харрис Р.А. Упражнения способствуют катаболизму BCAA: воздействие добавок BCAA на скелетные мышцы во время упражнений.J Nutr 2004; 134 (6 доп.): 1583S-1587S. Просмотреть аннотацию.
Шимомура Ю., Ямамото Ю., Бахотто Дж. И др. Нутрицевтические эффекты аминокислот с разветвленной цепью на скелетные мышцы. J Nutr 2006; 136 (2): 529S-532S. Просмотреть аннотацию.
Stein TP, Schluter MD, Leskiw MJ, Boden G. Ослабление белкового истощения, связанного с постельным режимом, аминокислотами с разветвленной цепью. Питание 1999; 15: 656-60. Просмотреть аннотацию.
Сурьяван А., Хавс Дж. У., Харрис Р. А. и др. Молекулярная модель метаболизма аминокислот с разветвленной цепью человека.Am J Clin Nutr 1998; 68: 72-81. Просмотреть аннотацию.
Takeuchi I, Yoshimura Y, Shimazu S, Jeong S, Yamaga M, Koga H. Влияние добавок аминокислот с разветвленной цепью и витамина D на физическую функцию, мышечную массу и силу, а также статус питания у пожилых людей с саркопенией, находящихся в больнице. реабилитация на основе: многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование. Гериатр Геронтол Инт. 2019; 19 (1): 12-17. Просмотреть аннотацию.
Тандан Р., Бромберг М.Б., Форшью Д. и др. Контролируемое испытание аминокислотной терапии при боковом амиотрофическом склерозе: I.Клинические, функциональные и максимальные изометрические данные крутящего момента. Неврология 1996; 47: 1220-6. Просмотреть аннотацию.
Теста Д., Карачени Т., Фетони В. Аминокислоты с разветвленной цепью в лечении бокового амиотрофического склероза. J. Neurol 1989; 236: 445-7. Просмотреть аннотацию.
Кому CY, Freeman M, Van Winkle LJ. Потребление аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) в течение 2-10 дней беременности вызывает аномальный рост плода и плаценты: последствия для добавок BCAA для людей. Int J Environ Res Public Health.2020; 17 (7): 2445. Просмотреть аннотацию.
Цубуку С., Хатаяма К., Кацумата Т. и др. Тринадцатинедельное исследование пероральной токсичности аминокислот с разветвленной цепью у крыс. Int J Toxicol 2004; 23 (2): 119-26. Просмотреть аннотацию.
Tynkkynen J, Chouraki V, van der Lee SJ, et al.