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	<title>Γ-氨基丁酸 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-18T06:37:36Z</updated>
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		<title>112.247.109.102：以“英文名:γ-aminobutyric acid (GABA){{百科小图片|bkneg.jpg|γ-氨基丁酸}}化学名称: 4-氨基丁酸   别名: γ-氨基丁酸， 氨酪酸...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-26T15:16:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“英文名:γ-aminobutyric acid (GABA){{百科小图片|bkneg.jpg|&lt;a href=&quot;/%CE%93-%E6%B0%A8%E5%9F%BA%E4%B8%81%E9%85%B8&quot; title=&quot;Γ-氨基丁酸&quot;&gt;γ-氨基丁酸&lt;/a&gt;}}&lt;a href=&quot;/%E5%8C%96%E5%AD%A6&quot; title=&quot;化学&quot;&gt;化学&lt;/a&gt;名称: 4-&lt;a href=&quot;/%E6%B0%A8%E5%9F%BA%E4%B8%81%E9%85%B8&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;氨基丁酸&quot;&gt;氨基丁酸&lt;/a&gt;   别名: γ-氨基丁酸， &lt;a href=&quot;/%E6%B0%A8%E9%85%AA%E9%85%B8&quot; title=&quot;氨酪酸&quot;&gt;氨酪酸&lt;/a&gt;...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;英文名:γ-aminobutyric acid (GABA){{百科小图片|bkneg.jpg|[[γ-氨基丁酸]]}}[[化学]]名称: 4-[[氨基丁酸]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别名: γ-氨基丁酸， [[氨酪酸]]，[[哌啶]]酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分子式: C4H9NO2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分子量: 103.1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
化学结构式：　　&lt;br /&gt;
==理化性质==&lt;br /&gt;
小叶状结晶（[[甲醇]]-[[乙醚]]）、针状结晶（水-[[乙醇]]），熔点202℃（在快速加热下分解）。在25℃时[[解离常数]]Ka3.7×10-11, Kb1.7×10-10。易溶于水，微溶于热乙醇，不溶于其他有机溶剂。在熔点温度以上分解形成[[吡咯烷酮]]和水。外观：白色结晶或结晶性粉末。　　&lt;br /&gt;
==分布==&lt;br /&gt;
γ-氨基丁酸（GABA）是一种天然[[活性成分]]，广泛分布于动植物体内。植物如豆属、参属、[[中草药]]等的种子、[[根茎]]和[[组织液]]中都含有GABA。在动物体内，GABA几乎只存在于[[神经组织]]中，其中脑组织中的含量大约为0.1-0.6mg/克组织，[[免疫学]]研究表明，其浓度最高的区域为[[大脑]]中[[黑质]]。　　&lt;br /&gt;
==特点与作用==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===特点===&lt;br /&gt;
GABA是目前研究较为深入的一种重要的抑制性[[神经递质]]，它参与多种[[代谢]]活动，具有很高的[[生理]]活性。　　&lt;br /&gt;
===GABA的生理作用===&lt;br /&gt;
根据目前的研究，发现GABA的生理活性主要表现在以下几方面：{{百科小图片|bkneh.jpg|γ-氨基丁酸}}（1）[[镇静]][[神经]]、抗焦虑。医学家已经证明GABA是[[中枢神经系统]]的抑制性传递物质，是脑组织中最重要的神经递质之一。其作用是降低[[神经元]]活性，防止[[神经细胞]]过热，GABA能结合抗焦虑的脑[[受体]]并使之激活，然后与另外一些物质协同作用，阻止与[[焦虑]]相关的信息抵达脑指示中枢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（2）降低[[血压]]。GABA能作用于[[脊髓]]的[[血管]]运动中枢，有效促进[[血管扩张]]，达到降低血压的目的。据报道，[[黄芪]]等中药的有效降压成分即为GABA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（3）治疗[[疾病]]。1997年，大熊诚太郎的研究表明GABA与某些疾病的形成有关，[[帕金森病]]人脊髓中GABA的浓度较低，[[癫痫]]病患者脊髓液中的GABA浓度也低于正常水平。日本大阪大学医学院的研究显示GABA对Kupperman[[综合症]]具有显著的改善效果。另外，神经组织中GABA的降低也与Huntington疾病、[[老年痴呆]]等神经衰败症的形成有关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（4）降低[[血氨]]。我国的临床医学和日本的研究者也都认为，GABA能抑制[[谷氨酸]]的脱羧反应，使血氨降低。更多的谷氨酸与氨结合生成[[尿素]]排出体外，以解除氨毒，从而增进肝机能。摄入GABA可以提高[[葡萄糖]]磷[[酸酯]]酶的活性，使脑[[细胞]]活动旺盛，可促进脑组织的新陈代谢和恢复脑细胞功能，改善神经机能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（5）提高脑活力。GABA能进入脑内[[三羧酸循环]]，促进脑细胞代谢，同时还能提高葡萄糖代谢时葡萄糖磷酸酯酶的活性，增加[[乙酰胆碱]]的生成，[[扩张血管]]增加[[血流量]]，并降低血氨，促进大脑的新陈代谢，恢复脑细胞功能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（6）促进乙醇代谢。以嗜酒者为对象，服用GABA再饮用60ml威士忌后采血测定血中乙醇及乙醛浓度，发现后者浓度明显比对照组低。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（7）其他。最新的研究表明，GABA还具有防止[[皮肤]]老化、消除[[体臭]]、改善[[脂质]]代谢，防止[[动脉硬化]]高效[[减肥]]等功能。　　&lt;br /&gt;
==制备方法==&lt;br /&gt;
GABA的制备方法主要有化学合成法和[[生物合成]]法两种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
化学合成法多见于专利文献的报道，成本较高，得率较低，并且在生产工艺中使用危险溶剂，甚至是有毒溶剂。因此化学合成法制备的GABA不能用于食品，也不能被认为是一种[[天然食品]]添加剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生物合成法相比较来说是一种既安全、又低成本的方法。在早期的研究中，发酵法生产GABA以大[[肠杆菌]]为生产菌，发酵[[培养基]]为麸皮[[水解液]]、玉米浆、[[蛋白胨]]、矿物质等。在发酵过程中，利用[[大肠杆菌]][[脱羧酶]]的作用，将[[L-谷氨酸]]转化为GABA，再分离[[纯化]]得到GABA制品。但是，若要进行食品开发，使用大肠杆菌无疑存在安全性方面的种种问题。根据最新的研究报道和专利文献，[[乳酸菌]]、酵母菌、曲霉菌等一些安全性高的微生物在GABA类食品的制备中已有应用，这就使得生物合成的GABA制品能用作高档功能性保健食品的配料。　　&lt;br /&gt;
==GABA在食品工业上的应用==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===研究及应用历程===&lt;br /&gt;
GABA在食品中的研究和应用始于上世纪八十年代中期，应用产品以日本茶饮料Gabaron为代表。用Gabaron茶饮料饲喂患[[原发性高血压]]的小白鼠，数周内发现其血压由175-180mmHg降低至150mmHg，同时并未发现小白鼠的其它任何生理异常现象。1994年，Takayo等在研究用水浸泡的米胚芽的[[氨基酸]]分布时，发现经过发酵处理的米胚芽中GABA的积累量很高，达到200-300mg/100g。1996年，富含GABA的米胚芽制品在日本实现了商业化。神经生理及神经医学的研究表明GABA是一种重要的活性物质，在人脑中，虽然GABA可由脑部的谷氨酸在[[专一性]]较强的谷氨酸脱羧酶作用下转化而成，但是年龄的增长和精神压力的加大使GABA的积累异常困难，而通过日常饮食补充可有效改善这种状况，从而促进人体健康。最近，日本科学家利用米胚芽等原料开发制造的富含GABA的功能食品配料，已经广泛地应用于饮料、果酱、糕点、饼干、调味料等制品中。现在还有报道，应用[[生物技术]]制造的高浓度GABA饮料以及利用乳酸菌等制作的富含GABA的食品配料，均可直接作为或者用于抗高血压、增进脑机能及[[肝功能]]的功能食品。我国有关GABA食品的研究开发报道极少，这方面的研究开发尚属于起步阶段。　　&lt;br /&gt;
===GABA应用于食品工业中的优势===&lt;br /&gt;
GABA作为活性因子，具有良好的生理活性，将其应用于功能性食品中将大有可为。已有报道指出，茶和大米胚芽通过自然的发酵过程可以富集GABA。除此之外，豆制品、西红柿、小球藻等天然食品素材通过加工可以富集GABA，目前，日本多家公司和研究所都在从事这方面的开发工作。虽然GABA在自然界的分布很广泛，但将其开发作为[[保健食品]]功能因子无疑还需大量的工作。动植物组织中GABA的含量都较低，例如豆叶中的含量仅为0.04μg/g鲜重，因而从动[[植物体]]内直接提取GABA并作为食品配料的可行性不大，其原因主要是因为GABA存在量少并且分离困难。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作为食品的开发，既要有药食[[同源]]的思想，又要区分开药与食的概念。在食品中应用GABA，绝不是对药用GABA的简单添加，而是要从制备这个源头开始，利用天然物质及采用生物技术方法，生产出可安全用于食品并可被视为天然添加剂的食用GABA。　　&lt;br /&gt;
===GABA在食品工业的应用途径===&lt;br /&gt;
首先，可利用粮食加工副产品制备的GABA添加剂。二十世纪九十年代中期，日本ORYZA油化学公司开发出一种名为GABARICEGERM的保健食品添加剂，其后不久，日本食品科学技术学会报道了该产品在改善[[失眠]]、[[抑郁]]和[[更年期综合症]]等方面的显著效果，证实了GABA的多种生理作用，并指出富含GABA的食品是一种功能性食品。在我国，目前米胚的开发利用还不充分，[[稻谷]]加工的副产品米胚芽营养全面，但其分离难度较高，所以许多米厂未作分离而留在米糠中作[[饲料]]用。实际上，丰富的米胚芽资源还大有文章可做，可以深加工成多种食品或食品配料。米胚芽中含有丰富的[[蛋白]]、矿物质等营养成分，也含有一定量的GABA，但含量很低，即使经分离浓缩后仍很难达到较高的含量。如果将其作为基础原料，通过生物技术方法提高GABA的含量，增强产品的保健功能，改善风味，可大大提高米胚芽的附加值，增加效益。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其次，可利用发酵法生物合成GABA添加剂。也就是纯粹应用微生物技术，通过筛选优良高产的安全菌种，发酵生产GABA制剂。目前，酵母菌、乳酸菌等是一类被公认为安全的微生物。GABA是21世纪倡导的绿色食品和有机食品的理想配料，也是十分理想的老年疾病防治保健食品及药品，人体每天摄入30－50mg纯天然GABA就能起到十分理想的保健作用。由于用量微少，可以和其它[[植物提取物]]配对，制成适合各种消费群体需要的[[胶囊]]、软胶囊、片剂、[[粉剂]]等形态的营养补充剂。可用于保健食品及普通食品中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，开发功能性乳制品。乳制品的消费量很大，也是最为普遍的食用消费品之一。强化GABA的乳制品可以说是一种理想的组合，因为富含的GABA能进一步增强乳制品的功能性，使其更具竞争力。但是，目前强化GABA乳制品还只是一种构想，国外专利文献中有报道GABA在奶粉中的应用，而在其它品种中的应用较少，还需做大量的开发工作。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四，在运动食品中的应用。工作、学习、运动中产生的[[疲劳]]感是一种生理现象，用GABA配制的运动饮料，可满足机体高强度运动的需要，在国外已比较流行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第五，应用于烘焙食品。随着市场准入制度的实施，烘焙食品行业进入“门槛”的提高，近年来欧、美等发达国家在烘焙食品配料上提出了以绿色健康为主题的开发倾向。面包已发展成为世界性的大众食品，在面包中加入微量的GABA可有效地降低[[心血管]]病发病率。在饼干、糕点中加入适量的GABA可制成适合老年人或儿童食用的健康食品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第六，在饮料中的应用。近几年，我国饮料年产量以超过20％的年均增长率递增，饮料市场已成为中国食品行业中发展最快的市场之一。消费者对天然、低糖、健康型饮料的需求，促进了新品种的崛起。加入GABA的功能型饮料、茶饮料、果汁饮料等将受到更多消费者的青睐。2007年日本可口可乐公司推出了面向大众的，具有放松和抗紧张效果的GABA功能性饮料“AQUARIUSSHARPCHARGE”。　　&lt;br /&gt;
===我国市场概况===&lt;br /&gt;
2009年9月27日，[[卫生部]]批准γ-氨基丁酸、初乳碱性蛋白、[[共轭]][[亚油酸]]、共轭亚油酸[[甘油酯]]、植物乳杆菌（[[菌株]]号ST-Ⅲ）、[[杜仲]]籽油为新资源食品，γ-氨基丁酸，在国内进入崭新纪元，国内各大γ-氨基丁酸厂家，安徽来福高科股份有限公司、福建安溪[[生物科技]]有限公司依据江南大学最新科技GABA转化技术将引领中国进入新食品消费时代。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:食物]][[分类:生物学]][[分类:食品添加剂]][[分类:药理学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
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