សេចក្តីណែនាំអំពី ជាតិរ៉ែ Chelates សារធាតុ Peptide តូច
ផ្នែកទី 1 ប្រវត្តិនៃសារធាតុបន្ថែមសារធាតុរ៉ែ
វាអាចបែងចែកជាបួនជំនាន់ យោងទៅតាមការអភិវឌ្ឍន៍នៃសារធាតុបន្ថែមសារធាតុរ៉ែ៖
ជំនាន់ទីមួយ៖ អំបិលអសរីរាង្គនៃសារធាតុរ៉ែដូចជា ស៊ុលទង់ដែង ស៊ុលហ្វាត ស័ង្កសីអុកស៊ីដ ជាដើម។ ជំនាន់ទីពីរ៖ អំបិលអាស៊ីតសរីរាង្គនៃសារធាតុរ៉ែដូចជា ferrous lactate, ferrous fumarate, copper citrate ជាដើម។ ជំនាន់ទី 3: អាមីណូអាស៊ីត chelate ថ្នាក់ចំណីនៃសារធាតុរ៉ែដូចជា zinc methionine, iron glycine និង zinc glycine; ជំនាន់ទីបួន៖ អំបិលប្រូតេអ៊ីន និងអំបិល peptide chelating តូចៗនៃសារធាតុរ៉ែដូចជាទង់ដែងប្រូតេអ៊ីន ជាតិដែកប្រូតេអ៊ីន ស័ង្កសីប្រូតេអ៊ីន ម៉ង់ហ្គាណែសប្រូតេអ៊ីន ទង់ដែង peptide តូច ជាតិដែក peptide តូច ស័ង្កសី peptide តូច ម៉ង់ហ្គាណែ peptide តូច ជាដើម។
ជំនាន់ទី 1 គឺជារ៉ែដានអសរីរាង្គ ហើយជំនាន់ទី 2 ដល់ទី 4 គឺជាសារធាតុរ៉ែដានសរីរាង្គ។
ផ្នែកទី 2 ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើស Chelates Peptide តូច
peptide chelates តូចមានប្រសិទ្ធភាពដូចខាងក្រោមៈ
1. នៅពេលដែល peptides តូចៗ chelate ជាមួយអ៊ីយ៉ុងដែក ពួកវាសម្បូរទៅដោយទម្រង់ និងពិបាកក្នុងការតិត្ថិភាព។
2. វាមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាញអាស៊ីតអាមីណូ, មានកន្លែងស្រូបយកកាន់តែច្រើននិងល្បឿនស្រូបយកលឿន;
3. ការប្រើប្រាស់ថាមពលតិច; 4. ប្រាក់បញ្ញើកាន់តែច្រើន អត្រាប្រើប្រាស់ខ្ពស់ និងដំណើរការផលិតកម្មសត្វប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
5. ប្រឆាំងបាក់តេរី និងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម;
6. បទប្បញ្ញត្តិនៃភាពស៊ាំ។
ការសិក្សាមួយចំនួនធំបានបង្ហាញថា លក្ខណៈខាងលើ ឬឥទ្ធិពលនៃ peptide chelates តូចៗធ្វើឱ្យពួកគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយ និងសក្ដានុពលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅទីបំផុតបានសម្រេចចិត្តយក peptide chelates តូចជាការផ្តោតសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលរ៉ែសរីរាង្គរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ផ្នែកទី 3 ប្រសិទ្ធភាពនៃ peptide chelates តូច
1.ទំនាក់ទំនងរវាង peptides អាស៊ីតអាមីណូ និងប្រូតេអ៊ីន
ទម្ងន់ម៉ូលេគុលនៃប្រូតេអ៊ីនគឺលើសពី 10000;
ទំងន់ម៉ូលេគុលនៃ peptide គឺ 150 ~ 10000;
peptides តូចដែលត្រូវបានគេហៅផងដែរថា peptides ម៉ូលេគុលតូច, មាន 2 ~ 4 អាស៊ីតអាមីណូ;
ទម្ងន់ម៉ូលេគុលជាមធ្យមនៃអាស៊ីតអាមីណូគឺប្រហែល 150 ។
2. សំរបសំរួលក្រុមនៃអាស៊ីតអាមីណូនិង peptides chelated ជាមួយលោហធាតុ
(1) សម្របសម្រួលក្រុមនៅក្នុងអាស៊ីតអាមីណូ
ក្រុមសំរបសំរួលក្នុងអាស៊ីតអាមីណូ៖
ក្រុមអាមីណូ និង carboxyl នៅលើ a-carbon;
ក្រុមខ្សែសង្វាក់ចំហៀងនៃអាស៊ីតអាមីណូមួយចំនួនដូចជា ក្រុមស៊ុលអ៊ីដ្រូលីល ស៊ីស្ទីន ហ្វូណូលីក ទីរ៉ូស៊ីន និងក្រុមអ៊ីមីដាហ្សូល អ៊ីស្ទីឌីន។
(2) ការសម្របសម្រួលក្រុមនៅក្នុង peptides តូច
peptides តូចៗមានក្រុមសំរបសំរួលច្រើនជាងអាស៊ីតអាមីណូ។ នៅពេលដែលពួកវា chelate ជាមួយអ៊ីយ៉ុងដែក ពួកវាងាយនឹង chelate ហើយអាចបង្កើតជា multidentate chelation ដែលធ្វើអោយ chelate កាន់តែមានស្ថេរភាព។
3. ប្រសិទ្ធភាពនៃផលិតផល peptide chelate តូច
មូលដ្ឋានទ្រឹស្តីនៃ peptide តូចលើកកម្ពស់ការស្រូបយកសារធាតុរ៉ែ
លក្ខណៈនៃការស្រូបនៃ peptides តូចគឺជាមូលដ្ឋានទ្រឹស្តីសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការស្រូបយកធាតុដាន។ យោងទៅតាមទ្រឹស្ដីការរំលាយអាហារប្រូតេអ៊ីនបែបប្រពៃណី អ្វីដែលសត្វត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់អាស៊ីដអាមីណូផ្សេងៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា សមាមាត្រនៃការប្រើប្រាស់អាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងចំណីពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាគឺខុសគ្នា ហើយនៅពេលដែលសត្វត្រូវបានចុកជាមួយនឹងរបបអាហារដូចគ្នា ឬរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពអាស៊ីតអាមីណូប្រូតេអ៊ីនទាប ដំណើរការផលិតល្អបំផុតមិនអាចទទួលបានទេ (Baker, 1977; Pinchasov et al., 1990) [2,3]។ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានដាក់ទស្សនៈថា សត្វមានសមត្ថភាពស្រូបយកពិសេសសម្រាប់ប្រូតេអ៊ីនដែលនៅដដែល ឬសារធាតុ peptides ដែលពាក់ព័ន្ធ។ Agar (1953) [4] សង្កេតឃើញដំបូងថា ពោះវៀនអាចស្រូបយក និងដឹកជញ្ជូន diglycidyl ទាំងស្រុង។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ចេញនូវអំណះអំណាងដ៏គួរឱ្យជឿជាក់មួយថា peptides តូចៗអាចត្រូវបានស្រូបយកទាំងស្រុង ដោយបញ្ជាក់ថា glycylglycine ដដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូន និងស្រូបយក។ មួយចំនួនធំនៃ peptides តូចអាចត្រូវបានស្រូបដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងឈាមរត់ប្រព័ន្ធក្នុងទម្រង់នៃ peptides ។ ហារ៉ា et al ។ (1984)[5] ក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាផលិតផលចុងរំលាយអាហាររបស់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងបំពង់រំលាយអាហារភាគច្រើនជា peptides តូចជាជាងអាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ (FAA)។ សារធាតុ peptides តូចៗអាចឆ្លងកាត់កោសិកា mucosal ពោះវៀនទាំងស្រុង ហើយចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមជាប្រព័ន្ធ (Le Guowei, 1996)[6]។
វឌ្ឍនភាពនៃការស្រាវជ្រាវនៃ peptide តូចដែលលើកកម្ពស់ការស្រូបយកសារធាតុរ៉ែ, Qiao Wei, et al ។
peptide chelates តូចៗត្រូវបានដឹកជញ្ជូន និងស្រូបយកក្នុងទម្រង់ជា peptides តូចៗ
យោងតាមយន្តការស្រូបយក និងដឹកជញ្ជូន និងលក្ខណៈនៃ peptides តូចៗ សារធាតុរ៉ែដាន chelate ជាមួយ peptides តូចៗជា ligands សំខាន់ៗអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទាំងមូល ដែលអំណោយផលដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសក្តានុពលជីវសាស្រ្តនៃសារធាតុរ៉ែ។ (Qiao Wei, et al)
ប្រសិទ្ធភាពនៃ Chelates Peptide តូច
1. នៅពេលដែល peptides តូចៗ chelate ជាមួយអ៊ីយ៉ុងដែក ពួកវាសម្បូរទៅដោយទម្រង់ និងពិបាកក្នុងការតិត្ថិភាព។
2. វាមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាញអាស៊ីតអាមីណូ, មានកន្លែងស្រូបយកកាន់តែច្រើននិងល្បឿនស្រូបយកលឿន;
3. ការប្រើប្រាស់ថាមពលតិច;
4. ប្រាក់បញ្ញើកាន់តែច្រើន អត្រាប្រើប្រាស់ខ្ពស់ និងដំណើរការផលិតកម្មសត្វប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
5. ប្រឆាំងបាក់តេរី និងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម; 6. បទប្បញ្ញត្តិនៃភាពស៊ាំ។
4. ការយល់ដឹងបន្ថែមអំពី peptides
ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ peptide ទាំងពីររូបណាទទួលបានប្រាក់ចំនេញច្រើនជាង?
- ការចង peptide
- ផូស្វផបទីត
- សារធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ
- អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក peptide
- peptide ភាពស៊ាំ
- ថ្នាំ Neuropeptide
- អរម៉ូន peptide
- អង់ទីអុកស៊ីដង់ peptide
- peptides អាហារូបត្ថម្ភ
- peptides គ្រឿងទេស
(1) ចំណាត់ថ្នាក់នៃ peptides
(2) ឥទ្ធិពលសរីរវិទ្យានៃ peptides
- 1. លៃតម្រូវតុល្យភាពនៃទឹកនិងអេឡិចត្រូលីតនៅក្នុងខ្លួន;
- 2. បង្កើតអង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី និងការឆ្លងមេរោគសម្រាប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
- 3. លើកកម្ពស់ការព្យាបាលមុខរបួស; ការជួសជុលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃរបួសជាលិកា epithelial ។
- 4. បង្កើតអង់ស៊ីមក្នុងរាងកាយជួយបំប្លែងអាហារទៅជាថាមពល។
- 5. ជួសជុលកោសិកា ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការរំលាយអាហាររបស់កោសិកា ការពារការចុះខ្សោយកោសិកា និងដើរតួនាទីការពារជំងឺមហារីក។
- 6. ជំរុញការសំយោគ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រូតេអ៊ីន និងអង់ស៊ីម;
- 7. សារជាតិគីមីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរវាងកោសិកា និងសរីរាង្គ។
- 8. ការការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងសរសៃឈាមខួរក្បាល;
- 9. គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ endocrine និងសរសៃប្រសាទ។
- 10. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និងព្យាបាលជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ;
- 11. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង និងជំងឺផ្សេងៗទៀត។
- 12. ប្រឆាំងមេរោគ ប្រឆាំងភាពចាស់ ការលុបបំបាត់រ៉ាឌីកាល់សេរីលើសនៅក្នុងខ្លួន។
- 13. លើកកម្ពស់មុខងារ hematopoietic ព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំង ការពារការប្រមូលផ្តុំប្លាកែត ដែលអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពផ្ទុកអុកស៊ីសែននៃកោសិកាឈាមក្រហម។
- 14. ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ DNA ដោយផ្ទាល់ និងកំណត់គោលដៅបាក់តេរីមេរោគ។
5. មុខងារអាហារូបត្ថម្ភពីរនៃ peptide chelates តូច
peptide chelate តូចចូលទៅក្នុងកោសិកាទាំងមូលនៅក្នុងរាងកាយសត្វនិងបន្ទាប់មកបំបែកចំណង chelation ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងកោសិកា ហើយ decompose ទៅជា peptide និង metal ions ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រៀងៗខ្លួនដោយសត្វដើម្បីលេងមុខងារអាហារូបត្ថម្ភពីរជាពិសេសមុខងារ peptide ។
មុខងារនៃ peptide តូច
- 1. ជំរុញការសំយោគប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងជាលិកាសាច់ដុំសត្វ កាត់បន្ថយអាប៉ូតូស៊ីស និងជំរុញការលូតលាស់របស់សត្វ។
- 2. កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិពោះវៀន និងលើកកម្ពស់សុខភាពពោះវៀន
- 3. ផ្តល់គ្រោងឆ្អឹងកាបូន និងបង្កើនសកម្មភាពនៃអង់ស៊ីមរំលាយអាហារដូចជា អាមីឡាសពោះវៀន និងប្រូតេស៊ី
- 4. មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម
- 5. មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាក
- ៦.……
6. អត្ថប្រយោជន៍នៃ chelates peptide តូចជាង chelates អាស៊ីតអាមីណូ
| អាមីណូអាស៊ីត chelated សារធាតុរ៉ែ | សារធាតុរ៉ែ peptide chelated តូច | |
| តម្លៃវត្ថុធាតុដើម | វត្ថុធាតុដើមអាស៊ីតអាមីណូតែមួយមានតម្លៃថ្លៃ | វត្ថុធាតុដើម keratin របស់ប្រទេសចិនមានច្រើនក្រៃលែង។ រោម រោម និងស្នែងក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វ និងកាកសំណល់ប្រូតេអ៊ីន និងសំណល់ស្បែកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគីមី គឺជាវត្ថុធាតុដើមប្រូតេអ៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងថោក។ |
| ឥទ្ធិពលស្រូបយក | ក្រុមអាមីណូ និង carboxyl ត្រូវបានចូលរួមក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុង chelation នៃអាស៊ីតអាមីណូ និងធាតុលោហៈ បង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធ bicyclic endocannabinoid ស្រដៀងទៅនឹង dipeptides ដោយគ្មានក្រុម carboxyl ដោយឥតគិតថ្លៃដែលអាចស្រូបបានតែតាមរយៈប្រព័ន្ធ oligopeptide ប៉ុណ្ណោះ។ (Su Chunyang et al., 2002) | នៅពេលដែល peptides តូចៗចូលរួមក្នុង chelation រចនាសម្ព័ន្ធ chelation ring តែមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអាមីណូស្ថានីយនិងអុកស៊ីដ peptide ដែលនៅជាប់គ្នា ហើយ chelate រក្សានូវក្រុម carboxyl ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចត្រូវបានស្រូបតាមរយៈប្រព័ន្ធ dipeptide ជាមួយនឹងអាំងតង់ស៊ីតេនៃការស្រូបយកខ្ពស់ជាងប្រព័ន្ធ oligopeptide ។ |
| ស្ថេរភាព | អ៊ីយ៉ុងដែកដែលមានចិញ្ចៀនដែលមានសមាជិកប្រាំ ឬប្រាំមួយ ឬច្រើននៃក្រុមអាមីណូ ក្រុម carboxyl ក្រុម imidazole ក្រុម phenol និងក្រុម sulfhydryl ។ | បន្ថែមពីលើក្រុមសម្របសម្រួលដែលមានស្រាប់ទាំងប្រាំនៃអាស៊ីតអាមីណូ ក្រុម carbonyl និង imino នៅក្នុង peptides តូចៗក៏អាចចូលរួមក្នុងការសម្របសម្រួលផងដែរ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឱ្យ peptide chelates តូចៗមានស្ថេរភាពជាង chelates អាស៊ីតអាមីណូ។ (Yang Pin et al., 2002) |
7. អត្ថប្រយោជន៍នៃ peptide chelates តូចជាងអាស៊ីត glycolic និង methionine chelates
| Glycine chelated សារធាតុរ៉ែដាន | សារធាតុរ៉ែ methionine chelated | សារធាតុរ៉ែ peptide chelated តូច | |
| ទម្រង់សម្របសម្រួល | ក្រុម carboxyl និង amino នៃ glycine អាចត្រូវបានសំរបសំរួលទៅនឹងអ៊ីយ៉ុងដែក។ | ក្រុម carboxyl និង amino នៃ methionine អាចត្រូវបានសំរបសំរួលទៅនឹងអ៊ីយ៉ុងដែក។ | នៅពេលដែល chelated ជាមួយ ions ដែក វាសម្បូរទៅដោយទម្រង់សំរបសំរួល និងមិនងាយឆ្អែត។ |
| មុខងារអាហារូបត្ថម្ភ | ប្រភេទ និងមុខងារនៃអាស៊ីតអាមីណូគឺនៅលីវ។ | ប្រភេទ និងមុខងារនៃអាស៊ីតអាមីណូគឺនៅលីវ។ | នេះ។សម្បូរបែបនៃអាស៊ីតអាមីណូផ្តល់នូវអាហាររូបត្ថម្ភកាន់តែទូលំទូលាយខណៈពេលដែល peptides តូចអាចដំណើរការទៅតាមនោះ។ |
| ឥទ្ធិពលស្រូបយក | Glycine chelates មានnoក្រុម carboxyl ឥតគិតថ្លៃមានវត្តមាន និងមានប្រសិទ្ធិភាពស្រូបយកយឺត។ | Methionine Chelates មានnoក្រុម carboxyl ឥតគិតថ្លៃមានវត្តមាន និងមានប្រសិទ្ធិភាពស្រូបយកយឺត។ | peptide chelates តូចបានបង្កើតឡើងមានវត្តមាននៃក្រុម carboxyl ដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានប្រសិទ្ធិភាពស្រូបយកលឿន។ |
ផ្នែកទី 4 ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម "Chelates Peptide-mineral តូច"
Chelates តូច Peptide-mineral ដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញគឺងាយស្រួលក្នុងការ chelate ។
វាបង្កប់ន័យថា លីហ្គែន peptide តូចៗ ដែលមិនងាយឆ្អែតដោយសារក្រុមសំរបសំរួលមួយចំនួនធំ ងាយស្រួលបង្កើតជា multidentate chelate ជាមួយធាតុលោហៈ មានស្ថេរភាពល្អ។
ផ្នែកទី 5 ការណែនាំអំពីផលិតផលស៊េរី Peptide-mineral Chelates
1. សារធាតុ peptide តូច ស្ពាន់ chelated រ៉ែ (ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម៖ Copper Amino Acid Chelate Feed Grade)
2. ដាន peptide តូច ជាតិដែក chelated (ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម៖ Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade)
3. ដាន peptide តូច ស័ង្កសី chelated (ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម៖ Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade)
4. ដាន peptide តូច ជាតិរ៉ែ chelated manganese (ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម៖ Manganese Amino Acid Chelate Feed Grade)
ស្ពាន់អាមីណូអាស៊ីត Chelate កម្រិតចំណី
Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade
Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade
ម៉ង់ហ្គាណែស អាមីណូអាស៊ីត Chelate កម្រិតចំណី
1. Copper Amino Acid Chelate Feed Grade
- ឈ្មោះផលិតផល៖ Copper Amino Acid Chelate Feed Grade
- រូបរាង៖ គ្រាប់ពណ៌បៃតងត្នោត
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ក) ទង់ដែង៖ ≥ 10.0%
ខ) អាស៊ីដអាមីណូសរុប៖ ≥ 20.0%
គ) អត្រា Chelation: ≥ 95%
ឃ) អាសេនិច៖ ≤ 2 mg/kg
ង) សំណ៖ ≤ 5 mg/kg
ច) កាដ្យូម៖ ≤ 5 មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម
g) មាតិកាសំណើម: ≤ 5.0%
h) ភាពល្អិតល្អន់៖ ភាគល្អិតទាំងអស់ឆ្លងកាត់ 20 mesh ដែលមានទំហំភាគល្អិតសំខាន់ 60-80 mesh
n=0,1,2,... បង្ហាញពីទង់ដែង chelated សម្រាប់ dipeptides tripeptides និង tetrapeptides
ឌីគ្លីសេរីន
រចនាសម្ព័ន្ធនៃ peptide chelates តូច
លក្ខណៈនៃ Copper Amino Acid Chelate Feed Grade
- ផលិតផលនេះគឺជាសារធាតុរ៉ែដានសរីរាង្គទាំងអស់ដែលត្រូវបាន chelated ដោយដំណើរការ chelating ពិសេសជាមួយនឹងអង់ស៊ីមរុក្ខជាតិសុទ្ធ peptides ម៉ូលេគុលតូចជាស្រទាប់ខាងក្រោម chelating និងធាតុដាន
- ផលិតផលនេះមានស្ថេរភាពគីមី ហើយអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់វាចំពោះវីតាមីន និងខ្លាញ់។ល។
- ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអំណោយផលដល់ការកែលម្អគុណភាពចំណី។ ផលិតផលនេះត្រូវបានស្រូបចូលតាមផ្លូវ peptide និងអាស៊ីតអាមីណូតូចៗ កាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែង និងការប្រឆាំងជាមួយធាតុដានផ្សេងទៀត ហើយមានអត្រាស្រូបយក និងប្រើប្រាស់ជីវសាស្ត្រល្អបំផុត។
- ទង់ដែងគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃកោសិកាឈាមក្រហម ជាលិកាភ្ជាប់ ឆ្អឹង ចូលរួមក្នុងរាងកាយនៃអង់ស៊ីមជាច្រើន បង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយ ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច អាចបង្កើនការឡើងទម្ងន់ប្រចាំថ្ងៃ កែលម្អការផ្តល់ចំណី។
ការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃ Copper Amino Acid Chelate Feed Grade
| វត្ថុកម្មវិធី | កំរិតប្រើដែលបានណែនាំ (g/t សម្ភារៈតម្លៃពេញ) | ខ្លឹមសារក្នុងព័ត៌មានតម្លៃពេញ (mg/kg) | ប្រសិទ្ធភាព |
| សាបព្រួស | ៤០០-៧០០ | ៦០ ដល់ ១០៥ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការបន្តពូជ និងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំនៃការសាបព្រួស។ 2. បង្កើនភាពរឹងមាំនៃទារកនិងកូនជ្រូក; 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស៊ាំ និងភាពធន់នឹងជំងឺ។ |
| កូនជ្រូក | ៣០០ ទៅ ៦០០ | ៤៥ ដល់ ៩០ | 1. មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារ hematopoietic និងភាពស៊ាំ, បង្កើនភាពធន់ទ្រាំស្ត្រេសនិងភាពធន់នឹងជំងឺ; 2. បង្កើនអត្រាកំណើន និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណីយ៉ាងសំខាន់។ |
| ជ្រូកធាត់ | ១២៥ | ថ្ងៃទី 18.5 ខែមករា | |
| បក្សី | ១២៥ | ថ្ងៃទី 18.5 ខែមករា | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងភាពតានតឹង និងកាត់បន្ថយការស្លាប់។ 2. កែលម្អសំណងចំណី និងបង្កើនអត្រាកំណើន។ |
| សត្វក្នុងទឹក។ | ត្រី 40-70 | 6 ដល់ 10.5 | 1. ជំរុញការលូតលាស់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសំណងចំណី។ 2. ប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹង កាត់បន្ថយជំងឺ និងអត្រាមរណៈ។ |
| បង្គា 150-200 | ២២.៥-៣០ | ||
| សត្វដែលរស់រវើក g/ថ្ងៃក្បាល | ខែមករា 0.75 | 1. ទប់ស្កាត់ការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃសន្លាក់ tibial, ចលនា "concave back" disorder, wobbler, ការខូចខាតសាច់ដុំបេះដូង; 2. ការពារសក់ឬលាប keratinization, ក្លាយជាសក់រឹង, បាត់បង់កោងធម្មតា, ការពារការលេចឡើងនៃ "ចំណុចប្រផេះ" នៅក្នុងរង្វង់ភ្នែក; 3. ការពារការសម្រកទម្ងន់ រាគ ការផលិតទឹកដោះថយចុះ។ |
2. Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade
- ឈ្មោះផលិតផល៖ Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade
- រូបរាង៖ គ្រាប់ពណ៌បៃតងត្នោត
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ក) ជាតិដែក៖ ≥ 10.0%
ខ) អាស៊ីដអាមីណូសរុប៖ ≥ 19.0%
គ) អត្រា Chelation: ≥ 95%
ឃ) អាសេនិច៖ ≤ 2 mg/kg
ង) សំណ៖ ≤ 5 mg/kg
ច) កាដ្យូម៖ ≤ 5 មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម
g) មាតិកាសំណើម: ≤ 5.0%
h) ភាពល្អិតល្អន់៖ ភាគល្អិតទាំងអស់ឆ្លងកាត់ 20 mesh ដែលមានទំហំភាគល្អិតសំខាន់ 60-80 mesh
n=0,1,2,... បង្ហាញពីស័ង្កសី chelated សម្រាប់ dipeptides tripeptides និង tetrapeptides
លក្ខណៈរបស់ Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade
- ផលិតផលនេះគឺជាសារធាតុរ៉ែដានសរីរាង្គ chelated ដោយដំណើរការ chelating ពិសេសជាមួយនឹងរុក្ខជាតិសុទ្ធ enzymatic peptides ម៉ូលេគុលតូចជាស្រទាប់ខាងក្រោម chelating និងធាតុដាន;
- ផលិតផលនេះមានស្ថេរភាពគីមី ហើយអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់វាចំពោះវីតាមីន និងខ្លាញ់។ល។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអំណោយផលដល់ការកែលម្អគុណភាពចំណី។
- ផលិតផលនេះត្រូវបានស្រូបតាមផ្លូវ peptide និងអាស៊ីតអាមីណូតូច កាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែង និងការប្រឆាំងជាមួយធាតុដានផ្សេងទៀត និងមានអត្រាស្រូបយក និងប្រើប្រាស់ជីវសាស្ត្រល្អបំផុត។
- ផលិតផលនេះអាចឆ្លងកាត់របាំងនៃសុក និងក្រពេញ mammary ធ្វើឱ្យទារកមានសុខភាពល្អ បង្កើនទម្ងន់កំណើត និងទម្ងន់ផ្តាច់ដោះ និងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈ។ ជាតិដែកគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអេម៉ូក្លូប៊ីន និង myoglobin ដែលអាចការពារភាពស្លេកស្លាំងកង្វះជាតិដែក និងផលវិបាករបស់វា។
ការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃ Ferrous Amino Acid Chelate Feed Grade
| វត្ថុកម្មវិធី | កម្រិតថ្នាំដែលបានណែនាំ (g/t សម្ភារៈតម្លៃពេញ) | ខ្លឹមសារក្នុងព័ត៌មានតម្លៃពេញ (mg/kg) | ប្រសិទ្ធភាព |
| សាបព្រួស | ៣០០ ទៅ ៨០០ | ៤៥ ដល់ ១២០ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការបន្តពូជ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់សាបព្រួស។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវទម្ងន់កំណើត ទម្ងន់នៃការផ្តាច់ដោះ និងឯកសណ្ឋាននៃកូនជ្រូកសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលក្រោយ។ 3. កែលម្អការផ្ទុកជាតិដែកនៅក្នុងជ្រូកបៅ និងការប្រមូលផ្តុំជាតិដែកក្នុងទឹកដោះគោ ដើម្បីការពារភាពស្លេកស្លាំងកង្វះជាតិដែកនៅក្នុងជ្រូកបៅ។ |
| កូនជ្រូក និងជ្រូកធាត់ | កូនជ្រូក ៣០០-៦០០ | ៤៥ ដល់ ៩០ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស៊ាំរបស់កូនជ្រូក បង្កើនភាពធន់នឹងជំងឺ និងធ្វើអោយអត្រារស់រានមានជីវិតប្រសើរឡើង។ 2. បង្កើនអត្រាកំណើន ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបំប្លែងចំណី បង្កើនទំងន់នៃការទុកដាក់សំរាម និងឯកសណ្ឋាន និងកាត់បន្ថយអត្រាកើតជំងឺជ្រូក។ 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវកម្រិត myoglobin និង myoglobin ការពារ និងព្យាបាលភាពស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែក ធ្វើអោយស្បែកជ្រូកឡើងក្រហម និងធ្វើអោយពណ៌សាច់មានភាពប្រសើរឡើង។ |
| ជ្រូកធាត់ ២០០-៤០០ | ៣០ ដល់ ៦០ | ||
| បក្សី | ៣០០ ទៅ ៤០០ | ៤៥ ដល់ ៦០ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបំប្លែងចំណី បង្កើនអត្រាកំណើន ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹង និងកាត់បន្ថយការស្លាប់។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអត្រានៃការដាក់ស៊ុត កាត់បន្ថយអត្រាស៊ុតដែលខូច និងធ្វើឱ្យពណ៌នៃ yolk កាន់តែស៊ីជម្រៅ។ 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអត្រាបង្កកំណើត និងអត្រាញាស់នៃពងបង្កាត់ និងអត្រារស់រានរបស់បក្សីវ័យក្មេង។ |
| សត្វក្នុងទឹក។ | 200 ទៅ 300 | ៣០-៤៥ | 1. ជំរុញការលូតលាស់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបំប្លែងចំណី។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការលុបបំបាត់ស្ត្រេស កាត់បន្ថយការកើតជំងឺ និងការស្លាប់។ |
3. Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade
- ឈ្មោះផលិតផល៖ Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade
- រូបរាង៖ គ្រាប់ពណ៌ត្នោត-លឿង
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ក) ស័ង្កសី៖ ≥ 10.0%
ខ) អាស៊ីដអាមីណូសរុប៖ ≥ 20.5%
គ) អត្រា Chelation: ≥ 95%
ឃ) អាសេនិច៖ ≤ 2 mg/kg
ង) សំណ៖ ≤ 5 mg/kg
ច) កាដ្យូម៖ ≤ 5 មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម
g) មាតិកាសំណើម: ≤ 5.0%
h) ភាពល្អិតល្អន់៖ ភាគល្អិតទាំងអស់ឆ្លងកាត់ 20 mesh ដែលមានទំហំភាគល្អិតសំខាន់ 60-80 mesh
n=0,1,2,... បង្ហាញពីស័ង្កសី chelated សម្រាប់ dipeptides tripeptides និង tetrapeptides
លក្ខណៈនៃ Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade
ផលិតផលនេះគឺជាសារធាតុរ៉ែដានសរីរាង្គទាំងអស់ដែលត្រូវបាន chelated ដោយដំណើរការ chelating ពិសេសជាមួយ peptides ម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលតូចអង់ស៊ីមអង់ស៊ីមជាស្រទាប់ខាងក្រោម chelating និងធាតុដាន។
ផលិតផលនេះមានស្ថេរភាពគីមី ហើយអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់វាចំពោះវីតាមីន និងខ្លាញ់។ល។
ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអំណោយផលដល់ការកែលម្អគុណភាពចំណី។ ផលិតផលនេះត្រូវបានស្រូបតាមផ្លូវ peptide និងអាស៊ីតអាមីណូតូច កាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែង និងការប្រឆាំងជាមួយធាតុដានផ្សេងទៀត និងមានអត្រាស្រូបយក និងប្រើប្រាស់ជីវសាស្ត្រល្អបំផុត។
ផលិតផលនេះអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស៊ាំ ជំរុញការលូតលាស់ បង្កើនការបំប្លែងចំណី និងធ្វើអោយរលោងរោម។
ស័ង្កសីគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃអង់ស៊ីមជាង 200 ជាលិកា epithelial ribose និង gustatin ។ វាលើកកម្ពស់ការរីកសាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកោសិការសជាតិនៅក្នុង mucosa អណ្តាត និងគ្រប់គ្រងចំណង់អាហារ។ រារាំងបាក់តេរីពោះវៀនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់; និងមានមុខងាររបស់អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារសម្ងាត់នៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និងសកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីមនៅក្នុងជាលិកា និងកោសិកា។
ការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃ Zinc Amino Acid Chelate Feed Grade
| វត្ថុកម្មវិធី | កម្រិតថ្នាំដែលបានណែនាំ (g/t សម្ភារៈតម្លៃពេញ) | ខ្លឹមសារក្នុងព័ត៌មានតម្លៃពេញ (mg/kg) | ប្រសិទ្ធភាព |
| សាបព្រួសមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះ | ៣០០ ទៅ ៥០០ | ៤៥–៧៥ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការបន្តពូជ និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់សាបព្រួស។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពរស់រវើករបស់ទារក និងកូនជ្រូក ពង្រឹងភាពធន់នឹងជំងឺ និងធ្វើឱ្យពួកវាមានដំណើរការផលិតកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងដំណាក់កាលក្រោយ។ 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពរាងកាយរបស់កូនជ្រូកមានផ្ទៃពោះ និងទម្ងន់កំណើតរបស់កូនជ្រូក។ |
| បឺតជញ្ជក់កូនជ្រូក កូនជ្រូក និងជ្រូកធាត់ | 250 ទៅ 400 | ៣៧.៥ ដល់ ៦០ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស៊ាំនៃកូនជ្រូក កាត់បន្ថយការរាគ និងការស្លាប់។ 2. ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពក្រអូមមាត់ ការបង្កើនការទទួលទានចំណី ការបង្កើនអត្រាកំណើន និងការកែលម្អការបំប្លែងចំណី។ 3. ធ្វើឱ្យអាវជ្រូកមានភាពភ្លឺថ្លា និងបង្កើនគុណភាពគ្រោងឆ្អឹង និងគុណភាពសាច់។ |
| បក្សី | ៣០០ ទៅ ៤០០ | ៤៥ ដល់ ៦០ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពរលោងនៃរោម; 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអត្រាពង អត្រាបង្កកំណើត និងអត្រាញាស់នៃពងបង្កាត់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពពណ៌របស់ស៊ុតលឿង។ 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹង និងកាត់បន្ថយការស្លាប់។ 4. កែលម្អការបំប្លែងចំណី និងបង្កើនអត្រាកំណើន។ |
| សត្វក្នុងទឹក។ | ខែមករា 300 | 45 | 1. ជំរុញការលូតលាស់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបំប្លែងចំណី។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការលុបបំបាត់ស្ត្រេស កាត់បន្ថយការកើតជំងឺ និងការស្លាប់។ |
| សត្វដែលរស់រវើក g/ថ្ងៃក្បាល | ២.៤ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវទិន្នផលទឹកដោះគោ ការពារជំងឺ mastitis និង foof rot និងកាត់បន្ថយមាតិកាកោសិកា somatic នៅក្នុងទឹកដោះគោ។ 2. ជំរុញការលូតលាស់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការបំប្លែងចំណី និងធ្វើអោយគុណភាពសាច់។ |
4. Manganese Amino Acid Chelate Feed Grade
- ឈ្មោះផលិតផល៖ Manganese Amino Acid Chelate Feed Grade
- រូបរាង៖ គ្រាប់ពណ៌ត្នោត-លឿង
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវិទ្យា
ក) Mn: ≥ 10.0%
ខ) អាស៊ីដអាមីណូសរុប៖ ≥ 19.5%
គ) អត្រា Chelation: ≥ 95%
ឃ) អាសេនិច៖ ≤ 2 mg/kg
ង) សំណ៖ ≤ 5 mg/kg
ច) កាដ្យូម៖ ≤ 5 មីលីក្រាម / គីឡូក្រាម
g) មាតិកាសំណើម: ≤ 5.0%
h) ភាពល្អិតល្អន់៖ ភាគល្អិតទាំងអស់ឆ្លងកាត់ 20 mesh ដែលមានទំហំភាគល្អិតសំខាន់ 60-80 mesh
n=0, 1,2,... បង្ហាញពីម៉ង់ហ្គាណែស chelated សម្រាប់ dipeptides, tripeptides និង tetrapeptides
លក្ខណៈនៃម៉ង់ហ្គាណែស អាមីណូអាស៊ីត Chelate Feed Grade
ផលិតផលនេះគឺជាសារធាតុរ៉ែដានសរីរាង្គទាំងអស់ដែលត្រូវបាន chelated ដោយដំណើរការ chelating ពិសេសជាមួយ peptides ម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលតូចអង់ស៊ីមអង់ស៊ីមជាស្រទាប់ខាងក្រោម chelating និងធាតុដាន។
ផលិតផលនេះមានស្ថេរភាពគីមី ហើយអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់វាចំពោះវីតាមីន និងខ្លាញ់។ល។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះគឺអំណោយផលដល់ការកែលម្អគុណភាពចំណី។
ផលិតផលនេះត្រូវបានស្រូបតាមផ្លូវ peptide និងអាស៊ីតអាមីណូតូច កាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែង និងការប្រឆាំងជាមួយធាតុដានផ្សេងទៀត និងមានអត្រាស្រូបយក និងប្រើប្រាស់ជីវសាស្ត្រល្អបំផុត។
ផលិតផលនេះអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាកំណើន កែលម្អការបំប្លែងចំណី និងស្ថានភាពសុខភាពយ៉ាងសំខាន់។ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអត្រាការពង អត្រាញាស់ និងអត្រាកូនមាន់ដែលមានសុខភាពល្អនៃការបង្កាត់ពូជមាន់ជាក់ស្តែង។
ម៉ង់ហ្គាណែសគឺចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ឆ្អឹង និងការថែរក្សាជាលិកាភ្ជាប់។ វាត្រូវបានទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអង់ស៊ីមជាច្រើន; និងចូលរួមក្នុងការរំលាយអាហារកាបូអ៊ីដ្រាតខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនការបន្តពូជនិងការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
ការប្រើប្រាស់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃ Manganese Amino Acid Chelate Feed Grade
| វត្ថុកម្មវិធី | កំរិតប្រើដែលបានណែនាំ (g/t សម្ភារៈតម្លៃពេញ) | ខ្លឹមសារក្នុងព័ត៌មានតម្លៃពេញ (mg/kg) | ប្រសិទ្ធភាព |
| ការបង្កាត់ពូជជ្រូក | 200 ទៅ 300 | ៣០-៤៥ | 1. លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធម្មតានៃសរីរាង្គផ្លូវភេទ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវចលនារបស់មេជីវិតឈ្មោល; 2. ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តពូជរបស់ជ្រូកបង្កាត់ពូជ និងកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងការបន្តពូជ។ |
| កូនជ្រូក និងជ្រូកធាត់ | 100 ទៅ 250 | ១៥–៣៧.៥ | 1. វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវមុខងារនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងស្ត្រេស និងភាពធន់នឹងជំងឺ។ 2. ជំរុញកំណើន និងកែលម្អការបំប្លែងចំណីយ៉ាងសំខាន់; 3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវពណ៌ និងគុណភាពសាច់ និងធ្វើអោយភាគរយសាច់គ្មានខ្លាញ់។ |
| បក្សី | 250 ទៅ 350 | ៣៧.៥ ដល់ ៥២.៥ | 1. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹង និងកាត់បន្ថយការស្លាប់។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអត្រាពង អត្រាបង្កកំណើត និងអត្រាភ្ញាស់ពងមាន់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំបកពង និងកាត់បន្ថយអត្រាបំបែកសំបក។ 3. ជំរុញការលូតលាស់ឆ្អឹង និងកាត់បន្ថយការកើតជំងឺជើង។ |
| សត្វក្នុងទឹក។ | 100 ទៅ 200 | ១៥ ដល់ ៣០ | 1. ជំរុញការលូតលាស់ និងបង្កើនសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងស្ត្រេស និងភាពធន់នឹងជំងឺ។ 2. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវចលនារបស់មេជីវិតឈ្មោល និងអត្រាញាស់នៃស៊ុតបង្កកំណើត។ |
| សត្វដែលរស់រវើក g/ថ្ងៃក្បាល | គោក្របី ១.២៥ | 1. ការពារការសំយោគអាស៊ីតខ្លាញ់ និងការខូចខាតជាលិកាឆ្អឹង; 2. ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តពូជ ការពារការរំលូតកូន និងការខ្វិនក្រោយសម្រាលរបស់សត្វញី កាត់បន្ថយការស្លាប់របស់កូនគោ និងកូនចៀម។ និងបង្កើនទំងន់ទារកទើបនឹងកើត។ | |
| ពពែ 0.25 |
ផ្នែកទី 6 FAB នៃ Chelates Peptide-mineral តូច
| ស/ន | F: គុណលក្ខណៈមុខងារ | A: ភាពខុសគ្នានៃការប្រកួតប្រជែង | ខ៖ អត្ថប្រយោជន៍ដែលនាំមកដោយភាពខុសគ្នានៃការប្រកួតប្រជែងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ |
| ១ | ការត្រួតពិនិត្យការជ្រើសរើសវត្ថុធាតុដើម | ជ្រើសរើស អ៊ីដ្រូលីស៊ីម អង់ស៊ីម រុក្ខជាតិសុទ្ធ នៃ peptides តូច | សុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្តខ្ពស់ ជៀសវាងការរើសអើង |
| 2 | បច្ចេកវិជ្ជារំលាយអាហារតាមទិសសម្រាប់អង់ស៊ីមជីវសាស្ត្រប្រូតេអ៊ីនទ្វេ | សមាមាត្រខ្ពស់នៃ peptides ម៉ូលេគុលតូច | "គោលដៅ" បន្ថែមទៀតដែលមិនងាយស្រួលក្នុងការតិត្ថិភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពជីវសាស្រ្តខ្ពស់និងស្ថេរភាពកាន់តែប្រសើរ |
| 3 | បច្ចេកវិទ្យាបាញ់ទឹក និងសម្ងួតសម្ពាធកម្រិតខ្ពស់ | ផលិតផល Granular ដែលមានទំហំភាគល្អិតឯកសណ្ឋាន មានជាតិទឹកល្អជាង មិនងាយស្រូបសំណើម | ធានាថាងាយស្រួលប្រើ លាយឯកសណ្ឋានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណីពេញលេញ |
| មាតិកាទឹកទាប (≤ 5%) ដែលកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវឥទ្ធិពលដែលបណ្តាលមកពីវីតាមីន និងការត្រៀមអង់ស៊ីម | ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាពនៃផលិតផលចំណី | ||
| 4 | បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់ | ដំណើរការបិទជិតទាំងស្រុង កម្រិតខ្ពស់នៃការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | សុវត្ថិភាព និងគុណភាពមានស្ថេរភាព |
| 5 | បច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យគុណភាពកម្រិតខ្ពស់ | បង្កើត និងកែលម្អវិធីសាស្ត្រវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងទំនើប និងមធ្យោបាយត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការរកឃើញកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផលិតផល ដូចជាប្រូតេអ៊ីនរលាយក្នុងអាស៊ីត ការចែកចាយទម្ងន់ម៉ូលេគុល អាស៊ីតអាមីណូ និងអត្រា chelating | ធានាគុណភាព ធានាប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព |
ផ្នែកទី 7 ការប្រៀបធៀបគូប្រជែង
ស្តង់ដារ VS ស្តង់ដារ
ការប្រៀបធៀបនៃការចែកចាយ peptide និងអត្រា chelation នៃផលិតផល
| ផលិតផលរបស់ Sustar | សមាមាត្រនៃ peptides តូច (180-500) | ផលិតផលរបស់ Zinpro | សមាមាត្រនៃ peptides តូច (180-500) |
| AA-Cu | ≥74% | AVAILA-Cu | 78% |
| AA-Fe | ≥48% | AVAILA-Fe | 59% |
| AA-Mn | ≥33% | AVAILA-Mn | 53% |
| AA-Zn | ≥37% | AVAILA-Zn | 56% |
| ផលិតផលរបស់ Sustar | អត្រា Chelation | ផលិតផលរបស់ Zinpro | អត្រា Chelation |
| AA-Cu | 94.8% | AVAILA-Cu | 94.8% |
| AA-Fe | 95.3% | AVAILA-Fe | 93.5% |
| AA-Mn | 94.6% | AVAILA-Mn | 94.6% |
| AA-Zn | 97.7% | AVAILA-Zn | 90.6% |
សមាមាត្រនៃ peptides តូចៗរបស់ Sustar គឺទាបជាង Zinpro បន្តិច ហើយអត្រា chelation នៃផលិតផល Sustar គឺខ្ពស់ជាងផលិតផលរបស់ Zinpro បន្តិច។
ការប្រៀបធៀបមាតិកានៃអាស៊ីតអាមីណូ 17 នៅក្នុងផលិតផលផ្សេងៗគ្នា
| ឈ្មោះរបស់ អាស៊ីតអាមីណូ | ស្ពាន់របស់ Sustar អាមីណូអាស៊ីត Chelate ថ្នាក់ចំណី | ហ្ស៊ីនប្រូ អាវីឡា ទង់ដែង | អាស៊ីត Ferrous Amino C របស់ Sustar អាហារបំប៉ន ថ្នាក់ | AVAILA របស់ Zinpro ជាតិដែក | ម៉ង់ហ្គាណែសរបស់ Sustar អាមីណូអាស៊ីត Chelate ថ្នាក់ចំណី | AVAILA របស់ Zinpro ម៉ង់ហ្គាណែស | ស័ង្កសីរបស់ Sustar អាស៊ីតអាមីណូ ថ្នាក់ចំណី Chelate | AVAILA របស់ Zinpro ស័ង្កសី |
| អាស៊ីត aspartic (%) | ១.៨៨ | ០.៧២ | 1.50 | ០.៥៦ | ១.៧៨ | ១.៤៧ | ១.៨០ | 2.09 |
| អាស៊ីត glutamic (%) | ៤.០៨ | ៦.០៣ | ៤.២៣ | ៥.៥២ | ៤.២២ | ៥.០១ | ៤.៣៥ | ៣.១៩ |
| សេរីន (%) | ០.៨៦ | ០.៤១ | ១.០៨ | 0.19 | 1.05 | ០.៩១ | ១.០៣ | ២.៨១ |
| អ៊ីស្ទីឌីន (%) | ០.៥៦ | 0.00 | ០.៦៨ | 0.13 | ០.៦៤ | ០.៤២ | ០.៦១ | 0.00 |
| គ្លីស៊ីន (%) | ១.៩៦ | ៤.០៧ | ១.៣៤ | ២.៤៩ | ១.២១ | 0.55 | ១.៣២ | ២.៦៩ |
| Threonine (%) | ០.៨១ | 0.00 | ១.១៦ | 0.00 | ០.៨៨ | ០.៥៩ | ១.២៤ | ១.១១ |
| Arginine (%) | 1.05 | ០.៧៨ | 1.05 | 0.29 | ១.៤៣ | ០.៥៤ | ១.២០ | ១.៨៩ |
| អាឡានីន (%) | ២.៨៥ | ១.៥២ | ២.៣៣ | ០.៩៣ | ២.៤០ | ១.៧៤ | ២.៤២ | ១.៦៨ |
| Tyrosinase (%) | 0.45 | 0.29 | ០.៤៧ | 0.28 | ០.៥៨ | 0.65 | 0.60 | ០.៦៦ |
| ស៊ីស្ទីនណុល (%) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| វ៉ាលីន (%) | ១.៤៥ | ១.១៤ | ១.៣១ | ០.៤២ | ១.២០ | ១.០៣ | ១.៣២ | ២.៦២ |
| មេតូនីន (%) | 0.35 | 0.27 | ០.៧២ | 0.65 | ០.៦៧ | ០.៤៣ | ខែមករា 0.75 | ០.៤៤ |
| ផេនីឡាឡានីន (%) | ០.៧៩ | ០.៤១ | ០.៨២ | ០.៥៦ | 0.70 | ១.២២ | ០.៨៦ | ១.៣៧ |
| Isoleucine (%) | ០.៨៧ | 0.55 | ០.៨៣ | 0.33 | ០.៨៦ | ០.៨៣ | ០.៨៧ | ១.៣២ |
| Leucine (%) | ២.១៦ | 0.90 | 2.00 | ១.៤៣ | ១.៨៤ | ៣.២៩ | ២.១៩ | ២.២០ |
| លីស៊ីន (%) | ០.៦៧ | ២.៦៧ | ០.៦២ | ១.៦៥ | ០.៨១ | 0.29 | ០.៧៩ | ០.៦២ |
| ប្រូលីន (%) | ២.៤៣ | ១.៦៥ | ១.៩៨ | ០.៧៣ | ១.៨៨ | ១.៨១ | ២.៤៣ | ២.៧៨ |
| អាស៊ីតអាមីណូសរុប (%) | ២៣.២ | ២១.៤ | ២២.២ | ១៦.១ | ២២.៣ | ២០.៨ | ២៣.៩ | ២៧.៥ |
សរុបមក សមាមាត្រនៃអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងផលិតផលរបស់ Sustar គឺខ្ពស់ជាងនៅក្នុងផលិតផលរបស់ Zinpro ។
ផ្នែកទី 8 ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់
ឥទ្ធិពលនៃប្រភពផ្សេងៗគ្នានៃសារធាតុរ៉ែលើដំណើរការផលិត និងគុណភាពពងរបស់មេមាន់នៅក្នុងរយៈពេលពងចុង
ដំណើរការផលិត
- បច្ចេកវិទ្យា chelation គោលដៅ
- បច្ចេកវិទ្យាកាត់ emulsification
- បច្ចេកវិទ្យាបាញ់សំពាធ និងសម្ងួត
- បច្ចេកវិជ្ជាបន្សាបសំណើម និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងបរិស្ថានកម្រិតខ្ពស់
ឧបសម្ព័ន្ធ A: វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់ការបែងចែកម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៃ peptides
ការអនុម័តស្តង់ដារ៖ GB/T 22492-2008
1 គោលការណ៍សាកល្បង៖
វាត្រូវបានកំណត់ដោយ gel filtration chromatography ដែលមានដំណើរការខ្ពស់។ នោះគឺការប្រើ porous filler ជាដំណាក់កាលស្ថានី ដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃទំហំម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៃសមាសធាតុគំរូសម្រាប់ការបំបែក បានរកឃើញនៅចំណង peptide នៃរលកស្រូប ultraviolet នៃ 220nm ដោយប្រើកម្មវិធីដំណើរការទិន្នន័យដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការកំណត់នៃការចែកចាយម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងដោយ gelgram filtration chromatography (កុំព្យូទ័រ) និងទិន្នន័យរបស់ពួកវា។ បានដំណើរការ គណនាដើម្បីទទួលបានទំហំនៃម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៃ peptide សណ្តែកសៀង និងជួរចែកចាយ។
2. សារធាតុប្រតិកម្ម
ទឹកពិសោធន៍គួរតែបំពេញតាមលក្ខណៈជាក់លាក់នៃទឹកបន្ទាប់បន្សំក្នុង GB/T6682 ការប្រើប្រាស់សារធាតុ reagents លើកលែងតែបទប្បញ្ញត្តិពិសេសគឺសុទ្ធដោយការវិភាគ។
2.1 សារធាតុប្រតិកម្មរួមមាន acetonitrile (សុទ្ធ chromatographically), អាស៊ីត trifluoroacetic (សុទ្ធ chromatographically),
2.2 សារធាតុស្តង់ដារដែលប្រើក្នុងខ្សែកោងនៃការក្រិតតាមខ្នាតនៃការបែងចែកម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទង៖ អាំងស៊ុយលីន, mycopeptides, glycine-glycine-tyrosine-arginine, glycine-glycine-glycine
3 ឧបករណ៍និងឧបករណ៍
3.1 High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)៖ ជាស្ថានីយការងារ ឬឧបករណ៍បញ្ចូលក្រូម៉ូសូមជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់កាំរស្មី UV និងកម្មវិធីដំណើរការទិន្នន័យ GPC ។
3.2 ឧបករណ៍បន្សុទ្ធបូមធូលី ដំណាក់កាលចល័ត និងអង្គភាពសម្អាត។
3.3 សមតុល្យអេឡិចត្រូនិច៖ តម្លៃបញ្ចប់ការសិក្សា 0.000 1g ។
4 ជំហានប្រតិបត្តិការ
4.1 លក្ខខណ្ឌ Chromatographic និងការពិសោធន៍ការសម្របប្រព័ន្ធ (លក្ខខណ្ឌយោង)
4.1.1 ជួរឈរ Chromatographic: TSKgelG2000swxl300 mm × 7.8 mm (អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង) ឬជួរឈរជែលផ្សេងទៀតនៃប្រភេទដូចគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការស្រដៀងគ្នា សមរម្យសម្រាប់ការកំណត់ប្រូតេអ៊ីន និង peptides ។
4.1.2 ដំណាក់កាលចល័ត: Acetonitrile + ទឹក + អាស៊ីត trifluoroacetic = 20 + 80 + 0.1 ។
4.1.3 រលកនៃការរកឃើញ: 220 nm ។
4.1.4 អត្រាលំហូរ: 0.5 mL / នាទី។
4.1.5 ពេលវេលារាវរក៖ 30 នាទី។
4.1.6 បរិមាណចាក់គំរូ: 20μL។
4.1.7 សីតុណ្ហភាពជួរឈរ៖ សីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
4.1.8 ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ chromatographic បំពេញតាមតម្រូវការនៃការរាវរក វាត្រូវបានចែងថានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ chromatographic ខាងលើ ប្រសិទ្ធភាពនៃជួរឈរ gel chromatographic ពោលគឺ ចំនួនទ្រឹស្តីនៃចាន (N) គឺមិនតិចជាង 10000 ដែលត្រូវបានគណនានៅលើមូលដ្ឋាននៃកំពូលនៃស្តង់ដារ tripeptide (Glycine-Glycine) ។
4.2 ការផលិតខ្សែកោងស្តង់ដារនៃម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទង
ដំណោះស្រាយស្តង់ដារ peptide ម៉ាសម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងខុសគ្នាខាងលើជាមួយនឹងកំហាប់ម៉ាស 1 mg/mL ត្រូវបានរៀបចំដោយការផ្គូផ្គងដំណាក់កាលចល័ត លាយបញ្ចូលគ្នាក្នុងសមាមាត្រជាក់លាក់មួយ ហើយបន្ទាប់មកត្រងតាមរយៈភ្នាសដំណាក់កាលសរីរាង្គដែលមានទំហំរន្ធញើស 0.2 μm ~ 0.5 μm ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងគំរូ ហើយបន្ទាប់មក chromatograms នៃស្តង់ដារត្រូវបានទទួល។ ខ្សែកោងនៃការក្រិតម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទង និងសមីការរបស់ពួកវាត្រូវបានទទួលដោយការគូសរូបលោការីតនៃម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងទល់នឹងពេលវេលារក្សាទុក ឬដោយការតំរែតំរង់លីនេអ៊ែរ។
4.3 ការព្យាបាលគំរូ
ថ្លឹងទម្ងន់ 10mg នៃសំណាកយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងដបបរិមាណ 10mL បន្ថែមដំណាក់កាលចល័តតិចតួច អង្រួនអ៊ុលត្រាសោនរយៈពេល 10 នាទី ដូច្នេះសំណាកត្រូវបានរំលាយទាំងស្រុង និងលាយបញ្ចូលគ្នា ពនឺជាមួយដំណាក់កាលចល័តទៅមាត្រដ្ឋាន ហើយបន្ទាប់មកត្រងតាមរយៈភ្នាសដំណាក់កាលសរីរាង្គដែលមានទំហំរន្ធញើស 0.2μm ~ 0.5μm ហើយការវិភាគតាមលក្ខខណ្ឌ 4. A.at.
5. ការគណនានៃការចែកចាយម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទង
បន្ទាប់ពីការវិភាគដំណោះស្រាយគំរូដែលបានរៀបចំក្នុង 4.3 ក្រោមលក្ខខណ្ឌ chromatographic នៃ 4.1 ម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៃគំរូ និងជួរចែកចាយរបស់វាអាចត្រូវបានទទួលបានដោយការជំនួសទិន្នន័យ chromatographic នៃគំរូទៅក្នុងខ្សែកោងក្រិត 4.2 ជាមួយនឹងកម្មវិធីដំណើរការទិន្នន័យ GPC ។ ការចែកចាយនៃម៉ាស់ម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៃ peptides ផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានគណនាដោយវិធីសាស្រ្តធ្វើឱ្យធម្មតានៃតំបន់កំពូលយោងតាមរូបមន្ត៖ X=A/A សរុប×100
នៅក្នុងរូបមន្ត៖ X - ប្រភាគម៉ាសនៃ peptide ម៉ាសម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងនៅក្នុង peptide សរុបនៅក្នុងគំរូ, %;
A - តំបន់កំពូលនៃ peptide ម៉ាសម៉ូលេគុលដែលទាក់ទង;
សរុប A - ផលបូកនៃតំបន់កំពូលនៃ peptide ម៉ាសម៉ូលេគុលដែលទាក់ទងគ្នា គណនាទៅខ្ទង់ទសភាគមួយ។
6 ភាពអាចធ្វើម្តងទៀត
ភាពខុសគ្នាដាច់ខាតរវាងការសម្រេចឯករាជ្យពីរដែលទទួលបានក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើឡើងវិញមិនត្រូវលើសពី 15% នៃមធ្យមនព្វន្ធនៃការកំណត់ទាំងពីរនោះទេ។
ឧបសម្ព័ន្ធ B៖ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់អាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ
ការអនុម័តស្តង់ដារ៖ Q/320205 KAVN05-2016
1.2 សារធាតុនិងសម្ភារៈ
អាស៊ីតអាសេទិកទឹកកក៖ វិភាគសុទ្ធ
អាស៊ីត Perchloric: 0.0500 mol / L
សូចនាករ៖ សូចនាករគ្រីស្តាល់វីយ៉ូឡែត ០.១% (អាស៊ីតអាសេទិកទឹកកក)
2. ការកំណត់អាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ
សំណាកត្រូវបានស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 80 អង្សាសេរយៈពេល 1 ម៉ោង។
ដាក់សំណាកគំរូក្នុងធុងស្ងួត ដើម្បីឱ្យត្រជាក់តាមធម្មជាតិទៅសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ឬត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។
ថ្លឹងទម្ងន់ប្រហែល 0.1 ក្រាមនៃគំរូ (ត្រឹមត្រូវទៅ 0.001 ក្រាម) ចូលទៅក្នុងដបសាជីស្ងួត 250 មីលីលីត្រ។
បន្តយ៉ាងលឿនទៅជំហានបន្ទាប់ ដើម្បីជៀសវាងគំរូពីការស្រូបយកសំណើមបរិយាកាស
បន្ថែម 25 មីលីលីត្រនៃអាស៊ីតអាសេទិកទឹកកកនិងលាយឱ្យបានល្អមិនលើសពី 5 នាទី។
បន្ថែម 2 ដំណក់នៃសូចនាករគ្រីស្តាល់វីយ៉ូឡែត
Titrate ជាមួយ 0.0500 mol / L (± 0.001) ដំណោះស្រាយ titration ស្តង់ដារនៃអាស៊ីត perchloric រហូតដល់ដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌ស្វាយទៅចំណុចបញ្ចប់។
កត់ត្រាបរិមាណនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារដែលបានប្រើប្រាស់។
អនុវត្តការធ្វើតេស្តទទេក្នុងពេលតែមួយ។
3. ការគណនានិងលទ្ធផល
មាតិកាអាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ X ក្នុងសារធាតុប្រតិកម្មត្រូវបានបង្ហាញជាប្រភាគម៉ាស់ (%) ហើយត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្ត៖ X = C × (V1-V0) × 0.1445/M × 100% ក្នុងរូបមន្ត tne៖
គ - ការប្រមូលផ្តុំនៃដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារក្នុងម៉ូលក្នុងមួយលីត្រ (mol/L)
V1 - បរិមាណដែលប្រើសម្រាប់ titration គំរូជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារគិតជាមីលីលីត្រ (mL)។
Vo - បរិមាណដែលប្រើសម្រាប់ titration ទទេជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារគិតជាមីលីលីត្រ (mL);
M - ម៉ាស់នៃគំរូគិតជាក្រាម (g) ។
0.1445: ម៉ាស់មធ្យមនៃអាស៊ីតអាមីណូដែលស្មើនឹង 1.00 mL នៃដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារ [c (HClO4) = 1.000 mol / L] ។
ឧបសម្ព័ន្ធ C៖ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់អត្រា chelation របស់ Sustar
ការអនុម័តស្តង់ដារ៖ Q/70920556 71-2024
1. គោលការណ៍កំណត់ (Fe ជាឧទាហរណ៍)
ស្មុគ្រស្មាញជាតិដែកអាស៊ីតអាមីណូមានភាពរលាយទាបណាស់នៅក្នុងអេតាណុលគ្មានជាតិទឹក ហើយអ៊ីយ៉ុងដែកសេរីគឺរលាយក្នុងអេតាណុលគ្មានជាតិទឹក ភាពខុសគ្នានៃការរលាយរវាងអេតាណុលគ្មានជាតិទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់អត្រា chelation នៃស្មុគស្មាញជាតិដែកអាស៊ីតអាមីណូ។
2. ភ្នាក់ងារ និងដំណោះស្រាយ
អេតាណុលគ្មានជាតិទឹក; នៅសល់គឺដូចគ្នានឹងឃ្លា 4.5.2 ក្នុង GB/T 27983-2011 ។
3. ជំហាននៃការវិភាគ
ធ្វើការសាកល្បងពីរស្របគ្នា។ ថ្លឹង 0.1g នៃសំណាកសំណាកស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 103±2 ℃រយៈពេល 1 ម៉ោង ភាពត្រឹមត្រូវដល់ 0.0001g បន្ថែម 100mL នៃអេតាណុលគ្មានជាតិទឹកដើម្បីរំលាយ ច្រោះ ត្រងសំណល់ លាងជាមួយ 100mL នៃអេតាណុលគ្មានជាតិទឹកយ៉ាងហោចណាស់ 3 ដង បន្ទាប់មកផ្ទេរសំណល់ទៅក្នុង 250mL នៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីត បន្ថែមអាស៊ីតស៊ុលហ្វីល 4.5.3 ក្នុង GB/T27983-2011 ហើយបន្ទាប់មកអនុវត្តជំហានខាងក្រោមនេះបើយោងតាមប្រការ 4.5.3 “កំដៅដើម្បីរំលាយរួចទុកឲ្យត្រជាក់” ក្នុង GB/T27983-2011។ អនុវត្តការធ្វើតេស្តទទេក្នុងពេលតែមួយ។
4. ការកំណត់បរិមាណជាតិដែកសរុប
4.1 គោលការណ៍នៃការកំណត់គឺដូចគ្នានឹងប្រការ 4.4.1 ក្នុង GB/T 21996-2008។
៤.២. សារធាតុ និងដំណោះស្រាយ
4.2.1 អាស៊ីតចម្រុះ៖ បន្ថែមអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក 150ml និងអាស៊ីតផូស្វ័រ 150mL ទៅក្នុងទឹក 700ml ហើយលាយឱ្យល្អ។
4.2.2 សូលុយស្យុងសូដ្យូម diphenylamine sulfonate សូលុយស្យុង: 5g/L រៀបចំដោយ GB/T603។
4.2.3 ដំណោះស្រាយ titration ស្តង់ដារ Cerium sulfate: កំហាប់ c [Ce (SO4) 2] = 0.1 mol/L រៀបចំដោយ GB/T601។
4.3 ជំហាននៃការវិភាគ
ធ្វើការសាកល្បងពីរស្របគ្នា។ ថ្លឹង 0.1g នៃសំណាកត្រឹមត្រូវ 020001g ដាក់ក្នុងដបរាងសាជី 250mL បន្ថែម 10mL នៃអាស៊ីតចម្រុះ បន្ទាប់ពីការរំលាយ បន្ថែមទឹក 30ml និង 4 ដំណក់នៃសូលុយស្យុងសូលុយស្យុងសូដ្យូម dianiline sulfonate ហើយបន្ទាប់មកអនុវត្តជំហានខាងក្រោមយោងតាមប្រការ 4.4.2 ក្នុង GB/T2089.6 អនុវត្តការធ្វើតេស្តទទេក្នុងពេលតែមួយ។
4.4 ការបង្ហាញលទ្ធផល
មាតិកាជាតិដែកសរុប X1 នៃស្មុគ្រស្មាញជាតិដែកអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃប្រភាគដ៏ធំនៃជាតិដែក តម្លៃដែលបានបង្ហាញជា % ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្ត (1):
X1 = (V-V0) × C × M × 10-3 × 100
នៅក្នុងរូបមន្ត: V - បរិមាណនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ titration នៃដំណោះស្រាយសាកល្បង, mL;
V0 - ដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ titration នៃដំណោះស្រាយទទេ, mL;
គ - កំហាប់ជាក់ស្តែងនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារសេរ៉ូមស៊ុលហ្វាត mol/L
5. ការគណនាបរិមាណជាតិដែកនៅក្នុង chelates
មាតិកាជាតិដែក X2 នៅក្នុង chelate ក្នុងន័យនៃប្រភាគម៉ាសនៃជាតិដែក តម្លៃដែលបានបង្ហាញជា % ត្រូវបានគណនាតាមរូបមន្ត៖ x2 = ((V1-V2) × C × 0.05585)/m1 × 100
នៅក្នុងរូបមន្ត: V1 - បរិមាណនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ titration នៃដំណោះស្រាយសាកល្បង, mL;
V2 - ដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ titration នៃដំណោះស្រាយទទេ, mL;
គ - កំហាប់ជាក់ស្តែងនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate, mol/L;
0.05585 - ម៉ាសនៃជាតិដែកដែលបង្ហាញជាក្រាមស្មើនឹង 1.00 mL នៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារ cerium sulfate C[Ce(SO4)2.4H20] = 1.000 mol/L ។
m1- ម៉ាស់នៃគំរូ, g ។ យកមធ្យមនព្វន្ធនៃលទ្ធផលកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលជាលទ្ធផលកំណត់ ហើយភាពខុសគ្នាដាច់ខាតនៃលទ្ធផលកំណត់ប៉ារ៉ាឡែលគឺមិនលើសពី 0.3% ទេ។
6. ការគណនាអត្រា chelation
អត្រា Chelation X3 តម្លៃបង្ហាញជា %, X3 = X2/X1 × 100
ឧបសម្ព័ន្ធ C៖ វិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការកំណត់អត្រា chelation របស់ Zinpro
ការអនុម័តស្តង់ដារ៖ Q/320205 KAVNO7-2016
1. សារធាតុ និងសម្ភារៈ
ក) អាស៊ីតអាសេទិកទឹកកក៖ វិភាគសុទ្ធ; ខ) អាស៊ីត Perchloric: 0.0500mol / L; គ) សូចនាករ៖ សូចនាករគ្រីស្តាល់វីយ៉ូឡែត ០.១% (អាស៊ីតអាសេទិកទឹកកក)
2. ការកំណត់អាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ
2.1 សំណាកត្រូវបានសម្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 80 អង្សាសេរយៈពេល 1 ម៉ោង។
2.2 ដាក់សំណាកគំរូក្នុងធុងស្ងួត ដើម្បីឱ្យត្រជាក់តាមធម្មជាតិទៅសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ឬត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។
2.3 ថ្លឹងទម្ងន់ប្រហែល 0.1 ក្រាមនៃគំរូ (ត្រឹមត្រូវទៅ 0.001 ក្រាម) ចូលទៅក្នុងដបសាជីស្ងួត 250 mL
2.4 បន្តទៅជំហានបន្ទាប់យ៉ាងលឿន ដើម្បីជៀសវាងគំរូពីការស្រូបយកសំណើមបរិយាកាស។
2.5 បន្ថែម 25mL នៃអាស៊ីតអាសេទិក glacial ហើយលាយឱ្យបានល្អមិនលើសពី 5 នាទី។
2.6 បន្ថែម 2 ដំណក់នៃសូចនាករគ្រីស្តាល់ violet ។
2.7 Titrate ជាមួយ 0.0500mol/L (±0.001) ដំណោះស្រាយ titration ស្តង់ដារនៃអាស៊ីត perchloric រហូតដល់ដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌ស្វាយទៅបៃតងរយៈពេល 15 វិនាទីដោយមិនផ្លាស់ប្តូរពណ៌ជាចំណុចបញ្ចប់។
2.8 កត់ត្រាបរិមាណនៃដំណោះស្រាយស្តង់ដារដែលបានប្រើប្រាស់។
2.9 អនុវត្តការធ្វើតេស្តទទេក្នុងពេលតែមួយ។
3. ការគណនានិងលទ្ធផល
មាតិកាអាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ X ក្នុងសារធាតុប្រតិកម្មត្រូវបានបង្ហាញជាប្រភាគម៉ាស់ (%) គណនាតាមរូបមន្ត (1)៖ X=C×(V1-V0) ×0.1445/M×100% .......... (1)
នៅក្នុងរូបមន្ត៖ C - កំហាប់នៃដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារក្នុងម៉ូលក្នុងមួយលីត្រ (mol/L)
V1 - បរិមាណដែលប្រើសម្រាប់ titration គំរូជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារគិតជាមីលីលីត្រ (mL)។
Vo - បរិមាណដែលប្រើសម្រាប់ titration ទទេជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារគិតជាមីលីលីត្រ (mL);
M - ម៉ាស់នៃគំរូគិតជាក្រាម (g) ។
0.1445 - ម៉ាស់មធ្យមនៃអាស៊ីតអាមីណូដែលស្មើនឹង 1.00 mL នៃដំណោះស្រាយអាស៊ីត perchloric ស្តង់ដារ [c (HClO4) = 1.000 mol / L] ។
4. ការគណនាអត្រា chelation
អត្រា chelation នៃគំរូត្រូវបានបង្ហាញជាប្រភាគម៉ាស (%) គណនាតាមរូបមន្ត (2)៖ អត្រា chelation = (មាតិកាអាស៊ីតអាមីណូសរុប - មាតិកាអាស៊ីតអាមីណូឥតគិតថ្លៃ)/មាតិកាអាស៊ីតអាមីណូសរុប × 100% ។
ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥