抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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牛では,皮膚におけるビタミンサプリメントまたは内因性合成から粗飼料とコレカルシフェロール(CHO)上の真菌類からのビタミンD:エルゴカルシフェロール(ERG)の二つの重要な形態である。本研究の仮説は,三つの供給源からのビタミンDは体内で異なるプラズマ画分に輸送されるということである。25 ヒドロキシビタミンDの十分なプラズマ状態を確保におけるCHOと比較してERGの低い効率を説明し,内因性CHOと比較して乳汁中への食物中CHOの非効率的な排せつを説明すると仮定されている。二十ビタミンD欠乏乳牛を5治療群:D2,収容室内供給625/d(25.000 IU)ERGに割り当てられた;D3,収容室内供給625/D CHO;D2+D3,収容室内供給625/D ERG及び625/D CHO;SUN,毎日の牧草地のさせた太陽光からCHO合成を容易にするとD2+SUN,625/D ERGを給餌し,毎日の牧草地のさせた。血液試料は,超遠心分離3画分:光リポ蛋白質(LLP),リポ蛋白質(H LP),及び蛋白質に分画した毎週およびプラズマ2回採取し,ERGとCHOの含有量とそれらの肝臓由来代謝産物25 ヒドロキシエルゴカルシフェロール(25erg)と25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25町)を分析した。肝生検は研究の最後の日に撮影されたビタミンD代謝に関連した遺伝子発現を評価した。研究の4週中,血しょう中のビタミンD状態はSUN(P≦0.01)中で最高濃度を有する牧草地またはCHO処理牛におけるD2(P≦0.05)の最高濃度を有し,25.0~33.4ng/mLから25町にERG処理牛で19.3から22.8ng/mLから25ergに増加した。プラズマ画分において,CHOは主にH LP画分が,25CHOはほとんど排他的にビタミンD結合蛋白質への蛋白質画分で見つかったが,これは恐らくその報告された高い結合親和性に起因したのが分かった。25ergの約70%~90%が蛋白質画分に見出された,残りの25ergはH LPが,ERGはH LPとLLP画分の両方で見出されたのが分かった。肝組織では,ビタミンD 25 ヒドロキシラーゼの発現は残りの群のそれよりD2+D3(P≦0.05)およびSUN(P≦0.05)で低く,ビタミンD受容体はD2+D3(P≦0.05)およびSUN(P≦0.05)より肝D2+太陽における大きな程度で発現させた。結論として,異なるプラズマ輸送機構は血しょう中のビタミンD状態を確保におけるCHOと比較してERGの低い生理的効率を説明するかもしれないが,乳における高CHO含有量を確保する際に太陽光やUV光からの内因性CHOと比較して合成CHOの低い効率を説明できない。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】