Food materials usually contain much water, and thus are susceptible to decay be enzyme and microorganism. Cereals are usually consumed as staple food, but they have low protein content. Protein is a major component of body, and should be consumed as a nutrient for all ages. Animal protein like chicken and vegetable protein such as bean curd and soybean and good sources of high quality protein. Bean curd is a traditional food which have good nutrients, and so various cooking methods are needed to be developed for the supplement of high quality food. 1) Cereals such as rice, barley, and bean curd, soybean, green vegetables, tangle and brown seaweed are known as food for long life. 2) Soybean is able to suppress the formation of hydroperoxide by saponin and lecithin. 3) Curd in bean curd means soft in Chinese character, and bean curd may be the mother of cheese. 4) Bean curd have high nutrition and digestibility. As soybean is dipped longer in water for bean curd, the production rate is higher. 5) There are many kinds of bean curd products, and can be purchased inexpensively.
Modification of proteins by the reversible covalent addition of the small ubiquitin like modifier (SUMO) protein has important consequences affecting target protein stability, sub-cellular localization, and protein-protein interactions. SUMOylation involves a cascade of enzymatic reactions, which resembles the process of ubiquitination. In this study, we characterized the SUMOylation system from an important crop plant, rice, and show that it responds to cold, salt and ABA stress conditions on a protein level via the accumulation of SUMOylated proteins. We also characterized the transcriptional regulation of individual SUMOylation cascade components during stress and development. During stress conditions, majority of the SUMO cascade components are transcriptionally down regulated. SUMO conjugate proteins and SUMO cascade component transcripts accumulated differentially in various tissues during plant development with highest levels in reproductive tissues. Taken together, these data suggest a role for SUMOylation in rice development and stress responses.
Synaptic vesicles (SVs) are key structures for synaptic transmission in neurons. Numerous membrane-associated proteins are sorted from the Golgi complex to the axon and the presynaptic terminal. Protein-protein and protein-lipid interactions are involved with SV targeting in neurons. Interestingly, many SV proteins have lipid binding capability, primarily with either cholesterol or phosphoinositides (PIs). As examples, the major SV protein synaptophysin can bind to cholesterol, a major lipid component in SVs, while several other SV proteins, including synaptotagmin, can bind to PIs. Thus, lipid-protein binding plays a key role for the SV targeting of synaptic proteins. In addition, numerous SV proteins can be palmitoylated. Palmitoylation is thought to be another synaptic targeting signal. Here, we briefly describe the relationship between lipid binding and SV targeting.
Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) of muscles extracted with distilled water, saline solution, SDS or Trition X-100 showed simular protein patterns between Hanwoo and Holstein meat, indicating that SDS-PAGE technique may not be useful for the identification between Hanwoo and Holstein meat. Lectine blot analysis of muscle extracted with distilled water demonstrated that Hanwoo and Holstein meat had similar affinities for concanavalin A (Con A), ricinus communis agglutinin (RCA-120), ulex europaeus agglutinin (UEA-1) or peanut agglutinin (PNA) lectins. However, approximately 32.1 kDa component of Hanwoo meat showed high affinity for dolichos biflorus agglutinin (DBA) lectin. On the contrary, high molecular weight components of Holstein meat had the specific affinity for wheat germ agglutinin (WGA) lectin. Hanwoo meat-specific components were observed by lectin staining of heat-denatured meat at 100$^{\circ}C$ for 30 sec. Also, the component of heat-denatured meat at 100$^{\circ}C$ for 30 sec, which was slightly smaller than Hanwoo meat-specific component, was concentrated specifically in Holstein meat.
The biochemical nature of the protein constituents of six year old fresh Panax ginseng root was studied. Total protein constituents were extracted with phosphate buffer of pH 7.4, ionic strength of 0.1 and fractionated by ultrafiltration using four different membranes which cut down the materials of molecular weight of 500, 1,000, 5,000 and 10,000, respectively. Each fraction was subjected to ion exchange chromatography using DEAE - cellulose to isolate component proteins. The protein fraction larger than molecular weight of 10,000 was refractionated by the method of ammonium sulfate precipitation. The electrophoresis of the refractionated protein constituents was performed. The amino acid composition of the protein constituents was determined by gas- liquid chromatography. From the results, it could be summarized that eleven different protein constituents smaller than molecular weight of 10,000 were isolated from the fresh Panax ginseng root. At least eleven different protein constituents larger than molecular weight of 10,000 were identified from the electrophoretic patterns. These protein costituents seem to be compounded of all or some of five different subunits.
Purpose: The objective of this study was to provide nutritional information (protein and amino-acid contents) of soybeans (Baktae, Seoritae, Huktae, and Seomoktae) with different cooking methods. Methods: Raw, boiled (in $100{\pm}15^{\circ}C$ of water for 4 hr), and fried (in a pan at $110{\pm}15^{\circ}C$ for $20{\pm}5min$) soybean samples were prepared. Contents of protein and amino acids were determined. Results: Protein content in raw Baktae, Seoritae, Huktae, and Seomoktae soybeans ranged from 361.0 to 386.8 mg/g. Protein contents differed according to cooking methods. They were higher in pan-fried beans (107.9-113.5%) than in raw or boiled soybeans (48.2-49.5%). A total of 18 amino acids were analyzed. Amino acid data sets were subjected to principle component analysis (PCA) to understand their differences according to soybean types and cooking methods. Bean samples could be distinguished better according to cooking method in comparison with bean types by principle component (PC1) and PC2. In particular, fried soybeans contained much higher levels of cystein. Other amino acids were the dominant in raw and boiled ones. On the other hand, the amounts of threonine, histidine, proline, arginine, tyrosine, lysine, tryptophan, and methionine were higher in raw bean samples than in cooked ones. Conclusion: The contents of amino-acids and proteins are more effected by different cooking methods in comparison with soybean types.
Lee, Junsung;Seo, Jakyeom;Lee, Se Young;Ki, Kwang Seok;Seo, Seongwon
Journal of Animal Science and Technology
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제56권2호
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pp.5.1-5.5
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2014
The objectives of this study were thus to identify most significant factors that determine milk component yield (MCY) using a meta-analysis and, if possible, to develop equations to predict MCY using variables that can be easily measured in the field. A literature database was constructed based on the research articles published in the Journal of Dairy Science from Oct., 2007 till May, 2010. The database consisted of a total of 442 observed means for MCY from 118 studies. The candidate factors that determine MCY were those which can be routinely measured in the field (e.g. DMI, BW, dietary forage content, chemical composition of diets). Using a simple linear regression, the best equations for predicting milk fat yield(MFY) and milk protein yield (MPY) were $MFY=0.351({\pm}0.068)+0.038({\pm}0.003)$ DMI ($R^2=0.27$), and $MPY=0.552({\pm}0.071)+0.031({\pm}0.002)DMI-0.004({\pm}0.001)$ FpDM (%, forage as a percentage of dietary DM) ($R^2=0.38$), respectively. The best equation for predicting milk fat content (%) explained only 12% of variations in milk fat content, and none of a single variable can explain more than 5% of variations in milk protein content. We concluded that among the tested variables, DMI was the only significant factor that affects MFY and both DMI and FpDM significantly affect MPY. However, predictability of linear equations was relatively low. Further studies are needed to identify other variables that can predict milk component yield more accurately.
Numerous efforts have been made to isolate immunologically active component from Mori Cortex Radicis, since it has been used in the treatment of bronchial asthma, and immune dis order in human. Recently, we reported the purification of an anti-allergic component of the Mori Cortex Radicis. Among the fractions we prepared in the previous study, a fraction was active in the proliferation of murine lymphocytes. The active component (HHM 3-1) was elucidated as a polysaccharade with a small amount of lignin. When it was subjected to MALDI-MS by using 3-hydroxypicolinic acid as a matrix, the molecular weight of the component was estimated as 792688.2dalton. Total hexose and protein content of the component were estimated as 62.6% and 0.51%, respectively and it was composed mainly of glucose, galactose and mannose. The remaining part of the component was estimated as ligin because of the characteristic functional groups in IR and UV spectra. Concomitant treatment of HHM 3-1 with known mitogens synergistically increased the proliferation of B-cells and T-cells.
This study was conducted to establish a rapid analysis method for determining protein and moisture contents of pea. Ninety and eighty pea (Pisum sativum L.) lines were analyzed to determine protein and moisture contents, respectively using near-infrared reflectance spectroscopy. Simple correlations (${\gamma}$) of protein content in a ground sample and an intact grain sample by an automatic regression method were 0.978 and 0.910, respectively. Simple correlations by partial least square regression/principal component analysis (PLS/PCA) methods were 0.982 and 0.925, respectively. Standard error of performance (SEP) in protein content was the lowest value, 0.446 in ground sample by PLS/PCA methods. Simple correlation of moisture content was the highest at 0.871 in ground samples. when using a standard regression method. Accuracy for the moisture content was slightly lower than for protein content. It was concluded that the NIRS method would be applicable only for rapid determination of protein content in pea.
The objective of this study was to characterize the main-effect QTLs, epistatic QTLs and QTL-by-environment interactions (QE), which are involved in the control of protein content. A population of 120 doubled haploid (DH) lines derived from a cross between 'Samgang' and 'Nagdong', was planted and determined for protein content over three years. Based on the population and a genetic linkage map of 172 markers, QTL analysis was conducted by WinQTLcart 2.5 and QTLMAPPER. Three main-effect QTLs affecting protein content of brown rice were detected from 2004 to 2006 on chromosomes 1 and 11. The qPC11.2 was repeatedly detected across two years. Seven pairs of epistatic loci were identified on eight chromosomes for protein content and collectively explained 39.15% of phenotype variation. These results suggest that epistatic effects might be an even more important component of the genetic basis for protein content and that the segregation of the DH lines for protein content could be largely explained by a few main-effect QTLs and many epistatic loci.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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