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  • 紅細胞的代謝(一)

    一、血紅素的生物合成 成熟紅細胞中,血紅蛋白(hemoglolin,Hb)占紅細胞內蛋白質總量的95%,它是血液運輸O2的最重要物質,和CO2的送輸亦有一定關系。血紅蛋白是由4個亞基組成的四聚體,每一亞基由一分子珠蛋白(globin)與一分子血紅素(heme)締合而成。由于珠蛋白的生物合成與一般蛋白質相同,因此本節重點介紹血紅素的生物合成。 血紅素也是其它一些蛋白質,如肌紅蛋白(myoglobin),過氧化氫酶(catalase),過氧化物酶(peroxidase)等的輔基。因而,一般細胞均可合成血紅素,且合成通路相同。在人紅細胞中,血紅素的合成從早動紅細胞開始,直到網織紅細胞階段仍可合成。而成熟紅細胞不再有血紅素的合成。 (一)血紅素的合成通路(過程) 血紅素合成的基本原料是甘氨酸、琥珀酰輔酶A及Fe++。合成的起始和終末過程均在線粒體,而中間階段在胞液中進行。合成過程分為如下四個步驟: 1.δ-氨基-......閱讀全文

    紅細胞的代謝(二)

    ? 4.血紅素的生成:胞液中生成的糞卟啉原Ⅲ再進入線粒體中,在糞卟啉原氧化脫羧酶作用下,使2、4位的丙酸基(P)脫羧脫氫生成乙烯基(V),生成原卟啉原IX。再經原卟啉原IX氧化酶催化脫氫,使連接4個吡咯環的甲烯基氧化成甲炔基,生成原卟啉IX。最后在亞鐵螯合酶(ferrochelatase)催化下和F

    紅細胞的代謝(一)

    ? 一、血紅素的生物合成  成熟紅細胞中,血紅蛋白(hemoglolin,Hb)占紅細胞內蛋白質總量的95%,它是血液運輸O2的最重要物質,和CO2的送輸亦有一定關系。血紅蛋白是由4個亞基組成的四聚體,每一亞基由一分子珠蛋白(globin)與一分子血紅素(heme)締合而成。由于珠蛋白的生物合成與一

    紅細胞酶代謝與功能

    維持紅細胞能量代謝的主要酶:①與糖代謝有關的酶:丙酮酸激酶(PK)、葡萄糖6-磷酸脫氫酶(G6PD)等;②谷胱甘肽還原酶系統;③高鐵血紅蛋白還原酶系統。

    豪思生物:紅細胞葉酸譜檢測全面覆蓋葉酸代謝關鍵產物

    近日,由京津冀婦女與兒童保健專科聯盟檢驗子聯盟、首都醫科大學附屬北京婦產醫院聯合主辦,分析測試百科網承辦的“第四屆北京臨床質譜論壇”暨《多囊卵巢綜合征雄激素質譜檢測專家共識》發布會在北京召開。本屆論壇大咖云集,吸引了1000余名從業者和相關近40家企業參加,共同討論質譜技術在臨床中的應用,為雙方提供

    鐵代謝是如何代謝的?

    (一)鐵的來源1.來自食物,正常人每天從食物中吸收的鐵量1.0~1.5mg、孕婦2~4mg.2.內源性鐵主要來自衰老和破壞的紅細胞,每天制造紅細胞所需鐵20~25mg.(二)鐵的吸收動物食品鐵吸收率高(可達20%),植物食品鐵吸收率低(1%~7%)。食物中鐵以三價鐵為主,必須在酸性環境中或有還原劑如

    膽紅素的代謝:肝內代謝

    肝內代謝:肝臟對膽紅素有攝取、轉化、排泄的功能。1)攝取:膽紅素隨血運輸到肝后,在膜上與白蛋白解離,并被肝細胞攝取。肝細胞內有Y蛋白和Z蛋白的兩種色素受體蛋白。Y蛋白是肝細胞主要的膽紅素轉運蛋白,Z蛋白對長鏈脂肪酸具有很強的親和力。Y、Z蛋白與進入胞質的膽紅素結合,并將它運至內質網。2)轉化:肝細胞

    濃縮紅細胞

    ?用于需要提高血液攜氧能力,血容量基本正常或低血容量已被糾正的患者。低血容量患者可配晶體液或膠體液應用。  1.血紅蛋白>100g/l,可以不輸。  2.血紅蛋白

    何謂紅細胞

      血液成分中紅細胞占了極大的部分。紅細胞是由骨髓所制造然后流到血液中,把肺部所吸收的氧氣運送到全身的組織細胞,并且由組織細胞運出不要的二氧化碳。  紅細胞中含有所謂Hemoglobin的 血紅素,這種成分扮演著搬運氧氣的角色。  紅細胞的壽命約為一百二十天。每日有四、五萬個在 脾臟與 肝臟被破壞,

    膽紅素代謝中的肝內代謝

    肝內代謝:肝臟對膽紅素有攝取、轉化、排泄的功能。1)攝取:膽紅素隨血運輸到肝后,在膜上與白蛋白解離,并被肝細胞攝取。肝細胞內有Y蛋白和Z蛋白的兩種色素受體蛋白。Y蛋白是肝細胞主要的膽紅素轉運蛋白,Z蛋白對長鏈脂肪酸具有很強的親和力。Y、Z蛋白與進入胞質的膽紅素結合,并將它運至內質網。2)轉化:肝細胞

    肝臟的代謝:蛋白質代謝

    蛋白質代謝:(1)合成自身結構蛋白并合成多種血漿蛋白質,其中合成量最多的是白蛋白。(2)肝臟合成的許多凝血因子和纖維蛋白原等,在血液凝固功能上起重要作用。(3)有豐富的氨基酸代謝酶,轉化和分解氨基酸。(4)經鳥氨酸循環合成尿素(尿素是血中非蛋白含氮物質主要成分)。

    膽紅素代謝中的肝內代謝

      肝內代謝:肝臟對膽紅素有攝取、轉化、排泄的功能。  1)攝取:  膽紅素隨血運輸到肝后,在膜上與白蛋白解離,并被肝細胞攝取。  肝細胞內有Y蛋白和Z蛋白的兩種色素受體蛋白。Y蛋白是肝細胞主要的膽紅素轉運蛋白,Z蛋白對長鏈脂肪酸具有很強的親和力。Y、Z蛋白與進入胞質的膽紅素結合,并將它運至內質網。

    α酮酸代謝的代謝過程

    氨基酸脫氨后生成的 α-酮酸可進一步代謝。主要有以下三方面:1.經氨基化生成非必需氨基酸實驗證明人體不能合成賴、異亮、苯丙、亮、色、纈、蘇、蛋等8種氨基酸相對應的α-酮酸,因而這些氨基酸不能在體內合成,必須從食物攝取,稱為營養必需氨基酸。其它十二種氨基酸則稱為營養非必需氨基酸,所謂非必需氨基酸并不是

    酮體代謝

     由脂肪酸的β-氧化及其他代謝所產生的乙酰CoA,在一般的細胞中可進入三羧酸循環進行氧化分解,但在動物的肝臟、腎臟、腦、等組織中,尤其在饑餓、禁食。糖尿病等情形下,乙酰CoA還有另一條代謝去路。最終生成乙酸乙酯、β-羥基丁酸和丙酮,這三種產物統稱為酮體。  酮體是人體利用脂肪的正現象,對于不能利用脂

    酮體代謝

    由脂肪酸的β-氧化及其他代謝所產生的乙酰CoA,在一般的細胞中可進入三羧酸循環進行氧化分解,但在動物的肝臟、腎臟、腦、等組織中,尤其在饑餓、禁食。糖尿病等情形下,乙酰CoA還有另一條代謝去路。最終生成乙酸乙酯、β-羥基丁酸和丙酮,這三種產物統稱為酮體。   酮體是人體利用脂肪的正現象,對于不能利用脂

    什么是代謝途徑?代謝途徑的過程

    習慣上把這種連續的化學反應叫作代謝途徑。如酵解途徑,三羧酸循環途徑,戊糖磷酸途徑,糖原合成途徑,糖異生途徑,脂肪酸合成途徑等。中間代謝也稱為細胞內代謝。在中間代謝過程中,機體借助于各種反應從營養素或消化產物中獲得能量,以及機體構成所需要的“原材料”。整個中間代謝可以劃分為兩個過程,即分解代謝和合成代

    物質代謝與能量代謝的關系

    新陳代謝包括物質代謝與能量代謝。物質代謝是指生物體與外界環境之間物質的交換和生物體內物質的轉變過程,能量代謝是指生物體與外界環境之間能量的交換和生物體內能量的轉變過程,二者是相互聯系、相互偶聯的。例如,進食后能量攝人過多時,脂肪合成增加;而在饑餓時進行脂肪動員,釋放出能量供機體使用。

    鞣酸化紅細胞試驗中紅細胞的處理方法

    1.新鮮紅血球新鮮紅血球用阿氏液保存于4℃,可供3周內使用。采用新鮮紅血球做凝集反應,模型新鮮,典型,而且敏感性也比醛化紅血球高出1~2個滴度。但用新鮮紅血球致敏后,保存時間短,而且不同動物個體和不同批次來源的紅血球均有差異,影響試驗結果和分析。為了克服這一缺點,多采用醛化紅血球或鞣化紅血球。2.紅

    網織紅細胞成為成熟的紅細胞的時間

    紅細胞主要在骨髓發生、發育與成熟,骨髓中的造血干細胞在多種刺激因素的作用下,依次演變為原始紅細胞、早幼紅細胞、中幼紅細胞和晚幼紅細胞,晚幼紅細胞不再具備分裂能力,脫核后成熟為網織紅細胞,整個過程需要72h。網織紅細胞繼續成熟,約48h后發育為成熟的紅細胞。

    糖代謝VS脂代謝:科學家找到了癌癥代謝新聯系

      上海交通大學醫學院和Albert Einstein醫學院的研究人員發現了一種使腫瘤細胞迅速增殖的酶,抑制這種酶可能是緩解癌癥生長的潛在策略。這項研究發表于著名學術期刊《Journal of Biological Chemistry》。  健康細胞從血液中獲取脂肪酸和膽固醇用于自身細胞膜建設,然而

    紅細胞形態異常

    紅細胞形態異常是臨床醫學檢驗技士/技師/主管技師考試復習需要了解的檢驗基礎知識,醫學|教育網搜集整理了相關內容與考生分享,希望給予大家幫助! 紅細胞形態異常包括: 1.球形紅細胞,直徑縮小,厚度增加,常見于遺傳性球形紅細胞增多癥、自身免疫性溶血性貧血。 2.靶形紅細胞,呈靶形,主要見于珠蛋白生成障

    紅細胞的功能

      紅細胞的主要功能是運輸O2和CO2,其運輸O2的功能是靠細胞內的血紅蛋白來實現的;紅細胞內有多種緩沖對和碳酸酐酶,也有一定的緩沖酸堿度的能力。

    紅細胞的特性

      紅細胞具有懸浮穩定性、可塑性變形和滲透脆性,它們都與紅細胞的雙凹碟形有關  1.懸浮穩定性(suspension stability)  (1) 概念:指血液中的紅細胞能夠彼此保持一定距離而懸浮于血漿中的特性。  (2) 衡量標準:紅細胞沉降率(Erythrocyte Sedimentation

    臨床檢驗—紅細胞

      紅細胞大小異常包括:  1.小紅細胞,直徑小于6μm,厚度薄,常見于缺鐵性貧血。  2. 大紅細胞,直徑大于10μm,體積大,常見于維生素B12或葉酸缺乏引起的巨幼紅細胞性貧血。  3.紅細胞大小不均,大小相差1倍以上,常見于各種增生性貧血,但不見于再生障礙性貧血。  紅細胞形態異常包括:  1

    紅細胞Rh系統

    Rh血型系統是紅細胞血型中最復雜的系統,其臨床的重要性僅次于ABO血型系統。1.起源:1940年,Landsteiner和Wiener發現用恒河猴的紅細胞免疫家兔所得抗血清能與約85%白種人紅細胞發生凝集反應,認為這些人紅細胞含有與恒河猴紅細胞相同的抗原,即命名為Rh抗原。但Levine與Stets

    紅細胞血型系統

    在紅細胞血型系統中,以ABO血型系統發現最早,應用最廣,與臨床輸血關系最密切,最重要,其次是RH系統。ABO血型的分類:紅細胞上有A抗原,血清中有抗B抗體者為A型,紅細胞上有B抗原,血清中有抗A抗體者為B型。紅細胞上無A無B抗原、血清中有抗A抗B抗體者為O型,紅細胞上有A有B抗原,血清中無抗A無抗B

    紅細胞形態分析

    1.畸形紅細胞標準Birech報告畸形紅細胞分類 紅細胞大小不等,形態異常多樣,歸為以下7種[6]:①酵母菌樣紅細胞:在紅細胞外膜有小泡突出或細胞呈霉菌孢子樣改變。②炸面包卷樣紅細胞:紅細胞膜呈明顯的內外兩圈、四周肥厚、形似炸面包卷。③古錢樣紅細胞:形似中國古錢幣。④膜缺損紅細胞:紅細胞膜不完整,部

    紅細胞死亡記

    紅細胞是血液中數量最多的一種血細胞,也是脊椎動物體內通過血液運送氧氣的最主要的媒介,同時還具有免疫功能。紅細胞也沒有線粒體,它們通過分解葡萄糖釋放 能量。運輸氧氣,也運輸一部分二氧化碳。運輸二氧化碳時呈暗紫色,運輸氧氣時呈鮮紅色。紅細胞正常壽命是平均為120天,然而由于其他因素的影響,紅細胞

    紅細胞的作用

    紅細胞的作用有:1、運輸:紅細胞含有血紅素(hemoglobin),其具有緩沖的作用。血紅素十分活躍,它既能和氧結合在一起,也能和二氧化碳結合。紅細胞的功能是運輸氧,二氧化碳,電解質,葡萄糖以及氨基酸這些人體新陳代謝所必須的物質。2、增強吞噬作用:納爾遜(Nelson)用肺炎球菌和梅毒螺旋體等進行體

    紅細胞的作用

    紅細胞或紅細胞主要通過使用血紅蛋白攜帶氧氣和收集二氧化碳。血紅蛋白是一種含鐵的蛋白質,它賦予紅血球顏色,并促進氧氣從肺部運輸到組織,二氧化碳從組織運輸到肺部被呼出。紅細胞是血液中含量最多的細胞,約占其體積的40-45%。紅細胞呈圓形、雙凹面、圓盤狀且可變形,以允許它們擠過狹窄的毛細血管。他們沒有核。

    紅細胞分析技術

      現行的血細胞分析儀一般可對白細胞進行分群或分類,但是對紅細胞的體積大小和每個紅細胞內血紅蛋白含量的多少進行分析和分群則是更加特殊的技術。早在上世紀80年代開始Technicon公司采用激光分析技術制作的血液分析儀就可以做到這些,目前BAYERADVIA120也是唯一可對紅細胞的體積和色素含量進行

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