마인드 맵 갤러리 혈액의 생화학
혈액은 주로 혈장과 혈액세포(적혈구, 백혈구, 혈소판)로 구성됩니다. 혈장은 전체 혈액량의 약 55~60%를 차지하며 혈액의 액체 부분으로 주로 물, 전해질, 영양소, 대사산물, 혈장 단백질을 포함합니다. 혈액 세포는 혈장에 부유하며 다양한 생리적 기능을 수행합니다.
2024-11-27 13:30:23에 편집됨Dive into the world of the Chinese animated film Nezha 2: The Devil's Birth! This knowledge map, created with EdrawMind, provides a detailed analysis of main characters, symbolic elements, and their cultural significance, offering deep insights into the film's storytelling and design.
This is a mindmap about Nezha 2, exploring its political metaphors and cultural references. The diagram highlights the symbolism behind the Dragon Clan’s suppression, drawing parallels to modern geopolitical conflicts and propaganda manipulation. It also details Chinese historical and cultural elements embedded in the film, such as the Jade Void Palace, Ao Bing’s armor, Taiyi Zhenren’s magic weapon, and Nezha’s hairstyle.
This is a mindmap about the main characters of Nezha 2, detailing their backgrounds, conflicts, and symbolic meanings. It explores the personal struggles and transformations of Nezha, Ao Bing, Shen Gongbao, and Li Jing as they navigate themes of rebellion, duty, ambition, and sacrifice.
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혈액의 생화학
섹션 1 혈장 단백질 (총 단백질 농도는 70~75g/L입니다. 200종 이상)
1. 혈장단백질의 분류 및 특성
기능별로 분류
응고계 단백질 → 12가지 응고인자(Ca+ 제외)
섬유소용해계 단백질: 플라스미노겐, 플라스민, 활성화제, 억제제
보완 시스템
면역글로불린
지질단백질
혈장 단백질 억제제
자이모겐 활성화 억제제, 혈액 응고 억제제, 플라스미노겐 억제제, 칼리크레인 억제제, 내인성 프로테아제 억제제, 기타 단백질 억제제.
담체 단백질
기능이 알려지지 않은 혈장 단백질
전기영동으로 분류 (5개 스트립)
알부민 50%, 38~48g/L
α1 글로불린 글로불린 15~30g/L, 투명/글로불린=1.5~2.5
α2 글로불린
베타 글로불린
감마 글로불린
혈장 단백질의 특성
1. 알부민, 피브리노겐, 피브로넥틴 등 대부분의 혈장 단백질은 간에서 합성됩니다. 예외: 감마 글로불린, 형질 세포
2. 혈장 단백질의 합성 부위는 일반적으로 막에 결합된 폴리리보솜(간, 거친 소포체 및 골지 복합체, 원형질막 및 혈액)에 위치합니다.
3. 알부민을 제외한 거의 모든 혈장 단백질은 당단백질이다 혈액형 물질 A와 B는 모두 혈액형 물질 O와 N-아세틸 갈락토사민 또는 갈락토스로 구성됩니다.
4. 많은 단백질이 다형성을 나타냅니다.
5. 각 혈장 단백질에는 고유한 반감기가 있습니다.
6. 혈장 단백질 수치의 변화는 종종 질병과 밀접한 관련이 있습니다.
2. 혈장 단백질의 기능
(1) 혈장 콜로이드 삼투압을 유지하십시오. 알부민에 의해 생성된 콜로이드 삼투압은 혈장 삼투압의 75%-80%를 차지합니다. 알부민 농도가 너무 낮으면 혈장 삼투압이 감소하여 간질강에 수분이 정체되어 부종이 발생합니다.
(2) 혈장의 정상 pH 값인 pH7.40+-0.05와 혈장 단백질의 등전점을 pH=4.0-7.3으로 유지합니다.
(3) 수송: 혈장 단백질 분자 표면에는 수많은 친유성 결합 부위가 분포되어 있으며, 지용성 물질은 여기에 결합하여 수송될 수 있습니다. 지용성 VA는 레티놀 및 레티놀 결합 단백질과 복합체를 형성한 후 프리알부민과 비공유 결합을 통해 결합하여 레티놀-레티놀 결합 단백질을 형성합니다. -프리알부민 복합체 알부민은 지방산, Ca+, 빌리루빈, 설폰아미드 및 기타 물질과 결합합니다.
(4) 면역 : 면역 기능을 완성하는데 항체를 보조하는 면역글로불린, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE 및 프로테아제 - 보체. 항원-항체 복합체는 보체 시스템을 활성화하고 세균 분해 및 세포 용해를 생성할 수 있습니다.
(5) 촉매작용(혈청효소)
1. 혈장 기능성 효소
2. 외분비 효소
3. 세포효소
(6) 영양효과
혈장 단백질을 삼켜 아미노산으로 분해하는 단핵구-식세포 시스템 등이 있습니다. 단백질 합성에 사용되거나 다른 질소 함유 화합물로 전환됩니다.
(7) 혈장에 존재하는 응고, 항응고 및 섬유소용해 물질, 응고인자, 항응고 및 섬유소용해 물질, 혈관이 손상되어 혈관 밖으로 혈액이 흘러나오면 대량의 혈액 손실을 방지하기 위해 혈액 응고가 발생합니다.
(8) 혈장단백 이상 및 임상질환
1. 류머티즘
급성 염증 반응, α1AG, HP 및 C3 구성 요소 증가
항원은 면역 체계 강화를 자극합니다. IgA는 또한 높은 수준의 IgG 및 IgM을 가질 수 있습니다.
2. 간 질환, 프리알부민 PAB는 간 기능 손상의 민감한 지표입니다. 간경변증, 알부민 감소, 글로불린 증가, A/G 역전
3. 다발성 골수종(형질세포의 악성 증식으로 인해 발생)의 총 단백질 전기영동 패턴 성능 ① 원래의 γ 영역에 특징적인 M 단백질 피크가 나타나고, ② 알부민 영역이 감소합니다.
2. 헴의 합성
헴과 글로빈은 헤모글로빈을 합성합니다. Hb, 미오글로빈, 시토크롬, 퍼옥시다제 보철 베이스.
헴의 합성 과정
성분: 글리신, CoA 숙신산 및 Fe2 그것은 미토콘드리아에서 시작하고 끝나며 중간은 세포질에 있습니다.
(1) δ-아미노-γ-레불린산의 합성
(2) 포르포빌리노겐의 합성
(3) 유로포르피리노겐과 분변 포르피리노겐의 합성
(4) 헴의 합성
헴 합성 조절
(1) ALA 합성효소
Heme은 ALA 합성효소의 알로스테릭 억제제입니다. 살충제는 ALA 합성효소의 생성을 유도할 수 있습니다. Heme은 ALA 합성효소의 발현을 억제할 수 있습니다. VB6에는 ALA 효소를 억제하는 활성이 부족합니다.
(2) ALA 탈수효소 및 페로킬라타제
중금속(납)은 ALA 탈수효소를 억제하고 페로첼라타제 헴 합성의 억제는 납 중독의 중요한 징후입니다.
(3) 에리스로포이에틴 (에리스로피에틴),EPO
EPO는 원시 적혈구(예: 적혈구 파열 집락 형성 단위 BFU-E)와 결합될 수 있으며 적혈구 콜로니 형성 단위(CFU-E)는 상호작용하여 유핵 적혈구 성숙을 가속화합니다. 그리고 헴과 Hb의 합성.
철 포르피린의 비정상적인 합성 및 대사는 포르피린 또는 그 중간 대사산물의 배설을 증가시키며, 이를 포르피린증이라고 합니다. 선천성과 후천성으로 나누어지는데, 특정 헴 합성 시스템의 유전적 결함으로 인해 발생합니다. 후천적, 주로 납중독을 의미함 또는 납 및 기타 중금속 중독과 같은 특정 약물 중독으로 인해 발생하는 철 포르피린 합성 장애. 또한 유로포르피린 합성효소를 억제합니다.
3. 혈액세포 물질대사
1. 적혈구의 대사
원시 - 초기 청소년 - 중간 청소년 - 후기 청소년 - 망상 적혈구.
(1) 해당작용은 적혈구가 에너지를 얻는 유일한 방법입니다. ATP에 의해 유지되는 생리적 활동
1. 적혈구막의 나트륨 펌프 Na 및 KATP 효소의 작동을 유지합니다.
2. 칼슘 펌프 Ca-ATPase 유지
3. 막과 혈장 지단백질 사이의 지질 교환
4. 글루타티온, NAD, NADP의 생합성에는 소량이 사용됩니다.
5. 포도당을 활성화하고 해당과정을 시작하는 데 사용됩니다.
2. 적혈구의 해당작용에는 2,3-비스포스포글리세레이트 우회 2,3-BPG 가지가 있는데, 이는 헤모글로빈의 산소 수송 기능만 조절합니다.
(3) 오탄당 인산염 경로는 적혈구의 완전성을 유지하고 글루타티온 GSH 감소 함량을 유지하기 위해 NADPH(단지)를 제공합니다.
(4) 적혈구는 지방산을 합성할 수 없습니다.
(5) 헴은 글로빈 합성을 촉진합니다.
2. 백혈구의 대사
(1) 당분해는 백혈구의 주요 용량화 경로이다
하위 주제
(2) 과립구, 단핵구, 대식세포는 활성 산소종을 생성할 수 있습니다. 살균 효과를 발휘하다
(3) 과립구, 단핵구, 대식세포는 다양한 물질을 합성하여 과민반응에 참여할 수 있다
(4) 단핵 식세포와 림프구는 다양한 활성 단백질을 합성할 수 있습니다.