心智圖資源庫 血液の生化学
血液は主に血漿と血球(赤血球、白血球、血小板)で構成されています。血漿は全血液量の約 55% ~ 60% を占め、血液の液体部分であり、主に水、電解質、栄養素、代謝産物、血漿タンパク質が含まれています。血球は血漿中に懸濁され、さまざまな生理学的機能を実行します。
編輯於2024-11-27 13:30:23This is a mind map about the annual work plan of the three pillars of human resources. The main contents include: strategic human resources planning, talent recruitment and allocation, employee performance management, employee training and development, employee relationships and communication, employee welfare and care, human resources information system construction, regulatory compliance and risk management, and organizational culture construction.
This is a mind map for the diagnosis and treatment of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis. The annual incidence of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis is (3.0~10.3)/1000, and the main cause is hypertension. Compared with non-dialysis patients, the most common bleeding site is the basal ganglia area, accounting for 50% to 80%; but the bleeding volume is large and the prognosis is poor, and the mortality rate is 27% to 83%. Especially for patients with hematoma >50ml, hematoma enlarged or ventricular hemorrhage on the second day after onset, the prognosis is very poor.
The logic is clear and the content is rich, covering many aspects of the information technology field. Provides a clear framework and guidance for learning and improving information technology capabilities.
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血液の生化学
セクション 1 血漿タンパク質 (総たんぱく質濃度は70~75g/L 200種以上)
1. 血漿タンパク質の分類と性質
機能別に分類
凝固系タンパク質→12種類の凝固因子(Ca+を除く)
線溶系タンパク質: プラスミノーゲン、プラスミン、アクチベーター、インヒビター
補体系
免疫グロブリン
リポタンパク質
血漿タンパク質阻害剤
チモーゲン活性化阻害剤、血液凝固阻害剤、 プラスミノーゲン阻害剤、カリクレイン阻害剤、 内因性プロテアーゼ阻害剤、その他のタンパク質阻害剤。
キャリアタンパク質
機能不明の血漿タンパク質
電気泳動による分類 (5ストリップ)
アルブミン 50%、38~48g/L
α1グロブリン グロブリン15~30g/L、透明/グロブリン=1.5~2.5
α2グロブリン
ベータグロブリン
ガンマグロブリン
血漿タンパク質の性質
1. アルブミン、フィブリノーゲン、フィブロネクチンなど、ほとんどの血漿タンパク質は肝臓で合成されますが、ガンマ グロブリン、形質細胞は例外です。
2. 血漿タンパク質の合成部位は一般に膜結合ポリリボソーム上にあります:肝臓、粗面小胞体とゴルジ複合体、細胞膜、血液
3. アルブミンを除いて、ほぼすべての血漿タンパク質は糖タンパク質です 血液型物質 A と B は両方とも血液型物質 O と N-アセチル ガラクトサミンまたはガラクトースで構成されています。
4. 多くのタンパク質が多型を示す
5. 各血漿タンパク質にはそれぞれ固有の半減期があります。
6. 血漿タンパク質レベルの変化は病気と密接に関係していることがよくあります。
2. 血漿タンパク質の機能
(1) 血漿膠質浸透圧を維持する アルブミンによって生成される膠質浸透圧は血漿浸透圧の 75% ~ 80% を占めます。 アルブミン濃度が低すぎると、血漿浸透圧が低下し、間質に水分が滞留して浮腫が発生します。
(2) 血漿の正常な pH 値、pH7.40+-0.05、および血漿タンパク質の等電点を pH=4.0 ~ 7.3 に維持します。
(3) 輸送:血漿タンパク質分子の表面には親油性結合部位が多数分布しており、脂溶性物質はそこに結合して輸送されます。 脂溶性VAはレチノールおよびレチノール結合タンパク質と複合体を形成し、非共有結合によりプレアルブミンと結合してレチノール-レチノール結合タンパク質を形成します。 -プレアルブミン複合体 アルブミンは、脂肪酸、Ca+、ビリルビン、スルホンアミド、その他の物質と結合します。
(4) 免疫: 免疫グロブリン、IgG、IgA、IgM、IgD、IgE、および抗体が免疫機能を完了するのを助けるプロテアーゼ - 補体。 抗原抗体複合体は補体系を活性化し、溶菌や細胞溶解を引き起こす可能性があります。
(5) 触媒作用(血清酵素)
1. 血漿機能性酵素
2. 外分泌酵素
3. 細胞酵素
(6) 栄養効果
血漿タンパク質を飲み込んでアミノ酸に分解する単球貪食細胞系など。 タンパク質合成に使用されるか、他の窒素含有化合物に変換されます。
(7) 凝固、抗凝固、線溶、血漿中に存在する凝固因子、抗凝固、線溶物質、 血管が損傷し、血液が血管から流出すると、大量の失血を防ぐために血液凝固が起こります。
(8) 血漿タンパク異常と臨床疾患
1. リウマチ
急性炎症反応、 α1AG、HP、C3成分増加
抗原は免疫システムの強化を刺激します IgA は IgG および IgM のレベルも上昇している可能性があります
2. 肝疾患、プレアルブミン PAB は肝機能損傷の高感度マーカーです 肝硬変、アルブミン減少、グロブリン増加、A/G逆転
3. 多発性骨髄腫(形質細胞の悪性増殖が原因)の総タンパク質電気泳動パターンのパフォーマンス ①本来のγ領域に特徴的なMタンパク質のピークが現れる、②アルブミンゾーンが減少する
2. ヘムの合成
ヘムとグロビンはヘモグロビンを合成します Hb、ミオグロビン、シトクロム、ペルオキシダーゼです 補綴物ベースの。
ヘムの合成過程
成分:グリシン、コハク酸CoA、Fe2 それはミトコンドリアで始まりミトコンドリアで終わり、中間は細胞質にあります。
(1) δ-アミノ-γ-レブリン酸の合成
(2) ポルフォビリノーゲンの合成
(3) ウロポルフィリノーゲンと糞便ポルフィリノーゲンの合成
(4) ヘムの合成
ヘム合成の制御
(1) ALA合成酵素
ヘムはALA合成酵素のアロステリック阻害剤です 農薬はALA合成酵素の生成を誘導する可能性がある ヘムはALA合成酵素の発現を阻害することができる VB6にはALA酵素を阻害する活性がありません
(2) ALAデヒドラターゼとフェロケラターゼ
重金属(鉛)はALAデヒドラターゼを阻害し、 フェロケラターゼ ヘム合成の阻害は鉛中毒の重要な兆候です。
(3) エリスロポエチン (エリスロピエチン)、EPO
EPO は原始赤血球 (赤血球バーストコロニー形成単位 BFU-E など) と組み合わせることができ、 赤血球コロニー形成単位(CFU-E)の相互作用は有核赤血球の成熟を促進します そしてヘムとHbの合成。
鉄ポルフィリンの合成と代謝の異常により、ポルフィリンまたはその中間代謝物の排泄が増加し、これをポルフィリン症と呼びます。 先天性と後天性に分けられ、先天性は特定のヘム合成酵素系の遺伝的欠陥によって引き起こされます。後天性、主に鉛中毒を指す または、鉛やその他の重金属中毒など、特定の薬物中毒によって引き起こされる鉄ポルフィリン合成障害。ウロポルフィリン合成酵素も阻害します。
3. 血球物質の代謝
1. 赤血球の代謝
原始的 - 初期幼体 - 中期幼体 - 後期幼体 - 網状赤血球。
(1) 解糖は赤血球がエネルギーを得る唯一の方法です ATPによって維持される生理活動
1. 赤血球膜上のナトリウムポンプNaとKATP酵素の働きを維持する
2. カルシウムポンプCa-ATPaseを維持する
3. 膜と血漿リポタンパク質間の脂質交換
4. グルタチオン、NAD、NADP の生合成に少量が使用されます。
5. グルコースを活性化し、解糖プロセスを開始するために使用されます。
2. 赤血球の解糖には 2,3-ビスホスホグリセリン酸バイパス 2,3-BPG 分岐があり、ヘモグロビンの酸素輸送機能のみを調節します。
(3) ペントースリン酸経路は、赤血球の完全性を維持し、還元型グルタチオン GSH の含有量を維持するため (のみ) NADPH を提供します。
(4) 赤血球は脂肪酸を合成できない
(5) ヘムはグロビンの合成を促進します
2. 白血球の代謝
(1) 解糖は白血球の主要な受精能獲得経路です
サブトピック
(2) 顆粒球、単球、マクロファージは活性酸素種を生成する可能性があります 殺菌効果を発揮する
(3) 顆粒球、単球、およびマクロファージは、過敏反応に関与するさまざまな物質を合成できます。
(4) 単球、マクロファージ、リンパ球はさまざまな活性タンパク質を合成できます。