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    補體如何合成與代謝生化檢驗

    補體如何合成與代謝:1.補體編碼基因:補體成分十分復雜,各編碼基因分散在不同的染色體上,補體成分的許多蛋白質分子具有同分異構現象,顯示其遺傳多態性。幾乎所有補體蛋白均為單位點常染色體等顯性遺傳。編碼人C4、C2、B因子的基因在第6對染色體短臂上,與MHC的基因相鄰,命名為Ⅲ類組織相容性基因;與C3、C4反應的許多調節蛋白的基因被組合在一起,在第一對染色體上形成一個超基因家族,此家族編碼的蛋白有:H因子、C4bp、DRF、CR1、CR2等醫`學教育網搜集整理。2.補體合成的器官及細胞:盡管一些器官和組織產生不同補體成分,但產生補體的主要器官是肝臟,主要細胞是巨噬細胞。3.補體的代謝平衡:補體成分在血液中可被蛋白酶直接降解,病理情況下補體的代謝速率反映了補體的激活程度,補體活化后的酶解片段迅速失活,并很快從循環中消除,沉著于細胞表面及組織中被消耗或分解。如C3在C3轉化酶作用下,生成C3a和C3b,C3降解為iC3b,再降解為C3c......閱讀全文

    補體如何合成與代謝-生化檢驗

    補體如何合成與代謝:1.補體編碼基因:補體成分十分復雜,各編碼基因分散在不同的染色體上,補體成分的許多蛋白質分子具有同分異構現象,顯示其遺傳多態性。幾乎所有補體蛋白均為單位點常染色體等顯性遺傳。編碼人C4、C2、B因子的基因在第6對染色體短臂上,與MHC的基因相鄰,命名為Ⅲ類組織相容性基因;與C3、

    血液與尿液的補體測定-生化檢驗

    血液與尿液的補體測定: 血清總補體(CH50)增高見于各種炎癥,也作為急性階段的反應物質。某些惡性腫瘤補體活性增高。血清CH50降低常見于急慢性腎小球腎炎、溶血性貧血和系統性紅斑狼瘡。急性腎小球腎炎血C3下降,尤以鏈球菌感染后急性腎小球腎炎下降更為明顯醫學教育網`搜集整理。膜增生性腎小球腎炎、狼瘡

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    血液與尿液的補體測定:血清總補體(CH50)增高見于各種炎癥,也作為急性階段的反應物質。某些惡性腫瘤補體活性增高。血清CH50降低常見于急慢性腎小球腎炎、溶血性貧血和系統性紅斑狼瘡。急性腎小球腎炎血C3下降,尤以鏈球菌感染后急性腎小球腎炎下降更為明顯醫學教育網`搜集整理。膜增生性腎小球腎炎、狼瘡性腎

    補體活化的調控方式-生化檢驗

    補體活化的調控方式:補體系統被激活后,進行系統有序的級聯反應,從而發揮廣泛的生物學效應,參與機體的防御功能。如果補體系統活化失控,可形成過多的膜攻擊復合物而產生自身損傷,或過多的炎癥介質造成病理效應。正常機體的補體活化處于嚴密的調控之下,從而維持機體的自身穩定。1.補體的自身調控:補體激活過程中生成

    鎂代謝異常-生化檢驗

    鎂代謝異常: 鎂代謝異常包括低鎂血癥(包括鎂缺乏)和高鎂血癥兩方面。低鎂血癥時處于鎂缺乏狀態。其原因可能是鎂攝取不足,吸收不良,由腎臟喪失,鎂向細胞內移動,經消化道等途徑喪失等。高鎂血癥的原因可能是外因或內因性鎂負荷的增加或腎對鎂排泄的障礙,較為多見的則是腎功能不全時投予鎂制劑。 (一)低鎂血癥與

    鎂代謝異常-生化檢驗

    鎂代謝異常:鎂代謝異常包括低鎂血癥(包括鎂缺乏)和高鎂血癥兩方面。低鎂血癥時處于鎂缺乏狀態。其原因可能是鎂攝取不足,吸收不良,由腎臟喪失,鎂向細胞內移動,經消化道等途徑喪失等。高鎂血癥的原因可能是外因或內因性鎂負荷的增加或腎對鎂排泄的障礙,較為多見的則是腎功能不全時投予鎂制劑。(一)低鎂血癥與鎂缺乏

    鎂代謝異常-生化檢驗

    鎂代謝異常:鎂代謝異常包括低鎂血癥(包括鎂缺乏)和高鎂血癥兩方面。低鎂血癥時處于鎂缺乏狀態。其原因可能是鎂攝取不足,吸收不良,由腎臟喪失,鎂向細胞內移動,經消化道等途徑喪失等。高鎂血癥的原因可能是外因或內因性鎂負荷的增加或腎對鎂排泄的障礙,較為多見的則是腎功能不全時投予鎂制劑。(一)低鎂血癥與鎂缺乏

    代謝性酸中毒生化檢驗

    血球分析:MCV75fL、HCT0.65L/L,其他未見異常生化檢驗:血糖10.1mmol/l、β-羥丁酸1.0mmol/L、尿素8.0mmol/L、K+5.0mmol/L、Na+160mmol/L、Cl-104mmol/L;pH7.136、PCO24.06kPa、PO29.91kPa、BE-18.

    補體系統的活化激活途徑-生化檢驗

    補體系統的活化激活途徑:補體系統的各組分在體液中通常以非活性狀態、類似酶原的形式存在,當受到一定因素激活,才表現出生物活性。補體的激活途徑主要有兩種,即經典途徑和替代途徑,此外尚有MBL(甘露糖結合凝集素)途徑。經典途徑和替代途徑兩種途徑的啟動過程不一致,但經典途徑的激活可以導致替代途徑的活化,反之

    類固醇的合成與代謝

    合成代謝類固醇類似于合成雄性性激素。它們是一類在結構及活性上與人體雄性激素睪酮相似的化學合成衍生物。合成代謝的作用可以提高骨骼肌的增長,而雄性性激素的作用可以使男性性特征更加明顯。所有的合成雄性激素類固醇都有與睪酮相似的化學結構。這類藥物除具有增加肌肉塊頭和力量,并在主動或被動減體重時保持肌肉體積的

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