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血浆中球蛋白增加为什么血浆沉降率
ESR测定
抗凝血中的红细胞由于其重力作用,在血浆中会自然沉降.血沉过程中的第一步是形成钱串期,沉速较慢,一般约5~25min,快者仅需5~10min.第二步为快速沉降期.此期成钱串状的红细胞群以最大速度沉降,随血沉管长度不同而异.最后是堆积期,红细胞堆积管底,沉速又转慢.红细胞沉降的快慢取决于红细胞钱串状的形成,而形成钱串是一个复杂的物理化学和胶体化学过程.它涉及红细胞表面能、吸附和聚集作用.但起决定作用的是血浆蛋白的变化.目前有关血沉的机理尚未完全阐明,但以下几点对血沉的影响已较为肯定.
1、血浆的性质:一般认为血沉加速,主要是由于血浆中蛋白成分比例的改变,而与总蛋白浓度无关.在正常情况下,血浆蛋白中白蛋白带负电荷,球蛋白及纤维蛋白原则带正电荷,而红细胞表面含较多唾液酸而带负电荷,因而彼此互相排斥而不聚集.如血浆纤维蛋白原或球蛋白增多,改变了电荷平衡,使红细胞表面负电荷降低,因此,容易聚集成钱串状.这种聚集的钱串表面积减少,球体半径增大,使血沉加快.
2、红细胞比积和形状:正常情况下,红细胞沉降力和血浆阻力保持一定程度的平衡.如红细胞比积减低,总面积减少,承受血浆阻力减少,因此,血沉加快.但如红细胞太少,则影响聚集成钱串状,以致血沉的加快与红细胞减少不成比例.反之,红细胞比积增加,则血沉减慢.此外,红细胞的形状也有一定影响,红细胞直径愈大,血沉愈快;球形红细胞不易聚集成钱串状,血沉减慢.
3、血沉管的位置:血沉管直立时,红细胞受血浆阻力较大,下沉较慢.血沉管倾斜时,红细胞沿管壁一侧下沉,而血浆沿管壁另一侧上升,使血沉明显加快.
4、温度:温度较低时血沉慢,升高时血沉加快.
为什么血浆中球蛋白,纤维蛋白及胆固醇含
ESR测定 抗凝血红细胞由于其重力作用,血浆自沉降.血沉程第步形钱串期,沉速较慢,般约5~25min,快者仅需5~10min.第二步快速沉降期.期钱串状红细胞群速度沉降,随血沉管度同异.堆积期,红细胞堆积管底,沉速转慢.红细胞沉降快慢取决于红细胞钱串状形,形钱串复杂物理化胶体化程.涉及红细胞表面能、吸附聚集作用.起决定作用血浆蛋白变化.目前关血沉机理尚未完全阐明,几点血沉影响已较肯定. 1、血浆性质:般认血沉加速,主要由于血浆蛋白比例改变,与总蛋白浓度关.情况,血浆蛋白白蛋白带负电荷,球蛋白及纤维蛋白原则带电荷,红细胞表面含较唾液酸带负电荷,彼互相排斥聚集.血浆纤维蛋白原或球蛋白增,改变电荷平衡,使红细胞表面负电荷降低,,容易聚集钱串状.种聚集钱串表面积减少,球体半径增,使血沉加快. 2、红细胞比积形状:情况,红细胞沉降力血浆阻力保持定程度平衡.红细胞比积减低,总面积减少,承受血浆阻力减少,,血沉加快.红细胞太少,则影响聚集钱串状,致血沉加快与红细胞减少比例.反,红细胞比积增加,则血沉减慢.外,红细胞形状定影响,红细胞直径愈,血沉愈快;球形红细胞易聚集钱串状,血沉减慢. 3、血沉管位置:血沉管直立,红细胞受血浆阻力较,沉较慢.血沉管倾斜,红细胞沿管壁侧沉,血浆沿管壁另侧升,使血沉明显加快. 4、温度:温度较低血沉慢,升高血沉加快
血浆蛋白各自合成的部位和功能
血液由有形成分红细胞、白细胞和血小板,以及无形的液体成分血浆(pla *** a)组成。血液凝固后析出淡黄色透明液体,称为血清(serum)。血清与血浆的区别在于血清中没有纤维蛋白原,但含有一些在凝血过程中生成的分解产物。
生理情况下,血液经血管在全身不断流动,转运各种物质与组织之间。血浆,组织间液以及其它细胞外液共同构成机体的内环境。因此血液在沟通内外环境,维持内环境的相对稳定(如pH、渗透压、各种化学成分的浓度等),物质的运输(营养物、代谢产物、代谢调节物),免疫防御及凝血与抗凝血作用等方面都起着重要作用。
分类编辑
最初用盐析法只是将血浆蛋白分为白蛋白和球蛋白,后来用分段盐析法可细分为白蛋白、拟球蛋白、优球蛋白和纤维蛋白等组分。
用醋酸纤维薄膜电泳法可分为白蛋白、α1球蛋白、α2球蛋白、β-球蛋白和γ-球蛋白等5条区带,而用分辨力较高的聚丙烯酰胺凝脉电泳法则可分为34条区带。
用等电聚焦电泳与聚丙烯酰胺电泳组合的双向电泳,分辨力更高,可将血浆蛋白分成一百余种。临床较多采用简便快速的醋酸纤维薄膜电泳法。
近年来已知的血浆蛋白质有二百多种,有些蛋白质的功能尚未阐明。
按功能分类
血浆蛋白质多种多样,各种血浆蛋白有其独特的功能,除按分离方法分类外,亦可采用功能分类法。可分为以下8类:
①凝血系统蛋白质,包括12种凝血因子(除Ca2+外)。
②纤溶系统蛋白质,包括纤溶酶原、纤溶酶、激活剂及抑制剂等。
③补体系统蛋白质。
④ 免疫球蛋白。
⑤ 脂蛋白。
⑥ 血浆蛋白酶抑制剂,包括酶原激活抑制剂、血液凝固抑制剂、纤溶酶抑制剂、激肽释放抑制剂、内源性蛋白酶及其他蛋白酶抑制剂。
⑦作为与各种配体(ligands)结合的载体,起运输功能。。
⑧ 未知功能的血浆蛋白质。
共同特征编辑
1、血浆蛋白质绝大部分由肝脏合成。除γ球蛋白由浆细胞合成,内皮细胞合成少量血浆蛋白质外。
2、血浆蛋白质为分泌型蛋白质。在与内质网结合的多核糖体(polyribosome)上合成,分泌入血浆前经历了剪切信号肽、糖基化、磷酸化等翻译后修饰加工过程,成为成熟蛋白质。
3、血浆蛋白质几乎都是糖蛋白,含有N-或O-连接的寡糖链。仅白蛋白、视黄醇结合蛋白和C-反应蛋白等少数不含糖。糖链可参与血浆蛋白分子的三级结构的形成,具有多种功能。
4、各种血浆蛋白质都具有其特征性的循环半衰期。
5、许多血浆蛋白质有多态性(polymorphi *** )。多态性指在同种属人群中,有两种以上,发生频率不低于1%的表现型。最典型的是ABO血型物质。此外,α1抗胰蛋白酶、结合珠蛋白、铁转运蛋白、血浆铜蓝蛋白等都显示多态性。研究血浆蛋白多态性对遗传学及临床医学均有重要意义。
6、当急性炎症或组织损伤时,某些血浆蛋白水平增高。这些血浆蛋白被称为急性期蛋白质(acute phase protein)。包括C?反应蛋白(CRP)、α1抗胰蛋白酶、α2酸性糖蛋白及纤维蛋白原等。急性期蛋白在人体炎症反应中发挥一定作用。
主要功能编辑
1、营养功能
每个成人3L左右的血浆中约含有200g蛋白质,它们起著营养贮备的功能。虽然消化道一般不吸收蛋白质,吸收的是氨基酸,但是,体内的某些细胞,特别是单核吞噬细胞系统,吞饮完整的血浆蛋白,然后由细胞内的酶类将吞入细胞的蛋白质分解为氨基酸。这样生成的氨基酸扩散进入血液,随时可供其它细胞合成新的蛋白质之用。
2、运输功能
蛋白质巨大的表面上分布有众多的亲脂性结合位点,它们可以与脂容性物质结合,使之成为水溶性,便于运输;血浆蛋白还可以与血液中分子较小的物质(如激素、各种正离子......
血浆蛋白的分类
最初用盐析法只是将血浆蛋白分为白蛋白和球蛋白,后来用分段盐析法可细分为白蛋白、拟球蛋白、优球蛋白和纤维蛋白等组分。用醋酸纤维薄膜电泳法可分为白蛋白、α1球蛋白、α2球蛋白、β-球蛋白和γ-球蛋白等5条区带,而用分辨力较高的聚丙烯酰胺凝脉电泳法则可分为34条区带。用等电聚焦电泳与聚丙烯酰胺电泳组合的双向电泳,分辨力更高,可将血浆蛋白分成一百余种。临床较多采用简便快速的醋酸纤维薄膜电泳法。近年来已知的血浆蛋白质有二百多种,有些蛋白质的功能尚未阐明。按功能分类血浆蛋白质多种多样,各种血浆蛋白有其独特的功能,除按分离方法分类外,亦可采用功能分类法。可分为以下8类:①凝血系统蛋白质,包括12种凝血因子(除Ca2+外)。②纤溶系统蛋白质,包括纤溶酶原、纤溶酶、激活剂及抑制剂等。③补体系统蛋白质。④ 免疫球蛋白。⑤ 脂蛋白。⑥ 血浆蛋白酶抑制剂,包括酶原激活抑制剂、血液凝固抑制剂、纤溶酶抑制剂、激肽释放抑制剂、内源性蛋白酶及其他蛋白酶抑制剂。⑦作为与各种配体(ligands)结合的载体,起运输功能。。⑧ 未知功能的血浆蛋白质。
为什么血浆脂蛋白琼脂糖凝胶电泳只出来两条带
血液中的脂蛋白不是单一的分子形式,其脂类和蛋白质的组成有很大的差异,因此血液中的脂蛋白存在多种形式。根据它们各自的特性采用不同的分类方法,可将它们进行多种分类,一般采用电泳法和超速离心法进行血浆脂蛋白的分类。
(一)电泳分类法
本法根据不同脂蛋白所带表面电荷不同,在一定外加电场作用下,电泳迁移率不同,可将血浆脂蛋白分为四类。如以硝酸纤维素薄膜为支持物,电泳结果是:α-脂蛋白泳动最快,相当于α1-球蛋白的位置;前β脂蛋白次之,相当于α2-球蛋白位置;β-脂蛋白泳动在前-β之后,相当于β-球蛋白的位置;乳糜微粒停留在点样的位置上
(二)超速离心法
本法依据不同脂蛋白中蛋白质脂类成分所占比例不同,因而分子密度不同(甘油三酯含量多者密度低,蛋白质含量多的分子密度高),在一定离心力作用下,分子沉降速度或漂浮率不同,将脂蛋白分为四类,即乳糜微粒(chylomicrons)、极低密度脂蛋白(very low density lipoprotein,VLDL)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)和高密度脂蛋白(highdensity lipoprotein,HDL);分别相当于电泳分离中的乳糜微粒、前β脂蛋白、β脂蛋白和α脂蛋白。除上述几类脂蛋白以外,还有一种中间密度脂蛋白(intermediate density lipoprotein,IDL)其密度位于VLDL与LDL之间,这是VLDL代谢的中间产物。HDL在代谢过程中分子中蛋白与脂类成分有变化,可将HDL再分为HDL1、HDL2与HDL3。HDL1是在高胆固醇膳食时才出现,HDL2为成熟的HDL,HDL3为新生的HDL,其分子中蛋白成分多。
血浆中的游离中短链脂肪酸可与血浆白蛋白结合而被运输,称之为脂酸白蛋白。由于脂类染色时脂肪酸不著色,所以不易观察,实际上它的位置与白蛋白相当。