为什么说糖类抗原125是最经济科学的能量来源论文

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医学论文-人及哺乳动物受精早期的糖类调节.doc
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医学论文-人及哺乳动物受精早期的糖类调节关键词:受精糖类调节精子获能精卵识别哺乳动物受精早期的重要步骤是精卵识别(或结合)以及精子与卵透明带(ZP)的结合。对应配子膜上存在的互补分子参与了精卵相互作用。虽然目前对于互补分子的化学性质还了解得很小,但越来越多的研究表明受精过程中精子获能和精卵识别是由糖类调节的,即糖蛋白在生殖系统中起重要作用。一些聚糖中的糖原部分可调节细胞粘附包括精卵识别和结合以及精子输卵管粘附和子宫胚胎着床。若干类聚糖,包括高甘露糖或杂合型聚糖,唾液酸糖基化和半乳糖糖基化的糖蛋白,与受精中的许多环节有关。因此,通过改变有生物活性的聚糖将有可能影响受精过程。长期以来,受精过程是生殖医学研究的热点之一。从动物受精过程中得到的知识,使人的体外受精获得了成功。至今,我们对动物受精过程最了解的还是小鼠[1]。小鼠成功的受精包括以下几个连续的步骤:即:①精子在雌性生殖道内获能。②获能精子和ZP结合。③顶体反应(AR)的发生。④精子穿透ZP。⑤精、卵质膜相互融合。本文讨论人及哺乳动物受精早期的糖类调节,特别是着重糖残基在精子获能和精卵识别中的重要的作用。一、精子获能精子在从附睾头到附睾尾的转运过程中,其质膜发生了很多变化[2]。但刚射出的精子不能立即与卵子受精,它们还必须在雌性生殖道停留一段时间并发生一系列的生化和功能上的调整,即称为获能。这些改变,包括去除精子质膜所吸附的精浆蛋白及修饰和(或)重新组合精子表面的分子,以保证精子能够结合并穿透ZP。Yanagimachi和Chang最先报道了使用交配后从雌性生殖道获得的精子或使用经输卵管液培养后的附睾精子,使仓鼠卵子体外受精获得成功。这些研究表明雌性生殖道内存在一种或多种因子使精子获能。大多数研究者认为,获能可导致精子质膜上那些修饰离通道的精子质膜蛋白或糖蛋白和脂类成分发生改变,从而使精子产生获能、超激活运动和AR的跨膜离子运动。但获能的分了机制仍未完全了解。对于大部分哺乳动物,其精子在输卵管峡部发生超激活运动,然后进入输卵管壶腹部,即体内受精部位。含有牛血浆白蛋白(BSA)和能量物质的培养基能使哺乳动物精子在体外获能。精子一旦获能,则伴随着一系列生化变化,即:①腺苷酸环化酶的激活和环磷酸腺苷(cAMP)含量的增加。②胞内pH增高。③钙离子(Ca2+)内流。④膜表面成分的丢失。⑤精子质膜改变。⑥精子对外源凝集素的结合类型发生改变。从精子外源凝集素结合特性的改变可知,其表面的糖蛋白在获能期间已发生改变。这是因为子宫和输卵管分泌物中的糖基转移酶可转变精子质膜糖蛋白。通过对暴露于精子表面的聚糖末端增加糖残基,从而改变内源的质膜糖蛋白,可望改变其外源凝集素结合特性。输卵管特异糖蛋白(OGP)对精子获能起直接作用。OGP存在时,精子获能比其缺乏时高2倍并可增加体外受精率[3]。另外,当OGP存在时,获能精子使同源卵子受精的能力更强。获能精子在OGP存在时,对卵巢卵子的穿透率比无OGP时高3倍[3]。这表明输卵管及其分泌物在精子功能中起重要作用。蛋白多糖和氨基葡聚糖均可诱发精子获能。肝素可与人及一些哺乳动物精子结合。其结合能力依赖于pH、离子强度、温度以及特异受体-配体相互作用。综上所述,获能反映了成熟精子质膜上的多种变化。虽然不同动物的分子机制有所不同,但最终导致精子超激活运动发生和使其具有AR的能力。二、精卵相互作用精子获能后以十分精确的方式与ZP相互作用。对小鼠的研究表明,获能精子和ZP结合可分为两个步骤。首先,精子质膜和卵ZP可逆性松散地结合,接着则是牢固地不可逆结合。一个卵子表面可结合多个精子,但通常只有一个精子穿过ZP并和卵质膜发生融合。小鼠、大鼠和其他一些种类的ZP是由ZP1、ZP2和ZP3三种糖蛋白组成,猪则存在第四种类型的ZP(ZP4)[4]。在卵子成熟过程中,分泌的ZP糖蛋白以非共价方式相互作用,形成纤维网络,从而构成胞外基质。这种结构使ZP具有弹性并使AR后的精子易于穿透。许多事件都由ZP调节,如:①相关种属特异性的精卵识别以及获能精子与卵子结合。②激活精子,导致AR发生。③阻断多精受精。④保护受精卵至着床前的发育胚胎[1]。最近几年,对影响配子质膜表面相互作用的互补分子的识别及其特异性已取得可喜进展。对于小鼠ZP(mZP)的表达表明:①精子-ZP一级结合受存在于精子质膜上的特异ZP3受体和ZP3调节。②精子与ZP3结合引发AR。③精子-ZP二级结合即AR或AR后的精子与ZP2的结合。④ZP1并不直接与精子相互作用。针对性的破坏mZP3基因可导致雌性小鼠卵子缺乏ZP3从而丧失生育力[5]。在小鼠、仓鼠、猪和大鼠中的ZP2和ZP3都是高度糖基化的。低含量的mZP3就可使每个卵子结合的精子数下降并呈剂量依赖关系。这种抑制是由于加入的mZP3竞争性结合了精子头部质膜上互补的结合位点。ZP的聚糖成分使其具有配合活性:①改变mZP3多肽结构不会破坏其抑制精卵结
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国家工业信息化部备案:苏ICP备号-5&&& 2& 结果
&&& 2.1& 三组血清CEA、糖类抗原(CA19-9、CA125、CA15-3)的水平见表1。
&&& 2.2& 各期肺癌患者血清CEA、糖类抗原(CA19-9、CA125、CA15-3)的水平变化见表2。中国联盟编辑。
&&& 2.3& 肺癌患者随访结果
&&& 2.3.1 肺癌患者血清CEA、糖类抗原(CA19-9、CA125、CA15-3)的水平与转移和复发的关系见表3。
&&& 2.3.2 30例肺癌患者经确诊后均进行随访,2年随访结束时16例患者存活,14例死亡,出现复发和转移18例。其中血CEA升高患者18例,死亡14例;血CA125升高患者21例,死亡7例;血CA15-3升高患者10例,死亡4例;血CA19-9升高患者3例,死亡2例。血清CEA水平升高,复发和转移增加,直接导致患者的生存时间缩短(如所示)。血清CEA正常患者与升高的患者生存率比较差异有显著性(P<0.05)(见图1)。
&&& 3& 讨论
&&& 肿瘤标志物是细胞在癌变的发生、
、浸润及转移过程中所分泌、产生的一些活性物质,他们存在于癌及宿主体液中。以往检测肿瘤标志物的目的只局限于诊断,近几年来,随着分子生学、免疫学以及生物化学等相关学科的飞速发展,测肿瘤标志物对疗效及预后的评判也显示出一定意义。CEA是一种肿瘤相关性抗原,是存在于癌和胚胎组织中的一种高分子糖蛋白,据报道上约53%~55.6%的肺癌患者血清CEA水平增高[1]。本组30例肺癌中,阳性患者18例,占60%,可能是由于本资料中的患者均为中晚期患者。在与肺良性疾病的鉴别诊断及健康人的对照比较中发现,肺癌患者血清CEA水平高于后者(P<0.05)。糖类抗原是由一组糖基转移酶综合作用而产生,这些糖键抗原包括CA724、CA50、CA19-9、CA15-3、CA125、CA242、CA549等。其中CA19-9被用于消化道肿瘤的诊断,CA125被用于卵巢癌的诊断,CA15-3亦被广泛用于乳腺癌的诊断。有 研究 发现,肺腺癌细胞能直接产生CEA、CA19-9、CA125、CA15-3等。本资料中肺癌组血清CA125、CA15-3水平显著高于肺部良性疾病患者及健康对照者(P<0.01),肺癌患者血CA19-9水平与健康对照者比较差异有显著性(P<0.05),与肺部良性疾病患者比较差异无显著性,说明在一部分肺部良性疾病患者中亦能产生CA19-9,其可使血清中CA19-9水平升高。在不同分期中肿瘤患者间CA125、CA15-3、CA19-9的水平差异无显著性。
&&& 近几年研究发现,CEA属于免疫球蛋白超家族成员中的细胞黏附分子,具有同嗜和异嗜功能,在肿瘤转移中可能起重要作用[2]。血循环中CEA阳性细胞的同质黏附,可造成瘤细胞在微循环中聚集,形成瘤栓,延长瘤细胞在血管床滞留时间,增加瘤细胞转移机会[3]。血清CEA的水平升高与肺癌患者的转移有关[4],通过多因素 分析 发现CEA (5.0 ng/ml为分界点)是非小细胞肺癌5年生存率的独立危险因素。本组肺癌患者随访2年,结果显示:血清CEA阳性的肺癌患者18例,发生复发和转移的有14例,复发、转移率为77%,显著高于血清CEA阴性的肺癌患者(P<0.01),出现复发和转移的患者预后明显较差。血清CA125阳性的肺癌患者发生转移和复发的几率较阴性患者高,两者差异有显著性(P<0.05)。血清CEA阳性的肺癌患者其生存率比血清CEA阴性的肺癌患者低(P<0.05),前者的中位生存期为21个月,后者的中位生存期为18个月。随访结束时,18例出现复发和转移的肺癌患者有14例死亡,全部是血CEA阳性患者。
&&& 在不同分期肿瘤患者中,血CEA及糖类抗原的阳性率随疾病进展而增加,但差异无显著性,说明其表达水平与肿瘤分期无关。对本组患者随访2年结束时发现,血清CEA、CA125呈阳性的肺癌患者发生复发和转移的较阴性患者多,这表明CEA、CA125的检测可以作为预测患者复发的指标[5],对于血CEA、CA125阳性的患者应给予多模式 治疗 ,以改善预后;血CEA阳性的肺癌患者中位生存期较阴性患者缩短,说明外周血CEA的水平可能与患者预后有关。
文献 】 & [1] Molina R, Auge JM, Filella X, et al. Pro-gastrin-releasing peptide (proGRP) in patients with benign and malignant diseases: comparison with CEA, SCC, CYFRA 21-1 and NSE in patients with lung cancer[J].Anticancer Res, A):. [2] Thompson JA,Grunert F,Zimmermann W.Carcinoembryonic antigen gene family:molecular biology and clinical perspec-tives [J].J Clin Lab Anal,):344-366.[3] Kitadai Y,Radinsky R,Bucana CD,et al.Regulation of carcinoembryonic antigen expression in human colon carci-noma cells by organ microenvironment[J].Am J Pathol,):.[4]Muley T , Dienemann H , Ebert W. CYFRA 2121 and CEA are independent prognostic factors in 153 operated stage I NSCLC patients [J]. Anticancer Res, b) :.[5] Ando S, Kimura H, Iwai N, et al. Optimal combination of seven tumour markers in prediction of advanced stage at first examination of patients with non-small cell lung cancer[J]. Anticancer Res, B):.转贴于中国论文联盟
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>>>糖类是人体所需能量的主要来源。一般情况下,糖类主要来自我们日..
糖类是人体所需能量的主要来源。一般情况下,糖类主要来自我们日常膳食中的
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据魔方格专家权威分析,试题“糖类是人体所需能量的主要来源。一般情况下,糖类主要来自我们日..”主要考查你对&&六大营养素&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
六大营养素
人类需要的营养素:人类为了维持生命和健康,必须摄取食物。食物的成分主要有蛋白质、糖类、油脂、维生素、无机盐和水六大类,通常称为六大基本营养素。 六大营养素的特性:1.蛋白质蛋白质是构成细胞的基本物质,是机体生长及修补受损组织的主要原料。(1)蛋白质的多样性:蛋白质是由多种氨基酸构成的极为复杂的有机化合物,相对分子质量很大,从几万到几百万。构成氨基酸的基本元素有氢、氧、碳、氮,但不同种类的蛋白质中可能含有其他元素,如血红蛋白。(2)蛋白质的存在:主要存在于动物肌肉、皮肤、毛发、蹄、角、血液和各种酶中,许多植物(如大豆、花生) 的种子里也含有丰富的蛋白质。(3)氨基酸在人体内的转化:人体通过食物获得的蛋白质在胃肠道里与水发生反应,生成氨基酸。氨基酸通过肠壁进入血液循环,一部分氨基酸被氧化,生成尿素、二氧化碳和水等排出体外,同时放出热量供人体活动的需要。每克蛋白质完全氧化放出约18kJ的能量。另一部分氨基酸再重新形成人体所需要的各种蛋白质,维持人体的生长发育和组织更新。 (4)蛋白质的功能: a. 血红蛋白的作用:人体内氧气的传输者,起载体作用。正常呼吸时,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与氧结合成为氧合血红蛋白,随着血液流到机体的各个组织和器官,放出氧气,供体内氧化用。同时血红蛋白结合血液中的二氧化碳,携带到肺部呼出。人的呼吸作用就是这样反复进行的过程。血红蛋白+O2→氧合血红蛋白血红蛋白也能与一氧化碳结合,而且结合能力很强,大约是氧气的200~300倍。结合了一氧化碳的血红蛋白很难再与氧气结合,人就会因缺氧而中毒,甚至窒息死亡。b. 酶的作用:酶是一类重要的蛋白质,是生物催化剂,能催化生物体内的反应。一种酶只能催化一类反应,而且反应一般是在体温和接近中性的条件下进行的。酶的催化具有专一性、高效性的特点。(5)蛋白质的变性当蛋白质分子受到某些物理因素(如高温、紫外线、超声波、高电压等)和化学因素(如酸、碱、有机溶剂、重金属盐等)的影响时,其结构会被破坏,导致其失去生理活性(称为蛋白质的变性)。如甲醛(防腐剂福尔马林的主要成分)会与蛋白质中反应,使蛋白质分子结构发生变化,从而失去生理活性并发生凝固。(6)蛋白质与健康 a.蛋白质缺乏成年人:肌肉消瘦、机体免疫力下降、贫血,严重者将发生水肿。成人每天需从食物中摄取60.70g的蛋白质。未成年人:生长发育停滞、贫血、智力发育差、视觉差。。青少年每天需从食物中摄取75—90g的蛋白质。 b.蛋白质过量蛋白质在体内不能储存,多了机体无法吸收,过量摄入蛋白质,将会因代谢障碍产生蛋白质中毒甚至死亡。 2.糖类(1)糖类的组成糖类是人类食物的重要成分,由C、H、O三种元素组成,又称碳水化合物。(2)糖类的生理功能为机体活动提供能量,糖类所提供的能量占人类食物所提供的总能量的60%~70%;构成机体的重要物质;调节食品风味;维持大脑功能必需的能量;调节脂肪代谢;提供膳食纤维。 (3)食物中的糖类分成两类:人可以吸收利用的有效糖类如单糖,多糖,双糖和人不能消化的无效糖类如纤维素。(4)常见的糖类物质a. 淀粉:它是绿色植物光合作用的产物,化学式为(C6H10O5)n。
b.葡萄糖葡萄糖的化学式为C6H12O5。葡萄糖经过肠壁吸收进入血液成为血液,输送到人体的各个组织和器官,为人体组织提能量.又在酶的作用下,转变为糖原贮藏在肝脏和肌肉中。在人体组织里,葡萄糖在酶的作用下经缓慢氧化转变成二氧化碳和水,同时放出能量,机体活动和维持恒定体温的需耍。 注意:葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色氧化亚铜沉淀.医疗上用此反应原理检验血糖。 c.蔗糖
(5)糖类与健康人体中缺乏糖类会导敛全身无力、头帚、心悸、脑功能障碍等,低血糖严重者会导致昏迷。因为葡萄糖不经过转化即可为人体吸收,所以低血糖患者可利用静脉注射葡萄糖溶液的方法迅速补允营养,时间允许时可以服用蔗糖水临水临时代替。当糖类过多时,人体组织吸收不了,就会转化成脂肪储存于体内,使人过于肥胖而诱发各种疾病,如高血脂、冠心病等。 3.油脂(1)油脂的分布在常温下,植物油脂呈液态,如花生油、豆油等;动物油脂呈固态,如牛油等。(2)功能:油脂是重要的供能物质,每克油脂在人体内完全氧化时放出约39kJ的能量,比糖类多一倍以上,因此它是重要的供能物质。在正常情况下,每人每日需摄人50~60g油脂,它供给人体每日所需能量的 20%~25%。(3)油脂与健康一般成人体内贮存的脂肪约占人体质量的10%~20%,它是维持生命活动的备用能源。当人进食量小、摄入食物的能量小足以支付机体消牦的能量时,就要消耗自身的脂肪来满足机体的需要,此时人就会消瘦。但是过多地摄入油脂容易诱发心脑血管疾病、肥胖症,还会诱发高血压、糖尿病等。4. 维生素
注意:维生素并非“多多益姜”维牛素A超量摄入的副作用:导致中毒,急性中毒表现为头晕、嗜睡、头痛、呕叶、腹泻等症状。超量服用维生素B。在200mg以上,将会产生药物依赖,严重者能出现步态不稳、手足麻木等。维生素C如果每次服用超过1g时,就可能为病毒提供养料,可谓得不偿失,还可能导致腹痛、腹泻、尿频,影响儿童生长发育、影响孕妇的胎儿发育,甚至患先天性坏血病等。维生素D长期超量服用在1800mg后,就会出现生长停滞,影响儿童生长发育。维生素E每日用量400~800mg后,可引起视力模糊,乳腺肿大,头痛,头晕,恶心等。长期服用超过800mg,将改变分泌代谢,免疫功能下降等。5.无机盐 (1)人体内无机盐的作用无机盐是人体内的营养元素之一,含量虽少但对正常生理活动有重要影响。主要有以下作用:为构成人体组织的重要成分;维持机体的渗透压和体液酸碱平衡;维持神经细胞兴奋性;构成酶的成分或激活酶的活性;参与体内物质代谢等。(2)人体内无机盐的获取及缺乏症机体在新陈代谢过程中,随时都有一定量的矿物质以不同的途径排出体外,如汗液、尿液,因此必须及时适量补充。矿物质在食物和水中广泛存在,一般不易引起缺乏。不同的生理状况和不同的地理环境或其他特殊件会引起某些元素的缺乏或过量,导致诸如克山病、骨节病等地方病的发生。 6.水 (1)水在人体内的作用水在人体中的功能是维持细胞状态,增强代谢能,调节血液的正常循环,溶解营养素,使之易于吸收和运输;水还能帮助机体排泄废弃物,散发热量,调节体温,并使血液保持酸碱平衡;水在食物消化、促进血液循环、润滑关节和各内脏器官保持它们正常的生理机能中起着重要作用;人体内的水还能使体内器官减缓震荡。 (2)人体内水的流失和获取途径 a.人体内水的流失途径:排尿、呼吸、体表排汗排粪。 b.人体内水的获取途径:饮水、食物、体内物代谢。 c.如果身体摄入水分不足,开始时人体可通过节机体减少水分的排出量,保持机体水平衡,但严重不足时,自身就无法控制了。当体内水分减少达体重的2%时,身体可因脱水而造成代谢障碍;减少7%—14% 时,出现严重的脱水症状;减少15%以上,即有生命危险。知识点拨:1. 纤维和纤维素:很多学生常常存在一个认识上的误区,认为“纤维:纤维素”,其实这是两个不同的概念。纤维素是指一种特定的化学物质。纤维素通常为白色、无臭、无味、不溶于水,也不溶于一般的有机溶剂,其化学式为 (C6H10O5)n,属于多糖物质。纤维素广泛存在于自然界的植物体中,木材中有一半是纤维素,棉花是自然界中较纯粹的纤维素,脱脂棉和滤纸差不多是纯粹的纤维素纤维是指细而柔软的一类物质,分为天然纤维和化学纤维:天然纤维有植物纤维、动物纤维和矿物纤维化学纤维分为人造纤维和合成纤维。人造纤维是指利用含有纤维素的原料经化学处理和机械加工而制成的纤维。合成纤维是指利用石油、灭然气、煤为原料制成单体,再经聚合反应而生成的高分子化合物最后经拉丝工艺获得的纤维。2. 人不能消化纤维素的原因纤维素[(C6H10O5)n]也属于糖类,主要存存于植物体内.如树木的茎主要成分是纤维素,棉花的主要成分也是纤维素。同样是糖类,人可以从食物中摄食淀粉,并在体内将淀粉最终消化成葡萄糖加以吸收利用,但人不能消化纤维素,原因在于人体内没有纤维素酶,不能使纤维素在人体内水解。3. 几种维生素的生理功能及来源
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