什么是移植后糖尿病(PTDM) 它是指移植受体在移植术后发生糖尿病的病理过程。其发生与钙神经蛋白抑制剂(CNI)和糖皮质激素的使用有关。 因在肝移植术后有出现新发高糖血症(NOH),因此,控制肝移植术后受体的血糖水平,对改善受体的预后较其重要。 甘油激酶在PTDM中的作用 甘油激酶(GK)能够催化甘油和三腺苷(ATP)生成3甘油(G3P)。游离甘油通常只能在脂肪细胞中用于甘油三酯的组装和储存。而G3P可以与细胞中游离甘油结合生成甘油三酯和磷脂。因此,GK对游离甘油在细胞中的整合和肝脏中的再利用起着关键作用。人体脂肪细胞中GK的含量非常低,经GK途径生成的G3P较少,因此需要通过甘油新生的逆向糖酵解途径合成G3P。饥饿状态下G3P主要由甘油新生的逆向糖酵解生成,而非糖酵解。当甘油新生的逆向糖酵解产生的G3P含量升高,漏出脂肪细胞的游离脂肪酸减少,进而减弱胰岛素抵抗。 甘油激酶在PTDM脂代谢中的作用 GK 的作用是使脂肪酸保留在细胞中,恢复胰岛素敏感性。最后一步反应部分通过脂肪酸的再酯化完成,导致较少的脂肪酸泄漏。PTDM脂肪酸代谢除了脂肪细胞作用外,肝脏还利用甘油三酯进行脂质分布。在这个过程中,GK是一个关键的调节酸酶。在糖尿病脂肪细胞中,正常糖酵解途径的显著抑制需要由称为甘油新生的逆向糖醛解途径形成G3P。若使GK含量增加,则可使胰岛素的敏感性有所恢复,因此它可能是药物干预的重要靶点。 甘油激酶的临床应用前景 在PTDM受体脂肪细胞中,正常糖酵解途径被显著抑制,因此需要由甘油新生的逆向糖酵解途径产生G3P,但其能力非常有限。同时在PTDM受体体内,大量的游离脂肪酸进入血液循环系统又会引起G3P不足。因此,甘油新生的逆向糖酵解是适用于能量来源有限的受损细胞(PTDM受体脂肪细胞)一可用的备用救援机制。但此过程需经过较长时间的诱导或适应过程才能发挥作用。因此,GK作为新的药物靶点,增强GK的作用可以增加G3P的生成,这样可以作为甘油新生的逆向糖酵解途径的有效补充。
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对于血液抗凝剂中EDTA K2和K3之间,如果不是很了解他们的人一般是分辨不了他们之间到底存在哪些区别的。德晟作为一家有着研发生产十几年抗凝剂经验的厂家,有义务带您了解这些可能你不了解的知识。 外观上: EDTA K3与EDTA K2都是纯白色粉末,但是EDTA K3粉末会更加细腻一些,并且溶于水效果会相较于EDTA K2的会更好,当然这种肉眼是看不出来的,但是在大量实验的情况对比还是比较显著的。
鲁米诺是一种化学发光试剂,在与血红蛋白接触时,会发出发光现象。因为其特殊的化学发光原理,常被运用在刑侦案件侦查中,检查犯罪现场血迹。虽然鲁米诺的检测给法医和刑警提供了有效地分析线索。但是它也有一定的缺点,除了血红蛋白之外,还有很多物质与它接触也可以使它产生发光。 1、鲁米诺在铜、含铜合金、辣根或某些漂白剂的存在下发出荧光。因此如果犯罪现场被漂白剂彻底处理过,则鲁米诺发出的荧光会强烈掩盖任何血迹的存
什么是化学发光? 化学发光:在常温下由化学反应产生的光,产生电子能级处于激发态的物质,后者通过跃迁释放能量产生光子,从而导至的发光现象。化学发光是一个多步骤的过程。 化学发光按照发光时间可分为: 闪光(Flash): 发光时间在数秒内,如吖啶酯,以原位进样和时间积分法测量。 辉光(Glow): 发光时间在数十分钟以上,如:HRP-Luminol系统、AP-AMPPD系统、黄嘌呤氧化酶系统,无须原位
吖啶酯发光分析研究甲醛和乙醛对DNA的损伤 吖啶酯可作为嵌入DNA双螺旋结构良好的化学发光指示剂。因为低浓度的甲醛引起DNA的断裂损伤,高浓度的甲醛引起DNA链的交联,乙醛仅引起DNA链的断裂损伤。用DNA断裂损伤化学发光检测方法,具有简单、灵敏等优点,为环境污染物对DNA的损伤研究提供了一种简单的研究方法。 吖啶酯标记链霉亲和素 吖啶酯DMAE·NHS标记链亲和素,用生物素标记一株TSH单克隆抗
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