25-羟基维生素D检测方法及临床应用的研究进展
25羟基维生素d(25-oh-vd)的原理
25羟基维生素d(25-oh-vd)的原理是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA)。
已知待测物质浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。
先将待测物质和生物素标记的抗体同时温育。
洗涤后,加入与标记抗体特异结合的酶,再与底物一起温育。
底物经酶的催化变为有色产物,通过颜色变化对待测物质进行定量测定。
25羟维生素D是维生素D在体内的主要存在形式。
维生素D为类固醇衍生物,属脂溶性维生素,为环戊烷多氢菲类化合物。
维生素D主要由人体皮肤经紫外线照射后合成,少部分从食物或补充品中摄入。
维生素D不仅仅影响钙磷代谢,而且具有广泛的生理作用,是维持人体健康、细胞生长和发育的必不可少的物质,与多种疾病密切相关。
带你了解25-羟基维他命D检测方法
家庭科学·新健康健康一点通2023·11优生活·营养主义七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七维他命D 主要包括维他命D2与维他命D3,能在肝脏当中转化为25-羟基维他命D3与25-羟基维他命D2,总称为25-羟基维他命D ,能衡量维他命D 营养状态。
25-羟基维他命D 是机体当中必需的脂溶性维他命,是维持人们身体健康、人体生长与发育的重要微量元素。
维他命D 是一种身体必需维他命,自然情况下,紫外线照射以及食物来源是补充维他命D 的主要来源,一般来说不同年龄段群体维持骨骼健康所需维他命D 参考摄入量有所不同,因此需要根据自身情况合理补充维他命D 。
维他命D2和D3能从食物当中获取,也能在人体当中通过特殊化学反应衍生,通过血液进入肝脏,并在维他命D-25羟化酶的作用下转化为25-羟胺D2和25-羟胺D3,在肾脏的催化下转化为有生理活性的1,25-羟基维他命D 。
25-羟基维他命D 在人体当中能留存3周时间,3周之后就会经过肝脏代谢出体外,它相对稳定并且具有相对高的浓度。
这个指标水平高低反映出身体对维他命的转化能力,也能反映出身体的食物摄入量,因此一般应用在人们的营养状况调查当中。
身体维持正常维他命D 水平对钙磷调节比较重要,如果身体缺乏维他命D ,身体仅仅只能吸收七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七10-15%钙元素与60%左右磷元素,25-羟基维他命D 通过与维他命受体结合,有助于提升钙吸收率,从原来的吸收率能提升到30-40%,而磷吸收率可以提高到大约80%。
维他命D 对骨骼具有一定作用,因此儿童与老人都要注意补充维他命D ,如果儿童缺乏,就会增加软骨病发生风险,如果老年人缺乏,则会患骨质疏松症、增加骨折风险等,同时与自身免疫性疾病、糖尿病等都有一定关联。
25-羟基维他命D 是维他命D 营养状况的评估指标。
25-羟基维生素D的临床检测【精品】
25-羟基维生素D的临床检测SDD 张文娟一、什么是25-羟基维生素D检测维生素D(vitamin D)是一类脂溶性维生素,属固醇类衍生物,是包括人类在内的高等动物生命必需的重要营养素。
维生素D主要的生理功能是调节体内钙、磷代谢并维持血浆钙、磷水平稳定,参与个体牙齿和骨骼的正常生长发育。
维生素D主要包括五种化合物,分别为维生素D1、D2、D3、D4和D5,家族成员中最重要的是D2和D3,通常所说的维生素D即指这两种形式。
维生素D2(麦角钙化醇) 主要来源于蘑菇, 牛油果等植物性食物;维生素D3 (胆钙化醇) 一方面由皮肤中的7-脱氢胆固醇通过阳光中的紫外线照射裂解转化而来,一方面来源于人摄取的动物性食物,如海鱼, 蛋黄和黄油等[1, 2, 3, 4, 5]。
这两种形式的维生素D并没有生物活性,须与血液中的维生素D结合蛋白(VDBP)结合后,在肝脏中分别代谢成没有活性的体内储备形式的25-羟基维生素D2(骨化二醇)和25-羟基维生素D3(骨化三醇)[1, 4]。
非活性的维生素D在肾脏转换为具有生物活性的代谢物1,25-双羟基维生素D,行使激素功能(D-荷尔蒙)[1, 4]。
D-荷尔蒙调节肠道的钙吸收, 骨骼的矿物质化, 成骨细胞的分化和骨质合成,此外该激素还会影响神经肌肉的功能。
作为维生素D在体内的主要储存形式,血清中的25-羟基维生素D浓度可以作为人体维生素D 含量的最佳指标。
25-羟基维生素D是维生素D营养状态的评价指标,美国医学科学院推荐25-OHD的血浓度大于20ng/mL有利于骨骼健康,而许多文献将维生素D缺乏定义为血清25-OHD水平低于20ng/mL,不足为21-29ng/mL,充足为30ng/mL以上,而大于150ng/mL可能会导致中毒。
但是维生素D中毒极为罕见,而维生素D缺乏却十分常见,这与年龄、人种、肤色、生活习惯等等有关。
据统计,全球有超过10亿人缺乏维生素D[1, 6, 7]。
最新25-羟基维生素D的临床检测
25-羟基维生素D的临床检测SDD 张文娟一、什么是25-羟基维生素D检测维生素D(vitamin D)是一类脂溶性维生素,属固醇类衍生物,是包括人类在内的高等动物生命必需的重要营养素。
维生素D主要的生理功能是调节体内钙、磷代谢并维持血浆钙、磷水平稳定,参与个体牙齿和骨骼的正常生长发育。
维生素D主要包括五种化合物,分别为维生素D1、D2、D3、D4和D5,家族成员中最重要的是D2和D3,通常所说的维生素D即指这两种形式。
维生素D2(麦角钙化醇) 主要来源于蘑菇, 牛油果等植物性食物;维生素D3 (胆钙化醇) 一方面由皮肤中的7-脱氢胆固醇通过阳光中的紫外线照射裂解转化而来,一方面来源于人摄取的动物性食物,如海鱼, 蛋黄和黄油等[1, 2, 3, 4, 5]。
这两种形式的维生素D并没有生物活性,须与血液中的维生素D结合蛋白(VDBP)结合后,在肝脏中分别代谢成没有活性的体内储备形式的25-羟基维生素D2(骨化二醇)和25-羟基维生素D3(骨化三醇)[1, 4]。
非活性的维生素D在肾脏转换为具有生物活性的代谢物1,25-双羟基维生素D,行使激素功能(D-荷尔蒙)[1, 4]。
D-荷尔蒙调节肠道的钙吸收, 骨骼的矿物质化, 成骨细胞的分化和骨质合成,此外该激素还会影响神经肌肉的功能。
作为维生素D在体内的主要储存形式,血清中的25-羟基维生素D浓度可以作为人体维生素D 含量的最佳指标。
25-羟基维生素D是维生素D营养状态的评价指标,美国医学科学院推荐25-OHD的血浓度大于20ng/mL有利于骨骼健康,而许多文献将维生素D缺乏定义为血清25-OHD水平低于20ng/mL,不足为21-29ng/mL,充足为30ng/mL以上,而大于150ng/mL可能会导致中毒。
但是维生素D中毒极为罕见,而维生素D缺乏却十分常见,这与年龄、人种、肤色、生活习惯等等有关。
据统计,全球有超过10亿人缺乏维生素D[1, 6, 7]。
维生素D代谢及25-羟基维生素D测定方法进展
维生素D代谢及25-羟基维生素D测定方法进展李水军 1 ,王思合 2 ,周建烈 1,余琛1△(1. 上海市徐汇区中心医院中心实验室,上海 200031;2. 美国克利夫兰医学中心病理学与检验医学研究所,美国克利夫兰44195)△ 通讯作者,余琛, clab001@.关键词:25-羟基维生素D; 免疫酶技术;液相色谱技术;质谱技术功能性的维生素D主要包括维生素D3和维生素D2。
维生素D除了具有传统意义上的骨骼效应,它还有着广泛的非骨骼效应,与心血管疾病、免疫疾病、糖尿病、肿瘤等疾病密切相关。
25-羟基维生素D(25OHD)测定是衡量维生素D营养状态的最佳指标。
根据测定原理不同,目前25OHD的测定方法可分为多种,液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)具有特异性强、准确性高的特点,被认为是评价维生素D营养状况的“金标准”测定法。
1维生素D的来源、代谢途径、生理意义及参考水平维生素D是一种必需的脂溶性维生素,在自然状态下,紫外线照射和食物源的补充是人体维生素D的主要来源。
2010年美国医学科学院推荐不同年龄段人群维持骨骼健康所需维生素D的膳食参考摄入量(DRIs)为400~800IU/d,成年人最高可耐受摄入量为4000 IU/d。
而实际上维生素D具有更加广泛的非骨骼效应,维持正常维生素D水平需要摄入1 000~2 000 IU/d [1]。
自身合成和食物源的维生素D2和维生素D3经血液循环进入肝脏,在维生素D-25-羟化酶作用下转化为25OHD2和25OHD3,总称为25OHD。
25OHD主要在肾脏经25OHD-1α羟化酶的催化下转化成有生理活性的1,25-二羟基维生素D(1,25(OH)2D)[2]。
维生素D、25OHD和1,25(OH)2D在人体内的半衰期分别为24h、3周和4 h[3]。
其中25OHD在人体比较稳定且浓度较高,能反映食物摄入和自身合成的维生素D总量,以及维生素D的转化能力,因此25OHD被认为是衡量维生素D营养状态的最佳指标[3-5]。
儿童血液中25-羟基维生素D3含量测定及临床研究进展
蛋 白结 合测 定法 和放免 法 ,色谱 法有高 效液相 色谱 法 、超 高效液相色谱 法和高效 液相 色谱 一质谱 联用 检测法 。酶联 免疫法的样品处 理过程 较简 单 ,耗时少 ,但 具有 严重 的交 叉 反应现象 ,因此 国 内外 已使用 较少 。色谱 法样 品处 理过 程相对复杂 ,但具 有特 异性 高 、灵 敏度 高、检测 速度快 的 优点 ,是 目前临床 使 用 较 多 的方法 ’ 。其 中 ,高效 液 相色谱 一质谱联 用检 测法 的检测 时间最 短 ,但成本 高 ;高 效液相色谱法 检测 时间相对 较长 ,成本 较前 两者 均低 ;而
he a l t hy . Thi s a r t i c l e i s a r e v i e w c e n t e r i n g o n t h e pr o g r e s s o f d e t e r mi na t i o n a n d c l i ni c a l s t ud y .
Ab s t r a c t :V i t a m i n D i s a g r o u p o f f a t —s o l u b l e s t e r o i d d e i r v a t i v e s w h i c h h a v e b i o l o g i c a l a c t i v i t y .2 5一 ( O H) 一D 3 iቤተ መጻሕፍቲ ባይዱs t h e r e l a -
Ke y wo r d s:2 5一Hy d r o x y v i t a mi n D 3;d e t e r mi n a t i o n;c l i n i c a l a p p l i c a t i o n;c h i l d r e n
全自动生化法检测25-羟基维生素D的方法学评估
标记免疫分析与Βιβλιοθήκη 床2 0 1 5年 1 O月 第 2 2卷第 1 0期
1 0 51
全 自动 生化 法 检 测 2 5 一 羟 基 维 生 素 D 的方 法 学 评 估
宋爱华
( 秦 皇 岛市第三 医院检验科 ,河北 秦皇 岛 0 6 6 0 0 0 ) 摘要: 目的 建立 一种新 型易于各级医院普及 的 2 5 一 羟基维 生素 D( 2 5 一 O HV D) 全 自动检 测方法 , 并对 其检测 性能进 行验
Me t ho do l o g i c a l Ev a l ua t i o n o f 2 5- Hy dr o x y Vi t a mi n D De t e c t i o n b y Fu l l y Au t o ma t i c Bi o c he mi c a l Ana l y z e r
e v a l u a t e d a c c o r d i n g t o C l i n i c a l a n d L a b o r a t o r y S t a n d a r d s I n s t i t u t e( C L S I )r e c o mme n d e d E v a l u a t i o n P r o t o c o l
S 0NG Ai — h u a
( C l i n i c a l l a b o r a t o r y o f Q i n h u a n g d a o t h i r d H o s p i t a l , Q i n h u a n g d a o 0 6 6 0 0 0, C h i n a )
25羟基维生素D的临床应用
25羟基维生素D的临床应用25羟基维生素D的临床应用1.引言1.1 背景1.2 目的1.3 方法2.25羟基维生素D的概述2.1 维生素D的分类和来源2.2 25羟基维生素D的生理作用2.3 25羟基维生素D的生物合成3.25羟基维生素D的临床应用3.1 骨质疏松症的预防和治疗3.2 骨折康复中的辅助治疗3.3 免疫调节功能的应用3.3.1 自身免疫性疾病的治疗3.3.2 慢性炎症性疾病的治疗3.4 心血管疾病的预防和治疗3.5 神经系统疾病的治疗3.5.1 神经发育和认知功能的促进 3.5.2 多发性硬化症的治疗3.6 皮肤病的治疗3.6.1 银屑病的治疗3.6.2 慢性荨麻疹的治疗3.7 肿瘤的预防和辅助治疗4.25羟基维生素D的用药方案4.1 剂型选择4.2 给药途径4.3 用药剂量4.4 用药时机4.5 用药安全性评估4.6 不良反应和副作用5.25羟基维生素D的研究进展及展望5.1 临床研究现状5.2 潜在应用领域5.3 未来研究方向附件:1.25羟基维生素D的临床研究相关数据2.维生素D相关的法律法规法律名词及注释:1.骨质疏松症:一种骨量减少、骨质疏松、易骨折的疾病。
2.自身免疫性疾病:免疫系统攻击自身正常组织或器官的疾病,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
3.慢性炎症性疾病:长期存在的炎症反应导致的疾病,如风湿性关节炎、炎症性肠病等。
4.多发性硬化症:一种中枢神经系统慢性病变性疾病,导致神经功能受损。
5.银屑病:一种慢性非传染性皮肤病,表现为皮肤鳞屑、红斑和瘙痒等症状。
6.慢性荨麻疹:一种持续时间超过6周的荨麻疹。
7.肿瘤:一种由异常细胞组成的疾病,可发生在人体各个组织和器官。
儿童25羟基维生素D水平及其临床价值分析
了解25羟基维生素D与儿童临床疾病的关系,有助于早期发现和预 防相关疾病,促进儿童健康成长。
促进公共卫生
对儿童25羟基维生素D的研究可以为公共卫生政策提供依据,促进 儿童营养健康和生长发育。
05
参考文献
参考文献
参考文献1
25-羟基维生素D是反映人体维生素D营养状况的最佳指标,通过对儿童25羟基维生素D水 平的监测,可以及早发现维生素D缺乏等营养问题,并及时采取干预措施,促进儿童健康 成长。
年龄分布
随着年龄的增长,儿童25 羟基维生素D水平逐渐升 高,但各年龄段均存在不 同程度的缺乏现象。
儿童25羟基维生素d水平的影响因素
饮食结构
饮食中维生素D的摄入量不足,特别 是富含维生素D的食物如鱼肝油、蛋 黄等摄入不足。
日照时间
日照是人体合成维生素D的重要途径 ,日照时间短或防晒措施不当都会影 响维生素D的合成。
研究表明,25羟基维生素D水平较低的儿童往往身高较低。适当补充25羟基维生素D可以促进骨骼生长,提高身 高。
儿童25羟基维生素D水平与骨骼发育
25羟基维生素D有助于维持骨骼的正常发育,缺乏可能导致佝偻病、骨质疏松等骨骼问题。
儿童25羟基维生素d水平与免疫功能
儿童25羟基维生素D水平与免疫力
25羟基维生素D对免疫系统具有调节作用,缺乏可能导致免疫力下降,增加感染风险。
研究目的
评估儿童25羟基维生 素D水平的现状。
为儿童健康提供参考 和建议。
分析25羟基维生素D 水平与骨骼健康和免 疫功能的关系。
02
儿童25羟基维生素d水平
儿童25羟基维生素d水平现状
01
02
03
全球范围内
儿童25羟基维生素D水平 普遍偏低,缺乏现象较为 普遍。
25-羟基维生素D检测方法综述
·综述·25-羟基维生素D 检测方法综述童小平1综述,黄百芬2审校1.兰溪市妇幼保健计划生育服务中心,浙江兰溪321100;2.浙江省疾病预防控制中心摘要:25-羟基维生素D [25-(OH )D ]水平与骨质疏松症、心血管疾病、高血压、2型糖尿病和肿瘤等疾病的发生均相关,因此开展25-(OH )D 检测对疾病预防具有重要意义。
血液等生物样本中25-(OH )D 含量检测方法较多,如放射免疫法(RIA )、酶联免疫吸附法(ELISA )、化学发光免疫测定法(CLIA )、电化学发光免疫测定法(ECLIA )、全自动生化法、高效液相色谱法(HPLC )和液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS )等。
本文对上述检测方法的特点和适用范围进行综述,为检验技术人员选择合适的方法提供参考。
关键词:25-羟基维生素D ;检测方法;维生素D 中图分类号:R446.6文献标识码:A文章编号:2096-5087(2018)03-0278-04DOI :10.19485/ki.issn2096-5087.2018.03.015作者简介:童小平,本科,主管检验技师,主要从事临床基础检验工作通信作者:黄百芬,E-mail :bfhuang@1前言维生素D 是脂溶性甾体激素前体,主要以维生素D 3和维生素D 2两种形式存在。
人体维生素D 主要通过膳食摄入,摄入的维生素D 在空肠和回肠被吸收后与乳糜微粒或维生素D 运输蛋白相结合,由淋巴系统或血液系统运输至肝脏,在25-羟化酶作用下被羟基化,代谢成25-羟基维生素D [25-(OH )D ],并贮存于肝脏中。
当人体维生素D 缺乏时,25-(OH )D 由肝脏输送出来,在甲状腺素作用下在肾脏进一步代谢成活性代谢物1,25二羟基维生素D 。
虽然1,25二羟基维生素D 的生物活性最强,但25-(OH )D 是维生素D 在人体代谢循环中的主要形式,因此常作为评价体内维生素D 营养水平的指标[1]。
25羟基维生素D在临床中的应用
重 肾脏疾病 、甲状腺疾病 、糖尿病、胃肠切除者 ; ( 3 ) 严重高脂 血 测其 2 5 一 O H — D水平 ,并做好记 录 ,与此 同时 , 观察并对 比两组
究 的目的 ,自愿参加本组试验并 自 愿签署知情 同意 书,因而完全
①红河州第一人 民医院 云南 蒙自 6 6 1 1 9 9
骨 质疏松症 ( O s t e o p o r o s i s ,O P ) 是一 种全身性 的骨骼系统疾 病 ,骨量 减少 ,骨组 织微细结 构破坏为 骨质疏松 的主要致病 因
符合 医学上的伦理学要求 。观察组 1 0 2 例患者 中,男 1 9 例 ,女 8 3 例, 年龄 3 9 7 9 岁, 平均 ( 5 3 . 6 ±1 . 8 ) 岁, 其中绝经前妇女 3 8 例,
【 关键词 】 骨折 ; 骨质疏松症 ; 2 5 羟基维生素 D
中图分 类号 R 4 4 6 . 1 文献标识码 B 文章编号 1 6 7 4 — 6 8 0 5 ( 2 0 1 5 ) 2 — 0 1 1 4 一 O 2
d o i :1 0 . 1 4 0 3 3  ̄ . c n k i . c f m r . 2 0 1 5 . 0 2 . 0 5 6
总之 ,针对再 次剖宫 产 ,瘢痕子宫 再次妊娠 患者选择 阴道分娩
的方法 ,能够表 现 出更 加显著 的意义 ;对患者 进行严密 的监护
评 价骨质疏松及骨折风险 的指标 J 。本文对 2 5 羟基维生 素 D在
临床判断骨骼系统疾病 中的应用进行分析研究 ,现报告如下。
1 资 料 与方 法
选择罗 氏电化学 发光 C o b a s 4 1 1 检测仪 ,校准 品、试 剂 、质
控 品均 为原装配套产 品 ,测定值批 间变异 C V < 8 . 2 %,批 内变异 < 4 . 5 %;采集所有 研究 对象 的清晨 空腹 静脉血 ,抽 取 3 m 1 在室
维生素D检测方法的研究进展
维生素D检测方法的研究进展应用高效液相色谱法、液质联用法、放射免疫法、酶联免疫法、化学发光免疫法、电化学发光免疫法、全自动生化法等检测血清25-(OH)D浓度,可根据测定结果对人体维生素D的营养状况做出评价,因此,在方法选择时,应根据测定灵敏度、特异性、测定费用、测定时间及实验人员能力和实验室条件等实际情况进行综合考虑。
为此,笔者对有关研究进展进行综述。
标签:维生素D;钙代谢;25.羟基维生素D;全自动生化維生素D是人体必需的营养素,其营养状况影响着人体钙和磷的正常代谢,与人体健康密切相关,因此,准确测量维生素D水平对于多种钙代谢相关疾病的预防和治疗有重要意义。
维生素D在血液中主要以25-羟基维生素D[25-(OH)D]的形式运输,是评价体内维生素D营养状况最为有效的指标。
高效液相色谱法、液质联用法、放射免疫法、酶联免疫法、化学发光免疫法、电化学发光免疫法、全自动生化法等方法均可检测血清25-(OH)D浓度,并根据测定结果对人体维生素D的营养状况做出评价。
笔者就常用的血清25-(OH)D浓度的检测方法和各自特点作一综述。
1维生素D概述维生素D是人体必需的营养素,在自然状态下,日光照射或植物性食物是维生素D的重要来源。
维生素D是类固醇衍生物,其家族最重要的成员是维生素D2和维生素D3。
维生素D2多含于植物性食物中,它是由植物的麦角固醇经阳光照射而合成的,维生素D3可由人体皮肤和脂肪组织在7-脱氢胆固醇经过阳光照射合成,这两种形式的维生素D均无生物活性,必须在体内经过两次羟化后方能发挥生物效应。
维生素D属脂溶性维生素,来自食物中的维生素D2与脂肪一起经小肠吸收,在胆汁协助下形成乳糜微粒,由淋巴管进入血液,与阳光照射合成的维生素D,一起转运入肝脏。
维生素D在肝脏中经干细胞微粒体中的25-羟化酶作用下,转化为25-羟基维生素D_[25-(OH)D],再经过肾脏中线粒体1α羟化酶系统的作用下转变为有生物活性的1,25-羟基维生素D[1,25-(OH)2D]。
25羟基维生素D的临床应用
25羟基维生素D的临床运用
宁夏人平易近病院磨练中间测定办法:化学发光法,测定仪器:德国产西门子SIEMENS Advia Centaur XP全主动化学发光免疫剖析仪
1. 维生素D与儿童健康
血清25-OH-VD是维生素养分状态的最佳指标,应慢慢开展.
血清25-OH-VD是维生素D缺少.轻度维生素D缺少和佝偻病早期
的重要诊断根据.
2. 维生素D与血汗管
血汗管疾病患者体内25羟基维生素D程度显著低于正常人,心衰患者降低程度更为显著,可经由过程填补维生素D降低血汗管疾病的发病率.
3. 维生素D与妊妇健康
孕中晚期维生素D程度缺少或缺少是广泛现象,孕期应留意填补维生素D治疗,消失显著VitD缺少,应填补VitD,保持25-OH-VD达
正常规模.
母亲血清25-OH-VD程度小于37.5nmol/L,剖腹产率增长4倍.
4. 维生素D与高血压
在一项研讨中,南澳大利亚大学的研讨人员对146,500名欧洲.北
美后裔的健康信息进行剖析后发明,体内维生素D浓度每上升10%,消失高血压风险就会降低8%。
25-羟基维生素d测定化学发光法
标题:25-羟基维生素D测定化学发光法的研究与应用一、概述25-羟基维生素D是钙磷代谢中的重要物质,对人体骨骼健康和免疫系统起着至关重要的作用。
对25-羟基维生素D的测定方法研究是医学领域的重要课题。
目前,化学发光法作为一种高灵敏度、高特异性、简便易行的测定方法,受到了广泛关注。
本文旨在探讨25-羟基维生素D测定化学发光法的研究进展及其在临床中的应用。
二、25-羟基维生素D测定化学发光法的原理25-羟基维生素D测定化学发光法是通过25-羟基维生素D与特定底物酶反应产生的化学发光信号来测定血清中25-羟基维生素D的含量。
该方法的原理主要分为以下几个步骤:1. 血清中的25-羟基维生素D与酶结合,形成25-羟基维生素D-酶复合物。
2. 加入特定底物后,25-羟基维生素D-酶复合物催化底物发生化学反应,释放化学发光信号。
3. 测定化学发光信号的强度与25-羟基维生素D的浓度成正比,从而确定血清中25-羟基维生素D的含量。
三、25-羟基维生素D测定化学发光法的研究进展近年来,25-羟基维生素D测定化学发光法在临床医学中得到了广泛应用,并取得了一系列研究成果。
研究者们不断改进测定方法,提高了方法的灵敏度和特异性,使得25-羟基维生素D的测定结果更加准确可靠。
还有一些研究集中在探讨该测定方法在不同人裙和环境条件下的适用性,如儿童、孕妇、老年人、不同季节等。
研究结果表明,25-羟基维生素D测定化学发光法具有较好的稳定性和重复性,能够在不同样本中有效测定25-羟基维生素D的含量。
四、25-羟基维生素D测定化学发光法在临床应用中的意义1. 临床诊断:25-羟基维生素D的含量与骨骼健康、钙磷代谢等密切相关,因此在骨质疏松症、佝偻病、肾性骨病等疾病的诊断中有着重要的意义。
2. 药物治疗监测:临床上常常采用补充25-羟基维生素D的方式来治疗相关疾病,测定其含量可以指导治疗方案的制定。
3. 饮食调理:推荐不同人裙的饮食结构,保证摄入足够的25-羟基维生素D。
25-羟基维生素D检测方法及临床应用的研究进展
25-羟基维生素D检测方法及临床应用的研究进展
李津鸿
【期刊名称】《临床检验杂志(电子版)》
【年(卷),期】2017(006)003
【摘要】维生素D是一组具有生物活性的脂溶性类固醇衍生物,25-羟基维生素D 是其重要代谢物之一,对多种疾病的诊疗具有重要的意义.本文就其检测方法及临床应用的研究进展作一综述.
【总页数】2页(P631-632)
【作者】李津鸿
【作者单位】天津医科大学总医院,天津 300052
【正文语种】中文
【相关文献】
1.维生素D代谢及25-羟基维生素D测定方法研究进展 [J], 李水军
2.25-羟基维生素D检测方法及临床应用的研究进展 [J], 李津鸿;
3.食品中维生素D与25-羟基维生素D检测技术及含量分布研究进展 [J], 李兵;周香玉;赵榕;赵海燕;屠瑞莹;柳静;孟娟;刘泰然;杨永红;肖香兰;陈东
4.1α,25-二羟基维生素D检测方法的研究进展 [J], 周莉;张杨;田来;张玉琪;罗镧
5.25-羟基维生素D不同临床检测方法的评价 [J], 张民杰;张春燕;田亚平;程昱璇;桑培培;舒杨;崔佳奕;檀旭东;史文杰;蒋涛;周红辉
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儿童血液中25-羟基维生素D3含量测定及临床研究进展
儿童血液中25-羟基维生素D3含量测定及临床研究进展孙帮燕;何文姬;杨晓红;张桢【摘要】维生素D是一组具有生物活性的脂溶性类固醇衍生物,25-羟基维生素D3是它的代谢物中较为重要的一种,在儿童保健和多种儿童疾病的诊疗中具有重要意义。
笔者就其含量测定及临床研究进展作一综述。
%Vitamin D is a group of fat-soluble steroid derivatives which have biological activity.25 -(OH) -D3 is the rela-tively important one of the VitD's metabolism substance,playing an critical role in the diagnosis and treatment of children diseases and healthy.This article is a review centering on the progress of determination and clinical study.【期刊名称】《中国民族民间医药》【年(卷),期】2014(000)015【总页数】2页(P37-38)【关键词】25-羟基维生素D3;含量测定;临床研究;儿童【作者】孙帮燕;何文姬;杨晓红;张桢【作者单位】昆明医科大学研究生部,云南昆明 650500;昆明医科大学附属儿童医院,云南昆明 650228;昆明医科大学附属儿童医院,云南昆明 650228;昆明医科大学附属儿童医院,云南昆明 650228【正文语种】中文【中图分类】R446.11维生素D是人体必须的营养素之一,对人体健康有重要意义。
研究发现[1],维生素D除具有传统的调节钙磷代谢和骨骼健康等作用外,还具调节免疫、抗肿瘤、防治代谢综合征等骨外生物效应。
有研究表明[2],维生素D还具有抗炎、减少气道重塑等能力。
25-羟基维生素D的临床检测【精品】
25-羟基维生素D的临床检测SDD 张文娟一、什么是25-羟基维生素D检测维生素D(vitamin D)是一类脂溶性维生素,属固醇类衍生物,是包括人类在内的高等动物生命必需的重要营养素。
维生素D主要的生理功能是调节体内钙、磷代谢并维持血浆钙、磷水平稳定,参与个体牙齿和骨骼的正常生长发育。
维生素D主要包括五种化合物,分别为维生素D1、D2、D3、D4和D5,家族成员中最重要的是D2和D3,通常所说的维生素D即指这两种形式。
维生素D2(麦角钙化醇) 主要来源于蘑菇, 牛油果等植物性食物;维生素D3 (胆钙化醇) 一方面由皮肤中的7-脱氢胆固醇通过阳光中的紫外线照射裂解转化而来,一方面来源于人摄取的动物性食物,如海鱼, 蛋黄和黄油等[1, 2, 3, 4, 5]。
这两种形式的维生素D并没有生物活性,须与血液中的维生素D结合蛋白(VDBP)结合后,在肝脏中分别代谢成没有活性的体内储备形式的25-羟基维生素D2(骨化二醇)和25-羟基维生素D3(骨化三醇)[1, 4]。
非活性的维生素D在肾脏转换为具有生物活性的代谢物1,25-双羟基维生素D,行使激素功能(D-荷尔蒙)[1, 4]。
D-荷尔蒙调节肠道的钙吸收, 骨骼的矿物质化, 成骨细胞的分化和骨质合成,此外该激素还会影响神经肌肉的功能。
作为维生素D在体内的主要储存形式,血清中的25-羟基维生素D浓度可以作为人体维生素D 含量的最佳指标。
25-羟基维生素D是维生素D营养状态的评价指标,美国医学科学院推荐25-OHD的血浓度大于20ng/mL有利于骨骼健康,而许多文献将维生素D缺乏定义为血清25-OHD水平低于20ng/mL,不足为21-29ng/mL,充足为30ng/mL以上,而大于150ng/mL可能会导致中毒。
但是维生素D中毒极为罕见,而维生素D缺乏却十分常见,这与年龄、人种、肤色、生活习惯等等有关。
据统计,全球有超过10亿人缺乏维生素D[1, 6, 7]。
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综述25-羟基维生素D检测方法及临床应用的研究进展李津鸿(天津医科大学总医院,天津 300052)摘要:维生素D是一组具有生物活性的脂溶性类固醇衍生物,25-羟基维生素D是其重要代谢物之一,对多种疾病的诊疗具有重要的意义。
本文就其检测方法及临床应用的研究进展作一综述。
关键词:25-羟基维生素D;检测方法;临床应用Research progress of 25-hydroxy vitamin D detection methods and clinical applicationsJinhong LITianjin Medical University General Hospital, Tianjin 300052, ChinaABSTRACT:Vitamin D is a group of biologically active lipid soluble steroid derivatives, and 25-hydroxyl-vita-min D is one of its important metabolites. It is important for the diagnosis and treatment of many diseases. In this paper, the detection methods and clinical applications of 25-hydroxyl-vitamin D are reviewed.KEY WORDS:25-hydroxy-vitamin D; Detection method; Clinical application1 25-羟基维生素D的概述维生素D是人体必需的营养素之一,对人体健康有重要的意义。
近年研究发现,维生素D除具有传统的调节钙磷代谢等骨骼效应外,还与心血管疾病、高血压、肿瘤、糖尿病、感染、免疫性疾病、哮喘等疾病密切相关,并起着重要的非骨骼效应。
因此实时对体内的维生素D含量进行检测对预防疾病以及疾病的诊断治疗尤为重要,通常将25-羟基维生素D作为衡定维生素D营养状态的最佳指标。
2 25-羟基维生素D的生理特征2.1 25-羟基维生素D的来源维生素D是人体必需的脂溶性维生素。
维生素D在体内主要以维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆钙化醇)两种形式存在[1]。
两种维生素D具有同样的生理作用,其中维生素D2活性温和,更适合作为孕妇,胎儿和婴幼儿补充维生素D;而维生素D3活性强,其促进钙的吸收远大于维生素D2,同时也导致其本身的毒性强。
2.2 25-羟基维生素D的代谢途径由阳光直射皮肤合成的维生素D,通过与维生素D结合蛋白(vitamin D binding protein, DBP)结合而运输到肝脏,而从食物中获取的维生素D先与脂肪一起经小肠壁以乳糜微粒的形式吸收入血,后与脂蛋白或维生素D结合蛋白结合而运输到肝脏。
两种方式吸收的维生素D在体内必须经过两次羟基化作用才能发挥生物效应。
首先随血液转运到肝脏,在肝脏微粒体中在维生素D-25-羟化酶系的作用以及NADPH、O2、Mg2+的参与下启动C25的羟基化,生成具有较弱生理活性的25-羟基维生素D(25-(OH)D)。
随后循环中的25-(OH)D通过与a-球蛋白结合经血液运送至肾脏,在肾脏线粒体内经25-羟基维生素D-1a羟化酶催化转化成生理活性最强的1,25-二羟基维生素D(1,25(OH)2D)(又称骨化三醇)[2],进而在细胞内的特异的维生素D受体(vitamin D receptor,VDR)介导下发挥激素样的生物效应,参与多种生物学进程。
2.3 25-羟基维生素D的生理意义维生素D有广泛的生理作用,维持正常水平25-羟基维生素D对于钙磷代谢和骨骼发育至关重要,它不仅可以维持钙、磷浓度的稳定,促使骨的矿化,还能诱导细胞分化、抑制细胞增殖、促进肿瘤细胞凋亡以及免疫调节作用等。
随着近些年研究表明,维生素D不仅具有传统意义上的骨骼效应,而且在心脑血管疾病、肿瘤、感染性疾病、糖尿病、慢性肾病和肝炎、免疫功能失调、神经系统疾病及代谢综合征、肥胖等各种疾病的发生、发展过程中也起着重要的非骨骼效应。
当维生素D水平低于或高于正常参考范围时均会引起各种相关疾病。
在维生素D缺乏的情况下,人体仅能吸收大约10%-15%的钙和60%的磷,而在维生素D充足的情况下,通过1,25-二羟基维生素D(1,25(OH)2D)与维生素受体结合,可提高肠道对钙磷的吸收效率,使钙吸收增加至30%-40%,磷增加至80%左右。
然而维生素D中毒极为罕见。
最近美国医学科学院推荐25-羟基维生素D (25(OH)D)血浓度大于20 ng/mL有利骨骼健康[3],而许多文献将维生素D缺乏定义为血清25-羟基维生素D (25(OH)D)水平低于20 ng/mL,维生素D不足为21 ng/ mL-29 ng/mL,维生素D充足为30 ng/mL以上,而大于150 ng/mL可能会导致中毒。
但是由于体内25-(OH)D的生成总量与年龄、人种、肤色、居住环境、季节、生活习惯均有关,且个体差异较大[4-6],所以到目前为止,国内关于25-(OH)D 的正常参考范围暂无统一标准。
3 25-羟基维生素D的检测方法进展在循环血液中,体内维生素D以多种形式存在,主要代谢物为25-羟基维生素D(25(OH)D)和1,25-二羟基维生素D (1,25(OH)2D),二者可作为评价体内维生素D 状态的重要指标。
其中25-羟基维生素D是主要循环中间代谢物,1,25-二羟基维生素D是主要活性代谢物。
在循环血液中,25-羟基维生素D的生理浓度是1,25-二羟基维生素D 的1,000倍,而25-羟基维生素D与VDR亲和力(即生理活性)仅为1,25-二羟基维生素D的1/100。
并且25-羟基维生素D的半衰期可达3周左右,而1,25-二羟基维生素D半衰期仅为4 h-7 h。
1,25-二羟基维生素D虽然生理活性高,但是在血中不仅含量极少,而且半衰期短,不稳定,不易测出。
而25-羟基维生素D作为维生素D主要的储存形式,含量最高,占维生素D总量的95%,而且半衰期长,性质稳定,不受血钙和甲状旁腺素(PTH)水平的影响,能充分反映体内食物摄入和自身合成维生素D的总量以及维生素D的转化能力。
因此25-羟基维生素D(25(OH)D)被认为是客观评价维生素D 营养状态的最佳指标[7]。
目前检测血清中25-羟基维生素D的方法有很多种,包括放射免疫法(radioimmunoassay, RIA)、酶联免疫法(enzyme-linked immunosorbentassay, ELISA)、化学发光法、电化学发光法、高效液相色谱法(h i g h performanceliquid chromatography, HPLC)、超高效液相色谱法及液相色谱-质谱联用法(liquid chromatography tandem-mass spectrometry, LCMS/MS)等。
4 25-羟基维生素D的临床应用研究进展维生素 D在心脑血管疾病(心脏疾病、高血压)、肿瘤(前列腺癌、结肠癌、乳腺癌等)、感染性疾病(儿童获得性肺炎)、糖尿病、慢性肾病和肝炎、免疫功能失调(干燥综合征、多发性硬化、类风湿关节炎),哮喘等各种疾病的发生、发展过程中均有关联,其可能的机制为维生素D对微炎症状态的调节作用[8]。
4.1 25-羟基维生素D与心脑血管疾病大量研究表明,低水平的维生素D 浓度可能对心血管系统产生负面影响,包括增加甲状旁腺素(parathyroid hormone, PTH)、激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统、增加胰岛素抵抗,从而导致高血压和左室肥厚、代谢综合征/糖尿病、全身性炎症,增加动脉粥样硬化和心血管事件风险[9]。
新近研究表明,维生素D3能调节组织金属基质蛋白酶的表达,此酶由炎性反应激活的巨噬细胞分泌,在血管壁和心肌重塑以及粥样斑块破裂中起重要作用。
4.225-羟基维生素D与肿瘤相关疾病已有研究表明,25-羟基维生素D对肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)、原发性乳腺癌、肺癌、结肠癌、骨髓肿瘤细胞等均有抑制作用,可通过其促进细胞分化、抑制细胞增殖、诱导细胞凋亡等方式来调控肿瘤细胞周期的进程而起到保护作用。
25(OH)D对维生素D及其活性代谢产物1,25(OH)2D3具有潜在的免疫调节作用。
此外,1,25(OH)2D3还能促使活化的巨噬细胞释放肿瘤坏死因子-α,而后者具有广泛杀伤或抑制肿瘤细胞的抗肿瘤效应[10]。
4.3 25-羟基维生素D与其他疾病4.3.1 25-羟基维生素D与儿童获得性肺炎通过对25-羟基维生素D 与儿童获得性肺炎(CAP)之间关系的研究表明,25-羟基维生素D 作为重要的免疫调节物质,对机体抵抗肺炎病毒或细菌感染具有重要的作用。
4.3.2 25-羟基维生素D与糖尿病关于补充维生素D 对糖尿病影响的临床试验结果不一致。
有一些研究发现,补充维生素D或者其羟基化代谢物,对糖尿病可以产生有利的效应。
4.3.3 25-羟基维生素D与慢性丙型肝炎丙型肝炎患者普遍存在维生素D 缺乏,Arteh 等[33]报道慢性丙型肝炎患者中有92%存在维生素D 缺乏或不足。
Falleti等[12]证明,补充维生素D使其达到正常水平,可更好地发挥药物的抗病毒效果。
综上所述,25(OH)D水平升高可能是丙型肝炎的保护因素,慢性丙型肝炎患者应及时检测并给予补充维生素D。
4.3.4 25-羟基维生素D与慢性肾脏疾病维生素D缺乏在慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)患者中普遍存在,由于慢性肾衰患者摄入外源性维生素D不足、户外活动减少及皮肤合成维生素D前体能力下降等原因,比健康人群更容易发生维生素D不足和缺乏,患病率高达78%-97%。
4.3.5 25-羟基维生素D与哮喘在哮喘患者中,降低的维生素D 水平与受损肺功能、气道高反应性增加和降低的糖皮质激素反应相关。
表明哮喘患者补充维生素D 可以改善多种哮喘严重性和治疗反应[13]。
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