GGT
γ-谷氨酰转移酶 等级
γ-谷氨酰转移酶等级
γ-谷氨酰转移酶(gamma-glutamyl transferase,简称GGT)是一种酶,参与谷氨酰肽的代谢。
根据其活性水平,可以将GGT分为以下等级:
1. 低水平:GGT活性在正常范围内或稍高于正常范围,一般不需要进一步检查或治疗。
2. 中等水平:GGT活性轻度升高,可能与轻度的肝功能异常相关。
进一步检查可能需要,如肝功能测试、超声波检查等。
3. 高水平:GGT活性明显升高,通常提示肝功能异常或胆道系统疾病。
进一步检查可能需要,如肝功能测试、胆道超声、胆管造影等。
4. 极高水平:GGT活性极度升高,可能与严重的肝病(如肝炎、肝硬化)或胆道梗阻相关。
紧急的进一步检查和治疗通常是必要的。
需要注意的是,GGT活性的升高并不一定意味着有肝病或胆道疾病存在,因为GGT也存在于其他组织(如肾脏、胰腺、肺等)。
因此,GGT的等级评估通常需要结合其他临床和实验室检查结果进行综合分析。
γ谷氨酰转肽酶(GGT) 速率法
目录1. 检测原理2. 标本采集与处理2.1 受检者的准备2.2 静脉采血2.3 抗凝剂2.4 标本处理3. 试剂3.1 试剂3.2 校准血清3.3 试剂的稳定性4. 仪器5. 操作6. 计算7. 操作性能7.1 精密度7.2 准确度7.3 灵敏度7.4 可报告范围7.5 特异性7.6 干扰8. 参考值9. 临床意义附录A: 参数1. 检测原理r-谷氨酰对硝基苯胺和双甘肽在r-谷氨酰转肽酶作用下,生成对硝基苯胺及r-谷氨酰双甘肽,所释放出的对硝基苯胺与r-谷氨酰转肽酶活力成正比,通过在405nm处测定对硝基苯胺的变化,可求出r-谷氨酰转肽酶活力。
r-GTr-谷氨酰-3羧基-对硝基苯胺+ 双甘肽------------ 对硝基苯胺+ r-谷氨酰双甘肽+2. 标本采集与处理2.1 受检者的准备:病人空腹12h,不饮酒24h后采集血样。
体检对象抽血前应有两周的的正常状况记录。
注意有无应用影响测试项目的药物。
此外,对于体检者,采血的季节都应做相关记录,因为样本中各项目的含量有季节性变动,为了前后比较应在每年同一季节检验。
应嘱体检对象在抽血前24小时内不做剧烈运动。
2.2 静脉采血:除非是卧床的病人,一般在采血时取坐位。
体位影响水分在血管内外的分布,会影响测试项目的浓度。
在采血前至少应静坐5分钟,一般从肘静脉取血,使用止血带的时间不超过1分钟,穿刺成功后立即松开止血带。
2.3 抗凝剂:血浆使用肝素或EDTANa2(1mg/mL)作为抗凝剂。
2.4 标本处理:血标本室温放置30min~45min后离心分离血清或血浆,在两小时内检测完毕;如两小时内不能检测完毕,将离心分离血清或血浆置洁净试管加盖2-8℃保存。
3.试剂3.1 试剂:本科使用湖南永和阳光科技有限责任公司GGT试剂盒,为液体双试剂,各组分如下:3.2:校准血清使用湖南永和阳光科技有限责任公司提供的40项校准血清。
校准频次:空白定标:每日需做试剂空白定标。
谷丙谷草都正常,谷氨酰转肽酶偏高的原因
谷丙谷草都正常,谷氨酰转肽酶偏高的原因谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)正常,但谷氨酰转肽酶(GGT)偏高可能有以下原因:
1. 酒精滥用:长期或过量饮酒可能导致GGT 升高。
2. 药物影响:某些药物,如某些抗生素、抗癫痫药物等,可能会引起GGT 升高。
3. 肝脏疾病:虽然ALT 和AST 正常,但某些肝脏疾病,如脂肪肝、胆汁淤积性肝病等,仍可能导致GGT 升高。
4. 胆道疾病:如胆囊结石、胆囊炎、胆管炎等,可能影响胆汁的排泄,导致GGT 升高。
5. 其他因素:肥胖、高脂血症、糖尿病、某些感染性疾病等也可能引起GGT 升高。
需要注意的是,GGT 升高并不一定意味着存在严重的疾病。
但如果发现GGT 偏高,还是建议进一步检查,如肝脏超声、血脂、血糖等,以确定具体原因。
同时,医生可能会建议调整生活方式,如减少饮酒、控制体重、均衡饮食等。
个体差异和检测方法的不同也可能对检测结果产生影响。
丙氨酸氨基转移酶,天门冬氨酸氨基转移酶,γ-谷氨酰转肽酶
丙氨酸氨基转移酶,天门冬氨酸氨基转移酶,γ-谷氨酰转肽酶1. 引言1.1 概述转氨酶是一类重要的酶,在生物体内发挥着关键的生理功能。
其中,丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶和γ-谷氨酰转肽酶是三个常见的转氨酶。
它们在机体代谢过程中起着至关重要的作用,并与多种疾病密切相关。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶和γ-谷氨酰转肽酶进行详细介绍。
首先将分别定义与描述它们的功能,接着阐述其结构特点,最后讨论它们在生理过程中所扮演的角色以及与疾病之间的关联。
1.3 目的本文旨在深入了解丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶和γ-谷氨酰转肽酶这三种关键转移酶的功能、结构和生理作用,探讨它们与疾病之间的联系。
通过对这些转移酶的全面了解,可以为相关领域的研究和临床应用提供重要参考。
注意:根据您提供的文章目录,仅撰写了引言部分的内容。
2. 丙氨酸氨基转移酶2.1 定义与功能丙氨酸氨基转移酶(Alanine Aminotransferase,简称ALT),也被称为谷丙转氨酶(glutamate-pyruvate transaminase),是一种重要的酶类分子,主要存在于细胞质和线粒体中。
它在生物体内起着关键的催化作用。
该酶的主要功能是将丙氨酸和α-酮戊二酸之间发生反应,催化它们之间的转移反应。
具体来说,ALT能够将丙氨酸的α-氧代谢产物相互转换,并参与糖原代谢、脂肪代谢以及乳酸代谢等过程。
2.2 结构与特点丙氨酸氨基转移酶是由两个不同类型的亚基组成,包括一个大亚单位和一个小亚单位。
这两个亚单位结合形成肽链,在催化过程中起到了协同作用。
该酶具有较高的稳定性和抗热能力,并在宽范围的温度和pH条件下保持其活性。
此外,由于其独特的催化机制,丙氨酸氨基转移酶在体内具有较高的催化活性和底物结合能力。
2.3 生理作用与疾病关联丙氨酸氨基转移酶在生物体内具有广泛的生理作用。
首先,它参与糖代谢途径中的丙氨酸循环,通过调节葡萄糖和乳酸之间的平衡维持身体能量代谢的平稳运行。
谷氨酰转肽酶偏高高密度脂蛋白低的原因
谷氨酰转肽酶偏高高密度脂蛋白低的原因谷氨酰转肽酶偏高和高密度脂蛋白低是两种常见的血液检测指标异常。
本文将探讨这两种指标异常的原因。
我们来了解一下谷氨酰转肽酶(GGT)和高密度脂蛋白(HDL)的作用和功能。
GGT是一种存在于肝脏、胆道和肾脏等组织中的酶,主要参与体内氨基酸代谢过程。
当肝脏受到损伤或疾病影响时,GGT会释放到血液中,导致其浓度升高。
HDL是一种血液中的脂蛋白,被认为是“好胆固醇”。
HDL能够从组织和血管中收集多余的胆固醇,并将其转运至肝脏进行代谢和排泄。
因此,HDL水平的升高可以降低心血管疾病的风险。
当GGT偏高时,可能会伴随着HDL水平的下降。
下面我们来探讨几种可能的原因。
1. 肝脏疾病:GGT主要存在于肝脏中,因此肝脏疾病是导致GGT 偏高的主要原因之一。
肝脏疾病包括脂肪肝、肝炎、肝硬化等。
这些疾病会导致肝细胞受损,GGT释放到血液中增加。
2. 酗酒:长期过量饮酒会对肝脏造成伤害,导致GGT水平升高。
此外,酒精还会降低HDL水平,因为它会干扰HDL的代谢和清除。
3. 药物影响:某些药物,如抗生素、抗癫痫药物和高血压药物等,可能会导致GGT升高。
同时,这些药物也可能对HDL的合成和代谢产生影响,降低其水平。
4. 胆道疾病:胆囊炎、胆道结石等胆道疾病也可能导致GGT升高。
这些疾病会影响胆道的正常排泄功能,导致GGT释放到血液中增加。
5. 高胆固醇饮食:长期高胆固醇饮食会增加血液中胆固醇的含量,进而降低HDL水平。
同时,高胆固醇饮食可能对肝脏造成损伤,导致GGT升高。
谷氨酰转肽酶偏高和高密度脂蛋白低的原因可以是肝脏疾病、酗酒、药物影响、胆道疾病和高胆固醇饮食等。
如果出现这种情况,建议及时就医进行进一步检查和治疗,以确定具体的原因并采取相应的措施进行干预。
此外,饮食调整、适量运动和戒烟限酒等健康生活方式也对改善血液指标异常有一定的帮助。
GGT
GGT:主要存在肝细胞膜和微粒体上,参与谷胱甘肽的代谢。
肾脏、肝脏和胰腺含量丰富,但血清中GGT主要来自肝胆系统。
GGT在肝脏中广泛分布于肝细胞的毛细胆管一侧和整个胆管系统,因此当肝内合成亢进或胆汁排出受阻时,血清中GGT增高。
【参考值】硝基苯酚速率法(37℃):<50U/L。
临床意义:(1)胆道阻塞性疾病:原发性胆汁性肝硬化、硬化性胆管炎等所致的慢性胆汁淤积,肝癌时由于肝内阻塞,诱使肝细胞产生多量GGT同时癌细胞也合成GGT均可使GGT明显升高,可达参考值上限的10倍以上。
此时GGT、ALP、5-核苷酸酶(5-NT)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)及血清胆红素呈平行增加。
(2)急、慢性病毒性肝炎、肝硬化:急性肝炎时,GGT呈中等度升高;慢性肝炎、肝硬化的非洁动期,酶活性正常,若GGT持续升高,提示病变洁动或病情恶化。
(3)急、慢性酒精性肝炎、药物性肝炎:GGT可呈明显或中度以上升高(300~1000U/L),ALT和AST仅轻度增高,甚至正常。
酗酒者当其戒酒后GGT可随之下降。
(4)其他:脂肪肝、胰腺炎、胰腺肿瘤、前列腺肿瘤等GGT 亦可轻度增高。
谷草转氨酶在心肌细胞中含量最高,但肝脏损害时其血清浓度也可升高,临床一般常作为心肌梗塞和心肌炎的辅助检查。
谷草转氨酶的正常值为0~40μ/L,当谷丙转氨酶(ALT)明显升高,谷丙/谷草比值>1时,就提示有肝实质的损害。
γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)广泛分布于人体组织中,肾内最多,其次为胰和肝,胚胎期则以肝内最多,在肝内主要分布于肝细胞浆和肝内胆管上皮中,正常人血清中γ-GT主要来自肝脏。
正常值为3~50μ/L(γ-谷氨酰对硝基本胺法)。
此酶在急性肝炎、慢性活动性肝炎及肝硬变失代偿时仅轻中度升高。
但当阻塞性黄疸时,此酶因排泄障碍而逆流入血,原发性肝癌时,此酶在肝内合成亢进,均可引起血中转肽酶显著升高,甚至达正常的10倍以上。
酒精中毒者ν-GT亦明显升高,有助于诊断酒精性肝病。
丙氨酸氨基转移酶,门冬氨酸氨基转移酶,谷氨酰转肽酶
文章标题:深度探讨血液生化指标——丙氨酸氨基转移酶、门冬氨酸氨基转移酶、谷氨酰转肽酶一、引言在血液生化检查中,丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)和谷氨酰转肽酶(GGT)这三个指标通常被作为评估肝功能和肝脏健康的重要参考。
本文将从ALT、AST和GGT的定义、生理功能、临床意义等多个方面深入探讨这三个血液生化指标,帮助读者全面了解它们对健康的重要意义。
二、ALT的作用和临床意义1. ALT的定义和生理功能ALT,全称丙氨酸氨基转移酶,是一种存在于肝脏细胞中的酶,其主要功能是催化丙氨酸与α-酮戊二酸之间的转氨作用。
在正常情况下,ALT主要存在于肝脏细胞内,只有当肝细胞受到损伤或逝去时,ALT才会释放入血液中,因此其血清水平可以作为评估肝细胞损伤程度的指标。
2. ALT的临床意义高水平的血清ALT通常与肝脏疾病相关,特别是急性肝炎和慢性肝病。
临床医生常常通过监测患者的ALT水平来评估肝脏健康状况,并且根据ALT的变化来监控肝病患者的治疗效果。
三、AST的生理功能和临床意义1. AST的定义和生理功能AST,全称门冬氨酸氨基转移酶,也是存在于肝脏和心肌等组织细胞内的一种转氨酶。
其生理功能主要是催化门冬氨酸与α-酮戊二酸之间的转氨作用,因此AST在细胞代谢和能量产生中起着重要作用。
2. AST的临床意义除了在肝脏疾病中发生损伤时会释放入血液,AST也会在心肌梗死、心肌炎等心脏疾病以及其他器官的损伤中发生改变。
AST的检测不仅可以反映肝脏健康状况,还可以对心脏和其他组织的病变进行评估。
四、GGT的生理功能和临床意义1. GGT的定义和生理功能GGT,全称谷氨酰转肽酶,是一种存在于肝脏、胆道和其他组织的重要酶类。
其主要功能是参与谷氨酰胺转移反应,对细胞内谷氨酰胺进行水解,并参与谷胆醇循环。
2. GGT的临床意义高水平的血清GGT通常与肝胆系统疾病相关,特别是胆道阻塞、肝内外胆汁淤积和酒精性肝炎等。
γ-谷氨酰转肽酶测定(GGT)测定
γ-谷氨酰转肽酶(GGT)是在氨基酸吸收中,参与r-谷氨酰基循环的一个重要的酶。
该酶在体内分布较广,按其活性强度的顺序排列依次为:肾脏、前列腺、胰腺、肝脏、脾脏、肠、脑等。
不同器官的GGT的理化性质有差异,血清中的GGT主要来自肝脏,少量来自肾脏、胰腺。
GGT在肝内由肝细胞线粒体产生,90%为膜结合型,分布在肝细胞膜及毛细胆管的上皮,在胆汁淤积时、肝内合成亢进(如慢性肝炎、肝硬化)、肝癌产生特异性的GGT同工酶等情况下可升高。
目前国内主要采用IFCC和欧洲常规Szasz法。
二者均是以γ谷氨酰-3-羧基-4-对硝基苯胺和双甘肽为底物的酶动力。
GOT作用于γ-谷氨酰-3-羧基-4-对硝基苯胺和双甘肽产生γ一谷氨酰双甘肽和5-氨基2-硝酸苯甲酸盐,在405nm处检测吸收峰,计算出血清中GGT的浓度。
血清ALTASTGGT检测在肝脏疾病诊断中应用
血清ALTASTGGT检测在肝脏疾病诊断中应用血清ALT、AST和GGT是常用的肝功能检测指标,可以帮助医生诊断肝脏疾病。
在肝脏疾病的诊断中,这三个指标有其独特的应用。
ALT,全称为丙氨酸氨基转移酶,是肝脏细胞内常见的酶类之一。
当肝脏受到损伤,ALT会释放到血液中,导致血清ALT水平升高。
血清ALT是检测肝脏损伤的敏感指标。
常见的肝病如病毒性肝炎、脂肪肝等都会导致ALT水平升高。
ALT的水平也可以用来监测肝脏炎症的恢复情况,一旦炎症减退,ALT水平会降低。
AST,全称为天冬氨酸氨基转移酶,同样是一种常见的肝脏酶。
AST主要存在于肝脏、心肌、肌肉等组织中,当这些组织受到损伤时,AST会释放到血液中,导致血清AST水平升高。
虽然AST不如ALT敏感,但AST和ALT的比值(AST/ALT)在某些情况下可以提供一些诊断线索。
如果AST/ALT比值大于1,可能提示肝炎或非酒精性脂肪肝;而如果比值小于1,可能提示酒精性肝炎。
GGT,全称为γ-谷氨酰转肽酶,也是一种常见的肝脏酶。
GGT主要存在于肝脏、胆管和其他组织中,对肝脏的损伤和胆道梗阻都很敏感。
GGT水平的升高常见于酒精性肝病、肝炎以及胆道阻塞等疾病。
GGT还可以作为酒精滥用的指标之一,对于酒精和药物滥用的筛查也有一定的帮助。
需要注意的是,虽然ALT、AST和GGT在肝脏损伤的诊断中具有一定的意义,但它们仅仅是指标之一,不能单独用于诊断肝脏疾病。
临床上还需要结合病史、体格检查以及其他相关检查结果综合判断。
这些指标在某些情况下也可以受到其他因素的影响,如肌肉损伤、药物影响等,因此需要综合分析。
丙氨酸氨基转移酶,天冬氨酸氨基转移酶,谷氨酰转肽酶
丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶和谷氨酰转肽酶是三种重要的酶类物质,它们在人体内发挥着非常重要的生理功能。
本文将从以下几个方面对这三种酶类物质进行介绍,包括其基本作用、相关疾病与健康、检测方法以及相关研究进展。
一、丙氨酸氨基转移酶(AST)丙氨酸氨基转移酶,即AST,是一种存在于细胞质内的酶,它主要参与氨基酸代谢过程中的转移反应。
AST的主要功能是在氨基酸的转移过程中,将丙氨酸的氨基转移到α-酮戊二酸上,形成谷氨酸。
AST在蛋白质的合成和分解过程中发挥着重要作用。
临床上,AST是一种常见的生化指标,在检测肝脏、心脏等重要器官功能方面有着重要价值。
AST的升高往往与肝脏疾病(如肝炎、肝硬化)或心肌损伤密切相关。
常规生化检查中AST的检测对于早期发现和诊断上述疾病具有重要意义。
二、天冬氨酸氨基转移酶(ALT)天冬氨酸氨基转移酶,即ALT,也是一种重要的酶类物质,它主要参与氨基酸代谢过程中天冬氨酸的转移反应。
ALT在肝脏细胞中含量较高,因此检测ALT可以间接反映肝脏细胞的状态。
与AST类似,ALT的升高也常常与肝脏疾病(如肝炎、脂肪肝)相关。
正常情况下,ALT存在于肝细胞内,当肝细胞受损时,ALT会释放入血液中,因此ALT在血清中的升高可以提示肝脏损伤的发生。
三、谷氨酰转肽酶(GGT)谷氨酰转肽酶,即GGT,是一种存在于细胞膜上的酶,它主要参与胆汁酸代谢、氨基酸代谢以及谷胱甘肽代谢等重要生物化学反应。
GGT在肝脏和胆道系统中的含量较高,因此其检测对于评估肝脏和胆道系统功能具有重要意义。
与AST、ALT相比,GGT在肝炎、肝硬化等疾病诊断中的特异性更高。
GGT的升高还与酗酒、胆管梗阻、药物中毒等因素相关。
对GGT的检测有助于早期发现上述疾病及危险因素。
丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶和谷氨酰转肽酶在人体内都起着非常重要的生理作用,它们对于维持人体的正常代谢和功能具有重要意义。
科学合理地进行相关检测,能够及时发现并诊断肝脏、心脏等重要器官的疾病,有助于及时进行治疗和干预,对于维护人体健康具有重要意义。
γ_谷氨酰转移酶(ggt) 肌酸激酶ck 偏高的原因
γ_谷氨酰转移酶(ggt) 肌酸激酶ck 偏高的原因
γ-谷氨酰转移酶(GGT)和肌酸激酶(CK)偏高的原因可以有多种,包括以下几个可能的因素:
1. 肝脏疾病:γ-谷氨酰转移酶是肝脏细胞中的一种酶,当肝脏
受损时,细胞膜发生破坏,导致γ-谷氨酰转移酶释放到血液中,血液中的γ-谷氨酰转移酶升高。
常见的肝脏疾病如肝炎、肝硬化等会导致γ-谷氨酰转移酶升高。
2. 肌肉损伤:肌酸激酶是存在于肌肉和心肌细胞中的一种酶,当肌肉受损时,如肌肉炎症或受伤,肌酸激酶会释放到血液中,导致血液中的肌酸激酶升高。
3. 肾脏疾病:肾脏疾病如肾功能不全、肾结石等也可能导致
γ-谷氨酰转移酶和肌酸激酶升高。
4. 饮酒过量:饮酒过量会导致肝脏损伤和肌肉损伤,从而导致γ-谷氨酰转移酶和肌酸激酶升高。
除了以上原因外,还可能其他因素导致γ-谷氨酰转移酶和肌
酸激酶升高,如心肌炎、糖尿病肾病等,因此,如果发现血液中γ-谷氨酰转移酶和肌酸激酶升高,应及时就医进行相关检查,以确定具体原因,并进行相应的治疗。
y—谷氨酰转肽酶249谷丙转氨酶173谷草转氨酶83甘油三脂5
y—谷氨酰转肽酶249谷丙转氨酶173谷草转氨酶83甘油三脂
5.5
根据你提供的数据,谷氨酰转肽酶(GGT)的值为249,谷丙
转氨酶(AST)的值为173,谷草转氨酶(ALT)的值为83,
甘油三脂的值为5.5。
这些数值代表了人体内一些重要的酶和物质的浓度,常用作检测肝脏功能和脂代谢的指标。
- 谷氨酰转肽酶(GGT)是一种酶,主要存在于肝脏、胰腺和
肾脏中,提高的GGT值通常与肝脏损伤有关,可能是酒精性
肝病、胆道堵塞或药物引起的。
- 谷丙转氨酶(AST)和谷草转氨酶(ALT)是两种常用的检
测肝脏功能的酶。
当肝细胞受到损伤释放这些酶至血液中时,它们的浓度就会增加。
较高的AST和ALT值表明肝脏可能受
到损伤,可能是由于肝炎、酒精性肝病、脂肪肝或药物引起的。
- 甘油三脂是血液中的一种脂类,其浓度的增加通常与高胆固
醇和冠心病的风险增加相关。
正常范围通常是低于150毫克/
分升,但正常范围可能因年龄和性别的不同而有所不同。
请注意,以上数据仅供参考,如果你有任何健康问题或需要进一步解读这些数值,请咨询专业医生或医疗机构。
γ谷氨酰转肽酶(GGT)速率法
目录1. 检测原理2. 标本采集与处理受检者的准备静脉采血抗凝剂标本处理3. 试剂试剂校准血清试剂的稳定性4. 仪器5. 操作6. 计算7. 操作性能精密度准确度灵敏度可报告范围特异性干扰8. 参考值9. 临床意义附录A: 参数1. 检测原理r-谷氨酰对硝基苯胺和双甘肽在r-谷氨酰转肽酶作用下,生成对硝基苯胺及r-谷氨酰双甘肽,所释放出的对硝基苯胺与r-谷氨酰转肽酶活力成正比,通过在405nm处测定对硝基苯胺的变化,可求出r-谷氨酰转肽酶活力。
r-GTr-谷氨酰-3羧基-对硝基苯胺+ 双甘肽------------ 对硝基苯胺+ r-谷氨酰双甘肽+2. 标本采集与处理受检者的准备:病人空腹12h,不饮酒24h后采集血样。
体检对象抽血前应有两周的的正常状况记录。
注意有无应用影响测试项目的药物。
此外,对于体检者,采血的季节都应做相关记录,因为样本中各项目的含量有季节性变动,为了前后比较应在每年同一季节检验。
应嘱体检对象在抽血前24小时内不做剧烈运动。
静脉采血:除非是卧床的病人,一般在采血时取坐位。
体位影响水分在血管内外的分布,会影响测试项目的浓度。
在采血前至少应静坐5分钟,一般从肘静脉取血,使用止血带的时间不超过1分钟,穿刺成功后立即松开止血带。
抗凝剂:血浆使用肝素或EDTANa2(1mg/mL)作为抗凝剂。
标本处理:血标本室温放置30min~45min后离心分离血清或血浆,在两小时内检测完毕;如两小时内不能检测完毕,将离心分离血清或血浆置洁净试管加盖2-8℃保存。
3.试剂试剂:本科使用湖南永和阳光科技有限责任公司GGT试剂盒,为液体双试剂,各组分如下:使用湖南永和阳光科技有限责任公司提供的40项校准血清。
校准频次:空白定标:每日需做试剂空白定标。
全点定标:试剂换批号使用时或质控结果超过规定的2SD范围,需要全点定标。
试剂的稳定性:原包装试剂储存在2-8℃至标签所示失效日期。
18-22℃稳定28天,试剂应避免污染。
GGT偏高是怎么回事?
GGT偏高是怎么回事?GGT偏高是怎么回事?GGT偏高说明了什么呢?下面小编就来给大家科普一下。
GGT是谷氨酰转肽酶的简写形式,GGT存在于肾、胰、肝、脾、肠、脑、肺、骨骼肌和心肌等组织中,这些组织发生病变是会引起GGT偏高的,GGT正常值是3-50u/L,当高于50就代表GGT偏高,GGT检查是肝功能检查中的重要项目,GGT指的是谷氨酰转肽酶,谷氨酰转肽酶被作为检测肝脏是否有病变重要指标之一,因此临床检查GGT非常重要。
那么引起GGT偏高的原因是什么?GGT偏高是怎么回事呢?GGT广泛分布于人体组织中,肾内最多,其次为胰和肝,胚胎期则以肝内最多,GGT在肝内主要分布于肝细胞浆和肝内胆管上皮中,因此当这此器官出现病变时会导致GGT偏高。
GGT的正常值范围为3-50U/L,高于这个值就表现为GGT偏高。
临床上引起GGT偏高的原因有许多,主要有以下几点:1.急慢性病毒性肝炎是引起的GGT偏高的原因中最常见的,也是最不容忽视。
特别对于慢性活动性肝炎患者,GGT常常高于正常1-2倍,如果长期升高,可能有肝坏死倾向。
病毒性肝炎患者如乙肝,可以采用德国抗HBV高氧转阴疗法进行治疗,这种疗法摆脱了传统疗法的弊端,在治疗中不会产生耐药性,并且停药后不会反弹,是乙肝治疗安全、无痛苦的疗法。
2.原发性或转移性肝癌。
此种疾病危害极大,因而要引起重视。
原发性或转移性肝癌病人中,该酶多数呈中度或高度增加,可大于正常的几倍甚至几十倍,而其他系统肿瘤多属正常。
但肝癌GGT的测定结果与其他肝胆疾病,尤其与黄疸病例重叠甚多,故单项测定GGT对肝癌并无诊断价值,但若同时测定甲胎蛋白、AKP和GGT,则诊断价值较大(甲胎蛋白阴性,而AKP、GGT上升,尤其在无黄疸、转氨酶正常或仅轻度升高者,应高度警惕肝癌可能)。
3.服用了某些药物、饮食不当、作息不正常、剧烈运动、感冒等也可导致GGT升高,患者一定要详细检查明确病因,这样才能对症治疗。
血清γ-谷氨酰转移酶(GGT)测定
血清γ-谷氨酰转移酶(GGT)测定1.实验原理GGTGlupa-C+gly-gly ——→Glu-gly-gly+5-氨基-2-硝基苯甲酸在波长405nm处测定5-氨基-2-硝基苯甲酸的生成速率,计算出GGT活力。
2. 标本:2.1 病人准备:新鲜血清,采血后应及时分离,避免溶血。
2.2 类型:血清、肝素或EDTA血浆,应避光保存。
3. 标本存放:15~25℃保存可稳定2天;2~8℃保存可稳定7天;-20℃保存可稳定3个月,如冰冻保存,不可反复冻融!。
4. 标本运输:冰冻条件下保存运输。
5. 标本拒收标准:标本溶血、细菌污染、脂血等存运输的标本。
6. 实验材料6.1 试剂:中生谷氨酰转移酶试剂盒(试剂1+试剂2)6.1.1 试剂组成6.1.3 试剂稳定性与贮存试剂避光保存于2~8℃,若无污染,可稳定至失效期。
试剂有效期为12个月。
试剂必需避光保存。
试剂不可冰冻。
6.1.4 变质指示:当试剂空白吸光率A405nm(1.0cm)>0.8,或有混浊和可见颗粒时,请不要再使用。
6.1.5 注意事项:试剂请勿直接接触皮肤、眼睛,如有接触,请用大量清水清洗。
请勿吞服。
6.2 校准品:使用Cfas提供的专用校准品对自动分析仪进行校准,参见生化检验校准品和质控品.SOP文件6.3 质控品:参见生化检验校准品和质控品.SOP文件7. 仪器:奥林巴斯AU640生化分析仪8. 操作步骤8.1 项目基本参数:参见生化检验奥林巴斯AU640生化分析仪项目测定参数.SOP文件。
8.2仪器操作步骤:参见生化检验奥林巴斯AU640生化分析仪操作规程.SOP 文件。
9. 检验结果的判断与分析10. 质量控制:在每一批标本中都应把非定值血清水平I与II质控做为未知标本进行分析,以2S为质控警告限,3S为失控限,绘制质控图,判断是否在控。
质控规则参见生化室室内质控操作规程.SOP文件。
11. 计算方法:以OLYMPUS多项校准品校准仪器后,在病人结果可报告范围内,仪器直接报告可靠的检测结果无需手工计算,以U/L报告。
gpna底物法
gpna底物法
GPNA底物法是一种检测γ-谷氨酰转移酶(GGT)活性的方法。
GPNA 是一种γ-谷氨酰转移酶的底物,在GGT的作用下,GPNA会被水解成谷氨酸和γ-谷氨酰基酚。
通过检测水解产物的浓度,可以反映GGT 的活性。
GPNA底物法具有较高的特异性和灵敏度,被广泛应用于GGT的检测和诊断。
同时,GPNA底物法也存在一些限制,如对实验条件和操作技巧的要求较高,以及可能会出现假阳性结果等。
因此,在使用GPNA底物法时,需要严格控制实验条件,并对结果进行仔细的分析和解释。
以上信息仅供参考,可以咨询专业医生获取更全面准确的信息。
谷丙转氨酶256,谷草转氨酶116,谷氨酰转肽酶112 -回复
谷丙转氨酶256,谷草转氨酶116,谷氨酰转肽酶112-回复题目:谷丙转氨酶、谷草转氨酶和谷氨酰转肽酶的意义、影响因素及相关疾病引言:人体内有许多酶参与了新陈代谢过程,其中谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)和谷氨酰转肽酶(GGT)是重要的检测指标之一。
本文将从这三个指标入手,介绍它们的意义、影响因素以及在相关疾病中的表现。
一、谷丙转氨酶(ALT)的意义及影响因素ALT主要存在于肝脏及其他组织中,尤其是肝细胞中。
它在氨基酸代谢过程中起着重要作用,主要将谷氨酸转化为丙氨酸。
正常情况下,ALT的水平较低。
然而,当肝脏受损时,细胞膜会被破坏,ALT会释放到血液中,导致其水平升高。
因此,血液中ALT的升高可以作为肝脏损伤和疾病的指标,尤其是肝炎、肝硬化等肝脏疾病。
ALT的水平受许多因素影响,包括肝炎病毒感染、药物使用、饮酒、肥胖、肥肝等。
不同的基因也可能影响ALT的水平,导致个体间的差异。
二、谷草转氨酶(AST)的意义及影响因素AST主要分布在肝细胞、心肌细胞、肌肉组织和一些其他组织中,参与氨基酸代谢和能量供应。
AST能够将谷氨酸转化为酮戊二酸,以及其他氨基酸的转运过程。
与ALT不同,AST在血液中的浓度较低。
但当细胞受损时,AST也会释放到血液中,引起其水平的升高。
因此,AST的升高可以作为一种检测心肌和肝脏损伤的指标,尤其是心肌梗塞等疾病。
类似于ALT,AST的水平也受到多种因素的影响,包括心肌炎、心肌梗塞、肝炎、肝硬化、药物使用等。
三、谷氨酰转肽酶(GGT)的意义及影响因素GGT主要存在于体内各种细胞的细胞膜上,在氨基酸的代谢过程中发挥重要作用。
GGT可以催化谷氨酸肽键的断裂,使其转化为谷氨酰肽和游离的氨基酸。
GGT在血液中的浓度较低,但在肝脏和胆道系统的疾病中,GGT的水平会明显升高。
因此,GGT常被用作检测肝脏疾病和胆道系统疾病的指标,如肝炎、胆管梗阻和胆管炎等。
多种因素可以影响GGT的水平,包括酒精摄入、肝炎、胆道系统疾病、肝硬化等。