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胆红素

胆红素

HALL'S 胆红素染色目的:胆红素是胆汁中的主要色素,也是正常红细胞的分解产物。

在肝或肝外的胆汁阻塞的病例中可发现过量的胆色素。

原理:氧化作用能使胆色素转变绿色的胆绿素(如果是被输送到肝脏并被降解的则称为胆红素),颜色为橄榄绿至翡翠绿,要视存在胆色素的浓度数量而定。

对照:已知的阳性对照组织,胆管阻塞组织。

中性树胶封固。

固定:10%甲醛技术:4μm石蜡切片设备:天平,染色缸,酸清洗玻璃器皿。

试剂:10% 三氯化铁:三氯化铁Ferric chloride 0.5 gm蒸馏水Distilled water 5.0 ml新鲜配制。

警告:避免接触和吸入。

Van Gieson's溶液:1% 酸性品红Acid fuchsin 1.0 ml饱和苦味酸Picric acid, saturated 45.0 ml混合溶解,保存期2周。

警告:避免接触和吸入。

Fouchet's试剂:三氯醋酸Trichloracetic acid 12.5 gm蒸馏水Distilled water 50.0 ml混合溶解,然后加入:10% 三氯化铁ferric chloride 5.0 ml新鲜配制,用后丢弃。

警告:含有酸,避免接触和吸入。

能引起烧伤。

安全:穿戴手套、护目镜和白大衣,避免接触和吸入。

三氯化铁:摄入能胃肠不适。

溶液与金属反应。

三氯醋酸:对皮肤腐蚀性,能引起烧伤,吸入能呼吸系统损伤。

苦味酸:侵入途径皮肤接触。

干燥时可能产生爆炸。

程序:1. 脱蜡至蒸馏水。

2. Fouchet's 试剂5 minutes.3. 流水冲洗,蒸馏水稍洗。

4. Van Gieson's 溶液3-5 minutes.5. 蒸馏水稍洗。

6. 脱水透明和封固。

结果:胆色素:绿色肌肉和细胞质:黄色胶原纤维:红色参考文献:Sheehan D, Hrapchak B, Theory and practice of Histotechnology, 2nd Ed, 1980, pp 219, Battelle Press, OhioCrookham,J, Dapson,R, Hazardous Chemicals in the Histopathology Laboratory, 2nd ED, 1991, Anatech程序卡HALL'S 胆红素染色对照:已知的阳性对照组织,胆管阻塞组织。

胆红素的生成代谢课件

胆红素的生成代谢课件
C33H36N4O6 相对分子量584. 66214 g·mol−1(Da)
文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。
一、胆红素的生成
胆色素(bile pigment)是体内铁卟啉化合物 (血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素等)的主要 分解代谢产物,包括胆红素、胆绿素、胆素原 和胆素等。
胆 液还
绿素 原酶
胆红素
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(二)胆红素的生成过程
• 部位 肝、脾、骨髓单核-巨噬细胞系统细胞微粒体与胞液中
• 过程
衰老的RBC Hb
网状内皮系统
血红素
胆绿素
胆Байду номын сангаас素
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(一)胆红素的来源
胆红素(bilirubin)来源
* 约70-80%来自衰老红细胞中血红蛋白的分解。
衰老红
血红 网 状 内蛋 皮白
珠蛋白
氨基酸 分解或再利用
细胞
细胞
血红素加单氧酶
识别 吞噬 血红素
胆绿素
NAD微 PH 粒 ++体 CHO++F+e+胞
在胞浆与配体蛋白结合
内质网
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(三)肝细胞对胆红素的酯化
• 部位:滑面内网质 • 反应:结合反应(主要为结合物为UDP葡萄糖醛酸,UDPGA) • 酶:葡萄糖醛酸基转移酶(BGT) • 产物:主要为双葡萄糖醛酸胆红素,另有少量单葡萄糖醛酸胆

胆红素高该怎么办

胆红素高该怎么办

胆红素高该怎么办北京海文医院肝病科蒋国红治疗肝病专家为大家详细的介绍!胆红素是胆色素的一种,它是人胆汁中的主要色素,呈橙黄色。

它是体内铁卟啉化合物的主要代谢产物,有毒性,可对大脑和神经系统引起不可逆的损害,但也有抗氧化剂功能,可以抑制亚油酸和磷脂的氧化。

胆红素是临床上判定黄疸的重要依据,也是肝功能的重要指标。

在肝功能化验里,胆红素正常值范围如下:直接胆红素又称结合胆红素(英文缩写DBIL),参考值:0-7.0 μmol/L。

间接胆红素(英文缩写IBIL),参考值:1.0-20.0 μmol/L。

总胆红素(英文缩写TBIL或STB),参考值:3.4~20.5μmol/L。

胆红素偏高的原因1.总胆红素偏高的原因:①生理性原因:新生儿生理性黄疸,是在出生时出现上半身皮肤黄染的症状,其它没有不适,经过几周会自行消退,一般对新生儿没什么影响。

②病理性原因:某些病毒性肝炎、肝硬化、肝癌、急性黄疸、慢性肝炎、胆囊炎、胆汁淤积等都会引起总胆红素偏高。

总胆红素偏高对肝脏是有损害的,长期如此可能会引起肝区疼痛。

对于肝内疾病引起的总胆红素偏高更应该积极治疗,以免肝病恶化。

2.直接胆红素偏高的原因:①肝细胞受损后,或胆道有问题时,直接胆红素就不能排入肠道,使直接胆红素偏高。

②直接胆红素偏高的原因有部分是先天性体内缺乏某些酶,影响胆红素代谢导致的,当出现直接胆红素偏高,应积极到医院接受综合检查,查出病因。

3.间接胆红素偏高的原因:①肝脏疾患:一些恶性疾病也会导致血中的间接胆红素偏高。

如急性黄疸型肝炎、急性黄色肝坏死、慢性活动性肝炎、肝硬化等。

②溶血性贫血:人体内红细胞大量破坏,释放出间接胆红素,当血中间接胆红素过多时,超过了肝脏的转化能力,使间接胆红素在血中滞留,从而引起血中间接胆红素偏高。

③血型不合输血:当输入血型不合的血液,会导致溶血,使体内红细胞大量破坏,从而导致血液中的间接胆红素偏高。

④肝细胞性黄疸:当肝细胞发生病变时,或者因胆红素不能正常地转化成胆汁,或者因肝细胞肿胀,使肝内的胆管受压,排泄胆汁受阻,使血中的胆红素升高。

胆色素的代谢与黄疸

胆色素的代谢与黄疸
ຫໍສະໝຸດ 血红素的主要来源
血红素是由4个吡咯环连接形成的环形化合物,并螯合1个二价铁离子。 迄今为止发现人体内存在 3 中血红素加氢酶主要存在于肝、脾和骨髓 等讲解衰老红细胞的组织器官。 血红素的主要作用是经催化后形成胆绿素,胆绿素再经过进一步催化 后还原生成胆红素。

胆红素在肝中的转变

胆红素在肝细胞中转变为结合胆红素并泌入胆小管 血液中的胆红素以胆红素-清蛋白复合体的形式运输到肝后,在被肝细 胞摄取前先与清蛋白分离,然后迅速被肝细胞摄取。 胆红素在内质网结合葡糖醛酸生成水溶性结合胆红素


问题讨论

1.哪些原因可以导致阻塞性黄疸?还需要做哪些辅助检查帮助确诊阻 塞的原因? 2阻塞性黄疸导致全身皮肤、巩膜出现黄染的原因是什么? 3 为什么血清总胆红素和结合胆红素明显增高而未结合胆红素没有增 高? 4为什么小便黄如浓茶,大便呈陶土色,而尿胆红素+++,粪胆原、尿 胆原阴性?



胆红素在肝中的转变
摄取 转化 排泄
受 体
载体蛋白-胆红素
载体蛋白 Y蛋白 Z蛋白
胆红素在肠道中的变化

胆红素在肠道内转化为胆素原和胆素 经肝细胞转化 的葡糖醛酸胆红素随胆汁进入肠道,并还原生成 d-尿胆素原和中胆素原。后者可进一步还原生成粪胆素原,这些 统称为胆素原 大部分胆素最后随粪便排出体外
问题讨论1

一、是良性的病因,像是最常见的 (1)胆管结石或胆囊结石,石头阻塞了胆管,造成胆汁无法排入十二指肠。 (2)慢性胰脏炎病人形成胰头部假性肿瘤,从外而内压迫胆管。


(3) 胆管因发炎或手术后造成之狭窄。
(4)其他如罕见的胆道出血,血块阻塞了胆管,造成黄疸;肝吸虫或误入胆道的 蠕虫等。 二、是恶性的病因, (1)胆管本身或胆囊的恶性肿瘤(胆管癌) (2)胰脏头部癌 (3)华特壶腹癌──即十二指肠乳头癌 (4)肝癌栓塞子堵住胆管─ 即所谓的黄疸型肝癌 (5)癌症病患胆管旁之肿大的淋巴结压迫胆管造成胆管阻塞。 还可以用 B 超 、 CT 、 PT C( 经 皮 肝 穿 刺 ) 、 MR CP( 磁 共振胰胆管 成 像 ) 、 ERCP(经内镜逆行胰胆管造影)等有创或无创的影像学检查措施,以明确梗阻 原因

胆红素4

胆红素4

血清胆红素是体内衰老红细胞裂解而释放出的血红蛋白而产生的,包括间接胆红素和直接胆红素。

间接胆红素通过血液运至肝脏,通过肝细胞的作用,生成直接胆红素。

肝在胆红素代谢中具有摄取、结合和排泄功能,其中任何一种功能障碍,均可引起黄疸。

检查胆红素情况不仅能反映肝脏损害的程度,尤其对黄疸的鉴别具有重要意义。

胆红素包括总胆红素,直接胆红素(又称结合胆红素)和间接胆红素。

前者是后二者之和。

正常范围总胆红素为4~20μmol/L,直接胆红为0~7μmol/L,二者之差即为间接胆红素正常值。

检测意义胆汁淤积引起的黄疸以直接胆红素升高为主,间接胆红素升高主要是溶血(红细胞破坏过多)、Gilbert病的旁路胆红素血症。

而肝细胞损害引起的黄疸,因为同时有摄取、结合、排泄的障碍,因此直接和间接胆红素均可升高,但一般直接胆红素升高比间接胆红素升高的幅度大。

肝在胆红素代谢中具有摄取、结合和排泄功能,其中任何一种或几种功能障碍,均可引起黄疸。

检查胆红素代谢情况对测定肝功能,尤其是黄疸鉴别具有重要意义。

胆红素测定包括总胆红素和直接胆红素,正常值:总胆红素4~19μmol/L、直接胆红素0~7μmol/L,二者之差为间接胆红素。

肝脏疾病时胆红素浓度明显升高,常常反映较严重的肝细胞损害。

胆汁淤积性黄疸时,由于直接胆红素不能由肝细胞和胆管排出,以致血清直接胆红素明显升高,在总胆红素中所占比值升高显著;而肝细胞性黄疸时,由于同时有肝细胞摄取、结合、排泄障碍,以致血清直接胆红素/总胆红素比值升高,但升高不如胆淤积性黄疸明显;临床上引起间接胆红素升高的疾病主要有溶血、Gilbert病和旁路胆红素血症。

新生儿黄胆又称新生儿高胆红素血症,是指新生儿时期由于胆红素代谢异常引起血中胆红素水平升高而出现皮肤、巩膜、及粘膜黄染的临床现象,可分为病理性黄疸和生理性黄胆两大类。

生理性黄胆在一定条件下可向病理性黄胆转化,严重者发生高胆红素脑病,常导致严重后遗症甚至死亡。

胆红素的国外生产技术

胆红素的国外生产技术

胆红素的国外生产技术1.引言1.1 概述胆红素是一种重要的生物色素,具有广泛的应用价值。

它是血红蛋白的代谢产物,对于维持人体内铁代谢、血液循环以及肝脏功能具有重要作用。

胆红素不仅在医药领域有着广泛的应用,还在食品、化妆品以及染料等领域有着重要的用途。

国外胆红素生产技术在过去几十年中取得了长足的发展。

通过对红血球的提取和分离,可以获得纯化的血红蛋白,在经过一系列的酶解、分离和纯化步骤后,最终得到高纯度的胆红素。

在这个过程中,各种先进的技术手段得到了广泛应用,如高效液相色谱(HPLC)、超滤、逆流色谱等。

在国外,胆红素的生产技术已经相当成熟,并且不断推陈出新。

例如,一些国外企业采用了生物工程技术,在大肠杆菌、酵母菌等微生物中通过基因工程的手段,构建了高效产胆红素的工艺路线。

这种生物工程技术不仅提高了胆红素的产量,还能够减少对环境的污染,具有较高的可持续性和环境友好性。

此外,在国外还有一些创新性的胆红素生产技术得到了广泛应用。

比如,利用纳米技术可以将胆红素包裹在纳米颗粒中,提高了胆红素的稳定性和药物有效性。

同时,一些新型的载体材料被应用于胆红素的制备过程中,使得胆红素的释放速度和吸收性能得到了显著提高。

综上所述,国外的胆红素生产技术在提高产量、减少污染以及提高产品性能等方面取得了显著的突破。

随着科学技术的不断进步和创新,相信胆红素的生产技术将继续迎来新的突破和发展。

1.2文章结构文章结构部分内容如下:文章结构本文将首先概述国外胆红素生产技术的背景和重要性。

接下来,将详细介绍国外胆红素生产技术的两个主要要点。

最后,结论部分将对国外胆红素生产技术的要点进行总结,并展望未来的发展方向。

1. 引言1.1 概述本节将简要介绍胆红素以及其在医药领域的重要性,同时引出国外胆红素生产技术的研究意义和现状。

1.2 文章结构本节将说明本文的整体结构,包括主要章节的内容和安排。

1.3 目的本节将明确本文的目的,即探讨国外胆红素生产技术的要点,并展望其未来的发展方向。

生物化学名词解释

生物化学名词解释

脂肪动员(fat mobilization): 储存在脂肪细胞中的脂肪,被脂肪酶逐步水解为游离脂酸(free fatty acid, FFA)及甘油并释放入血以供其他组织氧化利用的过程。

脂解激素:能直接激活甘油三酯脂肪酶,促进脂肪分解的激素,如胰高血糖素、肾上腺素、去甲肾上腺素等。

酮体的定义:脂肪酸在分解代谢过程中生的乙酰乙酸(acetoacetate)、β-羟丁酸(β-hydroxybutyrate)及丙酮(acetone),三者统称酮体(ketone bodies)。

血脂:血浆所含脂类统称血脂,包括:三酰甘油及少量二酰甘油及单酰甘油,胆固醇及其酯、磷脂以及游离脂酸。

载脂蛋白:载脂蛋白(apolipoprotein, apo) 指血浆脂蛋白中的蛋白质部分。

LDL受体:能特异识别与结合含ApoE或Apo B100的脂蛋白。

必需脂肪酸:人体自身不能合成,必须从食物中获得的脂肪酸。

脂肪酸的B-氧化:脂肪酸的氧化分解是从B-碳原子开始,两个两个碳原子依次进行水解。

这一过程称为脂肪酸的B-氧化氮平衡(nitrogen balance):每日氮的摄入量与排出量的对比关系。

蛋白质的腐败作用(putrefaction):肠道细菌对未被消化和吸收的蛋白质及其消化产物的分解与转化作用。

转氨基作用(transamination):在转氨酶(transaminase)的作用下,某一氨基酸去掉α-氨基生成相应的α-酮酸,而另一种α-酮酸得到此氨基生成相应的氨基酸的过程,即α-氨基酸和α-酮酸在转氨酶作用下实现氨、酮二基的互换过程。

氧化脱氨基作用:氨基酸先经脱氢作用生成不稳定的亚氨基酸,然后水解产生a-酮酸和氨。

联合脱氨基作用:转氨和脱氨相偶联而脱掉氨基的作用称为联合脱氨基作用。

鸟氨酸循环:肝中合成尿素的代谢通路。

由氨及二氧化碳与鸟氨酸缩合形成瓜氨酸、精氨酸,再由精氨酸分解释出尿素。

此过程中鸟氨酸起了催化尿素产生的作用S-腺苷甲硫氨酸(SAM):它是甲硫氨酸的活性形式,在动植物体内广泛存在,它是由底物L-甲硫氨酸和ATP经S-腺苷甲硫氨酸合成酶酶促合成的高血氨症( hyperammonemia):血氨浓度升高,常见于肝功能严重损伤时。

胆红素的名词解释

胆红素的名词解释

胆红素的名词解释胆红素是我们身体中一种重要的生化物质,属于一种黄绿色的血红素代谢产物。

它与我们的血液循环和肝功能密切相关,并且在生命的各个阶段中发挥着重要的作用。

本文将深入探讨胆红素这一生物化学物质的定义、形成机制、生理功能、健康影响以及与连锁杀手贫血的关系。

胆红素的定义和形成机制胆红素是由血红素代谢产生的一种黄绿色物质。

血红蛋白是我们体内红细胞中的重要成分,它负责将氧气输送到我们身体的各个部位。

当红细胞寿命结束时,血红蛋白被分解为血红素,并通过肝脏进行处理。

血红素进入肝脏后,经过复杂的化学反应,其中的一个关键步骤是被酶类转化为胆红素。

胆红素的生理功能胆红素在我们的身体中发挥着多种重要的生理功能。

首先,它是胆汁的重要组成部分,协助我们消化和吸收脂类物质。

此外,它还有抗氧化的作用,可以减少活性氧对我们体内细胞的损伤。

胆红素还具有调节免疫功能、抗炎作用以及参与维持血管壁的完整性等多种功能。

胆红素与健康影响胆红素水平的异常变化会对我们的健康产生一定的影响。

低胆红素血症是指血液中胆红素浓度过低的情况,这可能会导致红细胞的破坏,进而引起贫血等疾病。

高胆红素血症则是指血液中胆红素浓度过高,常见的原因有遗传性贫血和肝脏疾病等。

高胆红素血症可引起黄疸和皮肤瘙痒等症状,严重的情况下还可能对中枢神经系统产生损害。

因此,了解个体胆红素水平的正常范围以及采取适当的预防和治疗措施对维护健康至关重要。

胆红素与贫血的关系贫血是指血液中红细胞数量或血红蛋白浓度降低的疾病,它是胆红素与血液循环的重要关联。

在贫血的情况下,红细胞寿命缩短,导致更多的血红素被分解为胆红素。

此外,某些遗传性贫血病也会影响红细胞合成过程中的血红素代谢,进而使胆红素水平异常升高。

因此,胆红素与贫血的关系密不可分,深入研究这种关联对于预防和治疗贫血具有重要意义。

结语胆红素作为一种重要的生化物质,在我们身体中扮演着关键的角色。

它不仅是血红素代谢的产物,还具有多种重要的生理功能。

对胆红素的再认识

对胆红素的再认识
在那些酯型高胆红素血症的病人血清中被检测到
胆红素的检测方法研究进展
湿化学法:反响均在液体试剂中进行 重氮反响法、 氧化酶法、 化学氧化法
干化学法:反响在干式试剂片上进行,无液体试剂 Kodak建立薄膜分析技术〔 thin film analysis〕
其他:高效液相色谱法〔HPLC〕、分光光度法、荧 光探针法、单克隆抗体法、传感器法
杨酸盐、 游离脂肪酸、胆道造影剂等 白蛋白的分子浓度:过低导致结合不牢固!
δ胆红素〔胆蛋白〕的特性
与白蛋白以酰胺键共价结合,二者不可分解 具有良好的稳定性,半衰期为17-23天 不被肝细胞摄取,不能通过肾小球,不经胆汁排出 85%与重氮试剂呈直接反响 仅用干化学法能检测到,湿化学法检测不到
重氮法检测胆红素〔一〕
原理:血清中DB可直接与重氮试剂反响产生偶 氮胆红素,Bu测定时则要以咖啡因、苯甲酸钠为 加速剂破坏胆红素氢键,再与重氮试剂反响。 〔DB包含Bc和大局部Bδ〕
种类:改进J-G法、M-E法、P-L法
重氮法检测胆红素〔二〕
优点:可直接比色,手续简单,易于自动化 缺点:重氮试剂不稳定,须由亚硝酸钠和氨基苯
两种分类法的对应关系
间接胆红素〔IB〕= α胆红素=非结合胆红素 直接胆红素〔DB〕=结合胆红素+ δ胆红素
结合胆红素= β 胆红素+γ 胆红素
TB=Bu+mBc+dBc+Bδ
未结合胆红素的结构
胆红素线状结构
胆红素的X线衍射结构
〔即顺式或Z 型结构〕
光照对胆红素结构的影响
胆红素经400~500nm 波长的蓝光〔绿光〕 照射后, 内侧氢键断开,其1 个或2 个吡咯环旋转180°,形成3 种E 构型的异构体,具有水溶性,可从胆汁直接排泻

生化检验胆红素-ppt课件

生化检验胆红素-ppt课件
来自组织中非血红蛋白的胆红素蛋白质的 血红素辅基的分解以及无效造血而产生的 这类胆红素称为UCB。此类胆红素与血清清 蛋白结合而输送,不溶于水,不能从肾小 球滤出,故尿液中不出现UCB。
• 结合胆红素:UCB通过血循环运输至肝后,
与清蛋白分离并经Disse间隙被肝细胞所摄 取,在肝细胞内和Y、Z两种蛋白结合,并 被运输至肝细胞光面内质网的微粒体部分,
胆红素的测定
• 重氮盐改良J-G法 • 胆红素氧化酶法 • 高效液相色谱法 • 导数分光光度法 • 直接分光光度法 • 干片分光光读法 • 其中前两种是临床最常用的方法
改良J-G法
• 血清中结合胆红素可直接与重氮试剂反应,
产生偶氮胆红素;未结合胆红素在加速剂 咖啡因-苯甲酸钠-醋酸钠作用下,其分子内 部氢键遭破坏后与重氮试剂反应产生偶氮 胆红素。本法PH6.5时,最后加入碱性酒 石酸钠使紫色偶氮胆红素(吸收峰530nm) 转变成蓝色偶氮胆红素,在600nm波长处 进行比色,提高了检测的灵敏度。
溶血性黄疸 肝细胞性黄疸 胆汁淤积性黄疸
正常 正常 正常 正常 —— 正常 正常 ——
明显增高 增高 增高 延长 不能
降低,CHE明显降低
清蛋白降低,γ-球蛋白增高
增高 明显增高 明显增高
延长 能 增高
球蛋白明显增高
<1
>1
网织红
增多
正常
正常
黄疸的鉴别:
TB CB UCB CB/TB 尿胆红素 尿胆素原 尿胆素 粪胆素原 粪便颜色
• 病因:各种严重损害肝细胞的疾病均可致,
如肝炎、肝硬化、肝肿瘤、钩端螺旋体病 等。
• 机制:肝细胞受损,其摄取、转化和排泄
胆红素的能力降低,造成血中未结合胆红 素增加;又因肝细胞肿胀压迫毛细胆管, 炎性细胞浸润或胆栓的阻塞,使部分结合 胆红素排泄受阻而返流入血,造成血中结 合胆红素亦增加。

总胆红素和直接胆红素间接胆红素标准值

总胆红素和直接胆红素间接胆红素标准值

总胆红素和直接胆红素间接胆红素标准值总胆红素和直接胆红素是体内代谢产物,通过血液检查可以了解肝功能和胆道系统的健康情况。

在临床中,总胆红素和直接胆红素的标准值对于诊断和治疗胆道疾病具有重要意义。

本文将从总胆红素和直接胆红素的定义、功能、正常值范围以及异常水平等方面进行全面评估,以便您能够深刻理解它们的意义。

1. 总胆红素和直接胆红素的定义和功能总胆红素(Total Bilirubin)是红细胞分解产物,在脾脏被巨噬细胞摄取并分解,生成黄疸胆红素。

黄疸胆红素经过肝脏的代谢和转运过程,一部分转化为直接胆红素(Conjugated Bilirubin),与胆汁一起经过胆管排泄到肠道,从而完成体内胆红素的代谢循环。

总胆红素和直接胆红素的检测可以评估肝脏功能、胆道系统状况和溶血等方面的问题。

肝脏是体内胆红素的主要代谢器官,正常的肝功能可以使总胆红素在体内正常代谢、转运和排泄。

而胆道系统的阻塞、疾病或损伤会导致直接胆红素增加。

2. 总胆红素和直接胆红素的正常值范围在正常情况下,总胆红素的正常值范围是3.4~20.5μmol/L,而直接胆红素的正常值范围是0~4.3μmol/L。

这些数值可能会因不同的实验室和测量方法而有所不同,因此请参考您所在实验室提供的标准值范围。

3. 总胆红素和直接胆红素异常水平的意义当总胆红素或直接胆红素的水平超出正常范围时,可能存在一些健康问题。

以下是一些常见的异常情况及其可能的原因:- 高总胆红素和高直接胆红素:这可能是肝炎、肝硬化、胆道结石、胆管梗阻或胆道癌等疾病的征兆。

溶血性贫血和药物性肝损伤等情况也可能导致总胆红素和直接胆红素的升高。

- 高总胆红素和正常直接胆红素:这可能是非胆汁淤积性黄疸的表现,如Gilbert综合征,一种常见的遗传性疾病。

- 高总胆红素和低直接胆红素:这可能是溶血性贫血或药物性肝损伤等原因导致的结果。

- 正常总胆红素和高直接胆红素:这可能是胆囊炎、胆管炎或其他胆道系统问题的征兆。

结合胆红素的名词解释

结合胆红素的名词解释

结合胆红素的名词解释胆红素是一种黄色的化合物,它在人体内是一种重要的生理物质。

在本文中,我们将深入探讨胆红素的定义、生理功能、代谢途径以及与健康相关的一些重要方面。

一、胆红素的定义与类型胆红素,也被称为胆汁黄素,是一种由红血球的衰老和分解过程中形成的一种黄色色素。

它属于类卟啉化合物,具有激发、吸收和发射光线的特性。

胆红素在人体内以两种形式存在:结合胆红素和非结合胆红素。

结合胆红素与葡萄糖结合,由肝脏分解并排出体外;非结合胆红素则以游离状态存在,通过血液循环被转运到肝脏代谢。

二、胆红素的生理功能胆红素在人体内具有多种重要的生理功能。

首先,胆红素是胆汁的重要组成部分,有助于消化和吸收脂肪。

其次,胆红素具有抗氧化和抗炎作用,可以对抗自由基的损伤,并促进炎症的消退。

此外,胆红素还具有调节免疫系统和神经系统的功能,对人体健康至关重要。

三、胆红素的代谢途径胆红素的代谢过程主要发生在肝脏中。

在此过程中,红细胞在衰老和分解时会释放出红素,然后转化为非结合胆红素。

这些非结合胆红素经由血液循环被肝脏摄取,并与葡萄糖结合,形成结合胆红素。

结合胆红素经过肝脏代谢后,进入肠道与胆盐结合,形成胆汁排出。

部分胆红素经肠道重新吸收进入血液循环,形成循环胆红素。

未经代谢的胆红素则从粪便排出体外。

四、与健康相关的重要方面胆红素在人体内扮演着许多重要的角色,与人体健康密切相关。

首先,胆红素水平的异常可以成为一些疾病的指标,例如溶血性贫血、胆道阻塞以及遗传性疾病,如Gilbert综合征等。

其次,胆红素的过高或过低水平都可能对人体健康造成不良影响。

高胆红素血症可以导致黄疸、肝脏损伤以及神经系统相关的症状,如脑损伤等。

低胆红素水平则可能与肝脏功能异常、溶血性贫血等疾病有关。

结语胆红素作为人体内的重要物质,扮演着多种生理功能和代谢途径中的关键角色。

通过本文不仅对胆红素的定义和类型有了更深入的了解,还探讨了胆红素在人体健康中的重要方面,从而增强了对这一生理物质的认识和理解。

结合胆红素的名词解释

结合胆红素的名词解释

结合胆红素的名词解释胆红素是一种黄色的化合物,是血液中的一种重要指标。

它主要由老化的红细胞分解产生,并通过肝脏代谢和排泄出体外。

一般情况下,胆红素的生成和代谢都处于平衡状态,通过胆汁排泄出体外,不会在血液中积累,维持血液中胆红素的正常范围。

然而,在某些疾病状态下,胆红素的生成、代谢、排泄等机制可能出现异常,导致胆红素的浓度升高,这就是黄疸的主要原因之一。

胆红素有两种形式:间接胆红素和直接胆红素。

间接胆红素是红细胞分解时释放出的游离胆红素,它不溶于水,在血液中结合于血浆蛋白质,通过肝脏的代谢转化成为水溶性的直接胆红素。

直接胆红素可以被肝脏捕获并结合于胆汁中,随后通过肠道排出体外。

在正常情况下,直接胆红素的浓度较低,间接胆红素经肝脏代谢转化成直接胆红素的速度与直接胆红素经胆汁排泄出体外的速度保持平衡。

当机体内胆红素的合成、代谢、排泄等机制出现障碍时,胆红素的浓度会升高。

这种情况常见于肝脏疾病、肝胆道梗阻、红细胞溶血等情况。

高胆红素血症是指血液中胆红素浓度超过正常范围的情况,可以通过血液检测来进行诊断。

高胆红素血症可能表现为皮肤和眼白部分发黄,即黄疸。

黄疸是胆红素在皮肤和黏膜沉积的结果,它是高胆红素血症的外部表现之一,也是患者通常能够察觉到的症状。

黄疸的程度可以通过皮肤和黏膜的颜色来评估,一般可以分为轻度、中度和重度黄疸。

黄疸除了皮肤和黏膜的颜色变化外,还可能伴有其他症状,如食欲不振、恶心、呕吐、乏力等。

这些症状可能与胆红素的积累和肝脏功能受损有关。

针对高胆红素血症的治疗主要通过找出病因并进行针对性的治疗。

例如,对于肝脏疾病造成的高胆红素血症,需要治疗肝脏病变,如肝炎、肝硬化等;对于胆道梗阻导致的高胆红素血症,可能需要手术或药物治疗来解除梗阻。

同时,还可以通过药物干预,如给予胆红素结合剂来降低血液中胆红素的浓度。

总之,胆红素是一种重要的代谢产物,对于机体的正常功能起着重要的调节作用。

但当胆红素的生成、代谢、排泄等过程出现异常时,胆红素的浓度可能升高,导致高胆红素血症和黄疸等症状的出现。

胆色素的名词解释

胆色素的名词解释

胆色素的名词解释胆色素是一种存在于动植物体内的天然有机化合物,其在生物体中发挥着重要的功能。

它通常以黄色或褐色晶体的形式存在,具有很强的色素特性。

胆色素主要存在于胆汁中,是由胆红素经过多个生物转化反应形成的成分之一。

胆红素是一种血红素降解产物,由红细胞代谢产生后,进入肝脏进行代谢过程。

在肝脏中,胆红素经过一系列的转化反应,最终生成胆汁中的胆色素。

这些转化反应包括胆红素的结合、结合胆红素的加氧酶催化反应以及其他酶促反应等。

其中,加氧酶催化反应是最重要的一步,它将胆红素转化为胆绿素。

随后,胆绿素经过进一步的结合反应和其他转化反应,最终形成胆色素。

胆色素不仅具有强烈的色素特性,在生物体内还担任着重要的生理角色。

胆色素的主要功能之一是参与消化过程。

经过肝脏合成的胆色素被储存在胆囊中,随着胆囊的收缩,胆汁会进入小肠,帮助消化和吸收脂肪。

胆色素具有增强肠道蠕动和乳化脂肪的作用,有助于脂肪的降解和吸收。

此外,胆色素还具有抗氧化和抗炎等生物活性,对维持肝脏健康和保护胆管等器官有促进作用。

除了在生物体内的功能外,胆色素在医学和食品工业领域也有广泛的应用。

在医学方面,胆色素可以用作某些疾病的诊断指标,例如黄疸。

黄疸是由黄疸素在体内积聚导致的,黄疸素在胆色素的代谢过程中起到了关键作用。

通过检测黄疸素的水平,可以判断肝功能和胆道系统的健康状况。

此外,胆色素还可以作为一种天然的食品着色剂,在食品工业中广泛应用于黄色和褐色色素的添加。

总结起来,胆色素是一种在生物体内起着重要功能的有机化合物。

它由胆红素经过一系列的转化反应形成,在消化过程中起着重要作用。

此外,胆色素在医学和食品工业中也有广泛的应用。

深入了解胆色素的结构和功能,有助于我们更好地理解生物体内的代谢和消化过程,为相关领域的研究和应用提供指导。

胆色素名词解释

胆色素名词解释

胆色素名词解释胆色素,又称胆红素,是一种黄色天然有机化合物,它是钾盐和二羟基苯并噻吩的螯合物,其化学式为CHO(C18H27O4N3K3)。

它是一种自然存在于动物体内的色素,也是人们常用的食品添加剂,用于改变食物的颜色。

此外,它还有壮阳作用,可以抵抗衰老。

胆色素是有机合成中的重要物质,在日常生活中,它可以分为两类:天然胆色素和人工胆色素。

天然胆色素主要存在于肝脏,甲壳类水产品及一些葡萄酒中,是胆黄素的水解产物,也是由胆黄素经人体代谢后的合成物。

人工胆色素则是以天然胆色素为原料,经科学工艺合成而成,其色泽比天然胆色素要浓烈得多,它以其安全可靠的特性为食品添加剂添加色彩成为人们不可缺少的食品添加剂。

胆色素具有抗氧化、抗衰老、抗腐蚀、抗癌症等功效,能有效抑制细菌的生长,并能有效抑制细菌对细胞结构及生物功能的破坏,有助于维护机体免疫力,增强机体抵抗力。

此外,它还有壮阳作用,能抵抗衰老、提高性欲,帮助男性更快地达到每次性爱时的最佳状态,有助于延缓性衰退的发生。

胆色素也可以用于染料工业,充当着染料的基础和主色,生产的染料经久耐用,颜色鲜艳,可以给我们的衣物、家居装饰品带来缤纷多彩的光彩。

其内部控制机制也被广泛应用于农林牧渔、冶金、石油化学等行业。

虽然胆色素具有多种功效,但也不能因此滥用它。

胆色素使用过量会损害健康,因它具有一定的毒性,其中的一些物质在人体的结合作用也不能被完全消除。

长期摄入大量的人工胆色素会对肝脏、肾脏等器官造成损害,特别是对婴儿和孕妇更为敏感。

因此,我们应当认真遵守国家规定,尽量减少食用胆色素,以确保健康。

综上所述,胆色素是一种重要的天然有机物质,它不仅广泛应用于食品、染料、农林牧渔等行业,还具有抗氧化、抗衰老等功效。

但同时,也需要对其使用量加以谨慎控制,以避免滥用对健康的危害。

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编辑本段转运情况
胆红素的来源
体内含卟啉的化合物有血红蛋白、肌红蛋白、过氧化物酶、过氧化氢酶及细胞色素等。成人每日约产生250?50mg胆红素,胆红素来源主要有:①80%左右胆红素来源于衰老红细胞中血红蛋白的分解。②小部分来自造血过程中红细胞的过早破坏。③非血红蛋白血红素的分解。
胆红素的生成
编辑本段基本定义
胆红素在体内的代谢过程
胆红素是由红细胞中的血色素所制造的色素,红细胞有固定的寿命(正常红细胞的平均寿命约为120天),每日都会有所毁坏。此时,血色素会分解成为正铁血红素(haem)和血红素。正铁血红素在NADPH和H离子作用下生成胆绿素.三价Fe离子和CO,胆绿素再在NADPH和H离子作用下生成胆红素。血红素则会重新制成组织蛋白。 由于胆红素有毒性,胆红素入血后形成胆红素-清蛋白复合物。在进入肝之前胆红素-清蛋白复合物分离成胆红素和清蛋白,即间接胆红素。进入肝后胆红素会与肝内Y蛋白和Z蛋白结合成胆红素-Y蛋白和胆红素-Z蛋白,这个反应是可逆的。胆红素-Y蛋白和胆红素-Z蛋白在UDP-葡萄糖醛酸转化酶的作用下生成葡萄糖醛酸胆红素,即结合胆红素。结合胆红素随着胆汁进入小肠,在小肠内脱掉葡萄糖醛酸再次生成胆红素,胆红素生成胆素原,胆素原进一步氧化成黄褐色的胆素,这就是粪便的主要颜色。在小肠里的胆素原可以经过肠肝循环再次到达肝,但这部分的胆素原大部分仍以原形排到肠道,这部分称为粪胆元。一小部分的胆素原进入体循环,并随尿排出。它是尿颜色的来源之一,是尿液中主要的色素,这部分称为尿胆原。 除了新生儿之外,一般人的值大致固定,并无年龄上的差异。此外,饮食与运动也几乎不会引起变动,但长时间绝食后会有上升的趋势。
编辑本段检查情况
在肝功能化验里,除了有直接胆红素的数值,还有总胆红素和间接胆红素。胆红素正常值范围如下: [总胆红素]1.71~17.1μmol/L(0.1mg/dl~1.0mg/dl) [直接胆红素]0~3.42μmol/L (0~0.2mg/dl) [间接胆红素0~13.68μmol/L(0~0.8mg/dl) 有异常值时的处理方法配合其他检查结果确实掌握病情,再治疗致病的原因。依不同的情况可分别采取急性肝衰竭处置、血液透析、肝外胆汁淤滞紧急处置等方法。
胆红素在血液中的运输
在生理pH条件下胆红素是难溶于水的脂溶性物质,在网状内皮细胞中生成的胆红素能自由透过细胞膜进入血液,在血液中主要与血浆白蛋白或α1球蛋白(以白蛋白为主)结合成复合物进行运输。这种结合增加了胆红素在血浆中的溶解度,便于运输;同时又限制胆红素自由透过各种生物膜,使其不致对组织细胞产生毒性作用,每个白蛋白分子上有一个高亲和力结合部位和一个低亲和力结合部位。每分子白蛋白可结合两分子胆红素。在正常人每100ml血浆的血浆白蛋白能与20-25mg胆红素结合,而正常人血浆胆红素浓度仅为0.1-1.0mg/dl,所以正常情况下,血浆中的白蛋白足以结合全部胆红素。但某些有机阴离子如磺胺类、脂肪酸、胆汁酸、水杨酸等可与胆红素竞争与白蛋白结合,从而使胆红素游离出来,增加其透入细胞的可能性。过多的游离胆红素可与脑部基底核的脂类结合,并干扰脑的正常功能,称胆红素脑病或核黄疸。因此,在新生儿高胆红素血症时,对多种有机阴离子药物必需慎用。
未结合胆红素的形成
肝、脾、骨髓等单核吞噬细胞系统将衰老的和异常的红细胞吞噬,分解血红蛋白,生成和释放游离胆红素,这种胆红素是非结合性的(未与葡萄糖醛酸等结合)、脂溶性的,在水中溶解度很小,在血液中与血浆白蛋白结合。由于其结合很稳定,并且难溶于水,因此不能由肾脏排出。胆红素定性试验呈间接阳性反应。故称这种胆红素为未结合胆红素。
结合胆红素的形成
肝细胞对胆红素的处理,包括三个过程。 “摄取”:未结合胆红素随血流至肝脏,很快就被肝细胞摄取,与肝细胞载体蛋白Y蛋白和Z蛋白结合(这两种载体蛋白,以Y蛋白为主,能够特异地结合包括胆红素在内的有机阴离子)被动送至滑面内质网。 “结合”:Y蛋白—胆红素和Z蛋白—胆红素在滑面内质网内,未结合胆红素通过微粒体的UDP-葡萄糖醛酸基转移酶(UDPGA)的作用,与葡萄糖醛酸结合,转变为结合胆红素。结合胆红素主要的是胆红素双葡萄糖醛酸酯,另外有一部分结合胆红素为胆红素硫酸酯。这种胆红素的特点是水溶性大,能从肾脏排出,胆红素定性试验呈直接阳性反应。故称这种胆红素为结合胆红素。 “分泌”:结合胆红素在肝细胞浆内,与胆汁酸盐一起,经胆汁分泌器(高尔基复合体在细胞分泌过程中有重要作用),被分泌入毛细胆管,随胆汁排出。由于毛细胆管内胆红素浓度很高,故胆红素由肝细胞内分泌入毛细胆管是一个较复杂的耗能过程。
性状描述
红色或棕红色粉末
用途说明
一种血红素分解的主要组分;胆汁的主要色素;具有抗氧剂以及有效的过氧化氢基清除剂的功能,保护细胞膜脂质免于这些活性基的氧化作用
贮藏运输
-20°C避光保存
危险说明
安全等级:22-24/25
编辑本段胆红素的基本常识
C33H36O6N4属于二甲川胆色素(biladiene)的一种胆汁色素。为红褐色的色素体,不溶于水,难溶于醇、醚、易溶于碱。最大吸收为432纳米(碱中),540纳米(氯仿中)。人和肉食动物的胆汁中含量丰富。血液胆红素,在加入重氮试剂而出现的红-紫色的Hijman van den Bergh反应中,存在着两种型:一种是不加醇就出现阳性的直接型,另一种是加入醇才显色的间接型。第一种型是单或双葡糖醛酸(酯),第二种是游离型,是血红蛋白的正常代谢产物,可通过胆绿素的还原形成,如进一步还原,经乙烯基变成乙基的中胆红素C30H40O6N,次甲基全为氢所饱和,形成中胆色烷(mesobilirubinogen)(尿胆素原)C33H44O6N4 胆红素是红细胞中的血色素所制造的色素,红细胞有固定的寿命,每日都会有所毁坏。此时,血色素会分解成为正铁血红素(haem)和血红素。然后正铁血红素依酶的作用会变成胆红素,而血红素则会重新制成组织蛋白。 如此制造的间接胆红素称为蛋白结合胆红素,间接胆红素又在肝脏依酶作用变成直接胆红素(饱含胆红素),而从胆道排泄。 除了新生儿之外,一般人的值大致固定,并无年龄上的差异。此外,饮食与运动也几乎不会引起变动,但长时间绝食后会有上升的趋势。 红细胞受到破坏有溶血现象时,会变成间接型高胆红素血症。此外,当肝细胞有异常时会引起直接型、中间型高胆红素血症,胆管、胆道系统阻塞时,会引起直接型高胆红素血症。有异常值时的处理方法配合其他检查结果确实掌握病情,再治疗致病的原因。依不同的情况可分别采取急性肝衰竭处置、血液透析、肝外胆汁淤滞紧急处置等方法。 在肝功能化验里,除了有直接胆红素的数值,还有总胆红素和间接胆红素。
英文参考
化学品胆红素 性状描述
用途说明
贮藏运输
危险说明
胆红素的基本常识
基本定义
检查情况
正常代谢 胆红素的来源
未结合胆红素的形成
结合胆红素的形成
转运情况 胆红素的来源
胆红素的生成
胆红素在血液中的运输
胆红素的转化
胆色素的异常代谢
鉴定收藏
未结合胆红素的形成
结合胆红素的形成
转运情况 胆红素的来源
胆红素的生成
胆红素在血液中的运输
胆红素的转化
胆色素的异常代谢
鉴定收藏
提取方法ห้องสมุดไป่ตู้
偏高体症
偏高原因
偏高危害
偏高治疗
胆红素过高是什么病
婴儿胆红素高 婴儿胆红素正常值
婴儿生理性黄疸
婴儿病理性黄疸
编辑本段胆色素的异常代谢
未结合胆红素生成过多 这主要是由于红细胞本身的内有缺陷(如某些酶的缺乏或血红蛋白异常)或红细胞受外源性溶血因素的损害(如疟疾、免疫性溶血、蛇毒、苯胺等),造成大量红细胞破坏,产生大量的未结合胆红素,若超过了肝细胞的处理能力,则使血液中未结合胆红素增多,而出现黄疸。在一些贫血的病人,由于骨髓红细胞系统增生,骨髓内无效性红细胞生成增多,这种红细胞多在“原位”破坏,而未能进入血循环,或是进入血循环后红细胞生存的时间很短(数小时),而使未结合胆红素增多。 由于红细胞破坏过多,使未结合胆红素增多而引起的黄疸,称为溶血性黄疸(hemolytic jaundice)。其胆色素代谢特点是: 各型黄疸的胆色素代谢变化特点
提取方法
偏高体症
偏高原因
偏高危害
偏高治疗
胆红素过高是什么病
婴儿胆红素高 婴儿胆红素正常值
婴儿生理性黄疸
婴儿病理性黄疸
展开 拼音
英文参考
化学品胆红素 性状描述
用途说明
贮藏运输
危险说明
胆红素的基本常识
基本定义
检查情况
正常代谢 胆红素的来源
展开 编辑本段拼音
dǎn hóng sù
编辑本段英文参考
bilirubin
编辑本段化学品胆红素
胆红素,由动物胆汁中提取 英文名称: Bilirubin CAS号: 635-65-4 分子式: C33H36N4O6 分子量: 584.66 纯度: ≥98% MDL号: MFCD00005499 Beilstein号: 74376 EC号: 211-239-7
体内红细胞不断更新,衰老的红细胞由于细胞膜的变化被网状内皮细胞识别并吞噬,在肝、脾及骨髓等网状内皮细胞中,血红蛋白被分解为珠蛋白和血红素。血红素在微粒体中血红素加氧酶(bemeoxygenase)催化下,血红素原卟啉IX环上的α次甲基桥(=CH-)的碳原子两侧断裂,使原卟啉IX环打开,并释出CO和Fe3+和胆绿素IX(biliverdin)。Fe3+可被重新利用,CO可排出体外。线性四吡咯的胆绿素进一步在胞液中胆绿素还原酶(辅酶为NADPH)的催化下,迅速被还原为胆红素。 血红素加氧酶是胆红素生成的限速酶,需要O2和NADPH参加,受底物血红素的诱导。而同时血红素又可作为酶的辅基起活化分子氧的作用。 用X线衍射分析胆红素的分子结构表明,胆红素分子内形成氢键而呈特定的卷曲结构分子中Ⅲ、Ⅳ两个吡咯环之间是单键连接。因此,Ⅲ环与Ⅳ环能自由旋转。在一定的空间位置,Ⅲ环上的丙酸基的羧基可与Ⅳ环,Ⅰ环上亚氨基的氢和Ⅰ环上的羰基形成氢键;Ⅳ环上的丙酸基的羧基也与Ⅱ环、Ⅲ环上亚氨基的氢和Ⅱ环上的羰基形成氢键。这6个氢键的形成使整个分子卷曲成稳定的构象。把极性基团封闭在分子内部,使胆红素显示亲脂、疏水的特性。
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