Vnútorné a extracelulárnej metabolizmus vápnika

Video: Fat horí rýchlejšie!

Vnútorné a extracelulárnej metabolizmus vápnika

Video: Rumarin rumarin vápnik a chitosan - nová technológia omladenie

Ióny vápnika zohrávajú kľúčovú úlohu v intra- a extracelulárnej fyziologických procesov.

Video: Rumarin s vápnikom a chitosanu! Pre zdravie a dlhovekosť! 10.09.16 Aurora Nick Shestakova

U ľudí, je regulačný systém poskytuje oscilácie extracelulárne hladiny vápnika vo veľmi úzkych medziach, je nutné pre normálne fungovanie mnohých tkanivách (konjugácia so zníženou budením v myokardu a ďalších myshtsah- synoptického prenosu nervových impulzov a ďalších funkcií nervového systému- agregácie krvných doštičiek a zrážanie krvi, exocytózou hormóny, atď.). Intracelulárne koncentrácie vápnika je prísne udržiava rovnomerne na 10000 krát nižšia, než je extracelulárna. Bunky aktov vápnika ako druhý posol (messenger) regulujúci bunkové delenie, svalové kontrakcie, pohyblivosť buniek, transport syntetizovanej proteínu do membrány a sekrécie procesov.
V je extracelulárna obsah kvapaliny regulovaná koncentrácia ionizovaného kaltsiya- tu je v priemere 1,25 ± 0,07 mmol / l. Avšak, podiel ionizovaného vápnika činí len asi 50% z celkového obsahu tohto prvku v sére. Zvyšok splatné sumy albumín (približne 40%), alebo v komplexoch s fosfát a citrát (asi 10%). Vápnik viaže na albumín, a je v komplexoch, metabolicky inertný, a jeho úroveň nie je nastaviteľná. Iba ionizovaného vápnika regulovať fyziologické procesy a je samo o sebe predmetom regulačných účinkov hormónov - parathormónu (PTH) a 1,25-dihydroxyvitamín D [1,25 (OH) 2D]. Avšak, keď prudký nárast sérové ​​koncentrácie citrát alebo fosfát rovnováha posunutá smerom niekto pleksirovannoy frakcie. Napríklad, transfúzie veľkého množstva citrátu krvi môže tak znížiť koncentráciu ionizovaného vápnika, ktoré sa objavia príznaky tetania. Okrem toho, pretože koncentrácia vápnika a fosfátov v sére sú v blízkosti nasýtenia, k výraznému zvýšeniu hladiny niektorý z nich môže viesť k ukladaniu fosforečnanu vápenatého solí v tkanivách. To je hlavný komplikácií ťažkého hyperkalciémia (napríklad malígne tumory) a hyperfosfatémie (napr., V zlyhanie obličiek alebo rabdomyolýzy).

} {Modul direkt4

Je dôležité zdôrazniť, že sa ionizuje hladiny vápnika sú prísne regulované, čo predstavuje veľmi malú časť z celkového počtu jeho obsahu, čo je v podmienkach rýchleho posunu vápnika z jedného priestoru do druhého. Množstvo vápnika v extracelulárnych tekutinách nie je väčšia ako 1% jeho obsahu v organizme- zvyšok je uložený hlavne v kostiach. V extracelulárnej tekutiny prítomné v asi 900 mg vápnika. Denné v jej prívodom 500 mg ľahko výmeny kostného tkaniva, 200 mg gastrointestinálneho traktu (absorpcie) a 9800 mg - v dôsledku tubulárnej reabsorpciu filtrovaná v glomerulárnych (10000 mg).
Takto udržiavanie konštantnej hladiny ionizovaného vápnika v extracelulárnej tekutine vyžaduje náhradu pre jeho odtok do buniek, kosti a mochu- zmien denný príjem vápnika by mala byť sprevádzaná zmenami v metabolizme kostí a funkciu obličiek. Nie je prekvapením, že pri regulácii takéhoto komplexného systému zahŕňajúceho iba dve hormón - PTH a 1,25 (OH) 2D, že sekrécia každý z nich je veľmi citlivý na sebemenší kolísanie hladiny vápnika v sére, a že každý z týchto hormónov regulujú metabolizmus vápnika medzi tromi priestory - črevá, kostí a obličiek kanáliky. Integrálne role PTH a 1,25 (OH) 2D v homeostázu vápnika bude považované po prerokovaní vplyvov regulácie a výrobu každého z nich.
Koncentrácia vápnika v cytosolu buniek je približne 100 nmol / l, čo je 10,000 krát nižšia koncentrácia vápnika mimo buniek (približne 1,0 mmol / l). Gradient vápnika na oboch stranách bunkovej membrány je ATP-dependentný vápnika čerpadlá (Ca + + -Sa2 výmenníka) a vápnika v intracelulárnych zásob zásob. Vápnik vstupuje do bunky kanálov niekoľkých typov, v závislosti na membránový potenciál alebo receptory. To poskytuje rýchly prísun vápnika v odpovedi na membrány depolarizáciu a stimulácia receptorov. Veľké množstvo intracelulárnych zásob vápnika v mikrozómami a mitochondrie. Pod vplyvom niektorých signálov [napr., Inositol 1,4,5-trifosfát (IP3)] vápenatý rýchlo prechádza z mikrozomálne zásob v cytosolu. Existujú mechanizmy pre rýchlu návratnosť vápnika z cytosolu do intracelulárneho skladu alebo jeho odstránenie z bunky cez bunkovú membránu.

Video: O extracelulárnej matrix! Kirill Vershilov

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Vplyv kalcitonínu na koncentráciu vápnika v plazme. Regulácia koncentrácia vápnika v krviVplyv kalcitonínu na koncentráciu vápnika v plazme. Regulácia koncentrácia vápnika v krvi
Fyziológia hypokalcémie. Hyperkalcémie v teleFyziológia hypokalcémie. Hyperkalcémie v tele
Nastavenie koncentrácie vápnika a fosfátu. Vylučovanie vápnika a fosfátu obličiekNastavenie koncentrácie vápnika a fosfátu. Vylučovanie vápnika a fosfátu obličiek
Pankreatitída vápnikPankreatitída vápnik
Komunikácia medzi excitácie a kontrakcie srdca. Úloha iónov vápnika v kontrakcie srdcaKomunikácia medzi excitácie a kontrakcie srdca. Úloha iónov vápnika v kontrakcie srdca
Hormóny a metabolizmus vápnikaHormóny a metabolizmus vápnika
Hormonálna regulácia koncentrácie vápenatých iónov. hypoparathyreoidismusHormonálna regulácia koncentrácie vápenatých iónov. hypoparathyreoidismus
Vnútorná cesta iniciovať zrážanie. Úloha ióny vápnika v koaguláciuVnútorná cesta iniciovať zrážanie. Úloha ióny vápnika v koaguláciu
Fyziológia vitamínu D. Účinky a úloha vitamínu DFyziológia vitamínu D. Účinky a úloha vitamínu D
Role Paratgarmona. Osteolýza pod paratgarmonaRole Paratgarmona. Osteolýza pod paratgarmona
» » » Vnútorné a extracelulárnej metabolizmus vápnika