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441.
血镁与2型糖尿病视网膜病变的相关研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探讨血镁在糖尿病视网膜病变发生中的作用及糖尿病视网膜病变的相关危险因素,测定了30例正常对照组,30例糖尿病无视网膜病变级(NDR组),30例糖尿病合并视网膜病变组(DR组)病人血清镁浓度,并对糖尿病病人行空腹血糖、糖化血红蛋白(HbAlc)、尿微量白蛋白排泄量的测定,记录病程,行眼底检查,结果发现,与正常相比较,血镁降低在NDR组P<0.05,DR组P<0.01。NDR组与DR组比较血镁降低亦有显著性意义(P<0.01),且两组比较病程、空腹血糖、糖化血红蛋白和尿白蛋白排泄是均有显著性差异(P<0.01)。作者认为糖尿病病人有缺镁的倾向,且糖尿病视网膜病变者的血镁比糖尿病无视网膜病变的患者更低,低镁与病程、空腹血糖、糖化血红蛋白、尿白蛋白排量一样,是糖尿病视网膜病变的危险因素。 相似文献
442.
企鹅同其他生活在寒冷地区的鸟类一样,都已经适应了寒冷的气候,能够尽可能少地散失热量,保持自己身体主要部分温度在40℃左右。但是它们的脚却很难保暖,因为脚上既不长毛,也没有脂肪的防护,而且还有相对较大的面积。 相似文献
443.
王建华 《新课程学习(社会综合)》2014,(11):15-15
患者:医生开的化验单里除了有血糖以外。往往还有“糖化血红蛋白”这个项目,请问,“糖化血红蛋白”代表什么含义?
医生:血液中红细胞内的血红蛋白可与血液中的葡萄糖(简称“血糖”)结合,两者结合的产物就是“糖化血红蛋白”(英文缩写叫HbA1c)。糖化血红蛋白的多少与血中葡萄糖的含量高低呈正相关,血糖浓度越高,被糖化的血红蛋白也就越多,临床用糖化血红蛋白占总蛋白的百分比来反映糖化血红蛋白的高低,其正常值为4%~6%。 相似文献
444.
Barbara RUSZKOWSKA-CIASTEK Alina SOKUP Maciej W. SOCHA Zofia RUPRECHT Lidia HALAS Barbara GóRALCZYK Krzysztof GóRALCZYK Grazyna GADOMSKA Danuta ROSC 《Journal of Zhejiang University. Science. B》2014,(6)
研究目的:探讨血糖控制良好的2型糖尿病患者血管内皮生长因子-A(VEGF-A)及其受体VEGFR1和VEGFR2含量及其临床意义。研究方法:本文以31例血糖得到良好控制且没有明显大血管或微血管病变的2型糖尿病患者作为研究对象(实验组),30位健康志愿者为对照组,同期检测患者及健康志愿者的空腹血糖、血脂、糖化血红蛋白水平,及血清VEGF-A、VEGFR1和VEGFR2含量,并加以比较和统计学分析。重要结论:研究结果表明,血糖控制良好的2型糖尿病患者血清中的VEGF-A及其受体VEGFR1和VEGFR2的含量和健康志愿者基本一致,两者无统计学意义,这可能显示血糖水平的合理控制能延缓血管并发症的产生。同时,2型糖尿病患者的血清VEGFR2含量和高密度脂蛋白胆固醇水平之间存在负相关,而血清VEGF-A、VEGFR2含量和甘油三脂水平之间存在正相关,这也表明糖尿病患者的血脂紊乱可能参与了血管生成的调节。 相似文献
445.
利用盐酸多巴酚丁胺对血红蛋白模拟酶催化L-酪氨酸和H2O2体系的抑制作用,建立了酶催化荧光法测定盐酸多巴酚丁胺的新方法。研究了该猝灭反应的最佳实验条件,其猝灭程度与盐酸多巴酚丁胺的浓度呈线性关系。测定的线性范围为5.92×10-7~8.88×10-6mol/L,检出限为1.43×10-9mol/L。对浓度为5.92×10-7mol/L的盐酸多巴酚丁胺溶液进行11次平行测定,其相对标准偏差为3.2%。该方法用于药物中盐酸多巴酚丁胺含量的测定,结果满意。 相似文献
446.
447.
郑建国 《南京体育学院学报(社会科学版)》2014,(4):123-128
目的:探讨低氧训练模式对运动员生理生化指标的影响。方法:实验为期4周,采用低住高练,常氧训练为主,低氧运动为辅的训练方式,每周测定血液生理生化指标。结果:低氧训练期间两组运动员的WBC均先降低后升高。RBC、Hb、Hct均明显升高,且女性增高幅度大于男性;训练结束后一周,男性较训练前无显著性差异,而女性则明显高于训练前。男性运动员在整个低氧训练期和结束训练后CK和T均未出现显著性变化,BUN仅在低氧训练第4周和训练结束后一周显著性增加。女性运动员CK值从低氧训练第3周开始显著性降低;BUN则在整个低氧训练期和结束训练后一周显著性增加;T值仅在训练结束后显著增加。 相似文献
448.
采用紫外-可见光谱、荧光光谱、同步荧光光谱和圆二色(CD)光谱等方法研究了人血红蛋白与亚硝酸钠配位反应的光谱学性质。结果表明:血红蛋白与亚硝酸钠配位反应的进行受血红素中心铁原子价态的影响。高铁血红蛋白与亚硝酸钠发生配位反应生成Hb(III)-NaNO2;亚铁血红蛋白与亚硝酸钠反应生成Hb(II)-NaNO2。但是随着时间的推移,Hb(II)-NaNO2配合物逐渐解离,解离出的亚铁血红蛋白逐渐被氧化成高铁血红蛋白,溶液中的亚硝酸钠再与高铁血红蛋白反应,最终生成Hb(III)-NaNO2配合物。此外,荧光光谱、同步荧光光谱和CD数据显示亚硝酸钠的加入改变了血红蛋白氨基酸残基的微环境,且作用点更接近于色氨酸残基位置,而对蛋白质二级结构影响甚微。 相似文献