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  • 简介:骨骼系统是人体的支架,也是运动器官重要的组成部分。早在1941年Albnight就首先报导缺乏体力活动会影响中无机盐沉积,易形成骨质疏松症。以后又有人证明,运动还可以逆转骨质疏松症。缺乏运动、长期卧床,将使尿钙排出量增加,即使减少饮食中含钙量,也不能防止钙的排出量增多。其原因是缺乏重力应力对骨骼系统的作用,使的吸收率大于成速率。近些年来又发现过量的运动又会使人体内性激素分泌量减少而削弱骨骼系统。长时期持续运动,可以使运动员或健康的非运动员尿钙排出量增加20%—30%。绝

  • 标签: 骨代谢 骨质疏松 骨密度 尿钙 排出量 骨骼系统
  • 简介:骨骼为关节、肌腱、韧带提供机械支持,保护重要脏器,并且是机体维持正常矿物质平衡的钙、磷酸盐储存库。骨骼是复杂的动态组织,在人的一生中通过重塑不停地进行着更新和修复。绝大多数骨病的原因是重塑异常引起骨骼构建、结构、机械强度改变,导致临床症状如疼痛、骨骼变形、骨折以及钙、磷酸盐代谢的不平衡。

  • 标签: 骨骼变形 代谢 结构 机械强度 临床症状 磷酸盐
  • 简介:组织时刻处于重构的动态变化之中。重构的调控机制非常复杂,但是由于人们的不懈努力,相关研究不断取得重大发现。瘦素是脂肪细胞分泌的一种主要参与机体能量代谢,调节脂肪沉积的内分泌激素。近年来的研究表明,瘦素可以从多方面来调节代谢:一方面可作用于人的骨髓间质细胞,使其向成骨细胞分化,同时抑制该细胞向脂肪细胞分化以刺激形成;另一方面可通过下丘脑来抑制形成。现将国内外关于瘦素与代谢的报道综述如下。

  • 标签: 瘦素 骨代谢 骨细胞
  • 简介:硼(boron,B)是一种人们研究较早的非金属元素,原子量10.82。近几十年硼化合物及应用研究获得了迅速的发展,硼与其化合物在生命中的作用及意义日益为人们所重视。硼是植物的必需营养元素,具有促进植物有机质转运,参与生长素代谢及酶促反应,影响核酸、蛋白质和细胞壁的代谢等重

  • 标签: 骨软骨代谢 生长素 代谢 核酸 蛋白质
  • 简介:是动态变化的结缔组织,代谢通过破骨细胞(OC)的吸收和成骨细胞(OB)的形成持续不断地进行着重建。重建涉及一系列的OB和OC的信息交换,是一个由循环激素和局部调节因子以内分泌、旁分泌、自分泌等形式呈交互网络状调控的复杂过程。防治骨质疏松的主要原则在于依据转换的状态,选择合适的治疗方案,以恢复吸收和形成的动态平衡。分子内分泌学和遗传学的迅猛发展,极大地推动了代谢研究领域两项重要的发现一瘦素和RANK/RANKL/OPG系统,成为近年来骨质疏松及其相关疾病领域的研究热点。以下就瘦素与代谢作简要论述。

  • 标签: 骨代谢 瘦素 RANKL 骨质疏松 内分泌学 结缔组织
  • 简介:目的探讨失神经对于下颌骨密度和高度的影响。方法对34例单侧下牙槽神经、舌神经及颊神经缺失的患者,使用标准化数字式曲面体层机,分别于术前1天和术后1个月、6个月、1年、2年和3年摄取标准化数字式全景片,分别测量失神经侧和正常侧的下颌的高度和密度。结果手术前失神经组和正常组的灰度值差异无统计学意义,术后6个月、1年、2年和3年,失神经组的灰度值明显低于正常组,差异有统计学意义(P〈0.05)。手术前失神经组和正常组的下颌高度差异无统计学意义,术后1年、2年和3年失神经组的下颌高度明显低于正常组,差异有统计学意义(P〈0.05)。结论下颌神经去除后,下颌骨密度和高度比手术前均显著降低,影响了骨质的代谢。标准化数字式曲面体层片作为临床上检测下颌骨密度和高度是简单而高效的。

  • 标签: 失神经 下颌骨灰度 下颌骨高度 标准化数字曲面体层片
  • 简介:摘要:肾病综合征( NS)本身即存在与代谢相关的一系列内分泌功能异常,研究证实,长期或大剂量使用糖皮质激素( GC)可加重 NS患者的代谢异常。本文综述了 NS导致代谢异常的机制、代谢生化指标的应用及临床表现和防治,旨在提高临床医师对 NS患者早期代谢异常的重视,达到早期发现、早期防治的目的。

  • 标签: 肾病综合征 糖皮质激素 骨代谢
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  • 简介:代谢紊乱和骨质疏松症均是代谢性疾病。近年来发现脂代谢紊乱易合并骨质疏松,研究二者的相关性,对预防与治疗骨质疏松有一定临床指导意义。代谢包括生成和吸收,血脂则包含总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇等几个方面,研究脂代谢代谢之间的关系,涉及到多种血脂与成骨细胞及破骨细胞的关系,关于二者相互影响的分子机理目前有了一定的研究成果,本文就二者相关性的可能机制作一综述。

  • 标签: 脂代谢 骨代谢 血脂 骨质疏松 WNT 信号通路
  • 简介:本书是刘忠厚教授拟出版的第五本书,计划用一年多时间完成、于2013年春季出版,书名暂定为《代谢性骨病和代谢紊乱》,以美国ASBMR出版的最新版“PrimerontheMetabolicBoneDiseasesandDisordersofMineralMetabolism”为蓝本,增加近年来国内外常见的一些代谢性骨病。

  • 标签: 代谢性骨病 代谢紊乱 骨矿 DISEASES 作者 征集
  • 简介:摘要目的探讨本地区新生儿代谢特点。方法选择2009年9~12月住院新生儿108例为检测对象,分早产儿组及足月儿组,检测血清形成标志物钙素(OC)、吸收标志物I型胶原交联C-端肽(CTx)及血清钙,对检测结果进行统计学分析。结果两组血清OC浓度无差异(p>0.05),说明新生儿期形成活跃;但早产儿吸收指标CTx高于足月儿(p<0.05),血清Ca2+浓度明显低于足月儿(p<0.01),说明早产儿的代谢,特别是吸收较足月儿活跃。结论足月儿及早产儿形成活跃,早产儿吸收强于足月儿,建议给予早产儿早期补钙,以利于早产儿快速的生长发育需要。

  • 标签: 婴儿 新生 骨代谢标志物 血清钙
  • 简介:摘要目的对亚临床甲亢患者的代谢变化情况予以探讨。方法随机选取我院2013年1月至2014年12月间收治的亚临床甲亢患者100例,将其作为本次研究中的观察组,对患者的碱性磷酸酶、血磷、血钙、促甲状腺素、游离甲状腺素、血清游离三碘甲状腺原氨酸、骨密度等实施检测,并选择同期在我院开展健康体检的正常人100例,作为本次研究中的对照组,对两组患者的各项代谢、骨密度指标进行对比分析。结果观察组中男性患者的骨密度、血磷指标的Z值与T值明显高于对照组,并且差异具有统计学意义;观察组患者的丢失量明显高于对照组,并且差异具有统计学意义,同时观察组患者的血钙值与对照组患者相比具有明显的差异,差异具有统计学意义。结论亚临床甲亢患者存在明显的骨密度降低、血钙值下降的情况。

  • 标签: 亚临床甲亢 骨代谢 变化
  • 简介:目的研究补肾壮方对骨质疏松大鼠结构和代谢的影响及其可能的作用机制。方法用SD雌性大鼠复制去卵巢骨质疏松模型,然后分别灌服补肾壮方水提液高剂量(1.4g/kg)和低剂量(0.7g/kg)12周。用生化法测定血清钙(S-Ca)、血清磷(S-P)、尿钙(U-Ca/Cr),尿磷(U-P/Cr)以及血清中高密度脂蛋白(high-densitylipoprotein,HDL)、低密度脂蛋白(low-densitylipoprotein,LDL)、总胆固醇(totalcholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)的含量;Elisa法测定I型胶原氨基端前肽(procollagenIN-terminalpropeptide,PINP)、I型胶原羧基端肽(collagenIcarboxylterminalpeptide,CTX-I)、尿脱氧吡啶啉(deoxypyridine,DPD)、钙素(osteocalcin,OCN)的含量;用放免法测定血清碱性磷酸酶(alkalinephosphatase,ALP)的活性;用双能X线(DEXA)法、VivaCT和万能试验机测定骨密度、微结构和生物力学特性;用Westernblot法测定组织蛋白酶(cathepsin)K表达。结果补肾壮方水提液能升高血清中的钙、磷、HDL-C和PINP的含量,降低血清中TC、TG、LDL、ALP、OCN和CTX-I及尿液中的钙、磷、DPD的含量。同时,补肾壮方水提液可以升高去卵巢大鼠股骨的骨密度,改善微结构,增加强度,降低胫骨CathepsinK的表达水平。结论补肾壮方水提液能够抑制去卵巢大鼠的量丢失和强度下降,改善去卵巢大鼠的代谢,其作用机制可能与抑制CathepsinK的表达有关。

  • 标签: 补肾壮骨方 骨质疏松 钙、磷代谢 骨代谢 骨结构 组织蛋白酶K
  • 简介:摘要目的了解Graves眼病患者生化标记物(P1NP、CTX、ALP)及25OHD和骨密度的情况。方法选取门诊及住院GO患者60例,与同期体检中心健康对照组50例患者比较,观察两组代谢情况的差异。结果GO患者P1NP、CTX、ALP均明显高于对照组,25OHD水平两组均低于正常,GO组更低。GO组髋部骨密度低于对照组。结论GO患者代谢状况较正常人明显下降,除疾病本身因素外,后期即将采取的免疫抑制治疗有可能加剧恶化的代谢,值得临床关注。

  • 标签: Grave 眼病 骨生化标记物 骨密度
  • 作者: 张丽
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  • 创建时间:2021-05-18
  • 出处:《中国全科医学》杂志 2020年7月
  • 机构:北京德尔康尼骨科医院内科 北京 100143
  • 简介:自噬是真核细胞中由溶酶体介导的自我消化的过程。根据底物降解的方式差异,自噬分为微自噬、分子伴侣介导的自噬和巨自噬三种类型。巨自噬(之后简称自噬)过程中,错误折叠的蛋白质、大分子聚合物、过剩或损伤的细胞器被称为自噬体的特殊双层囊泡吞噬。自噬体和溶酶体融合成自噬溶酶体,后者将吞噬的物质降解成氨基酸、脂肪酸、核苷酸,最后合成ATP和大分子蛋白质实现再利用[1]。基础水平的自噬通过消除未折叠、过剩或老化的蛋白以及损伤的多余的细胞器,保证细胞内成分的质量。在遇到营养剥夺、缺氧、DNA损伤、饥饿、病原体感染、内质网应激等压力时,自噬会相应地增加,这使细胞可以有效处理特定的能量状态[2]。

  • 标签: 自噬体 骨代谢 自噬溶酶体 DNA损伤 调节 真核细胞
  • 简介:动物实验是运动生物科学的重要研究方法和途径,其伴随着运动生物科学的不断发展而发展。动物实验可以较好地控制影响因素,既可以对实验动物整体水平的综合反应进行研究,也可以对实验动物局部组织和器官进行离体研究,从而克服了人体实验多方面的局限性。随着新型测量技术的出现和生命科学研究方法的深入,运动与代谢研究的动物模型的复制方法、观察指标和研究领域在不断发展,将在骨质疏松的防治及健康相关问题的解决中发挥积极作用。

  • 标签: 骨代谢 动物实验 动物模型 运动方式 综述
  • 简介:文章拟通过对近年来激素水平等因素对代谢影响的实验研究及临床研究进展进行综述,为骨质疏松症的实验及临床研究提供较为系统的参考。

  • 标签: 成骨细胞 破骨细胞 骨代谢