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  • 血清氨基轉移酶測定原理

    丙氨酸氨基轉移酶主要分布在肝臟,其次是骨骼肌、腎臟、心肌等組織中。大門冬氨基轉移酶E要分布在心肌,其次是肝臟、骨骼肌、腎臟等組織中。在肝細胞內,ALT主要存在于非線粒體中。而AST大部分存在于線粒體中。ALT與AST均為肝細胞內的功能酶。 肝細胞受損后,由于肝細胞膜通透性增加,ALT與AST釋放入血,致使血清中ALT與AST活性增加。在肝細胞中等度損傷時 ALT漏出率大于AST;但在肝細胞嚴重損傷時,常會導致線粒體膜的損傷,從而引起線粒體內的AST釋放,導致AST/ALT比值升高。 ALT有兩種不同活性的同工酶a(ALTs)和B(ALTm),分別存在于細胞質和線粒體,后者活性為前者的16倍,肝細胞壞死血清中以ALTm為主。AST在肝細胞中有2種同工酶,分別是 ASTm(存在于線粒體中)和ASTs(存在于線粒體以外的胞質中)。正常血清中ASTS含量多,ASTm僅占——小部分。肝細胞受損較輕時血清中 ASTs增加;肝細胞受損......閱讀全文

    血清氨基轉移酶測定原理

      丙氨酸氨基轉移酶主要分布在肝臟,其次是骨骼肌、腎臟、心肌等組織中。大門冬氨基轉移酶E要分布在心肌,其次是肝臟、骨骼肌、腎臟等組織中。在肝細胞內,ALT主要存在于非線粒體中。而AST大部分存在于線粒體中。ALT與AST均為肝細胞內的功能酶。  肝細胞受損后,由于肝細胞膜通透性增加,ALT與AST釋

    血清氨基轉移酶測定原理與參考值

      【原理】  丙氨酸氨基轉移酶主要分布在肝臟,其次是骨骼肌、腎臟、心肌等組織中。大門冬氨基轉移酶E要分布在心肌,其次是肝臟、骨骼肌、腎臟等組織中。在肝細胞內,ALT主要存在于非線粒體中。而AST大部分存在于線粒體中。ALT與AST均為肝細胞內的功能酶。  肝細胞受損后,由于肝細胞膜通透性增加,AL

    血清氨基轉移酶測定原理與臨床意義是什么

      【原理】  丙氨酸氨基轉移酶主要分布在肝臟,其次是骨骼肌、腎臟、心肌等組織中。大門冬氨基轉移酶E要分布在心肌,其次是肝臟、骨骼肌、腎臟等組織中。在肝細胞內,ALT主要存在于非線粒體中。而AST大部分存在于線粒體中。ALT與AST均為肝細胞內的功能酶。  肝細胞受損后,由于肝細胞膜通透性增加,AL

    血清氨基轉移酶測定的臨床意義是什么

      1.ALT、AST 活性及 ALT/AST比值的變化  (1)肝臟病變見于:  ① 急性病毒性肝炎時ALT與AST顯著升高,可達正常上限的20~50倍,甚至100倍,其中ALT升高更明顯,此時ALT/AST>1.隨病情好轉,ALT與AST 逐漸下降至正常。  ②急性重癥肝炎時ALT與AST均升高

    血清丙氨酸氨基轉移酶同工酶的原理

      在ALT速率法測定中酶偶聯反應式為:  上述偶聯反應中,NADH的氧化速率與標本中酶活性呈正比,在340nm波長處,NADH呈現特征性吸收峰,而NAD則沒有。因此,可在340nm監測吸光度的下降速率(-△A/min),計算出ALT的活性單位。  (1)單試劑法:血清與(試劑成分完整的)底物溶液混

    血清總蛋白測定原理

    1.雙縮脲法 蛋白質中的肽鍵在堿性溶液中能與銅離子作用產生紫紅色絡合物。此反應和兩個尿素分子縮合后生成的雙縮脲在堿性溶液中與銅離子作用形成的紫紅色的反應相似,故稱之為雙縮脲反應。這種顏色反應強度在一定濃度范圍內與蛋白質含量成正比,與同樣處理的蛋白質標準液比較,即可求得蛋白質含量。 2.微量凱氏定

    血清總蛋白測定原理

    1.雙縮脲法蛋白質中的肽鍵在堿性溶液中能與銅離子作用產生紫紅色絡合物。此反應和兩個尿素分子縮合后生成的雙縮脲在堿性溶液中與銅離子作用形成的紫紅色的反應相似,故稱之為雙縮脲反應。這種顏色反應強度在一定濃度范圍內與蛋白質含量成正比,醫學教育網搜|集整理經與同樣處理的蛋白質標準液比較,即可求得蛋白質含量。

    血清鐵測定的原理

      血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含量。

    血清鐵蛋白測定原理

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    連續監測法測定血清(天)門冬氨酸氨基轉移酶(AST)...

    連續監測法測定血清(天)門冬氨酸氨基轉移酶(AST)的臨床意義1.原理基質是門冬氨酸與酮戊二酸。在340nm處監測吸光度的下降速率,從而計算AST活性。2.生理變異:此酶生理變異較小。3.參考值:成人

    血清丙氨酸氨基轉移酶(ALT)測定的臨床意義是什么

      ALT在肝細胞中含量較多,且主要存在于肝細胞的可溶性部分,當肝臟受損時,此酶可釋放人血,致血中該酶活性濃度增加,故測定ALT常作為判斷肝細胞損傷的靈敏指標,但其他疾病或因素亦會引起ALT不同程度的增高。  1.急性病毒性肝炎:ALT陽性率為80%~100%,急性黃疸型肝炎患者出現黃疸前2~3周即

    血清丙氨酸氨基轉移酶(ALT或GPT)測定的臨床意義

    升高:常見于急慢性肝炎、藥物性肝損害、脂肪肝、肝硬化、心肌梗塞、心肌炎及膽道疾病等。

    酶法測定血清離子的原理

    酶法測定鈉的原理是利用鈉依賴的β-半乳糖苷酶催化人工底物ONPG(鄰硝基酚β-D-吡喃半乳糖苷);分解釋放出有色產物鄰硝基酚,在波長420nm處測吸光度變化。 酶法測鉀的原理是利用對丙酮酸激酶的激活作用,后者催化磷酸烯醇式丙酮酸變為乳酸同時伴有還原型輔酶Ⅰ的消耗,在波長340nm處測NADH的吸光

    酶法測定血清離子的原理

    酶法測定鈉的原理是利用鈉依賴的β-半乳糖苷酶催化人工底物ONPG(鄰硝基酚β-D-吡喃半乳糖苷);分解釋放出有色產物鄰硝基酚,在波長420nm處測吸光度變化。酶法測鉀的原理是利用對丙酮酸激酶的激活作用,后者催化磷酸烯醇式丙酮酸變為乳酸同時伴有還原型輔酶Ⅰ的消耗,在波長340nm處測NADH的吸光度下

    血清鐵蛋白測定的原理

    原理:常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,

    連續監測法測定血清丙氨酸氨基轉移酶(ALT)的臨床意義

    ALT和AST是體內最重要的兩種轉氨酶,輔酶是磷酸吡哆醛。AST有兩種同工酶,分別存在于細胞質(c-AST)和線粒體(m-AST),ALT絕大多數在細胞質內,可能有極少量在線粒體中。ALT和AST在于體內多種器官和組織中,以含量從多到少為序:AST為心臟、肝、骨骼肌和腎等;ALT為肝、腎、心、骨骼肌

    連續監測法測定血清丙氨酸氨基轉移酶(ALT)的臨床意義

      ALT和AST是體內最重要的兩種轉氨酶,輔酶是磷酸吡哆醛。  AST有兩種同工酶,分別存在于細胞質(c-AST)和線粒體(m-AST),ALT絕大多數在細胞質內,可能有極少量在線粒體中。  ALT和AST在于體內多種器官和組織中,以含量從多到少為序:AST為心臟、肝、骨骼肌和腎等;ALT為肝、腎

    血清鐵蛋白測定原理是什么?

      常采用固相放射免疫法,將血清鐵蛋白(待測抗原)和125I標記的鐵蛋白(標記抗原)與一定量的抗鐵蛋白抗體(兔抗人鐵蛋白)混合溫育,使待測抗原與標記抗原共同競爭結合抗體,為了除去過量未結合的同位素標記抗原,采用第二抗體(羊抗兔IgG抗體)和聚乙二醇(PEG)分離沉淀抗原抗體復合物,并測定其放射性,對

    血清總鐵結合力測定原理

      血清總鐵結合力(TIBC)通常情況下,僅有1/3的運鐵蛋白與鐵結合。在血清中加入已知過量的鐵標準液,使血清中全部的Tf與鐵結合達到飽和狀態,再用吸附劑(輕質碳酸鎂)除去多余的鐵。再按上法測定血清鐵含量,其結果為總鐵結合力,如再減去先測的血清鐵,則為未飽和鐵結合力(UIBC)。

    血清免疫球蛋白A的測定原理

      (1)單向免疫擴散法:將被檢血清做一定倍數的稀釋,加入抗體瓊脂板的孔內,讓其自由擴散,當抗原抗體比例適當,出現白色沉淀環。其直徑與抗原(IgG、IgA、IgM)濃度的對數成直線關系。查標準曲線,乘以稀釋倍數即得免疫球蛋白的含量。  (2)免疫比濁法:  ①透射比濁法:抗原與抗體在比例合適(抗體必

    血清總鐵結合力測定原理

    血清總鐵結合力(TIBC)通常情況下,僅有1/3的運鐵蛋白與鐵結合。在血清中加入已知過量的鐵標準液,使血清中全部的Tf與鐵結合達到飽和狀態,再用吸附劑(輕質碳酸鎂)除去多余的鐵。再按上法測定血清鐵含量,其結果為總鐵結合力,如再減去先測的血清鐵,則為未飽和鐵結合力(UIBC)。

    血清天冬氨酸氨基轉移酶(AST或GOT)測定的臨床意義

    升高:常見于心肌梗塞發病期、急慢性肝炎、中毒性肝炎、心功能不全、皮肌炎等。

    血清結合珠蛋白(Hp)測定的原理

      (1)原理:在待測血清中加入一定量的血紅蛋白(Hb)液,使之與待測血清中的結合珠蛋白(Hp)形成Hp-Hb復合物。通過電泳法將結合的Hp-Hb復合物與未結合的Hb分開,測定Hp-Hb復合物的量,從而得到血清中結合珠蛋白的含量。

    血清鐵測定的原理和臨床意義

    1)原理:血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含量。參考值

    血清總鐵結合力測定的原理

    原理:血清總鐵結合力(TIBC)通常情況下,僅有1/3的運鐵蛋白與鐵結合。在血清中加入已知過量的鐵標準液,使血清中全部的Tf與鐵結合達到飽和狀態,再用吸附劑(輕質碳酸鎂)除去多余的鐵。再按上法測定血清鐵含量,其結果為總鐵結合力,如再減去先測的血清鐵,則為未飽和鐵結合力(UIBC)。

    血清鐵測定的原理與參考值

    原理:血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含量。參考值:成

    血清鐵測定的原理與臨床意義

      (1)原理:  血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含

    血清鐵測定的原理和參考值

    原理:血清鐵以Fe3+形式與轉鐵蛋白(Tf)結合成復合物,降低介質pH及加入還原劑(如抗壞血酸、羥胺鹽酸鹽等)能將Fe3+還原為Fe2+,則轉鐵蛋白對鐵離子的親和力降低而解離,解離出的Fe2+與顯色劑(如菲咯嗪和2,2′-聯吡啶等)反應,生成有色絡合物,同時作標準對照,計算出血清鐵的含量。參考值:成

    血清丙氨酸氨基轉移酶同工酶的概述

      丙氨酸氨基轉移酶(Alanine aminotransferase,ALT),又稱谷丙轉氨酶(GPT),主要存在于各種組織細胞中,以肝細胞中含量最多。正常時,只有極少量釋放入血液中,故血清該酶活性很低。各種肝炎的急性期,藥物中毒性肝細胞性壞死等疾病時,肝細胞酶大量釋放入血中,使血清ALT活性顯著

    血清天門冬氨酸氨基轉移酶的概述

      天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)同樣是體內最重要的氨基轉移酶之一,催化L-天門冬酸與α-酮戊二酸間氨基轉移反應,舊稱谷丙轉氨酶(GPT)。AST同樣主要存在于心肌、肝腎、骨骼肌、胰腺、脾肺、紅細胞等組織細胞中;同時也存在于正常人血漿、膽汁、腦脊髓液及唾液中。當富含AST的組織細胞受損時,細胞通透性

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