生化总结
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生化知识点重点总结1. 生物大分子:生体内的大分子主要包括蛋白质、核酸、多糖和脂质等。
蛋白质是生物体内最重要的大分子之一,它具有结构和功能多样性;核酸是DNA和RNA的总称,它携带了生物体的遗传信息;多糖是由许多单糖分子聚合而成,主要包括淀粉、糖原和纤维素等;脂质是生物体内比较复杂的一类大分子,包括脂肪、磷脂和皂质等。
2. 蛋白质的结构和功能:蛋白质是生物体内最重要的大分子之一。
它的结构可以分为一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
蛋白质的功能包括酶作用、结构作用、传递作用和免疫作用等。
3. 核酸的结构和功能:核酸是DNA和RNA的总称,它携带了生物体的遗传信息。
DNA是双链结构,RNA是单链结构。
核酸的功能主要包括遗传信息的传递和蛋白质合成等。
4. 多糖的结构和功能:多糖是由许多单糖分子聚合而成。
它主要包括淀粉、糖原和纤维素。
多糖的功能包括能量储备和结构支持等。
5. 脂质的结构和功能:脂质是生物体内比较复杂的一类大分子,包括脂肪、磷脂和皂质等。
脂质的功能包括能量储备、结构支持和传递信号等。
6. 细胞膜的结构和功能:细胞膜是细胞的外层膜。
它主要由脂质分子和蛋白质分子构成。
细胞膜的功能包括细胞的结构支持、物质的进出和信号的传递等。
7. 酶的性质和作用:酶是生物体内的一类特殊蛋白质,它在生物体内具有催化作用。
酶的作用包括降低反应活化能、增加反应速率和特异性催化等。
8. 代谢途径:代谢是生物体内的一系列化学反应过程。
代谢途径主要包括糖代谢、脂质代谢、核酸代谢和蛋白质代谢等。
9. 能量的利用和储存:能量是维持生命活动的重要物质基础。
生物体内的能量主要通过ATP和NADH等化合物来储存和利用。
10. 酶的调控:酶的活性受到多种因素的调控,包括底物浓度、温度、pH值和酶的抑制剂等。
11. 免疫系统:免疫系统是生物体内的一套防御系统,它包括天然免疫和获得性免疫两个部分。
12. 体内环境平衡:体内的环境平衡主要包括细胞内外离子平衡、酸碱平衡和渗透压平衡等。
生化考研知识点归纳总结一、细胞生物化学1. 细胞的结构与功能细胞是生命的基本单位,包括原核细胞和真核细胞。
原核细胞包括细菌和蓝藻等,真核细胞包括植物、动物和真菌细胞。
细胞有细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等多个部分组成。
2. 细胞膜细胞膜是细胞的保护膜,内外有不同的脂类和蛋白质组成。
蛋白质有通道蛋白、受体蛋白、酶蛋白和结构蛋白等。
细胞膜的重要功能包括细胞识别、物质的运输、细胞信号传导等。
3. 蛋白质合成、折叠和降解蛋白质的合成在细胞质中进行,包括转录和翻译两个过程。
新合成的蛋白质需要经过正确的折叠,否则会形成蛋白质聚集,造成细胞内质的损害。
细胞中有多种蛋白质降解途径,主要包括泛素-蛋白酶体途径和溶酶体-体液途径。
4. 细胞核细胞核包括染色质、核仁和核膜等部分。
染色体是DNA和蛋白质的复合物,其中DNA包括基因和非编码序列。
5. 线粒体和叶绿体线粒体是细胞内的能量生产中心,通过氧化磷酸化产生ATP。
叶绿体是植物细胞的特有细胞器,通过光合作用产生ATP和还原能量。
6. 细胞信号传导细胞中的信号传导包括内分泌传导、神经传导和细胞间相互作用等多种方式,主要通过蛋白质、核酸和小分子等信号分子的相互作用实现。
7. 细胞凋亡和坏死细胞凋亡是细胞自身程序性死亡,表现为细胞凋亡因子的释放和内质网的应激等。
细胞坏死是外因导致的异常细胞死亡,与炎症反应和细胞内环境的改变相关。
二、生物大分子结构与功能1. 蛋白质的结构和功能蛋白质包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。
蛋白质的功能包括酶的催化作用、结构蛋白的机械支持、激素的信号传导等。
2. 核酸的结构和功能核酸包括DNA和RNA,DNA包括脱氧核糖核酸和蛋白质组成,并负责遗传信息的传递。
RNA包括核糖核酸和蛋白质组成,并负责基因的转录和翻译。
3. 糖类的结构和功能糖类包括单糖、双糖和多糖,主要作为细胞的能量来源和结构支持。
4. 脂质的结构和功能脂质包括甘油三酯、磷脂、类固醇和脂蛋白等,主要作为细胞膜的组成成分和储存能量。
检验科生化室个人总结检验科生化室个人总结精选3篇(一)在检验科生化室的工作中,我从事了一系列的生化实验,通过分析血液和体液中的生化成分,对疾病进行诊断和监测。
在这个过程中,我收获了许多经验和教训。
首先,我学会了如何正确操作和使用各种生化仪器和设备。
这些仪器对于准确测量血液中的生化成分至关重要,因此了解它们的原理和正确操作是非常重要的。
我通过观察和参与实验,逐渐熟悉了常见仪器的使用,并能够快速准确地进行测量。
其次,我在实验中培养了细心和耐心的品质。
生化实验需要仔细观察样本,准确记录数据,并且要耐心地等待结果的出来。
我懂得了在实验过程中不能急躁和马虎,每一个环节都要认真对待,以获得可靠的结果。
此外,我还学会了如何分析和解读生化数据。
通过对比正常值范围,我可以判断一个人的生化指标是否正常,并进一步评估其身体健康状况。
这需要良好的知识储备和对不同疾病的了解,以正确诊断和监测疾病。
在我个人总结中,我认为除了上述的技术和知识方面的收获,还有一些重要的工作态度和价值观。
我学会了团队合作,和同事之间建立了良好的沟通和合作关系,共同努力完成工作。
我也明白了责任和纪律的重要性,我要对自己的工作负责,并按照规定的流程和标准来操作。
总的来说,我在检验科生化室的工作中得到了很多宝贵的经验和教训。
我相信这些经验和技能将对我的职业发展有着积极的影响,并使我成为一名更优秀的检验科生化室工作者。
检验科生化室个人总结精选3篇(二)作为检验科的一员,我在这一年中收获了许多经验和知识。
在这个过程中,我遇到了许多挑战,但也成功地克服了它们。
首先,我学到了许多实验室技术和操作的知识。
我熟悉了各种检验设备的使用方法,并掌握了一些常见的实验室技术,如离心、比色、显微镜观察等。
我也学会了如何进行样本的收集和储存,以及数据的录入和分析。
这些知识使我能够有效地进行实验室工作,并提供准确的检验结果。
其次,我学会了如何处理各种样本和实验室问题。
在工作中,我遇到了许多不同类型的样本和实验室问题。
生化知识点总结大全生物化学是研究生物分子、细胞和组织等生物学基本单位在化学层面上的结构、功能和相互关系的一门学科。
生物化学知识的掌握对于理解生物体内各种生理过程以及疾病的发生、发展和治疗都具有重要意义。
下面将对生化知识点进行总结,包括生物大分子、酶和代谢、细胞信号传导、遗传信息的传递和表达等内容。
一、生物大分子1. 蛋白质蛋白质是由氨基酸组成的大分子,是生物体内最重要的大分子之一。
蛋白质的结构包括一级结构、二级结构、三级结构和四级结构,分别代表了氨基酸序列、局部结构、全局结构和蛋白质的组装形式。
蛋白质在生物体内担任着结构、酶、携氧等多种重要功能。
2. 核酸核酸是构成生物体遗传信息的重要大分子。
核酸包括DNA和RNA两类,其中DNA是生物体内遗传信息的主要携带者,而RNA则参与了蛋白质的合成过程。
核酸的结构包括磷酸、核糖和碱基,它们通过磷酸二酯键相连而形成长链状结构。
3. 脂类脂类是一类绝缘性物质,其分子结构包含甘油酯和磷脂,具有水、油双亲性,是细胞膜的主要构成成分。
脂类还包括胆固醇和脂蛋白,它们在人体内参与了能量储存、细胞膜形成、传递体内信息等多种生理活动。
二、酶和代谢1. 酶的分类和特性酶是一类生物催化剂,可以加速生物体内的化学反应。
酶根据其作用的基质可以分为氧化还原酶、水解酶、转移酶等多种类型;根据作用反应的特点还可以分为氧化酶、脱氢酶、水合酶等。
酶的活性受到PH值、温度、离子浓度等因素的影响。
2. 代谢途径代谢是生物体维持生命活动所必需的化学反应过程,包括物质的合成、降解和转化等步骤。
常见的代谢途径包括糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化等。
这些代谢途径通过调控酶的活性来维持生物体内各种代谢物质的平衡。
三、细胞信号传导1. 受体的结构和功能受体是细胞膜上的一类蛋白质,可以感知外界信号并将其转化为细胞内信号传导的起始物质。
受体的结构包括外部配体结合区、跨膜区和细胞内信号传递区,它可以通过配体结合激活下游信号分子,从而引发细胞内的生理反应。
生化知识点总结一、蛋白质结构与功能。
1. 氨基酸。
- 结构特点:氨基酸是蛋白质的基本组成单位,具有共同的结构通式,即中心碳原子连接一个氨基、一个羧基、一个氢原子和一个侧链基团(R基)。
不同的氨基酸R 基不同,这决定了氨基酸的性质差异。
- 分类:根据R基的化学结构可分为脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环族氨基酸等;根据R基的极性可分为非极性氨基酸、极性中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸。
- 理化性质:- 两性解离:氨基酸分子中既含有酸性的羧基,又含有碱性的氨基,在不同的pH 溶液中可发生两性解离,当溶液pH等于其等电点(pI)时,氨基酸呈电中性。
- 紫外吸收:色氨酸、酪氨酸在280nm波长附近有最大紫外吸收峰,可用于蛋白质的定量分析。
2. 蛋白质的一级结构。
- 定义:蛋白质的一级结构是指多肽链中氨基酸的排列顺序。
主要化学键为肽键,有些蛋白质还包括二硫键。
- 意义:一级结构是蛋白质空间构象和特异生物学功能的基础。
例如,镰刀型红细胞贫血病就是由于β - 球蛋白N端第6个氨基酸残基由正常的谷氨酸被缬氨酸取代,导致蛋白质的一级结构改变,进而引起其空间结构和功能的异常。
3. 蛋白质的二级结构。
- 定义:蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,也就是该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,不涉及氨基酸残基侧链的构象。
- 主要形式:- α - 螺旋:多肽链主链围绕中心轴呈有规律的螺旋式上升,每3.6个氨基酸残基螺旋上升一圈,螺距为0.54nm。
其稳定因素是每个肽键的N - H和第四个肽键的C=O形成的氢键。
- β - 折叠:多肽链充分伸展,相邻肽段之间折叠成锯齿状结构,靠链间氢键维系。
可分为平行式和反平行式β - 折叠。
- β - 转角:常发生于肽链进行180°回折的转角处,由4个氨基酸残基组成,第二个残基常为脯氨酸。
- 无规卷曲:没有确定规律性的肽链结构。
4. 蛋白质的三级结构。
- 定义:整条多肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,也就是整条肽链所有原子在三维空间的排布位置。
第1篇一、2023年度生化质控工作总结2023年,生化质控科在院领导及相关部门的指导下,紧密围绕医院工作大局,以提高医疗服务质量为核心,积极开展各项质控工作。
现将本年度工作总结如下:1. 加强人员培训与考核:全年共组织各类培训10余次,涉及生化检验技术、质量控制标准、仪器设备操作等方面,提升检验人员业务水平。
同时,定期对检验人员进行考核,确保检验质量。
2. 完善质控体系:根据国家相关标准,修订和完善了生化检验质量管理体系,确保检验过程规范、标准。
3. 强化室内质控:严格执行室内质控方案,定期对生化检验项目进行质控,确保检验结果准确可靠。
4. 积极参与室间质评:全年共参加5次室间质评,成绩优异,得到了上级部门的认可。
5. 优化检验流程:针对检验流程中存在的问题,不断优化检验流程,提高检验效率。
6. 加强设备维护与管理:定期对生化检验设备进行维护和保养,确保设备正常运行。
二、2024年度生化质控工作计划1. 加强人员培训:针对检验人员的实际需求,制定年度培训计划,提升检验人员业务水平。
2. 完善质控体系:持续改进质控体系,确保检验质量持续提升。
3. 强化室内质控:严格执行室内质控方案,加强检验项目的质控,确保检验结果准确可靠。
4. 积极参与室间质评:全年参加6次室间质评,提高检验水平。
5. 优化检验流程:针对检验流程中存在的问题,进一步优化检验流程,提高检验效率。
6. 加强设备维护与管理:定期对生化检验设备进行维护和保养,确保设备正常运行。
7. 关注新技术、新方法:关注国内外生化检验新技术、新方法,提高检验技术水平。
8. 加强与临床科室的沟通与协作:加强与临床科室的沟通与协作,确保检验结果为临床诊断提供有力支持。
总之,生化质控科将继续努力,以提升医疗服务质量为目标,为医院的发展贡献力量。
第2篇一、年度质控总结在过去的一年里,我部门紧紧围绕医院总体发展战略,严格执行国家相关法律法规和行业标准,积极开展生化质控工作,确保了临床生化检验结果的准确性和可靠性。
医疗生化知识点总结一、生物分子基础1. 蛋白质蛋白质是生物体的重要组成成分,是由氨基酸通过肽键连接而成的大分子化合物。
蛋白质的结构包括一级结构(氨基酸序列)、二级结构(α-螺旋和β-折叠)、三级结构(立体构象)和四级结构(多肽亚单位的组合)。
蛋白质的功能包括酶、激素、抗体、结构蛋白等。
2. 糖类糖类是生物体内重要的能量来源,包括单糖、双糖、多糖等。
糖类在生物体内参与能量代谢、细胞信号传导等生理过程。
3. 脂类脂类是生物体内的重要结构成分,包括甘油三酯、磷脂、胆固醇等。
脂类在细胞膜结构、能量储备、信号传导等方面发挥重要作用。
4. 核酸核酸包括DNA和RNA,是生物体内遗传信息的载体。
DNA包括双链DNA和单链DNA,RNA包括mRNA、tRNA、rRNA等。
核酸在遗传信息传递、蛋白质合成等生理过程中起重要作用。
二、细胞生物化学1. 细胞膜结构细胞膜由磷脂双分子层和蛋白质组成,具有选择性通透性。
细胞膜在维持细胞内外环境平衡、细胞信号传导等方面发挥重要作用。
2. 能量代谢能量代谢包括糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化等过程,是细胞内产生能量的重要途径。
这些过程产生的ATP是细胞内的能量储备。
3. 细胞信号传导细胞信号传导包括细胞外信号(激素、生长因子等)通过受体与细胞内信号传导蛋白(G蛋白、酶联受体等)相互作用,最终调节细胞内的生理过程。
4. 细胞凋亡细胞凋亡是细胞自身程序性死亡,参与机体发育、免疫调节等生理过程。
细胞凋亡与肿瘤、神经退行性疾病等疾病的发生发展密切相关。
三、临床生化检测1. 血清生化指标血清生化指标包括血糖、血脂、肝功能指标、肾功能指标、电解质等,可以反映机体的代谢、排泄、内分泌等状况。
2. 酶学指标酶学指标包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰转移酶(GGT)等,可以反映肝脏、心肌等组织损伤的程度。
3. 肿瘤标志物肿瘤标志物是一些特异性蛋白质,可以通过血清或尿液检测来辅助肿瘤的诊断、疗效评价和预后判断。
生化常识知识点总结1. 细胞结构与功能细胞是生命的基本单位,它们在维持生物体的正常功能和生存过程中发挥着重要作用。
细胞包含许多重要的结构组成,如细胞膜、细胞质、细胞核等。
细胞膜是细胞的外围结构,它通过选择性透性调节物质的进出。
细胞质是细胞内的液体部分,含有细胞器和细胞骨架。
细胞核含有DNA和RNA等遗传物质,控制细胞的生长、分裂和代谢等生理功能。
2. 生物分子生物分子是构成细胞和生物体的基本单位,包括蛋白质、核酸、碳水化合物和脂类等。
蛋白质是生物体内最重要的大分子,它们在细胞器和细胞膜上发挥着关键作用。
核酸是DNA 和RNA的组成部分,储存和传递遗传信息。
碳水化合物是细胞内的主要能量来源,也是细胞膜的重要组成成分。
脂类是细胞膜的主要成分,还参与了许多代谢和信号传导过程。
3. 酶和代谢酶是生物体内的催化剂,它们在调节细胞内化学反应速率、能量转化和物质代谢中发挥着关键作用。
酶的活性受到多种因素的影响,包括温度、pH值、底物浓度和抑制剂等。
代谢是细胞内所有化学反应的总称,包括有氧代谢和无氧代谢两种方式,通过代谢可以产生能量和合成细胞需要的物质。
4. 遗传学遗传学是研究遗传现象和遗传变异的科学,包括遗传物质的结构和功能、遗传基因的表达和调控等方面。
遗传物质主要由DNA和RNA组成,它们携带了生物体遗传信息,控制生物体的发育、生长和性状。
遗传基因的表达和调控包括DNA复制、转录和翻译等过程,它们决定了生物体的遗传特征和性状。
5. 免疫学免疫系统是生物体内的一种防御系统,它能够识别和清除外来病原体,保护生物体免受感染和疾病。
免疫系统包括先天免疫和获得免疫两种方式,通过免疫细胞和抗体等进行免疫应答。
免疫系统的异常会导致免疫缺陷和自身免疫疾病等疾病的发生。
6. 能量和物质代谢生物体需要能量来维持生命活动和生长发育,能量主要来源于食物和光合作用。
物质代谢是生物体内分子的合成和降解过程,包括有氧代谢、无氧代谢和光合作用等各种代谢途径。
生化个人工作总结在过去一段时间的生化工作中,我主要负责实验室的生化分析和数据处理工作,以及相关实验的设计和执行。
通过这些工作,我积累了一些经验并取得了一些成果。
以下是我个人的总结:1. 技术掌握:通过参与多次实验和不断学习,我掌握了许多生化实验的基本操作技巧,包括样品制备、实验仪器使用、酶活性测定等。
我熟悉并能独立操作常用的生化分析仪器和设备,如高效液相色谱仪、质谱仪等。
2. 数据处理和分析:在实验完成后,我能够准确地使用常见的数据处理软件和统计工具,如Excel、GraphPad Prism等,对实验结果进行处理和分析。
我能够绘制合适的图表和图形展示实验结果,并做出合理的结论。
3. 实验设计和执行:通过多次自主设计和执行实验,我提高了自己的实验设计水平和实验技能。
我能够根据实验目的和要求制定合理的实验方案,并合理安排实验步骤和时间。
在实验执行过程中,我能够严格按照操作规范和实验步骤进行,并保证实验的可重复性和准确性。
4. 团队合作和沟通能力:在实验室团队中,我与同事之间能够良好沟通和合作。
我能够积极参与讨论和交流,并根据实验的需要与他人合作完成任务。
我也能够准确传达实验进展和结果,并与他人分享经验和知识。
5. 责任心和自我管理能力:我对工作充满责任心,能够主动承担任务并按时完成。
我能够良好地管理自己的时间和资源,合理安排工作和学习。
我也会不断总结和反思自己的工作,以不断提高自己的能力和水平。
在今后的工作中,我将继续学习和提高自己的技能,不断探索和研究生化领域的前沿科学问题。
我希望能够通过自己的努力,在生化领域取得更多的成绩和突破。
生化期末知识总结生物化学作为生物学和化学的交叉学科,研究生物体内物质的组成、结构和特性,以及生物体内的化学反应和能量转化过程。
在生化学的学习中,我们需要掌握大量的知识点,包括有机化学、无机化学、酶学、代谢等内容。
下面是一篇生化期末知识总结,希望对你的学习有所帮助。
一、有机化学有机化学是生化学的基础。
有机分子是一类含有碳(C)原子的化合物,通常还含有氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)等元素。
在有机化学中,我们需要了解基本的有机化合物的命名、结构和性质。
以下是一些重要的有机化学知识点:1.有机化合物命名有机化合物的命名方法很多,主要有系统命名法和常用命名法。
在系统命名法中,根据化合物结构的不同特点,可以分为烷烃、烯烃、炔烃、醇、醚、酮、酸、酯等不同类别。
在常用命名法中,常用的有烷基、烯基、氨基等术语来修饰命名,如甲基(CH3)、乙基(C2H5)等。
2.有机化合物结构有机化合物的分子结构主要有分子式和结构式两种表示方法。
分子式是由化合物中各元素的符号和原子数量表示的,如甲烷(CH4)、乙醇(C2H5OH)等。
结构式是用连线和原子符号表示化合物中原子与原子之间的连接关系,如乙酸(CH3COOH)的结构式为CH3-COOH。
3.有机化合物性质有机化合物的性质与其结构有关,主要包括化学惰性、酸碱性、稳定性、溶解性和极性等。
化学惰性较强的有机化合物通常不容易发生化学反应,如饱和的烃类。
酸碱性取决于有机化合物中含有的酸基或碱基的性质,如羧基 (-COOH)是常见的酸基。
有机化合物的稳定性与它们的链长、官能团、分子结构等有关。
溶解性主要受到分子极性的影响,如极性物质易溶于极性溶剂。
二、无机化学无机化学主要研究无机物质的组成、结构和性质,也是生化学的一部分。
无机化学涉及的内容很广泛,包括无机元素、酸碱、锌、镁、铁、铜等。
以下是一些常见的无机化学知识点:1.无机元素无机元素是构成地球壳、大气和生物体的基本物质,根据元素的性质可分为金属元素和非金属元素。
1 谷丙转氨酶 ALT 0-40IU/L常见于急慢性肝炎,药物性肝损伤,脂肪肝,肝硬化心梗,胆道疾病2谷草转氨酶 AST 0-40I/L增高常见于心梗,急慢性肝炎,中毒性肝炎,心功能不全,皮肌炎3.转肽酶GGT 0-40IU/L 高常见于原发性或转移性肝癌,急性肝炎,慢性肝炎活动期,肝硬化,急性胰腺炎及心力衰竭4、碱性磷酸酶 ALP30-115IU/L 高:常见于肝癌,肝硬化,阻塞性黄疸,急慢性黄疸型肝炎,骨细胞瘤,骨折及少年儿童。
5、乳酸脱氢酶LDH 90-245U/L高:急性心肌梗塞发作后12-48小时开始升高,2-4天可达高峰,8-9天恢复正常。
另外,肝脏疾病恶性肿瘤可引起LDH增高6、总胆红素TBI 4.00-17.39umol/L增高:原发生胆汁性肝硬化急性黄疸型肝炎,慢性活动期肝炎,病毒性肝炎。
肝硬化,溶血性黄疸,新生儿黄疸,胆石症等7.直接胆红素DBIL值0.00-6.00umol/L增高:常见于阻塞性黄疸,肝癌,胰头癌,胆石症等。
8、游离胆红素英文缩写IBIL正常参考值0.00-17.39umol/L 增高:见于溶血性黄疸,新生儿黄疸,血型不符的输血反应9、总蛋白 TP 55.00-85.00g/L增高:常见于高度脱水症(如腹泄、沤吐,休克,高热)及多发性骨髓瘤。
降低:常见于恶性肿瘤,重症结核,营养及吸收障碍,肝化,肾病综合症,烧伤,失血。
10、白蛋白 ALB 35.00-55.00g/L增高:常见于严重失水而导致血浆浓缩,使白蛋白浓度上升。
降低:基本与总蛋白相同,特别是肝脏,肾脏疾病更为明显,见于慢性肝炎、肝硬化、肝癌、肾炎等。
如白蛋白30g/L,则预后较差。
11、球蛋白 GLO 15-35g/L增高:常见于肝脏疾病(如慢性肝炎、肝硬化、肝癌、肾炎等),网状内皮系统疾病,如多发性骨髓瘤,单核细胞性白血病,慢性感染,如化脓性感染、梅毒、麻风、结缔组织病。
12、白/球 A/G 1.00-2.50。
增高:常见于肝脏疾病(如慢性肝炎、肝硬化、肝癌、肾炎等)。
如治疗后白蛋白提高至正常或接近正常,A/G比值接近正常,表示肝功能有改善。
故检测血清白蛋白、球蛋白及其比值,可估计肝脏疾病的病情核预后。
13、血糖英文缩写 GLU正常参考值 3.4-6.2 mmol/L增高:某些生理因素(情绪紧张,饭后1-2小时)及注射肾上腺素后,病理性增高见于各种糖尿病,慢性胰腺炎,心梗,甲亢,垂体前叶嗜酸性细胞瘤,颅内出血,颅外伤等。
14前白蛋白 PAB 170-420mg/L可作为肝功能早期损害的指标和检测机体营养不良的指标。
增高:甲状腺机能亢进,各种胶原病、肾变病等。
降低:急性肝炎、肝硬化、恶性肿瘤、蛋白吸收不足等。
15、羟丁酸脱氢酶 HBDH 90-250IU/L增高:作为急性心梗诊断的一个指标,与LDH大致相同,在急性心梗时此酶在血液中维持高值,可达2周左右。
16 肌酸激酶CK 30-170IU/L增高:心梗4-6小时开始升高,18-36小时可达正常值的20-30倍,为最高峰,2-4天恢复正常,另外,病毒性心肌炎,皮肌炎,肌肉损伤,肌营养不良,心包炎,脑血管意外及心脏手术等都可以使CK增高。
17、肌酸激酶同工酶 CK-MB 0-25IU/l常用于心肌梗死的诊断18、尿素氮 BUN 1.7-8.3mmol/L增高:常见于高蛋白饮食,糖尿病,重症肝病,高热,轻度肾功能低下,高血发性骨髓瘤尿路闭塞,术后无尿,尿毒症前期,肝硬化,严重肾功能衰竭,尿毒症。
19、肌酐CRE 36.00-132umol/L增高见于严重肾功能不全,各种肾障碍,肢端肥大症等。
降低见于肌肉量减少,如营养不良,多尿。
20、尿酸URIC 150.00-416.00umol/L增高:见于痛风,子痫,白血病,红细胞增多症,多发性骨髓瘤,急慢性肾小球肾炎。
降低:见于恶性贫血及肾上腺皮质激素等药物21、磷P 0.72-1.34mmol/L增高见于甲状旁腺机能减退,急慢性肾功能不全,尿毒症,骨髓瘤及骨折愈合期降低见于甲亢,代谢性酸中毒佝楼病,软骨病,肾功能衰竭,长期腹泻及吸收不良。
22甘油三酯 TG 0.30-1.80mmol/L增高可由遗传,饮食因素或继发于某些疾病,如糖尿病,肾病等。
降低见于甲亢,肾上腺皮质功能低下,肝实质性病变,原发性β脂蛋白缺乏及吸收不良。
23. 胆固醇TC 3.40-6.5mmol/L意义:高脂蛋白血症与异常脂蛋白血症的诊断及分类;心,脑血管病的危险因素的判断TC增高或过低可以是原发的营养因素或继发于某些疾病,如甲状腺病,肾病等。
24. 高密度脂蛋白HDL-C 1.00-1.60mmol/L降低:见于脑血管病,冠心病,高TG血症,严重疾病或手术后,吸烟,缺少运动等。
25 低密度脂蛋白LDL-C正常参考值0-3.36 mmol/L同血清总胆固醇测定。
当LDL-C值在3.36-4.14mmol/L时,为危险边缘;>4.14mmol/L 为危险水平。
26.脂蛋白(a)Lp(a)0-30mg/L冠心病危险遗传因子,增高:冠心病率和死亡率比正常人大为增加,改变饮食结不会下降,应以药物治疗27.钾K+ 3.5-5.5mmol/L增高:1.经口及静脉摄入增加。
2.钾流入细胞外液;如严重溶血,感染烧伤,组织破坏,胰岛素缺乏。
3.组织缺氧;心功能不全,呼吸障碍,休克。
4.尿排泄障碍;肾功能衰竭及肾上腺皮质功能减退。
5.毛地黄素大量服用。
降低:1.经口摄入减少。
2.钾移入细胞内液;碱中毒及使用胰岛素后,IRI分泌增加。
3.消化道钾丢失;频繁呕吐腹泻。
4.尿钾丢失;肾小管性酸中毒。
钠Na+ 135-155mmol/L增高:1.严重脱水,大量出汗,高烧,烧伤,糖尿病性多尿。
2.肾上腺皮质功能亢进,原发及继发性醛固酮增多病。
降低:1.肾皮质功能不全,重症肾盂肾炎,糖尿病。
2.胃肠道引流,呕吐及腹泻。
3.抗利尿激素过多。
28.氯英文缩写Cl-正常参考值95-115mmol/L增高见于高钠血症,呼吸碱中毒,高渗性脱水,肾炎少尿及尿道梗塞。
降低见于低钠血症,严重呕吐,腹泻,胃液胰液胆汁液大量丢失,肾功能减退及阿狄森氏病等。
钙Ca 2.25-2.7mmol/L增高见于骨肿瘤,甲状旁腺机能亢进,急性骨萎缩,肾上腺皮脂功能减退及维生素D摄入过量等。
降低常见于维生素D缺乏,佝楼病,软骨病,小儿手足抽搐症,老年骨质疏松,甲状旁腺功能减退,慢性肾炎,尿毒症,低钙饮食及吸收不良。
二氧化碳结合力CO2Cp19-29 mmol/LCO2Cp是静脉血标本血浆后,与正常人肺泡气(PCO2=5.33kPa, PO2=13.3kPa)平衡后测得血浆中HCO3-所含CO2量,它主要是指血浆中呈结合状态的CO2,反映体内的碱储备量,其意义与SB基本相当,在代谢性酸碱平衡失调时,它能较及时地反映体内碱储备量的增减变化。
胆汁酸:TBA <10umol/L增高:急慢性肝炎,肝硬化,阻塞性黄疸及药物引起肝损害时。
α-L-岩藻糖苷酶AFU正常参考值 3 –40IU/L增高见于原发性肝肝癌(PHC)。
对PHC诊断的阳性率为64%--84%。
转移性肝癌、胆管细胞癌、恶性间皮瘤、恶性血管内皮细胞瘤、肝硬化等也可增高。
慢性肝炎和肝硬化患者血清AFU增加,阳性率分别为3.8%和5.6%。
显著降低见于恶性卵巢瘤。
淀粉酶AMY 0-220IU/L增高见于急慢性胰腺炎,胰腺癌,胆道疾病,胃穿孔,肠梗阻,腮腺炎,唾液腺炎等。
降低:见于肝脏疾病,如肝癌,肝硬化。
检验项目胆碱酯酶CHE活性降低时有临床意义。
在病情严重的肝炎患者中,约有4/5病人血清CHE活性降低至正常60%,危重病人可降至正常的10%以内甚至完全缺如。
慢性活动性肝炎,肝硬化失代偿期均可致CHE活性降低。
饥饿,营养不良CHE也降低。
可作为有机磷中毒诊断及估计预后的重要手段糖化血清蛋白GSP1.08-2.1 mmol/L反映2-3周以来病人的平均血糖水平用于评价糖尿病短期控制程度常用于药物疗效评价酮体D3HB0.01-0.3 mmol/L1、糖尿病患者酮症或应急状态的监测,酮症早期诊断与治疗监控2、指导糖尿病更酮治疗及疗效观察3、糖尿病人应急状态时,如患急重病、紧张、妊娠和血糖水平持续超过13.4 mmol/L用于监测酮症的发生。
4、严重损伤、急重疾病、败血症、营养支持的病人,测早晨空腹血酮体的水平,可了解体内脂肪蛋白质动员的情况。
补体3 C3正常参考值 1.2-2.29g/L是一种急性时相蛋白,炎症反映时其值升高。
低值见于肾小球肾炎和免疫复合物疾病。
补体4英文缩写C4正常参考值0.2-0.4 g/L 比C3敏感,炎症时C4增高,低值表明补体激活发生抗原-抗体反应。
抗链球菌溶血素O(ASO)成人<200IU/Ml 链球菌感染后1-4周ASO 明显上升,6周可下降,但活动性风湿红热、肾小球肾炎、扁桃体炎、皮肤炎有重要意义。
C反应性蛋白(CRP)正常参考值阴性血清中CRP升高是细菌性感染和组织损伤的最灵敏的指标,对指示炎症、风湿、组织损伤、肿瘤及其愈后有重要意义。
类风湿因子(RF)正常参考值〈20IU/L临床意义用于类风湿因子相关疾病的诊断。
免疫球蛋白G 免疫球蛋白M 免疫球蛋白蛋IgG IgM IgA7.00-15.00g/L 0.4-2.6g/L 0.7-4.0g/L升高:单种高浓度:M蛋白症,多种高浓度:SLE、感染慢性期。
慢性肝炎:IgG明显增加、IgA IgM轻度增加。
酒精性肝硬化:IgA明显增加,G、M轻度增加。
感染初期、病毒性肝炎、原发胆汁性肝硬化:IgM明显增加,G、A 轻度增加。
类风关、硬皮病、肝硬化:IgG、A轻度增高或正常。
降低:原发或继发免疫低下。