低密度脂蛋白胆固醇_LDL-C_的检测
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说明书版本号:V1.0货号HOEM0601-01HOEM0601-02HOEM0601-03产品名称低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测试剂盒(直接法)预期用途本试剂盒用于体外测定人血清中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的含量。
低密度脂蛋白胆固醇用于冠心病和动脉粥样硬化的诊断。
动脉粥样硬化(AS)斑块中沉淀的脂质主要是低密度脂蛋白(LDL),在各类脂质中,LDL被认为是主要的致病因素,而高密度脂蛋白(HDL)可能起保护作用,血清总胆固醇(TC)大致反映LDL胆固醇(LDL-CHO)水平,但也受HDL-C水平的影响,因此在AS脂类危险因素判别中,TC偏高时,测定LDL-C有重要临床意义。
检验原理反应分两步进行:第一步:R1中聚阴离子与LDL形成复合物,在表面活性剂1作用下,不与胆固醇酶试剂反应。
而其它脂蛋白(CM,VLDL-C,HDL-C)则被酶试剂水解产生过氧化氢,在缺乏偶联剂时被消耗而不显色。
第二步:R2中表面活性剂2使LDL释放胆固醇,在胆固醇酶试剂与偶联剂作用下参与Trinder反应而显色,吸光度与样本中低密度脂蛋白胆固醇浓度成正比。
主要组成成分组成浓度试剂1(R1):Tris缓冲液100mmol/L(pH7.5)聚阴离子化合物0.5mmo1/LN-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)间甲苯胺(TOOS)1mmol/L4-氨基安替比林0.5mmo1/L胆固醇酯酶800U/L胆固醇氧化酶500U/L表面活性剂适量试剂2(R2):Tris缓冲液100mmol/L(pH7.0)过氧化物酶30KU/L表面活性剂适量储存条件及有效期未开封试剂避光保存于2~8℃,有效期12个月;试剂开封后避光保存于2~8℃,在无污染情况下有效期1个月;试剂不可冰冻。
样本要求1.新鲜无溶血的血清2.样本中血红蛋白≤600mg/dL、甘油三酯≤1000mg/dL、胆红素≤20mg/dL时未观察到明显干扰。
3.稳定性:2~8℃保存可稳定7天。
低密度脂蛋白胆固醇(LDL)主要的载脂蛋白为ApoB-100(约占蛋白的95%)。
LDL经过LDL 受体途径进行代谢,LDL中的Apo B-100可被受LDL体识别与结合。
血浆中65%~70%的LDL 是依赖LDL受体清除的。
LDL是发生动脉粥样硬化的危险重要因素之一。
LDL经化学修饰作用或氧化后后,易和清道夫受体结合,被巨噬细胞摄取,形成泡沫细胞,并停留在血管壁内,从而沉积了大量的胆固醇,尤其是胆固醇酯,促使动脉壁形成粥样硬化斑块。
LDL-C也是测定LDL中胆固醇量以表示LDL水平。
LDL一般分为A型B型,亚组份组成不同、特性差异,其氧化易感性和被巨噬细胞摄取的量也不同。
A型LDL大而轻,B型LDL小而密,是动脉粥样硬化发生的强危险因素。
(二)方法:
1.计算法:Friedewald公式法:
LDL-C = TC –HDL-C – TG / 5(mg/dl为单位)
LDL-C = TC – HDL-C – TG / 2.2(mmol/L为单位)
应用条件:(假设)
VLDL-C与TG之比相对固定, VLDL-C用TG/5或TG/2.2表示; 1 2 下页。
低密度脂蛋白的三个指标数字的标准1. 引言1.1 背景介绍低密度脂蛋白(LDL)是一种主要负责运输胆固醇到体内细胞的脂蛋白,被认为是动脉粥样硬化的主要致病因素之一。
高水平的LDL胆固醇被认为是导致动脉粥样硬化和心血管疾病的危险因素,因此监测和控制LDL水平对于预防心血管疾病至关重要。
LDL的三个指标数字包括LDL胆固醇浓度、LDL粒子数和LDL亚型。
这些指标数字的标准对于评估患者的心血管风险和制定相应的预防措施至关重要。
了解指标数字的标准及其影响因素可以帮助医生更好地评估患者的心血管风险,并及时采取必要的干预措施。
在临床实践中,监测LDL的指标数字对于确保患者心血管健康至关重要。
深入了解LDL的三个指标数字及其标准是非常重要的。
1.2 研究目的研究目的是探讨低密度脂蛋白的三个指标数字的标准,从而帮助医生和患者更好地了解和控制相关的健康风险。
通过对指标数字的标准进行详细解析,可以帮助医疗工作者更准确地评估患者的心血管疾病风险,并制定相应的治疗方案。
深入探讨这些标准的制定背后的科学依据和实际应用情况,有助于提高人们对低密度脂蛋白的认识,促进健康生活方式的形成和推广。
通过本研究的成果,希望能够为预防心脑血管疾病、延长健康寿命提供科学依据和借鉴。
2. 正文2.1 低密度脂蛋白的定义低密度脂蛋白(LDL)是一种含有大量胆固醇的脂蛋白,通常被称为“坏”胆固醇。
它的主要功能是将胆固醇从肝脏输送到身体的其他组织。
当LDL水平过高时,会沉积在动脉壁上,导致动脉粥样硬化的形成,增加心血管疾病的风险。
LDL的结构由蛋白质和胆固醇组成,在血液中呈现为一种密度较低的脂蛋白,因此得名为低密度脂蛋白。
LDL可分为LDLⅠ、LDLⅡ、LDLⅢ三个亚型,其密度逐渐增加,具有不同的生物学功能和代谢途径。
LDL的三个指标数字分别是LDL-C、LDL-P和LDL大小。
LDL-C 是LDL胆固醇的浓度,是目前临床上常用的LDL指标;LDL-P是LDL 颗粒数,可以更准确地评估LDL的负荷;LDL大小表示LDL颗粒的直径大小,较小的LDL颗粒更容易渗入动脉壁,增加患心血管疾病的风险。
低密度脂蛋白胆固醇的检测方法英文回答:Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is a type of cholesterol that is often referred to as "bad" cholesterol because it can build up in the arteries and lead to cardiovascular diseases. It is important to monitor LDL-C levels in order to assess an individual's risk for developing heart disease. There are several methods available for measuring LDL-C levels, and I will discuss two commonly used methods: direct measurement and calculation.1. Direct Measurement:This method involves directly measuring the amount of LDL-C in a blood sample. It is considered to be the most accurate method for determining LDL-C levels. One common technique used for direct measurement is ultracentrifugation, which separates lipoproteins based ontheir density. The LDL-C fraction is isolated and then quantified using chemical assays. Another method is the use of immunoassays, which involve the use of antibodies that specifically recognize and bind to LDL-C. The amount of LDL-C present in the sample can then be measured using various detection techniques.2. Calculation:This method estimates LDL-C levels based on the levels of other lipoproteins in the blood, namely total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), and triglycerides. One commonly used equation for calculating LDL-C is the Friedewald equation:LDL-C = Total cholesterol HDL-C (Triglycerides/5)。
血脂和脂蛋白检测是评估血液中脂质代谢状况的常见方法。
下面是几种常用的检测方法:
1. 血液样本采集:在进行血脂和脂蛋白检测之前,需要抽取一定量的静脉血液样本。
常用的采血方法是在手腕、手臂或手背处使用安全针针头进行采血。
2. 总胆固醇(TC):血液中的总胆固醇含量是评估脂质代谢的一个重要指标。
总胆固醇检测常常通过血液生化分析仪器来测定,这些仪器可以测量血液中胆固醇的浓度。
3. 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C):LDL-C 是致动脉粥样硬化的主要因素之一。
测量LDL-C 的常见方法是使用直接法或间接法。
直接法通过将血液样本中的LDL-C 直接测量出来。
间接法通常使用血液生化分析仪器,计算得出LDL-C 的浓度。
4. 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):HDL-C 被认为是“好胆固醇”,具有保护心血管健康的作用。
测量HDL-C 通常使用血液生化分析仪器,通过测定血液样本中HDL-C 的浓度来进行评估。
5. 三酰甘油(TG):三酰甘油是血液中最常见的脂质之一,它通常与胆固醇一起进行检测。
血液生化分析仪器可以测量血液中TG 的浓度。
6. 脂蛋白:脂蛋白是一种将脂质从一个部位输送到另一个部位的复合物。
脂蛋白检测通过血液生化分析仪器,可以评估血液中不同类型脂蛋白的浓度和比例,如低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)等。
这些是常见的血脂和脂蛋白检测方法,具体的检测项目和方法可根据医生或实验室的要求进行选择。
在进行检测之前,建议咨询医生或专业人员,以了解具体的检测方法和准备事项。
1、方法依据:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法)检测方法 2、适用范围:适用于人血清或血浆低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的测定。
3、试剂仪器:3.1 试剂:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司原装试剂盒。
3.2 试剂储存:2℃~8℃保存有效期为一年。
试剂开瓶后应避光保存,在2℃~8℃可稳定28天。
试剂不可冰冻。
3.3 仪器:迈瑞BS-2000M 全自动生化分析仪. 4、操作程序4.1方法原理本试剂盒为均相方法,省去离心步骤直接检测LDL-C 。
在反应第一步,LDL 被选择性保护,而非LDL 脂蛋白被酶处理。
第二步中,LDL 被释放,由胆固醇酶法显色反应选择性地测定出LDL-C 。
(1) HDL,VLDL,和乳糜微粒胆甾烯酮+ H 2O 22H 2O 2 2H 2O + O 2 (2) LDL 胆甾烯酮 + H 2O 2H 2O 2 + TOOS + 4-氨基安替比林 醌亚胺染料4.2样本要求新鲜血清或血浆,采集后及时测定,应避免溶血和污染。
血清在2℃~8℃可保存5天。
CHE+CHOPOD过氧化氢酶 CHE+CHO4.3上机操作4.3.1试剂装载、校准、样品和质控血清分析操作详见“《迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪标准操作、维护、保养规程》”。
4.3.2 校准:4.3.2.1 标准液的准备:校准品使用迈瑞医疗国际股份有限公司配套冻干品,按说明书要求稀释后分装,-20℃冷冻保存,用前提前15分钟从冰箱中取出,复溶到室温后上机检测。
4.3.2.2 校准程序:首次使用校准。
当有以下情况时需重新校准:1)换试剂批号或出现质控漂移时;2)当仪器做完保养后;3)仪器进行零件更换时。
每次试验前用准备好的校准品进行校准,校准通过后进行检测。
4.3.2.3 质控:在标本开始之前做质控,质控通过后方能进行标本的检测。
4.3.3 测试基本参数4.4参考范围0~4.11 mmol/L (注:各实验室应有自己的参考范围。
血清低密度脂蛋白胆固醇测定及临床意义【关键词】胆固醇血清总胆固醇(TC)升高是动脉粥样硬化的主要危险因素之一。
TC升高几乎都是由于低密度脂蛋白(LDL-C)升高所致,可见LDL-C是动脉粥样硬化的重要致病因素;而高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)则被认为可以从动脉壁清除胆固醇,因而对动脉粥样硬化形成起到拮抗作用,是一种防御保护因素,LDL-C/HDL-C称为动脉粥样硬化指数,是判定动脉硬化的重要参数。
LDL-C测定方法除经典的超速离心沉淀法和各种电泳方法,还没有简单易行的分析方法(全自动生化分析仪测定成本较高)。
我们采用肝素-柠檬酸钠沉淀酶法测定胆固醇。
报告如下。
1 LDL-C测定的材料和方法1.1 材料 LDL-C沉淀剂称柠檬酸钠(天津化学试剂―厂生产,分析纯)18.8g,加蒸馏水溶解,加入肝素(液体肝素为天津市生物化学制药厂生产,每支12500U,加4支,若改用固体肝素则使用国产肝素钠140U/mg,共用0.357g,调pH至5.04±0.05,最后定容至1L。
1.2 原理血清在不含有Mg 2+ 、Ca 2+ 、Mn 2+ 等离子情况下,在特定的pH值时,可由加入定量的肝素使LDL-C被选择性沉淀下来,而VLDL-C和HDL-C仍存留在上清液中,用酶法测定血清TC和上清液中VLDL-C与HDL-C之和,通过下式求得LDL-C=TC-(VLDL-C+HDL-C)。
1.3 操作方法准确吸取100μl血清加至1ml LDL-C沉淀剂中,混匀并在室温静置10min后在3000r/min离心10min,取上清液200μl按酶法测定TC 程序,测定上清液胆固醇含量。
2 超速离心沉淀法测定LDL-C的材料及操作方法(1)NaCl-KBr贮存液分别称取153g的NaCl和354g KBr,以蒸馏水溶解后定容至1L;(2)1.0036g/ml的密度液,将1700ml的生理盐水于5.0ml NaCl-KBr贮存液混合;(3)吸取2ml新鲜血清加到5ml离心管内,加入3ml的上述密度液,盖好离心管帽,将内容物混匀,于BcckmanL8-80M型超速离心机5000r/min离心14h后,吸取最上层不透明带中的VLDL,并用生理盐水冲洗管帽上残留的VLDL,二者合在一起定容至5ml;(4)VLDL-C测定取上述定溶液0.1ml用酶法测定其胆固醇含量;(5)吸出VLDL后将离心管内溶液混匀定容至10ml,取20μl用酶法测定其胆固醇含量;(6)HDL-C测定取上述溶液0.1ml,用磷钨酸-氯化镁法测定HDL-C含量。
血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定及临床意义
【正常参考值】
LDL-C水平随年龄上升,中、老年人平均约2.7~3.1 mmol/L(105~120 mg/dL)我国《血脂异常防治建议》提出的判断标准
理想范围:<3.12 mmol/L(<120 mg/dL)
边缘水平:3.15~3.61mmol/L(121~139 mg/dL)
升高:>3.64 mmol/L(>140 mg/dL)
NCEP,ATPⅢ提出的医学决定水平:
理想水平:<2.58 mmol/L(<100 mg/dL)
接近理想:2.58~3.33mmol/L(100~129 mg/dL)
边缘增高:3.64~4.11mmol/L(130~159 mg/dL)
增高:4.13~4.88 mmol/L(160~189 mg/dL)
很高:≥4.91 mmol/L(≥190 mg/dL)
【临床意义】
LDL升高是动脉粥样硬化发生发展的主要脂类危险因素。
过去只检测TCH估计LDL-C水平,但TC水平也受HDL-C水平的影响,故最好采用LDL-C代替TCH作为动脉粥样硬化性疾病的危险因素指标。
低密度脂蛋白胆固醇测定原理低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是指在血浆中的一种脂蛋白,其含有较高比例的胆固醇,被认为是导致动脉粥样硬化的主要危险因素之一。
因此,测定低密度脂蛋白胆固醇水平对于预防心血管疾病具有重要意义。
本文将介绍低密度脂蛋白胆固醇测定的原理。
低密度脂蛋白胆固醇测定原理主要是通过血液样本中LDL-C的测定来实现的。
LDL-C的测定方法有多种,包括直接测定法、间接测定法和计算测定法等。
其中,间接测定法是目前应用最广泛的方法之一。
间接测定法是通过测定总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和甘油三酯(TG)的含量,然后利用Friedewald公式计算LDL-C的含量。
Friedewald公式的计算公式如下:LDL-C = TC - HDL-C - TG/5其中,TC代表总胆固醇,HDL-C代表高密度脂蛋白胆固醇,TG代表甘油三酯。
这种间接测定法的优点是简便、快速,并且成本较低。
但是在一些特殊情况下,如TG异常升高或者非禁食状态下进行测定,Friedewald公式的计算结果可能会出现偏差,因此需要结合临床实际情况进行综合判断。
除了间接测定法外,还有一些直接测定法可以用于测定LDL-C的含量,如化学分析法、免疫测定法和电泳法等。
这些方法通常需要专业设备和技术支持,成本相对较高,但在一些特殊情况下可以提供更准确的测定结果。
总的来说,低密度脂蛋白胆固醇的测定原理主要是通过测定血液样本中LDL-C的含量来实现的,目前主要采用间接测定法。
随着医学技术的不断进步和发展,相信会有更多更准确、更便捷的测定方法出现,为预防和治疗心血管疾病提供更好的帮助。
鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋中HDL—C和LDL—C含量测定为了检测鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋中的高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol,LDL-C)的含量。
在本实验分为鸡蛋组、鸭蛋组和鹌鹑蛋组,使用酶法分别测定三种禽蛋中蛋清、蛋黄和全蛋的HDL-C和LDL-C的含量。
得出鸡蛋组中,蛋清、蛋黄和总蛋的HDL-C含量分别为(0.10±0.03)g/100g、(56.19±16.51)g/100g、(28.15±8.27)g/100g,LDL-C含量分别为(0.88±0.27)g/100g、(6.69±1.97)g/100g、(3.79±1.11)g/100g。
鸭蛋组中,蛋清、蛋黄和总蛋的HDL-C含量分别为(0.13±0.04)g/100g、(41.99±12.33)g/100g、(21.06±6.19)g/100g,LDL-C含量分别为(0.11±0.03)g/100g、(2.11±0.62)g/100g、(3.79±1.11)g/100g。
鹌鹑蛋组中,蛋清、蛋黄和总蛋的HDL-C含量分别为(0.24±0.07)g/100g、(48.55±14.26)g/100g、(24.40±7.17)g/100g,LDL-C含量分别为(0.22±0.07)g/100g、(3.48±1.02)g/100g、(1.85±0.55)g/100g。
同组中,蛋黄的HDL-C和LDL-C都高于蛋清(P<0.01)。
结论:禽蛋中含有HDL-C和LDL-C,且在蛋黄中含量显著高于蛋清。
标签:鸡蛋;鸭蛋;鹌鹑蛋;高密度脂蛋白胆固醇禽蛋中所含氨基酸组成非常适合人体需要,利用率可高达99.6%,是天然食物中最理想的优质蛋白质。