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相似文献
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1.
谷氨酰胺   总被引:2,自引:1,他引:1  
近年来,对于重症病人的营养研究热点集中在重要营养素上:当摄入这些营养素超过日需量时,可以调节免疫、代谢及炎症过程。其中,可能以谷氨酰胺的作用最为重要。谷氨酰胺是一种非必需氨基酸,它在许多代谢途径中起着重要作用。它占机体游离氨基酸库的50%以上,是合成核酸和谷胱苷肽的前体物质。谷氨酰胺作为一种运送燃料的“载氮车”穿梭于组织与小肠细胞、结肠细胞、淋巴细胞及再生细胞之间。当谷氨酰胺缺乏时,可造成肠功能受损,特别是防御肠道内细菌和内毒素进入门静脉血循环的能力下降。在应激、感染及创伤等高分解代谢的情况下,血…  相似文献   

2.
谷氨酰胺是蛋白质合成中的编码氨基酸,正常生理情况下在体内可由小肠内皮细胞吸收,也可以由其他氨基酸或葡萄糖在相应酶的作用下转化而来谷氨酰胺是一类人体非必需氨基酸,在体内的浓度保持动态平衡.近年来大量研究表明,谷氨酰胺在肿瘤细胞代谢中发挥至关重要的作用,进而影响肿瘤的发展过程和治疗效果.本文拟对谷氨酰胺在正常细胞与肿瘤细胞中的代谢情况及其对肿瘤治疗的影响进行综述.  相似文献   

3.
谷氨酰胺与免疫细胞   总被引:2,自引:0,他引:2  
免疫系统是谷氨酰胺主要利用场所之一,其主要成分为淋巴细胞和巨噬细胞,本文概述了淋巴细胞和巨噬细胞的谷氨酰胺代谢及其调节,以及谷氨酰胺对免疫细胞功能的影响。  相似文献   

4.
正谷氨酰胺(glutamine,Gln)是人体细胞内外丰富的游离氨基酸,在蛋白质和能量代谢中起着核心作用,在临床应用上已有较长的历史。Gln主要合成于肌肉和肝脏,在肠道及肾脏中被利用[1]。它是一种非必需氨基酸,在正常生理情况下,谷氨酸和氨基可以在谷氨酰胺合成酶的作用下自行合成Gln;然而在创伤、烧伤等高代谢状态,自身合成的Gln不足以提供足够的储备以维持血中的浓度,所以它又是一种条件性必需氨基酸。外源性补充足量的Gln,可  相似文献   

5.
谷氨酰胺是胃肠道结构和功能所必需的特殊氨基酸,尤其在各种严重疾患时,谷氨酰胺对胃肠道的结构及其物质代谢功能,吸收功能、免疫功能等都有重要影响,就此方面的最新研究作一综述。  相似文献   

6.
谷氨酰胺与肿瘤第二军医大学长海医院普外科(上海,200433)刘连杰综述屠岳,叶必远审阅谷氨酰胺(glutamine,GLN)对正常机体是一种非必需氨基酸,占体内游离氨基酸池的60%,正常血浆中浓度为0.6~0.9mmol/L,可在细胞内氧化供能并为...  相似文献   

7.
8.
谷氨酰胺制剂的研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
于健春 《腹部外科》2000,13(4):203-205
目的 谷氨酰胺这种条件必需氨基酸是营养支持领域研究最热门的营养素之一。经肠内或肠外添加谷氨酰胺可改善动物的器官功能和生存率。由于谷氨酰胺水溶性差及其在水溶液、热消毒及长期储存时在化学上不稳定 ,长期以来一直没有静脉药用标准的谷氨酰胺制剂。针对谷氨酰胺制剂的研究和临床应用作一探讨。方法 通过合成谷氨酰胺双肽作为谷氨酰胺的供体 ,具有稳定、水溶性强、能耐受热消毒及作为肠外营养应用的谷氨酰胺所必需的全部生化和生理特性 ,达到国内外的静脉药用标准。结果 应用谷氨酰胺双肽在氮平衡、免疫状况、肠道完整性、并发症、康复及预后等方面带来了有益影响 ,且有肯定的量效关系。结论 应用谷氨酰胺双肽改善病人的预后 ,确定适应证、应用方法及疗效监测 ,还需进一步的临床研究。  相似文献   

9.
谷氨酰胺二肽的研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
谷氨酰胺(glutamine,Gln)是人体内含量大、作用多的氨基酸。由于Gln单体在溶液中稳定性差、溶解度低,商品氨基酸液中均不含Gln单体。含Gln的二肽可以避免Gln单体的上述缺点,作者对近年来有关Gln二肽的研究进展进行简单综述。一、Gln单体及其二肽理化性质的比较Gln单体在溶液中不稳定,形成对人体有害的焦谷氨酸(pyroglutamicacid,pGlu)和氨。Gln在液体中的分解速度取决于溶液温度、pH值和离子浓度。Gln溶液28℃保存24h,pGlu浓度是配制时的10倍,-20℃保存28d,全营养混合液(TNA)中Gln浓度仍可维持配制时的94…  相似文献   

10.
谷氨酰胺与烧创伤修复   总被引:4,自引:2,他引:2  
谷氨酰胺 (glutamine ,Gln)维护烧创伤机体的结构功能 ,恢复内环境平衡的效应 ,已获得广泛承认[1] 。Gln增加应激时热休克蛋白 (HSP)的表达 ;保护缺血心肌 ,恢复心排出量 ;增加组织抗氧化剂———还原型谷胱甘肽的浓度 ,减少促炎因子生成 ;增强免疫功能 ,减轻炎症反应 ;维护肠粘膜结构功能 ,减轻肠道移位 ;逆转内毒素血症肝细胞线粒体O2耗量下降 ,保护呼吸链、β 氧化酶免受氧化损伤。196 2年 ,由温度提高 5~ 7℃以致果蝇幼虫唾液腺染色体膨松 (puff)而发现HSP。HSP可保护烧创伤机体对抗休克、缺血 再灌注损伤、器官损害。实验室诱导…  相似文献   

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