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相似文献
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1.
在表皮的分化过程中,脂质含量发生显著变化,磷脂和甘油三酯减少,神经酰胺胆固醇和游离脂肪酸在角质层增加。当屏障破坏时,胆固醇和脂肪酸首先合成,而神经鞘脂类则在屏障自身稳定过程中才合成,已证明关键调节酶-HMG CoA还原酶和丝氨酸软脂酰基转移酶在屏障形成中的作用。屏障功能不仅调节脂质合成,也调节表皮DNA合成,一些情况提示,皮肤疾病的病理生理与不正常的屏障功能有关。  相似文献   

2.
皮肤表面的脂质主要来源于角质形成细胞和皮脂腺。由角质形成细胞合成的脂质主要包括胆固醇、脂肪酸和神经酰胺。这些脂质可以在角质层的角质形成细胞间形成复层板层结构,具有表皮通透屏障的作用。而来源于皮脂腺的脂主要包括角鲨烯、单酯蜡、胆固醇和胆固醇酯、游离脂肪酸、甘油三酯以及甘油醚二酯等。这些脂与汗液一起在皮肤表面形成皮脂膜,具有保湿作用。也有学者认为,皮脂膜具有表皮通透屏障的作用。但是,至今尚无足够的证据证明皮脂膜有表皮通透屏障作用。因此,皮脂膜是否具有表皮通透屏障的功能有待进一步的验证。  相似文献   

3.
表皮细胞间脂质和参与脂质转运的板层小体是皮肤渗透性屏障的物质基础,这些脂质主要包括神经酰胺、胆固醇、游离脂肪酸等;而在角质形成细胞分化过程中形成的板层小体对脂质由颗粒层转运到角质层起重要作用。当皮肤屏障功能受到破坏时,板层小体及细胞间脂质参与屏障功能的修复。因此,外源性的脂质混合物可以改善皮肤屏障功能。  相似文献   

4.
皮肤屏障功能   总被引:5,自引:0,他引:5  
1 皮肤屏障与皮肤病 皮肤屏障的结构基础主要是角质层以及表皮脂质。天然保湿因子等。表皮脂质包括神经酰胺、游离胆固醇和游离脂肪酸等,这些脂质在基底层细胞向角质层分化过程中,含量逐渐增高,到达角质层时被排出至细胞间隙,形成防止水分丢失的屏障。天然保湿因子是由表皮中的中间丝相关蛋白(filaggrin)分解形成,包含氨基酸、吡咯烷酮羧酸、尿刊酸、乳酸、尿素等多种低分子量物质,在角质层内与水结合而维持皮肤屏障功能。  相似文献   

5.
良好的皮肤屏障系统对维持机体对抗湿疹起着至关重要的作用,湿疹皮肤屏障系统的恢复与重建是治疗湿疹的有效途径。构成皮肤表皮屏障功能的结构基础主要是角质层、表皮脂质及天然保湿因子等。在角质层中,丝聚蛋白(filaggrin)和半胱氨酸天冬氨酸特异性蛋白酶(caspase)-14是参与皮肤屏障的重要因子,主要功能是参与表皮细胞的分化及皮肤屏障的形成~([1-3])。它们在分子调节机制方面存在一定的联系,在皮肤损伤及某些屏障受损性皮肤病的发生、发展过程中起到一定作用。马齿苋是马齿苋科植物Portulaca oleracea L.的干燥地上部分。临床研究表明,马齿苋水煎液具有良  相似文献   

6.
 表皮屏障在抵御外界危险因素侵害的过程中发挥重要作用。表皮屏障中各组成部分的结构及功能失调与人类的多种皮肤疾病有关。紫外线辐射等因素可引起表皮屏障功能障碍,紫外线照射使表皮屏障变得更易渗透,经皮水丢失量增加,病原体和过敏原更易进入体内,其机制可能与角质层屏障中角化包膜结构蛋白、细胞外脂质与天然保湿因子的含量降低,以及颗粒层中紧密连接屏障功能的减弱有关。近年来一些研究拓展了紫外线照射对表皮屏障的结构与功能影响的认识,本文综述紫外线照射与表皮屏障功能的影响。  相似文献   

7.
1 角质功能及其影响因素 角质处于皮肤表皮最外层,在保持皮肤健康和弹性方面起着至关重要的作用.角质层是半渗透性的保护层,又可称为皮肤的水分屏障,可以使皮肤免受外界伤害,保持基础水分,以及防止表皮干燥 [1]. 角质层的生物功能取决于其生理结构的完整度.天然保湿因子是角质层保持水分平衡的关键成分之一,天然保湿因子是由氨基酸及其衍生物组成的一类水溶性小分子化合物,合成于角质细胞中.而细胞间脂质神经酰胺、脂肪酸和胆固醇组成了高度有序排列的层状结构,在每个角质细胞周围形成微屏障系统,从而保护天然保湿因子的流失[2、3].组成皮肤水分屏障的蛋白质和脂质如果受到损害,会导致角质水分状态不稳定,从而导致生物过程失调等连锁反应,最终导致非正常的表皮脱落[4].由此可见,保持皮肤屏障组成完整对角质功能及皮肤健康非常重要.  相似文献   

8.
表皮通透屏障是机体抵御外界有害物质侵入和阻止体内物质丢失的一道重要屏障。随着机体衰老,表皮角质形成细胞增生分化能力降低、脂质合成减少,而表皮pH升高,最终导致表皮通透屏障功能恢复速度减慢。表皮通透屏障功能的降低,不仅加快皮肤和血液中炎症因子的增多,还会增大皮肤感染风险。皮肤炎症因子持续表达增高可引起慢性皮肤瘙痒等,同时可诱发和加重系统性炎症,参与多种系统性疾病的发生与发展。因此,改善老年表皮通透屏障功能将可能成为预防和治疗某些老年疾病的有效方法之一。  相似文献   

9.
皮肤被覆于人体表面,在保护体内组织免受外界有害因素的损伤中发挥重要的屏障功能。皮肤脂质作为皮肤的重要组分,主要分布于水脂膜、表皮和皮下脂肪层,在皮肤屏障中具有十分重要的作用。皮肤脂质成分、结构以及含量的改变都会影响皮肤的屏障功能,严重时还会导致多种疾病的发生。因此皮肤脂质在皮肤屏障中的作用越来越受到重视。  相似文献   

10.
肝X受体(Liver X receptor,LXR)是一类配体依赖性激活的转录调控因子,属于核受体超家族成员,通过调控胆固醇代谢过程中一些关键基因的表达,参与体内胆固醇代谢,是机体的胆固醇代谢感受器。近年来研究显示,LXR在调节皮肤脂质代谢及屏障功能形成方面发挥重要作用,该受体信号功能失调可能参与多种增殖性皮肤病的病理生理过程。笔者就近年来LXR在皮肤生理、病理方面起的作用及相关机制作一综述。  相似文献   

11.
神经酰胺是角质层细胞间脂质的主要组成成分.神经酰胺在调节皮肤的生物活性及表皮的生理功能中起重要作用.在人类皮肤角质层中,根据其鞘氨脂碱基基团和碳氢化合物链长不同,已发现的神经酰胺可分为9种.许多伴皮肤屏障功能异常的皮肤病如特应性皮炎和银屑病,其表皮神经酰胺的含量异常,外用适当比例的神经酰胺制剂可缓解其病变.外用具有生理活性的细胞间脂质可能是治疗皮肤病的新途径.  相似文献   

12.
皮肤最外层的表皮是由处于不同分化阶段的表皮细胞所构成.脂质是皮肤渗透性的重要决定因素,表皮的脂质部分约占其总重量的5%左右.在有病变的皮肤中,如伴性遗传的鱼鳞病、Refsun氏病和中性脂肪代谢性疾病中,分化过程发生改变导致表皮上层变薄或变厚.这种"不正常"的表皮上层脂质含量也不正常,并且伴有细胞间粘附性的改变.由于细胞的胆固醇含量似乎在表皮细胞间的粘附性中起重要作用,并决定了表皮细胞的渗透性,作者用~(14)C放射标记的醋酸盐和锌酸盐掺入到胆固醇中的  相似文献   

13.
神经酰胺是表皮角层中主要的脂质成分,与皮肤的屏障功能有密切关系。近年来发现神经酰胺还可作为重要的第二信使,参与角朊细胞的增殖、分化及凋亡等过程。  相似文献   

14.
表皮通透屏障功能除调节水分经表皮进出机体外,还对皮肤的其他生物功能如炎症、表皮增生、pH及离子的分布等也具有重要地调节作用。而且,维持表皮通透屏障功能在最佳水平有利于预防某些皮肤病的发生;改善皮肤屏障功能有助于某些皮肤病的治疗。  相似文献   

15.
神经酰胺是表皮角层中主要的脂质成分,与皮肤的屏障功能有密切关系,近年来发现神经酰胺还可作为重要的第二信使,参与角朊细胞的增殖,分化及凋亡等过程。  相似文献   

16.
表皮通透屏障功能是指表皮防止物质通过表皮进出机体的功能.该功能对于表皮的增生分化、炎症的形成与发展以及抗微生物感染等方面都具有重要作用.而表皮通透屏障功能受体内外多种生物、物理因素的影响.因此,调节表皮通透屏障功能是皮肤保健和防治某些皮肤病的重要手段;评估表皮通透屏障功能是了解皮肤生物功能以及判断皮肤保健、治疗效果的方法.评估表皮通透屏障功能的方法很多.除测量透皮失水率外,超微示踪、透皮微昔分析、同位素及荧光标记定位和定量等都是评估表皮通透屏障功能的有效方法.了解这些方法的特点对于选择恰当的手段和有效地评估表皮通透屏障功能具有重要的指导意义.  相似文献   

17.
封包与经皮吸收   总被引:1,自引:0,他引:1  
封包使皮肤发生明显变化 ,包括水合状态、屏障通透性、表皮脂质、DNA合成、微生物丛以及许多分子和细胞的变化过程。封包处理可增加大多数药物 (但不是全部 )的经皮吸收。重点介绍皮肤封包对经皮吸收的影响  相似文献   

18.
封包与经皮吸收   总被引:5,自引:0,他引:5  
封包使皮肤发生明显变化,包括水合状态,屏障通透性,表皮脂质,DNA合成,微生物丛以及许多分子和细胞的变化过程,封包处理可增加大多数药物(但不是全部)的经皮吸收,重点介绍皮肤封包对经皮吸收的影响。  相似文献   

19.
皮肤中神经酰胺主要位于表皮,是表皮中的主要脂质,具有保湿、信号转导、免疫调节等功能。其含量的变化可能导致皮肤屏障功能受损,甚至一些皮肤疾病的发生,如特应性皮炎、银屑病等。本文对皮肤中神经酰胺的主要作用进行综述。  相似文献   

20.
神经酰胺是人体角质层脂质的主要成分,在皮肤的合成和分布有一定的规律。其质和量的变化可以导致脂质结构的改变,从而影响皮肤屏障功能。不同亚型神经酰胺作用不同,在角质形成细胞增殖、分化及凋亡中起重要作用,是皮肤屏障损伤修复后期重要的效应物质。许多皮肤病可导致角质层屏障功能的破坏,而屏障功能的破坏又是一些皮肤病的病因或加重因素。故神经酰胺在皮肤中的作用越来越受重视。  相似文献   

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