2) ນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດ

Glycemia - ລະດັບຂອງ glucose ໃນເລືອດ. ມາດຕະຖານແມ່ນ 60-100 ມລກ% ຫຼື 3.3-5,5 mmol / L.

Glycemia ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂະບວນການວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຢ່າງ. ລະດັບນ້ ຳ ຕານມີລະດັບສູງຂື້ນພາຍໃນລະດັບສູງຫຼັງການກິນ, ເນື່ອງຈາກການດູດຊຶມກະເພາະ ລຳ ໄສ້ແລະ ລຳ ໄສ້ໃນຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ (ນ້ ຳ ໜັກ ໂມເລກຸນ) ຈາກອາຫານຫຼືໂດຍການແບ່ງແຍກຈາກອາຫານອື່ນໆເຊັ່ນ: ອາຫານດາວ (ໂພລີຊີນ). ລະດັບນ້ ຳ ຕານຈະຫລຸດລົງເນື່ອງຈາກໂຣກ catabolism, ໂດຍສະເພາະອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂື້ນ, ມີການອອກ ກຳ ລັງກາຍ, ຄວາມກົດດັນ.

ວິທີອື່ນໃນການຄວບຄຸມ glycemia ແມ່ນ gluconeogenesis ແລະ glycogenolysis. Gluconeogenesis ແມ່ນຂະບວນການຂອງການສ້າງໂມເລກຸນ glucose ໃນຕັບແລະສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ໃນສານ cortical ຂອງ ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງຈາກໂມເລກຸນຂອງທາດປະສົມອົງຄະທາດອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ, ກົດອະມິໂນຟຣີ, ກົດ lactic, glycerol. ໃນລະຫວ່າງການ glycogenolysis, glycogen ທີ່ສະສົມຂອງຕັບແລະກ້າມເນື້ອໂຄງກະດູກໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ glucose ໂດຍຕ່ອງໂສ້ການຍ່ອຍອາຫານຫຼາຍ.

glucose ເກີນຈະຖືກປ່ຽນເປັນ glycogen ຫຼື triglycerides ສຳ ລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. Glucose ແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບຈຸລັງສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະ ສຳ ລັບຈຸລັງບາງຊະນິດ (ຕົວຢ່າງທາດປະສາດແລະຈຸລັງເມັດເລືອດແດງ), ເຊິ່ງເກືອບທັງ ໝົດ ແມ່ນຂື້ນກັບລະດັບ glucose. ສະຫມອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ glycemia ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການເຮັດວຽກ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດຕ່ ຳ ກວ່າ 3 mmol / L ຫຼືຫຼາຍກວ່າ 30 mmol / L ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍສະຕິ, ຊັກ, ແລະມີສະຕິ.

ຮໍໂມນຫລາຍໆຊະນິດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການໃນລະດັບທາດ ນຳ ້ຕານໃນລະດັບ glucose ເຊັ່ນ: ອິນຊູລິນ, glucagon (ປິດລັບໂດຍພົກຍ່ຽວ), adrenaline (ປິດລັບໂດຍຕ່ອມ adrenal), glucocorticoids ແລະຮໍໂມນ steroid (ລັບໂດຍ gonads ແລະຕ່ອມ adrenal).

hyperglycemia ອ່ອນໆ - 6.7-8,2 mmol / l,

ຄວາມຮຸນແຮງປານກາງ - 8.3-11.0 mmol / l,

ໜັກ - ເກີນ 11,1 mmol / l,

ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ສູງກວ່າ 16,5 mmol / l, precoma ພັດທະນາ,

ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ເກີນ 55.5, ເປັນໂຣກສະຕິປັນຍາ hyperosmolar ເກີດຂື້ນ.

ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງການເກີດຂື້ນຂອງ hyperglycemia ແມ່ນປະລິມານອິນຊູລິນ ໜ້ອຍ (ຮໍໂມນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດ). ບາງຄັ້ງ, ອິນຊູລິນຍັງບໍ່ສາມາດພົວພັນກັບຈຸລັງຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ນ້ ຳ ຕານ.

ມີຫລາຍໆເຫດຜົນ ສຳ ລັບການພັດທະນາຂອງ hyperglycemia, ໃນນັ້ນມີການກິນຫລາຍເກີນໄປ, ກິນອາຫານທີ່ມີແຄລໍລີ່ສູງທີ່ບັນຈຸປະລິມານຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ງ່າຍແລະສັບສົນຫຼາຍຂື້ນ.

ຄວາມຕຶງຄຽດຍັງສາມາດເປັນສາເຫດທີ່ບໍ່ເປັນໂລກເບົາຫວານຂອງ hyperglycemia. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມການອອກ ກຳ ລັງກາຍຂອງທ່ານ: ການເຮັດວຽກ ໜັກ ເກີນໄປຫລືໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວິຖີຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂື້ນ.

ພະຍາດຕິດແປດແລະໂຣກເຮື້ອຮັງຍັງສາມາດເປັນສາເຫດຂອງອາການຂອງ hyperglycemia. ໃນຜູ້ທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ, ໂຣກ hyperglycemia ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຍ້ອນການກິນຢາຫຼຸດ ນຳ ້ຕານຫຼືການສັກຢາອິນຊູລິນ.

- ນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດຕໍ່າ.

2) ສານອາຫານທີ່ບໍ່ດີກັບການ ນຳ ໃຊ້ທາດແປ້ງທີ່ຫລອມໂລຫະ, ມີການຂາດແຄນເສັ້ນໄຍ, ວິຕາມິນ, ເກືອແຮ່.

3) ການຮັກສາໂລກເບົາຫວານດ້ວຍຢາອິນຊູລິນ, ຢາປິ່ນປົວໂຣກຜີວ ໜັງ ໃນປາກໃນກໍລະນີທີ່ກິນຫຼາຍເກີນໄປ,

4) ອາຫານບໍ່ພຽງພໍຫລືເດິກ,

5) ການອອກ ກຳ ລັງກາຍທີ່ຜິດປົກກະຕິ,

7) ການມີປະ ຈຳ ເດືອນໃນເພດຍິງ,

9) ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອະໄວຍະວະທີ່ ສຳ ຄັນ: ໝາກ ໄຂ່ຫຼັງ, ໂລກຕັບແຂງຫລືຫົວໃຈຊຸດໂຊມ, ໂຣກຊືມເສົ້າ, ຄວາມອິດເມື່ອຍ

10) ຄວາມບໍ່ພຽງພໍຂອງຮໍໂມນ: cortisol, ຮໍໂມນການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຫຼືທັງສອງ, glucagon + adrenaline,

ບໍ່ແມ່ນເນື້ອງອກ

11) ເນື້ອງອກເນື້ອງອກ (insulinoma) ຫຼືພະຍາດຜິດປົກກະຕິໃນທ້ອງ - ໂຣກເບົາຫວານ 5-cell, ຫຼອດເລືອດໃນຮ່າງກາຍຕ່ອມນ້ ຳ ຕານໃນເລືອດ, ການລະລາຍ 7 ຂອງ ectopic ຂອງ insulin,

12) ການລະລາຍໃນເລືອດໃນເດັກເກີດ ໃໝ່ ແລະເດັກນ້ອຍ,

13) ການບໍລິຫານຢາເກືອດ້ວຍການຢອດຢາ.

ໜ້າ ນີ້ຖຶກດັດແກ້ຫຼ້າສຸດ: 2017-01-24, ໜ້າ ການລະເມີດລິຂະສິດ

1) Glycolysis. ບົດບາດທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ເຄມີສາດຂອງຂະບວນການ, ຊີວະວິທະຍາ, ລະບຽບການ. ຜົນກະທົບຂອງ Pasteur.

ແມ່ນການລະລາຍຂອງ glucose ເພື່ອ lactate.

C6H12O6 + 2ADP + 2Fn = 2 lactate + 2ATP + 2H20.

- ປະກອບມີ 11 ຕິກິລິຍາແລະ 2 ຂັ້ນຕອນ.

ເນື່ອງຈາກ glycolysis, ຮ່າງກາຍປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຫຼາຍຢ່າງໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຂາດອົກຊີເຈນ.

ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີອົກຊີເຈນຢູ່ໃນໂລກ, glycolysis ແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ.

Glycolysis enzymes ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນໃນ cytoplasm.

- ໂຣກ glycolysis ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນ:

-3 ປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (kinase).

ໄລຍະ ທຳ ອິດຂອງ glycolysis

ຂັ້ນຕອນທີສອງຂອງ glycolysis

ສູນກາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase ມີກຸ່ມ SH ຂອງກຸ່ມ cysteine.

ໃນໄລຍະ ທຳ ອິດ, ທາດໄຮໂດຼລິກຖືກແຍກອອກຈາກກຸ່ມ aldehyde ຂອງຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ແລະອັນທີສອງແມ່ນທາດໄຮໂດເຈນຈາກກຸ່ມ SH-group ຂອງສູນກາງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ.

Hydrogen ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນ NAD, ເປັນຜົນມາຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບ NADH + H +, ສະລັບສັບຊ້ອນທາດອະນຸມູນອິດສະຫຼະຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງພົວພັນກັບກົດ phosphoric.

ພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງການຜຸພັງຂອງກຸ່ມ aldehyde ແມ່ນຖືກເກັບໄວ້ໃນກຸ່ມຟອສເຟດທີ່ມີພະລັງງານສູງ.

ອອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ