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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 585 毫秒
1.
铅(plumbum,Pb)在自然界中广泛分布,铅及其多数化合物是一种不可降解的环境污染物,可通过废水、废气、废渣大量流入环境,产生环境污染及健康危害。随着都市化、现代化进程的加快,铅已经成为生活中最常见的化学污染物。近年来,铅与骨骼方面的疾病越来越受到人们的关注,铅对骨骼损伤机理的相关研究也不断深入。资料表明,铅对骨骼的毒性可能是通过损伤内分泌器官而间接影响激素合成干扰钙磷代谢和影响骨矿物代谢,阻碍骨骼发育或通过毒化细胞和影响钙信使系统活性部位中的钙而直接干扰骨细胞的功能。文章就铅对钙磷代谢、碱性磷酸酶和骨钙素及成骨细胞凋亡相关基因表达的影响进行了综述,为生产实践和研究提供参考资料。  相似文献   

2.
骨代谢包括骨形成和骨吸收两个过程。甲状旁腺激素是骨形成和骨重建过程中一个重要的调节因子,甲状旁腺激素通过G蛋白偶联受体、甲状旁腺激素/甲状旁腺激素相关肽受体的活动调节骨代谢。近年来甲状旁腺激素显著的临床效果,为骨骼合成代谢药物在骨质疏松症的治疗上开辟了一个新时代。作者主要综述了甲状旁腺激素在骨代谢中的作用机制及相关调控基因的作用。  相似文献   

3.
正动物机体摄入的钙在胃内转化为氯化钙而被吸收,VD的活性代谢产物有利于钙的吸收。钙与磷除构成骨与牙齿外,还具有其他重要功能。钙、磷不足均影响骨骼正常发育与健康。1体内含量与分布成年动物体内的含钙量为1.2%~15.%(鲜体)、3.5%~4.0%(干体)和26%~30%(灰分中),磷的含量相应为0.60%~0.75%、1.9%~2.5%和16%~17%。机体中钙的98%~99%和磷的80%左右构成骨骼与牙齿,其余部分在软  相似文献   

4.
乳蛋白与骨骼健康历来是营养学中的研究热点,研究人员很早就意识到乳中蛋白质对于人体骨骼的生长发育有着至关重要的作用。蛋白不仅能为机体骨骼代谢提供氨基酸与能量,还可以通过影响体内氨基酸水平调节钙磷代谢及相关激素水平。本文就乳蛋白与骨骼健康的研究进展作了简要综述。  相似文献   

5.
正维生素对家兔的营养有至关重要的作用。维生素A:是维持呼吸、消化、生殖系统上皮细胞健康,增强对传染病抵抗力,促进生长,刺激食欲,有助于繁殖和泌乳,维持正常视力,防止夜盲症所必需的。维生素D:参与钙、磷代谢的调节,增加钙、磷吸收,促进骨骼和牙齿正常发育,包括胎儿骨骼发育  相似文献   

6.
基因敲除动物模型揭示脂肪组织分泌的瘦素(leptin)在调控骨骼代谢方面发挥着重要作用,进一步研究发现,leptin对骨骼代谢的中枢调节主要通过下丘脑的腹内侧核区域影响成骨细胞的增殖和破骨细胞的分化来完成.本文主要就leptin调控骨吸收和骨形成的相关信号转导途径做一综述,为增进人类骨骼健康提供参考.  相似文献   

7.
动物体内,部分钙(15~33%)处于移动状态:它能够从骨组织移到血液和其它组织中去。在从饲料进入机体的钙不足时,从骨中消耗大量的钙,成软骨病,使生长动物的骨骼系统发育不全。日粮中钙过剩,抑制在能量过程,蛋白质、脂肪、碳水化物代谢,合成酶、激素与维生素中起重要作用的磷的吸收。钙在氨基酸磷酸化作用中的意义尤其重大。过量消耗磷,导致甲状旁  相似文献   

8.
正维生素D缺乏症是由于缺乏维生素D而引起鸭只生长发育迟缓、骨骼柔软、弯曲、变形,运动障碍,产蛋母鸭产出薄壳蛋、软壳蛋为特征的一种营养性代谢病。1病因分析1.1维生素D的生理作用1.1.1维生素D的生理功能维生素D(特别是维生素D3)能促进钙与磷的吸收及调节钙、磷的代谢过程,是禽只维持骨骼正常硬度、嘴壳(喙)爪以及蛋壳钙、磷代谢所需的物质。  相似文献   

9.
骨代谢相关血液生化指标的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
骨代谢包括骨合成和骨吸收两个过程。受到很多因素的影响,遗传、营养、环境、性别及内分泌等都是关键调节因素。当骨吸收过程大于骨合成过程,导致骨量流失,骨密度降低,进一步发展为骨质疏松症。骨代谢过程受到内分泌的影响,很多骨代谢血液生化指标对骨病的研究起到重要作用。近年来,国内外大量的研究报道了与骨代谢相关的血液生化指标。作者着重对血钙与血磷、甲状旁腺激素、1,25-二羟维生素D3、白细胞介素、血清总碱磷酶和骨碱磷酶等骨代谢血液生化指标对骨形成和分解的影响进行了综述。  相似文献   

10.
钙是动物体内必需营养元素之一,钙代谢直接关系到畜禽生长和生产潜力的发挥。随着生产性能的大幅提高,因钙代谢引发的相关疾病或问题日益突出,本文从钙的吸收排泄、机体内自主代谢调节及基因调控等方面,对动物钙营养代谢的基因调控进行了分析探讨。  相似文献   

11.
哺乳动物体内的钙代谢通常包括钙平衡和钙稳态。钙平衡是指体内总钙含量保持相对恒定的状态,钙稳态则指细胞内外的钙离子浓度保持稳定。肾脏、肠道、骨骼及雌性动物乳腺是动物体钙代谢的主要器官,其中存在着许多精细而复杂的调控网络。妊娠期钙代谢紊乱会严重影响母畜及胎儿的营养健康,维持体内钙代谢稳态对围产期哺乳动物尤为重要。本文综合近年来国内外妊娠期哺乳动物钙代谢相关研究,从不同组织器官钙代谢情况及钙代谢过程中重要的调节因子的调控作用进行综述,旨在为妊娠期哺乳动物钙代谢调控相关研究提供思路。  相似文献   

12.
Ghrelin(胃饥饿素或促生长激素释放肽)作为一种多功能肽激素,除了在调节食欲及能量代谢中起主要作用外,还参与机体其他代谢调控途径,并与机体健康密切相关。摄食食欲及健康是动物进行良好生长发育的基础,Ghrelin与食欲代谢调控及健康的相关研究对动物生产养殖具有重要意义。综述影响Ghrelin合成和分泌的因素、Ghrelin调控机体食欲代谢机制和对机体健康的作用,旨在为动物Ghrelin摄食食欲和健康调控相关研究提供一定的参考。  相似文献   

13.
维生素D(VD)与骨代谢的钙磷吸收有着非常密切的关系,其体内活性形式为1,25 (OH)2D3。而VD受体(VDR)是介导1,25 (OH)2D3发挥生物效应的核内生物大分子。近年来,随着对骨病研究的深入,对VDR基因与骨代谢关系的研究越来越受到国内外学者的重视。在不同群体甚至不同个体中,VDR基因极容易表现出多态性。目前大量的研究集中在VDR基因4个单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)位点FokI、BsmI、ApaI、TaqI与骨代谢之间的关系。作者分别从钙吸收、骨量、骨密度、骨质疏松、佝偻病等方面对VDR基因与骨代谢关系进行综述。  相似文献   

14.
铅是一种重金属污染物,对人和动物健康损害极大。众多研究发现铅毒性作用的重要靶器官是骨骼,即铅进入机体后会蓄积在骨骼内,极易导致骨质疏松症。在临床上,铅对骨骼的危害主要通过一些骨代谢生化指标进行评估,如PINP、OPG、β-CTX、CT等。近年来多项研究发现骨代谢生化指标可以反映骨代谢状态以及骨转换率,这对于骨质疏松症的鉴别诊断具有重要意义。综述了铅对骨代谢生化指标影响的研究进展,以期为探究铅对骨代谢影响的分子机制提供参考。  相似文献   

15.
乳牛口服大量β-胡萝卜素对维生素D3及钙磷代谢的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
6头健康成年荷斯坦乳牛被随机均分为2组。试验组牛第1周每头口服β-胡萝卜素23.0g,以后每周每头口服11.5g,对照组不做任何处理。试验期共8周。结果表明,试验组乳牛血清钙及无机磷水平呈下降趋势;血清维生素D3活性代谢产物25-OH-D3和1,25-(OH)2-D3均呈现明显下降;至第5周末,血液β-胡萝卜素水平最高,25-OH-D3水平下降非常明显。据此认为,乳牛对β-胡萝卜素的吸收存在一阈值,大剂量的β-胡萝卜素进入机体,可能直接干扰维生素D3的羟化,使其活性代谢产物呈下降趋势,但由于吸收阈值的存在,其对维生素D3和骨骼钙磷代谢的干扰作用可得到一定程度的减缓。  相似文献   

16.
母猪的生产性能受很多因素的影响,其中日粮矿物质水平是其主要影响因素之一。钙在调控母猪的生产性能方面发挥着重要的作用。机体钙吸收的方式有3种,即主动转运、被动转运和囊泡运输,激素或者其他影响钙吸收的因素大多是通过调控钙吸收方式进而影响日粮钙的利用率。母猪对日粮钙的利用率直接影响其生产性能的发挥,一方面,适当的日粮钙水平可以促进母猪发挥最大的生产潜能,提高养殖效益;另一方面,当日粮钙水平不足或者钙利用率低时,首先,母猪的生产性能潜力不能充分发挥,如产仔数或活仔数低,仔猪的生长速度慢。其次,母猪由于钙利用不足而导致骨骼疾病的发生,尤其是妊娠后期和哺乳期的母猪,最终使其淘汰率居高不下,这一系列的因素最终导致养殖业的生产效益大幅度降低。近年来,国内外学者针对影响母猪对日粮钙利用率的因素进行了大量的研究,并取得了很大的进展,例如,钙的饲喂时间、日粮钙磷比、维生素、激素和消化道pH均影响母猪对日粮钙的吸收利用。因此,研究母猪钙吸收特征及其影响因素对提高母猪生产性能具有重要的实践意义。作者简述了机体钙吸收的作用机制,同时介绍了影响母猪钙吸收的主要因素,旨在为母猪日粮钙的饲喂提供理论依据。  相似文献   

17.
瘦素(leptin)具有参与抑制摄食、能量代谢、激素分泌、骨代谢、生殖与发育和免疫等过程的生物学功能。作者综述了瘦素和瘦素受体的功能性结构及其与脂肪沉积与代谢的关系,探讨了瘦素对猪脂肪代谢的调控机制,总结了该领域当前的研究概况及研究方向。  相似文献   

18.
动物脂肪代谢激素调控分子机理的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
激素对脂肪代谢调节机理的共同特点是一方面通过自身的受体介导,另一方面又通过干扰其它激素的信号传导通路的某个环节来发挥作用。其作用既可从DNA水平 上调节相关基因的表达和mRNA水平上调节转录物的稳定性,也可从蛋白质水平上通过磷酸化来调节酶及相关蛋白质的活性。不同水平的调节作贯穿于整个脂肪代谢及其它物质代谢的相互作用之中,也就构成了脂肪代谢研究的独特性和复杂性,及其与其它代谢研究的不可分割性。  相似文献   

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