本章講述的是內毒素脂多糖激活各種細胞中的鹽酸精氨酸途徑導致臨床上中毒性休克患者死亡的證據。人們早就知道血管內皮細胞可以生成具有松弛血管平滑肌和抑制血小板聚集的物質。這些物質中最重要的為前列腺素,它是花生四烯酸的衍生物,可激活腺苷環化酶,提高...
雖然內毒素血癥時補體被明顯激活可導致致命的結果,但在內毒素休克的病理生理過程中,補體依然發揮著保護作用。補體成分C3或C4缺陷的小鼠對內毒素的敏感性增高,但清除內毒素的能力降低,所以完整的補體系統有助于機體清除內毒素,保護機體免于陷入內毒素...
凝膠法鱟試劑是一種常用于生化檢測領域的試劑,通過凝固反應來確定注射藥物中是否存在內毒素。于螃蟹的海洋無脊椎動物,其體內具有能夠識別內毒素的蛋白質——蛋白酶原酶。在鱟血細胞溶液中加入內毒素,則蛋白酶原酶能夠激活,進而催化凝血因子的形成而導致血...
關于敗血癥患者的補體激活與發生ARDS,MOF的相關性,研究結果各異。一些研究者發現,患者進入ICU時的補體蛋白水平與發生ARDS或死亡的危險性密切相關,而另一些研究則未發現有任何相關。Hach等證明,過敏毒素C3a、C4a的水平升高與敗血...
補體激活是機體的一種防御機制,如通過補體可殺滅細菌,但補體在激活的同時也引起機體的一系列級聯反應,形成多種補體分裂產物如C5a等,后者可增加血管通透性,釋放多種生物活性物質,趨化白細胞聚集,從而引起臟器功能損害。在難治性感染性休克中,因有高...
內毒素與補體:補體級聯反應的介紹補體的級聯反應傳統分為經典途徑和旁路途徑,近年來按照其功能將補體級聯反應分為三個部分。1.第一前端反應第一前端反應指由C1到C3的反應順序,也稱C1途徑,即傳統的或經典的補體激活途徑的前端部分。參與的補體成分...
內毒素等可激活補體級聯反應,補體激活則形成過敏毒素C3a,C5a,以及末端補體復合物。多數研究表明,高濃度的過敏毒素與急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)或多器官功能衰竭有關。亦已發現補體固有成分C3和C4對內毒素休克有保護作用,末端補體復合物可...
一、兒茶酚胺增加內毒素血癥或敗血癥時,交感-腎上腺髓質-兒茶酚胺軸亢進,分泌大量的兒茶酚胺,目的是重新恢復血流動力學的穩定。但體內過多的兒茶酚胺可自動氧化,提供電子,產生氧自由基。在生理情況下,兒茶酚胺自動氧化的速度很慢,故對機體影響不大。...