第十二章 缺血再灌注损伤文档资料.ppt
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1、恢复(有利)缺血 再灌注 细胞损伤 缺血性损伤 O2(缺血性损伤)进一步加重 营养缺乏 能量(不利)代谢产物 带走代谢产物(缺血再灌注损伤),概 念,缺血后再灌注不但不能使组织、器官功能恢复,反而加重组织、器官的功能障碍和结构损伤,这种现象称为缺血再灌注损伤,简称再灌注损伤。,第一节 缺血-再灌注损伤的原因及条件 凡能引起组织器官缺血后恢复血液供应 的因素都可能成为再灌注损伤的原因。,一、常见原因,组织器官缺血后恢复血液供应,如休克时微循环的疏通、断肢再植术和 器官移植等。2.某些新的医疗技术的应用,如冠脉搭桥术、经皮 腔内冠脉血管成形 术及溶栓疗法等。3.体外循环条件下的心脏手术、心、肺、脑
2、复苏等。,二、常见条件,1.缺血时间:缺血时间过短或过长都不易发生缺血再 灌注损伤。2.缺血程度:缺血后侧枝循环容易形成者不易发生再灌 注损伤。氧需求高的组织器官(心、脑等)易发生再 灌注损伤。3.再灌注条件:一定程度低温、低压、低pH、低钠、低钙灌注液灌注,可减轻再灌注损伤,而高钠、高 钙可诱发再灌注损伤。适当增加钾和镁离子的含量,有助于减轻再灌注损伤。,第二节 缺血-再灌注损伤的发生机制,自由基的作用 钙超载的作用 白细胞的作用,(一)自由基的概念和分类 在外层电子轨道上含有单个不配对电子的原子、原子团和分子的总称。表示方法:分子式后上方加一个点如:R。,一、自由基的作用,常见的氧自由基及
3、活性氧,(二)自由基的代谢,生理情况下,98氧接受4个电子还原成水,同时释放能量,仅有12的氧经单电子还原成自由基。,(三)缺血/再灌注导致自由基生成增多的机制,1、黄嘌呤氧化酶(XO)的形成增多 Ca2+进入细胞内激活Ca2+依赖性蛋白水解酶,使黄嘌呤脱氢酶(XD)大量转变为XO;黄嘌呤氧化酶再催化次黄嘌呤并进而转变为尿酸的两步反应中,都同时以分子氧为电子接受体,从而产生大量的 和H2O2。,ATP合成钙泵活性细胞内Ca2+Ca2+依赖性蛋白水解酶激活 ADP 黄嘌呤脱氢酶(XD)黄嘌呤氧化酶(XO)AMP腺嘌呤核苷次黄嘌呤核苷次黄嘌呤 O2 黄嘌呤+H2O2+O2 尿酸+H2O2+,缺血,
4、再灌注,黄嘌呤氧化酶源氧自由基的生成,2、中性粒细胞聚集及激活 中性粒细胞被激活时,氧耗量显著增加,所产生的氧自由基也显著增加,称为呼吸爆发。内皮细胞释放的氧自由基作用于细胞膜后,产生一些具有化学趋化作用的代谢产物,例如白三烯(LT),使局部白细胞增多,粘附后的中性粒细胞也变成了氧自由基的另一个重要来源。,缺血 补体被激活C3片段细胞膜分解产物(白三烯)(趋化物),再灌注,NADPHNADH,NADP+NAD+,氧化酶,O2,O2,中性粒细胞,激活,杀灭病原微生物造成细胞损伤,3、线粒体膜损伤 缺氧缺氧时Ca2+进入线粒体增多,使线粒体功能受损,细胞色素氧化酶系统功能失调,以致进入细胞内的氧,
5、经单电子还原而形成的氧自由基增多。,4、儿茶酚胺自氧化增加,在缺氧的应激刺激下,交感肾上腺髓质系统分泌大量儿茶酚胺,后者在自氧化生成肾上腺素红的过程中产生。,(四)自由基引起缺血-再注损伤的机制,清除自由基 引发连锁反应(死亡),1、膜脂质过氧化增强(1)破坏膜的正常结构:降低膜的流动性,使膜受体、膜蛋白酶、离子通道和膜转运功能障碍,从而导致膜的通透性增加,酶活性降低等。LH+OH.L.+H2O 产生的中间代谢产物(如丙二醛)互相交联,(2)促进自由基及其他生物活性物质的生成,膜脂质过氧化 激活磷脂酶C、D 分解膜磷脂,催化花生四烯酸代谢反应 形成前列腺素、TXA2、LT等生物活性物质,(3)
6、改变血管的正常功能,OH.可促进白细胞黏附到血管壁,生成趋化因子 和白细胞 激活因子 可灭活一氧化氮,影响血管舒缩反应自由基 可促进组织因子的生成和释放,加重DIC,(4)减少ATP生成,线粒体膜脂质过氧化线ATP生成减少,细胞能量代谢障碍加重。,2、蛋白质功能抑制(1)直接抑制:自由基可使蛋白质分子中(酶)半胱氨酸的SH(巯 基)被氧化为二硫键。氨基酸残基氧化,胞质及膜蛋白和某些酶交联形成 二聚体或更大的聚合物。如膜离子通道蛋白的抑制;肌纤维蛋白的损伤;肌浆网钙转运蛋白的损伤等。,(2)间接抑制,脂质过氧化 可使膜脂质交联、聚合,间接抑制 钙、钠泵 及Na+/Ca2+交换系统,胞内 Na+/
7、Ca2+升高。脂质过氧化 可抑制膜受体G蛋白与效应器的偶联,引起细胞信号转导功能障碍。,3、核酸及染色体破坏 自由基可使碱基羟化或DNA断裂,导致染色体畸变或细胞死亡。这种作用的80是OH.所致。,二、钙超载的作用,细胞内钙超载的机制 钙超载导致再灌注损伤的机制,Ca2+的自稳态调节(Ca2+进出细胞的机制)1、Ca2+进入胞液的途径)质膜钙通道 质膜钙通道有电压依赖性Ca2+通道性(voltage operated calcium channel,VOC),其通道的开启和关闭受膜电位控制,另一类为受体操纵性Ca2+通道(receptor operated calcium channel,RO
8、C):又称配体门控Ca2+通道(ligand gated calcium channel)。,)胞内钙库(肌浆网)释放通道 肌浆网有钙释放通道(calcium release channel),它属于受体操纵性Ca2+通道,包括三磷酸肌醇(IP3)操纵的钙通道(IP3受体通道)、ryanodine敏感的钙通道。,2、Ca2+出细胞的机制 1)Ca2+泵的作用 Ca2+泵即Ca2+-ATP酶,又称Ca2+-Mg2+-ATP酶。它存在于细胞膜、内质网及线粒体膜上。Ca2+-Mg2+-ATP酶被激活,水解ATP供能,并将Ca2+泵出细胞,或将Ca2+摄入内质网、线粒体中,从而使细胞内的Ca2+浓度降
9、低。,2)Na+-Ca2+交换 是非耗能的转运方式,转运方向为双向性,取决于细胞内外Na+和Ca2+的浓度变化。通常是Na+顺着电化学梯度进入细胞,而Ca2+则逆着电化学梯度移出细胞,3个Na+交换1个Ca2+,交换实际是一种产电性电流。,3)Ca2+-H+交换Ca2+i升高时,Ca2+被线粒体摄取,线粒体中的H+排至胞液。,Ca2+主要功能,成骨:骨骼和牙齿信使:兴奋收缩偶联 分泌 神经元兴奋 增殖凝血:酶活性的调节:,钙超载,各种原因引起的细胞内钙含量异常增多并导致细胞结构损伤和功能代谢障碍的现象称为钙超载。,(一)细胞内钙超载的机制 1、Na+Ca2+交换异常2、蛋白激酶C(PKC)活化
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