病理生理学整理12.缺血再灌注损伤.docx
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1、缺血再灌注损伤缺血性损伤:由于各种原因造成组织血液灌注减少而使细胞发生损伤缺女一再灌注板伤:恢复某些缺血组织器官的血液灌注及氧供反而会加重组织损伤的现象。第一节原因及条件一、常见原因1 .组织器官块血后恢复血液供应。2 .某些医疗技术的应用。3 .体外循环条件下的心脏手术、肺血栓切除手术、心肺复苏、脑复苏等。二、常见条件()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。(二)侧支搐环:主要见于块血后侧枝循环不易彩成者。(三)需氧程度:氧需求高的组织器官(心、脑等)易发生再灌注损伤。(四)再灌注的条件: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
2、再灌注损伤。第二节发生机制一、自由基增多(一)自由基概念和分类概念: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:Ro分类:1 .氧自由基由于特殊的电子排列结构,氧分子(。2)极易形成自由基,这些由氧分子彩成的自由基统称为氧自由基。OH是目前发现最活跃的氧自由基。体内还有其他的化学性质活泼的含氧化合物,如过氧化氢、单线态氧CO2)、臭氧等,这些化合物与含氧自由基统称为活性氧。2 .其他自由基由氧自由基与多价不饱和脂肪酸作用后生成的中间代谢产物为脂性自由基。(二)自由基的生成与清除1 .生成(1)氧化磷酸化过程中单电子还原o2a*jg守OH3H2
3、Oh2o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1一2%的氧经单电子还原成自由基。(2)其他反应生成体内许多悔促反应和非酶促反应可通过单电子转移而生成自由基。2 .清除(1)抗氧化物质(2)抗氧化酶(三)缺血-再灌注导致自由基增多的机制1 .线粒体损伤:缺氧时Ca?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,经单曲子还原而形成的氧自由基增多。2 .中性粒细胞聚集和激活中性粒细胞在吞噬活动中耗氧量增加,摄取的氧在NADPH峰和NADH酶催化下接受电子形成氧自由基,用以杀灭病原微生物。缺血时自由基作用于细胞膜生成白三炜以及补体系统激活产生C
4、3的片段具有很强趋化作用,使中性粒细胞聚集激活。再灌注时重新获得氧,激活的中性粒细胞产生大量的氧自由基,即呼吸爆发,造成组织细胞的损伤。3 .黄曝吟氧化薛形成增多缺血时,ATP减少,钙泵功能障碍,Ca.进入细胞激活Ca?依赖性蛋白水解酶使毛细血管内皮细胞内的黄嚓吟脱氯酶(XD)转化为黄嚓吟氧化悔(XO);同时,ATP依次降解为ADP.AMP、次黄嚓吟。再灌注时,大量分子氧供应,XO催化次黄嚓吟转变为黄嚓吟再变为尿酸的两部反应中,都同时以分子氧为电子接受体,从而产生大量的尿素和H2OzoATP合成IT钙系活性IT细胞内Ca2+jC2+依产性蛋白水解构激活缺血 再灌注ADP黄嗦吟脱气而(XD)-L
5、黄嚓吟钝化检(XO)1.AMPT腺噂吟核昔一次黄嚓吟核背一次黄嗓吟2卜黄嗦吟+Hz。?+。;/1尿酸+电。2+0;4.儿茶酚族自身氧化增加缺血一再灌注是一种应激反应,产生儿茶酚胺。一方面具有代偿调节作用,另一方面可自氧化产生大量的氧自由基。(四)自由基增多引起机体损伤的机制1.膜脂质过氧化自由基与不饱和脂肪酸作用引发脂质过氧化反应,使膜结构受损,功能障碍:(1)细胞及细胞器膜结构损伤(2)生物活性物质生成增多(3)ATP生成减少2 .蛋白质功能抑制自由基可使蛋白质分子中(悔)半胱氨酸的一SH(硫基)被氧化为二硫键。3 .核酸破坏与DNA断裂自由基可使碱基羟化或DNA断裂,导致染色体畸变或细胞死
6、亡。这种作用的80%是OH.所致。二、钙超载钙稳态定义:正常情况下,细胞通过一系列转运机制维持细胞内外Ca?巨大的浓度梯度,保持细胞内低钙的状态。Ca”进入细胞的途径:1 .细胞膜对Ca”的低通透性。2 .细胞膜上有电压门控和受体门控的Ca”通道。3 .细胞内肌浆网上有受体控制的Ca”释放通道。Ca”出细地的方式1 .细胞膜上的钙泵将Ca“逆浓度梯度转运至细胞外。2 .通过细胞膜上的Na-Ca”交换,3Na*:1Ca23 .Ca-H.交换:Ca”i升高时,Ca*被线粒体摄取,线粒体中的印排至胞液。4 .细胞器膜上的钙泵和Na-Ca交换将胞质内的Ca”贮存到内质网和线粒体内。钙超载:各种原因引起
7、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。(一)缺血-再灌注导致钙超载的机制1 .Na*-Ca”交换异常(1)直接激活缺血时ATP生成减少,导致钠泵活性降低,细胞内Na含量明显升高。再灌注时,细胞内高Na直接激活钠泵,迅速激活Na7Ca”交换蛋白,反向转运使Na出胞Ca进胞,导致细胞内高钙引起组织损伤。(2)间接激活缺血使细胞无氧呼吸产生大量印,组织间液和细胞内PH降低。再灌注时组织间液PH恢复,与细胞内低PH产生梯度差,激活K-Na交换蛋白,H外流,Na内流,导致细胞内高Na;细胞内高Na直接激活钠泵,迅速激活Na/Ca*交换蛋白,反向转运使Na.出胞Ca进胞,导致细胞内
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