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传统养生运动的主要功能

2019-10-17

神经胶质细胞的主要功能

传统养生运动的功能主要。

天天常笑容颜俏,七八分饱人不老,逢君莫问留春术,淡泊宁静比药好。随着时间的失衡,养生这个话题走入大众视野,勿以恶小而为之,不注意养生,这种“恶”会报复我们的身体。积极而有效的养生保健是如何进行的呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“神经胶质细胞的主要功能”,希望对您的养生有所帮助。

生物学家通过研究把细胞分为多个种类,每一种细胞都具有独特的功能。神经胶质细胞是分布在神经元中的主要细胞之一,神经胶质细胞的主要功能是对神经元起到保护、修复、营养等功效,尤其是在修复、运输营养等方面功能非常的显著。具体的可以阅读下面内容来了解。

一、神经胶质

神经胶质是神经胶质细胞的简称。是神经组织中除神经元外的另一大类细胞,分布在神经元之间,形成网状支架。其数量比神经元多10-50倍。神经胶质细胞也具有多突起,但无树突和轴突之分。胞质内不含尼氏小体和神经原纤维,没有感受刺激和传导冲动的功能。但它们参与神经元的活动,对神经元具有支持、保护、营养、形成髓鞘和修复等多种功能。

二、相关作用

(1)支持作用,由于神经胶质细胞广泛地紧密地包围着神经细胞,因而起到支持的作用。此外,在人、猴的大脑皮质及小脑皮质的发育过程中,神经元沿着神经胶质细胞突起的方向迁移到它以后“定居”的部位,所以,神经胶质细胞似乎为神经细胞的发育和组构(organization)提供了一定的基本支架。

(2)隔离及绝缘作用,神经胶质细胞可能有限制K 和递质扩散的作用。

(3)摄取化学物质,哺乳动物的背根神经节、脊髓、植物性神经节以及甲壳类的神经肌肉接点处的神经胶质细胞能摄取γ-氨基丁酸。

(4)分泌功能,神经胶质细胞具有分泌功能,例如在慢性去神经支配的骨骼肌上,许旺氏细胞占据神经末梢的位置,它能分泌乙酰胆碱,并引起微终板电位。

(5)修复及再生作用,成年动物的神经胶质细胞仍然保持着生长、分裂的能力。当神经细胞因损害或衰老而消失后,其空隙就由分裂增生的神经胶质细胞所填充,起到了修复与再生的作用。在外周神经再生过程中,轴突是沿着许旺氏细胞所开辟的路径生长的。

(6)运输营养作用,神经胶质细胞的部分终足(endfoot)附着在毛细血管壁上,另一部分终足与神经元相接触,可能起着运输营养物质的作用。

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小肠的主要功能


人体的消化系统是非常庞大的,在这个庞大的消化系统中又有许多重要的器官分布。其中小肠的作用在消化系统中是不可忽视的,因为小肠主要位于人体胃部和大肠之间,起着连接胃部和大肠的主要作用。而是在生活中有不少人都忽视了小肠在身体中发挥的重要作用,今天就为大家科普小常在身体中的重要作用吧。

小肠的功能主要包括以下几种:

1、消化功能是小肠最为主要的一个功能,一般情况下我们所进食的食物在经过小肠的时候会被消化,经过小肠的消化作用这些食物会被分解成一种可以容易被我们身体所吸收的小分子物质。进食的食物会在我们体内小肠部位停留好几个小时,所以这也为小肠的消化作用提供了非常充分的时间。

2、另外小肠还具有非常重要的吸收功能,小肠是我们体内最为主要的一个吸收器官,各种营养物质可以经过小肠部位的绒毛被我们的身体所吸收,小肠绒毛的内部存在毛细淋巴管、毛细血管网、神经网以及平滑肌纤维等等,这种组织通过共同作用来达到吸收食物中的营养物质的功效。

3、最后小肠还具有分泌功能,小肠这个组织器官可以分泌出小肠液这种物质,小肠液里面含有各种微生物、多种消化酶以及脱落的肠上皮细胞,大量的小肠液可以达到稀释消化产物的作用,从而可以促进小肠的吸收。

以上就是小肠的一些最为主要的功能作用的介绍,通过上面的介绍相信大家已经深刻认识到小肠的重要性,因此在实际生活中我们一定要注意培养良好的日常饮食习惯以及生活行为习惯,有效保护自己的身体健康,从而达到有效保护小肠健康,避免小肠受到损害的目的。

血红蛋白的主要功能


正常人都知道人体每天都需要摄入蛋白质,才能维持身体所需,但其实蛋白质也是有许多不同类型的,其中血红蛋白就属于人体中起运载功能的蛋白质。人体的血红蛋白主要存在血液中,所以血红蛋白对血液运输起着至关重要的作用。接下来就为大家具体说明与血红蛋白相关的人体功能作用。

人血红蛋白的功能作用

血红蛋白是高等生物体内负责运载氧的一种蛋白质(缩写为Hb或HGB)。是使血液呈红色的蛋白。血红蛋白由四条链组成,两条α链和两条β链,每一条链有一个包含一个铁原子的环状血红素。氧气结合在铁原子上,被血液运输。血红蛋白的特性是:在氧含量高的地方,容易与氧结合;在氧含量低的地方,又容易与氧分离。血红蛋白的这一特性,使红细胞具有运输氧的功能。

一、作用

血红蛋白用于生化研究,培养流行性感冒病毒、淋球菌、兔热病杆菌、链球菌、肺炎球菌等,色素。

二、正常参考值

成年男性:130~175g/L

成年女性:115~150g/L

新生儿:170~200g/L

青少年(儿童):110~160g/L

三、工作原理

血红蛋白与氧结合的过程是一个非常神奇的过程。首先一个氧分子与血红蛋白四个亚基中的一个结合,与氧结合之后的珠蛋白结构发生变化,造成整个血红蛋白结构的变化,这种变化使得第二个氧分子相比于第一个氧分子更容易寻找血红蛋白的另一个亚基结合,而它的结合会进一步促进第三个氧分子的结合,以此类推直到构成血红蛋白的四个亚基分别与四个氧分子结合。而在组织内释放氧的过程也是这样,一个氧分子的离去会刺激另一个的离去,直到完全释放所有的氧分子,这种有趣的现象称为协同效应。

1、协同效应

血红素分子结构由于协同效应,血红蛋白与氧气的结合曲线呈S形,在特定范围内随着环境中氧含量的变化,血红蛋白与氧分子的结合率有一个剧烈变化的过程,生物体内组织中的氧浓度和肺组织中的氧浓度恰好位于这一突变的两侧,因而在肺组织,血红蛋白可以充分地与氧结合,在体内其他部分则可以充分地释放所携带的氧分子。可是当环境中的氧气含量很高或者很低的时候,血红蛋白的氧结合曲线非常平缓,氧气浓度巨大的波动也很难使血红蛋白与氧气的结合率发生显著变化,因此健康人即使呼吸纯氧,血液运载氧的能力也不会有显著的提高,从这个角度讲,对健康人而言吸氧的所产生心理暗示要远远大于其生理作用。

除了运载氧,血红蛋白还可以与二氧化碳、一氧化碳、氰离子结合,结合的方式也与氧完全一样,所不同的只是结合的牢固程度,一氧化碳、氰离子一旦和血红蛋白结合就很难离开,这就是煤气中毒的原理,遇到这种情况可以使用其他与这些物质结合能力更强的物质来解毒,比如一氧化碳中毒可以用静脉注射亚甲基蓝的方法来救治。

2、缀合蛋白质

血红素和珠蛋白构成的缀合蛋白质,是脊椎动物血液的有色成分。其主要功能是运输氧,也有维持血液酸碱平衡的作用。血红素是含2价铁的卟啉化合物。铁有6个配位键,其中4个与血红素的环状结构相连,并与之处在同一平面中。另2个配位键中的一个与蛋白质部分相连,还有1个则连接氧。珠蛋白含有4个亚基(α2β2),每个亚基连接1个血红素辅基。人和许多动物血红蛋白α链(含141个氨基酸残基)和β链(含146个氨基酸残基)的氨基酸序列已确定,也已用X射线衍射结构分析测定其四级结构。血红蛋白基因的点突变导致异常血红蛋白的产生。已发现数百种异常血红蛋白,其中只有一小部分引起疾病发生,最常见也最了解的疾病是镰刀形红细胞贫血病。

脂肪的重要功能


脂肪,究竟是人类的敌人还是朋友?至今不少人对这个问题仍感到困惑不解。有的白领女性甚至到了谈脂色变、不敢吃油吃肉的地步。显然,这是对脂肪的重要功能缺乏科学认识所致。

脂肪是食物中的一个基本构成部分,营养学上重要的脂类主要有甘油三脂,磷脂和固醇类。

食用适量的脂肪能使女性丰满匀称,显示出特有的曲线美,皮肤也会光滑润泽细腻,富有弹性,秀发乌黑滋润,映衬出女性的魅力。连姑娘微笑时脸蛋上露出的迷人酒窝,也与面颊上沉积的特异脂肪有关。

脂肪缺乏,会使皮肤干涩发皱,皮肤、头发暗淡无光,身体会出现各种病症。已故英国前王妃戴安娜为了身材苗条而节食,几次晕倒在演讲台上的教训应引以为戒。

而且,我们所熟悉的维生素A、维生素D、维生素E、维生素K等,也都需经脂肪的携带才能被身体吸收。脂肪还能储藏体内热量,保持体温恒定,是阻止身体内外热量传导的天然绝缘器,特别是在隆冬日子里,简直称得上是最贴身的保暖衣裳。

足够的脂肪是促进少女生长发育、成熟和具备生育能力的必需物质。年轻妇女的全身脂肪只有占体重的22%时,身体发育才圆润丰满,才能发挥排卵、分泌爱液、受孕、生育和哺乳等女性特有的功能。若脂肪低于22%的阈值时,就可引起月经不调、不孕,还能影响乳汁分泌。近年来,不少青春女性因月经失调就诊,其原因多与盲目追求苗条、节食或滥服减肥药有关。

胶质母细胞瘤会遗传吗


人们身体结构是比较复杂的。总是容易滋生一些疾病,日常生活中比较少见的疾病。例如胶质母细胞瘤,是一种在日常生活中发生比较小的一种现象。但是胶质母细胞瘤是很严重的,他有的时候会导致癫痫,恶心,呕吐,头痛等一些症状的发生。出了严重的问题的时候,很多人特别是你这几天的人会担心这种疾病会遗传给下一代。那么对于胶质母细胞瘤这种对于身体来说有着很大危害的疾病,存在着遗传性吗?

胶质母细胞瘤有哪些常见表现?

胶质母细胞瘤与其它脑癌一样会导致癫痫、恶心、呕吐、头疼、肌无力、视觉改变和轻偏瘫。其中最重要的症状是不断恶化的记忆、性格或者思维方面的问题。这些症状最主要是由于颞叶和额叶的破坏导致的。

具体症状要由肿瘤出现的部位决定,一般这些症状很快就会出现,但是偶然也有肿瘤要达到相当大的规模后才会产生症状。

胶质母细胞瘤常发生在哪些部位?

胶质母细胞瘤可生长于大脑半球各处,呈浸润性生长,常侵犯几个脑叶,并侵犯深部结构,还可经胼胝体波及对侧大脑半球。但是胶质母细胞瘤极少远端转移到中枢神经系统以外。

胶质母细胞瘤有哪些并发症?

由于脑肿瘤生长迅速,压迫脑组织,颅内压增高症状明显,几乎所有患者都有头痛、呕吐症状。还有精神改变、肢体无力、意识障碍、言语障碍以及不同程度的偏瘫甚至癫痫发作等。

胶质母细胞瘤会造成哪些后果?

胶质母细胞瘤恶性程度高,若不及时治疗,病情很快过度到晚期。患者的症状也会进行性加重。即使再治疗,也延误病情,治疗难度加大,增加了患者的病死率。

病因

胶质母细胞瘤有哪些常见病因?

病因目前尚不清楚,大多数胶质母细胞瘤偶然发生。

胶质母细胞瘤可能与游离辐射有轻微关系,也可能与建筑中常用的聚氯乙烯有关,还可能与疟疾有关。

另外还有一些其他的风险因素包括:男性多于女性,50 岁以上人群,已经患有轻型星形细胞瘤的人群以及有神经纤维瘤病、结节性硬化、希佩尔-林道病、李-佛美尼症候群、透克氏症的人群。

胶质母细胞瘤会遗传吗?

目前还没有发现胶质母细胞瘤能够遗传。

胶质母细胞瘤有哪些治疗方法?

最佳治疗方式为联合疗法,即初始手术治疗后采用术后辅助放疗联合辅助化疗。 胶质母细胞瘤的治疗通常包括下列方法:

手术:医生在手术时会取出尽可能多的肿瘤组织,这有助于缓解症状和延长生命。但是,手术也可能损害健康的脑部组织。手术时,医生会在不损伤健康区域的情况下取出尽可能多的病变组织。

放疗:放射线治疗能杀死部分癌细胞。大多数胶质母细胞瘤患者会在手术后接受放疗。

化疗:使用能杀死癌细胞或阻止其生长的药物治疗。目前推荐使用的药物主要有替莫唑胺,贝伐珠单抗。

电场:使用交流电场来阻碍恶性细胞的分裂。将该设备与剃光的头皮直接相连,其会产生低强度电场环绕肿瘤。

免疫疗法:有小型试验证明免疫疗法有效,但大型试验正在测试。

细胞膜功能特点_细胞膜的功能特点


我们身体内是存在无数个细胞的,只有这些细胞存在,我们才能够正常的活动,而且我们的细胞具有一定的新陈代谢功能,他能够分辨出很多的子细胞,分裂出子细胞之后,母细胞就会自动的消失,这种新陈代谢功能能够提高我们身体的抵抗力,细胞还有一层细胞膜,那么细胞膜的功能特点是什么呢?

细胞膜的'结构特点"是指细胞膜具有一定的流动性(包括细胞膜上膜脂的流动性和膜蛋白的运动性);而细胞膜的"功能特性"是指细胞膜具有选择透过性.

二、结构基础 磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,蛋白质分子镶嵌、贯穿、覆盖其间.磷脂分子的流动性和蛋白质分子的运动性导致细胞膜的结构具有一定的流动性.细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,物质进出细胞有自由扩散、协助扩散、主动运输以及胞吞和胞吐等方式,而细胞膜上载体蛋白的种类和数量不同,决定了进出细胞的物质的种类和数量不同,因此细胞膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过.因此细胞膜的功能特性是选择透过性.

三、二者关系 流动性是选择透过性的基础,正是因为膜脂的流动性和膜蛋白的运动性,才决定了细胞膜的控制物质进出的功能,从而体现出选择透过性.

四、影响因素

1、温度.温度影响分子运动,因而影响膜的流动性.一定范围内,温度升高,膜的流动性加大,有利于生理功能的进行;但温度过高,膜流动性过大,会破坏膜结构,不利于生命活动的进行,甚至使细胞死亡;若温度过低,膜流动性下降,黏度增加,运输功能下降,严重的使膜结构破坏,通透性增大,内容物大量排出,引起细胞死亡.温度会影响膜蛋白的活性和运动性,因而影响细胞膜的选择透过性.

2、pH.过酸、过碱都会使细胞膜的蛋白质变性失活,进而使细胞膜丧失其生理机能.

3、蛋白酶、脂溶剂等.蛋白酶可水解膜蛋白,脂溶剂可溶解膜脂等,从而破坏膜结构,使细胞膜丧失其生理机能.

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