第十二章缺血再灌注损伤课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第十二章缺血再灌注损伤课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第十二 缺血 灌注 损伤 课件
- 资源描述:
-
1、第十二章缺血第十二章缺血-再灌注损伤再灌注损伤(ischemia-reperfusion injury)恢复(有利)恢复(有利)缺缺血血 再再灌注灌注 细胞损伤细胞损伤 缺血性损伤缺血性损伤 O O2 2 (缺血性损伤)(缺血性损伤)进一步加重进一步加重 营养缺乏营养缺乏 能量能量 (不利)不利)代谢产代谢产物物 带走代谢产物带走代谢产物 (缺血再灌注损伤)(缺血再灌注损伤)概概 念念 缺血后再灌注不但不能使组织、器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,这种现象称为缺血能障碍和结构损伤,这种现象称为缺血再灌注损伤,简
2、称再灌注损伤。再灌注损伤,简称再灌注损伤。第一节第一节 缺血缺血-再灌注损伤的原因及条件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。的因素都可能成为再灌注损伤的原因。一、常见原因一、常见原因1.1.组织器官缺血后恢复血液供应,如休克时微循环组织器官缺血后恢复血液供应,如休克时微循环的疏通、的疏通、断肢再植术和断肢再植术和 器官移植等。器官移植等。2.2.某些新的医疗技术的应用,如冠脉搭桥术、经皮某些新的医疗技术的应用,如冠脉搭桥术、经皮 腔内冠脉血管成形腔内冠脉血管成形 术及溶栓疗法等。术及溶栓疗法等。3.3.
3、体外循环条件下的心脏手术、心、肺、脑复苏等。体外循环条件下的心脏手术、心、肺、脑复苏等。二、常见条件二、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。灌注损伤。2.缺血程度:缺血后缺血程度:缺血后侧枝循环容易形成者不易发生再灌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)易发生再注损伤。氧需求高的组织器官(心、脑等)易发生再 灌注损伤。灌注损伤。3.再灌注条件:一定程度低温、低压、低再灌注条件:一定程度低温、低压、低pHpH、低钠、低钠、低钙灌注液灌注,可减轻再灌注损伤,而高钠、高低钙灌注液灌注,可减轻再
4、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,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。有助于减轻再灌注损伤。第二节第二节 缺血缺血-再灌注损伤的发生机制再灌注损伤的发生机制 自由基的作用自由基的作用 钙超载的作用钙超载的作用 白细胞的作用白细胞的作用 (一)自由基的概念和分类(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:示方法:分子式后上方加一个点如:R R。一、自由基的作用一、自由基的作用常见的氧自由基及
5、活性氧常见的氧自由基及活性氧名 称代 号主 要 作 用超氧化物阴离子O2氧自由基连锁反应的启动者,使生物膜、激素和脂肪酸过氧化。羟自由基OH作用最强的自由基,可破坏氨基酸、蛋白质、核酸和糖类;破坏红细胞(溶血)过氧化氢H2O2过渡型氧化剂,主要使巯基氧化,可氧化不饱和脂肪酸。单线态氧1O2氧分子的激发状态,亲电子性强,在光作用下可由 O2直接产生,对细胞有杀伤作用。脂质过氧化物ROOH易于分解再产生自由基,腐化脂肪,破坏 DNA,可与蛋白质交联使之形成变性交聚物。(二)自由基的代谢(二)自由基的代谢 生理情况下,生理情况下,9898氧接受氧接受4 4个电子还原成个电子还原成水,同时释放能量,仅
6、有水,同时释放能量,仅有1 12 2的氧经单电的氧经单电子还原成自由基。子还原成自由基。(三)缺血(三)缺血/再灌注导致自由基生成增多的机制再灌注导致自由基生成增多的机制 1 1、黄嘌呤氧化酶(、黄嘌呤氧化酶(XOXO)的形成增多)的形成增多 CaCa2+2+进入细胞内激活进入细胞内激活CaCa2+2+依赖性蛋白水解酶,依赖性蛋白水解酶,使黄嘌呤脱氢酶(使黄嘌呤脱氢酶(XDXD)大量转变为)大量转变为XOXO;黄嘌呤氧;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,从而产生应中,都同时以分子氧为电子接受体,从而产生
7、大量的大量的 和和H H2 2O O2 2。ATP合成合成钙泵活性钙泵活性细胞内细胞内Ca2+Ca2+依赖性蛋白水解酶激活依赖性蛋白水解酶激活 ADP 黄嘌呤脱氢酶黄嘌呤脱氢酶(XD)黄嘌呤氧化酶(黄嘌呤氧化酶(XO)AMP腺嘌呤核苷腺嘌呤核苷次黄嘌呤核苷次黄嘌呤核苷次黄嘌呤次黄嘌呤 O2 黄嘌呤黄嘌呤+H2O2+O2 尿酸尿酸+H2O2+缺缺血血再再灌灌注注黄嘌呤氧化酶源氧自由基的生成黄嘌呤氧化酶源氧自由基的生成 2 2、中性粒细胞聚集及激活、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,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。所产生的氧自由
8、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,例如白三烯一些具有化学趋化作用的代谢产物,例如白三烯(LTLT),使局部白细胞增多,粘附后的中性粒细),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。胞也变成了氧自由基的另一个重要来源。缺血缺血 补体被激活补体被激活C C3 3片段片段细胞膜分解产物(白三烯)细胞膜分解产物(白三烯)(趋化物)(趋化物)再灌注再灌注NADPHNADHNADP+NAD+氧化酶氧化酶O2O2中性粒细胞中性粒细胞激活激活 杀灭病原微生物杀灭病原微生物造
9、成细胞损伤造成细胞损伤 3 3、线粒体膜损伤、线粒体膜损伤 缺氧缺氧缺氧时缺氧时CaCa2+2+进入线粒体增多,使线进入线粒体增多,使线粒体功能受损,细胞色素氧化酶系统粒体功能受损,细胞色素氧化酶系统功能失调,以致进入细胞内的氧,经功能失调,以致进入细胞内的氧,经单电子还原而形成的氧自由基增多。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、儿茶酚胺自氧化增加 在缺氧的应激刺激下,交感肾上腺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化生成肾上腺素红的过程中产生 。(四)自由基引起缺血(四)自由基引起
10、缺血-再注再注损伤的机制损伤的机制 清除清除自由基自由基 引发连锁反应(死亡)引发连锁反应(死亡)1 1、膜脂质过氧化增强、膜脂质过氧化增强 (1 1)破坏膜的正常结构:降低膜的流动性,使)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。碍,从而导致膜的通透性增加,酶活性降低等。LH+OHLH+OH.L L.+H+H2 2O O 产生的中间代谢产物(如丙二醛)互相交联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)促进自由基及其他生物活性物质的生成性物质的生成膜脂质
11、过氧化膜脂质过氧化 激活磷脂酶激活磷脂酶C、D 分解膜磷脂,催化花生四烯酸代谢反应分解膜磷脂,催化花生四烯酸代谢反应 形成前列腺素、形成前列腺素、TXA2、LT等生物活性物质等生物活性物质(3)改变血管的正常功能)改变血管的正常功能 OHOH.可促进白细胞黏附到血管壁,生成趋化因子可促进白细胞黏附到血管壁,生成趋化因子 和白细胞和白细胞 激活因子激活因子 可灭活一氧化氮,影响血管舒缩反应可灭活一氧化氮,影响血管舒缩反应 自由基自由基 可促进组织因子的生成和释放,加重可促进组织因子的生成和释放,加重DIC (4)减少)减少ATP生成生成 线粒体膜脂质过氧化线线粒体膜脂质过氧化线ATP生成减少,细
12、胞生成减少,细胞能量代谢障碍加重。能量代谢障碍加重。2 2、蛋白质功能抑制、蛋白质功能抑制 (1 1)直接抑制:)直接抑制:自由基可使蛋白质分子中(酶)半胱氨酸的自由基可使蛋白质分子中(酶)半胱氨酸的SHSH (巯(巯 基)被氧化为二硫键。基)被氧化为二硫键。氨基酸残基氧化,氨基酸残基氧化,胞质及膜蛋白和某些酶交联形成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;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。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)间接抑制 脂质过氧化脂质过氧化 可使膜脂质交联、聚合,
13、间接抑制可使膜脂质交联、聚合,间接抑制 钙、钠泵钙、钠泵 及及Na+/Ca2+交换系统交换系统 ,胞内,胞内 Na+/Ca2+升高。升高。脂质过氧化脂质过氧化 可抑制膜受体可抑制膜受体G蛋白与效应器的偶联,蛋白与效应器的偶联,引起细胞信号转导功能障碍。引起细胞信号转导功能障碍。3 3、核酸及染色体破坏、核酸及染色体破坏 自由自由基可使碱基羟化或基可使碱基羟化或DNADNA断裂,导致断裂,导致染色体畸变或细胞死亡。这种作用的染色体畸变或细胞死亡。这种作用的8080是是OHOH.所致。所致。二、钙超载的作用二、钙超载的作用 细胞内钙超载的机制细胞内钙超载的机制 钙超载导致再灌注损伤的机制钙超载导致
14、再灌注损伤的机制 CaCa2+2+的自稳态调节(的自稳态调节(CaCa2+2+进出细胞的机制)进出细胞的机制)1 1、CaCa2+2+进入胞液的途径进入胞液的途径 )质膜钙通道)质膜钙通道 质 膜 钙 通 道 有 电 压 依 赖 性质 膜 钙 通 道 有 电 压 依 赖 性 C aC a2+2+通 道 性通 道 性(voltage operated calcium channel,VOC),其通其通道的开启和关闭受膜电位控制,另一类为受体操道的开启和关闭受膜电位控制,另一类为受体操纵性纵性CaCa2+2+通道通道(receptor operated calcium channel,ROC):又
15、称配体门控:又称配体门控CaCa2+2+通道通道(ligand gated calcium channel)。)胞内钙库(肌浆网)释放通道)胞内钙库(肌浆网)释放通道 肌浆网有钙释放通道肌浆网有钙释放通道(calcium release channel),它属于受体操纵性它属于受体操纵性CaCa2+2+通道,包括三磷酸肌醇(通道,包括三磷酸肌醇(IP3)操纵的钙)操纵的钙通道(通道(IP3受体通道)、受体通道)、ryanodine敏感的敏感的钙通道。钙通道。2 2、CaCa2+2+出细胞的机制出细胞的机制 1 1)CaCa2+2+泵的作用泵的作用 CaCa2+2+泵即泵即CaCa2+2+-AT
16、P-ATP酶,又称酶,又称CaCa2+2+-Mg-Mg2+2+-ATPATP酶。它存在于细胞膜、内质网及线粒体酶。它存在于细胞膜、内质网及线粒体膜上。膜上。CaCa2+2+-Mg-Mg2+2+-ATP-ATP酶被激活,水解酶被激活,水解ATPATP供供能,并将能,并将CaCa2+2+泵出细胞,或将泵出细胞,或将CaCa2+2+摄入内质摄入内质网、线粒体中,从而使细胞内的网、线粒体中,从而使细胞内的CaCa2+2+浓度浓度降低。降低。2 2)NaNa+-Ca-Ca2+2+交换交换 是非耗能的转运方式,转运方向为是非耗能的转运方式,转运方向为双向性,取决于细胞内外双向性,取决于细胞内外NaNa+和
17、和CaCa2+2+的浓的浓度变化。通常是度变化。通常是NaNa+顺着电化学梯度进入顺着电化学梯度进入细胞,而细胞,而CaCa2+2+则逆着电化学梯度移出细胞,则逆着电化学梯度移出细胞,3 3个个NaNa+交换交换1 1个个CaCa2+2+,交换实际是一种产,交换实际是一种产电性电流。电性电流。3 3)CaCa2+2+-H-H+交换交换CaCa2+2+i i升高时,升高时,CaCa2+2+被线粒体摄取,被线粒体摄取,线粒体中的线粒体中的H H+排至胞液。排至胞液。CaCa2+2+主要功能主要功能成骨:骨骼和牙齿成骨:骨骼和牙齿信使:兴奋收缩偶联信使:兴奋收缩偶联 分泌分泌 神经元兴奋神经元兴奋
18、增殖增殖凝血:凝血:酶活性的调节:酶活性的调节:钙超载钙超载 各种原因引起的细胞内钙含量异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。谢障碍的现象称为钙超载。(一)细胞内钙超载的机制(一)细胞内钙超载的机制 1 1、NaNa+CaCa2+2+交换异常交换异常2 2、蛋白激酶蛋白激酶C C(PKCPKC)活化)活化 3 3、生物膜损伤、生物膜损伤1 1、NaNa+CaCa2+2+交换异常交换异常 1 1)细胞内高)细胞内高NaNa+对对NaNa+CaCa2+2+交换蛋白的直接激活交换蛋白的直接激活 缺血引起缺血引起ATPAT
展开阅读全文