高乳酸血症与乳酸酸中毒-课件.ppt
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- 乳酸 酸中毒 课件
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1、Company LOGO高乳酸血症与高乳酸血症与乳酸酸中毒乳酸酸中毒高乳酸血症与乳酸酸中毒高乳酸血症与乳酸酸中毒高乳酸血症与乳酸酸中毒高乳酸血症与乳酸酸中毒v机体所有组织均有糖酵解产生乳酸的能力机体所有组织均有糖酵解产生乳酸的能力,v内脏内脏,大脑和骨骼肌等高代谢器官是乳酸生成的主大脑和骨骼肌等高代谢器官是乳酸生成的主要来源要来源,乳酸的生成只能来自丙酮酸的转化乳酸的生成只能来自丙酮酸的转化,因此因此乳酸的水平依赖丙酮酸的代谢。乳酸的水平依赖丙酮酸的代谢。_ _ _,v乳酸为无氧糖酵解的产物乳酸为无氧糖酵解的产物v第一阶段第一阶段葡萄糖在细胞质无氧条件下转化成丙酮酸葡萄糖在细胞质无氧条件下转化
2、成丙酮酸,丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下生成乳酸或进人线,丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下生成乳酸或进人线粒体参与第二阶段反应,粒体参与第二阶段反应,即即有氧条件下丙酮酸在丙有氧条件下丙酮酸在丙酮酸脱氢酶的作用下生成乙酰辅酶,后者参与三酮酸脱氢酶的作用下生成乙酰辅酶,后者参与三羧酸循环。灌注不足、羧酸循环。灌注不足、缺缺氧条件下,丙酮酸则转化氧条件下,丙酮酸则转化为乳酸,即进为乳酸,即进入入糖酵解过程。正常情况下大部分丙糖酵解过程。正常情况下大部分丙酮酸进人线粒体参与第二阶段反应。酮酸进人线粒体参与第二阶段反应。乳酸的产生乳酸的产生_ _ _,v在无氧条件下丙酮酸不能进人线粒体参与第二阶段在无氧条件下丙
3、酮酸不能进人线粒体参与第二阶段反应,大量乳酸随之产生。糖酵解是细胞广泛存在反应,大量乳酸随之产生。糖酵解是细胞广泛存在的代谢途径,机体所有组织均有糖酵解产生乳酸的的代谢途径,机体所有组织均有糖酵解产生乳酸的能力,特别是在耗能较多的组织细胞如神经细胞、能力,特别是在耗能较多的组织细胞如神经细胞、脑、骨骼肌细胞和血红细胞内更加活跃。脑、骨骼肌细胞和血红细胞内更加活跃。乳酸的产生乳酸的产生苏文凌,朱铁虹.高乳酸血症的病因及治疗研究进展J.疑难病杂志,2017,16(8):848-851_ _ _,乳酸氨基酸 丙酮酸 乙酰辅酶A葡萄糖糖酵解 LDHNADH+HCO2+H2O三羧酸循环NAD+糖异生(缺
4、氧条件)(有氧条件)糖酵解:葡萄糖或糖原在无氧或缺氧条件下,分解为乳酸同时产生少量ATP的过程,由于此过程与酵母菌使糖生醇发酵的过程基本相似,故称为糖酵解。糖异生:由简单的非糖前体(乳酸、甘油、生糖氨基酸等)转变为糖(葡萄糖或糖原)的过程。在哺乳动物中,肝是糖异生的主要器官,正常情况下,肾的糖异生能力只有肝的1/10,长期饥饿时肾糖异生能力则可大为增强。病理生理病理生理v体内清除血乳酸的脏器主要是肝脏体内清除血乳酸的脏器主要是肝脏50%,50%,其次是其次是肾脏肾脏25%,25%,骨骼肌和心肌骨骼肌和心肌25%25%。v肝脏通过合成糖元和乳酸经丙酮酸途径进入线肝脏通过合成糖元和乳酸经丙酮酸途径
5、进入线粒体氧化供能粒体氧化供能,在乳酸清除中占有重要的地位,在乳酸清除中占有重要的地位,不仅清除量大,且速度快;不仅清除量大,且速度快;v肾脏在乳酸增高时清除乳酸能力不断增加。肾脏在乳酸增高时清除乳酸能力不断增加。乳酸的清除乳酸的清除v乳酸最大生成率可达到乳酸最大生成率可达到3500mmol/d3500mmol/d。v乳酸最大转化能力肝脏就达乳酸最大转化能力肝脏就达4400mmol/d,4400mmol/d,加加上肾脏的最大转化能力上肾脏的最大转化能力,说明机体对乳酸的说明机体对乳酸的转化清除具有非常大的储备能力。转化清除具有非常大的储备能力。v生理状态下生理状态下,乳酸的生成和消除维持动态平
6、乳酸的生成和消除维持动态平衡衡,乳酸的生成增加或消除减少,都会产生乳酸的生成增加或消除减少,都会产生高乳酸血症高乳酸血症。乳酸的清除乳酸的清除高乳酸血症与乳酸酸中毒高乳酸血症与乳酸酸中毒v 乳酸通过糖代谢替代途径产生。乳酸通过糖代谢替代途径产生。v当足够的氧保持当足够的氧保持3-3-磷酸甘油醛脱氧酶磷酸甘油醛脱氧酶(NAD)(NAD)与与NADHNADH适当比例时,丙酮酸就转变为乙酰辅酶适当比例时,丙酮酸就转变为乙酰辅酶A A,乙酰辅,乙酰辅酶酶A A进入三羧酸循环,进入三羧酸循环,v每一分子糖完全氧化产生每一分子糖完全氧化产生3838个个ATPATP分子。分子。高乳酸血症与乳酸酸中毒高乳酸血
7、症与乳酸酸中毒vNADHNADH蓄积,抑制了乙酰辅酶蓄积,抑制了乙酰辅酶A A的形成,使丙酮酸通的形成,使丙酮酸通过无氧代谢形成乳酸,结果每一分子糖的代谢仅过无氧代谢形成乳酸,结果每一分子糖的代谢仅产生产生2 2个个ATPATP分子。分子。v这就导致了乳酸大量生成和这就导致了乳酸大量生成和ATPATP形成减少。形成减少。v因此过量的乳酸蓄积是缺氧严重程度的敏感、早因此过量的乳酸蓄积是缺氧严重程度的敏感、早期、定量指标。期、定量指标。v有氧环境下,某些因素造成的丙酮酸脱氢酶的有氧环境下,某些因素造成的丙酮酸脱氢酶的抑制或者是糖酵解的加速抑制或者是糖酵解的加速,导致丙酮酸浓度的导致丙酮酸浓度的增加
8、增加,也能使乳酸浓度增加。也能使乳酸浓度增加。在有氧的情况下在有氧的情况下v乳酸透过细胞膜乳酸透过细胞膜 游离酸的自由扩散 离子交换,促进乳酸转运出细胞膜。在无氧代谢状态下乳酸以氢离子为载体穿过细胞膜,血中乳酸和氢离子浓度同时增加。v高乳酸血症和酸中毒常常是分离存在的。高乳酸血症和酸中毒常常是分离存在的。v高乳酸血症和代谢性酸中毒同时存在提示乳高乳酸血症和代谢性酸中毒同时存在提示乳酸的主要来源可能是缺氧。酸的主要来源可能是缺氧。乳酸酸中毒乳酸酸中毒v血乳酸升高的主要危险是酸中毒。血乳酸升高的主要危险是酸中毒。v乳酸是一种比碳酸更强的代谢酸。乳酸是一种比碳酸更强的代谢酸。v基础状态下基础状态下,
9、肝脏每天约摄取转化乳酸肝脏每天约摄取转化乳酸1290mmol/L1290mmol/Lv当肝摄取转化乳酸的能力完全损害时当肝摄取转化乳酸的能力完全损害时,H+,H+就会就会以至少以至少50mmol/h50mmol/h的速率在体内蓄积。几小时内的速率在体内蓄积。几小时内就会发生代谢性酸中毒。就会发生代谢性酸中毒。v如果伴有乳酸生成过多如果伴有乳酸生成过多,这个酸中毒过程就会这个酸中毒过程就会更快发展更快发展,从而导致体内代谢的严重紊乱。从而导致体内代谢的严重紊乱。乳酸酸中毒乳酸酸中毒v动物实验表明,高乳酸血症可以损害蛙心房肌动物实验表明,高乳酸血症可以损害蛙心房肌的收缩力的收缩力,致正常大鼠运动耐
10、力下降致正常大鼠运动耐力下降,降低氧化降低氧化磷酸化和抑制心肌组织糖的利用磷酸化和抑制心肌组织糖的利用,可能是促使可能是促使心肌损伤和心律失常的机制之一。心肌损伤和心律失常的机制之一。v但是但是,对休克所致的乳酸性酸中毒对休克所致的乳酸性酸中毒,纠正酸中纠正酸中毒毒,并不能实质性地改变临床结果。并不能实质性地改变临床结果。v对乳酸升高的危害性的本质认识尚未完全明了。对乳酸升高的危害性的本质认识尚未完全明了。乳酸酸中毒乳酸酸中毒v乳酸生成过多:见于缺氧和休克,心肺复乳酸生成过多:见于缺氧和休克,心肺复苏后等各种形式的缺氧,在苏后等各种形式的缺氧,在ICUICU及外科手术及外科手术中多见,可以是相
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