维生素d的作用及功能

维生素D是一种脂溶性的维生素,维生素对钙、磷的代谢,以及小儿的骨骼生长发育都有非常重要的作用,能够促进钙、磷在小肠的吸收,它的活性的物质能够促进肾小管对钙的吸收。另外,也能促进磷的吸收。当缺乏维生素D的时候,人体吸收钙和磷的能力就会下降,血中的钙、磷就处于较低的水平,导致了钙和磷在骨组织上不能够沉积,就造成成骨受到阻碍,甚至是骨盐,有可能会溶解,因此缺乏维生素D的时候就容易得佝偻病或者是骨软化。维生素D在临床上做成的药品或者是保健品,主要用于治疗维生素D的缺乏症,可以防治佝偻病、防治骨的软化症以及婴儿的手足抽搐症。......阅读全文

维生素D调节钙、磷代谢的作用简介

  维生素D的主要作用是调节钙、磷代谢,促进肠内钙磷吸收和骨质钙化,维持血钙和血磷的平衡。具有活性的维生素D作用于小肠黏膜细胞的细胞核,促进运钙蛋白的生物合成。运钙蛋白和钙结合成可溶性复合物,从而加速了钙的吸收。维生素D促进磷的吸收,可能是通过促进钙的吸收间接产生作用的。因此,活性维生素D对钙、磷代

简述维生素D2的药物相互作用

  1、制酸药中的镁剂与维生素D同用,特别对慢性肾功能衰竭病人可引起高镁血症。  2、巴比妥、苯妥英钠、抗惊厥药、扑米酮等可降低维生素D2的效应,长期服用抗惊厥药时应补给维生素D以防骨软化症。  3、降钙素与维生素D同用可抵消前者对高钙血症的疗效。  4、大剂量钙剂或利尿药与常用量维生素D同用,有发

维生素B9的功能作用

四氢叶酸(THFA)是人体重要生化反应中一.碳单位的运载体,在嘌呤、胸腺嘧啶和肌酐-5磷酸的合成,甘氨酸与丝氨酸的相互转化,组氨酸向谷氨酸转化,同型半胱氨酸向蛋氨酸转化过程中充当一碳单位载体,因此不仅影响DNA和RNA合成,还可以通过蛋氨酸的代谢,影响磷脂、肌酸、神经介质以及血红蛋白的合成。因此,叶

辅酶维生素K族的功能作用

维生素K族 维生素K族中的某些成员可能在生物体内起某些辅酶作用。如作为辅酶在谷氨酸残基的羧化作用中的功能已获得一些线索。

关于维生素D的调节内分泌功能的介绍

  刚才讲到维生素D的性质接近于荷尔蒙。所谓荷尔蒙,是指在没有排泄通道的内分泌脏器中生成后,直接分泌到血管中,作用于各个器官,起到调和、统一各器官功能的作用。因此,荷尔蒙又被称作“自我激素”。  从在紫外线作用下生成与荷尔蒙类似的维生素D可知:光线照射在调节内分泌功能方面,起着非常重要的作用。  举

关于维生素D的调节细胞生长分化的作用介绍

  1,25-二羟维生素D3对白血病细胞,肿瘤细胞以及皮肤细胞的生长分化均有调节作用。如骨髓细胞白血病患者的新鲜细胞经1,25-二羟维生素D3处理后,白细胞的增殖作用被抑制并使之诱导分化。1,25-二羟维生素D3还可使正常人髓样细胞分化为巨噬细胞和单核细胞,这可能是其调节免疫功能的一个环节。1,25

维生素D的简介

  维生素D(简称VD)是一种脂溶性维生素,乃环戊烷多氢菲类化合物,一组结构上与固醇有关,功能上可防止佝偻病的维生素,最主要的是维生素D3与D2。前者由人皮下的7-脱氢胆固醇经紫外线照射而成。后者由植物或酵母中含有的麦角固醇经紫外线照射而成。维生素D的主要功用是促进小肠粘膜细胞对钙和磷的吸收。肠中钙

维生素D2的类别及贮藏方法

类别维生素类药贮藏遮光、充氮、密封,在冷处保存。

维生素D3的类别及贮藏方法

类别维生素类药。贮藏遮光,充氮,密封,在冷处保存。

检测维生素D

  目前,人们对维生素D(Vit D)的重要性产生了越来越大的兴趣,维生素D不仅在维护骨骼健康中起重要作用,而且在非骨骼疾病中也起着潜在作用,如:自生免疫性疾病、癌症、心血管疾病等。虽然目前还没有对维生素D缺乏症的标准达到共识,但维生素D缺乏症在中国很常见,特别是在老年人中,因此定期检测维生素D非常

概述维生素D2片的药物相互作用

  1.制酸药中的镁剂与维生素D同用,特别对慢性肾功能衰竭病人可引起高镁血症。  2.巴比妥、苯妥英钠、抗惊厥药、扑米酮等可降低维生素D2的效应,因此长期服用抗惊厥药时应补给维生素D,以防止骨软化症。  3.降钙素与维生素D同用可抵消前者对高钙血症的疗效。  4.大剂量钙剂或利尿药与常用量维生素D同

成骨细胞与维生素D受体的相互作用

  近年来,随着维生素D在骨代谢疾病方面的研究和应用不断深入,发现维生素D具有调节骨的微环境,影响骨细胞的功能。维生素D是一种具有多种生理功能的类固醇激素。1.25(OH)2D3是维生素D最具活性的代谢产物,主要作用于成熟的细胞。研究表明,1.25(OH)2D3之所以能调控成骨细胞的功能,主要是通过

维生素A与维生素D活性的对抗及对骨骼代谢的影响

目前的许多研究结果显示,维生素A与骨质代谢存在密切的关系。维生素A缺乏可使破骨细胞数目减少,成骨细胞的功能失控,导致骨膜骨质过度增生,骨腔变小。维生素A过量对骨矿物化和结构完整性的不良影响,更成为近来关注的问题。过量维生素A可刺激骨的重吸收,并抑制骨的再形成。这种影响可能与慢性维生素A中毒时的高钙血

维生素A的结构及生理作用

维生素A是一种脂溶性维生素,有机化合物,化学式是C20H30O,对热、酸、碱稳定,易被氧化,紫外线可促进其氧化破坏。维生素A包括A1及A2,A1即视黄醇。维生素A2即3-脱氢视黄醇,其生理活性为维生素A1的40%。

维生素A的应用及副作用

维生素A主要用于防治夜盲症、干眼病,也用于烧伤后皮肤的局部化脓性感染。人体摄取的维生素A成人不能超过3mg/天,儿童不能超过2mg/天。若服用大剂量维生素A,因为排出比不高而会发生急性维生素A过多症,主要症状为短期脑积水与呕吐,部分可有头痛、嗜睡与恶心等症状。幼儿长期服用大剂量维生素A后,会发生维生

维生素D的生理代谢

  从食物中得来的维生素d,与脂肪一起吸收,吸收部位主要在空肠与回肠。胆汁帮助其吸收。脂肪吸收受干扰时,如慢性胰腺炎、脂肪痢及胆道阻塞都会影响他的吸收。吸收的维生素d与乳糜微粒相结合,由淋巴系统运输,但也可与维生素d运输蛋白(α-球蛋白部分)相结合在血浆中运输。有些与β-脂蛋白相结合,口服维生素d与

维生素D的临床应用

  维生素d除防治维生素d3缺乏病外1,25-(OH)2-VD3可防治下列病症:  ①肾性骨病,肾功能不全缺少1位羟基化酶,体内不能合成1,25(oh)2d3必须从体外摄取  ②难治疗抗维生素d3佝偻病,由于遗传因素,磷从肾排出过多  ③甲状旁腺素缺少症,患者不能在低血浆ca时产生1,25(oh)2

维生素D的基本特性

维生素D为白色晶体,不溶于水,能溶于脂肪及有机溶剂,无臭,无味,对食品的色泽及风味影响不大,维生素D仅存在于动物体内,以酯的形式存在。植物体及酵母中不含维生素D,但其中的麦角固醇经紫外线照射后转化为维生素D2,人和动物皮肤中的7-脱氢胆固醇经紫外线照射后可转化为维生素D3。 维生素D十分稳定,一般的

维生素D的命名介绍

  维生素D是维持高等动物生命所必需的营养素,是一族A、B、C、和D环结构相同但侧链不同的分子总称,A、B、C、D环的结构来源于类固醇的环戊氢烯菲环结构。维生素D根据其侧链结构的不同而有D2、D3、D4、D5、D6和D7等多种形式,在动物营养中真正发挥作用的只有D2(麦角钙化醇)和D3(胆钙化醇)两

简述维生素D的来源

  维生素D都是由相应的维生素D原经紫外线照射转变而来的。维生素D原是环戊烷多氢菲类化合物。维生素D原B环中5,7位为双键,可吸收270~300nm波长的光量子,从而启动一系列复杂的光化学反应而最终形成维生素D。如果维生素D原为麦角固醇,则光照产物是维生素D2,如果维生素D原是7-脱氢胆固醇,则光照

维生素D的应用简介

  随着人类对维生素D的生理活性的研究的深入,维生素D的重要性更加突出,现广泛应用于药物制剂、食品添加剂和饲料添加剂等3个方面。做为药物制剂,在临床上主要用于治疗佝偻病、软骨病、骨质疏松、甲状腺机能减退、银屑病等病症;做为食品饮料添加剂,它可添加于牛奶、乳制品、饮料、饼干、糖果中,用于预防维生素D缺

维生素D中毒的诊断

  VitD中毒多见一般症状,缺乏特殊玥,因此轻症往往不易被注意,甚至被认为是佝偻病早期症状而给更多的VitD,症状明显后又易误诊为其他疾病。  轻症:中毒早期可表现有低热、烦躁、厌食、恶心、呕吐、腹泻、便秘、口渴、无力等。  重症:晚期可出现高热、多尿、少尿、脱水、嗜睡.昏迷、抽搐等症状。严重者可

维生素D中毒的病因

  ①未详细了解患儿过去所用维生素D剂量,简单告以“多吃”或“常吃”鱼肝油,而忽略告诉家长D制剂的正确用量及疗程,以及有家长认为维生素都是营养药,吃得越多越好,就给孩子长期服用。  ②未全面分析患儿佝偻病的诊断及其轻重程度,甚至仅因多汗一个症状或枕秃、郝氏沟等一个体征,就给以大剂量突击治疗。  ③片

维生素D的化学构造

  维生素D是一类含有环戊烷多氢菲结构的固醇类物质。现已鉴定出的维生素D有6种,即维生素D2、维生素D3、维生素D4维生素D5、维生素D6和维生素D7,其中最为重要的是维生素D2(麦角钙化醇,gerocalciferol)和维生素D3(胆钙化醇,cholecalciferol),两者结构十分相似,维

维生素D中毒的防止

  维生素D中毒的防止 误服、滥用、超量、过敏、医源性或长期服用各种VD累积作用,可导致维生素D中毒,本文将维生素D中毒的防止方法做以整理供临床参考。    轻症:中毒早期可表现有低热、烦躁、厌食、恶心、呕吐、腹泻、便秘、口渴、无力等。      重症:晚期可出现高热、多尿、少尿、脱水、嗜睡.昏迷、

维生素d的代谢方式

D2、D3在人体内的主要代谢过程自皮肤形成的D3与 DBP结合经血入肝。口服的D2或D3至小肠,在胆盐的作用下,与脂质一同自粘膜吸收成乳糜微粒经淋巴系统入肝;注射的D2或D3吸收后也经血入肝。在肝细胞微粒体经25-羟化酶的作用形成25-OHD入血,25-OHD为血清中多种维生素D代谢产物中含量最多且

维生素D的化学结构

  维生素d(Vd)是环戊烷多氢菲类化合物,可由维生素d原(provitamind)经紫外线270~300nm激活形成。动物皮下7-脱氢胆固醇,酵母细胞中的麦角固醇都是维生素d原,经紫外线激活分别转化为维生素d3及维生素d2量少,但人工照射者多为此型(图5-6)。维生素d的最大吸收峰为265nm,比

维生素D中毒的概述

  近年来屡有因维生素D摄人过量引起中毒的报道,应引起儿科医师的重视。维生素D中毒的病因多因以下原因所致:  ①短期内多次给以大剂量维生素D治疗佝偻病;  ②预防量过大,每日摄人维生素D过多,或大剂量维生素D数月内反复肌注;  ③误将其它骨骼代谢性疾病或内分泌疾病诊为佝偻病而长期大剂量摄人维生素D。

维生素D2的类别制剂及贮藏方法

类别维生素类药贮藏遮光、充氮、密封,在冷处保存。制剂(1)维生素D2软胶囊(2)维生素D2注射液

维生素D2的性状及鉴别方法

性状本品为无色针状结晶或白色结晶性粉末;无臭遇光或空气均易变质本品在三氯甲烷中极易溶解,在乙醇、丙酮或乙醚中易溶,在植物油中略溶,在水中不溶比旋度取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含40mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为+102.5°至+107.5°(应于容器开启