医学临床三基(护士)基本知识

问答题简述急性期反应蛋白的基本功能。

题目
问答题
简述急性期反应蛋白的基本功能。
参考答案和解析
正确答案: 急性期反应蛋白的基本功能包括:
①抑制蛋白酶。创伤、感染时体内蛋白分解酶增多,急性期反应蛋白中的蛋白酶抑制剂可避免蛋白酶对组织的过度损伤,如1蛋白酶抑制剂,1抗糜蛋白酶等;
②清除异物和坏死组织。以急性期反应蛋白中的C反应蛋白的作用最明显,它可与细菌细胞壁结合,起抗体样调理作用;激活补体经典途径;促进吞噬细胞的功能;抑制血小板的磷脂酶,减少其炎症介质的释放等等。在各种炎症、感染,组织损伤等疾病中都可见C反应蛋白的迅速升高,且其升高程度常与炎症、组织损伤的程度呈正相关,因此临床上常用C反应蛋白作为炎症类疾病活动性的指标;
③抗感染、抗损伤。C反应蛋白、补体成分的增多可加强机体的抗感染能力;凝血蛋白类的增加可增强机体的抗出血能力;铜蓝蛋白具抗氧化损伤的能力等;
④结合、运输功能。结合珠蛋白,铜蓝蛋白,血红素结合蛋白等可与相应的物质结合,避免过多的游离Cu2+、血红素等对机体的危害,并可调节它们的体内代谢过程和生理功能。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

简述急性期反应蛋白的主要功能。


参考答案:APP种类很多,其功能也相当广泛。主要包括以下几方面:①抑制蛋白酶②清除自由基③清除异物和坏死组织④凝血和纤溶⑤其他血清淀粉样物质A蛋白有使损伤细胞修复和抑制自身免疫反应作用;纤维连接蛋白能促进单核细胞、巨噬细胞和成纤维细胞的趋化性,促进单核细胞膜上Fc受体和C3b受体的表达,并激活补体旁路,从而促进单核细胞吞噬功能;结合株蛋白与血红蛋白有极强的亲和性,可防止铁向体外流失。

第2题:

概述急性期反应和急性期反应蛋白种类。
⑴急性期反应:在创伤、大手术、严重感染、烧伤等应激原作用于机体后的短时间(数小时至数日)内,机体出现体温升高、血糖升高、外周血白细胞数增高、血浆中某些蛋白质浓度升高等一系列防禦性非特异反应,这种反应称为急性期反应(APR)。
⑵急性期反应蛋白:这些血浆中浓度升高的蛋白质称为急性期反应蛋白(APP),属分泌型蛋白质。最早发现的APP是C反应蛋白(CRP)。
⑶APP功能:总体来看APP提高了机体的防御能力,其功能概括起来大致包括以下几个方面。
①抑制蛋白酶活性。
②清除异物和坏死组织。
③抑制自由基生成。
④其他作用:抗感染,抗出血。

第3题:

下列物资中,不属于正性急性期蛋白的是()。

A.C-反应蛋白

B.血清淀粉样蛋白

C.结合珠蛋白

D.猪主要急性期蛋白

E.运铁蛋白


参考答案E

第4题:

急性期反应蛋白


正确答案: 应激时由于感染、炎症或组织损伤等原因可使血浆中某些蛋白质浓度迅速升高,这些蛋白质被称为急性期反应蛋白。属分泌型蛋白质。

第5题:

清蛋白为负急性期反应蛋白。


正确答案:正确

第6题:

急性期反应蛋白(名词解释)


本题答案:应激时由于感染、炎症或组织损伤等原因可使血浆中某些蛋白质浓度迅速升高,这些蛋白质被称为急性期反应蛋白。属分泌型蛋白质。

第7题:

C-反应蛋白是一种()。

  • A、热休克蛋白
  • B、急性期反应蛋白
  • C、酶
  • D、转录因子
  • E、核蛋白

正确答案:B

第8题:

急性期反应蛋白不包括

A、C反应蛋白

B、补体

C、蛋白酶抑制剂

D、铜蓝蛋白

E、参与激肽生成的蛋白


参考答案:E

第9题:

简述急性期反应蛋白的基本功能。


正确答案: 急性期反应蛋白的基本功能包括:
①抑制蛋白酶。创伤、感染时体内蛋白分解酶增多,急性期反应蛋白中的蛋白酶抑制剂可避免蛋白酶对组织的过度损伤,如1蛋白酶抑制剂,1抗糜蛋白酶等;
②清除异物和坏死组织。以急性期反应蛋白中的C反应蛋白的作用最明显,它可与细菌细胞壁结合,起抗体样调理作用;激活补体经典途径;促进吞噬细胞的功能;抑制血小板的磷脂酶,减少其炎症介质的释放等等。在各种炎症、感染,组织损伤等疾病中都可见C反应蛋白的迅速升高,且其升高程度常与炎症、组织损伤的程度呈正相关,因此临床上常用C反应蛋白作为炎症类疾病活动性的指标;
③抗感染、抗损伤。C反应蛋白、补体成分的增多可加强机体的抗感染能力;凝血蛋白类的增加可增强机体的抗出血能力;铜蓝蛋白具抗氧化损伤的能力等;
④结合、运输功能。结合珠蛋白,铜蓝蛋白,血红素结合蛋白等可与相应的物质结合,避免过多的游离Cu2+、血红素等对机体的危害,并可调节它们的体内代谢过程和生理功能。

第10题:

简述热休克蛋白的基本功能。


正确答案:热休克蛋白的基本功能是帮助新生蛋白质的正确折叠,移位、维持和受损蛋白质的修复、移除、降解,其基本结构为N端的一个具ATP酶活性的高度保守序列和C端的一个相对可变的基质识别序列。后者倾向与蛋白质的疏水结构区相结合,而这些结构区在天然蛋白质中通常被折叠隐藏于内部而无法接近。尚未折叠的新生肽链的疏水结构区暴露于外,多种应激原,如热、炎症、感染等常会引起蛋白质结构的损伤,亦暴露出与热休克蛋白的结合部位,即热休克蛋白与尚未折叠的新生肽链或因有害因素破坏了其折叠结构的受损肽链结合,并依靠其N端的ATP酶活性,利用ATP促成这些肽链的正确折叠(或再折叠)、移位、修复或降解。
热休克蛋白还可增强机体对多种应激原的耐受能力,如热休克蛋白合成的增加可使机体对热、内毒素、病毒感染、心肌缺血等多种应激原的抵抗能力增强。