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植物中Ca2+生理功能的研究进展

植物中Ca2+生理功能的研究进展

张鹏飞,王立峰,刘倩倩,等.植物中Ca 生理功能的研究进展[J ].中南农业科技,2023,44(5):227-232.微量Ca 2+可以拮抗Na +并对维持蛙心肌收缩更有效[1]。

Ca 2+是细胞中的第二信使,在植物中Ca 2+有调节膜透性的功能,可促进细胞间的黏合和胞间通讯,并且调节细胞分裂[2]。

Ca 2+在各种不同功能的细胞中具有严格的、复杂的空间分布。

钙能够在植物的各种生理活动中起作用,主要通过细胞质Ca 2+空间和浓度的瞬时变化来实现[3]。

Ca 2+不同的存在形式、不同的分布位置、不同的转运通道、不同的受体蛋白在调控植物的生长发育、响应外界环境变化、传递细胞信号、调控基因表达及影响蛋白构象等各方面均可发挥重要作用。

1Ca 2+在植物中存在的形式植物细胞内所有的钙称为总钙,可分为游离钙、结合钙和贮存钙3种形式,总含量约0.1-10mmol/L ,3种形式的钙通过时间和空间上浓度的变化来影响细胞各种功能的发挥,不同状态各种形式的钙离子浓度不同,称为钙指纹[4]。

细胞中钙信号主要是通过自由状态存在的游离钙来实现的,一般低于10-6mol/L ;结合钙是Ca 2+和草酸根、磷酸根及碳酸根等结合成不易释放钙离子的草酸钙、磷酸钙和碳酸钙等,可作为营养物质和结构物质存在;贮存钙,较结合钙与结合物的亲和力弱,结合不紧密,可从结合物或储存位置中转换成其他形式的钙或被转运到细胞的其他部位,含量在10-6mol/L 以上,常位于胞内钙库内质网和胞外钙库细胞壁中[5,6]。

2Ca 2+在植物中的分布生物膜系统和细胞质中Ca 2+分布不均匀,静止状态Ca 2+浓度梯度是Ca 2+信号产生的基础,植物在受到刺激时Ca 2+发生变化并使信息传导到下游的信号物质中。

通过生物膜系统把Ca 2+的储存区域化,可分为胞内钙库和胞外钙库。

胞内钙库是指细胞内储存Ca 2+的细胞器,如液泡等;胞外钙库是指细胞外储存Ca 2+的场所,如细胞间隙和细胞壁[7]。

浅谈钙离子生理学功能

浅谈钙离子生理学功能

浅谈Ca2+生理学功能摘要Ca2+是组成原生质的重要元素之一,是生物体不可或缺的一种元素,也参与动物机体各项生理活动,从骨骼形成,肌肉收缩,神经及大脑思维活动,甚至人体的生长发育、消除疲劳、健脑益智和延续衰老等都离不开它,因此有人说“钙是生命之本”。

关键词钙离子骨骼肌肉收缩凝血过程神经传导在动物生命物质中,碳、氨、氢和氧参与各种有机化合物的组成;钙、磷、镁主要以难溶无机化合物存在于骨骼中;另外,钠、氯、钾、钙、镁等分别以游离水合阳离子和阴离子形式存在于细胞内液、细胞外液中发挥电化学和信使功能。

其中,Ca2+发挥了很重要的作用:钙参与肌肉收缩、血液凝固、许多酶的活化、神经冲动的传递、降低细胞膜和毛细血管的通透性等[1]。

经过简单的生理学课程学习和资料查询,我将Ca2+的生理学功能总结了五个方面的内容:组成骨骼的重要成分;参与肌肉收缩;参与凝血过程;参与神经递质的合成与释放;其他方面。

1、骨骼组成钙磷占据了体内总矿物质的70%,约99%的钙和80%~85%的磷存在于骨骼和牙齿中。

骨骼在运动系统中起杠杆作用,构成生物体的坚固支架。

骨组织含有无机盐、有机质和水。

其中无机盐占45%,骨无机盐不仅能增强骨的机械力,同时具有维持机体所有组织的化学平衡作用。

在无机质中磷酸钙、碳酸钙、氟化钙等含钙化合物占2/3,决定了骨的坚固性,在维持体型、保护脏器和支持体重方面有重要作用。

钙是整个生命期骨塑建和重建过程中骨质形成期所必需的元素,支持骨器官的发育和形成[2]。

在畜牧业生产中严重危害动物健康的主要是钙和磷,它们是骨骼的主要矿物质成分,相互关系十分密切,其中一种缺乏或过量,将会干扰动物对另一种的吸收和利用。

在各种动物钙绝对缺乏比较少见,而磷过多引起的钙相对缺乏较为常见,钙的缺乏可导致甲状旁腺机能亢进、骨质疏松和纤维性骨营养不良,但一般不会引起佝偻病和成骨软化[1]。

在家禽的饲养中,钙缺乏会使体质衰弱,增重缓慢,饲料利用率和繁殖率下降,肉、蛋产量降低。

标准离子钙简写

标准离子钙简写

标准离子钙简写全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:标准离子钙简写为Ca2+,是一个带正电荷的钙离子。

它在生物体内起着非常重要的作用,包括参与细胞信号传导、维持细胞内外的钙离子平衡、参与骨骼的形成和维持等。

钙是人体中含量最丰富的矿物质之一,大约有99%的钙储存在骨骼和牙齿中,只有极少量的钙储存在细胞内外。

钙的吸收需要维生素D的促进,而钙的排泄主要通过尿液和粪便排出体外。

标准离子钙的浓度在细胞内外是严格受控的,过高或过低的钙离子浓度都会对生物体产生不良影响。

在细胞内,钙离子可以通过细胞膜上的离子通道进入细胞内,参与细胞信号传导和调节细胞功能。

而在细胞外,钙离子的浓度主要受体蛋白调节,维持细胞内外的离子平衡。

标准离子钙的最重要功能之一是参与骨骼的形成和维持。

骨骼是人体最重要的支撑结构之一,它不仅支持身体的重量,还保护内脏器官不受外界伤害。

钙离子是骨骼中最重要的矿物质成分之一,它与磷酸盐共同构成了骨骼的主要组成部分。

除了参与骨骼的形成和维持外,标准离子钙还参与许多生物体的基本代谢过程。

在神经传导过程中,钙离子的进出通道控制了神经元之间的信号传导;在肌肉收缩过程中,钙离子的浓度变化控制了肌肉的收缩和松弛。

标准离子钙还参与了许多酶的活性和细胞的信号传导。

一些酶活性需要钙离子的辅助,而一些细胞信号传导途径也需要钙离子的参与。

标准离子钙在维持细胞功能和生物体正常代谢过程中起着非常重要的作用。

标准离子钙是生物体内不可或缺的矿物质之一,它参与了许多生物体的基本代谢过程,包括骨骼形成和维持、细胞信号传导、肌肉收缩等。

钙的摄入和代谢不仅受到维生素D的调节,还受到钙调节蛋白等调控因子的调节。

合理的摄入足够的钙是维持人体健康的重要保障。

【注:本文所述内容仅供参考,具体请咨询专业医生。

】第二篇示例:标准离子钙简写为Ca2+,是一种重要的无机离子,在生物体内起着至关重要的作用。

钙离子在人体内参与了许多生理活动,其中包括神经传导、肌肉收缩、细胞信号传导、骨骼形成和维持等。

标准离子钙简写-概述说明以及解释

标准离子钙简写-概述说明以及解释

标准离子钙简写-概述说明以及解释1.引言概述部分是引言部分的第一个小节,主要用来对整篇文章进行简要的总结和介绍。

在该部分,我们可以讨论标准离子钙的意义和重要性,以及该文章将要涉及到的相关内容。

下面是一个可能的概述部分的内容:1.1 概述标准离子钙是指具有特定状况的钙离子,通常以元素符号Ca²⁺来表示。

作为生命体内重要的离子之一,标准离子钙在生物化学和医学领域中扮演着重要角色。

它在维持骨骼健康、神经传递、细胞信号传导以及肌肉收缩等方面发挥着至关重要的作用。

本文将对标准离子钙进行详细的探讨,包括其定义、化学性质以及应用价值。

首先,我们将介绍标准离子钙的定义,包括其化学符号及其基本特征。

其次,我们将深入探讨标准离子钙的化学性质,包括其溶解性、稳定性以及与其他物质的反应等方面。

通过对这些性质的了解,我们可以更好地理解标准离子钙在生物化学和医学中的重要作用。

最后,我们将讨论标准离子钙的应用价值和未来发展。

我们将探索标准离子钙在药物研发、医学诊断、食品添加剂以及环境科学等领域中的广泛应用,并探讨其未来可能的研究方向和发展趋势。

通过对标准离子钙的详细研究,我们可以更好地了解其重要性,并为进一步的科学研究和应用提供基础。

接下来,我们将深入探讨标准离子钙的定义及其化学性质。

1.2文章结构文章结构部分是为了帮助读者更好地理解和掌握文章的内容,使其具备逻辑性和条理性。

下面是关于标准离子钙简写的文章结构部分的内容:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行介绍和探讨标准离子钙的相关内容:第一部分,引言。

首先概述标准离子钙的基本信息和重要性,简要介绍其在生物体内的作用和影响。

接着,阐明本文的结构和内容,为读者提供一个整体的框架。

第二部分,正文。

首先,我们会详细介绍标准离子钙的定义,包括其化学式和基本特征。

其次,我们将深入探讨标准离子钙的化学性质,包括其溶解度、离子反应等方面的内容,为读者提供一个全面认识标准离子钙的基础。

ca2+是什么意思

ca2+是什么意思

ca2+是什么意思
导读ca2+是钙离子。

钙离子是机体各项生理活动不可缺少的离子。

它对于维持细胞膜两侧的生物电位,维持正常的神经传导功能,维持正常的肌肉伸缩与舒张功能以及神经-肌肉传
ca2+是钙离子。

钙离子是机体各项生理活动不可缺少的离子。

它对于维持细胞膜两侧的生物电位,维持正常的神经传导功能,维持正常的肌肉伸缩与舒张功能以及神经-肌肉传导功能,还有一些激素的作用机制均通过钙离子表现出来。

钙元素(ca)是重要的人体组成之一,以钙离子形式存在。

钙在人体内含量很大,绝大部分都存在与骨骼和牙齿中,很少量存在于血液和组织里。

由于新陈代谢每天都需要从食物中补充一定量的钙,成人每日摄取1000毫克,长身体的时候每日1300毫克。

所以青少年需要的钙比成人高一些,因为骨骼的发育需要。

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ca2+含量

ca2+含量

Ca2+是指钙离子,是一种重要的无机离子,广泛存在于自然界中。

在生物体内,Ca2+是一种重要的离子,参与了许多生物过程。

下面介绍几种常见的Ca2+含量的情况:
1. 自来水中的Ca2+含量:自来水中的Ca2+含量因地域和水源的不同而异,一般在20-250mg/L之间。

不同地区的自来水中Ca2+含量也可能存在较大差异。

2. 牛奶中的Ca2+含量:牛奶是一种富含钙的食品,每100g牛奶中含有约120mg的Ca2+。

3. 血液中的Ca2+含量:血液中的Ca2+含量在不同生理状态下可能会有所不同,正常情况下血液中的Ca2+浓度大约在2.2-2.6mmol/L之间。

4. 骨骼中的Ca2+含量:骨骼是人体内含钙最多的器官,人体内约有99%的钙储存于骨骼中。

不同年龄段的人骨骼中的Ca2+含量也不同。

需要注意的是,不同来源的Ca2+含量并不能直接比较,因为不同的化合物中Ca2+的含量、状态和生物利用率都不同。

不同人群的Ca2+需求量也可能存在差异,一般来说,成年人每天需要摄入800-1000mg。

钙镁离子 钙化温度

钙镁离子 钙化温度

钙镁离子钙化温度
钙镁离子是指钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)。

这两种离子在生物体内起着重要的作用,包括参与神经传导、肌肉收缩、骨骼形成等生理过程。

钙镁离子的平衡对于维持人体健康至关重要。

钙化温度是指在高温条件下,钙化合物(如氢氧化钙)分解为氧化钙和水蒸气的温度。

对于氢氧化钙(Ca(OH)2),其钙化温度约为580摄氏度。

在这一温度下,氢氧化钙会发生热分解反应,生成氧化钙和水蒸气。

这一过程在工业生产中常常被利用,例如在水泥生产过程中,氢氧化钙的钙化反应是非常重要的一步。

在生物学领域,钙化还有另外一个含义,即指某些细胞或组织中的钙沉积过程。

这种钙化过程在一些疾病中可能发挥重要作用,比如动脉粥样硬化中血管壁的钙化过程。

钙化还可以发生在骨骼组织中,参与骨骼的形成和维持。

综上所述,钙镁离子在生物体内扮演着重要角色,而钙化温度则是指特定化合物在高温条件下发生分解的温度,这一过程在工业生产和生物学研究中都具有重要意义。

希望这些信息能够对你有所帮助。

ca2+通道阻滞剂

ca2+通道阻滞剂

H NOO OO NO 2HNOO O OClONH 2H N OOO OClCl钙离子通道阻滞剂钙离子通道拮抗剂分为两大种:选择性L-Ca 2+离子通道拮抗剂和非选择性Ca 2+离子通道拮抗剂。

我们着重介绍前者。

选择性L-Ca 2+离子通道拮抗剂: 〃二氢吡啶类HNOO O ONO 2硝苯地平 尼群地平尼卡地平 尼莫地平非洛地平氨氯地平H NOOOONNO 2HNOOOONO 2O〃苯烷胺类NOONOO维拉帕米〃苯硫氮卓类OOSONON地尔硫卓钙离子拮抗剂的药理作用:1.血管平滑肌的收缩力减弱钙离子进入血管平滑肌细胞障碍,导致兴奋——收缩脱偶联。

(硝苯地平>维拉帕米>地尔硫卓)2.心脏负性作用(负性肌力,负性频率,负性传导)钙离子进入心肌细胞障碍导致心肌收缩力减弱心肌慢反应细胞(窦房结和房室结)的ERP和ADP延长导致心率减慢,房室传导受阻。

(硝苯地平<维拉帕米<地尔硫卓)注:硝苯地平的心脏负性作用微弱而扩血管引起的降压作用明显,降压引起交感神经兴奋不仅抵消心脏负性作用而且使心肌耗氧量增加。

3.心肌缺血再灌注心肌再灌注时,钙内流过多造成钙超载引起心肌细胞损伤。

4.心肌肥厚病变细胞内钙离子含量过高是造成心肌肥厚的重要诱因。

钙离子拮抗剂的临床应用:1.抗高血压心脏负性作用和扩血管作用(主因)2.抗心绞痛维拉帕米和地尔硫卓治疗变异型心绞痛和劳力性心绞痛二氢吡啶类(如硝苯地平,氨氯地平,非洛地平,尼群地平,尼莫地平,尼卡地平)可治疗变异型心绞痛,与贝塔受体拮抗剂合用治疗劳力型心绞痛。

3.抗心力衰竭氨氯地平和非洛地平可以改善心衰而硝苯地平加重心衰。

4.抗心律失常维拉帕米和地尔硫卓治疗心律失常(阵发性室上性心动过速,房扑,房颤)5.抗心肌肥厚6.偏头痛尼莫地平,尼卡地平,维拉帕米,地尔硫卓7.雷诺病硝苯地平,地尔硫卓钙离子拮抗剂的不良反应:二氢吡啶类、维拉帕米和地尔硫卓均有:面部潮红、踝部水肿,体位性低血压。

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C a 2 + 促 进 碳 硫 硅 钙 石 的形成
肖 佳 ' 孟 庆 业 , 马保 国 , 王 迎 斌
( 1 . 中南 大学 土 木工 程学 院 ,湖南 长 沙 4 1 0 0 7 5 ;
2 . 武汉理 工大 学 硅 酸盐 建筑 材料 国家重 点实 验室 , 湖 北 武汉 4 3 0 0 7 0 )
C a C 1 和 C a O 均能提 高碳 硫硅 钙石 形成 的速 率 , 且 C a C 1 的加 速 效果 更 明显 ; 碳 硫硅钙 石 的形成 速 率随 C a 。 含 量的增 加 而增 大 , 提 高 Na S O 和 Na C 0。 的含 量 并不 能显 著加速碳 硫硅 钙石 的 形成 ;
第1 8卷 第 3期
2 0 1 5年 6月

筑Leabharlann 材料学报
Vo 1 . 1 8 , No . 3 J u l 1 . , 2 0 1 5
J OU RNAL OF BUI L DI NG M ATERI ALS
文章编号 : 1 0 0 7 — 9 6 2 9 ( 2 0 1 5 ) 0 3 — 0 3 6 9 — 0 6
Ab s t r a c t :Ef f e c t s o f c a l c i u m c h l o r i d e ,c a l c i u m o x i d e ,s u l f a t e s o d i u m a n d c a r b o n a t e s o d i u m o n t h a u ma s i t e f o r ma t i o n we r e i n v e s t i g a t e d b y s y n t h e s i z i n g t h a u ma s i t e t h r o u g h S t r u h l e me t h o d . Pr e c i p i t a t e s a t d i f f e r e n t a g e s o f t h a u ma s i t e f o r ma t i o n r e a c t i o n we r e c h a r a c t e r i z e d b y F TI R a n d XRD。I t i s i n d i c a t e d t h a t b o t h c a l c i —
Ac c e l e r a t i o n Ef f e c t o f Ca l c i u m I o n o n Fo r ma t i o n o f Tha u ma s i t e
XI AO J i a , M ENG Qi n g y e , M A Ba o g u o 。 , W A NG Yi n g b i n 。
硅 酸盐 中的硅 氧 四面体 向碳 硫硅 钙 石 中的硅 氧 八 面体 的转 变是 碳 硫硅 钙 石 形成 反 应 的 速 率控 制
步骤 , C a 抖 可提 高碳硫 硅钙 石形 成过 程 中硅 氧 八 面 体过 渡 态的 稳 定性 并促 进 其 形 成 , 从 而提 高 了 碳 硫硅 钙石 的生成 速 率. 因此 , 可通 过 降低 C a 抖含 量 来减缓碳 硫硅 钙 石的 生成. 关 键词 : 碳硫 硅 钙石 ;钙 离子 ;硅氧 八 面体 ;机理 中图分 类号 : T Q1 7 2 . 1 4 文献标 志码 : A d o i : l O . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 — 9 6 2 9 . 2 0 1 5 . 0 3 . 0 0 3
( 1 . S c h o o l o f C i v i l En g i n e e r i n g,Ce n t r a l S o u t h Un i v e r s i t y ,C h a n g s h a 4 1 0 0 7 5 ,C h i n a ; 2 . S t a t e Ke y L a b o r a t o r y o f S i l i c a t e Ma t e r i a l s f o r Ar c h i t e c t u r e s ,W u h a n Un i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y,W u h a n 4 3 0 0 7 0 ,Ch i n a )
u m c h l o r i d e a n d c a l c i u m o x i d e c a n i n c r e a s e t h e r a t e o f t h a u ma s i t e f o r ma t i o n。a n d c a l c i u m c h l o r i d e p l a y s a
摘要 : 采用 S t r u b l e法合 成碳硫 硅钙 石 , 研究 了C a C 1 2 , C a O 以及 Na 2 S O4 , Na 2 C O3 对碳硫 硅 钙石 形
成 的影响 , 并 用红 外 光谱 ( F T I R) 和 x射线衍射 ( X R D) 分 析 了 不 同龄 期 的 生成 产 物. 结 果表 明 :
mo r e s i g n i f i c a n t r o l e i n a c c e l e r a t i n g f o r ma t i o n o f t h a u ma s i t e t h a n c a l c i u m o x i d e d o e s .Th e r a t e o f t h a u ma — s i t e f o r ma t i o n i n c r e a s e s a s t h e a mo u n t o f c a l c i u m i o n i n c r e a s e s 。wh i l e i n c r e a s i n g t h e a mo u n t o f s u l f a t e s o d i — a m a n d c a r b o n a t e s o d i u m f a i l e d t o e n h a n c e o b v i o u s l y t h a u ma s i t e f o r ma t i o n . Th e t r a n s i t i o n f r o m s i l i c o n ~ O X —
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