纤连蛋白结构、功能与临床意义
纤连蛋白iii型第十结构域

纤连蛋白iii型第十结构域纤连蛋白III型(Fibronectin III, FNIII)是一种重要的结构域,其第十结构域在细胞外基质的生物学过程中发挥着重要的功能。
在本文中,我们将全面探讨纤连蛋白III型第十结构域的特点、功能以及其在生命科学研究中的指导意义。
纤连蛋白III型第十结构域能够通过与其他蛋白相互作用,参与细胞外基质的形成和维持。
这个结构域由大约90个氨基酸残基组成,具有独特的三维结构。
它通常存在于纤连蛋白、透明质酸蛋白等多种蛋白中,并参与细胞附着、迁移和信号传导等生物学过程。
首先,纤连蛋白III型第十结构域参与细胞外基质的形成。
研究发现,纤连蛋白III型第十结构域具有与胶原蛋白结合的能力,能够与胶原蛋白形成复合物,进而参与胶原纤维的组装和稳定。
这一发现为解析胶原纤维的形成机制提供了重要线索,有助于揭示细胞外基质的结构与功能之间的关联。
其次,纤连蛋白III型第十结构域在细胞的附着和迁移中扮演着重要角色。
研究发现,纤连蛋白III型第十结构域可以与整合素等细胞膜受体相互作用,促进细胞与基质之间的黏附和迁移。
这为我们深入理解细胞附着和迁移的机制提供了重要参考,并且对于探索肿瘤转移和组织再生等生理和病理过程具有重要的指导意义。
此外,纤连蛋白III型第十结构域还参与细胞的信号传导。
近年来的研究发现,纤连蛋白III型第十结构域可以与多种细胞信号分子相互作用,介导细胞内外信号的传递。
例如,纤连蛋白III型第十结构域与基因转录因子、蛋白激酶等蛋白相互作用,调控基因表达和细胞增殖等过程。
这一发现揭示了纤连蛋白III型第十结构域在细胞信号传导网络中的重要作用,为我们深入研究细胞内信号传递机制提供了新的视角。
综上所述,纤连蛋白III型第十结构域在细胞外基质的形成、细胞附着与迁移以及细胞信号传导等生物学过程中发挥着重要作用。
对纤连蛋白III型第十结构域的研究不仅有助于我们深入理解细胞外基质的结构与功能之间的关系,还为生命科学研究提供了重要的指导意义。
纤维结合蛋白的临床意义

纤维结合蛋白的临床意义纤维结合蛋白(Fibrinogen)是一种重要的血浆蛋白,具有临床意义。
它在机体内参与血液凝固的过程,维持血液的流变性,同时也在炎症反应、免疫调节和肿瘤发生等方面发挥重要作用。
纤维结合蛋白在血液凝固过程中起着至关重要的作用。
当血管受损时,血液凝固系统会被激活,纤维结合蛋白会转化为纤维蛋白(Fibrin),形成血栓。
这种血栓能够暂时封闭伤口,防止大量出血,并为伤口的修复提供支持。
在手术中,纤维结合蛋白可以用于止血,加速伤口愈合,是临床上常用的止血剂。
纤维结合蛋白还参与了炎症反应的调节。
炎症是机体对于损伤或感染的免疫反应,纤维结合蛋白在炎症过程中发挥了重要作用。
它可以促进炎症细胞的迁移和黏附,有助于形成炎症局部的纤维网,限制病原体的扩散。
同时,纤维结合蛋白还可以激活炎症相关的信号通路,调节炎症反应的程度和持续时间。
纤维结合蛋白在免疫调节中也发挥着重要作用。
它可以与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫细胞的活化和功能。
纤维结合蛋白还能够与炎症因子相互作用,调节炎症反应和免疫细胞的迁移。
研究表明,纤维结合蛋白在机体免疫应答中发挥了重要的调节作用,对于自身免疫性疾病和感染性疾病的发生和发展具有重要影响。
纤维结合蛋白在肿瘤发生和发展中也有一定的作用。
研究发现,纤维结合蛋白可以促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,参与肿瘤的血管生成和转移过程。
一些研究还发现,纤维结合蛋白水平的增高与肿瘤的预后不良相关。
因此,纤维结合蛋白可以作为一种肿瘤标志物,用于肿瘤的诊断和预后评估。
纤维结合蛋白在临床上具有重要的意义。
它参与血液凝固过程,维护血液的流变性,同时在炎症反应、免疫调节和肿瘤发生等方面发挥重要作用。
对于了解纤维结合蛋白的生物学功能和临床应用,对于相关疾病的预防、诊断和治疗具有重要意义。
因此,进一步研究纤维结合蛋白的机制和临床应用,对于推动医学科学的发展,提高临床诊疗水平具有重要意义。
全面解读纤连蛋白生化试剂

全面解读纤连蛋白生化试剂目前,纤连蛋白生化试剂在实验室操作和生产过程中都有大量的应用,很多人对纤连蛋白生化试剂仍不认识,下面小编就为大家解释一下纤连蛋白生化试剂。
纤连蛋白的结构功能纤连蛋白(fibronectin)简称FN,是一种高分子糖蛋白,广泛存在于动物组织和组织液中。
在机体生命活动中,FN参与了细胞的粘附、铺展、增殖、迁移和胚胎的发育,也参与机体众多病理过程,如伤口愈合、炎症、纤维变性以及肿瘤的生成与转移等。
纤连蛋白对传代细胞的影响纤连蛋白最重要的功能是促进细胞的粘连、生长,因而对传代细胞的贴壁、增殖具有重要意义。
纤连蛋白作为细胞培养的基质,可提高多种细胞的贴壁率,使细胞结构形态良好,细胞的代谢率增强,加快DNA、RNA及蛋白质合成速度,升高细胞的集落率,提高原代培养的成活率,缩短细胞培养时间。
纤连蛋白生化试剂在国内外的发展纤连蛋白生化试剂对于难贴壁细胞的贴壁,增殖及伸展,损伤细胞的修复,珍贵细胞的培养、传代以及挽救方面具有重要的意义,在细胞大规模培养及生物工程的工业化方面也有广泛的应用。
目前,国外的纤连蛋白生产厂家主要有美国Sigma公司,但是纤连蛋白价格非常昂贵,这对纤连蛋白在细胞大规模培养等方面的应用有着一定的限制。
在国家创新基金(基金号06C26214101443)专项支持下,我国生物医学专家王德亮教授和中国医学科学院盛志勇院士、付小兵院士合作,2010年成功的从动物体液中提取了高活性的纤维连接蛋白(FN),不仅填补了国内空白打破了FN完全依赖美国进口的局面,其先进的生物集成技术更具有世界领先水平。
纤连蛋白生化试剂的实验室应用目前,北京、郑州、石家庄等多地的细胞、分子实验室已经在使用由郑州德福恩生物技术有限公司生产的纤连蛋白生化试剂。
(王德亮教授担任技术指导)。
纤粘连蛋白名词解释

纤粘连蛋白名词解释
纤粘连蛋白是一种由细胞合成的结构蛋白质,由多种氨基酸组成。
它在细胞外基质中起到连接和支持细胞的作用。
纤粘连蛋白主要存在于胞外基质中,如结缔组织、肌肉、血管等组织中,并且在血液凝块和伤口修复中也有重要作用。
纤粘连蛋白的主要功能包括:
1. 提供细胞间的连接:纤粘连蛋白能够与其他细胞外基质分子相互结合,形成细胞外基质的支架,维持细胞的结构完整性。
2. 保持组织的弹性和稳定性:纤粘连蛋白参与细胞外基质的形成和维持,使得组织具备一定的弹性和稳定性。
3. 促进伤口修复:当组织发生损伤时,纤粘连蛋白能够聚集在受损区域,形成血凝块和纤维网,为细胞和其他修复因子提供支持和导向,促进伤口的愈合。
4. 促进血液凝结:纤粘连蛋白是血液凝块的主要成分之一,它能够与血小板和凝血因子相互作用,促进血液凝结反应的进行。
总的来说,纤粘连蛋白在细胞结构、组织稳定性和伤口修复等方面起到了重要的作用。
纤连蛋白结构、功能与临床意义

纤维结合蛋白纤维结合蛋白又称纤维连接蛋白(简称纤连蛋白)、粘连蛋白、纤粘蛋白,英文名fibronectin,英文缩写Fn。
纤维结合蛋白主要由肝脏及血管内皮细胞生成,广泛存在于动物组织和组织液中,是一种大分子糖蛋白,二聚体分子量约为450KD,具有多种生物活性。
Fn分子在进化过程中保守性很强,各种动物体液中的Fn具有非常相近的结构、性质和生物学功能,因而不同来源的Fn可以相互替代使用。
1 纤维结合蛋白的分子结构纤连蛋白是高分子量糖蛋白,含糖4.5%-9.5%,其单体相对分子质量为22万-25万。
各亚单位在C端形成二硫键交联。
血浆纤连蛋白多是二聚体,由两条相似的A链及B链组成,整个分子呈V形。
细胞中纤连蛋白以多聚体为主,成纤维细胞中尤甚。
纤维结合蛋白有可溶性与不溶性两种形式。
血浆中纤维结合蛋白为可溶性的,电泳时移动于α2或快β区。
主要由肝细胞、内皮细胞和巨噬细胞合成。
不溶性的纤维结合蛋白广泛存在于结缔组织、组织基质、血管基质和细胞表面,与可溶性纤维结合蛋白的分子结构、抗原特性等基本相同。
目前至少已鉴定了20种纤连蛋白多肽。
纤连蛋白不同的亚单位为同一基因的表达产物,只是在转录后RNA的剪接上有所差异,因而产生不同的mRNA。
纤连蛋白的每个亚单位由数个结构域构成,具有与细胞表面受体、胶原、纤维蛋白和硫酸蛋白多糖高亲和性的结合部位,用蛋白酶进一步消化与细胞膜蛋白结合区,发现这一结构域中RGD 三肽序列是细胞识别的最小结构单位。
2 纤维结合蛋白的功能纤维结合蛋白的功能非常复杂,主要功能是介导细胞粘着。
纯化的纤连蛋白可增强细胞间粘连及细胞与基质的粘连。
通过粘着,纤连蛋白可以通过细胞信号转导途径调节细胞的形状和细胞骨架的组织,促进细胞铺展。
在胚胎发生过程中,纤连蛋白对于许多类型细胞的迁移和分化是必需的;目前已知纤维结合蛋白与细胞之间的粘附、细胞的迁移和趋化有关,因而在对抗炎症、组织修复和创伤愈合方面发挥作用。
纤维结合蛋白有很强的促进单核巨噬细胞吞噬功能的作用,具有非特异性的调理素活性,在抗感染、清除免疫复合物、促使肿瘤基因转化等方面都有重要意义。
纤维化指标纤连蛋白

纤维化指标纤连蛋白纤连蛋白(Fibronectin)是一种存在于细胞外基质中的蛋白质,由两个相似的亚基组成。
它起着连接细胞与细胞外基质的作用,是细胞外基质的重要成分之一、纤连蛋白存在于很多细胞和组织中,包括肌肉、骨骼、血管、肝脏、肺、肾脏等。
纤连蛋白具有很多生物学功能,包括细胞黏附、细胞迁移、组织修复和调节细胞外基质形成等。
它通过连接细胞表面的整合素受体与基质中的胶原蛋白和其他细胞外基质分子结合,介导着细胞与细胞外基质之间的相互作用。
纤连蛋白的合成和分解受到多种调节因子的控制。
当细胞受到刺激或损伤时,会释放出一系列的生长因子和细胞因子,这些因子能够促进纤连蛋白合成和分泌。
同时,一些酶类分子,如金属蛋白酶和组织蛋白酶等,也能够参与纤连蛋白的降解过程。
纤连蛋白的纤维化指标主要是指在纤连蛋白合成和降解过程中涉及的一系列分子和机制。
其中包括纤连蛋白基因的表达调控、纤连蛋白合成和分泌的调节、与纤连蛋白结合的受体和信号转导通路等。
近年来,纤维化指标在临床诊断和治疗中得到了广泛应用。
一些研究发现,纤连蛋白的表达水平与多种疾病的发生和发展密切相关。
例如,在肝脏纤维化中,纤连蛋白的合成和分泌增加,导致纤维组织的沉积和肝脏结构的改变。
因此,纤连蛋白的测定可以作为评估肝脏纤维化程度的指标之一此外,纤维化指标还可以用于评估其他疾病的严重程度和预后,如心脏病、肾脏病、肺病等。
它们与纤维化程度和功能损伤密切相关,对疾病的发展和预后有重要的临床意义。
总而言之,纤维化指标纤连蛋白是一种在细胞外基质中起关键作用的蛋白质。
纤维化指标的研究和应用对于临床诊断和治疗具有非常重要的意义,能够帮助评估疾病的程度和预后,为疾病的治疗和预防提供参考依据。
随着对纤连蛋白及其相关机制的研究的深入,纤维化指标的研究也将得到进一步的发展和应用。
纤连蛋白结构

纤连蛋白结构
纤连蛋白是一种重要的结构蛋白,存在于人体的许多组织中,如皮肤、骨骼、肌肉和血管等。
它是由一系列氨基酸残基组成的长链蛋白,具有极高的拉伸性和强度。
纤连蛋白的结构可以分为三个层次:一级结构、二级结构和三级结构。
一级结构指的是纤连蛋白的氨基酸序列,也就是由哪些氨基酸组成的。
纤连蛋白的氨基酸序列非常复杂,由数百甚至数千个氨基酸残基组成。
二级结构是指纤连蛋白链中氨基酸残基之间的局部空间排列方式。
纤连蛋白中存在着两种主要的二级结构:α-螺旋和β-折叠。
α-螺旋结构是由螺旋形状的氨基酸链组成,具有很强的稳定性和抗拉伸能力。
β-折叠结构则是由平行或反平行排列的氨基酸链组成,形成一种类似折纸的形状。
三级结构是指纤连蛋白链整体的空间结构。
纤连蛋白链通过氢键、离子键和疏水相互作用等力相互作用,形成了其特定的三维结构。
这种结构使得纤连蛋白具有良好的机械性能和生物活性。
纤连蛋白的结构决定了它的功能。
在皮肤中,纤连蛋白可以形成网络状结构,提供支持和强度,使皮肤具有弹性和韧性。
在骨骼中,纤连蛋白可以形成纤维束和网状结构,为骨骼提供韧性和强度。
在肌肉中,纤连蛋白可以与肌肉蛋白相互作用,参与肌肉的收缩和运
动。
在血管中,纤连蛋白可以形成血栓,起到止血和修复伤口的作用。
纤连蛋白的结构与功能是紧密联系的。
通过研究纤连蛋白的结构和功能,我们可以更好地了解人体组织的生物力学性能,为相关疾病的预防和治疗提供理论基础。
同时,纤连蛋白的结构也为材料科学领域的研究提供了重要的借鉴和启示,为仿生材料的设计和制备提供了思路。
纤连蛋白FN的临床医学应用价值

纤连蛋白FN的临床医学应用价值【摘要】纤连蛋白(Fibronectin,FN)是一种大分子糖蛋白,它广泛存在于血浆、多种细胞表面及细胞基质中,作为一种重要的黏附分子与11种整合素受体结合,在细胞与细胞之间、细胞与基质之间的相互作用中发挥极其重要的功能。
大量研究发现,纤连蛋白(FN)参与伤口愈合、组织修复、胚胎分化、免疫反应、肿瘤分化与转移、分娩等过程,与多种疾病有着密切的联系。
本文就纤连蛋白(FN)的分类、结构、功能以及在临床医学上的应用价值作一综述。
【关键词】纤连蛋白纤连蛋白,又称纤维结合蛋白、纤维连接蛋白,英文名fibronectin,英文缩写FN。
纤连蛋白(FN)是一种大分子糖蛋白,主要由肝脏及血管内皮细胞生成,广泛存在于动物血浆、多种细胞表面及细胞基质中。
纤连蛋白(FN)由两个相似的亚基通过一对二硫键连接构成,整个分子呈V形,总分子量约为450kd,具有多种生物活性。
纤连蛋白(FN)参与伤口愈合、组织修复、胚胎分化、免疫反应、肿瘤分化、分娩等过程,与多种疾病有着密切的联系。
1. 纤连蛋白概述1.1纤连蛋白的结构纤连蛋白是存在于细胞外基质中的一种大分子糖蛋白,含糖4.5%~9.5%,分子量约为450kd,能够和细胞表面整合素受体蛋白结合。
和大多数整合素相同,纤连蛋白能结合胶原、纤维蛋白原、肝素、细胞等各种物质。
纤连蛋白可溶性与不溶性两种形式。
血浆中的纤连蛋白为可溶性的,常被称为“冷不溶蛋白”,主要由肝细胞、内皮细胞和巨噬细胞合成。
它是血浆中的一种主要蛋白组分,含量在300ug/mL。
不溶性纤连蛋白主要存在结缔组织、组织基质、血管基质和细胞表面,是由多种细胞主要是成纤维细胞分泌的可溶性蛋白质二聚物经过复杂的细胞介导过程组装成一个不溶性母体[1]。
FN较耐热,于55℃存放10 h仍能保持其功能,N末端25KD片断可耐85℃高温,FN在碱性条件下易变性而丧失活性[2]。
1.2 纤连蛋白的功能纤连蛋白在细胞粘附、生长、迁移和分化中起着非常关键的作用,并参与到伤口愈合、胚胎发育、机体免疫调控等过程中,改变纤连蛋白表达、降解和组织已经与许多疾病有关,包括癌症和组织纤维化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
纤维结合蛋白
纤维结合蛋白又称纤维连接蛋白(简称纤连蛋白)、粘连蛋白、纤粘蛋白,英文名fibronectin,英文缩写Fn。
纤维结合蛋白主要由肝脏及血管内皮细胞生成,广泛存在于动物组织和组织液中,是一种大分子糖蛋白,二聚体分子量约为450KD,具有多种生物活性。
Fn分子在进化过程中保守性很强,各种动物体液中的Fn具有非常相近的结构、性质和生物学功能,因而不同来源的Fn可以相互替代使用。
1 纤维结合蛋白的分子结构
纤连蛋白是高分子量糖蛋白,含糖4.5%-9.5%,其单体相对分子质量为22万-25万。
各亚单位在C端形成二硫键交联。
血浆纤连蛋白多是二聚体,由两条相似的A 链及B链组成,整个分子呈V形。
细胞中纤连蛋白以多聚体为主,成纤维细胞中尤甚。
纤维结合蛋白有可溶性与不溶性两种形式。
血浆中纤维结合蛋白为可溶性的,电泳时移动于α2或快β区。
主要由肝细胞、内皮细胞和巨噬细胞合成。
不溶性的纤维结合蛋白广泛存在于结缔组织、组织基质、血管基质和细胞表面,与可溶性纤维结合蛋白的分子结构、抗原特性等基本相同。
目前至少已鉴定了20种纤连蛋白多肽。
纤连蛋白不同的亚单位为同一基因的表达产物,只是在转录后RNA的剪接上有所差异,因而产生不同的mRNA。
纤连蛋白的每个亚单位由数个结构域构成,具有与细胞表面受体、胶原、纤维蛋白和硫酸蛋白多糖高亲和性的结合部位,用蛋白酶进一步消化与细胞膜蛋白结合区,发现这一结构域中RGD 三肽序列是细胞识别的最小结构单位。
2 纤维结合蛋白的功能
纤维结合蛋白的功能非常复杂,主要功能是介导细胞粘着。
纯化的纤连蛋白可增强细胞间粘连及细胞与基质的粘连。
通过粘着,纤连蛋白可以通过细胞信号转导途径调节细胞的形状和细胞骨架的组织,促进细胞铺展。
在胚胎发生过程中,纤连蛋白对于许多类型细胞的迁移和分化是必需的;目前已知纤维结合蛋白与细胞之间的粘附、细胞的迁移和趋化有关,因而在对抗炎症、组织修复和创伤愈合方面发挥作用。
纤维结合蛋白有很强的促进单核巨噬细胞吞噬功能的作用,具有非特异性的调理素活性,在抗感染、清除免疫复合物、促使肿瘤基因转化等方面都有重要意义。
纤维结合蛋白存在于血小板的α颗粒中,凝血酶和胶原可使血小板释放纤维结合蛋白,并分泌到血小板表面。
在血凝块形成过程中,纤连蛋白促进血小板附着于血管受损部位。
在凝血的最后阶段,凝血因子FⅩⅢa可催化纤维结合蛋白与纤维蛋白以共价形式牢固结合;Fn 通过凝血因子Ⅻ参与凝血过程。
在血管内皮损伤、胶原暴露时,Fn 可以调整纤维蛋白
与胶原之间的关系,加速清除纤维蛋白及其降解产物,维护凝血纤溶的动态平衡,具有抗血栓作用。
3 纤维结合蛋白的临床意义
正常人血浆纤维结合蛋白含量300~400μg/ml(0.3~0.4g/L),血清含量约为血浆含量的67%,是因为血凝过程中纤维结合蛋白与纤维蛋白结合之故。
纤维结合蛋白含量变化与临床多种疾病的严重程度和转归密切相关。
血清纤维结合蛋白降低见于多种严重疾病,纤维结合蛋白持续低值者提示预后不良,纤维结合蛋白回升者提示预后较好。
传染性肝炎患者纤维结合蛋白值的变化与疾病的病期有关,活动期纤维结合蛋白含量下降,在急性肝炎、重症肝炎,失代偿性肝硬化、肝癌尤其是广泛性肝转移者,纤维结合蛋白含量显著降低。
纤维结合蛋白值作为评价营养状态的指标优于白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白等的测定。
测定胸腹水中纤维结合蛋白含量对鉴别渗出液和漏出液较有意义,结核、结缔组织疾病患者胸水纤维结合蛋白含量明显高于肿瘤患者。
肿瘤性积液纤维结合蛋白含量又高于其他传染性和非特异性积液。
类风湿性关节炎时,血浆纤维结合蛋白可正常,但病变关节液中纤维结合蛋白含量常数倍于血浆浓度。
3.1 血浆纤维结合蛋白在妊娠高血压综合征中的临床意义
患者多在孕20周以后出现临床症状,此时母婴已受到不同程度的损伤,如能加强
围产期监测,早于临床症状出现之前预测疾病的发生,对减少并发症,降低母婴死亡
率具有重要的临床意义。
纤维结合蛋白在内皮细胞黏附、形态维护和迁移中起重
要作用,已被确认是血管内皮细胞损伤的敏感指标之一。
3.2 纤维结合蛋白在自身免疫病中的临床意义
3.2.1系统性红斑狼疮
在循环中Fn与细胞碎片相结合,当Fn降至最低值时,单核细胞Fn增高,而淋巴细胞相关Fn减少。
病情恶化时Fn水平明显降低,这反映了SLE患者存
在着Fn合成减少、消耗增多,免疫功能发生障碍。
Fn可能是反映SLE病情活
动程度的一个比较敏感的指标。
3.2.2类风湿性关节炎
患者关节积液中CFn(细胞型Fn)与PFn(血浆型Fn)的百分比明显高于血浆,这一结果显示在类风湿性关节炎病变过程中,由于组织损伤后修复的需要,
在病变局部或病变周围可能有细胞型Fn生物合成的加快,部分CFn进入血液,
从而导致血浆中CFn的继发性升高。
CFn浓度的变化可能作为疗效观察及预后
判断的一个重要指标。
3.3 纤维结合蛋白在冠心病中的临床意义
冠心病患者血清中纤维结合蛋白含量升高,这种高Fn 状态一方面促进坏死心肌
的创伤修复;另一方面由于动脉血管的不良状态导致或促进血小板粘附、聚集形成
血栓,进一步加重心肌的损害,纤维结合蛋白的检测对判断血液高凝状态和疾病预
后有一定意义。
3.4 纤维结合蛋白在肝炎、肝硬化中的临床意义
3.4.1 肝炎
多数急性乙型肝炎患者及少数慢性乙型肝炎患者住院期间血清Fn值有一上
升过程及下降过程往往伴有血清e抗原转换或病情得到控制或好转。
血清
Fn的检测为急性乙型肝炎与慢性乙型肝炎急性发作时的一种鉴别方法之一,
对预后的判断也有重要意义。
3.4.2 肝癌肝硬化
患者手术结束一天内Fn含量都明显低于手术前,术后7天又均有不同程度
回升,说明手术对Fn含量变化有直接影响,血清Fn含量回升是患者临床
症状好转的指标。
Fn含量检测有助于肝癌患者的筛选及病情判断。
3.5 纤维结合蛋白在原发性高血压和原发性肾病综合征中的临床意义
3.5.1 原发性高血压
患者血Fn水平明显降低,其主要原因是Fn消耗增多,尿Fn明显高于正常值。
原发性高血压患者血Fn降低,尿Fn增加,可以反映原发性高血压早期肾损害
程度。
另外,尿β2-微球蛋白是目前已得到公认能反映高血压早期肾损害的
指标之一。
尿Fn和尿β2-微球蛋白呈正相关。
据此推测尿Fn也可以作为原
发性高血压早期肾损害的无创指标之一。
3.5.2 原发性肾病综合征
患者尿Fn含量明显高于正常人群。
尿Fn 水平检测对判断原发性肾病综合
征的疗效、指导治疗、估计预后可能具有一定的临床意义。
肾病治疗应强调
对失衡的免疫系统进行特异性调节,在激素疗法的基础上, 调控对肾小球细
胞有损伤作用的细胞因子及生物因子合成, 为肾病治疗开辟新途径。
3.6 纤维结合蛋白对血液病的临床意义
3.6.1 急性白血病
患者缓解时,Fn 上升至正常,复发时下降,特别是合并感染时Fn 急剧下降。
急性白血病时血浆Fn 明显下降,使机体感染或出血倾向加重,形成恶性循
环。
因此,临床检测血浆Fn 含量可作为急性白血病病情变化的观察指标,有
助于疾病的诊断、治疗和预后观察。
3.6.2 败血症
PFn水平显著低于正常值,可能由于Fn大量消耗所致。
随着病情好转,其
含量也逐渐上升,痊愈时达到正常水平。
对败血症患者进行PFn测定,有
助于对病情和预后的判断。
3.7 纤维结合蛋白在恶性肿瘤中的临床意义
食管癌、胃癌、肝癌、结直肠癌等消化道肿瘤患者血清Fn水平低于正常对照组,提示消化道肿瘤患者血浆Fn参与调理作用而降低。
比较转移癌与非转移癌患者
血清中Fn水平,前者明显低于后者,说明Fn可能是参与肿瘤浸润、转移的一种重要物质。
乳腺癌患者术前PFn 的均值低于正常值,术后PFn值多有不同程度的下降, 且表现为接近正常值的波形改变。
远处转移及复发的病例PFn 值均比较低。
PFn 值在估计乳腺癌患者的病期、淋巴结转移及病理类型时, 有一定意义, 且有助于评估预后。
3.8 纤维结合蛋白在糖尿病中的临床意义
Ⅱ型糖尿病患者的血浆Fn显著降低,用降糖药治疗后,症状有所改善,空腹血糖下降不明显,但血浆Fn却显著上升,并与空腹血糖值呈负相关,因此动态监测Fn对观察糖尿病患者的病情有一定的临床价值。