钙的生理作用和血钙离子浓度的维持

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钙离子的调节机制

钙离子的调节机制

钙离子的调节机制钙离子在人体内扮演着重要的角色,参与调节细胞的功能和内外环境的平衡。

钙离子的浓度需要保持在一定的范围内,以确保生理过程的正常进行。

为了维持钙离子浓度的稳定,人体拥有一套精密的调节机制。

1. 钙离子的来源钙离子主要来源于食物和饮水。

在胃酸的作用下,食物中的钙会被溶解成离子形式,并被吸收到肠道内。

此外,饮用水中的钙也会进入体内。

钙离子还可以从骨骼中释放出来,参与维持血液中的钙离子浓度。

2. 钙离子的吸收与排泄钙离子主要在肠道中吸收。

当食物中的钙离子进入肠道时,它们会与维生素D结合,形成活性钙离子,促进钙的吸收。

此外,肠道细胞上的钙离子通道也参与了钙离子的吸收过程。

吸收后的钙离子会通过血液运输到各个组织和器官。

如果体内钙离子过多,肾脏会通过尿液排泄多余的钙离子,同时肾小管细胞会减少钙的重吸收。

3. 钙离子的储存与释放细胞内的内质网和细胞骨架上都存在着储存钙离子的位置。

这些储存库可以暂时存储大量的钙离子,并在需要时释放出来。

细胞膜上的钙离子泵可以将细胞外的钙离子主动转运到细胞内,增加细胞内钙离子的浓度。

一旦细胞需要钙离子参与某些生理过程,储存库中的钙离子会被释放出来,通过细胞膜上的通道进入细胞质。

4. 钙离子的调控机制人体内有多种因素可以调控钙离子的浓度和分布。

其中,甲状旁腺激素(PTH)和降钙素是最主要的调控因子之一。

当血液中的钙离子浓度降低时,甲状旁腺会释放PTH,促进骨骼中的钙离子释放,并增加肠道对钙的吸收。

此外,PTH还会减少肾小管对钙的重吸收,增加钙的排泄。

相反,当钙离子浓度升高时,甲状旁腺会释放降钙素,抑制骨骼中钙离子的释放,减少肠道对钙的吸收,并增加肾小管对钙的重吸收。

此外,维生素D也能调节钙离子的代谢。

维生素D主要通过与肠道上皮细胞中的受体结合,促进钙的吸收。

在肾脏中,维生素D还可以促进钙的重吸收,并抑制PTH的分泌。

总结:钙离子的调节机制是一个复杂而精密的过程,涉及到饮食、肠道吸收、肾脏排泄、骨骼释放以及甲状旁腺和维生素D等多个调控因素。

总结钙离子的生理作用

总结钙离子的生理作用

总结钙离子的生理作用钙离子是人体内重要的无机离子之一,具有广泛的生理作用。

它在维持骨骼健康、神经传递、肌肉收缩、细胞信号转导、凝血过程以及许多其他生理过程中起着重要的作用。

以下是对钙离子主要生理作用的详细总结。

1. 维持骨骼健康:约99%的体内钙离子储存在骨骼中,因此钙离子对于维持骨骼健康至关重要。

骨骼不仅提供了身体的结构支持,还储存了钙离子,以供身体其他组织和器官使用。

在骨骼发育和维持过程中,钙离子在细胞信号转导中发挥关键作用,促进骨骼细胞的生长和再生。

2. 神经传递:钙离子是神经传递过程中的重要信号分子。

当神经细胞被刺激时,钙离子会迅速进入细胞,触发神经递质的释放,进而传递信号到下一个神经细胞。

这个过程被称为突触传递。

因此,钙离子参与了神经系统中的信息传递和大脑功能。

3. 肌肉收缩:钙离子在肌肉收缩过程中发挥重要作用。

当神经信号到达肌肉细胞时,细胞内的钙离子浓度会上升,钙离子结合到肌动蛋白上,从而启动肌肉收缩。

钙离子的缺乏或异常可以导致肌肉功能障碍,例如肌无力、抽搐等疾病。

4. 细胞信号转导:钙离子在细胞内信号转导过程中起着关键作用。

许多细胞内过程,例如细胞增殖、分化、凋亡以及基因表达等,都受到钙离子的调控。

细胞内的钙离子浓度变化可以触发特定的信号级联反应,从而影响细胞功能。

5. 维持心脏健康:钙离子在心肌细胞中发挥关键作用,调节心脏的收缩和舒张。

心脏细胞的收缩是由钙离子的入侵触发的。

当心脏受到刺激时,钙离子进入心肌细胞并结合到肌动蛋白上,引发心脏收缩和心跳。

因此,钙离子的平衡对于心脏功能的正常维持至关重要。

6. 参与凝血过程:凝血是钙离子参与的另一个关键生理过程。

在受伤时,钙离子会启动一系列的凝血反应级联,最终形成血栓阻止出血。

这一过程依赖于钙离子与许多凝血因子的结合,促进凝血蛋白的活化和血栓的形成。

总之,钙离子在人体内发挥着广泛而重要的生理作用。

它维持着骨骼健康、促进神经传递和肌肉收缩、调节细胞信号转导、维持心脏健康以及参与凝血过程。

钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用

钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用

钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用钙是一种极其重要的离子,它在人体中发挥了多种生理功能。

在细胞中,钙离子扮演了调节信号传递、细胞增殖和分化、细胞凋亡等多种作用。

为了维持这种功能,钙离子的浓度需要被严格调节。

这个过程需要一系列的机制和分子参与。

本文将介绍钙离子调节的分子机制及其在各种生理过程中的作用。

第一部分:钙离子的来源和功能钙离子在细胞中主要来源于细胞外液和细胞内存储器官:内质网(ER)和线粒体。

细胞外液中的钙离子浓度比细胞内液体中的要高,正常情况下,细胞膜具有选择性地对钙离子的进出进行调节,以维持细胞内的稳态。

当细胞需要使用一些特定功能的钙离子时,细胞则可以通过通道蛋白(通道受体)等机制调节细胞内外的钙离子进出。

在细胞中,钙离子有很多重要的功能。

钙离子在胚胎发育期间有很重要的功能,它参与了不同种类的细胞的生成和定向迁移,同时还控制了细胞的形态、细胞间黏附、细胞增殖和分化、细胞死亡等诸多生物学过程。

第二部分:钙离子调节的分子机制在钙离子在细胞内的流转中有多种分子机制能够促进和阻碍其流通。

其中最重要的分子机制是受体介导机制和钙离子缓冲机制。

(1)受体介导机制受体介导机制指的是细胞膜上的特殊蛋白质,它们可以将细胞外的信号(激素、神经递质等)转换为细胞内的信号(次级信使、酶反应等),并最终引起细胞的反应。

其中钙离子也是一个常见的次级信使分子。

当细胞外的信号物质与对应的受体蛋白结合时,就会发生钙离子的进入和/或为细胞内部的离子表达和信号传递之类的生物过程提供能量。

(2)钙离子缓冲机制钙离子缓冲机制是指钙离子内的蛋白质可以通过特殊结构缓冲一部分钙离子,并使其不直接影响其他的钙离子。

钙蛋白是一种最常见的钙离子缓冲蛋白,钙蛋白主要在肌肉和神经系统中扮演重要角色,他们在身体内的很多钙离子的流动过程中占据了极为重要的地位。

第三部分:钙离子在各种生理过程中的作用钙离子在多个生理过程中具有重要作用,这里将介绍其中几个比较重要的例子:(1)神经系统:神经系统是钙离子调节的重要方面,因为神经递质的放出和运动过程中都涉及到了钙离子。

Ca2+在细胞内的生理作用

Ca2+在细胞内的生理作用

Ca2+在细胞内的生理作用摘要:本文主要介绍Ca2+的一些作用,钙是人体内最重要的元素之一,参与一切生命活动过程,维系着细胞的生理功能。

钙主要是以离子形式发挥作用,其作用方式类似于激素的第二信使,因此有人称之为“生物学信使”。

血浆中的钙离子浓度虽比细胞内高千倍以上,但比起骨骼和其他组织来说,还是很少的。

但它存在于身体各部分,是调节体内钙浓度的重要因素之一。

就是这些钙离子,通过平衡细胞内钙离子水平,在细胞中发挥着重要的作用。

它维持了神经、肌肉、凝血机制,并在神经介质和激素的释放等生理功能方面发挥着重要作用,与细胞的受精等作用也有着密切关系。

一Ca2+与突触前神经递质的释放和突触后整合作用当神经冲动抵达神经末稍时,末梢产生动作电位和离子转移,钙离子由细胞膜外进入膜内,使一定数量的小泡与突触前膜贴紧、融合起来,然后小泡与突触前膜粘合处出现破裂口,小泡内递质和其他内容物就释放到突触间隙内。

在这一过程中钙离子的转移很重要。

如果减少细胞外钙离子的浓度,即细胞膜内外的钙离子浓度差下降,则神经递质释放就要受到抑制,而增加细胞外钙离子的浓度差,则递质释放就增加。

所以,钙离子由膜外进入膜内数量的多少,是直接关系到递质释放量的。

钙离子是小泡膜与突触前膜贴紧融合的必要因素。

钙离子有两方面作用:一方面是降低轴浆的粘度,有利于小泡移动;另一方面是消除突触前膜内的负电位,便于小泡和突触前膜接触而发生融合。

神经递质释放后,穿过突触间隙,激活突触后受体,这是突触后整合作用的第一步。

整合作用的一部分经由亲离子受体的开放产生电位变化直接总合而发生在质膜水平;而另一部分额外的、重要的突触后整合作用通过信号级联发生在细胞内,这些信号级联控制着多种代谢过程和生物合成过程,进而调节长时程神经元反应,如调节突触强度、神经元兴奋性和调控蛋白质合成,Ca+在所有这些过程中所扮演的至关重要的作用。

和控制膜通道的许多依赖Ca2+的信号、长时程突触可塑性及基因表达都被详细描述过。

总钙2.8

总钙2.8

总钙2.8总钙是指血液中钙离子的总量,它是维持人体正常生理功能所必需的重要元素之一。

总钙水平在人体健康中起着至关重要的作用,涉及到神经传导、肌肉收缩、血液凝固、激素分泌等多个方面。

下面将对总钙2.8进行详细的说明。

一、总钙的概述总钙是指血液中钙离子的总量,包括游离钙和结合钙两种形式。

游离钙是血液中具有生理活性的钙离子,它直接参与细胞内的信号传导和肌肉收缩等过程。

结合钙则是与蛋白质或其他分子结合的钙离子,它在维持血液钙离子浓度的稳定性方面起着重要作用。

二、总钙的生理功能1.神经传导:钙离子在神经传导过程中起着重要作用。

当神经受到刺激时,钙离子会进入细胞内,引发一系列生化反应,最终导致神经递质的释放和神经冲动的传导。

2.肌肉收缩:钙离子是肌肉收缩的关键因素。

在肌肉细胞中,钙离子与肌钙蛋白结合,引发肌肉纤维的收缩。

这一过程对于心脏的跳动和骨骼肌的运动都是至关重要的。

3.血液凝固:钙离子在血液凝固过程中也起着重要作用。

当血管受损时,血小板会聚集在受损部位,同时释放出生长因子和凝血因子。

这些因子会与钙离子一起引发一系列生化反应,最终形成血凝块,止血。

4.激素分泌:钙离子还参与多种激素的分泌过程。

例如,甲状旁腺激素的分泌就受到血钙浓度的调节。

当血钙浓度降低时,甲状旁腺会分泌甲状旁腺激素,促进肾脏对钙的重吸收和骨骼中钙的释放,从而升高血钙浓度。

三、总钙2.8的意义总钙2.8通常是指血液中总钙浓度为2.8mmol/L。

这一数值处于正常范围内,表明人体内的钙离子水平处于平衡状态,能够维持正常的生理功能。

然而,需要注意的是,总钙浓度受到多种因素的影响,如饮食、激素水平、肾脏功能等。

因此,在解读总钙浓度时,需要综合考虑个体的具体情况。

四、总钙异常的影响1.高钙血症:当血液中总钙浓度过高时,会引发高钙血症。

高钙血症可能导致神经系统、消化系统、心血管系统等多个系统的功能障碍,严重时甚至可能危及生命。

高钙血症的常见原因包括甲状旁腺功能亢进、恶性肿瘤、维生素D过量等。

人体钙的种类

人体钙的种类

人体钙的种类人体是一个复杂的有机体系,由无数种元素和化合物组成。

钙是人体中最丰富的矿物质之一,它在维持骨骼健康、神经传导、肌肉收缩和血液凝固等方面起着重要作用。

在人体中,钙的存在形式多种多样,下面将介绍几种常见的人体钙的种类。

1. 骨钙骨钙是人体中最主要的钙储备形式,约占全身钙的99%。

骨钙以羟磷灰石的形式存在于骨骼和牙齿中,它赋予骨骼强度和稳定性,同时也参与维持骨骼的再生和修复。

骨钙的主要成分是钙磷酸盐,其中钙的含量约占60-70%。

2. 血钙血钙是人体内血液中的钙离子浓度。

血钙水平的维持对于神经传导、肌肉收缩和细胞代谢等生理过程至关重要。

血钙主要由骨骼释放和肠道吸收调节,其中骨骼释放的血钙是通过骨骼中的骨钙溶解而释放出来的。

3. 肌钙肌钙是指储存在肌肉细胞内的钙离子。

肌钙在肌肉收缩过程中起到重要的调节作用,它与肌纤维中的肌钙蛋白相互作用,促使肌肉收缩或放松。

肌钙的调节机制与神经系统密切相关,当神经冲动到达肌肉细胞时,钙离子会从肌浆网释放出来,进而触发肌肉收缩。

4. 细胞钙细胞钙是指储存在细胞内的钙离子。

细胞内的钙离子浓度对于维持细胞内环境平衡和调节细胞功能至关重要。

细胞钙的调节主要依赖于细胞膜上的离子通道和转运蛋白,它们能够控制钙离子的进出,从而维持细胞内钙离子的稳定浓度。

5. 腺钙腺钙是指储存在内分泌腺体中的钙离子。

内分泌腺体包括甲状腺、副甲状腺和甲状旁腺等,它们分泌的激素对于钙离子的调节起着重要作用。

甲状腺激素能够促进骨骼中的钙吸收和利用,副甲状腺激素则能够增加肠道对钙的吸收和肾脏对钙的重吸收。

总结起来,人体钙的种类包括骨钙、血钙、肌钙、细胞钙和腺钙。

这些钙的存在形式各不相同,但它们在人体内都发挥着重要的生理功能。

保持适当的钙摄入量和合理的饮食结构,对于维持人体钙平衡和健康至关重要。

体内钙稳态的调节

体内钙稳态的调节

体内钙稳态的调节钙是机体重要的营养元素,钙在细胞信号传导,神经冲动传递和肌肉收缩中起重要作用。

保持钙离子的稳态对机体至关重要。

血钙浓度稳定是通过一系类激素的相互作用,控制钙在肠道、肾脏和骨骼的转运完成。

重要的调节激素甲状旁腺激素(PTH)是调节钙平衡最重要的激素。

由甲状旁腺分泌。

当低血钙和高血磷时会分泌增加。

有以下功能:◆骨骼:刺激破骨细胞引起骨吸收,导致血磷和血钙升高。

◆肾脏:刺激1-α-羟化酶并导致骨化三醇产生增加。

增加远端肾小管钙的重吸收,减少钙的分泌;减少磷的重吸收,导致尿磷增加。

钙对甲状旁腺有负反馈作用。

磷已被证明对甲状旁腺有直接的刺激作用。

高磷酸盐血症会增加PTH分泌,而低磷酸盐血症会抑制PTH分泌。

维生素D天然存在的维生素D有两种,一种是植物经紫外线转化来的维生素D2;另一种是皮肤中7-脱氢胆固醇经紫外线照射转化合成的维生素D3。

维生素D3在肝细胞经25-羟化酶转化成骨化二醇,经血液运送到肾脏后,经1α-羟化酶转化为骨化三醇。

骨化二醇是体内的维生素D储存形式;骨化三醇是维生素D的活性激素形式以及活性形式。

骨化三醇有以下作用。

◆肠道:维生素D可增强肠道对钙和磷的吸收,从而增加其血清水平。

◆肾脏:增加肾小管中尿钙和磷的重吸收。

◆甲状旁腺:抑制甲状旁腺上的维生素D受体以抑制PTH分泌。

降钙素降钙素由甲状腺的滤泡旁细胞(也称为C细胞)产生。

它是钙和磷代谢中的重要激素。

降钙素在许多方面具有与甲状旁腺激素相反的作用。

更具体地说,降钙素通过以下方式降低血液中的Ca2+水平:◆肠道:抑制肠道对Ca2+的吸收◆骨骼:抑制骨骼中的破骨细胞和刺激成骨细胞活性,减少骨吸收。

◆肾脏:抑制肾小管细胞对Ca2+的重吸收,使其在尿液中排泄。

钙代谢反馈回路钙稳态的目的是将细胞外离子钙水平维持在生理范围内。

这可以通过增加或减少钙饮食中钙的吸收以及钙从基本储库的进出来实现。

游离钙浓度通过甲状旁腺细胞表面和肾脏Henle环中的钙敏感受体(CaSR)进行监测。

钙离子是什么,钙离子作用(附品质鉴别)

钙离子是什么,钙离子作用(附品质鉴别)

一、钙离子介绍钙离子在人体内的生理作用及机理:钙离子。

其主要的成份还有钠、镁、铁、铜,锌等人体所需多种金属元素和微量元素。

人体中的钙在骨骼和牙齿中约占99%,血液和其他组织中约占1%。

血液中的钙以离子形式(钙离子Ca++)存在约占50%,钙与蛋白质结合型约占40%,以柠檬酸和碳酸氢钙形式约占10%。

血液中的钙是人体各组织器官功能活动不可缺少的物质。

如对维持神经兴奋与传导,改善细胞膜的通透性和活化各种酶的活化性,对于心脏与肌肉的收缩与驰缓及参与凝血都有着重要的作用。

国际权威学术期刊《自然》日前在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所、国家蛋白质科学中心(上海)许琛琦研究员领导的研究组的最新成果,这一成果首次证明:钙离子能够通过改变脂分子功能来帮助T淋巴细胞活化,提高T淋巴细胞对外来抗原的敏感性,从而帮助机体清除病原体。

中科院上海巴斯德所所长孙兵研究员认为,这一发现揭示了钙离子调控人体免疫系统工作的精细机制,提示了钙信号通路是多种疾病潜在的药物靶点,对治疗多种疾病有很好的指导意义!在台湾三十多年,钙离子得到不断的推广和应用,具有排毒,中和酸毒,补钙,净化血液,调节血脂,活化酶体,激活细胞,降胆固醇,养颜美容等功效. 估计每天有300万人服用钙离子碱性水.它采用深海较无污染的贝壳,以含钙量较高的天然物质牡蛎壳为原料,并配合人体所需的矿物质和种种微量元素的比例,于高温1700℃真空下使其气化而成离子状态粉末。

钙离子于阴阳五行中,属[阳]和属[金],[阳]亦属碱,[金]在人体五脏六腑中则属肺、大肠,因此钙离子可促进肺、大肠的排毒功能,故有净血和净化人体的作用;因钙离子属于碱性,故方可直接中和现代的种种化学酸毒与人体内的毒素;在五行五色中,[金]属白色,故愈高级的钙离子则颜色愈洁白,且不夹带任何黑点或杂质,遇水即溶,不会漂浮于水面,由于它很活泼,只要轻轻一摇即将与水中的有机物、杂质、农药或其他化学酸毒相结合,而形成许多沉淀物,质地愈佳的钙离子溶水后因愈活性,所以沉淀物也愈多,同时极易和空气中的氧结合成氧化钙,非常活性。

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钙在细胞内、外的分布相差较大,细胞外液钙离子浓度约为1~3毫摩尔/升,而细胞内胞浆钙离子的浓度约为0.1毫摩尔/升。

正常情况下,人体内血清总钙量相当恒定,为2.25~2.75毫摩尔/升,儿童稍高,常外于上限。

其中大多数钙以骨盐形式存在于骨骼里。

骨骼中钙的含量约占人体总钙量的99%,仅有1%左右分布于各种软组织中,在细胞外液(其中血液占细胞外液的20%,软组织的细胞间液占细胞外液的80%)中的钙含量仅占体内总钙量的0.1%,约1克左右钙是人体所不可或缺的营养素之一,
钙离子是机体的必需元素,参与细胞的多种生理活动。

对维持细胞各种代谢过程极为重要。

它维持了神经、肌肉、骨骼、凝血机制、肾和呼吸功能,并在神经介质和激素的释放、氨基酸的摄取和结合、维生素的吸收等生理功能方面发挥着重要作用,与细胞的纤毛运动、阿米巴运动、白细胞的吞噬作用、细胞分裂、受精等作用也有着密切关系。

图中概括了细胞中钙离子与身体功能的关系。

血钙离子浓度是通过神经调节及体液调节保持稳定,通过骨钙,与血钙间的转化保持平衡,
正常情况下,钙在各组织的代谢过程中,主要受副甲养腺激素的调节,还受到甲状腺素、肾上腺皮质激素、男女性腺激素雄激素和雌激素的影响。

钙的平衡就是这些激素作用于钙代谢的结果。

钙代谢的变化也能影响激素的活动变化,钙代谢的最终目的就是使血钙和骨钙保持稳定和平衡。

骨钙一般相对稳定,而血钙的波动较大因此,钙的调节实际上就是血钙浓度的调节,钙的调节机能就是使血钙保持平衡。

钙的调节机能有三个环节。

第一个环节:肾脏是血钙调节的重要器官。

当胃肠道吸收大量的钙时,血钙浓度可暂时升高。

这时肾的过滤钙就增加,肾脏对钙的吸收减少,尿钙明显增加。

然后血钙又逐渐下降
到正常水平,肾脏对钙的过滤了恢复正常,尿钙也开始减少。

也可以这样说,血钙浓度增高,尿钙排泄也增加,反之亦然,二者呈正比关系。

第二环节:胃对血钙的调节作用。

在饮食后大约6小时内肠钙吸收可以完成,吸收入血的钙被输送到骨和肾,并从尿液排出又需要6小时左右。

这样的话,一顿营养合理的晚餐提供的钙可以在12小时内维持血钙平衡,而不必动用骨库(骨骼)里的钙。

但当饮食钙不足时,为了维持血钙的平衡,骨就要做出牺牲,释放出骨钙进入血液以供急需,从而起到调节的功能。

第三个环节:肠钙的吸收与排泄对钙的调节是很必要的。

肠钙吸收不良或饮食中缺乏钙,会引起血钙下降,大量肠钙吸收会导致血钙上升。

而实际上肠钙的吸收对血钙的影响又是很温和的,因为,钙在肠道的吸收要经五至六小时。

另外肠道对钙的吸收也有调节作用。

当饮食钙增加时,肠钙吸收率会随饮食钙的增加而下降,以保证定量吸收。

如果饮食钙减少,则肠钙的吸收率就升高,当然如果饮食钙不足,仍然要动用骨库中的钙。

钙离子的生理作用:维持神经细胞和肌肉细胞的正常活动,维持体液的pH值稳定和渗透压稳定。

骨骼和牙齿中大量的钙,是构成机体组织的主要成分,并使骨骼有一定的硬度,起着支撑身体的作用。

血液中的钙,具有维持脑及心脏功能正常,负担所有正常细胞生理状况的调节及分泌激素、凝固血液等作用,细胞没有钙便不能生存。

钙在人体中的作用如下:
1)维持细胞的生存和功能。

细胞分裂繁殖,数目渐增,与单细胞渐渐改变功能,都需要钙的参加。

钙自细胞外进入,唤醒细胞开始工作,否则细胞一直保持睡眠状态。

钙进入细胞,发出电波,和布满全身的神经纤维,形成人体情报网络,信息的输入经过钙的活动才传到身体各部位。

内分泌腺细胞分泌激素时也
必需由钙经过血液,到器官中传递信息。

细胞的单个功能和互相联络的网络都不能缺少钙,甚至老化、疾病、死亡都可以用钙的平衡说明。

充分摄入钙质,细胞才能保持健康活跃,人也才能蓬勃和有朝气。

2)参与神经肌肉的应激过程。

在细胞水平上,作为神经和肌肉兴奋-收缩之间的藕联因子,促进神经介质释放和内外分泌腺分泌激素的调节剂,传导神经冲动,维持心跳节律。

钙有镇静作用,当体液中钙浓度降低时,神经和肌肉的兴奋性增高,肌肉出现自发性收缩,严重时出现抽搐,当体液中钙浓度增加时,则抑制神经和肌肉的兴奋性。

钙作为神经兴奋和肌肉收缩之间的耦联因子,始终控制着肌肉收缩的起动和舒张的终止。

正常情况下细胞外液钙离子的浓度是细胞内钙离子浓度的10000倍。

细胞兴奋时钙进入胞浆,胞浆内钙浓度显著增加,从而引起一系列细胞活动。

肌肉的收缩作用是这样进行的:首先神经兴奋的信息传导至肌肉。

神经和肌肉有一个结合部位,叫神经末梢,释放一种递质,叫乙酰胆碱(Ach)。

每释放一个量子的Ach,需要1—4个钙离于,可见递质的释放与钙离子的浓度是密切相关的。

而只有这种机制的启动,肌肉的收缩才能得以实现,当肌肉收缩的信息通过肌细胞膜传递到肌细胞内时,钙离子的作用就占主导地位了。

在肌细胞里有肌质网,网内存有大量的钙离子,这些钙离子释放到脑浆,并作用于肌细胞内的肌原纤维,肌原纤维就可以收缩变短,整个肌细胞也就变短,这就是肌肉的收缩作用。

相反,胞浆内的钙离子被肌质网回收进去时,肌原纤维失去了钙离子的作用就会舒张变长,整个肌细胞也就变长,这是肌肉的舒张作用。

3)钙对维持体内酸碱平衡,维持和调节体内许多生化过程是必需的,它能促进体内多种酶的活动,是多种酶激活剂,如脂肪酶、淀粉酶等等均受钙离子调节。

当体内钙缺乏时蛋白质、脂肪、碳水化合物不能充分利用,导致营养不良、厌食、便秘、发育迟缓、免疫功能下降。

4)钙为一种凝血因子,在凝血酶原转变为凝血酶时起到催化作用,然后凝血酶使纤维蛋白原聚合为纤维蛋白使血液凝固。

钙与磷脂结合,维持细胞膜的完整性和通透性。

钙离子能使体液正常通过细胞膜,通常用来缓解由于过敏等症所引起的细胞膜渗透压的改变。

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