钙在医药,生物领域的应用

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天然材料在医学领域中的应用

天然材料在医学领域中的应用

天然材料在医学领域中的应用天然材料一直以来都是医学领域中不可或缺的重要资源。

自古以来,许多草药、矿石、动植物等天然物质都被广泛运用于医药治疗领域。

如今,随着医疗技术的不断发展,天然材料的应用范围也越来越广泛。

下面我们就来探讨一下天然材料在医学领域中的具体应用。

1. 植物提取物植物提取物是目前应用最为广泛的天然材料之一。

许多药物原料都是从植物中提取出来的。

例如,地黄、当归、黄芪、乌梅、紫草等中药材在中医中都有广泛的应用。

而西医中广泛应用的植物提取物主要有:阿斯匹林、青蒿素、酒石酸美托洛尔等。

这些植物提取物都具有突出的治疗效果,并且具有较低的副作用,得到了广泛的应用。

其中,青蒿素作为一种有效抗疟疾药物而广泛应用。

青蒿素可以从青蒿中提取出来,可以有效地抵制疟原虫等微生物,而不会对人体产生副作用。

此外,青蒿素还可以用于治疗其他疾病,如自身免疫性疾病、肝纤维化等疾病。

2. 鱼鳞胶鱼鳞胶是一种来源于鱼类鳞片的天然纤维素材料,其化学成分与人类自身的胶原蛋白非常接近。

鱼鳞胶的应用范围非常广泛,如医学领域中常用于制作软骨修复材料、生物支架、人工皮肤等医疗器械。

因为鱼鳞胶本身天然,不含有任何的人工添加物,所以在人体内使用时不容易引起排异反应,这使得鱼鳞胶成为了一种非常理想的人工材料。

此外,由于鱼鳞胶本身富含天然的胶原蛋白,其具有保护创面、促进创面愈合的效果。

在医疗领域中应用广泛。

3. 钙基材料钙基材料是一种将天然钙化合物和其他化合物混合研磨而成的材料,广泛应用于医学领域。

钙基材料的应用范围非常广泛,可以用于制作骨现场缺损修补材料、牙本质修复材料等。

由于钙基材料本身富含天然的钙化合物,所以可以有效地促进人体内钙化物质的生成。

由于钙基材料的钙化合物石灰质具有很好的生物相容性,并且在人体内不会产生任何有害物质,因此,其在医学领域中广泛应用,尤其是在修复骨缺损、牙本质修复等方面具有突出的效果。

总结:天然材料在医学领域中应用越来越广泛,不仅能减轻患者的病痛,还可以降低药物的副作用。

碳酸钙和乳酸钙

碳酸钙和乳酸钙

碳酸钙和乳酸钙碳酸钙和乳酸钙是两种常见的钙补充剂,它们在医药和食品工业中都有广泛的应用。

碳酸钙是一种无机化合物,化学式为CaCO3,乳酸钙则是一种有机盐,化学式为Ca(C3H5O3)2。

碳酸钙是一种常见的钙补充剂,广泛应用于医药和食品工业。

它具有高钙含量、易吸收和溶解性好的特点。

碳酸钙可以通过天然石灰石、贝壳和蛋壳等来源制备而成。

在医药领域,碳酸钙常用于治疗骨质疏松症、佝偻病等钙缺乏症状。

此外,碳酸钙还可以用于制备钙片、钙粉等钙补充剂。

在食品工业中,碳酸钙被广泛应用于乳制品、糕点、面包等食品中,以增加钙的含量。

乳酸钙是一种有机盐,具有良好的生物利用度和生物相容性。

它是通过乳酸和碳酸钙反应得到的,是一种无色结晶性固体。

乳酸钙在医药领域中主要用于钙补充和酸碱平衡调节。

乳酸钙可以促进骨骼生长和修复,预防和治疗骨质疏松症等骨骼疾病。

此外,乳酸钙还可以用于制备饮料、奶制品、保健品等。

碳酸钙和乳酸钙在钙补充方面有一些不同之处。

首先,碳酸钙是无机化合物,而乳酸钙是有机盐。

其次,碳酸钙的钙含量较高,但生物利用度较低,而乳酸钙的生物利用度较高。

此外,碳酸钙在溶解过程中会释放二氧化碳,可能引起胃部不适,而乳酸钙则不会产生这个问题。

因此,在选择钙补充剂时,应根据个人的需求和身体状况选择合适的产品。

碳酸钙和乳酸钙是常见的钙补充剂,它们在医药和食品工业中都有广泛的应用。

碳酸钙具有高钙含量和溶解性好的特点,而乳酸钙具有良好的生物利用度和生物相容性。

在选择钙补充剂时,应综合考虑个人需求和身体状况,选择合适的产品。

在使用钙补充剂时,应按照医生或营养师的建议进行合理的用量和用法,以避免不必要的副作用。

钙在医药,生物领域的应用

钙在医药,生物领域的应用

生物领域佝偻病患者钙用作高温热还原剂,从氧化物、卤化物制取金属铬、钍、铀、稀土元素、锆,以及磁性材料钐钴合金、吸氢材料镧镍合金和钛镍合金等。

Ca–Si合金加入钢中,可以阻止碳化物生成。

含钙0.04%的铅钙合金有较高硬度和耐蚀性能,用作电缆线外皮和蓄电池铅板;铝合金中加入钙,可增强塑性。

钙还用作冶炼锡青铜、镍、钢的脱氧剂,电子管和电视显像管中的消气剂、有机溶剂的脱水剂、石油精制的脱硫剂、纯制惰性气体(如氦)的除氮剂,分解具有恶臭的噻吩和硫醇。

氟化钙用作光学玻璃、光导纤维、搪瓷的原料,用作助熔剂。

过氧化钙是缓和的氧化剂,用作杀菌、防腐、漂白药剂,亦用于封闭胶泥的快干剂。

人类:钙是生物必需的元素。

对人体而言,无论肌肉、神经、体液和骨骼中,都有用Ca2+结合的蛋白质。

钙是人类骨、齿的主要无机成分,也是神经传递、肌肉收缩、血液凝结、激素释放和乳汁分泌等所必需的元素。

钙约占人体质量的1.4%,参与新陈代谢,每天必须补充钙;人体中钙含量不足或过剩都会影响生长发育和健康。

钙是人体中含量最多的无机盐组成元素,健康成人体内钙总量约为1,000~1,300克,约占体重的1.5%~2.0%。

其中99%的钙以骨盐形式存在于骨骼和牙齿中,其余分布在软组织中,细胞外液中的钙仅占总钙量的0.1%。

骨是钙沉积的主要部位,所以有“钙库”之称。

骨钙主要以非晶体的磷酸氢钙(CaHPO4)和晶体的羟磷灰石(3Ca3PO4×Ca(OH)2)两种形式存在,其组成和物化性状随人体生理或病理情况而不断变动。

新生骨中磷酸氢钙比陈旧骨多,骨骼成熟过程中逐渐转变成羟磷灰石。

骨骼通过不断的成骨和溶骨作用使骨钙与血钙保持动态平衡。

正常情况下,血液中的钙几乎全部存在于血浆中,在各种钙调节激素的作用下血钙相对恒定,为2.25~2.75毫摩/升,儿童稍高,常处于上限。

钙在血浆和细胞外液中的存在方式有:(1)蛋白结合钙。

约占血钙总量的40%。

(2)可扩散结合钙。

离子钙

离子钙

离子钙离子钙,是指对钙离子(Ca2+)进行研究、利用和应用的一种化学物质。

钙是人体所需的重要元素之一,对于身体的生长发育、新陈代谢、神经传导和骨骼健康都起着关键作用。

离子钙在医学、生物学、化学以及生物医药等领域发挥着重要作用。

本文将从离子钙的定义、性质、应用领域等方面进行详细介绍。

离子钙是指钙离子(Ca2+),其化学式为Ca2+。

钙离子是一种带正电荷的离子,在溶液中能够自由移动。

离子钙的存在形式有多种,可通过钙盐的溶解、酸碱反应等方式得到。

离子钙具有很强的生物活性,对于生物体的正常功能发挥至关重要。

离子钙具有多种性质,首先,作为一种带正电荷的离子,它能够在生物体内与负电荷物质发生反应,参与细胞传导、酶催化等重要生理功能。

其次,离子钙还能形成钙盐沉积,如骨骼中的钙磷盐,对于骨骼健康至关重要。

此外,离子钙也具有缓冲作用,能够稳定细胞内外环境的pH值。

离子钙在医学领域有着广泛的应用。

首先,钙离子在神经传导中发挥重要作用。

神经细胞的兴奋传导过程中,离子钙通过细胞膜上的通道进入细胞内,参与细胞内外钙浓度的平衡调节,从而维持神经信号的正常传递。

其次,离子钙在心脏肌肉收缩中也扮演着重要角色。

心肌细胞兴奋传导过程中,离子钙能够结合心肌细胞内的调节蛋白,引起肌肉收缩和弛缓,从而维持心脏的正常跳动。

另外,离子钙还在血液凝固、骨骼形成、细胞凋亡等方面发挥重要作用。

离子钙在生物医药领域也有着广泛的应用。

一方面,离子钙作为药物中的主要成分之一,可用于治疗钙的缺乏症、骨质疏松症等疾病。

另一方面,离子钙还可以作为药物释放系统的载体,通过改变离子钙的结构和形态,实现药物的缓慢释放,提高药效。

此外,离子钙还可以用于生物材料的制备,如人工骨、骨水泥等。

离子钙的研究除了在医学领域外,还在化学、生物学等领域有着广泛的应用。

在化学合成中,离子钙可以作为催化剂,参与多种有机合成反应。

在生物学研究中,离子钙可以用于细胞培养、细胞信号转导的研究等。

碳酸钙在不同行业的应用中所起到的作用

碳酸钙在不同行业的应用中所起到的作用

碳酸钙在不同行业的应用中所起到的作用全球碳酸钙市场,造纸工业是其最大的应用市场,其次是塑料工业,涂料工业占第三位,橡胶、油墨、饲料、医药等行业亦占有一定市场份额。

我国碳酸钙产品在无机盐化工产品中产量约居第四位,目前全国年产量约240万吨。

由于其用途广泛,直接影响到造纸、塑料、涂料、橡胶、粘合剂、密封剂、汽车、医药、食品、饲料、日用化工等产为的发展,也关系到这些行业的生产。

在造纸工业中,生产白板纸的纸厂,每1吨碳酸钙要涉及产值约20万元;在塑料工业中,碳酸钙用作填充剂,优质的碳酸钙作为补强剂,1吨碳酸钙涉及产值1-15万元;在橡胶工业每吨碳酸钙涉及产值5万元左右,因其特殊的性能,特别是搞曲挠、高强度的特性是其它填料无法代替的,故成为橡胶工业的关健填料,而且逐步成为半补强剂和补强剂。

在化学建材中属于必不少的填料,特别是目前国家有关部门已规定在建筑材料中不允许再用钢窗钢门、铝窗铝门、下水铸铁管,采用新型钙塑材料,所以碳酸钙在化学建材中会越来越显出其重要性。

在涂料工业中,水性涂料要增加白度和细腻性可用碳酸钙作为增量剂和填料。

碳酸钙产品还用于食品、日用化工、医药等行业。

国内市场所见大量补钙药剂和饮料,多以碳酸钙为“钙源”。

可见碳酸钙的相关产品大多涉及人民的生活,也就会影响到国计民生。

一、碳酸钙在造纸中的应用造纸行业中大量使用碳酸钙是是基于国际上造纸工业从酸性造纸工艺转向碱性或中性造纸工艺。

在酸性造纸工艺中广泛选用滑石粉作填料,虽然碳酸钙在白度、不透明度、和细度上都优于滑石粉且价格低廉,但碳酸钙遇酸会分解出二氧化碳,使纸浆中产生泡沫,所以碳酸钙的应用受到限制,但现在随着碱性或中性施胶技术的推广,碳酸钙的用量不断增加。

碱性或中性造纸工艺这一重大转向,给碳酸钙在造纸工业中的应用带来了空前的增长机遇。

碳酸钙在造纸中主要作纸张的填料,为了保证纸张的一定强度、白度,同时降低成本,在纸张中添加大量碳酸钙。

造纸行业中大量使用碳酸钙是基于国际上造纸工业从酸性造纸工艺转向碱性或中性造成纸工艺,这样就可以大量使用价廉的碳酸钙代替以往的滑石和瓷土。

羧甲基纤维素钙的用途

羧甲基纤维素钙的用途

羧甲基纤维素钙的用途羧甲基纤维素钙是一种具有羧甲基化改性的纤维素钙化合物,广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。

下面将详细介绍其在不同领域的应用及用途。

1.医药领域羧甲基纤维素钙在医药领域中常用作药物增稠剂、溶剂、稳定剂和缓释剂。

它可用于制备片剂、胶囊、注射液和各种外用制剂。

通过羧甲基纤维素钙的加入,可以改善药物的稳定性和溶解性,延长药物在体内的释放时间,提高药物的生物利用度和疗效。

2.食品领域羧甲基纤维素钙在食品加工中常用作增稠剂、稳定剂、乳化剂等。

它具有优异的增稠性和胶凝性,能够改善食品的质感、口感和稳定性。

它广泛应用于奶制品、饮料、果冻、糖果、糕点等各种食品中,使得食品更加细腻、口感更好。

3.化妆品领域羧甲基纤维素钙在化妆品领域中常用作乳化剂、稳定剂和增稠剂。

它具有优良的乳化性能,能够稳定乳液的形成和稠定化妆品的质地。

同时,它还能够改善化妆品的触感,增加产品的粘度,提高涂抹性和保湿性能。

4.纺织品领域羧甲基纤维素钙在纺织品印染中常用作印花浆料的增稠剂。

它能够使印花浆料具有较高的粘度和良好的流变性能,提高印花的传色性和清晰度。

同时,它还能够增加印花浆料的附着性和耐久性,使得印花品牌更加鲜艳、持久。

5.造纸领域羧甲基纤维素钙在造纸工业中常用作湿强剂和干强剂。

它能够增加纸张的机械强度和水分稳定性,提高纸张的抗张强度和抗破度。

同时,它还能够改善纸张的打印性能和折叠性能,使得纸张更具韧性和耐久性。

综上所述,羧甲基纤维素钙作为一种多功能化合物,在医药、食品、化妆品、纺织品和造纸等领域都有广泛的应用。

它能够改善产品的稳定性、乳化性、增稠能力和附着性,提高产品的质感、口感和机械强度,使得产品更具竞争力和附加值。

随着科学技术的不断发展,相信羧甲基纤维素钙在更多领域将会得到应用和突破。

碳酸钙的作用及功能主治

碳酸钙的作用及功能主治

碳酸钙的作用及功能主治碳酸钙的作用碳酸钙是一种常见的化学物质,广泛应用于生活和工业领域。

它具有多种作用,包括:1.生物矿化作用:碳酸钙在生物体中起着重要的作用,是构成骨骼和牙齿的主要成分。

它参与到骨骼的形成和维持中,对骨骼的健康有着重要意义。

2.酒石酸沉淀剂:碳酸钙可以用作酒石酸沉淀剂,在酿酒过程中去除酒液中的杂质,提高酒的质量。

3.酸中和剂:碳酸钙可以在酸性环境下起到中和作用,将酸性物质转化为中性或碱性物质。

这在许多工业和实验室应用中非常重要,比如在酸洗金属表面时可以使用碳酸钙中和酸性溶液,使其达到中性 pH 值。

4.钙源:碳酸钙是一种常见的钙源,可以用于人体钙补充。

钙是人体健康所必需的微量元素,参与到骨骼和牙齿的形成、神经传导和肌肉收缩等重要生理过程中。

碳酸钙的功能主治碳酸钙有多种功能主治,它在医药和保健品领域被广泛使用。

以下是一些常见的功能主治:1.抗酸和消化问题:碳酸钙可以作为一种抗酸剂,在胃酸过多引起的胃酸返流,例如胃酸倒流和胃灼热等情况时,起到中和胃酸的作用,缓解胃部不适感。

2.预防和治疗骨质疏松症:由于碳酸钙是组成骨骼的重要成分,它可以经由补充钙的方式,达到预防和治疗骨质疏松症的目的。

骨质疏松症是骨骼变薄和骨密度减少的疾病,补充适量的碳酸钙可减缓骨质流失。

3.促进神经和肌肉功能:钙是神经传导和肌肉收缩所必需的微量元素,碳酸钙作为钙的补充来源,可以帮助维持正常的神经和肌肉功能。

4.治疗缺钙相关疾病:缺钙是一种常见的营养缺乏病,常表现为骨骼不稳定、易骨折等问题。

因此,钙的补充非常重要,碳酸钙可以作为钙的补充剂,预防和治疗缺钙相关疾病。

5.增加体重和增强牙齿健康:碳酸钙可以作为一种钙和磷的补充剂,促进牙釉质和牙本质的形成,提高牙齿的硬度和抗酸能力。

此外,它还可以作为增重剂,在瘦弱、营养不良的情况下帮助增加体重。

总结起来,碳酸钙在生物体内起着重要的作用,包括构成骨骼和牙齿、参与生物矿化作用等。

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。

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生物领域佝偻病患者钙用作高温热还原剂,从氧化物、卤化物制取金属铬、钍、铀、稀土元素、锆,以及磁性材料钐钴合金、吸氢材料镧镍合金和钛镍合金等。

Ca–Si合金加入钢中,可以阻止碳化物生成。

含钙0.04%的铅钙合金有较高硬度和耐蚀性能,用作电缆线外皮和蓄电池铅板;铝合金中加入钙,可增强塑性。

钙还用作冶炼锡青铜、镍、钢的脱氧剂,电子管和电视显像管中的消气剂、有机溶剂的脱水剂、石油精制的脱硫剂、纯制惰性气体(如氦)的除氮剂,分解具有恶臭的噻吩和硫醇。

氟化钙用作光学玻璃、光导纤维、搪瓷的原料,用作助熔剂。

过氧化钙是缓和的氧化剂,用作杀菌、防腐、漂白药剂,亦用于封闭胶泥的快干剂。

人类:钙是生物必需的元素。

对人体而言,无论肌肉、神经、体液和骨骼中,都有用Ca2+结合的蛋白质。

钙是人类骨、齿的主要无机成分,也是神经传递、肌肉收缩、血液凝结、激素释放和乳汁分泌等所必需的元素。

钙约占人体质量的1.4%,参与新陈代谢,每天必须补充钙;人体中钙含量不足或过剩都会影响生长发育和健康。

钙是人体中含量最多的无机盐组成元素,健康成人体内钙总量约为1,000~1,300克,约占体重的1.5%~2.0%。

其中99%的钙以骨盐形式存在于骨骼和牙齿中,其余分布在软组织中,细胞外液中的钙仅占总钙量的0.1%。

骨是钙沉积的主要部位,所以有“钙库”之称。

骨钙主要以非晶体的磷酸氢钙(CaHPO4)和晶体的羟磷灰石(3Ca3PO4×Ca(OH)2)两种形式存在,其组成和物化性状随人体生理或病理情况而不断变动。

新生骨中磷酸氢钙比陈旧骨多,骨骼成熟过程中逐渐转变成羟磷灰石。

骨骼通过不断的成骨和溶骨作用使骨钙与血钙保持动态平衡。

正常情况下,血液中的钙几乎全部存在于血浆中,在各种钙调节激素的作用下血钙相对恒定,为2.25~2.75毫摩/升,儿童稍高,常处于上限。

钙在血浆和细胞外液中的存在方式有:(1)蛋白结合钙。

约占血钙总量的40%。

(2)可扩散结合钙。

与有机酸结合的钙,如柠檬酸钙、乳酸钙、磷酸钙等,它们可通过生物膜而扩散,约占13%。

(3)血清游离钙。

即离子钙(Ca),与上述两种钙不断交换并处于动态平衡之中,其含量与血pH有关。

pH下降,[Ca]增大,pH增高,离子钙降低。

在正常生理pH范围,离子钙约占47%。

在3种血钙中,只有离子钙才起直接的生理作用,激素也是针对离子钙进行调控并受离子钙水平的反馈调节。

细胞内离子钙浓度远低于细胞外离子钙浓度,细胞外离子钙是细胞内离子钙的储存库。

钙在细胞内以储存钙、结合钙、游离钙三种形式存在,约80%的钙储存在细胞器(如线粒体、肌浆网、内质网等)内,不同细胞器内的钙并不相互自由扩散,10%~20%的钙分布在胞质中,与可溶性蛋白质及膜表面结合,而游离钙仅占0.1%。

生物钙:所谓生物钙是采用成熟的淡水珍珠蚌壳作原料,经清洗杂质,用砂轮研磨或NaOH溶液浸泡去除蚌壳外表面的黑皮,将蚌壳干燥、粉碎、吸出的蚌壳细粉中加入3%~5%浓度的酒精烧煮消毒、烘干、再粉碎、过筛使细粉颗粒小于200目,得到白色的天然生物钙粉。

用这种方法生产的天然生物钙粉含钙量高达45%左右,并有多种氨基酸,无毒、无激素,可以作为饮料、食品的钙添加剂,容易被人体所吸收。

组织湿组织含钙量(mg/kg)心76.15肝64.13肾140.30脑80.16脾84.17胎盘248.50皮肤172.34神经248.50平滑肌332.66骨骼肌52.10软骨260,52~400,80钙与年龄钙的推荐每日供给量标准如下:从初生到10岁儿童600毫克,10~13岁800毫克,13~16岁1200毫克,16~l9岁1000毫克,成年男女800毫克,孕妇1500毫克,乳母2000毫克。

青春期前儿童生长发育迅速,钙的需要量也相对最大,可达成人需要量的2~4倍。

要特别注意补充。

钙是人体内200多种酶的激活剂,使人体各器官能够正常运作。

钙在人体内是由甲状腺与甲状旁腺进行调节,并且在血钙与骨钙之间维持动态平衡。

钙是人体内含量最多的无机盐:钙是人体内含量最多的一种无机盐。

正常人体内钙的含量为1200~1400克,约占人体重量的1.5%~2.0%,其中99%存在于骨骼和牙齿之中。

另外,1%的钙大多数呈离子状态存在于软组织、细胞外液和血液中,与骨钙保持着动态平衡。

机体内的钙,一方面构成骨骼和牙齿,另一方面则可参与各种生理功能和代谢过程,影响各个器官组织的活动。

钙与镁、钾、钠等离子保持一定比例,使神经、肌肉保持正常的反应;钙可以调节心脏搏动,保持心脏连续交替地收缩和舒张;钙能维持肌肉的收缩和神经冲动的传递;钙能刺激血小板,促使伤口上的血液凝结;在机体中,有许多种酶需要钙的激活,才能显示其活性。

人体是一个有机的生命体,在所有的生命活动过程中,需要有各种物质的参与,这些物质的种类和数量和地球表面的元素组成基本一致。

这些元素除碳、氢、氧以有机物的形式存在外,其余的统称矿物质(无机盐)。

能测定的人体内的无机盐有20余种。

人体中的钙元素主要以晶体的形式存在于骨骼和牙齿中。

人们身体中的矿物质约占体重的5%,钙约占体重的2%。

身体的钙大多分布在骨骼和牙齿中,约占总量的99%,其余1%分布在血液、细胞间液及软组织中。

营养价值:钙享有“生命元素”之称,20岁以后的女性尤其需要补充。

这是因为,自20岁起,骨质密度即开始缓慢减少,30岁以后减速逐渐加快,从而为骨质疏松症等骨病埋下祸根。

此外,缺钙也是导致女性衰老的一大因素,因此补钙对女性来说再重要不过。

专家建议,成年妇女每日至少摄取1000毫克钙。

若在怀孕期、哺乳期或绝经期,则须加至1500毫克。

其最佳来源有乳制品、豆类、绿色蔬菜等。

乳钙是乳清无机盐浓缩物,是营养价值最好的无机盐源且易消化吸收,是直接从牛奶中提取出来的纯天然活性高乳蛋白钙。

乳钙中富含的牛奶矿物质是从牛奶中提取出来的天然来源,这些成分的优势不仅提供平衡的营养组成,还能促进钙的吸收利用,如磷、镁、乳糖和蛋白质等。

乳钙中科学的钙磷2:1,最利于人体的吸收利用。

由于牛乳中含有丰富的乳糖和蛋白,故其吸收率大大高于其它普通钙,乳钙吸收率高达62%~70%,是碳酸钙和葡萄糖酸钙的2.5倍,是乳酸钙的1.75倍,是贝类钙的5.5倍。

食用乳钙后不会导致气胀、浮肿、便秘,所以乳钙是目前婴儿补钙的最佳来源。

人体成长期需要钙情况:胎儿期:人的一生都需要补钙。

从胎儿第3个月开始,胎儿对钙的需要量骤然增加,母体低钙将直接影响胎儿的身高、体重、头颅、脊椎及四肢的发育。

若母体继续缺钙,孕期会造成腿抽筋、流产、难产、骨盆畸形,甚至出现严重的产科并发症,如:妊娠高血压、癫痫、蛋白尿、水肿等,严重危及胎儿和母亲的生命。

为避免以上问题,孕期的钙摄入量为每日800~1200毫克。

当膳食钙摄入不足时,要及时补充。

新生儿期:新生儿期(出生后28天内):此阶段出现胎儿自生的低钙期,以激发钙的自稳系统的启动,此阶段需要从母乳中摄取大量的钙营养,由于母乳中缺少维生素D,如在出生2周后未及时补充,可能会出现低钙、惊厥、哮喘等危险症状。

婴幼儿期:婴幼儿期(出生~3岁):此阶段为人一生中代谢最旺盛的时期,大脑和身体迅速发育,乳牙长出,此时体内的钙量将直接影响到前期的生长发育。

如果缺钙可能出现出牙迟、厌食、多汗、枕秃、鸡胸、O形腿、X形腿,并会发生上呼吸道感染、消化不良、肠炎等,给生活和成长带来不便。

学龄前期至青少年期:学龄前期、学龄期到青少年期(3~18岁以前):此阶段成长速度较快,脑的重量增加,脑的内部结构发育完全,恒牙长出,神经系统发育成熟。

到青春期后骨骺逐渐愈合,身高的增长开始变慢并逐渐停止,补钙错过这个阶段,将直接影响到成年后的健康状态。

成人期:成人期(18~45岁):此阶段体内骨钙储存达到最高峰,但这一时期工作、学习、生活的压力加大,会消耗掉体内大量的钙,这一时期如果不补钙,将会引发各种老年性疾病中老年期:中老年(45岁以后):随着年龄的增长,体内大量的钙营养被消耗,需从骨骼中将钙调入血液,造成骨密度下降,导致骨质疏松症。

老年人骨钙丢失可达30%~50%。

长期地将骨钙调入血液,可能导致血管、组织、细胞内的钙量增加。

随之,血管壁、心肌、肾脏中钙淤积,造成周身麻木、神经衰弱、情感淡漠、便秘、嗜睡、性功能减退、动脉硬化、冠心病、糖尿病、结石症、肿瘤等多种老年性疾病。

在此时,甲状腺的C细胞会分泌降钙素促进骨钙还原,在还原过程中又形成了游离钙在大骨节边缘的异位沉积——骨质增生,也就是说,骨质增生是由于缺钙而引起的。

这些病理和生理变化致使很多中老年人的生活受到困扰。

植物:植物中紫色苜蓿含钙最高。

人体钙:镁:磷的最佳比例为2:1:1,但磷在食物中就能摄取,人们平时的饮食摄入的磷已超过比例。

小孩子钙与镁的比例为4:1。

植物从氯化钙等盐类中吸收钙离子。

植物类的钙呈离子状态即Ca2+。

钙主要存在于叶子的老的器官和组织中,它是一个比较不易移动的元素。

钙在生物膜中可作为磷脂的磷酸根和蛋白质的羧基间联系的桥梁,因而可以维持膜结构的稳定性。

胞质溶胶中的钙与可溶性蛋白质即钙调蛋白(又称钙调素,camlmodulin,CaM)结合,形成有活性的Ca.CaM复合体,在代谢调节中起“第二信使”的作用。

钙是构成细胞壁的一种元素,细胞壁的胞间层是由果胶酸钙组成的。

缺钙时,细胞壁形成受阻,影响细胞分裂,或者不能形成新细胞壁,出现多核细胞。

因此缺钙时生长受抑制,严重时幼嫩器官(根尖、茎端)溃烂坏死。

番茄蒂腐病、莴苣顶枯病、芹菜裂茎病、菠菜黑心病、大白菜干心病等都是缺钙引起的。

钙离子和钾离子共同作用调节气孔闭合:气孔关闭时,关闭信号会刺激钙离子进入胞质溶胶,使膜去极化,打开阴离子通道,释放氯离子和苹果酸。

依照此原理,阴离子的丧失会进一步去极化,打开钾离子通道,钾离子就被动地伸出到临近的副卫细胞和表皮细胞,气孔就关闭。

医学领域日常生活中,如果钙摄入不足,人体就会出现生理性钙透支,造成血钙水平下降。

当血钙水平下降到一定阈值时,就会促使甲状旁腺分泌甲状旁腺素。

甲状旁腺素具有破骨作用,即将骨骼中的钙反抽调出来,藉以维持血钙水平。

在缺钙初期,缺钙程度比较轻的时候,只是发生可逆性生理功能异常,如心脏出现室性早博、情绪不稳定、睡眠质量下降等反应。

持续的低血钙,特别是中年以后,人体长期处于负钙平衡状态,导致甲状旁腺分泌亢进,首当其冲的是骨骼,由于骨钙持续大量释出,导致骨质疏松和骨质增生。

另一方面,在甲状旁腺持续升高的情况下,由于甲状旁腺素具有促使细胞膜上钙通道开启而关不住,以及阻抑钙泵,使钙泵功能减弱,造成细胞内钙含量升高。

持续的细胞内高钙,激发细胞像失控的野马,无节制亢进,造成细胞能量耗竭。

与此同时,代谢废物又得不到及时消除,便会构成自身伤害,致使细胞趋向反常的钙化衰亡。

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