Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ионы кальция (Ca 2+ ) вносят вклад в физиологию и биохимию клетки организма . Они играют важную роль в путях передачи сигналов [1] [2], где они действуют как вторичные посредники , в высвобождении нейротрансмиттеров из нейронов , в сокращении всех типов мышечных клеток и в оплодотворении . Многим ферментам в качестве кофактора требуются ионы кальция , включая несколько факторов свертывания крови . Внеклеточный кальций также важен для поддержанияразность потенциалов на мембранах возбудимых клеток , а также правильное формирование костей.

Уровни кальция в плазме у млекопитающих строго регулируются [1] [2], при этом кость выступает в качестве основного места хранения минералов . Кальциевые ионы , Са 2+ , освобождаются от кости в кровоток в контролируемых условиях. Кальций транспортируется через кровоток в виде растворенных ионов или связывается с белками, такими как сывороточный альбумин . Гормон паращитовидной железы, секретируемый паращитовидной железой, регулирует резорбцию Ca 2+ из костей, реабсорбцию в почках обратно в кровоток и увеличивает активацию витамина D 3.к кальцитриолу . Кальцитриол, активная форма витамина D 3 , способствует всасыванию кальция из кишечника и костей. Кальцитонин секретируется из парафолликулярных клеток в щитовидной железе также влияет на уровни кальция, противодействуя паратиреоидный гормон; однако его физиологическое значение для человека сомнительно.

Внутриклеточный кальций накапливается в органеллах, которые периодически высвобождают и затем повторно накапливают ионы Ca 2+ в ответ на определенные клеточные события: места накопления включают митохондрии и эндоплазматический ретикулум . [3]

Характерные концентрации кальция в модельных организмах составляют: в E. coli 3 мМ (связанный), 100 нМ (свободный), в почкующихся дрожжах 2 мМ (связанный), в клетках млекопитающих 10-100 нМ (свободный) и в плазме крови 2 мМ. [4]

Люди [ править ]

Общее потребление кальция с пищей среди взрослых (мг / день) [6]
  <400
  400-500
  500-600
  600-700
  700-800
  800-900
  900–1000
  > 1000

Диетические рекомендации [ править ]

Институт медицины США (IOM) установил Рекомендуемые диетические нормы (RDA) для кальция в 1997 г. и обновил эти значения в 2011 г. [5] См. Таблицу. Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) использует термин референтной популяции Intake (Прис) вместо АРР и наборов немного разные цифры: возраст 4-10 800 мг, в возрасте 11-17 1150 мг, в возрасте 18-24 лет 1000 мг, и> 25 лет 950 мг. [7]

Из-за опасений по поводу долгосрочных неблагоприятных побочных эффектов, таких как кальцификация артерий и камни в почках, IOM и EFSA устанавливают допустимые верхние уровни потребления (UL) для комбинации диетического и дополнительного кальция. Согласно МОМ, люди в возрасте 9–18 лет не должны принимать более 3000 мг / день; в возрасте 19–50 лет - не более 2 500 мг / день; для возраста 51 года и старше - не более 2000 мг / день. [8] EFSA установило UL на уровне 2500 мг / день для взрослых, но решило, что информации для детей и подростков недостаточно для определения UL. [9]

Для целей маркировки пищевых продуктов и пищевых добавок в США количество в порции выражается в процентах от дневной нормы (% DV). Для целей маркировки кальция 100% дневной нормы составляло 1000 мг, но по состоянию на 27 мая 2016 года она была пересмотрена до 1300 мг, чтобы привести ее в соответствие с RDA. [10] [11] Соответствие обновленным правилам маркировки требовалось к 1 января 2020 года для производителей с годовым объемом продаж продуктов питания 10 миллионов долларов США и более, а к 1 января 2021 года - для производителей с меньшими объемами продаж продуктов питания. [12] [13] Таблица старых и новых суточных значений для взрослых приведена в Справочном суточном потреблении .

Заявления о пользе для здоровья [ править ]

Хотя, как правило, при маркировке и маркетинге пищевых добавок не разрешается делать заявления о профилактике или лечении заболеваний, FDA провело анализ некоторых пищевых продуктов и пищевых добавок с научной точки зрения, пришло к выводу, что существует значительное научное согласие, и опубликовало специально сформулированные разрешенные заявления для здоровья . Первоначальное постановление, разрешающее заявление о пользе для здоровья пищевых добавок с кальцием и остеопороза, было позже изменено с 1 января 2010 г., чтобы включить в него добавки с кальцием и витамином D. Примеры разрешенных формулировок приведены ниже. Чтобы соответствовать требованиям к здоровью кальция, пищевая добавка должна содержать не менее 20% рекомендуемой нормы потребления, что для кальция означает не менее 260 мг на порцию. [14]

  • «Достаточное количество кальция на протяжении всей жизни, как часть хорошо сбалансированной диеты, может снизить риск остеопороза».
  • «Достаточное количество кальция в составе здоровой диеты, наряду с физической активностью, может снизить риск остеопороза в более позднем возрасте».
  • «Достаточное количество кальция и витамина D на протяжении всей жизни, как часть хорошо сбалансированной диеты, может снизить риск остеопороза».
  • «Достаточное количество кальция и витамина D в составе здоровой диеты, наряду с физической активностью, может снизить риск остеопороза в более позднем возрасте».

В 2005 году FDA одобрило квалифицированное заявление о пользе для здоровья в отношении кальция и гипертонии с предложенной формулировкой: «Некоторые научные данные свидетельствуют о том, что добавки кальция могут снизить риск гипертонии. Однако FDA определило, что доказательства противоречивы и неубедительны». Доказательства гипертензии и преэклампсии, вызванной беременностью, были сочтены неубедительными. [15] В том же году FDA одобрило QHC для рака кальция и рака толстой кишки с предложенной формулировкой: «Некоторые данные свидетельствуют о том, что добавки кальция могут снизить риск рака толстой / прямой кишки, однако FDA определило, что эти доказательства ограничены и не являются окончательными. . " Доказательства рака груди и простаты были сочтены неубедительными. [16]Предложения по контролю качества кальция для защиты от камней в почках, нарушений менструального цикла или боли были отклонены. [17] [18]

Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пришел к выводу , что «вносит свой вклад кальция в нормальное развитие костей.» [19] EFSA отклонило утверждение о существовании причинно-следственной связи между потреблением кальция и калия с пищей и поддержанием нормального кислотно-щелочного баланса. [20] EFSA также отклонило заявления о содержании кальция и ногтей, волос, липидов крови, предменструального синдрома и поддержания веса тела. [21]

Источники питания [ править ]

На веб-сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA) есть очень полная с возможностью поиска таблица содержания кальция (в миллиграммах) в пищевых продуктах по обычным меркам, например, на 100 грамм или на обычную порцию. [22] [23]

Измерение в крови [ править ]

Количество кальция в крови (точнее, в плазме крови ) можно измерить как общий кальций , который включает как связанный с белками, так и свободный кальций. Напротив, ионизированный кальций является мерой свободного кальция. Аномально высокий уровень кальция в плазме называется гиперкальциемией, а аномально низкий уровень - гипокальциемией , причем «аномальный» обычно относится к уровням, выходящим за пределы референсного диапазона .

Основными методами измерения содержания кальция в сыворотке являются: [30]

  • О-крезолфалеин комплексон метод; Недостатком этого метода является то, что летучая природа 2-амино-2-метил-1-пропанола, используемого в этом методе, требует калибровки метода каждые несколько часов в клинической лаборатории.
  • Метод Арсеназо III; Этот метод более надежен, но содержащийся в реагенте мышьяк опасен для здоровья.

Общее количество Ca 2+, присутствующего в ткани, можно измерить с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии , при которой ткань испаряется и сгорает. Для измерения концентрации Ca 2+ или пространственного распределения в цитоплазме клетки in vivo или in vitro можно использовать ряд флуоресцентных репортеров. К ним относятся проницаемые для клеток, связывающие кальций флуоресцентные красители, такие как Fura-2 или генно-инженерный вариант зеленого флуоресцентного белка (GFP) под названием Cameleon .

Исправленный кальций [ править ]

Поскольку доступ к ионизированному кальцию не всегда доступен, вместо него можно использовать скорректированный кальций. Чтобы рассчитать скорректированный кальций в ммоль / л, нужно взять общий кальций в ммоль / л и добавить его к ((40 минус сывороточный альбумин в г / л), умноженному на 0,02). [31] Однако есть разногласия по поводу полезности скорректированного кальция, поскольку он может быть не лучше, чем общий кальций. [32] Может быть более полезно скорректировать общий кальций как для альбумина, так и для анионной щели . [33]

Другие животные [ править ]

Позвоночные [ править ]

У позвоночных ионы кальция, как и многие другие ионы, имеют такое жизненно важное значение для многих физиологических процессов, что их концентрация поддерживается в определенных пределах для обеспечения адекватного гомеостаза. Об этом свидетельствует кальций плазмы человека , который является одной из наиболее строго регулируемых физиологических переменных в организме человека. Нормальный уровень в плазме колеблется от 1 до 2% в любой момент времени. Примерно половина всего ионизированного кальция циркулирует в несвязанной форме, а другая половина образует комплекс с белками плазмы, такими как альбумин , а также с анионами, включая бикарбонат , цитрат , фосфат и сульфат . [34]

Регулирование кальция в организме человека [35]

В разных тканях кальций содержится в разных концентрациях. Например, Ca 2+ (в основном фосфат кальция и немного сульфата кальция ) является наиболее важным (и специфическим) элементом кости и кальцинированного хряща . В организме человека кальций присутствует в основном в форме костных минералов (примерно 99%). В этом состоянии он в значительной степени недоступен для обмена / биодоступности. Способ преодоления этого - процесс резорбции костей , при котором кальций попадает в кровоток под действием костных остеокластов . Остальной кальций присутствует во внеклеточной и внутриклеточной жидкости.

В типичной клетке внутриклеточная концентрация ионизированного кальция составляет примерно 100 нМ, но может увеличиваться в 10–100 раз во время различных клеточных функций. Уровень внутриклеточного кальция поддерживается относительно низким по сравнению с внеклеточной жидкостью, примерно в 12000 раз. Этот градиент поддерживается с помощью различных кальциевых насосов плазматической мембраны, которые используют АТФ для получения энергии, а также значительных запасов внутриклеточных компартментов. В электрический возбудимых клетках, такие как скелетные и сердечные мышцы и нейроны, деполяризация мембраны приводит к Ca 2+ транзиторного с цитозольным Ca 2+ концентрации достигают около 1 мкм. [36]Митохондрии способны улавливать и накапливать часть этого Ca 2+ . Было подсчитано, что концентрация кальция в митохондриальном матриксе в свободном состоянии повышается до десятков микромолярных уровней in situ во время нейрональной активности. [37]

Эффекты [ править ]

Воздействие кальция на клетки человека специфично, что означает, что разные типы клеток реагируют по-разному. Однако в определенных обстоятельствах его действие может быть более общим. Ионы Ca 2+ являются одними из наиболее распространенных вторичных мессенджеров, используемых при передаче сигналов . Они попадают в цитоплазму либо извне клетки через клеточную мембрану через кальциевые каналы (такие как кальций-связывающие белки или потенциал-зависимые кальциевые каналы), либо из некоторых внутренних хранилищ кальция, таких как эндоплазматический ретикулум [3] и митохондрии.. Уровни внутриклеточного кальция регулируются транспортными белками, которые удаляют его из клетки. Например, обменник натрий-кальций использует энергию электрохимического градиента натрия, связывая приток натрия в клетку (и градиент его концентрации) с транспортировкой кальция из клетки. Кроме того, Ca 2+ -АТФаза (PMCA) плазматической мембраны получает энергию для выкачивания кальция из клетки путем гидролиза аденозинтрифосфата (АТФ). В нейронах , зависимые от напряжения, кальций-селективных ионных каналов имеют большое значение для синаптической передачи через выпускнейромедиаторы в в синаптическую щель пути слияния пузырьков из синаптических везикул .

Рингер обнаружил функцию кальция в сокращении мышц еще в 1882 году. Последующие исследования должны были раскрыть его роль посланника примерно столетие спустя. Поскольку его действие взаимосвязано с цАМФ , их называют синархическими посланниками. Кальций может связываться с несколькими различными регулируемыми кальцием белками, такими как тропонин-C (первый из них будет идентифицирован) и кальмодулин , белки, которые необходимы для стимулирования сокращения мышц.

В эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю часть кровеносных сосудов, ионы Ca 2+ могут регулировать несколько сигнальных путей, которые вызывают расслабление гладких мышц, окружающих кровеносные сосуды. [ необходима цитата ] Некоторые из этих активируемых Ca 2+ путей включают стимуляцию eNOS для производства оксида азота, а также стимуляцию каналов K ca для оттока K + и гиперполяризации клеточной мембраны. И оксид азота, и гиперполяризация вызывают расслабление гладких мышц, чтобы регулировать тонус кровеносных сосудов. [38] Однако дисфункция Ca 2+-активированные проводящие пути могут привести к повышению тонуса, вызванному нерегулируемым сокращением гладких мышц. Этот тип дисфункции наблюдается при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии и диабете. [39]

Координация кальция играет важную роль в определении структуры и функции белков. Примером белка с координацией кальция является фактор фон Виллебранда (vWF), который играет важную роль в процессе образования тромба. С помощью измерения одиночных молекул оптическим пинцетом было обнаружено, что связанный с кальцием vWF действует как датчик силы сдвига в крови. Сдвигающая сила приводит к разворачиванию домена A2 vWF, скорость рефолдинга которого резко увеличивается в присутствии кальция. [40]

Адаптация [ править ]

Поток ионов Ca 2+ регулирует несколько вторичных систем мессенджеров в нейронной адаптации для зрительной, слуховой и обонятельной системы. Часто он может быть связан с кальмодулином, например, в обонятельной системе, чтобы усилить или подавить катионные каналы. [41] В других случаях изменение уровня кальция может фактически освободить гуанилилциклазу от ингибирования, как в системе фоторецепции. [42] Ион Ca 2+ может также определять скорость адаптации в нервной системе в зависимости от рецепторов и белков, которые имеют различное сродство к обнаружению уровней кальция для открытия или закрытия каналов при высокой концентрации и низкой концентрации кальция в клетке при то время.[43]

Референсные диапазоны для анализов крови , показывающие уровни кальция фиолетовым цветом справа

Отрицательные эффекты и патология [ править ]

Существенное снижение концентрации внеклеточных ионов Ca 2+ может привести к состоянию, известному как гипокальциемическая тетания , которая характеризуется спонтанной разрядкой моторных нейронов . Кроме того, тяжелая гипокальциемия начнет влиять на аспекты свертывания крови и передачу сигналов.

Ионы Ca 2+ могут повредить клетки, если они попадают в чрезмерное количество (например, в случае эксайтотоксичности или чрезмерного возбуждения нервных цепей , что может произойти при нейродегенеративных заболеваниях или после травм, таких как травма мозга или инсульт ). Чрезмерное поступление кальция в клетку может повредить ее или даже вызвать апоптоз или смерть в результате некроза . Кальций также действует как один из основных регуляторов осмотического стресса ( осмотического шока ). Хронически повышенный уровень кальция в плазме ( гиперкальциемия ) связан с сердечными аритмиями.и снижение нервно-мышечной возбудимости. Одной из причин гиперкальциемии является состояние, известное как гиперпаратиреоз .

Беспозвоночные [ править ]

Некоторые беспозвоночные используют соединения кальция для построения своего экзоскелета ( панцирей и панцирей ) или эндоскелета ( пластинки иглокожих и пористые известковые спикулы ).

Растения [ править ]

Закрытие устьиц [ править ]

Когда абсцизовая кислота сигнализирует замыкающим клеткам, свободные ионы Ca 2+ попадают в цитозоль как извне клетки, так и из внутренних запасов, меняя градиент концентрации на противоположное, так что ионы K + начинают покидать клетку. Потеря растворенных веществ делает клетки вялыми и закрывает устьичные поры.

Клеточное деление [ править ]

Кальций - ион, необходимый для формирования митотического веретена . Без митотического веретена не может происходить клеточное деление . Хотя молодые листья имеют более высокую потребность в кальции, более старые листья содержат большее количество кальция, потому что кальций относительно неподвижен в растении. Он не переносится через флоэму, потому что может связываться с другими ионами питательных веществ и выпадать в осадок из жидких растворов.

Структурные роли [ править ]

Ионы Ca 2+ являются важным компонентом стенок и клеточных мембран растений и используются в качестве катионов для балансировки органических анионов в вакуоли растений . [46] Концентрация Ca 2+ в вакуоли может достигать миллимолярного уровня. Наиболее заметное использование ионов Ca 2+ в качестве структурного элемента в водорослях происходит в морских кокколитофоридах , которые используют Ca 2+ для образования пластинок карбоната кальция , которыми они покрыты.

Кальций необходим для образования пектина в средней ламелле новообразованных клеток.

Кальций необходим для стабилизации проницаемости клеточных мембран . Без кальция клеточные стенки не могут стабилизировать и удерживать свое содержимое. Это особенно важно при выращивании фруктов. Без кальция клеточные стенки слабы и не могут удерживать содержимое плода.

Некоторые растения накапливают Са в своих тканях, делая их более плотными. Кальций хранится в пластидах в виде кристаллов оксалата кальция .

Сигнализация клеток [ править ]

Ca 2+ ионы, как правило , выдерживают при уровнях наномолярных в цитозоле из растительных клеток , и действуют в ряде путей передачи сигнала , как вторичные мессенджеры .

См. Также [ править ]

  • Остеопороз
  • Натрий в биологии
  • Магний в биологии
  • Калий в биологии
  • Селен в биологии
  • Йод в биологии
  • Витамин Д

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Брини, Мариса; Оттолини, Денис; Кали, Тито; Карафоли, Эрнесто (2013). «Глава 4. Кальций в здоровье и болезнях». В Астрид Сигель, Гельмут Сигель и Роланд К.О. Сигель (ред.). Взаимосвязь между ионами эссенциальных металлов и болезнями человека . Ионы металлов в науках о жизни. 13 . Springer. С. 81–137. DOI : 10.1007 / 978-94-007-7500-8_4 . ISBN 978-94-007-7499-5. PMID  24470090 .
  2. ^ a b Брини, Мариса; Звоните, Тито; Оттолини, Денис; Карафоли, Эрнесто (2013). «Глава 5 Внутриклеточный гомеостаз кальция и передача сигналов». В Банчи, Лючия (ред.). Металломика и клетка . Ионы металлов в науках о жизни. 12 . Springer. С. 119–68. DOI : 10.1007 / 978-94-007-5561-1_5 . ISBN 978-94-007-5560-4. PMID  23595672 .электронная книга ISBN 978-94-007-5561-1 ISSN 1559-0836 электронная ISSN 1868-0402    
  3. ^ а б Уилсон, Швейцария; Али, Э.С.; Scrimgeour, N .; Мартин, AM; Hua, J .; Таллис, Джорджия; Рычков, Г.Я .; Барритт, GJ (2015). «Стеатоз подавляет доступ Ca (2) (+), управляемый хранилищами клеток печени, и снижает ER Ca (2) (+) посредством механизма, зависимого от протеинкиназы C» . Biochem J . 466 (2): 379–390. DOI : 10.1042 / bj20140881 . PMID 25422863 . 
  4. ^ Майло, Рон; Филипс, Роб. «Клеточная биология в цифрах: каковы концентрации различных ионов в клетках?» . book.bionumbers.org . Проверено 24 марта 2017 года .
  5. ^ a b Комитет Института медицины (США) по пересмотру рекомендуемых диетических норм витамина D для кальция; Росс, AC; Тейлор, КЛ; Яктин, AL; Дель Валле, HB (2011). Рекомендации по употреблению с пищей для кальция и витамина D, Глава 5 Рекомендации по питанию, стр. 345-402 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы. DOI : 10.17226 / 13050 . ISBN 978-0-309-16394-1. PMID  21796828 .
  6. Balk EM, Adam GP, Langberg VN, Earley A, Clark P, Ebeling PR, Mithal A, Rizzoli R, Zerbini CA, Pierroz DD, Dawson-Hughes B (декабрь 2017 г.). «Глобальное потребление кальция с пищей среди взрослых: систематический обзор» . Osteoporosis International . 28 (12): 3315–3324. DOI : 10.1007 / s00198-017-4230-х . PMC 5684325 . PMID 29026938 .  
  7. ^ «Обзор диетических референсных значений для населения ЕС, полученный группой EFSA по диетическим продуктам, питанию и аллергии» (PDF) . 2017 г.
  8. ^ Комитет Института медицины (США) по пересмотру рекомендуемых норм потребления витамина D кальция; Росс, AC; Тейлор, КЛ; Яктин, AL; Дель Валле, HB (2011). Рекомендуемая диета для кальция и витамина D, глава 6, «Допустимые верхние уровни потребления», стр. 403-456 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы. DOI : 10.17226 / 13050 . ISBN 978-0-309-16394-1. PMID  21796828 .
  9. ^ Допустимые верхние уровни потребления витаминов и минералов (PDF) , Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, 2006 г.
  10. ^ «Федеральный регистр, 27 мая 2016 г. Маркировка пищевых продуктов: пересмотр этикеток с указанием пищевых продуктов и добавок. FR страница 33982» (PDF) .
  11. ^ «Справочник дневной нормы базы данных этикеток диетических добавок (DSLD)» . База данных этикеток диетических добавок (DSLD) . Дата обращения 16 мая 2020 .
  12. ^ «Изменения в этикетке с данными о питании» . США пищевых продуктов и медикаментов (FDA) . 27 мая 2016 . Дата обращения 16 мая 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  13. ^ «Отраслевые ресурсы об изменениях в этикетке с данными о питании» . США пищевых продуктов и медикаментов (FDA) . 21 декабря 2018 . Дата обращения 16 мая 2020 . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
  14. ^ Маркировка продуктов питания: заявления о пользе для здоровья; Кальций и остеопороз, а также кальций, витамин D и остеопороз Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
  15. ^ Квалифицированные претензии в отношении здоровья: Уведомление о принудительном применении - Кальций и гипертония; Артериальная гипертензия, вызванная беременностью; и преэклампсия (дело № 2004Q-0098) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2005 г.).
  16. ^ Обоснованные заявления о здоровье: письмо о раке кальция и толстой кишки / прямой кишки, груди и простаты и рецидивирующих полипах толстой кишки - (Документ № 2004Q-0097) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2005).
  17. ^ Обоснованные заявления о вреде для здоровья: письмо об отказе - кальций и камни в почках; Мочевые камни; и камни в почках и мочевые камни (дело № 2004Q-0102) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2005 г.).
  18. ^ Обоснованные заявления о вреде для здоровья: письма об отказе - кальций и снижение риска нарушений менструального цикла (дело № 2004Q-0099) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (2005)
  19. ^ Кальций и вклад в нормальное развитие костей: оценка заявления о пользе для здоровья European Food Safety Authority (2016).
  20. ^ Научное заключение по обоснованию заявлений о пользе для здоровья, связанных с кальцием и калием, и поддержанием нормального кислотно-щелочного баланса European Food Safety Authority (2011).
  21. ^ Научное заключение по обоснованию заявлений о здоровье, связанных с кальцием и поддержанием нормальных костей и зубов (ID 2731, 3155, 4311, 4312, 4703), поддержанием нормальных волос и ногтей (ID 399, 3155), поддержанием нормального уровня ЛПНП в крови -концентрации холестерина (ID 349, 1893), поддержание нормальных концентраций HDL-холестерина в крови (ID 349, 1893), снижение тяжести симптомов, связанных с предменструальным синдромом (ID 348, 1892), «проницаемость клеточной мембраны» (ID 363), снижение утомляемости (ID 232), вклад в нормальные психологические функции (ID 233), вклад в поддержание или достижение нормальной массы тела (ID 228, 229) и регулирование нормального деления и дифференцировки клеток EFSA Journal 2010; 8 (10): 1725.
  22. ^ "Базы данных о составе пищевых продуктов показывают список питательных веществ" . Базы данных о составе пищевых продуктов USDA . Министерство сельского хозяйства США: Служба сельскохозяйственных исследований . Проверено 29 ноября 2017 года .
  23. ^ "SR Legacy Nutrient Search" . usda.gov . Проверено 7 апреля 2020 года .
  24. ^ а б Ларссон Л., Оман С. (ноябрь 1978 г.). «Сыворотка ионизировала кальций и скорректировала общий кальций при пограничном гиперпаратиреозе» . Clin. Chem . 24 (11): 1962–5. DOI : 10.1093 / clinchem / 24.11.1962 . PMID 709830 . Архивировано из оригинала на 2019-12-12 . Проверено 21 октября 2011 . 
  25. ^ a b c d Список контрольных диапазонов из больницы Уппсальского университета ("Laborationslista"). Artnr 40284 Sj74a. Выдан 22 апреля 2008 г.
  26. ^ a b c d Получено из молярных значений с использованием молярной массы 40,08 г • моль − 1
  27. ^ a b c d Последняя страница Дипака А. Рао; Ле, Дао; Бхушан, Викас (2007). Первая помощь для USMLE Step 1 2008 (Первая помощь для Usmle Step 1) . McGraw-Hill Medical. ISBN 978-0-07-149868-5.
  28. ^ a b c Получено из значений массы с использованием молярной массы 40,08 г • моль − 1
  29. ^ a b Результаты анализа крови - нормальные диапазоны, заархивированные 2 ноября 2012 г. в Wayback Machine Bloodbook.Com
  30. ^ Clin Chem. 1992 июн; 38 (6): 904-8. Единый стабильный реагент (Арсеназо III) для оптически надежного измерения кальция в сыворотке и плазме. Лири НО, Пембрук А., Дагган П.Ф.
  31. ^ Минисола, S; Пепе, Дж; Пьемонте, S; Чиприани, К. (2 июня 2015 г.). «Диагностика и лечение гиперкальциемии». BMJ (под ред. Клинических исследований) . 350 : h2723. DOI : 10.1136 / bmj.h2723 . PMID 26037642 . S2CID 28462200 .  
  32. ^ Томас, Линн К .; Othersen, Дженнифер Бонштадт (2016). Лечебное питание при хронической болезни почек . CRC Press. п. 116. ISBN 978-1-4398-4950-7.
  33. ^ Яп, E; Рош-Ресинос, А; Гольдвассер, П. (30 декабря 2019 г.). «Прогнозирование ионизированной гипокальциемии в реанимации: улучшенный метод, основанный на анионной щели». Журнал прикладной лабораторной медицины . 5 (1): 4–14. DOI : 10,1373 / jalm.2019.029314 . PMID 32445343 . 
  34. ^ Брини, Мариса; Оттолини, Денис; Кали, Тито; Карафоли, Эрнесто (2013). «Глава 4. Кальций в здоровье и болезнях». В Астрид Сигель, Гельмут Сигель и Роланд К.О. Сигель (ред.). Взаимосвязь между ионами эссенциальных металлов и болезнями человека . Ионы металлов в науках о жизни. 13 . Springer. С. 81–138. DOI : 10.1007 / 978-94-007-7500-8_4 . ISBN 978-94-007-7499-5. PMID  24470090 .
  35. ^ Бор, Уолтер Ф .; Boulpaep, Эмиль L (2003). «Паращитовидные железы и витамин D». Медицинская физиология: клеточный и молекулярный подход . Эльзевир / Сондерс. п. 1094. ISBN 978-1-4160-2328-9.
  36. ^ https://www.cell.com/abstract/S0092-8674(07)01531-0
  37. ^ Иванников, М .; и другие. (2013). « Уровни свободного Ca 2+ в митохондриях и их влияние на энергетический метаболизм в терминалах моторного нерва дрозофилы» . Биофиз. J. 104 (11): 2353–2361. Bibcode : 2013BpJ ... 104.2353I . DOI : 10.1016 / j.bpj.2013.03.064 . PMC 3672877 . PMID 23746507 .   
  38. ^ Кристофер Дж Гарланд, C Робин Хили, Ким А Дора. EDHF: распространение влияния эндотелия. Британский журнал фармакологии . 164: 3, 839-852. (2011).
  39. ^ Хуа Кай, Дэвид Г. Харрисон. Эндотелиальная дисфункция при сердечно-сосудистых заболеваниях: роль окислительного стресса. Циркуляционные исследования . 87, 840-844. (2000).
  40. ^ Jakobi AJ, Mashaghi A, Tans SJ, Хейзинга EG. Кальций модулирует восприятие силы доменом фактора фон Виллебранда А2. Nature Communications 2011 12 июля; 2: 385. [1]
  41. ^ Догерти, DP; Райт, Джорджия; Ю, AC (2005). «Вычислительная модель цАМФ-опосредованного сенсорного ответа и кальций-зависимой адаптации в нейронах обонятельных рецепторов позвоночных» . Труды Национальной академии наук . 102 (30): 10415–20. Bibcode : 2005PNAS..10210415D . DOI : 10.1073 / pnas.0504099102 . PMC 1180786 . PMID 16027364 .  
  42. ^ Пью-младший, EN; Лэмб, Т.Д. (1990). «Циклический GMP и кальций: внутренние посланники возбуждения и адаптации в фоторецепторах позвоночных». Исследование зрения . 30 (12): 1923–48. DOI : 10.1016 / 0042-6989 (90) 90013-б . PMID 1962979 . S2CID 22506803 .  
  43. ^ Гиллеспи, PG; Cyr, JL (2004). «Миозин-1c, мотор адаптации волосковой клетки». Ежегодный обзор физиологии . 66 : 521–45. DOI : 10.1146 / annurev.physiol.66.032102.112842 . PMID 14977412 . 
  44. ^ a b Boron, Уолтер Ф .; Boulpaep, Эмиль L (2003). Медицинская физиология: клеточный и молекулярный подход . Эльзевир / Сондерс. п. 867. ISBN 978-1-4160-2328-9.
  45. ^ Левинсон, Уоррен (2008). Обзор медицинской микробиологии и иммунологии . McGraw-Hill Medical. п. 414. ISBN 978-0-07-149620-9.
  46. ^ Белый, Филип Дж .; Мартин Р. Бродли (2003). «Кальций в растениях» . Летопись ботаники . 92 (4): 487–511. DOI : 10.1093 / Aob / mcg164 . PMC 4243668 . PMID 12933363 .  

Внешние ссылки [ править ]

  • Министерство сельского хозяйства США: витамин D и кальций
  • Национальный фонд остеопороза: кальций и витамин D