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	<title>临床生物化学/镁在体内的动态及其生理功用 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-27T17:02:01Z</updated>
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		<title>112.247.109.102：以“{{Hierarchy header}} '''（一）镁的吸收与排泄'''  镁存在于除脂肪以外的所有动物组织及植物性食品中，日摄入量约为250mg，其...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-26T14:23:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（一）镁的吸收与&lt;a href=&quot;/%E6%8E%92%E6%B3%84&quot; title=&quot;排泄&quot;&gt;排泄&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  镁存在于除脂肪以外的所有动物组织及植物性食品中，日摄入量约为250mg，其...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
'''（一）镁的吸收与[[排泄]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
镁存在于除脂肪以外的所有动物组织及植物性食品中，日摄入量约为250mg，其中2/3来自谷物和[[蔬菜]]。[[小肠]]对镁的吸收是[[主动转运]]过程，吸收部位主要在[[回肠]]。每日镁的吸收量约为2-7.5mg/kg体重，未吸收部位随粪便排出。摄入量与排出量存在一定正比关系。消化液中也含有多量的镁，成人每日可从消化液的吸收过程中回收约35mg的镁。长期或短期大量丢失消化液是造成缺镁的主要原因。[[消化道]]手术或造瘘术后未及时补充镁，便会出现缺镁[[综合征]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体内镁的主要排泄途径是肾，每日经[[肾小球]]滤过镁1.8g，再由[[肾小管]]（特别是[[髓袢]]）将大部分滤过的镁[[重吸收]]，仅有2％-5％由尿排出。男性每日由尿排镁100mg，女性为90mg，分别相当于每排出1mg[[肌酐]]排出0.068mg及0.076mg的镁。镁的排泄量因摄入量不同及地区差异而不同。[[红细胞]]中的镁约为[[血清镁]]的3倍，故测血清镁时应防止[[溶血]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（二）[[血镁]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血清镁：正常人血清镁约为0.81mmol/L（0.75-1.00mmol/L），男略高于女。血清镁若低于0.75mmol/L即为[[低镁血症]]，高于1.0mmol/L即为[[高镁血症]]。血清镁有三种存在形式：[[Mg]]&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;约占[[血清]]总镁量的55％；与重碳酸、[[磷酸]]、[[柠檬酸]]等形成的镁盐约占15％；[[蛋白]]结合镁约占30％。前两类属于可滤过镁，离子镁具有[[生理]]活性，红细胞镁可作为细胞内镁的指标进行测定，其结果可用于了解镁在体内的动态，正常人每升红细胞中含镁56mg。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（三）[[肌肉]]镁'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在核[[细胞]]中存在的镁约有80％存在于肌肉中。肌肉是维持镁平衡的重要组织。急性[[镁缺乏]]实验所引起的低镁血症不波及肌肉镁。慢性镁缺乏病人虽然血镁在正常范围，但肌肉镁却显著降低。急、慢性高镁血症时肌肉镁均不增加。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''（四）镁的生理功能'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
镁一半以上沉积于骨中。Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;　&amp;lt;/sup&amp;gt;对[[神经]]、肌肉的[[兴奋性]]有[[镇静]]作用，血清Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;与血清[[Ca]]&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;在生理作用上有相互[[拮抗]]的关系。Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;是近300种酶的辅助因子，Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;与[[ATP]][[分子]]的β-和γ-[[磷酸基]]构成螯合物，降低ATP分子的电负性，参与一切需要ATP的[[生化反应]]。Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;还通过与磷酸基的络合作用维持[[DNA]]双螺旋的稳定性。Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;还参与维持tR-[[Na]]和[[核蛋白体]]的[[构象]]。核蛋白体和mRNA及[[氨基酰]]tRNA之间的相互作用需要Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;，Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;还参与[[氨基酸]]的[[活化]]、[[核蛋白体循环]]中转肽及核蛋白体移位等重要步骤。因此Mg&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;与体内重要的[[生物]]高分子[[蛋白质]]、[[核酸]]、酶的结构、[[代谢]]与功能都有密切关系，在维持机体内环境的相对稳定和维持机体的正常[[生命活动]]中起着重要的作用。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{临床生物化学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
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