(2)应用高糖钳夹可测量β细胞---分泌量,评估个体β细胞的储备功能,从而指导的选择。
(3)正糖钳夹技术可定位---抵抗的发生部位,了解、骨骼肌、脂肪等靶组织对---的敏感性,还可以进一步了解---抵抗与其他物质代谢之间的联系,深入了解---抵抗的发生机制。
(4)依据---输注率及血浆---浓度可计算机体---利用率(---敏感性)。
(5)动态观察β细胞功能及---抵抗的变化,---钳夹实验,评估效果。
正常生理条件下,我们摄入的---会------的分泌。---协助---中---进入细胞内完成代谢过程,同时---也可转化为糖原储存在或者转化、合成为其他物质。
因此在神经调节机制下,我们血糖水平是维持动态平衡的。而---钳夹实验技术正是人工条件下模拟这一过程。以高---正常血糖钳夹实验为例,首先我们向受试者输入恒定剂量的---,使受试者血浆---水平维持在高浓度状态。
此时受试者的血糖浓度会迅速下降。此时,我们再输入20%的---溶液,---钳夹实验多少钱,以纠正血糖的下降。同时每隔5分钟检测受试者血糖浓度,如果血糖过高,---钳夹实验价格,则减少---输注速度;如果血糖过低,则增加---输注速度。
经过一段时间的调整,可将受试者血糖浓度维持在一个固定水平附近。这时我们称受试者血糖浓度进入稳态。在稳态状态下,---钳夹实验结构,外源性输入的---全部在---的作用下完成分解代谢。达到稳态时,输入的---越多说明---敏感性强,不存在---抵抗;反之相反。
---钳夹技术是目前---的评价ir和胰岛β细胞功能的金标准方法。然而这项技术在手工操作时代对使用者的经验要求---,而且繁琐的计算、数据记录和参数调整使得这项技术无法广泛应用。
基于计算机处理的clamp_system模块化---钳夹试验平台有效的解决了这个难题。这套系统内置了三种钳夹试验模型,实现了数据采集、数据计算、输注控制(根据---条例,自动控制部分可能会受限)和数据记录以及结果计算的自动化。
---钳夹实验中输注率的调整主要来自基于数据的计算和使用者的经验。然而在实际应用中,这种方法往往会带来很大失真。clamp_system模块化---钳夹试验平台采用了基于数据和基于形态的两种算法,能够有效抑制血糖的波动。同时,任何数据的调整和修改都会记录到备注中。
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