Blood sugar level/ja: Difference between revisions

Blood sugar level/ja
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グルコースレベルをモニターするための非侵襲的なサンプリング方法として、''呼気凝縮液''を用いる方法が登場した。しかし、この方法には高感度のグルコース・バイオセンサーが必要である。
グルコースレベルをモニターするための非侵襲的なサンプリング方法として、''呼気凝縮液''を用いる方法が登場した。しかし、この方法には高感度のグルコース・バイオセンサーが必要である。


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{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
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! colspan="3" style="background:orange; color:black;" | I. Chemical methods
! colspan="3" style="background:orange; color:black;" | I. 化学的手法
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! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | A. Oxidation-reduction reaction
! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | A. 酸化還元反応
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| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{Alkaline\ copper\ tartarate}\xrightarrow{\mathrm{Reduction}} \mathrm{Cuprous\ oxide} </math>
| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{Alkaline\ copper\ tartarate}\xrightarrow{\mathrm{Reduction}} \mathrm{Cuprous\ oxide} </math>
|-
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! width="900pt" colspan="3" | 1. Alkaline copper reduction
! width="900pt" colspan="3" | 1. アルカリ銅還元
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| Folin-Wu method
| フォリン・ウー法
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Phosphomolybdic\ acid}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Phosphomolybdenum\ oxide}</math>
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Phosphomolybdic\ acid}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Phosphomolybdenum\ oxide}</math>
| Blue end-product
| Blue end-product
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| Benedict's method
| ベネディクト法
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* Modification of Folin–Wu method for qualitative urine glucose.
* 尿中グルコース定性のためのフォリン・ウーの改良
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| Nelson–Somogyi method
| ネルソン・ソモジ法
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Arsenomolybdic\ acid}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Arsenomolybdenum\ oxide}</math>
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Arsenomolybdic\ acid}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Arsenomolybdenum\ oxide}</math>
| Blue end-product.
| Blue end-product.
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| Neocuproine method
| ネオキュプロイン法
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Neocuproine}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Cu}^{2+} \mathrm{neocuproine\ complex} </math>*
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Neocuproine}\xrightarrow{\mathrm{Oxidation}} \mathrm{Cu}^{2+} \mathrm{neocuproine\ complex} </math>*
| Yellow-orange color neocuproine
| 黄橙色のネオクプロイン
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| Shaeffer–Hartmann–Somogyi
| シェーファー-ハルトマン-ソモギ
| style="background-color:white; color:black;" |
| style="background-color:white; color:black;" |
* Uses the principle of [[iodine]] reaction with cuprous byproduct.
* [[iodine/ja|ヨウ素]]と副生銅の反応原理を利用する
* Excess I<sub>2</sub> is then titrated with [[thiosulfate]].
* 過剰のI<sub>2</sub>[[thiosulfate/ja|チオ硫酸塩]]で滴定される
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! colspan="3" | 2. Alkaline Ferricyanide reduction
! colspan="3" | 2. アルカリ性フェリシアン化物還元
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| Hagedorn–Jensen
| ハゲドーン・イェンセン
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{Alkaline\ ferricyanide}\longrightarrow \mathrm{Ferrocyanide}</math>
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{Alkaline\ ferricyanide}\longrightarrow \mathrm{Ferrocyanide}</math>
| Colorless end product; other reducing substances interfere with reaction.
| 無色の最終生成物。他の還元性物質は反応を妨害する
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| colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | B. Condensation
| colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | B. 結露
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| Ortho-toluidine method
| オルソトルイジン法
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* Uses [[aromatic amine]]s and hot [[acetic acid]].
* [[aromatic amine/ja|芳香族アミン]]と熱い[[acetic acid/ja|酢酸]]を使う
* Forms [[glycosylamine]] and Schiff's base which is emerald green in color.
* エメラルドグリーンの[[glycosylamine/ja|グリコシルアミン]]とシッフ塩基を形成する
* This is the most specific method, but the reagent used is toxic.
* これは最も特異的な方法だが、使用する試薬に毒性がある
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| Anthrone (phenols) method
| アントロン(フェノール)法
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* Forms hydroxymethyl furfural in hot acetic acid
* 高温の酢酸中でヒドロキシメチルフルフラールを生成する
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! colspan="3" style="background:orange; color:black;" | II. Enzymatic methods
! colspan="3" style="background:orange; color:black;" | II. 酵素法
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! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | A. Glucose oxidase
! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | A. グルコース酸化酵素
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| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |<math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{O}_{2}\xrightarrow[\mathrm{Oxidation}] {\mathrm{glucose\ oxidase}}\textrm{D-glucono-1,5-lactone} + \mathrm{H_{2}O_{2}} </math>
| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |<math>\mathrm{Glucose} + \mathrm{O}_{2}\xrightarrow[\mathrm{Oxidation}] {\mathrm{glucose\ oxidase}}\textrm{D-glucono-1,5-lactone} + \mathrm{H_{2}O_{2}} </math>
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| Saifer–Gerstenfeld method
| サイファーゲルステンフェルト法
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{H_{2}O_2} + \textit{O}\text{-dianisidine}\xrightarrow[\mathrm{Oxidation}] {\mathrm{peroxidase}} \mathrm{H_2O} + \mathrm{oxidized\ chromogen}</math>
| style="background-color:white; color:black;" | <math>\mathrm{H_{2}O_2} + \textit{O}\text{-dianisidine}\xrightarrow[\mathrm{Oxidation}] {\mathrm{peroxidase}} \mathrm{H_2O} + \mathrm{oxidized\ chromogen}</math>
| Inhibited by reducing substances like BUA, [[bilirubin]], [[glutathione]], [[ascorbic acid]].
| BUA、[[bilirubin/ja|ビリルビン]][[glutathione/ja|グルタチオン]][[ascorbic acid/ja|アスコルビン酸]]などの還元性物質によって阻害される
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| Trinder method
| トリンダー法
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* Uses [https://web.archive.org/web/20061214205244/http://www.online-medical-dictionary.org/4-Aminophenazone.asp?q=4-Aminophenazone 4-aminophenazone] oxidatively coupled with phenol.
* フェノールと酸化的に結合している[https://web.archive.org/web/20061214205244/http://www.online-medical-dictionary.org/4-Aminophenazone.asp?q=4-Aminophenazone 4-アミノフェナゾン]を使用
* Subject to less interference by increases serum levels of [[creatinine]], [[uric acid]] or [[hemoglobin]].
* [[creatinine/jクレアチニン]][[uric acid/ja|尿酸]]または[[hemoglobin/ja|ヘモグロビン]]の血清レベルの上昇による干渉は少ない
* Inhibited by [[catalase]].
* [[catalase/ja|カタラーゼ]]によって阻害される
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| Kodak Ektachem
| コダック・エクタセム
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* A dry chemistry method.
* 乾式化学法
* Uses [[spectrophotometry]] to measure the intensity of color through a lower transparent film.
* [[spectrophotometry/ja|分光光度計]]を使って、下層の透明フィルムを通して色の強度を測定する
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| Glucometer
| 糖度計
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="2" style="background-color:white; color:black;" |
* Home monitoring blood glucose assay method.
* 在宅モニタリング血糖測定法
* Uses a strip impregnated with a glucose oxidase reagent.
* グルコースオキシダーゼ試薬を含浸させたストリップを使用する
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! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | B. Hexokinase
! colspan="3" style="background:lightblue; color:black;" | B. ヘキソキナーゼ
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| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |
Line 182: Line 181:
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| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |
| colspan="3" style="background-color:white; color:black;" |
* [[NADP]] as cofactor.
* [[NADP/ja|NADP]]を補酵素とする
* NADPH (reduced product) is measured in 340&nbsp;nm.
* NADPH(還元生成物)は340&nbsp;nmで測定される
* More specific than glucose oxidase method due to G-6PO<sub>4</sub>, which inhibits interfering substances except when sample is hemolyzed.
* G-6PO<sub>4</sub>によりグルコースオキシダーゼ法よりも特異性が高く、試料が溶血している場合を除いて妨害物質を抑制する
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