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丹参具有激活纤溶酶的作用,促进纤维蛋白裂解,产生纤溶,促进血栓溶解。()

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纤维蛋白原  纤溶酶原  纤溶酶  纤溶酶原激活物  纤溶酶原激活物的抑制物  
使纤维蛋白原裂解成纤维蛋白单体  促释放血小板因子  激活ⅩI3因子成为ⅩI3a  增强Ⅴ,Ⅷ因子的活性  激活纤溶酶原,是DIC继发纤溶主要原因  
纤溶酶原  纤维蛋白原  纤溶酶原激活物  纤溶酶  纤溶抑制物  
使纤维蛋白原变为纤维蛋白原降解产物  使纤维蛋白变为纤维蛋白降解产物  使纤溶酶原变为纤溶酶  使纤维蛋白原变为纤维蛋白  使纤溶酶原变为纤维蛋白纤溶酶原(PLG)是由肝脏合成,当血液凝固时,PLG大量吸附在纤维蛋白网上,在纤溶酶原激活物t-PA或u-PA的作用下,被激活为纤溶酶,促使纤维蛋白溶解。  
直接激活纤维蛋白溶酶  直接使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶  直接抑制纤维蛋白溶酶原  与纤溶酶原结合形成SK-纤溶酶原复合物,促进纤溶酶原转变为纤溶酶  改变血栓纤维蛋白构型,易于与纤溶酶原结合,激活纤溶酶原成为纤溶酶  
水解凝血因子  裂解纤维蛋白  裂解纤维蛋白原  激活补体  
血浆半衰期长,栓塞开通率高,给药方便  具有较强的、特异的纤维蛋白选择性,可与纤维蛋白结合,迅速产生对纤溶酶原激活的催化作用  给药较方便,可以为抢救患者赢得时间  全身纤溶活性小于链激酶,但大于阿替普酶  治疗时间窗宽,溶栓效果好且安全  
是指纤溶酶原转变成纤溶酶以及纤溶酶降解纤维蛋白(原)和其他蛋白质的过程  纤溶亢进易导致血栓  纤溶减低则易发生出血  分为内源性激活和外源性激活两种途径  纤溶酶可以将纤维蛋白(原)全部降解为D-二聚体  
使纤维蛋白原变为纤维蛋白原降解产物  使纤维蛋白变为纤维蛋白降解产物  使纤溶酶原变为纤溶酶  使纤维蛋白原变为纤维蛋白  使纤溶酶原变为纤维蛋白  
纤维蛋白原  纤溶酶原  纤溶酶  纤溶酶原激活物  纤溶酶原激活物的抑制物  
分为内激活和外激活两种途径  是指纤溶酶原转变成纤溶酶以及纤溶酶降解纤维蛋白(原) 和其他蛋白质的过程  纤溶减低则易发生出血  纤溶亢进易导致血栓  纤溶酶可以将纤维蛋白(原) 全部降解为 D- 二聚体  
直接激活纤溶酶原激活酶   直接降解纤维蛋白   促进纤溶酶原激活因子前体转变为激活因子   激活纤溶酶   直接激活纤溶酶原  
直接激活纤溶酶原激活酶  直接降解纤维蛋白  促进纤溶酶原激活因子前体转变为激活因子  激活纤溶酶  直接激活纤溶酶原  
直接激活纤维蛋白溶酶  直接使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶  直接抑制纤维蛋白溶酶原  与纤溶酶原结合形成SK-纤溶酶原复合物,促进纤溶酶原转变为纤溶酶  改变血栓纤维蛋白构型,易于与纤溶酶原结合,激活纤溶酶原成为纤溶酶  
直接激活纤溶酶原数活酶  直接降解纤维蛋白  促进纤溶酶原激活因子前体转变为激活因子  激活纤溶酶  作用于内源性纤维蛋白溶解系统催化纤溶酶原转变成纤溶酶  
使纤维蛋白原裂解成纤维蛋白单体  促释放血小板因子  激活ⅩⅢ因子成为ⅩⅢa  增强Ⅴ、Ⅷ因子的活性  激活纤溶酶原,是DIC继发纤溶主要原因