Značenje i funkcije krvi u ljudskom tijelu. Koja je funkcija krvi? Potpuna lista funkcija. Znate li koja je funkcija krvi? Zašto nas je toliko briga. Krvne ćelije se proizvode u koštanoj srži. Krvni sistem i njegove funkcije

Respiratorna funkcija nutritivna funkcija ekskretorna funkcija Zaštitna funkcija Regulatorna funkcija Sastav krvi.

Funkcije eritrocita. Broj eritrocita u krvi osobe u mirovanju i tokom mišićnog rada. Hemoglobin.

Crvena krvna zrnca su visoko specijalizirane stanice čija je funkcija da prenose kisik iz pluća do tjelesnih tkiva i transportiraju ugljični dioksid (CO 2 ) u suprotnom smjeru. Kod kičmenjaka, osim kod sisara, eritrociti imaju jezgro, u eritrocitima sisara nema jezgra.

Međutim, osim što učestvuju u procesu disanja, oni obavljaju sljedeće funkcije u tijelu:
učestvuju u regulaciji acido-bazne ravnoteže;
održavati izotoničnost krvi i tkiva;
adsorbuju aminokiseline, lipide iz krvne plazme i prenose ih u tkiva Funkcije eritrocita Karakteristike funkcija
Respiratornu funkciju obavljaju crvena krvna zrnca zahvaljujući hemoglobinu, koji ima sposobnost da se veže za sebe i odaje kisik i ugljični dioksid.
Nutritivna funkcija crvenih krvnih zrnaca je transport aminokiselina do stanica tijela iz organa za varenje.
Zaštitni Određuje se funkcijom eritrocita da vežu toksine zbog prisustva na njihovoj površini posebnih supstanci proteinske prirode - antitijela.
Enzimski eritrociti su nosioci raznih enzima.

Broj eritrocita u krvi se normalno održava na konstantnom nivou (kod ljudi 1 mm³ krvi je 4,5-5 miliona).Ukupan broj eritrocita se smanjuje sa anemijom, povećava se sa policitemijom. Sa povećanjem volumena cirkulirajuće krvi kod sportista izdržljivosti, proporcionalno se povećava ukupan broj crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina u krvi. Ovo značajno povećava ukupan kapacitet krvi za kiseonik i doprinosi povećanju aerobne izdržljivosti.

Hemoglobin- složen protein koji sadrži željezo životinja koje sadrže krv, sposoban da se reverzibilno veže s kisikom, osiguravajući njegov prijenos u tkiva. U kralježnjaka se nalazi u crvenim krvnim zrncima, kod većine beskičmenjaka je otopljen u krvnoj plazmi (eritrokruorin) i može biti prisutan u drugim tkivima

Teorija mišićne kontrakcije

Redukcija- ovo je promjena mehaničkog stanja miofibrilarnog aparata mišićnih vlakana pod utjecajem nervnih impulsa.

kontrakcija i relaksacija mišića je niz procesa koji se odvijaju u sljedećem slijedu: stimulus -\u003e pojava akcionog potencijala -\u003e elektromehanička sprega (provođenje ekscitacije kroz T-cijevi, oslobađanje Ca ++ i njegov učinak na troponin - tropomiozin - aktinski sistem) -\u003e obrazovanje poprečnih mostova i "klizanje" aktinskih filamenata duž miozinskih filamenata -> kontrakcija miofibrila -> smanjenje koncentracije Ca ++ jona zbog rada kalcijeve pumpe -> prostorna promjena u proteinima kontraktilnog sistema -> opuštanje miofibrila

Funkcije kičmene moždine

Kičmena moždina(medulla spinalis) - dio centralnog nervni sistem nalazi u kičmenom kanalu. Kičmena moždina ima izgled bijele moždine, nešto spljoštene sprijeda prema nazad u području zadebljanja i gotovo okrugle u ostalim odjelima. U kičmenom kanalu se proteže od nivoa donjeg ruba foramena magnuma do intervertebralnog diska između 1. i 2. lumbalnog pršljena.

Postoje dvije glavne funkcije kičmene moždine: vlastita segmentno-refleksna i provodna, koja obezbjeđuje komunikaciju između mozga, trupa, udova, unutrašnjih organa itd. Senzorni signali (centripetalni, aferentni) se prenose kroz stražnje korijene kičme. kabel, a motorni signali se prenose kroz prednje korijene (centrifugalni, eferentni) signali.

S.-ov vlastiti segmentni aparat predmeta čine neuroni različite funkcionalne namjene: osjetljivi, motorni (alfa-, gama-motorni neuroni), vegetativni, interkalarni (segmentni i intersegmentni interneuroni). Svi oni imaju direktne ili indirektne sinaptičke veze sa provodnim sistemima kičmene moždine. Neuroni kičmene moždine daju reflekse na istezanje mišića - miotatički refleksi. Oni su jedini refleksi kičmene moždine u kojima postoji direktna (bez učešća interkalarnih neurona) kontrola motoneurona pomoću signala koji dolaze kroz aferentna vlakna iz mišićnih vretena.

Funkcije malog mozga

Mali mozak- dio mozga kralježnjaka, odgovoran za koordinaciju pokreta, regulaciju ravnoteže i mišićnog tonusa. Osoba se nalazi iza oblongata medulla i most, ispod okcipitalnih režnjeva moždanih hemisfera. Kroz tri para nogu, mali mozak prima informacije od moždane kore, bazalnih ganglija ekstrapiramidnog sistema, moždanog stabla i kičmene moždine.

Glavne funkcije malog mozga su:

  1. koordinacija pokreta
  2. regulacija ravnoteže
  3. regulacija mišićnog tonusa
  4. mišićna memorija

Fiziološke funkcije krvi. Sastav krvi i njena količina u ljudskom tijelu

Fiziološke funkcije krvi. transportna funkcija ona nosi gasove hranljive materije, metabolički produkti, hormoni, medijatori, elektroliti, enzimi, itd. Respiratorna funkcija: hemoglobin u crvenim krvnim zrncima prenosi kisik iz pluća u tkiva tijela, a ugljični dioksid iz stanica u pluća. nutritivna funkcija- prijenos esencijalnih nutrijenata iz probavnog sistema u tkiva tijela. ekskretorna funkcija(izlučivanje) se odvija zbog transporta krajnjih produkata metabolizma (uree, mokraćne kiseline i dr.) i viška količine soli i vode iz tkiva do mjesta njihovog izlučivanja (bubrezi, znojne žlijezde, pluća, crijeva). Zaštitna funkcija- krv je najvažniji faktor imuniteta. To je zbog prisustva u krvi antitijela, enzima, posebnih krvnih proteina s baktericidnim svojstvima, vezanih za prirodne faktore imuniteta. Regulatorna funkcija-produkti aktivnosti žlezda koji ulaze u krv unutrašnja sekrecija, digestivni hormoni, soli, joni vodonika itd. preko centralnog nervnog sistema i pojedinih organa (direktno ili refleksno) menjaju svoju aktivnost. Sastav krvi. Periferna krv se sastoji od tečnog dijela - plazme i oblikovanih elemenata ili krvnih zrnaca (eritrociti, leukociti, trombociti) suspendovanih u njoj.Vulumetrijski omjer plazme i oblikovanih elemenata određuju se pomoću hematokrita. U perifernoj krvi plazma čini oko 52-58% volumena krvi, a formirani elementi 42-48%. Količina krvi u tijelu. količina krvi u tijelu odrasle osobe je u prosjeku 6-8%, odnosno 1/13 tjelesne težine, odnosno otprilike 5-6 litara. Kod djece je količina krvi relativno veća: kod novorođenčadi ona u prosjeku iznosi 15% tjelesne težine, a kod djece od 1 godine -11%. U fiziološkim uslovima ne cirkuliše sva krv u krvnim sudovima, deo se nalazi u takozvanim depoima krvi (jetra, slezena, pluća, sudovi kože). Ukupna količina krvi u tijelu ostaje relativno konstantna.

12345678910Sljedeća ⇒

Vrijednost krvi za ljudski organizam

Krv je složena tečnost koja cirkuliše u cirkulatornom sistemu. Sastoji se od zasebnih komponenti - plazme (bistra blijedožuta tekućina) i krvnih stanica suspendiranih u njoj: eritrocita (crvena krvna zrnca), leukocita (bijela krvna zrnca) i trombocita (trombocita). Crvenu boju krvi daju crvena krvna zrnca zbog prisustva crvenog pigmenta hemoglobina u njima. Volumen krvi u tijelu odrasle osobe je u prosjeku oko 5 litara, više od polovine ovog volumena je plazma.

Krv obavlja brojne funkcije u ljudskom tijelu vitalne funkcije, a glavni su:

Transport gasova, nutrijenata i metaboličkih proizvoda

Gotovo svi procesi povezani s vitalnim funkcijama kao što su disanje i probava odvijaju se uz direktno sudjelovanje krvi. Krv prenosi kisik iz pluća u tkiva (crvena krvna zrnca igraju glavnu ulogu u ovom procesu) i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. Krv dostavlja hranljive materije u tkiva, takođe uklanja metaboličke produkte iz tkiva, koji se zatim izlučuju urinom.

Zaštita tijela

Važnu ulogu u borbi protiv infekcije imaju bijela krvna zrnca koja uništavaju strane mikroorganizme, kao i mrtva ili oštećena tkiva, čime se sprječava širenje infekcije po tijelu. Leukociti i plazma takođe imaju veliki značaj za održavanje imuniteta. Bijela krvna zrnca stvaraju antitijela (specijalne proteine ​​plazme) koja se bore protiv infekcije.

Održavanje tjelesne temperature

Prenoseći toplotu između različitih tkiva u telu, krv obezbeđuje uravnoteženu apsorpciju i oslobađanje toplote, čime se održava normalna temperatura tijela, koja kod zdrave osobe iznosi 36,6°C.

Priča terapeutsku upotrebu krv

Od davnih vremena ljudi su prepoznali vitalnu važnost krvi za ljudski organizam. Shodno tome, pokušaji upotrebe krvi životinja i ljudi u medicinske svrhe poznati su od davnina, međutim, zbog nedostatka znanstvenih spoznaja, mnogi takvi eksperimenti su u najboljem slučaju bili beskorisni, au najgorem završili su tragično. Međutim, pokušaji terapijske upotrebe krvi mogu se primijetiti kroz povijest. Hipokrat je u to verovao mentalna bolest može se liječiti davanjem krvi zdravih ljudi da piju bolesnima.

Od davnina se krvi pripisuje podmlađujući efekat. Postoje dokazi da je papa Inoćentije VIII, koji je živio u 15. vijeku, dok je umirao, pio krv uzetu od tri dječaka od 10 godina (što ga, međutim, nije spasilo). Legende raznih naroda legendarnim zlikovcima iz prošlosti pripisuju želju da piju krv ili se čak kupaju u krvi svojih žrtava.

Od davnina do 19. stoljeća, puštanje krvi je bilo naširoko korišteno kao lijek, koji može donijeti određeno olakšanje kod akutnog zatajenja srca, plućnog edema, hipertenzivnih kriza i nekih trovanja. U srednjem vijeku i modernim vremenima ova metoda liječenja stekla je toliku popularnost da se o francuskom hirurgu F. Brusetu pisalo da je odbacio više krvi nego Napoleon za sve njegove ratove. Danas su indikacije za puštanje krvi strogo ograničene, iako se takav način liječenja, na primjer, uz pomoć medicinskih pijavica, ponekad koristi.

Krv, limfa i tkivna tečnost čine unutrašnju sredinu tela, ispirajući sve ćelije i tkiva tela. Unutrašnja sredina ima relativnu konstantnost sastava i fizičko-hemijskih svojstava, što stvara približno isti uslovi postojanje telesnih ćelija (homeostaza). Krv je posebno tečno tkivo organizma.

Funkcije krvi

1. transportna funkcija. Cirkulirajući kroz žile, krv prenosi mnoge spojeve - među njima plinove, hranjive tvari itd.

2. respiratornu funkciju. Ova funkcija je vezanje i transport kisika i ugljičnog dioksida.

3. Trofička (nutritivna) funkcija. Krv snabdeva sve ćelije tela hranljivim materijama: glukozom, aminokiselinama, mastima, vitaminima, mineralima, vodom.

4. ekskretorna funkcija. Krv odnosi iz tkiva krajnje produkte metabolizma: ureu, mokraćnu kiselinu i druge tvari koje se izlučuju iz tijela.

5. termoregulatorna funkcija. Krv hladi unutrašnje organe i prenosi toplotu na organe za prenos toplote.

6. Održavanje postojanosti unutrašnjeg okruženja. Krv održava stabilnost niza tjelesnih konstanti.

7. Osiguravanje razmjene vode i soli. Krv obezbeđuje razmenu vode i soli između krvi i tkiva. U arterijskom dijelu kapilara tekućina i soli ulaze u tkiva, a u venskom dijelu kapilara se vraćaju u krv.

8. zaštitna funkcija. Krv ima zaštitnu funkciju jer je najvažniji faktor imuniteta, odnosno štiti tijelo od živih tijela i genetski stranih supstanci.

9. humoralna regulacija. Zbog svoje transportne funkcije, krv obezbeđuje hemijsku interakciju između svih delova tela, tj. humoralna regulacija. Krv nosi hormone i druge fiziološke aktivne supstance.

Sastav i količina krvi

Krv se sastoji od tekućeg dijela - plazme i ćelija (oblikovani elementi) suspendiranih u njoj: eritrociti (crvena krvna zrnca), leukociti (bijela krvna zrnca) i trombociti (trombociti).

Postoje određeni volumni omjeri između plazme i krvnih stanica. Utvrđeno je da oblikovani elementi čine 40-45% krvi, a plazma 55-60%.

Ukupna količina krvi u tijelu odrasle osobe je normalno 6-8% tjelesne težine, tj. oko 4,5-6 litara.

Volumen cirkulirajuće krvi je relativno konstantan uprkos kontinuiranoj apsorpciji vode iz želuca i crijeva. To je zbog striktne ravnoteže između unosa i izlučivanja vode iz tijela.

Viskozitet krvi

Ako se viskozitet vode uzme kao jedinica, onda je viskozitet krvne plazme 1,7-2,2, a viskozitet pune krvi oko 5. Viskozitet krvi je zbog prisustva proteina i posebno eritrocita, koji u svojim kretanjem, savladavaju sile vanjskog i unutrašnjeg trenja. Viskoznost se povećava sa zgušnjavanjem krvi, tj. gubitak vode (na primjer, s proljevom ili obilnim znojenjem), kao i povećanje broja crvenih krvnih zrnaca u krvi.

Sastav krvne plazme

Krvna plazma sadrži 90-92% vode i 8-10% suhe tvari, uglavnom proteine ​​i soli. Plazma sadrži niz proteina koji se razlikuju po svojim svojstvima i funkcionalnom značaju – albumine (oko 4,5%), globuline (2-3%) i fibrinogen (0,2-0,4%).

Ukupna količina proteina u ljudskoj plazmi je 7-8%. Ostatak gustog ostatka plazme otpada na druge organska jedinjenja i mineralne soli.

Zajedno sa njima u krvi su produkti razgradnje proteina i nukleinskih kiselina (urea, kreatin, kreatinin, mokraćna kiselina, koji se izlučuju iz organizma). Polovina ukupne količine neproteinskog azota u plazmi – tzv rezidualni azot- računa za ureu. Kod insuficijencije bubrežne funkcije povećava se sadržaj preostalog dušika u krvnoj plazmi.

crvena krvna zrnca

Eritrociti ili crvena krvna zrnca su ćelije koje nemaju jezgro kod ljudi i sisara. Krv kod muškaraca sadrži u prosjeku 5x10 12/l eritrocita (6.000.000 u 1 μl), kod žena - oko 4.5x10 12/l (4.500.000 u 1 μl). Takav broj eritrocita, položenih u lanac, obići će globus 5 puta duž ekvatora.

Prečnik pojedinačnog eritrocita je 7,2-7,5 mikrona, debljina 2,2 mikrona, a zapremina oko 90 mikrona 3 . Ukupna površina svih eritrocita dostiže 3000 m 2, što je 1500 puta veće od površine ljudskog tijela.

Ovako velika površina eritrocita je posljedica njihovog velikog broja i osebujnog oblika. Imaju oblik bikonkavnog diska i u poprečnom presjeku podsjećaju na bučice. Kod ovakvog oblika ne postoji niti jedna tačka u eritrocitima koja bi bila udaljena više od 0,85 mikrona od površine. Ovakvi omjeri površine i volumena doprinose optimalnom obavljanju glavne funkcije eritrocita - prijenosa kisika iz organa za disanje u ćelije tijela.

Eritrociti sisara su nenuklearne formacije.

Hemoglobin

Hemoglobin je glavna komponenta eritrocita i osigurava respiratornu funkciju krvi, kao respiratorni pigment. Nalazi se unutar crvenih krvnih zrnaca, a ne u krvnoj plazmi, što osigurava smanjenje viskoznosti krvi i sprječava gubitak hemoglobina zbog njegove filtracije u bubrezima i izlučivanja mokraćom.

By hemijska struktura hemoglobin se sastoji od 1 molekula proteina globina i 4 molekula hema spoja koji sadrži željezo. Atom gvožđa hema je u stanju da veže i donira molekul kiseonika. U ovom slučaju, valencija gvožđa se ne menja, odnosno ostaje dvovalentna.

U krvi zdravi muškarci sadrži u prosjeku 14,5 g% hemoglobina (145 g/l). Ova vrijednost može varirati od 13 do 16 (130-160 g/l). Krv zdravih žena sadrži u prosjeku 13 g hemoglobina (130 g/l). Ova vrijednost može biti u rasponu od 12 do 14.

Hemoglobin sintetiziraju ćelije u koštanoj srži. Uništavanjem crvenih krvnih zrnaca nakon cijepanja hema, hemoglobin se pretvara u žučni pigment bilirubin, koji sa žučom ulazi u crijeva i nakon transformacije se izlučuje fecesom.

Kombinacija hemoglobina sa gasovima

Normalno, hemoglobin se nalazi u obliku 2 fiziološka jedinjenja.

Hemoglobin, koji je vezao kiseonik, pretvara se u oksihemoglobin - HbO2. Ovo jedinjenje se razlikuje po boji od hemoglobina, tako da arterijska krv ima svijetlo grimiznu boju. Oksihemoglobin koji je napustio kiseonik naziva se redukovani - Hb. Nalazi se u venskoj krvi koja je tamnije boje od arterijske krvi.

Hemoliza

Hemoliza je uništavanje membrane eritrocita, praćeno oslobađanjem hemoglobina iz njih u krvnu plazmu, koja postaje crvena i postaje prozirna.

AT vivo u nekim slučajevima može se uočiti takozvana biološka hemoliza, koja nastaje pri transfuziji nekompatibilne krvi, ugrizima nekih zmija, pod utjecajem imunoloških hemolizina itd.

Brzina sedimentacije eritrocita (ESR)

Ako se u epruvetu s krvlju dodaju antikoagulansi, onda se može proučavati njen najvažniji pokazatelj, brzina sedimentacije eritrocita. Za istraživanje ESR krv pomiješan s otopinom natrijum citrata i sakupljen u staklenu epruvetu sa milimetarskim podjelama. Sat vremena kasnije računa se visina gornjeg providnog sloja.

Sedimentacija eritrocita je normalna kod muškaraca 1-10 mm na sat, kod žena - 2-5 mm na sat. Povećanje brzine sedimentacije iznad naznačenih vrijednosti znak je patologije.

Vrijednost ESR ovisi o svojstvima plazme, prvenstveno o sadržaju velikih molekularnih proteina u njoj – globulina i posebno fibrinogena. Koncentracija potonjeg se povećava u svim upalnim procesima, stoga kod takvih pacijenata ESR obično prelazi normu.

Leukociti

Leukociti, ili bela krvna zrnca, igraju važnu ulogu u zaštiti organizma od mikroba, virusa, patogenih protozoa, bilo kakvih stranih materija, odnosno daju imunitet.

Kod odraslih, krv sadrži 4-9×10 9 /l (4000-9000 u 1 µl) leukocita, tj.

e. oni su 500-1000 puta manji od eritrocita. Povećanje njihovog broja naziva se leukocitoza, a smanjenje naziva se leukopenija.

Leukociti se dijele u 2 grupe: granulociti (granularni) i agranulociti (negranularni). Grupa granulocita uključuje neutrofile, eozinofile i bazofile, a grupa agranulocita uključuje limfocite i monocite.

Neutrofili

Neutrofili su najveća grupa bijelih krvnih zrnaca, čine 50-75% svih leukocita. Ime su dobili po sposobnosti da se njihova zrnastost farba neutralnim bojama. Ovisno o obliku jezgra, neutrofili se dijele na mlade, ubodne i segmentirane.

U leukoformuli mladi neutrofili čine ne više od 1%, ubod - 1-5%, segmentirani - 45-70%. Kod brojnih bolesti povećava se sadržaj mladih neutrofila.

Ne više od 1% neutrofila prisutnih u tijelu cirkulira u krvi. Većina ih je koncentrisana u tkivima. Uz to, koštana srž ima rezervu koja 50 puta premašuje broj cirkulirajućih neutrofila. Njihovo oslobađanje u krv se događa na prvi zahtjev tijela.

Glavna funkcija neutrofila je zaštita tijela od invazije mikroba i njihovih toksina. Neutrofili prvi dolaze na mjesto oštećenja tkiva, odnosno prednjače leukocita. Njihova pojava u žarištu upale povezana je sa sposobnošću aktivnog kretanja. Oni oslobađaju pseudopodije, prolaze kroz zid kapilara i aktivno se kreću u tkivima do mjesta prodiranja mikroba.

Eozinofili

Eozinofili čine 1-5% svih leukocita. Granularnost u njihovoj citoplazmi obojena je kiselim bojama (eozin, itd.), što je odredilo njihovo ime. Eozinofili imaju fagocitnu sposobnost, ali zbog male količine u krvi njihova je uloga u ovom procesu mala. Glavna funkcija eozinofila je neutralizacija i uništavanje toksina. proteinskog porekla, strani proteini, kompleksi antigen-antitijelo.

Bazofili

Bazofili (0-1% svih leukocita) predstavljaju najmanju grupu granulocita. Njihovo krupno zrno obojeno je osnovnim bojama, po čemu su i dobili ime. Funkcije bazofila su posljedica prisutnosti biološki aktivnih tvari u njima. One, kao i mastociti vezivnog tkiva, proizvode histamin i heparin, pa se te ćelije spajaju u grupu heparinocita. Broj bazofila se povećava tokom regenerativne (završne) faze akutne upale i neznatno raste tokom hronične upale. Heparin bazofila sprječava zgrušavanje krvi u žarištu upale, a histamin širi kapilare, što pospješuje resorpciju i zacjeljivanje.

Monocini

Monociti čine 2-10% svih leukocita, sposobni su za ameboidno kretanje i pokazuju izraženu fagocitnu i baktericidnu aktivnost. Monociti fagocitiraju do 100 mikroba, dok neutrofili - samo 20-30. Monociti se pojavljuju u žarištu upale nakon neutrofila i pokazuju maksimalnu aktivnost u kisela sredina u kojoj neutrofili gube svoju aktivnost. U žarištu upale monociti fagocitiraju mikrobe, kao i mrtve leukocite, oštećene ćelije upaljenog tkiva, čiste žarište upale i pripremaju ga za regeneraciju. Za ovu funkciju, monociti se nazivaju domarama tijela.

Limfociti

Limfociti čine 20-40% bijelih krvnih stanica. Odrasla osoba sadrži 10 12 limfocita ukupne težine 1,5 kg. Limfociti, za razliku od svih drugih leukocita, mogu ne samo da prodru u tkiva, već i da se vrate nazad u krv. Razlikuju se od ostalih leukocita po tome što ne žive nekoliko dana, već 20 ili više godina (neki tokom čitavog života osobe).

Limfociti su centralna karika imunološki sistem organizam. Oni su odgovorni za formiranje specifičnog imuniteta i vrše funkciju imunološkog nadzora u tijelu, osiguravajući zaštitu od svega stranog i održavajući genetsku postojanost unutrašnjeg okruženja. Limfociti imaju nevjerovatnu sposobnost razlikovanja između svojih i drugih u tijelu zbog prisutnosti u njihovoj membrani specifičnih mjesta - receptora koji se aktiviraju u kontaktu sa stranim proteinima. Limfociti provode sintezu zaštitnih antitijela, lizu stranih stanica, osiguravaju reakciju odbacivanja transplantata, imunološku memoriju, uništavanje vlastitih mutantnih stanica itd.

Svi limfociti su podijeljeni u 3 grupe: T-limfociti (ovisni o timusu), B-limfociti (zavisni od burze) i nulti.

Krvne grupe

U cijelom svijetu krv se široko koristi u terapeutske svrhe. Međutim, nepoštivanje pravila transfuzije može koštati osobu života.

7.3.1. Osnovne funkcije krvi

Prilikom transfuzije potrebno je prvo odrediti krvnu grupu, napraviti test na kompatibilnost. Glavno pravilo transfuzije je da eritrociti donora ne budu aglutinirani plazmom primaoca.

Ljudska crvena krvna zrnca sadrže posebne tvari zvane aglutinogeni. U krvnoj plazmi postoje aglutinini. Kada se aglutinogen istog imena susreće s istoimenim aglutininom, dolazi do reakcije aglutinacije eritrocita, nakon čega slijedi njihovo uništenje (hemoliza), oslobađanje hemoglobina iz eritrocita u krvnu plazmu. Krv postaje toksična i ne može obavljati svoju respiratornu funkciju. Na osnovu prisustva u krvi određenih aglutinogena i aglutinina, krv ljudi se dijeli na grupe. Eritrocit bilo koje osobe ima svoj skup aglutinogena, tako da postoji onoliko aglutinogena koliko i ljudi na zemlji. Međutim, ne uzimaju se svi u obzir prilikom podjele krvi na grupe. Kod podjele krvi na grupe prvenstveno igra ulogu prevalencija ovog aglutinogena kod ljudi, kao i prisustvo aglutinina prema ovim aglutinogenima u krvnoj plazmi. Najčešći i najvažniji su dva aglutinogena A i B, jer su oni najčešći među ljudima i samo njima u krvnoj plazmi postoje kongenitalni aglutinini a i b. Prema kombinaciji ovih faktora, krv svih ljudi se dijeli u četiri grupe. To su grupa I - a b, grupa II - A b, grupa III - B a i grupa IV - AB. Svaki aglutinogen koji uđe u krv osobe čiji eritrociti ne sadrže ovaj faktor može uzrokovati stvaranje i pojavu stečenih aglutinina u plazmi, uključujući aglutinogene kao što su A i B, koji imaju urođene aglutinine. Dakle, postoje urođeni i stečeni aglutinini. S tim u vezi pojavio se koncept opasnog univerzalnog donatora. Riječ je o osobama sa I krvnom grupom, kod kojih je koncentracija aglutinina povećana do opasnih vrijednosti zbog pojave stečenih aglutinina.

Pored aglutinogena A i B, postoji još oko 30 rasprostranjenih aglutinogena, među kojima je posebno značajan Rh faktor, koji se nalazi u eritrocitima oko 85% ljudi, a 15% je odsutno. Po ovom osnovu razlikuju se Rh + osobe (koji imaju Rh faktor) i Rh negativne osobe Rh - (koje nemaju Rh faktor).

Ako ovaj faktor uđe u organizam ljudi koji ga nemaju, tada se u njihovoj krvi pojavljuju stečeni aglutinini na Rh faktor. Kada Rh faktor ponovo uđe u krv Rh negativnih osoba, ako je koncentracija stečenih aglutinina dovoljno visoka, dolazi do reakcije aglutinacije, praćene hemolizom crvenih krvnih zrnaca. Rh faktor se uzima u obzir prilikom transfuzije krvi kod Rh negativnih muškaraca i žena. Ne mogu se prosuti Rh pozitivna krv, tj. krv čiji eritrociti sadrže ovaj faktor.

Rh faktor se takođe uzima u obzir tokom trudnoće. Od Rh negativne majke dijete može naslijediti očev Rh faktor ako je otac Rh-pozitivan. Tokom trudnoće, Rh pozitivna beba će uzrokovati pojavu odgovarajućih aglutinina u krvi majke. Njihov izgled i koncentracija se mogu odrediti laboratorijske pretragečak i prije rođenja djeteta. Međutim, u pravilu, proizvodnja aglutinina na Rh faktor tijekom prve trudnoće teče prilično sporo i do kraja trudnoće njihova koncentracija u krvi rijetko dostiže opasne vrijednosti koje mogu uzrokovati aglutinaciju crvenih krvnih stanica djeteta. Stoga se prva trudnoća može završiti sigurno. Ali jednom kada se pojave, aglutinini mogu dugo ostati u krvnoj plazmi, što novi susret Rh negativne osobe s Rh faktorom čini mnogo opasnijim.

Antikoagulantni krvni sistem

U zdravom tijelu, posebno kod bolesti, postoji opasnost od intravaskularne tromboze. Međutim, krv ostaje tečna, jer postoji složen fiziološki mehanizam koji određuje otpor tijela protiv intravaskularne koagulacije i tromboze. To je antikoagulantni sistem krvi. Ovo je složen sistem čija su osnova hemijske enzimske reakcije između faktora koagulacionog i antikoagulacionog sistema. Supstance koje sprečavaju zgrušavanje krvi nazivaju se antikoagulansi. Prirodni antikoagulansi se proizvode i nalaze u tijelu. Oni su ili direktni ili indirektni. Antikoagulansi direktnog djelovanja uključuju, na primjer, heparin (nastaje u jetri). Heparin sprječava djelovanje trombina na fibrinogen i inhibira aktivnost – inaktivira niz drugih faktora koagulacionog sistema. Antikoagulansi indirektnog djelovanja inhibiraju stvaranje aktivnih faktora koagulacije. Rad koagulacionog i antikoagulacionog sistema, njihova interakcija u organizmu su pod kontrolom centralnog nervnog sistema.

hematopoeza

Hematopoeza je proces stvaranja i razvoja krvnih stanica. Razlikovati eritropoezu - stvaranje crvenih krvnih stanica, leukopoezu - stvaranje leukocita i trombopoezu - stvaranje trombocita.

Glavni hematopoetski organ u kojem se razvijaju eritrociti, granulociti i trombociti je koštana srž. Limfociti se proizvode u limfnim čvorovima i slezeni.

Eritropoeza

Dnevno se u čovjeku formira otprilike 200-250 milijardi eritrocita. Progenitori nenuklearnih eritrocita su eritroblasti crvene koštane srži sa jezgrom. U njihovoj protoplazmi, tačnije u granulama koje se sastoje od ribozoma, sintetizira se hemoglobin. U sintezi hema, očigledno, koristi se željezo, koje je dio dva proteina - feritina i siderofilina. Eritrociti koji ulaze u krv iz koštane srži sadrže bazofilnu supstancu i nazivaju se retikulociti. Po veličini su veći od zrelih eritrocita, njihov sadržaj u krvi zdrave osobe ne prelazi 1%. Sazrijevanje retikulocita, odnosno njihova transformacija u zrele eritrocite - normocite, odvija se u roku od nekoliko sati; dok bazofilna supstanca u njima nestaje. Broj retikulocita u krvi služi kao pokazatelj intenziteta stvaranja crvenih krvnih zrnaca u koštanoj srži. Životni vijek eritrocita je u prosjeku 120 dana.

Za formiranje crvenih krvnih zrnaca neophodno je da organizam dobije vitamine koji stimulišu ovaj proces - B 12 i folnu kiselinu. Prva od ovih supstanci je oko 1000 puta aktivnija od druge. Vitamin B 12 je spoljni hematopoetski faktor koji ulazi u organizam zajedno sa hranom iz spoljašnje sredine. Apsorbira se u probavnom traktu samo ako žlijezde želuca luče mukoprotein (intrinzični hematopoetski faktor), koji, prema nekim podacima, katalizira enzimski proces direktno povezan s apsorpcijom vitamina B 12. Sa odsustvom unutrašnji faktor poremećen je unos vitamina B 12, što dovodi do kršenja stvaranja crvenih krvnih zrnaca u koštanoj srži.

Uništavanje zastarjelih eritrocita odvija se kontinuirano njihovom hemolizom u stanicama retikuloendotelnog sistema, prvenstveno u jetri i slezeni.

Leukopoeza i trombopoeza

Stvaranje i uništavanje leukocita i trombocita, kao i eritrocita, odvija se kontinuirano, a životni vijek različitih vrsta leukocita koji kruže krvlju kreće se od nekoliko sati do 2-3 dana.

Uslovi neophodni za leukopoezu i trombopoezu su mnogo manje shvaćeni nego za eritropoezu.

Regulacija hematopoeze

Broj nastalih eritrocita, leukocita i trombocita odgovara broju uništenih ćelija, tako da njihov ukupan broj ostaje konstantan. Organi krvnog sistema (koštana srž, slezena, jetra, Limfni čvorovi) sadrže veliki broj receptora čija iritacija izaziva različite fiziološke reakcije. Dakle, postoji dvosmerna veza između ovih organa i nervnog sistema: oni primaju signale iz centralnog nervnog sistema (koji regulišu njihovo stanje) i zauzvrat su izvor refleksa koji menjaju stanje sebe i tela. kao cjelina.

Regulacija eritropoeze

Uz gladovanje kisikom uzrokovano bilo kojim razlogom, povećava se broj crvenih krvnih stanica u krvi. Kod gladovanja kiseonikom uzrokovanog gubitkom krvi, značajnog uništavanja eritrocita kao posledica trovanja određenim otrovima, udisanja gasnih smeša sa niskim sadržajem kiseonika, dužeg boravka na velikim nadmorskim visinama itd., u organizmu se pojavljuju supstance koje stimulišu hematopoezu - eritropoetini, koji su glikoproteini male molekularne mase.

Regulacija proizvodnje eritropoetina, a time i broja crvenih krvnih zrnaca u krvi, provodi se pomoću mehanizama povratne sprege. Hipoksija stimuliše proizvodnju sritropoetina u bubrezima (moguće iu drugim tkivima). Oni, djelujući na koštanu srž, stimuliraju eritropoezu. Povećanje broja crvenih krvnih stanica poboljšava transport kisika i na taj način smanjuje stanje hipoksije, što zauzvrat inhibira proizvodnju eritropoetina.

Nervni sistem igra određenu ulogu u stimulaciji eritropoeze. Kada su živci koji vode do koštane srži iritirani, povećava se sadržaj eritrocita u krvi.

Regulacija leukopoeze

Proizvodnju leukocita stimulišu leukopoetini, koji se pojavljuju nakon brzog uklanjanja velikog broja leukocita iz krvi. Hemijska priroda i mjesto stvaranja leukopoetina u tijelu još nisu proučavani.

Leukopoezu stimulišu nukleinske kiseline, produkti razgradnje tkiva koji nastaju kada su oštećeni i upaljeni, te neki hormoni. Dakle, pod djelovanjem hormona hipofize - adrenokortikotropnog hormona i hormona rasta - povećava se broj neutrofila i smanjuje broj eozinofila u krvi.

Nervni sistem igra važnu ulogu u stimulaciji leukopoeze.

Iritacija simpatičkih nerava uzrokuje povećanje neutrofilnih leukocita u krvi. Produžena iritacija vagusni nerv uzrokuje preraspodjelu leukocita u krvi: njihov sadržaj se povećava u krvi mezenteričnih žila i smanjuje se u krvi perifernih žila; iritacija i emocionalno uzbuđenje povećavaju broj leukocita u krvi. Nakon jela povećava se sadržaj leukocita u krvi koja cirkulira u žilama. U tim uslovima, kao i tokom mišićnog rada i bolnih nadražaja, leukociti koji se nalaze u slezeni i sinusima koštane srži ulaze u krvotok.

Regulacija trombopoeze

Takođe je utvrđeno da trombopoetini stimulišu proizvodnju trombocita. Pojavljuju se u krvi nakon krvarenja. Kao rezultat njihovog djelovanja, nekoliko sati nakon značajnog akutnog gubitka krvi, broj trombocita se može udvostručiti. Trombocitopoetini su pronađeni u krvnoj plazmi zdravih ljudi iu odsustvu gubitka krvi. Hemijska priroda i mjesto stvaranja trombopoetina u tijelu još nisu proučavani.

PREDAVANJE 10. FUNKCIJE KRVI

1. Unutrašnja sredina tijela.

2. Sastav i funkcije krvi.

3. Fizička i hemijska svojstva krvi.

4. Krvna plazma.

5. Formirani elementi krvi.

6. Zgrušavanje krvi.

7. Krvne grupe.

8. Imunitet

Unutrašnje okruženje tela. Krv, limfa i tkivna tečnost čine unutrašnje okruženje tela koje okružuje sve ćelije. Zbog relativne stabilnosti hemijski sastav i fizičko-hemijskim svojstvima unutrašnje sredine, ćelije tela postoje u relativno nepromenljivim uslovima i manje su podložne uticajima spoljašnje sredine. Konstantnost unutrašnje sredine – homeostaza organizma je podržana radom mnogih organskih sistema koji obezbeđuju samoregulaciju vitalnih procesa, međusobnu povezanost sa okolinom, unos materija neophodnih organizmu i uklanjanje produkata raspadanja iz njega.

Sastav i funkcije krvi. Krv je tečno tkivo koje se sastoji od tečnosti? neki deo - plazma (55%) i suspendovan u njoj ćelijskih elemenata(45%) - eritrociti, leukociti, trombociti.

Tijelo odraslog čovjeka sadrži oko pet litara krvi.
što je 6-8% tjelesne težine.

Nalazeći se u neprekidnoj cirkulaciji, krv obavlja sledeće funkcije: 1) prenosi hranljive materije, vodu, mineralne soli, vitamine po celom telu; 2) odnosi produkte raspadanja iz organa i dostavlja ih organima za izlučivanje; 3) učestvuje u razmeni gasova, prenosi kiseonik i ugljen-dioksid; 4) održava stalnu telesnu temperaturu: zagrevajući se u organima sa visokim metabolizmom (mišići * jetra), krv prenosi toplotu na druge organe i na kožu, kroz koju se toplota oslobađa; 5) prenosi hormone, metabolite (metabolite), vršeći humoralnu regulaciju funkcija.

Krv obavlja zaštitnu funkciju, obezbjeđujući tekućinu (vy
proizvodnja antitijela) i ćelijski imunitet (fagocitoza). Za zaštitu
funkcije također uključuju zgrušavanje krvi.

Fizička i hemijska svojstva krvi. Relativna gustina pune krvi je 1,050-1,060 g/cm 3 , eritrocita 1,090 g/cm 3 , plazme 1,025-1,035 g/cm 3 . Viskoznost krvi je oko 5,0; viskoznost plazme 1,7-2,2 (u odnosu na viskozitet vode koji se uzima kao 1). Osmotski pritisak krvi je 7,6 atm. U osnovi, stvaraju ga soli, od čega 60% otpada na udio NaCl. Udio proteina iznosi samo 0,03-0,04 atm., odnosno 25-30 mm Hg. Art. Proteini stvaraju uglavnom onkotski pritisak. Ovaj pritisak je 25-30 mm Hg. Art. Osmotski pritisak osigurava distribuciju vode između tkiva i ćelija. Onkotski pritisak je faktor koji potiče prijenos vode iz tkiva u krvotok.

Reakcija se održava u krvi. Krv ima blago alkalnu sredinu (pH 7,36-7,42). To se postiže puferskim sistemima krvi (bikarbonatni, fosfatni, proteinski i hemoglobinski puferi), koji mogu vezati hidroksilne i vodikove ione i na taj način održavati reakciju krvi konstantnom.

krvna plazma. Krvna plazma je složena mješavina proteina, aminokiselina, ugljikohidrata, masti, soli, hormona, enzima, antitijela, otopljenih plinova, proizvoda razgradnje proteina (urea, mokraćna kiselina, kreatinin). Glavne komponente plazme su voda (90-92%), proteini (7-8%), glukoza (0,1%), soli (0,9%). Proteini plazme se dijele na albumine, globuline (alfa, beta, gama) i fibrinogen. Uključen je u proces zgrušavanja krvi.

Sastav minerala plazme uključuje soli NaCl, KC1, CaC1 2,
NaHCO 3 , NaH 2 PO 4 itd.

Formirani elementi krvi. Eritrociti. Glavna funkcija eritrocita je transport kisika i ugljičnog dioksida. Eritrociti su u obliku bikonkavnih diskova i nemaju jezgro. Njihov prečnik je 7-8 mikrona, a debljina 1-2 mikrona. U krvi muškarca, eritrociti su 4-510 | 2 / l (4-5 miliona po 1 μl), u krvi žene - 3,9-4,7-10 | 2 / l (3,9-4,7 miliona po 1 μl). ). Crvena krvna zrnca se proizvode u koštanoj srži. Vrijeme cirkulacije u krvi je oko 120 dana, nakon čega se uništavaju u slezeni i jetri. Crvena krvna zrnca sadrže protein hemoglobin koji se sastoji od proteinskih i neproteinskih dijelova. Proteinski dio (globin) sastoji se od četiri podjedinice - dva alfa lanca i dva beta lanca. Neproteinski dio (hem) sadrži obojeno željezo. Normalan sadržaj hemoglobina kod muškaraca je 130-150 g/l, kod žena 120-140 g/l. Hemoglobin stvara nestabilno jedinjenje sa kiseonikom u kapilarama pluća - oksihemoglobin. Oksihemoglobin koji je napustio kisik naziva se reduciran ili deoksihemoglobin. Osim toga, venska krv sadrži nestabilno jedinjenje hemoglobina s ugljičnim dioksidom - karbhemoglobin. Hemoglobin se može kombinovati sa drugim gasovima, kao što je ugljen monoksid, da bi formirao karboksihemoglobin. Hemoglobin doveden u kontakt sa oksidantima (kalijev permanganat, anilin, itd.) formira methemoglobin. U tom slučaju dolazi do oksidacije željeza i njegovog prijelaza u trovalentni oblik. Sa smanjenjem količine hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca u krvi, javlja se anemija.

Leukociti. Nuklearne ćelije veličine 8-10 mikrona sposobne su za samostalne pokrete. Krv zdrave osobe sadrži leukocite 4,0-9,0-10 9 /„ (4000-9000 u 1 μl). Povećanje broja bijelih krvnih stanica u krvi naziva se leukocitoza, a smanjenje se naziva leukopenija. Postoji pet vrsta leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, limfociti i monociti. Procenat različitih tipova

leukocita u krvi naziva se leukocitna formula. Zdrava osoba sadrži 1-6% ubodnih neutrofila, 47-72% segmentiranih neutrofila, 0,5-5% eozinofila, 0-1% bazofila, 19-37% limfocita, 3-11% monocita. Kod brojnih bolesti se mijenja postotak određenih vrsta leukocita. Leukociti se formiraju u crvenoj koštanoj srži, limfnim čvorovima, slezeni, timusu. Očekivano trajanje života leukocita je od nekoliko sati do dvadeset dana, a limfocita - 20 godina ili više. Glavna funkcija limfocita je zaštitna. Sposobni su apsorbirati toksine, strana tijela, bakterije. I.I. Mečnikov je fenomen apsorpcije i uništavanja mikroorganizama i stranih tijela leukocitima nazvao fagocitozom, a same leukocite - fagocitima. Osim funkcija fagocitoze, leukociti proizvode proteine ​​- antitijela.

trombociti. To su ćelije bez jezgre promjera 2-5 mikrona. Broj trombocita u krvi je 180-320-10 9 / l (180-320 hiljada u 1 μl). Proizvode se u crvenoj koštanoj srži. Očekivano trajanje života -5-11 dana. Glavna funkcija trombocita je učešće u procesima zgrušavanja krvi.

zgrušavanje krvi. Ovo je najvažniji odbrambeni mehanizam koji štiti tijelo od gubitka krvi. To je lanac reakcija, kao rezultat kojih se fibrinogen otopljen u plazmi pretvara u nerastvorljivi fibrin. Na ovaj proces utiče 13 faktora koagulacije, ali četiri su najvažnija: fibrinogen, protrombin, tromboplastin i joni Ca 2+. Kada su krvni sudovi oštećeni, trombociti i ćelije tkiva se uništavaju, što rezultira oslobađanjem neaktivnog tromboplastina; Pod uticajem faktora koagulacije krvi i Ca 2+ nastaje aktivni tromboplastin, uz čije učešće protein krvne plazme protrombin prelazi u trombin. Trombin katalizira konverziju fibrinogena u fibrin. Nastali ugrušak, koji se sastoji od fibrinskih filamenta i krvnih stanica, začepljuje žile, što sprječava daljnji gubitak krvi. Krv se počinje zgrušavati 3-4 minute nakon oštećenja tkiva.

Uz sistem zgrušavanja, postoji i sistem protiv zgrušavanja. Sadrži protein fibrinolizin, koji otapa fibrinske ugruške u krvnim žilama.

Krvne grupe. Prilikom transfuzije malih doza krvi od davaoca do primaoca, potrebno je uzeti u obzir krvnu grupu. Poznati sistem AB0, uključujući četiri krvne grupe. U krvi postoje posebne proteinske supstance: aglutinogeni (A, B) u eritrocitima, aglutinini (alfa i beta) u plazmi.

Grupa I sadrži alfa i beta aglutinine, grupa II sadrži aglutinogen A i aglutinin beta, grupa III sadrži aglutinogen B i aglutinin alfa, a grupa IV sadrži A i B aglutinogene.

Aglutinacija (sljepljivanje crvenih krvnih zrnaca) i hemoliza (uništenje
eritrociti) nastaju ako postoje slični
aglutinogeni i aglutinini - alfa i A, beta i B. Na osnovu ovoga
Po pravilu, krv grupe I, koja ne sadrži aglutinogene, može biti
transfuziran osobama sa bilo kojom krvnom grupom, dakle osobama sa krvlju
Grupa I se zove univerzalni donatori. Grupa II krvi
transfundirati osobama sa II i IV krvnom grupom, krv III grupe - osobama
sa krvlju grupe III i IV, i krvlju grupe IV - samo za osobe sa krvlju
IV grupa. Osobe sa IV krvnom grupom nazivaju se univerzalnim primaocima.
Trenutno preferiraju transfuziju jedne grupe
krvi iu malim dozama.

U eritrocitima većine ljudi (85%) postoji i Rh faktor (Rh faktor). Takva krv se naziva Rh-pozitivna (Rh+). Krv kojoj nedostaje Rh faktor naziva se Rh-negativna (Rh-). Rh faktor se uzima u obzir u kliničkoj praksi prilikom transfuzije krvi.

Imunitet. Osnivač doktrine imuniteta je E.

Koje su funkcije krvi u ljudskom tijelu

Dženera, koji je u osamnaestom veku empirijski pronašao način da spreči bolest malih boginja. I.I. Mečnikov je formulisao staničnu teoriju imuniteta i otkrio zaštitnu ulogu fagocitoze.

Imunitet je biološka zaštita organizma od genetski stranih ćelija i supstanci koje ulaze u organizam spolja ili se u njemu formiraju, tj. antigeni. Antigeni mogu biti mikrobi, virusi, ćelije raka. Organi imuniteta uključuju: timus(timus), crvena koštana srž, slezina, limfni čvorovi, limfoidno tkivo probavnog sistema. Razlikovati prirodni imunitet, koje proizvodi samo tijelo, i umjetne, koje nastaju unošenjem posebnih tvari u tijelo.

Prirodni imunitet može biti urođen ili stečen. U prvom slučaju, tijelo prima imunološka tijela od majke preko placente ili s majčinim mlijekom. U drugom slučaju, ova antitijela se formiraju u tijelu nakon bolesti.

Veštački imunitet može biti aktivan i pasivan. Aktivni imunitet se razvija kada se u organizam unese vakcina koja sadrži oslabljene ili ubijene patogene ili njihove toksine. Takav imunitet traje dugo. Pasivni imunitet nastaje kada se u organizam unese terapeutski serum sa gotovim antitijelima. Takav imunitet ne traje dugo - 4-6 sedmica.

U procesu evolucije, kralježnjaci, uključujući i ljude, razvili su dva imunološka sistema - ćelijski i humoralni. Podjela funkcija imuniteta na ćelijske i humoralne povezana je sa postojanjem T- i B-limfocita. Zahvaljujući T-limfocitima dolazi do ćelijske imunološke odbrane organizma. Humoralni imunitet stvaraju B-limfociti. Humoralni imunitet se zasniva na reakciji antigen-antitijelo.

Prethodna12345678910111213141516Sljedeća

VIDI VIŠE:

Važna funkcija krvi je njena sposobnost da prenosi kiseonik do tkiva i CO2 od tkiva do pluća. Supstanca koja obavlja ovu funkciju je hemoglobin. Hemoglobin je u stanju da veže O 2 pri relativno visokom njegovom sadržaju u atmosferskom vazduhu i lako odustaje kada se parcijalni pritisak O 2 smanji:

Hb + O 2 ↔ HbO 2.

Dakle, u plućnim kapilarama krv je zasićena O 2, dok se u kapilarama tkiva, gdje se njen parcijalni tlak naglo smanjuje, uočava obrnuti proces - vraćanje kisika u tkiva krvlju.

Nastao u tkivima tokom oksidativnih procesa, CO 2 je podložan izlučivanju iz organizma. Osiguravanje takve razmjene plinova provodi nekoliko tjelesnih sistema.

Najveći značaj imaju vanjsko, odnosno plućno disanje, koje obezbjeđuje usmjerenu difuziju plinova kroz alveolokapilarne septe u plućima i razmjenu plinova između vanjskog zraka i krvi; respiratornu funkciju krvi, ovisno o sposobnosti otapanja plazme i sposobnosti hemoglobina da reverzibilno veže kisik i ugljični dioksid; transportna funkcija kardiovaskularnog sistema (protok krvi), koja osigurava prijenos plinova krvi iz pluća u tkiva i obrnuto; funkcija enzimskog sistema koji obezbeđuje razmenu gasova između krvi i ćelija tkiva, tj. tkivno disanje.

Difuzija plinova krvi vrši se kroz staničnu membranu duž gradijenta koncentracije. Zbog ovog procesa u plućnim alveolama na kraju udisaja izjednačavaju se parcijalni pritisci različitih plinova u alveolarnom zraku i krvi. Razmjena sa atmosferskim zrakom pri naknadnom izdisaju i udisanju opet dovodi do razlika u koncentraciji plinova u alveolarnom zraku i u krvi, pri čemu kisik difundira u krv, a ugljični dioksid iz krvi.

Većina O 2 i CO 2 se transportuje u obliku vezanom za hemoglobin u obliku molekula HbO 2 i HbCO 2 . Naziva se maksimalna količina kisika vezanog u krvi kada je hemoglobin potpuno zasićen kisikom kapacitet krvi za kiseonik. Normalno, njegova vrijednost se kreće od 16,0-24,0 vol.% i zavisi od sadržaja hemoglobina u krvi, čiji 1 g može vezati 1,34 ml kiseonika ( Hüfnerov broj).

CO 2 formiran u tkivima prelazi u krv krvnih kapilara, zatim difundira u eritrocit, gdje se pod utjecajem karboanhidraze pretvara u ugljičnu kiselinu koja disocira na H + i HCO 3 -. HCO 3 - djelomično difundiraju u krvnu plazmu, formirajući natrijum bikarbonat. Kada krv uđe u pluća (kao i HCO 3 - joni sadržani u eritrocitima), ona stvara CO 2, koji difunduje u alveole. Oko 80% ukupne količine CO2 se prenosi iz tkiva u pluća u obliku bikarbonata, 10% u obliku slobodno rastvorenog ugljen-dioksida i 10% u obliku karbhemoglobina. Karbhemoglobin se disocira u plućnim kapilarama na hemoglobin i slobodni CO 2 , koji se uklanja izdahnutim zrakom. Oslobađanje CO 2 iz kompleksa s hemoglobinom pospješuje se transformacijom potonjeg u oksihemoglobin, koji ima izražena kisela svojstva, može pretvoriti bikarbonate u ugljičnu kiselinu, koja se disocira i formira molekule vode i CO 2 .

Kada nema dovoljno zasićenja kiseonikom u krvi, hipoksemija,što je praćeno razvojem hipoksija, tj. nedovoljna opskrba tkiva kiseonikom. Teški oblici hipoksemije mogu uzrokovati potpuni prestanak isporuke kisika tkivima, zatim se razvija anoksija, u ovim slučajevima dolazi do gubitka svijesti, koji može završiti smrću.

Patologija razmjene plinova povezana s poremećenim transportom plinova između pluća i stanica tijela uočava se smanjenjem plinskog kapaciteta krvi zbog nedostatka ili kvalitativnih promjena hemoglobina, a manifestira se u obliku anemične hipoksije. . Kod anemije, kapacitet krvi za kisik se smanjuje proporcionalno smanjenju koncentracije hemoglobina. Smanjenje koncentracije hemoglobina kod anemije također ograničava transport ugljičnog dioksida iz tkiva u pluća u obliku karboksihemoglobina.

Poremećaj transporta kiseonika krvlju javlja se i kod patologije hemoglobina, na primer, kod anemije srpastih ćelija, kada se neki od molekula hemoglobina inaktiviraju pretvaranjem u methemoglobin, na primer, u slučaju trovanja nitratima (methemoglobinemija), ili u karboksihemoglobinu (trovanje CO).

Poremećaji izmjene plinova zbog smanjenja volumetrijske brzine protoka krvi u kapilarama javljaju se kod zatajenja srca, vaskularne insuficijencije (uključujući kolaps, šok), lokalni prekršaji- kod angiospazma itd. U stagnaciji krvi povećava se koncentracija sniženog hemoglobina. Kod zatajenja srca ova pojava je posebno izražena u kapilarama dijelova tijela udaljenih od srca, gdje je protok krvi najsporiji, što se klinički manifestuje akrocijanozom. Primarno kršenje razmjene plinova na ćelijskom nivou uočava se uglavnom kada je izloženo otrovima koji blokiraju respiratorne enzime. Kao rezultat, stanice gube sposobnost korištenja kisika, a razvija se oštra hipoksija tkiva, što dovodi do strukturne dezorganizacije substaničnih i staničnih elemenata, sve do nekroze. Kršenje ćelijskog disanja može biti podstaknuto nedostatkom vitamina, na primjer, nedostatkom vitamina B2, PP, koji su koenzimi respiratornih enzima.

11.4. SISTEM KOAGULACIJE KRVI.
PROMENE U PATOLOGIJI

U slučaju slučajnog oštećenja malih krvnih žila, nastalo krvarenje prestaje nakon nekog vremena. To je zbog stvaranja krvnog ugruška ili ugruška na mjestu oštećenja žile. Ovaj proces se naziva zgrušavanje krvi.

Trenutno postoji klasična enzimska teorija koagulacije krvi - Schmidt-Moravitz teorija. Prema ovoj teoriji, oštećenje krvnog suda uzrokuje kaskadu molekularnih procesa koji rezultiraju stvaranjem krvnog ugruška - tromba, koji zaustavlja protok krvi.

Cijeli proces zgrušavanja krvi predstavljen je sljedećim fazama hemostaze:

1. Smanjenje oštećene posude.

2. Formiranje bijelog tromba na mjestu ozljede. Na mjestu ozljede trombociti se vežu za otvoreni ekstracelularni matriks; javlja se trombocitni čep. Vaskularni kolagen služi kao mjesto vezivanja za trombocite. Istovremeno se aktivira sistem reakcija koje dovode do pretvaranja rastvorljivog proteina plazme fibrinogena u nerastvorljivi fibrin, koji se taloži u čepu trombocita i na njegovoj površini nastaje tromb. Bijeli tromb sadrži malo eritrocita (nastaje u uvjetima visokog protoka krvi). Tijekom agregacije trombocita oslobađaju se vazoaktivni amini koji stimuliraju vazokonstrikciju.

3. Formiranje crvenog tromba (krvnog ugruška). Crveni krvni ugrušak sastoji se od crvenih krvnih zrnaca i fibrina (formira se u područjima usporenog krvotoka).

4. Djelomično ili potpuno otapanje ugruška.

Specifični faktori zgrušavanja su uključeni u proces zgrušavanja krvi. Faktori koagulacije koji se nalaze u krvnoj plazmi označeni su rimskim brojevima, a oni povezani sa trombocitima - arapskim.

Faktor I (fibrinogen) je glikoprotein. Sintetizira se u jetri.

Faktor II (protrombin) je glikoprotein. Sintetizira se u jetri uz učešće vitamina K. U stanju je da veže jone kalcijuma. Tokom hidrolitičkog cijepanja protrombina nastaje aktivni enzim za zgrušavanje krvi.

Faktor III (tkivni faktor ili tkivni tromboplastin) nastaje kada su tkiva oštećena. Lipoprotein.

Faktor IV (joni Ca 2+). Neophodan za stvaranje aktivnog faktora X i aktivnog tkivnog tromboplastina, aktivaciju prokonvertina, stvaranje trombina, labilizaciju trombocitnih membrana.

Faktor V (proakcelerin) - globulin. Prekursor akcelerina, sintetiziran u jetri.

Faktor VII (antifibrinolizin, prokonvertin) je prekursor konvertina. Sintetizira se u jetri uz učešće vitamina K.

Faktor VIII (antihemofilni globulin A) je neophodan za stvaranje aktivnog faktora X. Kongenitalni nedostatak faktora VIII je uzrok hemofilije A.

Faktor IX (antihemofilni globulin B, Božićni faktor) je uključen u formiranje aktivnog faktora X. Sa nedostatkom faktora IX razvija se hemofilija B.

Faktor X (Stuart-Prower faktor) - globulin. Faktor X je uključen u stvaranje trombina iz protrombina.

Glavne funkcije krvi. Volumen i fizičko-hemijska svojstva krvi

Sintetiziraju ga ćelije jetre uz učešće vitamina K.

Faktor XI (Rosenthal faktor) je antihemofilni faktor proteinske prirode.

Nedostatak se opaža kod hemofilije C.

Faktor XII (Hageman faktor) je uključen u mehanizam pokretanja zgrušavanja krvi, stimuliše fibrinolitičku aktivnost i druge zaštitne reakcije organizma.

Faktor XIII (fibrin-stabilizujući faktor) - učestvuje u formiranju intermolekularnih veza u fibrinskom polimeru.

trombocitni faktori. Trenutno je poznato oko 10 pojedinačnih trombocitnih faktora. Na primjer: Faktor 1 - proakcelerin adsorbiran na površini trombocita. Faktor 4 je antiheparinski faktor.

⇐ Prethodno71727374757677787980Sljedeće ⇒

Datum objavljivanja: 2015-02-18; Pročitano: 1879 | Povreda autorskih prava stranice

Studopedia.org - Studopedia.Org - 2014-2018. (0.002 s) ...

Funkcije krvi.
1) Transport krvi:
a) gasovi (kiseonik i ugljen-dioksid);
b) hranljive materije;
c) supstance namenjene za izolaciju;
d) regulatorne supstance (hormoni);
e) toplota sa toplih organa na hladne.
2) Zaštitna funkcija: leukociti u krvi vrše imunitet (bore se sa stranim česticama); krvni trombociti obezbeđuju zgrušavanje krvi u slučaju oštećenja krvnih sudova.
3) Krv je uključena u održavanje homeostaze zahvaljujući svom pufer sistemu. Na primjer, postoje posebni proteini koji održavaju konstantnu kiselost krvi (blago alkalna reakcija).

Sastav krvi:
45% zapremine čine ćelije (oblikovani elementi) - eritrociti, leukociti i trombociti.
55% - plazma. Sastoji se od 91% vode i 9% čvrstih materija:

  • 0,9% soli (hloridi i fosfati kalijuma, natrijuma, kalcijuma, magnezijuma)
  • 7% proteina (imunoglobulini, fibrinogen, protrombin, itd.)
  • 1% jednostavnih organskih supstanci - glukoza (0,12%), urea, aminokiseline, lipidi itd.

Testovi

1. Funkcije međućelijske supstance u krvi obavljaju
A) plazma
B) serum
B) tkivna tečnost
D) limfa

2. Koja je funkcija krvi u ljudskom tijelu?
A) refleks
B) zaštitni
B) zgrada
D) podrška

Kakav je sastav krvi

Glavni volumen krvne plazme je (-s)
A) voda
B) glukoza
B) proteini
D) lipidi

4. Pri opisu se koristi koncept "oblikovanih elemenata".
A) krvne ćelije
B) skeletni mišići
B) koža
D) struktura jetre

5. Šta od navedenog je dio ljudske krvne plazme?
A) serum
B) crvena krvna zrnca
B) bela krvna zrnca
D) trombociti

6. Udio jednostavnih organskih tvari u krvnoj plazmi je
A) 0,12%
B) 1%
NA 7%
D) 55%

Normalno funkcioniranje ćelija tijela moguće je samo pod uvjetom postojanosti njegovog unutrašnjeg okruženja. Pravo unutrašnje okruženje tela je međućelijska (intersticijska) tečnost, koja je u direktnom kontaktu sa ćelijama. Međutim, postojanost međustanične tekućine uvelike je određena sastavom krvi i limfe, stoga, u širem smislu unutrašnje sredine, njen sastav uključuje: međućelijska tečnost, krv i limfa, cerebrospinalna, zglobna i pleuralna tečnost. Postoji stalna razmjena između krvi, međustanične tekućine i limfe, koja ima za cilj osiguravanje kontinuiranog snabdijevanja stanica potrebnim tvarima i uklanjanje njihovih otpadnih produkata odatle.

Konstantnost hemijskog sastava i fizičko-hemijskih svojstava unutrašnje sredine naziva se homeostaza.

homeostaza- ovo je dinamička konstantnost unutrašnjeg okruženja, koju karakteriše skup relativno konstantnih kvantitativnih pokazatelja, koji se nazivaju fiziološke, ili biološke, konstante. Ove konstante obezbeđuju optimalne (najbolje) uslove za vitalnu aktivnost telesnih ćelija, a sa druge strane to i odražavaju. normalno stanje.

Najvažnija komponenta unutrašnjeg okruženja organizma je krv. Prema Langu, koncept krvnog sistema uključuje krv, moralni aparat koji reguliše njen rog, kao i organe u kojima se odvija formiranje i uništavanje krvnih zrnaca (koštana srž, limfni čvorovi, timusna žlezda, slezina i jetra).

Krv obavlja sljedeće funkcije.

Transport funkcija – sastoji se u transportu različitih supstanci krvlju (energija i informacije sadržane u njima) i toplinom unutar tijela.

Respiratorni funkcija - krv nosi respiratorne plinove - kisik (0 2) i ugljični dioksid (CO?) - kako u fizički rastvorenom tako iu hemijski vezanom obliku. Kiseonik se iz pluća dostavlja ćelijama organa i tkiva koja ga konzumiraju, a ugljen dioksid, obrnuto, iz ćelija u pluća.

Nutritious funkcija - krv nosi i trepćuće supstance iz organa u kojima se apsorbuju ili deponuju do mesta njihove potrošnje.

izlučivanje (izlučivanje) funkcija - prilikom biološke oksidacije hranljivih materija, u ćelijama, osim CO 2, nastaju i drugi metabolički krajnji produkti (urea, mokraćna kiselina) koji se krvlju transportuju do organa za izlučivanje: bubrega, pluća, znojnih žlezda, crijeva. Krv također prenosi hormone, druge signalne molekule i biološki aktivne tvari.

Termoregulacija funkcija - zbog svog visokog toplotnog kapaciteta, krv obezbeđuje prenos toplote i njenu preraspodelu u telu. Oko 70% toplote koja se stvara u unutrašnjim organima se krvlju prenosi na kožu i pluća, što obezbeđuje disipaciju toplote od njih u okolinu.

Homeostatski funkcija - krv je uključena u metabolizam vode i soli u tijelu i osigurava održavanje postojanosti unutrašnjeg okruženja - homeostaze.

Zaštitni funkcija je prvenstveno osiguranje imunoloških odgovora, kao i stvaranje krvnih i tkivnih barijera protiv stranih supstanci, mikroorganizama, defektnih ćelija vlastitog tijela. Druga manifestacija zaštitne funkcije krvi je njezino sudjelovanje u održavanju njenog tekućeg agregacijskog stanja (fluidnosti), kao i zaustavljanje krvarenja u slučaju oštećenja zidova krvnih žila i obnavljanje njihove prohodnosti nakon popravka nedostataka.

Koncept krvi kao sistema kreirao je naš sunarodnik G.F. Lang 1939. On je uključio četiri dijela u ovaj sistem:

  • periferna krv koja cirkulira kroz krvne žile;
  • hematopoetski organi (crvena koštana srž, limfni čvorovi i slezena);
  • organi koji uništavaju krv;
  • regulatorni neurohumoralni aparat.

Krvni sistem je jedan od sistema za održavanje života u tijelu i obavlja mnoge funkcije:

  • transport — cirkulirajući kroz žile, krv obavlja transportnu funkciju, što određuje niz drugih;
  • respiratorni- vezivanje i prijenos kisika i ugljičnog dioksida;
  • trofički (nutritivni) - krv opskrbljuje sve ćelije tijela hranjivim tvarima: glukozom, aminokiselinama, mastima, vitaminima, mineralima, vodom;
  • izlučivanje (izlučivanje) - krv odnosi "šljake" iz tkiva - krajnje produkte metabolizma: ureu, mokraćnu kiselinu i druge tvari koje iz tijela uklanjaju organi za izlučivanje;
  • termoregulatorno- krv hladi energetski intenzivne organe i zagrijava organe koji gube toplinu. U tijelu postoje mehanizmi koji osiguravaju brzo sužavanje žila kože sa smanjenjem temperature okoline i širenje krvnih žila s povećanjem. To dovodi do smanjenja ili povećanja gubitka topline, budući da se plazma sastoji od 90-92% vode i, kao rezultat, ima visoku toplinsku provodljivost i specifičnu toplinu;
  • homeostatski - krv održava stabilnost niza konstanti homeostaze - pH, osmotski pritisak itd.;
  • sigurnost metabolizam vode i soli između krvi i tkiva - u arterijskom dijelu kapilara tečnost i soli ulaze u tkiva, a u venskom dijelu kapilara se vraćaju u krv;
  • zaštitni - krv je najvažniji faktor imuniteta, tj. zaštita tijela od živih tijela i genetski stranih supstanci. To je određeno fagocitnom aktivnošću leukocita (ćelijski imunitet) i prisustvom antitijela u krvi koja neutraliziraju mikrobe i njihove otrove (humoralni imunitet);
  • humoralna regulacija - zbog svoje transportne funkcije, krv obezbeđuje hemijsku interakciju između svih delova tela, tj. humoralna regulacija. Krv prenosi hormone i druge biološki aktivne supstance iz ćelija u kojima se formiraju u druge ćelije;
  • implementacija kreativnih veza. Makromolekule koje nose plazma i krvne ćelije vrše međućelijski prijenos informacija, koji osigurava regulaciju unutarćelijskih procesa sinteze proteina, očuvanje stupnja ćelijske diferencijacije, obnavljanje i održavanje strukture tkiva.

Prema www.grandars.ru

krv - glavni transportni sistem tela. To je tkivo koje se sastoji od tečnog dijela - plazma - i vagao u njemu ćelije (oblikovani elementi)(Sl. 7.2). Njegova glavna funkcija je prijenos različitih supstanci, putem kojih se vrši zaštita od utjecaja okoline ili reguliranje aktivnosti. pojedinačna tijela i sistemi. U zavisnosti od prirode prenesenih supstanci i njihove prirode, krv obavlja sljedeće funkcije: 1) respiratornu, 2) nutritivnu, 3) izlučnu, 4) homeostatsku, 5) regulatornu, 6) kreativnu vezu, 7) termoregulatornu, 8) zaštitni.

respiratornu funkciju. Ova funkcija krvi je proces transporta kisika iz respiratornih organa do tkiva i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru. U plućima i tkivima izmjena plinova se zasniva na razlici parcijalnih pritisaka (ili naprezanja), uslijed čega dolazi do njihove difuzije. Kisik i ugljični dioksid nalaze se uglavnom u vezanom stanju i samo u malim količinama - u obliku otopljenog plina. Kiseonik se reverzibilno vezuje za respiratorni pigment hemoglobin ugljični dioksid - s bazama, vodom i proteinima krvi. Dušik se u krvi nalazi samo u otopljenom obliku. Njegov sadržaj je nizak i iznosi oko 1,2% zapremine,

oksihemoglobin deoksihemoglobin(Hb).

kapacitet kiseonika. O 2 , SO 2 ,

Reakcija sa vodom CO 2

tampon sistem.

nutritivna funkcija.

ekskretorna funkcija. Ekskretorna funkcija krvi očituje se u uklanjanju nepotrebnih, pa čak i štetnih za organizam metaboličkih produkata, viška vode, mineralnih i organskih tvari koje dolaze s hranom. Među njima je i jedan od proizvoda deaminacije aminokiselina - amonijak.

Većina amonijaka se neutralizira, pretvarajući se u krajnji proizvod metabolizma dušika - urea. mokraćne kiseline žučni pigmenti -

homeostatska funkcija. Krv je uključena u održavanje postojanosti unutrašnjeg okruženja tijela (na primjer, konstantnost pH, bilans vode, nivoi glukoze u krvi, itd. - vidi sec. 7.2).

Regulatorna funkcija krvi.

Funkcija kreativnih veza.

zaštitna funkcija.

prijenos snage.

Krv je vitalna komponenta ljudskog tijela i čini 8% tjelesne težine. Krv obavlja različite funkcije, koje su vrlo značajne, jer krvožilni sistem povezuje sve organe u jedinstvenu cjelinu, koja neprekidno cirkuliše kroz krvne sudove. Stoga morate poznavati osnovne funkcije krvi, njenu strukturu i organe hematopoetskog sistema.

Krv je jedna od vrsta vezivnog tkiva, koja se sastoji od tekuće međućelijske tvari složenog sastava. Po strukturi se sastoji od 60% plazme, a preostalih 40% međustanične supstance čine komponente kao što su eritrociti, leukociti, trombociti i limfociti. Ima oko 5 miliona crvenih krvnih zrnaca, oko 8 hiljada belih krvnih zrnaca i 400 hiljada trombocita po 1 kubnom milimetru.

Eritrociti su predstavljeni nenuklearnom crvenom bojom krvne ćelije, koji ima oblik bikonkavnih diskova i određuje boju krvi. Po strukturi, crvena tijela su slična tankoj spužvi, čije pore sadrže hemoglobin. Ovi elementi u ljudskom tijelu velika količina, jer se svake sekunde u koštanoj srži formira više od 2 miliona njih. Njihov glavni zadatak je premještanje kisika i ugljičnog dioksida. Životni vijek elemenata je 120-130 dana. Uništava se u jetri i slezeni, što rezultira stvaranjem žučnog pigmenta.

Leukociti su bela krvna zrnca različitih veličina. Ovi elementi su nepravilno zaobljeni, jer imaju jezgra koja se mogu samostalno kretati. Njihov broj je mnogo manji od broja eritrocita. Koja je funkcija bijelih tijela? Njihova glavna funkcija je da se odupru virusima, bakterijama, infekcijama koje prodiru u tijelo. Takva tijela imaju enzime koji vežu i razgrađuju produkte raspadanja i strane proteinske supstance. Neke vrste bijelih krvnih stanica proizvode antitijela - proteinske čestice koje ubijaju opasne mikroorganizme koji dospiju na sluznicu i druga tkiva. Očekivano trajanje života - 2-4 dana, raspada se u slezeni.

Sljedeći element strukture - trombociti, su bezbojni trombociti bez nuklearne energije koji se kreću u blizini zidova krvnih žila. Glavna funkcija trombocita je obnavljanje krvnih žila u slučaju ozljede. Ovi elementi su aktivno uključeni u koagulaciju.

Limfociti su mononuklearne ćelije. Podijeljene su u tri grupe: 0-ćelije, B-ćelije, T-ćelije. B-ćelije su uključene u proizvodnju antitela, a T-limfociti su odgovorni za transformaciju ćelija grupe B. T ćelije su uključene u sintezu makrofaga i interferona. 0-ćelije nemaju površinske antigene, one uništavaju ćelije koje imaju kancerogenu strukturu i zaražene su bilo kojim virusom.

Plazma je viskozna gusta tečnost koja teče kroz tijelo stvarajući potrebnu hemijsku reakciju i odgovorna je za funkcionisanje nervnog sistema. Plazma sadrži antitijela koja štite organizam od raznih opasnosti. Njegovu strukturu čine voda i čvrsti elementi u tragovima: soli, proteini, masti, hormoni, vitamini itd. Glavna svojstva plazme su osmotski pritisak i kretanje krvnih zrnaca i nutrijenata. Plazma je u posebnom kontaktu sa bubrezima, jetrom i drugim organima.

Međućelijska tvar je značajno unutarnje okruženje, jer obavlja mnoge fiziološke funkcije koje su potrebne za puno funkcioniranje tijela. Glavne funkcije krvi su:

  • transport;
  • termoregulatorno;
  • zaštitni;
  • homeostatski;
  • humoralni;
  • izlučivanje.

Krv je glavni transporter svih elemenata u tragovima u ljudskom tijelu, stoga je njena transportna funkcija glavna, jer se sastoji u osiguravanju kontinuiranog kretanja mikronutrijenata iz organa za varenje: jetre, crijeva, želuca - do stanica. Inače se naziva i trofička funkcija krvi. Transport kisika iz pluća do stanica i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru, inače se naziva respiratornu funkciju krv.

Krv stabilizuje temperaturu ćelija kretanjem toplotne energije, pa je njena termoregulaciona funkcija jedna od najvažnijih. Oko 50% sve energije ljudskog tijela pretvara se u toplinu, koju proizvode jetra, crijeva i mišićno tkivo. A zahvaljujući termoregulaciji neki organi se ne pregrijavaju, dok se drugi ne smrzavaju, jer krv prenosi toplinu na sve stanice i tkiva. Bilo kakvi poremećaji koji se javljaju u vezivnom tkivu dovode do toga da periferni organi ne primaju toplinu i počinju se smrzavati. Najčešće se to opaža s anemijom, gubitkom krvi.

Zaštitna funkcija krvi izražena je zbog prisutnosti u sastavu međustanične tvari leukocita - imunoloških stanica. Sastoji se u sprečavanju pojave kritičnog povećanja nivoa toksičnih materija u ćelijama. Virusni mikroorganizmi koji uđu unutra su uništeni zaštitnim sistemom. Kada se naruši, tijelo postaje slabo da se odupre infekcijama, pa se zaštitna funkcija krvi ne može u potpunosti manifestirati.

Krv je odgovorna za održavanje postojanosti unutrašnjeg okruženja tijela, prije svega ravnoteže kiseline i vode i soli, to je njena homeostatska funkcija. Održavaju se osmotski pritisak i jonski sastav tkiva. Višak nekih supstanci se uklanja iz ćelija, dok druge unosi međućelijska supstanca. Takođe, zahvaljujući ovoj funkciji, krv je u stanju da zadrži svoja trajna svojstva.

Humoralna ili regulatorna funkcija povezana je s djelovanjem endokrinih žlijezda. Štitna žlijezda, spol, gušterača proizvode hormone, a međućelijska supstanca ih transportuje na prava mjesta. Regulatorna funkcija je važna, jer kontrolira krvni tlak i normalizira ga.

Ekskretorna funkcija je zasebna vrsta transportne funkcije krvi, njena suština je uklanjanje krajnjih produkata metabolizma (urea, mokraćna kiselina), viška tekućine, mineralnih elemenata u tragovima.

Homeostaza je važna funkcija krvi. Uz vene, arterije i pojavu krvarenja na mjestu ozljede nastaje krvni ugrušak koji sprječava veliki gubitak krvi.

Krv je sistem koji se sastoji od određenih elemenata koji su međusobno povezani. Njegovi glavni elementi:

  • cirkulirajuća krv ili periferna;
  • deponovana krv;
  • hematopoetski organi;
  • organi za uništavanje.

Krv koja cirkulira kreće se kroz arterije i pumpa je srcem. iznosi otprilike 5-6 litara, ali samo 50% ove zapremine cirkuliše u mirovanju.

Deponovano predstavlja rezerve krvi u jetri i slezeni. Organi ga izbacuju u vaskularni sistem tokom fizičkog ili emocionalni stres kada mozak i mišići trebaju povećane količine kisika i mikronutrijenata. Potreban je za neočekivano krvarenje. U prisustvu patologije jetre i slezene, rezerve su značajno smanjene, što nosi određenu opasnost za ljude.

Sljedeći element sistema je hematopoetski organ kojem pripada, smješten u karličnim kostima i krajevima cjevastih kostiju udova. U ovom organu nastaju limfociti i eritrociti, au limfnim čvorovima - neke imunološke ćelije. Dio sistema su organi u kojima se krv razlaže. Na primjer, crvena krvna zrnca se koriste u slezeni, a limfociti se koriste u plućima.

Svi ovi dijelovi sistema utiču na zdravlje krvi u ljudskom tijelu. Stoga je potrebno pratiti njegovo stanje, stanje organa, jer krv obavlja vitalne funkcije. fiziološke funkcije za unutrašnje organe i tkiva.

To je kombinacija plazme (vodenasta tečnost) i ćelija koje plutaju u njoj. To je specijalizirana tjelesna tekućina koja opskrbljuje naše stanice esencijalnim tvarima i hranjivim tvarima kao što su šećer, kisik i hormoni i prenosi ih iz tih stanica do pravih organa. Ovi otpad se na kraju izbacuje iz tijela urinom, izmetom i kroz pluća (ugljični dioksid). Krv takođe sadrži agense za zgrušavanje.

Plazma čini 55% krvne tečnosti kod ljudi i drugih kičmenjaka.

Osim vode, plazma sadrži i:

  • krvne ćelije
  • Ugljen-dioksid
  • glukoza (šećer)
  • Hormoni
  • Vjeverice
  • crvena krvna zrnca - poznati i kao eritrociti. U obliku su blago uvučenih, spljoštenih diskova. Ovo su najzastupljenije ćelije i sadrže hemoglobin (Hb ili Hgb).

Hemoglobin je protein koji sadrži gvožđe. On prenosi kiseonik iz pluća do tkiva i ćelija tela. 97% sadržaja ljudskih eritrocita čine proteini.

Svako crveno krvno zrnce ima životni vijek od oko 4 mjeseca. Na kraju života, razgrađuju ih slezena i Kupferove ćelije u jetri. Tijelo stalno zamjenjuje one koje se stvaraju.

  • bijelih krvnih zrnaca (leukociti) su ćelije našeg imunog sistema. Oni štite tijelo od infekcija i stranih tijela. Limfociti i granulociti (vrste bijelih krvnih stanica) mogu ulaziti i izlaziti iz krvotoka kako bi došli do oštećenih područja tkiva.

Bijela krvna zrnca će se također boriti protiv abnormalnih ćelija kao što su ćelije raka.

Obično je broj krvnih zrnaca u jednoj litri krvi kod zdrave osobe 4*10^10.

  • trombociti - učestvuju u zgrušavanju krvi (koagulaciji). Kada osoba krvari, trombociti se spajaju i formiraju ugrušak i zaustavljaju krvarenje.

Kada su izloženi zraku do trombocita, oni otpuštaju fibrinogen u krvotok, što dovodi do reakcija koje dovode do zgrušavanja krvi, kao što je u rani na koži. Formira se krasta.

Kada se hemoglobin oksidira, krv osobe je jarkocrvena.

Srce pumpa krv po cijelom tijelu kroz krvne sudove. Oksigenirana arterijska krv prenosi se iz srca u ostatak tijela, a napunjena ugljičnim dioksidom (venska krv), vraća se u pluća, gdje se ugljični dioksid izdiše. Ugljen-dioksid su otpadni proizvodi koje ćelije proizvode tokom metabolizma.

Hematologija je dijagnostika, liječenje i prevencija bolesti krvi i koštane srži, kao i imunološkog, krvokoagulacionog (hemostatskog) i vaskularnog sistema. Doktor koji je specijaliziran za hematologiju naziva se hematolog.

  • Isporučuje kiseonik ćelijama i tkivima.
  • Pruža esencijalne hranjive tvari stanicama kao što su aminokiseline, masne kiseline i glukoza.
  • Prenosi ugljični dioksid, ureu i mliječnu kiselinu do organa za izlučivanje
  • Bijela krvna zrnca imaju antitijela koja štite tijelo od infekcija i stranih tijela.
  • Ima specijalizovane ćelije, kao što su trombociti, koje pomažu u zgrušavanju (koagulaciji) krvi kada krvarite.
  • Prenosi hormone, hemikalije koje oslobađa ćelija u jednom delu tela i šalje poruke koje utiču na ćelije u drugom delu tela.
  • Reguliše nivo kiselosti (pH).
  • Reguliše tjelesnu temperaturu. Kada je vrijeme jako toplo ili tokom intenzivnog vježbanja, protok krvi na površini će se povećati, što će rezultirati toplijom kožom i većim gubitkom topline. Kako temperatura okoline pada, protok krvi se više fokusira na vitalne važnih organa unutar tijela.
  • Ima i hidrauličke funkcije - kada je muškarac seksualno uzbuđen, punjenje (ispunjavanje područja krvlju) će rezultirati muškom erekcijom i oticanjem klitorisa žene.

Bijela krvna zrnca, crvena krvna zrnca i trombociti pojavljuju se u koštanoj srži – supstanci nalik na žele koja ispunjava koštane šupljine. Koštana srž se sastoji od masti, krvi i posebnih ćelija (matičnih ćelija) koje se pretvaraju u različite vrste krvnih ćelija. Glavna područja koštane srži uključena u formiranje krvnih zrnaca su pršljenovi, rebra, grudna kost, lobanja i kukovi.

Postoje dvije vrste koštane srži, crvena i žuta. Većina naših crvenih

a bela krvna zrnca kao i trombociti pojavila su se u crvenoj koštanoj srži.

Krvne ćelije kod dojenčadi i male djece stvaraju se u koštanoj srži u većini kostiju u tijelu. Kako starimo, dio srži se pretvara u žutu srž, a samo kosti koje čine kičmu (pršljenovi), rebra, karlica, lobanja i grudna kost sadrže crvenu srž.

Ako osoba doživi ozbiljan gubitak krvi, tijelo može pretvoriti žutu srž natrag u crvenu srž dok pokušava povećati proizvodnju krvnih stanica.

Ljudi mogu imati jednu od četiri glavne krvne grupe:

  • α i β: prvi (0)
  • A i β: drugi (A)
  • B i α: treći (B)
  • A i B: četvrti (AB) i sa RH pozitivnim ili negativnim

Ljudsko tijelo je izuzetno složeno. Njegova elementarna građevna čestica je ćelija. Kombinacija ćelija koje su slične po strukturi i funkcijama, formira određenu vrstu tkiva. Ukupno se u ljudskom tijelu razlikuju četiri tipa tkiva: epitelno, nervno, mišićno i vezivno. Ovoj drugoj vrsti pripada krv. U nastavku članka će se razmotriti od čega se sastoji.

Krv je tečno vezivno tkivo koje neprestano cirkuliše od srca do svih udaljenih dijelova ljudskog tijela i provodi vitalne funkcije.

Kod svih kičmenjaka ima crvenu boju ( različitim stepenima intenzitet boje), koji se dobija usled prisustva hemoglobina, specifičnog proteina odgovornog za transport kiseonika. Uloga krvi u ljudskom tijelu ne može se podcijeniti, jer je upravo ona odgovorna za prijenos hranjivih tvari, elemenata u tragovima i plinova u njoj, koji su neophodni za fiziološki tok metaboličkih procesa stanica.

U strukturi ljudske krvi postoje dvije glavne komponente - plazma i nekoliko vrsta formiranih elemenata koji se nalaze u njoj.

Kao rezultat centrifugiranja, može se vidjeti da se radi o prozirnoj tečnoj komponenti žućkaste boje. Njegov volumen dostiže 52 - 60% ukupnog volumena krvi. Sastav plazme u krvi je 90% vode, u kojoj su otopljeni proteini, neorganske soli, hranljive materije, hormoni, vitamini, enzimi i gasovi. A od čega se sastoji ljudska krv?

Krvne ćelije su sljedećih tipova:

  • (crvena krvna zrnca) - sadrži najviše od svih ćelija, njihov značaj je u transportu kiseonika. Crvena boja je zbog prisustva hemoglobina u njima.
  • (bijela krvna zrnca) - dio imunološkog sistema čovjeka, štite ga od patogenih faktora.
  • (trombociti) - garantuju fiziološki tok zgrušavanja krvi.

Trombociti su bezbojne ploče bez jezgra. Zapravo, to su fragmenti citoplazme megakariocita (gigantske ćelije u koštanoj srži), koje su okružene ćelijskom membranom. Oblik trombocita je raznolik - ovalan, u obliku kugle ili štapića. Funkcija trombocita je da osiguraju zgrušavanje krvi, odnosno da štite organizam od.

Krv je tkivo koje se brzo regeneriše. Obnavljanje krvnih stanica odvija se u hematopoetskim organima, od kojih se glavni nalazi u zdjeličnim i dugim cjevastim kostima koštane srži.

Postoji šest funkcija krvi u ljudskom tijelu:

  • Hranjivo - krv dostavlja hranljive materije iz organa za varenje u sve ćelije u telu.
  • Izlučivanje - krv uzima i odnosi produkte raspadanja i oksidacije iz ćelija i tkiva u organe izlučivanja.
  • Respiratorni - transport kisika i ugljičnog dioksida.
  • Zaštitno - neutralizacija patogenih organizama i otrovnih proizvoda.
  • Regulatorni - zbog prijenosa hormona koji regulišu metaboličke procese i rad unutrašnjih organa.
  • Održavanje homeostaze (stalnost unutrašnje sredine tela) - temperatura, reakcija sredine, sastav soli itd.

Značaj krvi u organizmu je ogroman. Konstantnost njegovog sastava i karakteristika osigurava normalan tok životnih procesa. Promjenom njegovih pokazatelja moguće je identificirati razvoj patološkog procesa u ranim fazama. Nadamo se da ste naučili šta je krv, od čega se sastoji i kako funkcioniše u ljudskom tijelu.

home » Život » Kakvu ulogu ima krv u organizmu. Opća svojstva i funkcije krvi

Prema ola2.ru

respiratornu funkciju. Ova funkcija krvi je proces transporta kisika iz respiratornih organa do tkiva i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru. U plućima i tkivima izmjena plinova se zasniva na razlici parcijalnih pritisaka (ili naprezanja), uslijed čega dolazi do njihove difuzije. Kisik i ugljični dioksid nalaze se uglavnom u vezanom stanju i samo u malim količinama - u obliku otopljenog plina. Kiseonik se reverzibilno vezuje za respiratorni pigment - hemoglobin ugljični dioksid - s bazama, vodom i proteinima krvi. Dušik se u krvi nalazi samo u otopljenom obliku. Njegov sadržaj je nizak i iznosi oko 1,2% zapremine,

Transport O 2 obezbeđuje hemoglobin, koji lako ulazi u kombinaciju sa njim. Veza je krhka, a hemoglobin lako ispušta kiseonik. Kod ljudi, sa parcijalnim pritiskom u plućima od oko 100 mm Hg. Art. (13,3 kPa) hemoglobin se 96-97% pretvara u oksihemoglobin(NYO 2). Pri mnogo nižim parcijalnim pritiscima O2 u tkivima, oksihemoglobin odustaje od kiseonika i pretvara se u redukovani hemoglobin, ili deoksihemoglobin(Hb).

Obično je izražena sposobnost hemoglobina da se veže i daje 0 2 kriva disocijacije kiseonika.Što je kriva zakrivljenija, veća je razlika između sadržaja O 2 u arterijskoj i venskoj krvi, pa se stoga više O 2 daje tkivima. Mogućnost krvi kao nosioca O 2 karakterizira njegova vrijednost kapacitet kiseonika. Kapacitet kiseonika se odnosi na količinu O2 koju krv može vezati dok hemoglobin nije potpuno zasićen. To je oko 20 ml O 2 , na 100 ml krvi. Sposobnost hemoglobina da veže O 2 smanjuje stalno formirani u organizmu SO 2 , kao rezultat, njegovo nakupljanje u tkivima doprinosi oslobađanju kisika hemoglobinom.

Reakcija sa vodom CO 2 stvara slabu i nestabilnu dvobazičnu ugljičnu kiselinu. Neophodno je održavati acidobaznu ravnotežu, uključen je u sintezu masti, neoglikogenezu. Ulazeći u spojeve sa bazama, ugljena kiselina stvara bikarbonate. .

Ugljični dioksid zajedno sa natrijum bikarbonatom čini važan tampon sistem. Hemoglobin igra važnu ulogu u transportu CO2 u krvi. Sadržaj CO 2 u krvi je mnogo veći od O 2 , pa su i razlike u njegovim koncentracijama između arterijske i venske krvi odgovarajuće manje. U venskoj krvi CO 2 difundira u eritrocite, dok ih u arterijskoj krvi, naprotiv, napušta. U ovom slučaju se mijenjaju svojstva hemoglobina kao kiseline. U kapilarama tkiva oksihemoglobin ispušta O2, zbog čega slabi kiselinska svojstva. U ovom trenutku, ugljena kiselina oduzima baze povezane s hemoglobinom i formira bikarbonat. U kapilarama pluća hemoglobin se ponovo pretvara u oksihemoglobin i istiskuje ugljični dioksid iz bikarbonata. Dobra rastvorljivost bikarbonata u vodi i visoka sposobnost difuzije ugljičnog dioksida olakšavaju njegov ulazak iz tkiva u krv i iz krvi u alveolarni zrak.

nutritivna funkcija. Prehrambena funkcija krvi je da krv prenosi hranjive tvari iz probavnog trakta do stanica tijela. Glukoza, fruktoza, peptidi niske molekularne težine, aminokiseline, soli, vitamini, voda apsorbiraju se u krv direktno u kapilarama crijevnih resica. Masnoća i produkti njenog razgradnje apsorbiraju se u krv i limfu. Sve supstance u krvi portalna vena ulaze u jetru i tek tada se šire po cijelom tijelu. U jetri se višak glukoze zadržava i pretvara u glikogen, a ostatak se isporučuje u tkiva. Amino kiseline raspoređene po cijelom tijelu koriste se kao plastični materijal za proteine ​​tkiva i energetske potrebe. Masti, koje se djelomično apsorbiraju u limfu, iz nje ulaze u krvotok i, prerađene u jetri u lipoproteine ​​niske gustoće, ponovo ulaze u krv. Višak masti se taloži u potkožnog tkiva, žlijezda i druga mjesta. Odavde može ponovo ući u krvotok i njime se nositi do mjesta upotrebe.

ekskretorna funkcija. Ekskretorna funkcija krvi očituje se u uklanjanju nepotrebnih, pa čak i štetnih za organizam metaboličkih produkata, viška vode, mineralnih i organskih tvari koje dolaze s hranom. Među njima je i jedan od proizvoda deaminacije aminokiselina - amonijak. Toksičan je za tijelo, a malo ga ima u krvi.

Većina amonijaka se neutralizira, pretvarajući se u krajnji proizvod metabolizma dušika - urea. Nastaje razgradnjom purinskih baza mokraćne kiseline također se krvlju prenosi u bubrege i nastaje razgradnjom hemoglobina žučni pigmenti - na jetru. Izlučuju se žučom. Krv sadrži i tvari koje su otrovne za tijelo (derivati ​​fenola, indol itd.). Neki od njih su otpadni proizvodi truležnih mikroba debelog crijeva.

homeostatska funkcija. Krv je uključena u održavanje postojanosti unutrašnjeg okruženja tijela (na primjer, konstantnost pH, ravnoteže vode, nivoa glukoze u krvi, itd. - vidjeti dio 7.2).

Regulatorna funkcija krvi. Neka tkiva u procesu života oslobađaju u krv hemikalije koje imaju veliku biološku aktivnost. Nalazeći se stalno u pokretu u sistemu zatvorenih žila, krv na taj način komunicira između različitih organa. Kao rezultat, tijelo funkcionira kao jedinstven sistem koji omogućava prilagođavanje na konstantno promjenjive uvjete okoline. Dakle, krv ujedinjuje organizam, izazivajući njegovo humoralno jedinstvo i adaptivne reakcije.

Funkcija kreativnih veza. Sastoji se od prijenosa plazmom i formiranih elemenata makromolekula koji provode informacijske komunikacije u tijelu. Zbog toga se regulišu intracelularni procesi sinteze proteina, diferencijacije ćelija i održavanja postojanosti strukture tkiva.

Termoregulaciona funkcija krvi. Kao rezultat kontinuiranog kretanja i visokog toplotnog kapaciteta, krv pomaže u preraspodjeli topline po tijelu i održavanju tjelesne temperature. Cirkulirajuća krv ujedinjuje organe koji proizvode toplinu sa organima koji odaju toplinu. Na primjer, tijekom intenzivne mišićne aktivnosti povećava se proizvodnja topline u mišićima, ali se toplina ne zadržava u njima. Apsorbira se krvlju i širi se po cijelom tijelu, izazivajući ekscitaciju hipotalamičkih centara termoregulacije. To dovodi do odgovarajuće promjene u proizvodnji i prijenosu topline. Kao rezultat, tjelesna temperatura se održava na konstantnom nivou.

zaštitna funkcija. Izvode ga različite komponente krvi koje obezbjeđuju humoralni imunitet (proizvodnja antitijela) i ćelijski imunitet (fagocitoza). Zaštitne funkcije također uključuju zgrušavanje krvi. Kod svake, čak i manje ozljede, nastaje krvni ugrušak, začepljenje žile i zaustavljanje krvarenja. Tromb nastaje iz proteina krvne plazme pod utjecajem tvari sadržanih u trombocitima.

Pored navedenih, u evolucijskoj seriji postoji i funkcija kao što je prijenos snage. Primjer za to je sudjelovanje krvi u kretanju glista, pucanje kutikule tijekom linjanja kod rakova, pomicanje organa kao što je sifon školjkaša, proširenje nogu kod pauka i kapilarna ultrafiltracija bubrezi.

Izvorno sa studfiles.net

Krv je tečni medij koji se nalazi u našem tijelu. Njegov sadržaj u ljudskom tijelu je otprilike 6-7%. Ispire sve unutrašnje organe i tkiva, osigurava ravnotežu. Zbog srčanih kontrakcija kreće se kroz krvne žile i obavlja niz važnih funkcija.

Sastav uključuje dvije glavne komponente: plazmu i razne čestice suspendirane u njoj. Čestice su podijeljene na trombocite, eritrocite i leukocite. Zahvaljujući njima, krv obavlja ogroman broj funkcija u tijelu.

Koja je funkcija krvi u ljudskom tijelu? Ima ih dosta, a oni su raznoliki:

  1. transport;
  2. homeostatski;
  3. regulatorni;
  4. trofički;
  5. respiratorni;
  6. izlučivanje;
  7. zaštitni;
  8. termoregulatorno.

Razmotrimo svaku funkciju zasebno:

Transport. Krv je glavni izvor transporta hranljivih materija do ćelija i otpadnih produkata iz njih, a prenosi i molekule koji čine naše telo.

Homeostatski. Njegova suština je u održavanju rada svih tjelesnih sistema u određenoj postojanosti, održavanju vodeno-solne i kiselinsko-bazne ravnoteže. To je zbog puferskih sistema koji ne dozvoljavaju narušavanje delikatne ravnoteže.

Regulatorno. Vitalni produkti endokrinih žlijezda, hormoni, soli, enzimi, koji se prenose u određene organe i tkiva, neprestano ulaze u tečni medij. Uz pomoć toga se reguliše funkcija pojedinih tjelesnih sistema.

Trophic. Prenosi hranljive materije – proteine, masti, ugljene hidrate, vitamine i minerale iz organa za varenje u svaku ćeliju tela.

Respiratorni. Iz plućnih alveola, uz pomoć krvi, kisik se dostavlja organima i tkivima, a ugljični dioksid se iz njih prenosi u suprotnom smjeru.

Izlučivanje. Bakterije, toksini, soli, višak vode, štetni mikrobi i virusi koji su ušli u organizam krvlju se prenose do organa, koji ih neutraliziraju i uklanjaju iz tijela. To su bubrezi, crijeva, znojne žlijezde.

Zaštitni. Krv je jedan od glavnih faktora u formiranju imuniteta. Sadrži antitijela, posebne proteine ​​i enzime koji se bore protiv stranih tvari koje su ušle u tijelo.

Termoregulatorna. Budući da se gotovo sva energija u tijelu oslobađa kao toplina, termoregulacijska funkcija je vrlo važna. Glavni dio topline proizvode jetra i crijeva. Krv prenosi ovu toplotu po cijelom tijelu, sprječavajući smrzavanje organa, tkiva i udova.

Gore navedeni elementi čine 40% ukupnog sastava krvi.

  • Plazma- Ovo je tečni dio krvotoka, koji čini 60% ukupnog. Sadrži elektrolite, proteine, aminokiseline, masti i ugljikohidrate, hormone, vitamine i otpadne produkte stanica. Plazma je 90% vode i samo 10% zauzimaju gore navedene komponente.

Jedna od glavnih funkcija je održavanje osmotskog tlaka. Zahvaljujući njemu, postoji ujednačena distribucija tečnosti unutar ćelijskih membrana. Osmotski pritisak plazme je isti kao i osmotski pritisak u krvnim ćelijama, tako da se postiže ravnoteža.

Druga funkcija je transport stanica, metaboličkih proizvoda i hranjivih tvari do organa i tkiva. Podržava homeostazu.

Veliki postotak plazme zauzimaju proteini - albumini, globulini i fibrinogeni. Oni zauzvrat obavljaju niz funkcija:

  1. održavati ravnotežu vode;
  2. provodi kiselinsku homeostazu;
  3. zahvaljujući njima, imunološki sistem funkcionira stabilno;
  4. održavati stanje agregacije;
  5. su uključeni u proces zgrušavanja.

Prema vashorganism.ru

Krv je odgovorna ne samo za funkciju opskrbe nutrijentima sistema, organa i tkiva, već i za oslobađanje zaostalih otpadnih proizvoda.

Krv je ključna tjelesna tečnost. Njegova osnovna funkcija je opskrbiti tijelo kisikom i drugim važnim tvarima, elementima uključenim u životni proces. Plazma, sastavni dio krvi i stanične komponente, razdvojene su po značenju i vrsti. Grupe ćelija se dele u sledeće grupe: crvena krvna zrnca (eritrociti), bela krvna zrnca (leukociti) i trombociti.

Kod odrasle osobe, volumen krvi se izračunava uzimajući u obzir težinu njegovog tijela, otprilike 80 ml na 1 kg (za muškarce), 65 ml na 1 kg (za žene). Plazma čini većinu ukupne krvi, a crvena zrnca zauzimaju veliki dio ostatka.

Kako krv djeluje

Najjednostavniji organizmi koji žive u moru postoje bez krvi. Ulogu krvi u njima preuzima morska voda koja kroz tkiva zasićuje organizam svim potrebnim komponentama. Proizvodi razgradnje i razmjene također izlaze s vodom.

Ljudsko tijelo je složenije, jer ne može funkcionirati po analogiji s najjednostavnijim. Zato je priroda čovjeka obdarila krvlju i sistemom za distribuciju po tijelu.

Krv je odgovorna ne samo za funkciju opskrbe nutrijentima sistema, organa, tkiva, oslobađanja zaostalih otpadnih produkata, već i kontrolira temperaturnu ravnotežu tijela, opskrbljuje hormone i štiti tijelo od širenja infekcija.

Ipak, isporuka nutrijenata je ključna funkcija koju krv obavlja. Krvožilni sistem je taj koji je povezan sa svim probavnim i respiratornim procesima, bez kojih je život nemoguć.

Glavne funkcije

Krv u ljudskom tijelu obavlja sljedeće vitalne zadatke.

  1. Krv obavlja transportnu funkciju, koja se sastoji u opskrbi tijela svim potrebnim elementima i pročišćavanju od drugih tvari. Transportna funkcija je također podijeljena na nekoliko drugih: respiratornu, nutritivnu, izlučnu, humoralnu.
  2. Krv je također odgovorna za održavanje stabilne tjelesne temperature, odnosno ima ulogu termoregulatora. Ova funkcija je od posebne važnosti - neke organe je potrebno ohladiti, a neke zagrijati.
  3. Krv sadrži leukocite i antitijela koja obavljaju zaštitnu funkciju.
  4. Uloga krvi je i da stabilizuje mnoge konstantne vrednosti u organizmu: osmotski pritisak, pH, kiselost i tako dalje.
  5. Druga funkcija krvi je da osigura razmjenu vode i soli koja se javlja u njenim tkivima.

crvena krvna zrnca

Crvena krvna zrnca čine nešto više od polovine ukupnog volumena krvi u tijelu. Vrijednost eritrocita određena je sadržajem hemoglobina u ovim stanicama, zbog čega se kisik osigurava svim sistemima, organima i tkivima. Vrijedi napomenuti da se ugljični dioksid koji nastaje u stanicama eritrociti vraćaju u pluća za daljnji izlazak iz tijela.

Uloga hemoglobina je da olakša vezivanje i uklanjanje molekula kisika i ugljičnog dioksida. Oksihemoglobin ima jarko crvenu boju i odgovoran je za dodavanje kiseonika. Kada tkiva ljudskog tijela apsorbiraju molekule kisika, a hemoglobin formira spoj s ugljičnim dioksidom, krv postaje tamnije boje. Značajno smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, njihova modifikacija i nedostatak hemoglobina u njima smatraju se glavnim simptomima anemije.

Leukociti

Bijela krvna zrnca su veća od crvenih krvnih zrnaca. Osim toga, leukociti se mogu kretati između stanica izbočenjem i povlačenjem tijela. Bijele stanice se razlikuju po obliku jezgra, dok se citoplazma pojedinih bijelih stanica odlikuje granularnošću - granulociti, druge se ne razlikuju po granularnosti - agranulociti. Sastav granulocita uključuje bazofile, neutrofile i eozinofile, agranulociti uključuju monocite i limfocite.

Najbrojniji tip leukocita su neutrofili, oni obavljaju zaštitnu funkciju tijela. Kada strane tvari, uključujući mikrobe, uđu u tijelo, neutrofili se šalju na isti izvor oštećenja kako bi ga neutralizirali. Ova vrijednost leukocita je izuzetno važna za ljudsko zdravlje.

Proces apsorpcije i probave strane tvari naziva se fagocitoza. Gnoj koji se stvara na mjestu upale je puno mrtvih leukocita.


Eozinofili su tako nazvani zbog svoje sposobnosti da dobiju ružičastu nijansu kada se eozin, materija za bojenje, doda u krv. Njihov sadržaj je otprilike 1-4% od ukupnog broja leukocita. Glavna funkcija eozinofila je zaštita tijela od bakterija i određivanje reakcije na alergene.

Kada se u tijelu razviju infekcije, u plazmi se stvaraju antitijela koja neutraliziraju djelovanje antigena. U tom procesu nastaje histamin, koji uzrokuje lokalnu alergijsku reakciju. Njegovo djelovanje smanjuju eozinofili, a nakon suzbijanja infekcije uklanjaju i simptome upale.

Plazma

Plazma se sastoji od 90-92% vode, ostatak su jedinjenja soli i proteini (8-10%). U plazmi postoje i druge azotne supstance. Uglavnom su to polipeptidi i aminokiseline koje dolaze iz hrane i pomažu stanicama u tijelu da same proizvode proteine.

Osim toga, plazma sadrži nukleinske kiseline i produkte razgradnje proteina koji se moraju ukloniti iz tijela. Uključuje se u plazmu i materiju bez dušika - lipide, neutralne masti i glukozu. Oko 0,9% svih komponenti u plazmi su minerali. Čak iu sastavu plazme postoje razni enzimi, antigeni, hormoni, antitela i druge stvari koje mogu biti važne za ljudski organizam.

hematopoeza

Hematopoeza je stvaranje ćelijskih elemenata koje se odvija u krvi. Leukociti nastaju procesom koji se zove leukopoeza, eritrociti - eritropoeza, trombociti - trombopoeza. Rast krvnih stanica događa se u koštanoj srži, koja se nalazi u ravnim i cjevastim kostima. Limfociti se, osim u koštanoj srži, formiraju i u limfnom tkivu crijeva, krajnicima, slezeni i limfnim čvorovima.

Cirkulirajuća krv uvijek održava relativno stabilan volumen, funkcija koju obavlja je toliko važna, uprkos činjenici da se u tijelu nešto stalno mijenja. Na primjer, tekućina se stalno apsorbira iz crijeva. A ako voda uđe u krv u velikom volumenu, tada jednim dijelom odmah izlazi uz pomoć bubrega, drugi dio ulazi u tkiva, odakle na kraju opet prodire u krvotok i potpuno izlazi kroz bubrege.

Ako u tijelo uđe nedovoljno tekućine, tada krv prima vodu iz tkiva. Bubrezi u ovom slučaju ne rade punim kapacitetom, skupljaju manje urina, a voda se u maloj mjeri izlučuje iz organizma. Ako se ukupni volumen krvi smanji za najmanje trećinu u kratkom vremenskom periodu, na primjer, dođe do krvarenja ili kao posljedica ozljede, onda je to već opasno po život.

Krv je tečni medij koji se nalazi u našem tijelu. Njegov sadržaj u ljudskom tijelu je otprilike 6-7%. Ispire sve unutrašnje organe i tkiva, osigurava ravnotežu. Zbog srčanih kontrakcija kreće se kroz krvne žile i obavlja niz važnih funkcija.

Sastav uključuje dvije glavne komponente: plazmu i razne čestice suspendirane u njoj. Čestice su podijeljene na trombocite, eritrocite i leukocite. Zahvaljujući njima, obavlja ogroman broj funkcija u tijelu.

A šta je srce i kakvu ulogu igra? Srce je organ sastavljen od prugastih mišića. Srce je podijeljeno na dvije komore, perikardijalnu vreću, atrijum i perikard. Iz luka aorte, žile koje opskrbljuju krvlju gornji udovi i glavu, iz torakalne aorte, iz bronha, jednjaka, medijastinuma i zida grudnog koša. Iz trbušne aorte vode arterije koje opskrbljuju krvlju crijeva kao što su želudac, jetra, slezena, crijeva, bubrezi i reproduktivni organi.

Kontrakcija komore pulsira krv u pluća, koja teče u plućne arterije: na desnoj i lijevoj strani. U plućima se dijele na sve manje arterije do kapilara koje isprepliću plućne vezikule. Postoji izmjena plina. Oksidirana krv se vraća u lijevu pretkomoru sa četiri plućne vene, a odatle u lijevu komoru.

Koja je funkcija krvi u ljudskom tijelu? Ima ih dosta, a oni su raznoliki:

  1. transport;
  2. homeostatski;
  3. regulatorni;
  4. trofički;
  5. respiratorni;
  6. izlučivanje;
  7. zaštitni;
  8. termoregulatorno.

Razmotrimo svaki posebno:

  • Transport

Krv je glavni izvor transporta hranljivih materija do ćelija i otpadnih produkata iz njih, a prenosi i molekule koji čine naše telo.

Imamo dvije posude čije je "srce" srce. Davaoci krvi imaju zadatak da zajedno s krvlju isporuče kisik u svaki kutak i pukotinu našeg tijela. Glavne funkcije krvi su transport, zaštita i zaštita organizma od štetnih i vanjski faktori iz spoljašnje ili unutrašnje sredine i homeostatske funkcije, tj. održavanje konstantnog unutrašnjeg okruženja.

Crvena krvna zrnca, nazvana eritrociti, su ćelije diska slične divertikuloidima. Proizvode se u crvenoj koštanoj srži. Oni prenose krv iz pluća i tkiva jer sadrže hemoglobin. Trombociti su najmanji od morfotskih elemenata krvi. To nisu dendritske ćelije, koje su dizajnirane da obavljaju važne funkcije u procesu homostaze, odnosno da olakšavaju zgrušavanje krvi. Ima sposobnost da se akumulira i potom oslobađa u dva glavna procesa: adheziji i agregaciji.

  • Homeostatski

Njegova suština je u održavanju rada svih tjelesnih sistema u određenoj postojanosti, održavanju vodeno-solne i kiselinsko-bazne ravnoteže. To je zbog puferskih sistema koji ne dozvoljavaju narušavanje delikatne ravnoteže.

  • Regulatorno

Vitalni produkti endokrinih žlijezda, hormoni, soli, enzimi, koji se prenose u određene organe i tkiva, neprestano ulaze u tečni medij. Uz pomoć toga se reguliše funkcija pojedinih tjelesnih sistema.

Takođe stimulišu rast glatkih mišićnih ćelija i krvnih sudova, učestvuju u zarastanju rana i iniciraju aterosklerotične lezije. Razlike mogu biti male i mogu se svesti na prisustvo pojedinačnih aminokiselina u formiranju proteina koji formiraju polisaharide ili monosaharida koji oblažu krv. U drugim slučajevima, neke osobe mogu pokazati potpuno različite molekule antigena koje nisu prisutne u drugim grupama.

Kao rezultat toga, neki pacijenti, poput onih kojima je potrebna transplantacija koštane srži, mogu pronaći pravog donora samo među milijunima nepovezanih donora. Svaka vrsta ima svoju krvnu grupu. U medicini se razlikuje više od dvadeset krvnih grupa. Najvažniji razlozi medicinske i dijagnostičke prakse su.

  • Trophic

Prenosi hranljive materije – proteine, masti, ugljene hidrate, vitamine i minerale iz organa za varenje u svaku ćeliju tela.

  • Respiratorni

Iz plućnih alveola, uz pomoć krvi, kisik se dostavlja organima i tkivima, a ugljični dioksid se iz njih prenosi u suprotnom smjeru.

  • izlučivanje

Bakterije, toksini, soli, višak vode, štetni mikrobi i virusi koji su ušli u organizam krvlju se prenose do organa, koji ih neutraliziraju i uklanjaju iz tijela. To su bubrezi, crijeva, znojne žlijezde.

Krv je hematologija. Kod čovjeka razlikujemo dva krvotoka: cirkulacija krvi i cirkulacija krvi je mala – „pokretačka snaga“ cirkulacije krvi je srce. Desna komora rotira malim protokom krvi, lijeva glavna krvotok je velika. Krv sadrži tri grupe: u zavisnosti od skupova antigena, postoje različite krvne grupe. Može doći do sukoba između različitih krvnih grupa, često opasnih po život, novog života ili zdravlja.

Bolest krvi, odnosno njena plazma, važna je za dijagnozu. Krajnici su limfoidno tkivo i dio su imunološkog sistema. Najvažniju ulogu igraju u djetinjstvu – tada im se funkcija smanjuje. Uklanjanje krajnika ne slabi imunološki sistem, ali zapravo može smanjiti učestalost mnogih bolesti kod djece.

  • Zaštitni

Krv je jedan od glavnih faktora u formiranju imuniteta. Sadrži antitijela, posebne proteine ​​i enzime koji se bore protiv stranih tvari koje su ušle u tijelo.

  • Termoregulaciona

Budući da se gotovo sva energija u tijelu oslobađa kao toplina, termoregulacijska funkcija je vrlo važna. Glavni dio topline proizvode jetra i crijeva. Krv prenosi ovu toplotu po cijelom tijelu, sprječavajući smrzavanje organa, tkiva i udova.

Hronični faringitis i respiratorne infekcije izazivaju upalu i infekciju u obje žlijezde. Česte infekcije grla mogu povećati veličinu grla. Povećani krajnici otežavaju disanje i blokiraju cijev koja povezuje srednje uho sa stražnjim dijelom nosa. Eustahijeva cijev uzrokuje infekcije uha, koje mogu biti ozbiljna opasnost po sluh i zdravlje disajnih puteva vašeg djeteta.

simptomi uvećanih krajnika

Uvećani krajnici blokiraju dišne ​​puteve, što može uzrokovati sljedeće simptome. Česte infekcije uha; gubitak sluha; Upala grla; otežano gutanje; problemi s disanjem kroz nos; uobičajeno disanje na usta; opstruktivna apneja u snu, koja je periodično izdisanje daha tokom spavanja; sistemske komplikacije. Ponovljene infekcije srednjeg uha zbog uvećanih krajnika i začepljene Eustahijeve cijevi mogu imati ozbiljne posljedice poput gubitka sluha, što također može dovesti do problema s govorom kod male djece.

Oblikovani elementi

Sadrže oko 40% ukupnog sastava krvi.

  • Leukociti

Bijela krvna zrnca. Njihova funkcija je zaštita tijela od štetnih i stranih komponenti. Imaju jezgro i pokretni su. Zahvaljujući tome, kreću se zajedno s krvlju po cijelom tijelu i obavljaju svoje funkcije. Leukociti obezbeđuju ćelijski imunitet. Uz pomoć fagocitoze apsorbiraju stanice koje nose strane informacije i probavljaju ih. Leukociti umiru zajedno sa stranim komponentama.

Šta je adenozilektomija?

Adenotozilektomija je zahvat iz oblasti laringološke hirurgije, koji se sastoji u istovremenom uklanjanju krajnika i istovremenom redukciji palatinskih krajnika. Ovaj postupak se može koristiti za dijagnosticiranje hiperplazije gore navedenih krajnika.

Koja je veza između uvećanih krajnika i problema sa zubima

Povećanje tona dovodi do kroničnog disanja na usta, što može dovesti do abnormalnog rasta lica, neusklađenih zuba i promjene boje zuba. Priprema za adenozilelektomiju. Usta i grlo krvare lakše nego drugi dijelovi tijela, pa će liječnik naručiti analizu krvi da vidi da li dijete ima ispravan nivo faktora zgrušavanja, a također provjerava morfologiju krvi, uključujući bijela i crvena krvna zrnca. Preoperativni testovi krvi mogu pomoći vašem doktoru da se uvjeri da nema pretjeranog krvarenja tokom i nakon operacije.
  • Limfociti

Vrsta leukocita. Njihov način zaštite je humoralni imunitet. Limfociti, kada se jednom suoče sa stranim ćelijama, pamte ih i proizvode antitijela. Imaju imunološku memoriju, a kada ponovo naiđu na strano tijelo, reagiraju pojačanom reakcijom. Žive mnogo duže od leukocita, obezbeđujući trajni ćelijski imunitet. Leukocite i njihove vrste proizvodi koštana srž, timus i slezena.

Nemojte davati djetetu nikakve lijekove koji mogu utjecati na zgrušavanje krvi, na primjer, samo jednu sedmicu. Možete dati paracetamol samo protiv bolova. Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi sa određenim lekovima koje ste uzimali tokom ovog perioda, razgovarajte sa svojim lekarom. U satima prije operacije dijete od ponoći nema ništa za jelo i piće. Ako vam ljekar prepiše lijekove koje morate uzeti prije operacije, dajte ih djetetu s malim gutljajem vode.

Napredak adenozilelektomije

Zahvat se izvodi u općoj anesteziji u sklopu jednodnevne operacije. Tonzile se uklanjaju posebnim instrumentom koji se ubacuje u nazofarinks. Rana vrlo kratko krvari i ne zahtijeva šivanje. Tanki krajnici se ne uklanjaju u potpunosti, samo se režu. Posttraumatski tonzilitis se također može liječiti imunoterapijom za infekcije gornjih disajnih puteva.

  • trombociti

Najmanje ćelije Oni su u stanju da se drže zajedno. Zbog toga im je glavna funkcija obnavljanje oštećenih krvnih sudova, odnosno odgovorni su za zgrušavanje krvi. Kada je krvna žila oštećena, trombociti se lijepe i zatvaraju rupu, sprječavajući krvarenje. Oni proizvode serotonin, adrenalin i druge supstance. Trombociti se formiraju u crvenoj koštanoj srži.

Break; ograničenje fizičke aktivnosti do jedne sedmice; Uzimanje lijekova protiv bolova koje vam je propisao ljekar za ublažavanje upale grla koja može trajati 2-3 sedmice nakon operacije. Paketi leda mogu pomoći u smanjenju bola i otoka; izbjegavanje mjesta sa vrlo visoke temperature okruženje; kupanje nije kontraindicirano, ali umakanje treba ograničiti; U slučaju simptoma kao što su iscjedak iz uha, krv, stalni bol, povišenu temperaturu i drugo, potrebno je da se što prije javite svom ljekaru.

Rizik povezan s adenotonzilektomijom

Uklanjanje krajnika i palatinskih krajnika se obično dobro podnosi.
  • crvena krvna zrnca

Boje krvavo crveno. To su nenuklearne ćelije konkavne s obje strane. Njihova funkcija je prenos kisika i ugljičnog dioksida. Ovu funkciju obavljaju zbog prisutnosti u svom sastavu, koji vezuje i daje kisik stanicama i tkivima. Formiranje crvenih krvnih zrnaca odvija se u koštanoj srži tokom života.

Unatoč tome, rizici povezani s operacijom uključuju prilično česta krvarenja i manje česte infekcije. Postoje i rizici povezani s anestezijom, kao što su alergijske reakcije i problemi s disanjem. Recite svom ljekaru ako ste alergični na bilo koji lijek. Još jedna komplikacija je promjena glasa. Ostalo rijetki rizici uključuju oštećenje zuba.

Koje su prednosti uklanjanja uvećanih krajnika?

Ako je dijete umorno, razdražljivo, anksiozno ili pati od lošeg kvaliteta sna, ovi simptomi se također mogu liječiti. Dijete može bolje jesti i dobiti na težini nakon zahvata. Osim toga, operacija često omogućava djetetu da bolje diše kroz nos, što potencijalno može pomoći u pravilnom razvoju lica i usta.

Funkcije plazme

Plazma je tečni dio krvotoka i čini 60% ukupnog krvotoka. Sadrži elektrolite, proteine, aminokiseline, masti i ugljikohidrate, hormone, vitamine i otpadne produkte stanica. Plazma je 90% vode i samo 10% zauzimaju gore navedene komponente.

Jedna od glavnih funkcija je održavanje osmotskog tlaka. Zahvaljujući njemu, postoji ujednačena distribucija tečnosti unutar ćelijskih membrana. Osmotski pritisak plazme je isti kao i osmotski pritisak u krvnim ćelijama, tako da se postiže ravnoteža.

Iako ovaj tretman nudi mnoge potencijalne prednosti, one se ni u kom slučaju ne mogu garantirati. Telefonske narudžbe su dostupne od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 14. Razlozi zbog kojih treba da donirate. Mislim da je to od nacionalnog značaja.

Nekome je potrebna krv svake 3 sekunde. U prosjeku, u Rumuniji je potrebno 1000 jedinica godišnje. Prošle godine je pokriveno samo 66% potražnje. Ne postoji zamjena za ljudsku krv. 60% stanovništva će trebati krv u nekom trenutku svog života, iako samo 2% stanovništva daje krv.


Druga funkcija je transport stanica, metaboličkih proizvoda i hranjivih tvari do organa i tkiva. Podržava homeostazu.

Veliki postotak plazme zauzimaju proteini - albumini, globulini i fibrinogeni. Oni zauzvrat obavljaju niz funkcija:

Katastrofe, požari ili druge povrede ove vrste dešavaju se, nažalost, svakodnevno, a žrtvama ovih katastrofa potrebna je krv, a potrebna im je samo jedna jedinica krvi. Ako bi davaoci koji ispunjavaju uslove periodično davali krv četiri do šest puta godišnje, potreba za jedinicama krvi bi bila pokrivena, a problem nedostatka krvi bio bi stvar prošlosti.

Darivanje krvi je siguran i zdrav postupak. Nedavne studije su pokazale da davanje krvi smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti smanjenjem krvnog pritiska za 30% i da davaoci krvi žive duže od opće populacije. Pored toga, dobijate mini-kit besplatnih testova, uključujući merenje otkucaja srca, otkucaja srca, telesne temperature i nivoa gvožđa. Osim toga, ovo je najlakši način da se riješite 1 kg.

  1. održavati ravnotežu vode;
  2. provodi kiselinsku homeostazu;
  3. zahvaljujući njima, imunološki sistem funkcionira stabilno;
  4. održavati stanje agregacije;
  5. su uključeni u proces zgrušavanja.

Ime

U slučaju muške populacije, postoji spasonosna naknada za one koji daju krv. Muškarci su izloženi riziku od hemohromatoze, poznatog stanja visokog nivoa gvožđa u krvi. Ovo je prilično opasno stanje koje može dovesti do bolesti srca i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Istraživanja pokazuju da ako muškarci daju krv barem 3 puta godišnje, mogu smanjiti rizik od visokog nivoa gvožđa u krvi, čime se eliminiše rizik od srčanog udara za 50%!

Davaoci krvi su pravi heroji! Zapravo, krv koju ste donirali bit će razbijena na nekoliko komponenti i moći ćete pomoći do tri ljudska života! Većina ljudi ima dovoljno krvi za davanje. Umjesto toga, nije dovoljno pomoći svima. Davalac krvi ima slobodan dan. Vrijednost vaučera koju dobije svaki davalac su biološka nadoknada za gubitak krvi kroz davanje.

funkcije krvi

Fiziološki značaj

funkcije krvi

Izolacija metaboličkih produkata

Hranjive tvari i kisik iz krvi koji ulaze u tijelo prenose se po cijelom tijelu, a iz krvi ulaze u limfu i tkivnu tekućinu. AT obrnutim redosledom sprovedeno izlučivanje metaboličkih produkata.

transportna funkcija

Prijenos hranjivih tvari iz organa za varenje u ćelije i tkiva tijela i uklanjanje produkata raspadanja. U procesu metabolizma u stanicama se neprestano stvaraju tvari koje se više ne mogu koristiti za potrebe organizma, a često se ispostavi da su štetne za njega. Iz ćelija ove supstance ulaze u tkivnu tečnost, a zatim u krv. Krvlju se ovi proizvodi dostavljaju bubrezima, znojnim žlijezdama, plućima i izlučuju iz tijela.

Zaštitni

funkcija

Otrovne tvari ili mikrobi mogu ući u tijelo. Uništavaju ih i uništavaju neka krvna zrnca ili se spajaju i čine bezopasnim posebnim zaštitnim supstancama.

Termoregulaciona funkcija

Krv je uključena u humoralnu regulaciju aktivnosti tijela, vrši termoregulatorna funkcija , hlađenje energetski intenzivnih organa i zagrijavanje organa koji gube toplinu.

10.3. Količina i sastav krvi.

Količina krvi u ljudskom tijelu se mijenja sa godinama. Djeca imaju više krvi u odnosu na tjelesnu težinu nego odrasli. Kod novorođenčadi krv čini 14,7% mase, kod djece od godinu dana - 10,9%, kod djece od 14 godina - 7%. To je zbog intenzivnijeg toka metabolizma u djetetovom tijelu. Kod odraslih osoba težine 60-70 kg ukupna količina krvi je 5-5,5 litara.

Normalno, ne cirkuliše sva krv u krvnim sudovima. Nešto od toga je u depoima krvi. Ulogu depoa krvi obavljaju žile slezene, kože, jetre i pluća. Sa pojačanim mišićnim radom, gubitkom velikih količina krvi pri povredama i hirurškim operacijama, nekim bolestima, zalihe krvi iz depoa ulaze u opću cirkulaciju. Depo krvi je uključen u održavanje stalne količine cirkulirajuće krvi.

10.3.1. krvna plazma. Arterijska krv je crvena, neprozirna tečnost. Ako poduzmete mjere za sprječavanje zgrušavanja krvi, tada se pri taloženju, a još bolje pri centrifugiranju, jasno dijeli na dva sloja. Gornji sloj je blago žućkasta tečnost - plazma, tamnocrveni talog. Na granici između depozita i plazme nalazi se tanak svjetlosni film. Sediment, zajedno sa filmom, formiraju krvne ćelije - eritrociti, leukociti i trombociti - trombociti. Sva krvna zrnca žive određeno vrijeme, nakon čega se uništavaju. U hematopoetskim organima (koštana srž, limfni čvorovi, slezena) dolazi do kontinuiranog stvaranja novih krvnih stanica.

Kod zdravih ljudi, odnos plazme i oblikovanih elemenata neznatno varira (55% plazme i 45% oblikovanih elemenata). Kod djece rane godine postotak formiranih elemenata je nešto veći.

Plazma se sastoji od 90-92% vode, 8-10% organskih i neorganskih jedinjenja. Koncentracija tvari otopljenih u tekućini stvara određeni osmotski tlak. Budući da je koncentracija organskih tvari (proteini, ugljikohidrati, urea, masti, hormoni itd.) niska, osmotski tlak određuju uglavnom anorganske soli.

Konstantnost osmotskog tlaka krvi važna je za vitalnu aktivnost stanica tijela. Membrane mnogih stanica, uključujući krvne ćelije, imaju selektivnu propusnost. Stoga, kada se krvne stanice stave u otopine s različitim koncentracijama soli, a samim tim i s različitim osmotskim tlakom, mogu doći do ozbiljnih promjena u krvnim stanicama.

Osmotski pritisak u organizmu održava se na konstantnom nivou regulacijom unosa vode i mineralnih soli i njihovog izlučivanja preko bubrega i znojnih žlezda. Plazma također održava stalnu reakciju, koja se naziva pH krvi; određuje se koncentracijom vodikovih jona. Reakcija krvi je blago alkalna (rN=7,36). Održavanje konstantnog pH postiže se prisustvom puferskih sistema u krvi, koji neutrališu kiseline i alkalije koje su u organizam ušle u višku. To uključuje proteine ​​krvi, bikarbonate, soli fosforne kiseline. U postojanosti reakcije krvi važnu ulogu imaju i pluća, kroz koja se uklanja ugljični dioksid, te organi za izlučivanje koji uklanjaju višak tvari koje imaju kiselu ili alkalnu reakciju.

Biti unutra kontinuirano kretanje duž vaskularnog kreveta, krv prenosi određene tvari iz jednog tkiva u drugo, obavljajući transportnu funkciju koja predodređuje niz drugih:

Ø respiratorni, koji se sastoji u transportu O 2 iz pluća u tkiva i CO 2 u suprotnom smjeru;

Ø nutritivni(trofični), koji se sastoji u prijenosu nutrijenata krvi (aminokiselina, glukoze, masnih kiselina itd.) iz organa gastrointestinalnog trakta, masnih depoa, jetre u sva tkiva tijela;

Ø izlučivanje(ekskretorni), koji se sastoji u prenošenju krvi krajnjih produkata metabolizma iz tkiva, gdje se oni neprestano formiraju, do organa ekskretornog sistema, preko kojih se izlučuju iz tijela;

Ø humoralna regulacija(od lat. humor - tečnost), koji se sastoji u transportu biološki aktivnih supstanci krvlju iz organa u kojima se sintetišu do tkiva, koja imaju specifično dejstvo;

Ø homeostatski zbog stalne cirkulacije krvi i interakcije sa svim organima tijela, zbog čega se održava konstantnost i fizičko-kemijskih svojstava same krvi i drugih komponenti unutrašnjeg okruženja tijela;

Ø zaštitni, koji u krvi obezbjeđuju antitijela, neki proteini koji imaju nespecifično baktericidno i antivirusno djelovanje (lizozim, properdin, interferon, sistem komplementa), te neki leukociti koji mogu neutralizirati genetski strane tvari koje ulaze u organizam.

Stalno kretanje krvi osigurava aktivnost srca – pumpe u kardiovaskularnom sistemu.

Krv se, kao i druga vezivna tkiva, sastoji od ćelije i međustanične supstance. Krvne ćelije se nazivaju oblikovani elementi(oni čine 40-45% ukupnog volumena krvi), a međustanična tvar - plazma(čini 55-60% ukupnog volumena krvi).

Plazma sastoji se od vode (90-92%) i suvog ostatka (8-10%) predstavljenog organskim i neorganskim materijama. Štaviše, 6-8% ukupnog volumena plazme otpada na proteine, 0,12% - na glukozu, 0,7-0,8% - na masti, manje od 0,1% - na krajnje produkte metabolizma. organske prirode(kreatinin, urea) i 0,9% za mineralne soli. Svaka komponenta plazme obavlja neke specifične funkcije. Dakle, glukozu, aminokiseline i masti mogu iskoristiti sve stanice u tijelu u građevne (plastične) i energetske svrhe. Proteini krvne plazme su predstavljeni u tri frakcije:

Ø albumini(4,5%, globularni proteini koji se razlikuju od ostalih po najmanjoj veličini i molekularna težina);

Ø globulini(2-3%, globularni proteini veći od albumina);

Ø fibrinogen(0,2-0,4%, fibrilarni makromolekularni protein).

Albumini i globulini izvoditi trophic(nutritivna) funkcija: pod dejstvom enzima plazme, oni su u stanju da se delimično razgrađuju, a nastale aminokiseline troše ćelije tkiva. Međutim, albumini i globulini se vezuju i isporučuju određenim tkivima biološki aktivne supstance, elementi u tragovima, masti itd. ( transportna funkcija). Podfrakcija globulina tzv g -globulini i predstavlja antitela, obezbeđuje zaštitna funkcija krv. Neki globulini su uključeni u zgrušavanje krvi, a fibrinogen je prekursor fibrina, koji je osnova fibrinskog tromba koji nastaje kao rezultat koagulacije krvi. Osim toga, svi proteini plazme određuju koloidno osmotski pritisak krvi(udio osmotskog tlaka krvi koji stvaraju proteini i neki drugi koloidi naziva se onkotski pritisak), od kojih u velikoj mjeri ovisi normalno odvijanje razmjene vode i soli između krvi i tkiva.

mineralne soli(uglavnom ioni Na +, Cl -, Ca 2+, K +, HCO 3 - itd.) stvaraju osmotski pritisak krvi(Osmotski tlak se podrazumijeva kao sila koja određuje kretanje rastvarača kroz polupropusnu membranu iz otopine s nižom koncentracijom u otopinu s višom koncentracijom).

Krvne ćelije, koje se nazivaju njeni formirani elementi, klasifikovane su u tri grupe: crvena krvna zrnca, bela krvna zrnca i trombociti (trombociti). Eritrociti su najbrojniji formirani elementi krvi, a to su nenuklearne ćelije koje imaju oblik bikonkavnog diska, prečnika 7,4-7,6 mikrona i debljine 1,4 do 2 mikrona. Njihov broj u 1 mm 3 krvi odrasle osobe je od 4 do 5,5 miliona, a kod muškaraca je ta brojka veća nego kod žena. Eritrociti se formiraju u hematopoetskom organu - crvenoj koštanoj srži (puni šupljine u spužvastim kostima) - od svojih nuklearnih prekursora, eritroblasta. Životni vijek crvenih krvnih zrnaca u krvi je od 80 do 120 dana, uništavaju se u slezeni i jetri. Citoplazma eritrocita sadrži protein hemoglobina (koji se naziva i respiratorni pigment, on čini 90% suhog ostatka citoplazme eritrocita), koji se sastoji od proteinskog dijela (globina) i neproteinskog dijela (hem). Hemoglobin hem uključuje atom gvožđa (u obliku Fe 2+) i ima sposobnost da veže kiseonik na nivou plućnih kapilara, pretvarajući se u oksihemoglobin, i oslobađa kiseonik u kapilarama tkiva. Proteinski dio hemoglobina hemijski vezuje malu količinu CO2 u tkivima, oslobađajući ga u kapilare pluća. Najveći dio ugljičnog dioksida transportuje se krvnom plazmom u obliku bikarbonata (HCO 3 - -iona). Dakle, eritrociti obavljaju svoju glavnu funkciju - respiratorni, biti u krvotoku.

Leukociti su bela krvna zrnca koja se razlikuju od eritrocita po tome što imaju jezgro, velike veličine i sposobnost ameboidnog kretanja. Potonji omogućava prodiranje leukocita kroz vaskularni zid. u okolna tkiva, gdje obavljaju svoje funkcije. Broj leukocita u 1 mm 3 periferne krvi odrasle osobe je 6-9 hiljada i podložan je značajnim fluktuacijama u zavisnosti od doba dana, stanja organizma i uslova u kojima se nalazi. Veličine različitih oblika leukocita kreću se od 7 do 15 mikrona. Trajanje boravka leukocita u vaskularnom krevetu je od 3 do 8 dana, nakon čega ga napuštaju, prelazeći u okolna tkiva. Štaviše, leukociti se prenose samo krvlju, a njihove glavne funkcije su zaštitni i trofički- nastupiti maramice. Trofička funkcija leukocita sastoji se u njihovoj sposobnosti da sintetiziraju niz proteina, uključujući enzimske proteine ​​koje koriste ćelije tkiva za izgradnju (plastične) svrhe. Osim toga, neki proteini koji se oslobađaju kao rezultat smrti leukocita mogu poslužiti i za izvođenje sintetičkih procesa u drugim stanicama tijela.

Zaštitna funkcija leukocita leži u njihovoj sposobnosti da oslobode organizam od genetski stranih supstanci (virusa, bakterija, njihovih toksina, mutantnih ćelija vlastitog tijela, itd.), čuvajući i održavajući genetsku postojanost unutrašnjeg okruženja tijela. Zaštitna funkcija bijelih krvnih zrnaca krv može biti obavljena

Ø fagocitozom ("proždiranje" genetski stranih struktura),

Ø oštećenjem membrana genetski stranih ćelija (koje obezbeđuju T-limfociti i dovodi do smrti stranih ćelija),

Ø stvaranje antitijela (supstance proteinske prirode koje proizvode B-limfociti i njihovi potomci - plazma ćelije i sposobne su da specifično komuniciraju sa stranim supstancama (antigenima) i dovedu do njihove eliminacije (smrti))

Ø proizvodnju niza supstanci (na primjer, interferona, lizozima, komponenti sistema komplementa), koje su sposobne da ispolje nespecifično antivirusno ili antibakterijsko djelovanje.

Trombociti (trombociti) su fragmenti velikih ćelija crvene koštane srži - megakariociti. Nenuklearne su, ovalno-okrugla oblika (u neaktivnom stanju su diskaste, a u aktivnom stanju sferične) i razlikuju se od ostalih krvnih stanica. najmanjih veličina(od 0,5 do 4 µm). Broj trombocita u 1 mm 3 krvi je hiljadu. Centralni dio trombocita je zrnast (granulomer), dok periferni dio ne sadrži granule (hijalomer). Oni obavljaju dvije funkcije: trophic u odnosu na ćelije vaskularnih zidova (angiotrofna funkcija: kao rezultat razaranja trombocita oslobađaju se tvari koje ćelije koriste za vlastite potrebe) i uključeni u zgrušavanje krvi. Potonje je njihova glavna funkcija i određena je sposobnošću trombocita da se grupišu i zalijepe u jednu masu na mjestu oštećenja vaskularnog zida, formirajući trombocitni čep (tromb), koji privremeno začepljuje prazninu u zidu žile. . Osim toga, prema nekim istraživačima, trombociti su u stanju fagocitizirati strana tijela iz krvi i, poput ostalih uniformnih elemenata, fiksirati antitijela na svojoj površini.

1. Agadzhanyan A.N. Osnove opšte fiziologije. M., 2001

Tečni dio ljudske krvi je plazma

Jedno od najvažnijih tkiva u tijelu je krv, koja se sastoji od tekućeg dijela, formiranih elemenata i tvari otopljenih u njoj. Sadržaj plazme u supstanci je oko 60%. Tečnost se koristi za pripremu seruma za prevenciju i lečenje raznih bolesti, identifikaciju mikroorganizama dobijenih analizom itd. Krvna plazma se smatra efikasnijom od vakcina i obavlja mnoge funkcije: proteini i druge supstance u svom sastavu brzo neutraliziraju patogene mikroorganizme i proizvode njihovog raspadanja, pomažući razvoju pasivnog imuniteta.

Šta je krvna plazma

Supstanca je voda sa proteinima, otopljenim solima i drugim organskim komponentama. Ako ga pogledate pod mikroskopom, vidjet ćete bistru (ili blago zamućenu) tekućinu žućkaste nijanse. Sakuplja se u gornjem dijelu krvnih žila nakon taloženja oblikovanih čestica. Biološka tečnost je međućelijska tvar tečnog dijela krvi. Kod zdrave osobe nivo proteina se stalno održava na istom nivou, a kod oboljenja organa koji su uključeni u sintezu i katabolizam, koncentracija proteina se menja.

Bilješka!

Gljivice vam više neće smetati! Elena Malysheva detaljno govori.

Elena Malysheva - Kako smršati, a da ništa ne radite!

Kako izgleda

Tečni dio krvi je međućelijski dio krvotoka koji se sastoji od vode, organskih i mineralnih tvari. Kako izgleda plazma u krvi? Može imati prozirnu boju ili žutu nijansu, što je povezano s prodiranjem žučnog pigmenta ili drugih organskih komponenti u tekućinu. Nakon uzimanja masne hrane, tečna baza krvi postaje blago zamućena i može se malo promijeniti u konzistenciji.

Compound

Glavni dio biološke tekućine je voda (92%). Šta je uključeno u sastav plazme, osim nje:

Ljudska plazma sadrži nekoliko različitih vrsta proteina. Glavni među njima su:

  1. Fibrinogen (globulin). Odgovoran za zgrušavanje krvi, igra važnu ulogu u stvaranju/otapanju krvnih ugrušaka. Bez fibrinogena, tečna supstanca se zove serum. S povećanjem količine ove tvari razvijaju se kardiovaskularne bolesti.
  2. Albumini. On čini više od polovine suvog ostatka plazme. Albumine proizvodi jetra i obavljaju nutritivne, transportne zadatke. Smanjen nivo ove vrste proteina ukazuje na prisustvo patologije jetre.
  3. Globulini. Manje rastvorljive supstance, koje takođe proizvodi jetra. Funkcija globulina je zaštitna. Osim toga, reguliraju zgrušavanje krvi i transportiraju tvari kroz ljudsko tijelo. Alfa globulini, beta globulini, gama globulini su odgovorni za isporuku jedne ili druge komponente. Na primjer, prvi vrše isporuku vitamina, hormona i elemenata u tragovima, dok su drugi odgovorni za aktiviranje imunoloških procesa, prenose kolesterol, željezo itd.

Funkcije krvne plazme

Proteini istovremeno obavljaju nekoliko važnih funkcija u tijelu, od kojih je jedna nutritivna: krvne stanice hvataju proteine ​​i razgrađuju ih putem posebnih enzima, kako bi se tvari bolje apsorbirale. Biološka supstanca dolazi u kontakt sa tkivima organa kroz ekstravaskularne tečnosti, čime se održava normalan rad svih sistema - homeostaza. Sve funkcije plazme su posljedica djelovanja proteina:

  1. Transport. Prenos hranljivih materija u tkiva i organe vrši se zahvaljujući ovoj biološkoj tečnosti. Svaka vrsta proteina je odgovorna za transport određene komponente. Važan je i transport masnih kiselina, ljekovitih aktivnih supstanci itd.
  2. Stabilizacija osmotskog krvnog pritiska. Tečnost održava normalnu zapreminu supstanci u ćelijama i tkivima. Pojava edema nastaje zbog kršenja sastava proteina, što dovodi do neuspjeha odljeva tekućine.
  3. zaštitna funkcija. Svojstva krvne plazme su neprocenjiva: ona podržava funkcionisanje ljudskog imunog sistema. Tečnost krvne plazme uključuje elemente koji su sposobni da otkriju i eliminišu strane supstance. Ove komponente se aktiviraju kada se pojavi žarište upale i štite tkiva od uništenja.
  4. Zgrušavanje krvi. Ovo je jedan od ključnih zadataka plazme: mnogi proteini učestvuju u procesu zgrušavanja krvi, sprečavajući njen značajan gubitak. Osim toga, tekućina regulira antikoagulansnu funkciju krvi, odgovorna je za prevenciju i otapanje nastalih krvnih ugrušaka kroz kontrolu trombocita. Normalni nivoi ovih supstanci poboljšavaju regeneraciju tkiva.
  5. Normalizacija acidobazne ravnoteže. Zahvaljujući plazmi u tijelu, podržava normalan nivo pH.

Zašto se infundira krvna plazma?

U medicini se transfuzije češće koriste ne s punom krvlju, već s njenim specifičnim komponentama i plazmom. Dobija se centrifugiranjem, odnosno odvajanjem tečnog dijela od formiranih elemenata, nakon čega se krvna zrnca vraćaju osobi koja je pristala na doniranje. Opisani postupak traje oko 40 minuta, dok je njegova razlika od standardne transfuzije u tome što donor doživljava znatno manji gubitak krvi, pa transfuzija praktično ne utiče na njegovo zdravlje.

Serum se dobija od biološke supstance i koristi se u terapeutske svrhe. Ova supstanca sadrži sva antitijela sposobna da se odupru patogenim mikroorganizmima, ali ne sadrži fibrinogen. Da bi se dobila bistra tekućina, sterilna krv se stavlja u termostat, nakon čega se nastali suhi ostatak odlijepi sa stijenki epruvete i drži na hladnom jedan dan. Nakon upotrebe Pasteurove pipete, istaloženi serum se sipa u sterilnu posudu.

2. Koju od funkcija krvi ne obavlja plazma

2. Koju od funkcija krvi ne obavlja plazma. A) respiratorni b) nutritivni c) ekskretorni d) obavlja sve funkcije.

Krv

"Fiziologija krvi" - B-limfociti. Mladi neutrofil. Basophil. trombociti. Glavne funkcije eritrocita. T-limfociti. humoralni imunitet. Leukociti. Neutrofilni leukociti. Funkcije krvi. Vrste leukocita. segmentirani neutrofil. hematokrit. Funkcije eozinofila. Funkcije limfocita. Limfocit. Fiziologija krvi. Funkcije monocita. ubodni neutrofil. Funkcije neutrofila. Ćelijski imunitet. Eozinofil. Monocit.

"Šta je krv" - Leukociti - bijele i bezbojne ćelije, bore se protiv mikroorganizama, patogena. Šta je krv? trombociti. Leukociti. Eritrociti su crvene stanice koje prenose kisik i ugljični dioksid. Eritrociti.

"Krvni pritisak u žilama" - Ponavljanje. Mliječna kiselina. Volumen cirkulirajuće krvi. Krvni pritisak u venama. Krvni pritisak. Zvučni talas. Koža. Krvni pritisak u krvnim sudovima. Samoregulacija krvnog pritiska. arterijski puls. Nizak krvni pritisak. Maksimalni krvni pritisak. Puls. Brod. pritisak u aorti. Krvni pritisak. Mehanizam samoregulacije. Rad sa bilježnicom. Merenje pritiska.

"Krv u telu" - Krv. Sastav, struktura, funkcije. Sastav krvi. "Godiram patogene mikrobe" - fagocitoza - apsorpcija i probava mikroba i stranih supstanci. Leukocit je uzviknuo! Ko je važniji? Šta je krv? Sastav unutrašnje sredine tela. Sve je relativno. Odgovori. U crvenom kraljevstvu jednom je došlo do spora, ko je važniji? Leukocit je uzviknuo. 2. Koju od funkcija krvi ne obavlja plazma. Testiranje.

"Krv i krvne grupe" - Vrijedan lijek. Rh faktor. Transfuzija. Transfuzija krvi. Svjetski dan davalaca krvi. Krvne grupe u savremenom svijetu. Istorija evolucije krvnih grupa. Genetski otisci prstiju. Davalac krvi. Sposoban građanin. Krv i preferencije u sportu. Problem. Karakter osobe. dobrovoljni čin. Ljudska krvna grupa. Rhesus konflikt. Krvne grupe. Spašen život. Krvne grupe prema sadržaju proteina.

"Fiziologija krvnog sistema" - Unutrašnji mehanizam. Individualni set. Koncept krvnog sistema. Mononuklearni fagocitni sistem. Faze vaskularno-trombocitne hemostaze. Broj trombocita. Određivanje krvnih grupa u AB sistemu. Krvni ugrušak. Funkcije trombocita. opšte karakteristike sistemi hemostaze. Leukocitopoeza. Funkcionalne karakteristike limfocita. Puferski sistemi krvi. AB0 sistem. faza zgrušavanja krvi.

4. Buffer funkcija.

Voda za tijelo

1. prijenos kisika iz pluća u tkiva i ugljičnog dioksida iz tkiva u pluća.

3. održavanje jonske homeostaze zbog razmjene jona između plazme i eritrocita.

Proizvodnja biološki aktivnih supstanci - serotonina i histamina

Crvena krvna zrnca – prenose sve hranljive materije i kiseonik po celom telu

Bijela krvna zrnca - bore se protiv upale.

Trombociti su odgovorni za zgrušavanje krvi.

Ljudsko tijelo sadrži oko 3 litre plazme, u kojoj je otopljeno oko 200 g proteina. Ovo je dovoljna zaliha hranljivih materija. Ćelije obično preuzimaju aminokiseline umjesto proteina, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim intracelularnim enzimima. Aminokiseline koje se oslobađaju u isto vrijeme ulaze u krv, gdje ih druge stanice mogu odmah iskoristiti za sintezu novih proteina.

Mnogi mali molekuli, kada se transportuju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vezuju se za specifične proteine ​​plazme.

Svi proteini plazme vezuju krvne katione i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcijuma u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcijum je u ravnoteži sa jonizovanim fiziološki aktivnim kalcijumom koji je slobodno rastvoren u plazmi.

Zbog niske molekularne koncentracije proteina, njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju igra važnu ulogu u regulaciji distribucije vode između plazme i međustanične tekućine. Zidovi kapilara slobodno prolaze kroz male molekule, pa su koncentracije ovih molekula i osmotski pritisak koji stvaraju približno isti u plazmi i u međućelijskoj tečnosti. Velike molekule proteina plazme prolaze kroz zidove kapilara samo uz velike poteškoće (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je otprilike 14 sati). Pored toga, proteine ​​preuzimaju ćelije i transportuje limfa. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, uzrokujući razliku u koloidno osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Art. (3 kPa) . Svaka promjena osmotski efektivne koncentracije proteina plazme dovodi do metaboličkih poremećaja i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

4. Buffer funkcija.

Budući da proteini plazme mogu reagirati i sa kiselinama i sa bazama kako bi formirali soli, oni su uključeni u održavanje konstantnog pH.

5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

Zgrušavanje krvi, koje sprečava krvarenje, delimično je posledica prisustva fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima sudjeluju brojni proteini plazme kao enzimi, a završava se transformacijom fibrinogena otopljenog u plazmi u mrežu fibrina koja stvara ugrušak.

Koja je funkcija krvne plazme, eritrocita, leukocita i trombocita?

Koja je funkcija krvne plazme, eritrocita, leukocita i trombocita?

  1. Proteini plazme obavljaju sljedeće funkcije:

1. Nutritivna funkcija:

Ljudsko tijelo sadrži oko 3 litre plazme, u kojoj je otopljeno oko 200 g proteina. Ovo je dovoljna zaliha hranljivih materija. Ćelije obično preuzimaju aminokiseline umjesto proteina, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim intracelularnim enzimima. Aminokiseline koje se oslobađaju u isto vrijeme ulaze u krv, gdje ih druge stanice mogu odmah iskoristiti za sintezu novih proteina.

2. Transportna funkcija:

Mnogi mali molekuli, kada se transportuju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vezuju se za specifične proteine ​​plazme.

Svi proteini plazme vezuju krvne katione i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcijuma u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcijum je u ravnoteži sa jonizovanim fiziološki aktivnim kalcijumom koji je slobodno rastvoren u plazmi.

Zbog niske molekularne koncentracije proteina, njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju igra važnu ulogu u regulaciji distribucije vode između plazme i međustanične tekućine. Zidovi kapilara slobodno prolaze kroz male molekule, pa su koncentracije ovih molekula i osmotski pritisak koji stvaraju približno isti u plazmi i u međućelijskoj tečnosti. Velike molekule proteina plazme prolaze kroz zidove kapilara samo uz velike poteškoće (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je otprilike 14 sati). Pored toga, proteine ​​preuzimaju ćelije i transportuje limfa. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, uzrokujući razliku u koloidno osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Art. (3 kPa) . Svaka promjena osmotski efektivne koncentracije proteina plazme dovodi do metaboličkih poremećaja i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

4. Buffer funkcija.

Budući da proteini plazme mogu reagirati i sa kiselinama i sa bazama kako bi formirali soli, oni su uključeni u održavanje konstantnog pH.

5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

Zgrušavanje krvi, koje sprečava krvarenje, delimično je posledica prisustva fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima sudjeluju brojni proteini plazme kao enzimi, a završava se transformacijom fibrinogena otopljenog u plazmi u mrežu fibrina koja stvara ugrušak.

  • Crvena krvna zrnca – prenose sve hranljive materije i kiseonik po celom telu

    Bijela krvna zrnca - bore se protiv upale.

  • Krvna plazma je tečnost u kojoj plutaju sve krvne ćelije.

    Crvena krvna zrnca – prenose sve hranljive materije i kiseonik po celom telu

    Bijela krvna zrnca - bore se protiv upale.

    Trombociti – odgovorni su za zgrušavanje krvi.

    transport krvnih zrnaca,

    Voda za tijelo

    Sprečava zgrušavanje krvnih sudova i njihovo začepljenje krvnim ugrušcima,

    Učestvuje u regulaciji krvnog pritiska,

    Osigurava snabdijevanje svih organa hranljivim materijama i kiseonikom,

    Transport hormona i regulacija njihovog uticaja,

    Učestvovanje u održavanju telesne temperature.

    1. prijenos kisika iz pluća u tkiva i ugljičnog dioksida iz tkiva u pluća.

    2. održavanje pH krvi (hemoglobin i oksihemoglobin su jedan od pufer sistema krvi)

    3. održavanje jonske homeostaze zbog razmjene jona između plazme i eritrocita.

    4. učešće u metabolizmu vode i soli.

    5. adsorpcija toksina, uključujući produkte razgradnje proteina, što smanjuje njihovu koncentraciju u krvnoj plazmi i sprječava njihov prijenos u tkiva

    6. učešće u enzimskim procesima, u transportu nutrijenata - glukoze, aminokiselina.

    Glavna funkcija leukocita je provođenje imunoloških reakcija tijela: oni uništavaju različite genetski strane agense koji ulaze u tijelo, a također uništavaju vlastite mrtve ili izmijenjene stanice. Zaštitna funkcija leukocita se ostvaruje fagocitozom i proizvodnjom antitijela.

    Sposobnost fagocitoze stranih tijela, uključujući viruse

    Proizvodnja biološki aktivnih supstanci serotonina i histamina

    Proizvodnja supstanci uključenih u zgrušavanje krvi.

    Ljudsko tijelo sadrži oko 3 litre plazme, u kojoj je otopljeno oko 200 g proteina. Ovo je dovoljna zaliha hranljivih materija. Ćelije obično preuzimaju aminokiseline umjesto proteina, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim intracelularnim enzimima. Aminokiseline koje se oslobađaju u isto vrijeme ulaze u krv, gdje ih druge stanice mogu odmah iskoristiti za sintezu novih proteina.

    2. Transportna funkcija:

    Mnogi mali molekuli, kada se transportuju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vezuju se za specifične proteine ​​plazme.

    Svi proteini plazme vezuju krvne katione i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcijuma u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcijum je u ravnoteži sa jonizovanim fiziološki aktivnim kalcijumom koji je slobodno rastvoren u plazmi.

    3. Uloga proteina u stvaranju koloidnog osmotskog pritiska.

    Zbog niske molekularne koncentracije proteina, njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju igra važnu ulogu u regulaciji distribucije vode između plazme i međustanične tekućine. Zidovi kapilara slobodno prolaze kroz male molekule, pa su koncentracije ovih molekula i osmotski pritisak koji stvaraju približno isti u plazmi i u međućelijskoj tečnosti. Velike molekule proteina plazme prolaze kroz zidove kapilara samo uz velike poteškoće (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je otprilike 14 sati). Pored toga, proteine ​​preuzimaju ćelije i transportuje limfa. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, uzrokujući razliku u koloidno osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Art. (3 kPa) . Svaka promjena osmotski efektivne koncentracije proteina plazme dovodi do metaboličkih poremećaja i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

    4. Buffer funkcija.

    Budući da proteini plazme mogu reagirati i sa kiselinama i sa bazama kako bi formirali soli, oni su uključeni u održavanje konstantnog pH.

    5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

    Zgrušavanje krvi, koje sprečava krvarenje, delimično je posledica prisustva fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima sudjeluju brojni proteini plazme kao enzimi, a završava se transformacijom fibrinogena otopljenog u plazmi u mrežu fibrina koja stvara ugrušak.

  • Krvna plazma ima relativno konstantan sastav soli. Oko 0,9% plazme dolazi iz kuhinjske soli ( natrijum hlorida), sadrži i soli kalijuma, kalcijuma, fosforne kiseline. Oko 7% plazme čine proteini. Među njima je protein fibrinogen (topivi protein krvi), koji je uključen u zgrušavanje krvi. Krvna plazma sadrži ugljični dioksid, glukozu i druge hranjive tvari i otpadne proizvode.

    Eritrociti su crvena krvna zrnca koja prenose kisik do tkiva i ugljični dioksid u pluća.

    Leukociti su krvne ćelije sa dobro razvijenim jezgrom. Zovu se bela krvna zrnca, iako su u stvari bezbojna. Glavna funkcija leukocita je prepoznavanje i uništavanje stranih jedinjenja i ćelija koje se nalaze u unutrašnje okruženje organizam.

    Trombociti ili trombociti su uključeni u zgrušavanje krvi. Ako dođe do ozljede i krv napusti žilu, trombociti se lijepe i uništavaju. Istovremeno luče enzime koji izazivaju cijeli lanac kemijskih reakcija koje dovode do zgrušavanja krvi. Koagulacija krvi je moguća jer sadrži tečni protein fibrinogen, koji se pod dejstvom enzima pretvara u niti netopivog proteina fibrina. Formira se mreža u kojoj se zadržavaju krvna zrnca.

    krvna plazma

    Krvna plazma je tekući ekstracelularni dio krvotoka, koji čini oko 60% krvi. Po konzistenciji može biti prozirna ili blago žućkasta (zbog čestica žučnog pigmenta ili drugih organskih elemenata), a krvna plazma može biti i zamućena kao rezultat konzumiranja masne hrane. Plazma sadrži proteine, elektrolite, aminokiseline, hormone, ugljikohidrate i lipide, kao i vitamine, enzime, neke plinove otopljene u plazmi, proizvode raspadanja i razmjene navedenih dijelova.

    Sastav se može često mijenjati u odnosu elemenata, jer na njega utječu mnogi faktori, posebno ljudska prehrana. Međutim, količina proteina, kationa, glukoze je gotovo nepromijenjena, jer ovi elementi ovise o tome normalno funkcionisanje krv. Promjene u nivou glukoze ili kationa, koje su daleko od normalnog raspona, mogu biti štetne ne samo za ljudsko zdravlje, već i za njegov život (na primjer, dehidracija). Kvantitativni pokazatelji mokraćne kiseline, fosfata i neutralnih lipida podliježu čestim i relativno sigurnim promjenama.

    Koja je funkcija krvne plazme?

    Krvna plazma ima vrlo raznoliku funkciju: transportuje krvna zrnca, metaboličke produkte (metabolizam) i hranjive tvari. Krvna plazma vezuje i šalje ekstravaskularne tečnosti (tečni mediji koji rade na cirkulatorni sistem, odnosno intersticijska tečnost). Preko ekstravaskularnih tečnosti krvna plazma dolazi u kontakt sa tkivima organa i na taj način održava biološku stabilnost svih sistema – homeostazu. Osim toga, krvna plazma obavlja izuzetno važnu funkciju za krv – održava uravnoteženi tlak (distribucija tekućih medija u krvi izvan i unutar ćelijskih membrana). Glavnu ulogu u osiguravanju normalne osmoze u tijelu igraju mineralne soli, nivo pritiska bi trebao biti unutar 770 kPa (7,5-8 atm). Mali dio osmotske funkcije obavljaju proteini - 1/200 cjelokupnog procesa. Krvna plazma ima osmotski pritisak identičan pritisku u krvnim ćelijama, odnosno uravnotežena je. U terapijske svrhe, osobi se može dati infuzija izotonične otopine koja ima pritisak sličan krvnom tlaku. Ako ima manju koncentraciju, naziva se hipotonična, namijenjena je crvenim krvnim zrncima, za njihovu hemolizu (nabubre i raspadaju). Ako krvna plazma izgubi svoju tečnu komponentu, u njoj se koncentrišu soli, nedostatak vode se nadoknađuje kroz membrane eritrocita. Takve "slane" mješavine se nazivaju hipertonične. I ovi i drugi se koriste kao kompenzacija kada krvna plazma ima nedovoljnu količinu.

    Krvna plazma: sastav, koncentracija i funkcionalne uloge sastavnih elemenata

    Krvna plazma se sastoji od proteina, koji su glavni dio, iako čine samo 6-8% ukupne mase. Proteini imaju svoje podvrste:

    • Albumini su proteinske supstance male molekularne težine, čine do 5%;
    • Globulini su proteinske supstance, velike molekularne težine, čine do 3%;
    • Fibrinogeni su globularni proteini, čine ih do 0,4%.

    Funkcije proteinskih elemenata plazme:

    • Vodena ravnoteža (homeostaza);
    • Podrška stanju agregacije krvotoka;
    • Acid-bazna homeostaza;
    • Stabilnost funkcionisanja imunološkog sistema;
    • Prijevoz hranjivih i drugih tvari;
    • Učešće u procesu zgrušavanja krvi.

    Albumine sintetiše jetra. Albumini hrane ćelije i tkiva, regulišu onkotski pritisak, rezervišu aminokiseline i pomažu u sintezi proteina, transportuju žučne supstance - sterole (holesterol), pigmente (bilirubin) i soli - žučne kiseline, teški metali. Albumini su uključeni u isporuku medicinskih komponenti (sulfonamidi, antibiotici).

    Globulini se dijele na frakcije - A-globuline, B-globuline i G-globuline.

    • A-globulini aktiviraju proizvodnju proteina - komponenti krvnog seruma (glikoproteina), osiguravajući skoro 60% glukoze. A-globulini transportuju hormone, lipide, elemente u tragovima i neke vitamine. A-globulini su plazminogen, eritropoetin i protrombin.
    • B-globulini transportuju žučne sterole, fosfolipide, steroidne hormone, katione gvožđa, cinka i drugih metala. Beta-globulini uključuju transferin, koji vezuje molekule gvožđa, deionizira ih i prenosi kroz tkiva (u jetri i koštanoj srži). Takođe beta-globulin je hemopeksin, koji pomaže vezivanje gvožđa za feritin, globulin koji vezuje steroide i lipoproteine.
    • G-globulini u svojoj grupi imaju antitela koja su podeljena u pet klasa: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE - globulini imunog sistema koji štite organizam od invazije virusa i infekcija. Gama globulini su također aglutinini krvi, zbog kojih se krv određuje po grupama. G-globulini se sintetiziraju i proizvode u slezeni, ćelijama jetre, koštanoj srži i limfnim čvorovima.
    • Fibrinogen je rastvorljivi proteinski element koji omogućava zgrušavanje krvi. Kada se fibrinogen spoji s trombinom, on se pretvara u fibrin, nerastvorljiv oblik, stvarajući tako krvne ugruške. Fibrinogen se proizvodi (sintetiše) u jetri.

    Svaki akutni upalni proces može izazvati povećanje količine proteina plazme, kod upala su posebno aktivni inhibitori proteaze (antitripsini), glikopeptidi i C-reaktivni proteini. Praćenje nivoa C-reaktivnog proteina omogućava praćenje dinamike stanja osobe kada akutna upala kao što je kod reumatoidnog artritisa.

    Krvna plazma u svom sastavu sadrži organske neproteinske supstance:

    • 50% jedinjenja je azot uree;
    • 25% jedinjenja je aminokiselina dušik;
    • Ostaci aminokiselina niske molekularne težine (peptidi);
    • kreatinin;
    • kreatin;
    • bilirubin;
    • indican.

    Patologija bubrega, opsežne opekotine često su praćene azotemijom - visokim nivoom elemenata koji sadrže dušik.

    • Ovo su supstance organskog porekla bez azota:
    • Lipidi, ugljikohidrati, proizvodi njihovog metabolizma i razgradnje (metabolizma), kao što su laktat, pirogrožđana kiselina (PVA), glukoza, ketoni, kolesterol.
    • Mineralni elementi krvi.

    Neorganski elementi koji sadrže krvnu plazmu ne zauzimaju više od 1% ukupnog sastava. To su Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i Cl-, HP042-, HC03- kationi, odnosno anjoni. Joni sadržani u plazmi održavaju normalno stanje ćelija tijela, regulišu acido-baznu ravnotežu (pH).

    U medicinskoj praksi, infuzija fizioloških medija koristi se pacijentu u slučaju teškog gubitka krvi, opsežnih opekotina ili za podršku funkcioniranju organa. Ove zamjene za plazmu imaju privremenu kompenzatornu funkciju. Dakle, izotonični rastvor NaC (0,9%) je po osmotskom pritisku jednak pritisku u krvotoku. Ringerova mješavina je mnogo prilagodljivija krvi, jer osim NaCl sadrži i jone - CaC12 + KC1 +, pa je i izotonična i jonska u odnosu na krv. A zbog činjenice da je u njemu uključen i NaHC03, takva se tečnost može smatrati jednakom krvi u smislu acido-baznu ravnotežu. Druga opcija je mješavina Ringer-Locke, koja je po sastavu bliska prirodnoj plazmi zbog činjenice da sadrži glukozu. Sve fiziološke kompenzacijske tekućine dizajnirane su za održavanje normalnog, uravnoteženog krvnog tlaka u situacijama povezanim s krvarenjem, dehidracijom, uključujući i nakon operacije.

    Krvna plazma je važna komponenta krvi, bez koje su funkcije mnogih organa i sistema otežane, a ponekad i nemoguće. Ovo složeno biološko okruženje ima puno učinka korisne karakteristike- osiguranje ravnoteže soli neophodne za vitalnu aktivnost ćelija, provođenje transportnih, zaštitnih, izlučujućih i humoralnih funkcija.

    Krvna plazma: sastavni elementi (supstance, proteini), funkcije u organizmu, upotreba

    Krvna plazma je prva (tečna) komponenta najvrednijeg biološkog medija koji se zove krv. Krvna plazma zauzima do 60% ukupnog volumena krvi. Drugi dio (40-45%) tekućine koja cirkulira u krvotoku preuzimaju formirani elementi: eritrociti, leukociti i trombociti.

    Sastav krvne plazme je jedinstven. Šta nema? Razni proteini, vitamini, hormoni, enzimi - općenito, sve ono što osigurava život ljudskog tijela svake sekunde.

    Sastav krvne plazme

    žućkasto bistra tečnost, izolovan tokom formiranja konvolucije u epruveti - da li je plazma? Ne - ovo je krvni serum, u kojem nema koaguliranog proteina fibrinogena (faktor I), prešao je u ugrušak. Međutim, ako uzmete krv u epruvetu sa antikoagulansom, ona neće dozvoliti da se (krvi) zgruša, a teški elementi će nakon nekog vremena potonuti na dno, dok će na vrhu također biti žućkasta, ali pomalo zamućena, za razliku od seruma, tečna, evo je i ima krvne plazme, čiju zamućenost daju proteini koji se nalaze u njoj, posebno fibrinogen (FI).

    Sastav krvne plazme zadivljuje svojom raznolikošću. U njemu, pored vode, koja iznosi 90 - 93%, postoje komponente proteinske i neproteinske prirode (do 10%):

    plazma u krvi

    • Proteini koji zauzimaju 7-8% ukupnog volumena tečnog dijela krvi (1 litar plazme sadrži od 65 do 85 grama proteina, norma ukupni proteini u krvi u biohemijskoj analizi: 65 - 85 g/l). Glavni proteini plazme su albumini (do 50% svih proteina ili 40 - 50 g/l), globulini (≈ 2,7%) i fibrinogen;
    • Druge supstance proteinske prirode (komponente komplementa, lipoproteini, ugljikohidratno-proteinski kompleksi, itd.);
    • Biološki aktivne supstance (enzimi, hematopoetski faktori - hemocitokini, hormoni, vitamini);
    • Peptidi niske molekularne težine su citokini, koji su, u principu, proteini, ali s malom molekularnom težinom, proizvode ih uglavnom limfociti, iako su u tome uključene i druge krvne stanice. Uprkos svom „malom rastu“, citokini su obdareni najvažnijim funkcijama, oni vrše interakciju imunog sistema sa drugim sistemima prilikom pokretanja imunološkog odgovora;
    • Ugljikohidrati, lipidi, koji su uključeni u metaboličke procese koji se stalno javljaju u živom organizmu;
    • Proizvodi nastali iz ovih metabolički procesi, koji će naknadno biti uklonjen bubrezima (bilirubin, urea, kreatinin, mokraćna kiselina itd.);
    • U krvnoj plazmi sakupljena je velika većina elemenata tabele D. I. Mendelejeva. Istina, neki predstavnici anorganske prirode (natrijum, hlor, kalijum, magnezijum, fosfor, jod, kalcijum, sumpor itd.) u obliku cirkulišućih kationa i anjona mogu se lako prebrojati, drugi (vanadij, kobalt, germanijum, titan, itd.) arsen itd.) ) - zbog oskudne količine, teško se izračunavaju. U međuvremenu, udio svih hemijskih elemenata prisutnih u plazmi je od 0,85 do 0,9%.

    Dakle, plazma je vrlo složen koloidni sistem u kojem „lebdi“ sve što se nalazi u ljudskom i sisarskom tijelu i sve što se priprema za uklanjanje iz njega.

    Voda je izvor H 2 O za sve ćelije i tkiva, prisutna u plazmi u tako značajnim količinama, obezbeđuje normalan nivo krvnog pritiska (BP), održava manje-više konstantan volumen cirkulišuće ​​krvi (BCC).

    Razlikujući se po aminokiselinskim ostacima, fizičko-hemijskim svojstvima i drugim karakteristikama, proteini čine osnovu tela, obezbeđujući mu život. Podjelom proteina plazme na frakcije može se saznati sadržaj pojedinih proteina, posebno albumina i globulina, u krvnoj plazmi. To se radi u laboratorijske dijagnostičke svrhe, to se radi u industrijskom obimu kako bi se dobili vrlo vrijedni terapeutski lijekovi.

    Među mineralnim jedinjenjima najveći udio u sastavu krvne plazme imaju natrijum i hlor (Na i Cl). Ova dva elementa zauzimaju ≈ 0,3% mineralnog sastava plazme, odnosno oni su, takoreći, glavni, koji se često koriste za nadopunjavanje volumena cirkulirajuće krvi (BCC) u slučaju gubitka krvi. U takvim slučajevima priprema se i transfuzuje pristupačan i jeftin lijek - izotonična otopina natrijevog klorida. Istovremeno, 0,9% otopina NaCl naziva se fiziološkom, što nije sasvim točno: fiziološka otopina bi, osim natrijuma i hlora, trebala sadržavati i druge makro- i mikroelemente (odgovaraju mineralnom sastavu plazme).

    Video: šta je krvna plazma

    Funkcije krvne plazme obezbjeđuju proteini

    Funkcije krvne plazme određene su njenim sastavom, uglavnom proteinima. Ovo pitanje će se detaljnije razmotriti u odeljcima u nastavku, posvećenim glavnim proteinima plazme, ali ukratko navesti najvažnije zadatke koje ova metoda rješava. biološki materijal, a ne spriječiti. Dakle, glavne funkcije krvne plazme:

    1. Transport (albumin, globulini);
    2. Detoksikacija (albumin);
    3. Zaštitni (globulini - imunoglobulini);
    4. Koagulacija (fibrinogen, globulini: alfa-1-globulin - protrombin);
    5. Regulatorna i koordinacijska (albumin, globulini);

    Ovdje se ukratko radi o funkcionalnoj namjeni tekućine, koja se, kao dio krvi, neprestano kreće kroz krvne žile, osiguravajući normalno funkcioniranje tijela. Ali ipak, nekim njegovim komponentama je trebalo posvetiti više pažnje, na primjer, šta je čitalac saznao o proteinima krvne plazme, nakon što je dobio tako malo informacija? Ali oni su ti koji uglavnom rješavaju navedene zadatke (funkcije krvne plazme).

    proteini krvne plazme

    Naravno, u malom članku posvećenom tečnom dijelu krvi vjerovatno je teško dati najveću količinu informacija koje utiču na sve karakteristike proteina prisutnih u plazmi. U međuvremenu, sasvim je moguće upoznati čitatelja sa karakteristikama glavnih proteina (albumini, globulini, fibrinogen - oni se smatraju glavnim proteinima plazme) i spomenuti svojstva nekih drugih supstanci proteinske prirode. Pogotovo što (kao što je već spomenuto) osiguravaju visokokvalitetno obavljanje svojih funkcionalnih dužnosti ovom vrijednom tekućinom.

    O glavnim proteinima plazme biće reči nešto u nastavku, međutim, želeo bih da predstavim čitaocu tabelu koja pokazuje koji proteini predstavljaju glavne proteine ​​krvi, kao i njihovu glavnu namenu.

    Tabela 1. Glavni proteini plazme

    Albumini

    Albumini su jednostavni proteini koji u poređenju sa drugim proteinima:

    • Pokazuju najveću stabilnost u rastvorima, ali se istovremeno dobro otapaju u vodi;
    • Dobro podnose temperature ispod nule, ne oštećuju se posebno pri ponovnom zamrzavanju;
    • Ne srušiti kada se osuši;
    • Boraveći 10 sati na temperaturi koja je prilično visoka za druge proteine ​​(60ᵒS), ne gube svojstva.

    Sposobnost ovih važnih proteina je zbog prisustva u molekuli albumina veoma velikog broja polarnih raspadajućih bočnih lanaca, što određuje glavne funkcionalne odgovornosti proteina – učešće u metabolizmu i sprovođenje antitoksičnog dejstva. Funkcije albumina u krvnoj plazmi mogu se predstaviti na sljedeći način:

    1. Učešće u metabolizmu vode (zbog albumina održava se potrebna zapremina tečnosti, jer oni obezbeđuju do 80% ukupnog koloidno osmotskog krvnog pritiska);
    2. Učešće u prevozu razni proizvodi a posebno one koje se vrlo teško rastvaraju u vodi, na primjer, masti i žučni pigment - bilirubin (bilirubin, kontaktirajući molekule albumina, postaje bezopasan za tijelo i u tom stanju se prenosi u jetru);
    3. Interakcija sa makro- i mikroelementima koji ulaze u plazmu (kalcijum, magnezijum, cink, itd.), kao i sa mnogim lekovima;
    4. Vezivanje toksičnih produkata u tkivima u koja ovi proteini slobodno prodiru;
    5. Transfer ugljikohidrata;
    6. Vezivanje i prijenos slobodnih masnih kiselina - masnih kiselina (do 80%), koje se šalju u jetru i druge organe iz masnih depoa i, obrnuto, masne kiseline ne pokazuju agresiju prema crvenim krvnim zrncima (eritrocitima) i ne dolazi do hemolize;
    7. Odbrana od masna hepatoza stanice jetrenog parenhima i degeneracije (masne) drugih parenhimskih organa, te, osim toga, prepreka stvaranju aterosklerotskih plakova;
    8. Regulacija "ponašanja" određenih supstanci u ljudskom tijelu (s obzirom da opada aktivnost enzima, hormona, antibakterijskih lijekova u vezanom obliku, ovi proteini pomažu usmjeriti svoje djelovanje u pravom smjeru);
    9. Osiguravanje optimalnog nivoa kationa i anjona u plazmi, zaštita od negativan uticaj soli teških metala koje slučajno ulaze u tijelo (kompleksiraju se s njima pomoću tiolnih grupa), neutralizacija štetnih tvari;
    10. Kataliza imunoloških reakcija (antigen→antitijela);
    11. Održavanje konstantnog pH krvi (četvrta komponenta puferskog sistema su proteini plazme);
    12. Pomoć u "konstrukciji" proteina tkiva (albumini, zajedno sa drugim proteinima, predstavljaju rezervu "građevinskog materijala" za tako važnu stvar).

    Indikacije za primjenu donorskog albumina su različita (u većini slučajeva prilično teška) stanja: veliki gubitak krvi opasan po život, pad razine albumina i pad koloidnog osmotskog tlaka zbog raznih bolesti.

    Globulini

    Ovi proteini zauzimaju manji udio u odnosu na albumin, ali su prilično opipljivi među ostalim proteinima. AT laboratorijskim uslovima globulini su podijeljeni u pet frakcija: α-1, α-2, β-1, β-2 i γ-globulini. U proizvodnim uslovima, za dobijanje preparata iz frakcije II + III, izoluju se gama globulini, koji će se kasnije koristiti za lečenje različitih bolesti praćenih poremećajem u imunološkom sistemu.

    raznih oblika proteina plazme

    Za razliku od albumina, voda nije pogodna za otapanje globulina, jer se oni u njoj ne otapaju, ali su neutralne soli i slabe baze sasvim prikladne za pripremu otopine ovog proteina.

    Globulini su veoma važni proteini plazme, u većini slučajeva su to proteini akutne faze. Unatoč činjenici da je njihov sadržaj unutar 3% svih proteina plazme, oni rješavaju najvažnije zadatke za ljudski organizam:

    • Alfa globulini su uključeni u sve upalne reakcije (povećanje α-frakcije je primećeno u biohemijskom testu krvi);
    • Alfa i beta globulini, kao dio lipoproteina, obavljaju transportne funkcije (masti u slobodnom stanju u plazmi se pojavljuju vrlo rijetko, osim nakon nezdravog masnog obroka, a u normalnim uvjetima kolesterol i drugi lipidi su povezani sa globulinima i formiraju vodu -topivi oblik, koji se lako prenosi iz jednog organa u drugi);
    • α- i β-globulini su uključeni u metabolizam holesterola (vidi gore), što određuje njihovu ulogu u nastanku ateroskleroze, pa ne čudi da se kod patologija koje se javljaju sa akumulacijom lipida, vrijednosti beta frakcije mijenjaju naviše. ;
    • Globulini (alfa-1 frakcija) nose vitamin B12 i određene hormone;
    • Alfa-2-globulin je dio haptoglobina, koji je vrlo aktivno uključen u redoks procese - ovaj protein akutne faze vezuje slobodni hemoglobin i na taj način sprječava uklanjanje željeza iz tijela;
    • Dio beta globulina zajedno sa gama globulinima rješava probleme imunološka zaštita organizam, odnosno su imunoglobulini;
    • Predstavnici alfa, beta-1 i beta-2 frakcija tolerišu steroidne hormone, vitamin A (karoten), gvožđe (transferin), bakar (ceruloplazmin).

    Očigledno je da se unutar svoje grupe globulini donekle razlikuju jedni od drugih (prvenstveno po svojoj funkcionalnoj namjeni).

    Treba napomenuti da sa godinama ili kod određenih bolesti jetra može početi proizvoditi ne sasvim normalne alfa i beta globuline, dok izmijenjena prostorna struktura proteinske makromolekule neće najbolje utjecati na funkcionalne sposobnosti globulina.

    Gama globulini

    Gama globulini su proteini krvne plazme sa najnižom elektroforetskom pokretljivošću; ovi proteini čine većinu prirodnih i stečenih (imunih) antitijela (AT). Gama globulini koji nastaju u tijelu nakon susreta sa stranim antigenom nazivaju se imunoglobulini (Ig). Trenutno, s pojavom citokemijskih metoda u laboratorijskoj službi, postalo je moguće proučavati serum kako bi se odredili imuni proteini i njihove koncentracije u njemu. Nemaju svi imunoglobulini, a postoji ih 5 klasa, isti klinički značaj, osim toga njihov sadržaj u plazmi zavisi od starosti i promjena sa različite situacije(upalne bolesti, alergijske reakcije).

    Tabela 2. Klase imunoglobulina i njihove karakteristike

    Koncentracija imunoglobulina različitih grupa ima primjetne fluktuacije kod djece mlađe i srednje dobi. starosna kategorija(uglavnom zbog imunoglobulina klase G, gdje su zabilježene prilično visoke stope - do 16 g / l). Međutim, nakon otprilike 10 godina života, kada se vakcinišu i prenesu glavne dječje infekcije, sadržaj Ig (uključujući IgG) se smanjuje i postavlja se na nivo odraslih:

    IgM - 0,55 - 3,5 g / l;

    IgA - 0,7 - 3,15 g / l;

    fibrinogen

    Prvi faktor koagulacije (FI - fibrinogen), koji prilikom stvaranja ugruška prelazi u fibrin, koji formira konvoluciju (prisustvo fibrinogena u plazmi ga razlikuje od seruma), zapravo se odnosi na globuline.

    Fibrinogen se lako taloži sa 5% etanolom, koji se koristi za frakcionisanje proteina, kao i sa poluzasićenim rastvorom natrijum hlorida, tretmanom plazme etrom i ponovnim zamrzavanjem. Fibrinogen je termolabilan i potpuno se savija na temperaturi od 56 stepeni.

    Bez fibrinogena, fibrin se ne formira, a krvarenje ne prestaje bez njega. Tranzicija ovog proteina i formiranje fibrina vrši se uz učešće trombina (fibrinogen → intermedijarni proizvod - fibrinogen B → agregacija trombocita → fibrin). Početne faze polimerizacije faktora koagulacije mogu se preokrenuti, međutim, pod uticajem enzima koji stabilizuje fibrin (fibrinaze) dolazi do stabilizacije i tok obrnute reakcije je isključen.

    Učešće u reakciji zgrušavanja krvi glavna je funkcionalna svrha fibrinogena, ali ima i druga korisna svojstva, na primjer, u obavljanju svojih dužnosti, jača vaskularni zid, vrši malu "popravku", lijepeći se za endotel. i time zatvaraju male nedostatke, koji onda nastaju u toku života osobe.

    Proteini plazme kao laboratorijski parametri

    U laboratorijskim uvjetima, da biste odredili koncentraciju proteina plazme, možete raditi s plazmom (krv se uzima u epruvetu s antikoagulansom) ili provoditi studiju seruma uzetog u suhu posudu. Proteini u serumu se ne razlikuju od proteina plazme, s izuzetkom fibrinogena, kojeg, kao što znate, nema u krvnom serumu i koji, bez antikoagulansa, stvara ugrušak. Bazni proteini mijenjaju svoje digitalne vrijednosti u krvi tokom različitih patoloških procesa.

    Povećanje koncentracije albumina u serumu (plazmi) je najrjeđa pojava koja se javlja kod dehidracije ili kod prekomjernog unosa (intravenska primjena) albumina. visoke koncentracije. Smanjenje nivoa albumina može ukazivati ​​na iscrpljivanje funkcije jetre, probleme s bubrezima ili poremećaje u gastrointestinalnom traktu.

    Povećanje ili smanjenje proteinskih frakcija karakteristično je za niz patoloških procesa, na primjer, proteini akutne faze alfa-1- i alfa-2-globulini, povećavajući njihove vrijednosti, mogu ukazivati ​​na akutni upalni proces lokaliziran u respiratornim organima ( bronhije, pluća), koji utiču na sistem izlučivanja (bubrezi) ili srčani mišić (infarkt miokarda).

    Posebno mjesto u dijagnostici različitih stanja ima frakcija gama globulina (imunoglobulina). Određivanje antitijela pomaže u prepoznavanju ne samo zarazne bolesti, već i u razlikovanju njenog stadija. Detaljnije informacije o promjeni vrijednosti različitih proteina (proteinograma) čitalac može pronaći u posebnom materijalu o globulinima.

    Odstupanja od norme fibrinogena se manifestuju kao poremećaji u sistemu hemokoagulacije, pa je ovaj protein najvažniji laboratorijski pokazatelj koagulacionih sposobnosti krvi (koagulogram, hemostaziogram).

    Što se tiče ostalih proteina važnih za ljudski organizam, pri ispitivanju seruma određenim tehnikama možete pronaći gotovo sve koji su od interesa za dijagnosticiranje bolesti. Na primjer, prilikom izračunavanja koncentracije transferina (beta-globulina, proteina akutne faze) u uzorku i razmatranja ne samo kao “ vozilo”(iako je to vjerovatno na prvom mjestu), doktor će saznati stepen vezivanja feri gvožđa za proteine ​​koje oslobađaju crvena krvna zrnca, jer je Fe 3+, kao što znate, prisutan u slobodnom stanju u organizmu, daje izražen toksični efekat.

    Proučavanje seruma za određivanje sadržaja ceruloplazmina (protein akutne faze, metalni glikoprotein, nosač bakra) pomaže u dijagnosticiranju tako teške patologije kao što je Konovalov-Wilsonova bolest (hepatocerebralna degeneracija).

    Dakle, ispitivanjem plazme (seruma) u njoj je moguće utvrditi sadržaj i onih proteina koji su vitalni i onih koji se u krvnom testu pojavljuju kao pokazatelj patološkog procesa (na primjer, C-reaktivni protein).

    Krvna plazma je lijek

    Priprema plazme kao terapeutskog sredstva počela je 30-ih godina prošlog veka. Sada se nativna plazma, dobijena spontanom sedimentacijom formiranih elemenata u roku od 2 dana, već duže vrijeme ne koristi. Zastarjele su zamijenjene novim metodama odvajanja krvi (centrifugiranje, plazmafereza). Krv se nakon pripreme podvrgava centrifugiranju i dijeli na komponente (plazma + oblikovani elementi). Tečni dio krvi dobiven na ovaj način obično se zamrzava (svježe smrznuta plazma) i, kako bi se izbjegla infekcija hepatitisom, posebno hepatitisom C, koji ima prilično dug period inkubacije, šalje se u karantensko skladištenje. Zamrzavanje ovog biološkog medija na ultra niske temperature ah vam omogućava da ga čuvate godinu dana ili više, a zatim ga koristite za pripremu preparata (krioprecipitat, albumin, gama globulin, fibrinogen, trombin itd.).

    Trenutno se tečni dio krvi za transfuziju sve više priprema plazmaferezom, koja je najsigurnija za zdravlje davalaca. Formirani elementi nakon centrifugiranja se vraćaju intravenskom injekcijom, a proteini izgubljeni plazmom u tijelu osobe koja je dala krv brzo se regeneriraju, dolaze u fiziološku normu, a da pritom ne narušavaju funkcije samog tijela.

    Osim svježe smrznute plazme transfuzirane u mnogim patološkim stanjima, kao terapeutsko sredstvo koristi se imunska plazma dobijena nakon imunizacije donora specifičnom vakcinom, na primjer, stafilokoknim toksoidom. Takva plazma, koja ima visok titar antistafilokoknih antitela, takođe se koristi za pripremu antistafilokoknog gama globulina (humanog antistafilokoknog imunoglobulina) - lek je prilično skup, jer njegova proizvodnja (frakcionisanje proteina) zahteva znatan rad i materijal troškovi. A sirovina za to je krvna plazma imuniziranih davalaca.

    Plazma protiv opekotina je takođe vrsta imunološkog okruženja. Odavno je zapaženo da krv ljudi koji su doživjeli takav užas prvo nosi toksična svojstva, međutim, nakon mjesec dana u njemu počinju da se otkrivaju opeklinski antitoksini (beta i gama globulini), koji mogu pomoći "prijateljima u nesreći" u akutnom periodu opekotine.

    Naravno, dobivanje takvog terapeutskog sredstva popraćeno je određenim poteškoćama, unatoč činjenici da se tijekom perioda oporavka izgubljeni tekući dio krvi nadopunjuje donorskom plazmom, jer tijelo opečenih osoba doživljava iscrpljivanje proteina. Međutim, donor mora biti punoljetan i inače zdrav, a njegova plazma mora imati određeni titar antitijela (najmanje 1:16). Imunološka aktivnost rekonvalescentne plazme traje oko dvije godine, a mjesec dana nakon oporavka može se uzimati od rekonvalescentnih davalaca bez naknade.

    Iz plazme donorske krvi za osobe koje pate od hemofilije ili druge patologije zgrušavanja, koje je praćeno smanjenjem antihemofilnog faktora (FVIII), von Willebrandovog faktora (VWF) i fibrinaze (faktor XIII, FXIII), izlučuje se hemostatsko sredstvo pod nazivom krioprecipitat. pripremljeno. Njegov aktivni sastojak je faktor zgrušavanja VIII.

    Video: o prikupljanju i upotrebi krvne plazme

    Frakcionisanje proteina plazme u industrijskim razmerama

    U međuvremenu, upotreba cijele plazme u savremenim uslovima nije uvek opravdano. Štaviše, i sa terapeutske i sa ekonomske tačke gledišta. Svaki od proteina plazme ima svoja jedinstvena fizičko-hemijska i biološka svojstva. I nepromišljeno davati tako vrijedan proizvod osobi kojoj je potreban određeni protein plazme, a ne sva plazma, nema smisla, osim toga, skupo je u materijalnom smislu. Odnosno, ista doza tekućeg dijela krvi, podijeljena na komponente, može koristiti nekoliko pacijenata, a ne jednom pacijentu kojem je potreban poseban lijek.

    Industrijska proizvodnja lijekova prepoznata je u svijetu nakon razvoja u ovom pravcu od strane naučnika Univerziteta Harvard (1943). Frakcionisanje proteina plazme baziralo se na Kohn metodi, čija je suština taloženje proteinskih frakcija postepenim dodavanjem etil alkohola (koncentracija u prvoj fazi - 8%, u završnoj fazi - 40%) na niskim temperaturama (- 3ºS - faza I, -5ºS - zadnja) . Naravno, metoda je modificirana nekoliko puta, ali se sada (u raznim modifikacijama) koristi za dobivanje krvnih produkata širom planete. Evo njegovog kratkog pregleda:

    • U prvoj fazi se deponuje protein fibrinogen (precipitat I) - nakon posebne obrade, ovaj proizvod će ići u medicinsku mrežu pod svojim imenom ili će biti uključen u komplet za zaustavljanje krvarenja, nazvan "Fibrinostat");
    • Druga faza procesa je supernatant II + III (protrombin, beta i gama globulin) - ova frakcija će ići u proizvodnju lijeka koji se zove normalni humani gama globulin, ili će se osloboditi kao terapeutsko sredstvo koje se zove antistafilokokni gama globulin. U svakom slučaju, od supernatanta dobijenog u drugoj fazi moguće je pripremiti preparat koji sadrži veliku količinu antimikrobnih i antivirusnih antitijela;
    • Treća, četvrta faza procesa je potrebna da bi se došlo do taloga V (albumin + primesa globulina);
    • 97 - 100% albumina izlazi tek u završnoj fazi, nakon čega će biti potrebno dosta vremena za rad sa albuminom dok ne uđe u medicinske ustanove (5, 10, 20% albumin).

    Ali ovo je samo kratak pregled, takva proizvodnja zapravo oduzima dosta vremena i zahtijeva učešće brojnog osoblja različitog stepena kvalifikacije. U svim fazama procesa, budući najvredniji lijek je pod stalnom kontrolom raznih laboratorija (kliničkih, bakterioloških, analitičkih), jer svi parametri krvnog produkta na izlazu moraju striktno biti usklađeni sa svim karakteristikama transfuzijskih medija.

    Tako plazma, osim što osigurava normalno funkcioniranje organizma u krvi, može biti i važna. dijagnostički kriterijum, pokazujući zdravstveno stanje, ili spasiti živote drugih koristeći svoje jedinstvena svojstva. I nije sve u krvnoj plazmi. Nismo počeli da dajemo potpun opis svih njegovih proteina, makro- i mikroelemenata, da detaljno opišemo njegove funkcije, jer se svi odgovori na preostala pitanja nalaze na stranicama VesselInfo.

  • Slični postovi