Mis on veri. Vere koostis ja koostiselementide lühikirjeldus. Veresüsteemi struktuur: hemoglobiini tüübid

Millest veri koosneb?

Veri on vedel sidekoe punane värv, mis on pidevalt liikumises ja täidab keha jaoks palju keerulisi ja olulisi funktsioone. See ringleb pidevalt vereringesüsteemis ja kannab vajalikku metaboolsed protsessid gaasid ja selles lahustunud ained.

Veri koosneb plasmast ja selles sisalduvate spetsiaalsete vererakkude suspensioonist. Plasma on selge vedelik kollakas värvus moodustab üle poole kogu veremahust. See sisaldab kolme peamist tüüpi vormitud elemendid:

Erütrotsüüdid – punased verelibled, mis annavad verele punase värvuse tänu neis sisalduvale hemoglobiinile;

Leukotsüüdid - valged rakud;

Trombotsüüdid on trombotsüüdid.

Arteriaalne veri, mis tuleb kopsudest südamesse ja levib seejärel kõikidesse organitesse, on hapnikuga rikastatud ja sellel on erkpunane värvus. Pärast seda, kui veri annab kudedele hapniku, naaseb see veenide kaudu südamesse. Hapnikupuuduses muutub see tumedamaks.

AT vereringe täiskasvanud inimesel ringleb umbes 4–5 liitrit verd. Ligikaudu 55% mahust hõivab plasma, ülejäänu moodustavad moodustunud elemendid, samas kui enamus moodustavad erütrotsüüdid - üle 90%.

Veri on viskoosne aine. Viskoossus sõltub valkude ja punaste vereliblede hulgast selles. See kvaliteet mõjutab vererõhk ja liikumiskiirust. Vere tihedus ja moodustunud elementide liikumise iseloom määravad selle voolavuse. Vererakud liiguvad erineval viisil. Nad võivad liikuda rühmades või üksikult. RBC-d võivad liikuda kas üksikult või tervete "virnadena", nagu virnastatud mündid, tekitavad reeglina veresoone keskel voolu. Valged rakud liiguvad üksikult ja jäävad tavaliselt seinte lähedale.

Vere koostis


Plasma on helekollase värvusega vedel komponent, mis on tingitud vähesest kogusest sapipigmendist ja muudest värvilistest osakestest. Ligikaudu 90% see koosneb veest ja ligikaudu 10% selles lahustunud orgaanilisest ainest ja mineraalidest. Selle koostis ei ole püsiv ja varieerub sõltuvalt toit võetud, vee ja soolade kogus. Plasmas lahustunud ainete koostis on järgmine:

Orgaaniline - umbes 0,1% glükoosi, umbes 7% valke ja umbes 2% rasvu, aminohappeid, piim- ja kusihapet jt;

Mineraalid moodustavad 1% (kloori, fosfori, väävli, joodi anioonid ning naatriumi, kaltsiumi, raua, magneesiumi, kaaliumi katioonid.

Plasmavalgud osalevad veevahetuses, jaotavad selle koevedeliku ja vere vahel, annavad vere viskoossuse. Mõned valgud on antikehad ja neutraliseerivad võõrkehasid. Oluline roll on lahustuval valgu fibrinogeenil. See osaleb vere hüübimisprotsessis, muutudes hüübimisfaktorite mõjul lahustumatuks fibriiniks.

Lisaks on plasmas hormoone, mida toodavad näärmed. sisemine sekretsioon, ja muud kehasüsteemide toimimiseks vajalikud bioaktiivsed elemendid. Plasmat, kus fibrinogeeni puudub, nimetatakse vereseerumiks.


Erütrotsüüdid. Kõige arvukamad vererakud, mis moodustavad umbes 44–48% selle mahust. Need on ketaste kujul, keskelt kaksiknõgusad, läbimõõduga umbes 7,5 mikronit. Raku kuju tagab tõhususe füsioloogilised protsessid. Nõgususe tõttu suureneb erütrotsüütide külgede pindala, mis on oluline gaasivahetuseks. Küpsed rakud ei sisalda tuumasid. Punaste vereliblede põhiülesanne on hapniku kohaletoimetamine kopsudest keha kudedesse.

Nende nimi on kreeka keelest tõlgitud kui "punane". Punased verelibled võlgnevad oma värvi väga keerulisele valgule hemoglobiinile, mis on võimeline hapnikuga seonduma. Hemoglobiin koosneb valguosast, mida nimetatakse globiiniks, ja mittevalgulisest osast (heem), mis sisaldab rauda. Tänu rauale suudab hemoglobiin siduda hapniku molekule.

Erütrotsüüdid toodetakse luuüdi. Nende täielik küpsemine on umbes viis päeva. Punaste vereliblede eluiga on umbes 120 päeva. RBC hävitamine toimub põrnas ja maksas. Hemoglobiin jaguneb globiiniks ja heemiks. Raua ioonid vabanevad heemist, naasevad luuüdi ja lähevad uute punaste vereliblede tootmiseks. Heem ilma rauata muudetakse sapipigmendiks bilirubiiniks, mis siseneb koos sapiga seedetrakti.

Punaste vereliblede taseme langus veres põhjustab sellist seisundit nagu aneemia või aneemia.


Leukotsüüdid on värvitud perifeersed vererakud, mis kaitsevad keha väliste infektsioonide ja patoloogiliselt muutunud enda rakkude eest. Valged kehad jagunevad graanuliteks (granulotsüütideks) ja mittegraanuliteks (agranulotsüütideks). Esimeste hulka kuuluvad neutrofiilid, basofiilid, eosinofiilid, mida eristavad nende reaktsioon erinevatele värvainetele. Teisele - monotsüüdid ja lümfotsüüdid. Granuleeritud leukotsüütidel on tsütoplasmas graanulid ja segmentidest koosnev tuum. Agranulotsüütidel puudub granulaarsus, nende tuum on tavaliselt korrapärase ümara kujuga.

Granulotsüüdid toodetakse luuüdis. Pärast küpsemist, kui moodustub granulaarsus ja segmentatsioon, sisenevad nad verre, kus nad liiguvad mööda seinu, tehes amööboidseid liigutusi. Nad kaitsevad keha peamiselt bakterite eest, suudavad veresoontest lahkuda ja koguneda infektsioonikolletesse.

Monotsüüdid on suured rakud, mis moodustuvad luuüdis, lümfisõlmedes ja põrnas. Nende peamine ülesanne on fagotsütoos. Lümfotsüüdid on väikesed rakud, mis jagunevad kolme tüüpi (B-, T-, O-lümfotsüüdid), millest igaüks täidab oma funktsiooni. Need rakud toodavad antikehi, interferoone, makrofaage aktiveerivaid tegureid ja tapavad vähirakke.

Trombotsüüdid on väikesed tuumavabad värvitud plaadid, mis on luuüdis leiduvate megakarüotsüütide rakkude fragmendid. Need võivad olla ovaalsed, sfäärilised, vardakujulised. Oodatav eluiga on umbes kümme päeva. Peamine funktsioon on osalemine vere hüübimisprotsessis. Trombotsüüdid eritavad aineid, mis osalevad kahjustuse põhjustatud reaktsioonide ahelas veresoon. Selle tulemusena muutub fibrinogeeni valk lahustumatuteks fibriini ahelateks, milles vereelemendid takerduvad ja tekib tromb.

Vere funktsioonid

On ebatõenäoline, et keegi kahtleb, et veri on kehale vajalik, kuid miks seda vaja on, võib-olla ei oska kõik vastata. See vedel kude täidab mitmeid funktsioone, sealhulgas:

Kaitsev. peaosa leukotsüüdid, nimelt neutrofiilid ja monotsüüdid, mängivad keha kaitsmisel infektsioonide ja kahjustuste eest. Nad kiirustavad ja kogunevad kahjustuse kohale. Nende peamine eesmärk on fagotsütoos, see tähendab mikroorganismide imendumine. Neutrofiilid on mikrofaagid ja monotsüüdid makrofaagid. Muud tüüpi valged verelibled – lümfotsüüdid – toodavad kahjulike mõjurite vastu antikehi. Lisaks osalevad leukotsüüdid kahjustatud ja surnud kudede eemaldamisel kehast.

Transport. Verevarustus mõjutab peaaegu kõiki kehas toimuvaid protsesse, sealhulgas kõige olulisemat - hingamist ja seedimist. Vere abil viiakse kopsudest kudedesse hapnik ja kudedest kopsudesse süsihappegaas, soolestikust rakkudesse orgaanilised ained, lõppproduktid, mis seejärel neerude kaudu väljutatakse, hormoonide transport jm. bioaktiivsed ained.

Temperatuuri reguleerimine. Inimene vajab ülalpidamiseks verd püsiv temperatuur keha, mille norm on väga kitsas vahemikus - umbes 37 ° C.

Veri (heema, sanguis) on vedel kude, mis koosneb plasmast ja selles suspendeeritud vererakkudest. Veri on suletud veresoonte süsteemi ja on pidevas liikumises. Veri, lümf, vahevedelik on keha 3 sisemist keskkonda, mis pesevad läbi kõik rakud, varustades neid eluks vajalike ainetega ja viivad minema ainevahetuse lõpp-produktid. Keha sisekeskkond on oma koostiselt ja füüsikalis-keemilistelt omadustelt konstantne. püsivus sisekeskkond organismi nimetatakse homöostaas ja on vajalik tingimus elu. Homöostaasi reguleerivad närvi- ja endokriinsüsteemid. Verevoolu seiskumine südameseiskumise ajal viib keha surmani.

Vere funktsioonid:

    Transport (hingamisteede, toitumise, eritumise)

    Kaitsev (immuunsus, kaitse verekaotuse eest)

    Termoreguleeriv

    Funktsioonide humoraalne reguleerimine kehas.

VERE KOGUS, VERE FÜÜSIKALIS-KEEMILISED OMADUSED

Kogus

Veri moodustab 6-8% kehamassist. Vastsündinutel on kuni 15%. Keskmiselt on inimesel 4,5 - 5 liitrit. Veri, mis ringleb veresoontes perifeerne , osa verest asub depoos (maks, põrn, nahk) - deponeeritud . 1/3 vere kaotus viib organismi surmani.

Erikaal vere (tihedus) - 1,050 - 1,060.

See sõltub punaste vereliblede, hemoglobiini ja valkude hulgast vereplasmas. See suureneb koos vere paksenemisega (dehüdratsioon, füüsiline koormus). Vere erikaalu vähenemist täheldatakse kudede vedeliku sissevooluga pärast verekaotust. Naistel on vere erikaal veidi madalam, kuna neil on väiksem punaste vereliblede arv.

    Vere viskoossus 3- 5, ületab vee viskoossust 3–5 korda (vee viskoossust temperatuuril + 20 ° C võetakse 1 tavaühikuna).

    Plasma viskoossus - 1,7-2,2.

Vere viskoossus sõltub punaste vereliblede ja plasmavalkude arvust (peamiselt

fibrinogeeni) sisaldust veres.

oleneb vere viskoossusest reoloogilised omadused veri - verevoolu kiirus ja

perifeerse vere resistentsus veresoontes.

Viskoossus on erinevates veresoontes erinev (kõrgeim veenides ja

veenid, madalamad arterites, madalaim kapillaarides ja arterioolides). Kui

viskoossus oleks kõigis veresoontes sama, siis peaks süda arenema

30-40 korda rohkem jõudu, et suruda veri läbi kogu veresoone

Viskoossus suureneb koos vere paksenemisega, dehüdratsiooniga, pärast füüsilist

koormused, erütreemia, mõned mürgistused, venoosses veres, sissejuhatusega

ravimid - koagulandid (vere hüübimist suurendavad ravimid).

Viskoossus väheneb aneemiaga, vedeliku sissevooluga kudedest pärast verekaotust, hemofiiliaga, palavikuga, arteriaalses veres, sissetoomisega hepariin ja muud antikoagulandid.

Keskkonnareaktsioon (pH) - hästi 7,36 - 7,42. Elu on võimalik, kui pH on vahemikus 7–7,8.

Seisundit, mille korral veres ja kudedes kuhjuvad happeekvivalendid, nimetatakse atsidoos (hapestumine), Samal ajal langeb vere pH (alla 7,36). atsidoos võib olla :

    gaas - CO 2 akumuleerumisega veres (CO 2 + H 2 O<->H 2 CO 3 - happeekvivalentide kogunemine);

    metaboolne (happemetaboliitide akumuleerumine, näiteks diabeetilise kooma korral, atsetoäädik- ja gamma-aminovõihappe akumuleerumine).

Atsidoos põhjustab kesknärvisüsteemi pärssimist, kooma ja surma.

Aluseliste ekvivalentide kuhjumist nimetatakse alkaloos (leelistamine)- pH tõus üle 7,42.

Alkaloos võib olla ka gaas , koos kopsude hüperventilatsiooniga (kui liiga palju suur hulk CO 2), metaboolne - leeliseliste ekvivalentide kuhjumisega ja happeliste liigse eritumisega (kontrollimatu oksendamine, kõhulahtisus, mürgistus jne) Alkaloos põhjustab kesknärvisüsteemi üleerututamist, lihaskrampe ja surma.

PH säilitamine saavutatakse vere puhversüsteemide kaudu, mis suudavad siduda hüdroksüül- (OH-) ja vesinikioone (H +) ning hoida seeläbi verereaktsiooni konstantsena. Puhversüsteemide võime neutraliseerida pH nihet on seletatav sellega, et nende koostoimel H+ või OH- tekivad ühendid, millel on nõrgalt väljendunud happeline või aluseline iseloom.

Keha peamised puhversüsteemid:

    valgu puhversüsteem (happelised ja aluselised valgud);

    hemoglobiin (hemoglobiin, oksühemoglobiin);

    bikarbonaat (vesinikkarbonaadid, süsihape);

    fosfaat (primaarsed ja sekundaarsed fosfaadid).

Osmootne vererõhk = 7,6-8,1 atm.

Seda luuakse enamasti naatriumisoolad ja jne. mineraalsoolad lahustunud veres.

Osmootse rõhu tõttu jaotub vesi rakkude ja kudede vahel ühtlaselt.

Isotoonilised lahused nimetatakse lahendusteks. osmootne rõhk mis on võrdne vere osmootse rõhuga. Isotoonilistes lahustes erütrotsüüdid ei muutu. Isotoonilised lahused on: soolalahus 0,86% NaCl, Ringeri lahus, Ringer-Locke'i lahus jne.

hüpotoonilises lahuses(mille osmootne rõhk on madalam kui veres), läheb vesi lahusest punastesse verelibledesse, samal ajal kui need paisuvad ja lagunevad - osmootne hemolüüs. Kõrgema osmootse rõhuga lahuseid nimetatakse hüpertensiivne, neis olevad erütrotsüüdid kaotavad H 2 O ja tõmbuvad kokku.

onkootiline vererõhk plasmavalkude (peamiselt albumiini) tõttu Tavaliselt on 25-30 mmHg Art.(keskmine 28) (0,03 - 0,04 atm). Onkootiline rõhk on vereplasma valkude osmootne rõhk. See on osa osmootsest rõhust (0,05%.

osmootne). Tänu temale säilib vesi veresoontes (veresoonkonnas).

Valkude hulga vähenemisega vereplasmas - hüpoalbumineemia (maksafunktsiooni kahjustusega, nälg), onkootiline rõhk väheneb, vesi väljub verest läbi veresoonte seina kudedesse ja tekib onkootiline turse ("näljane" turse). ).

ESR- erütrotsüütide settimise kiirus, väljendatud mm/h. Kell mehed ESR on normaalne 0-10 mm/tunnis , naiste seas - 2-15 mm/tunnis (rasedatel naistel kuni 30-45 mm / tunnis).

ESR suureneb põletikuliste, mädaste, nakkuslike ja pahaloomulised haigused, on tavaliselt rasedatel suurenenud.

VERE KOOSTIS

    Moodustatud vere elemendid - vererakud, moodustavad 40–45% verest.

    Vereplasma on vere vedel rakkudevaheline aine, see moodustab 55-60% verest.

Plasma ja vererakkude suhet nimetatakse hematokritindeks, sest see määratakse hematokriti abil.

Kui veri seisab katseklaasis, settivad moodustunud elemendid põhja ja plasma jääb peale.

MOODUNUD VEREELEMENDID

erütrotsüüdid (punased vererakud), leukotsüüdid (valged verelibled), trombotsüüdid (punased verelibled).

erütrotsüüdid on punased verelibled ilma tuumata

kaksiknõgusa ketta kuju, suurusega 7-8 mikronit.

Need moodustuvad punases luuüdis, elavad 120 päeva, hävivad põrnas ("erütrotsüütide surnuaed"), maksas ja makrofaagides.

Funktsioonid:

1) hingamisteede - hemoglobiini tõttu (O 2 ülekandmine ja CO2);

    toiteväärtus - suudab transportida aminohappeid ja muid aineid;

    kaitsev - võimeline siduma toksiine;

    ensümaatiline - sisaldavad ensüüme. Kogus erütrotsüüdid on normaalsed

    meestel 1 ml - 4,1-4,9 miljonit.

    naistel 1 ml - 3,9 miljonit.

    vastsündinutel 1 ml - kuni 6 miljonit.

    eakatel 1 ml - vähem kui 4 miljonit.

Punaste vereliblede arvu suurenemist nimetatakse erütrotsütoos.

Erütrotsütoosi tüübid:

1.Füsioloogiline(normaalne) - vastsündinutel, mägipiirkondade elanikel pärast söömist ja treeningut.

2. Patoloogiline- hematopoeesi rikkumine, erütreemia (hemoblastoos) neoplastilised haigused veri).

Punaste vereliblede arvu vähenemist veres nimetatakse erütropeenia. See võib olla pärast verekaotust, punaste vereliblede moodustumise häireid

(rauavaegus, B!2 defitsiit, foolhappevaegusaneemia) ja punaste vereliblede suurenenud hävimine (hemolüüs).

HEMOGLOBIIIN (Hb) on punane hingamisteede pigment, mida leidub erütrotsüütides. Sünteesitakse punases luuüdis, hävitatakse põrnas, maksas, makrofaagides.

Hemoglobiin koosneb valgust – globiinist ja 4 heemimolekulist. kalliskivi- Hb mittevalguline osa, sisaldab rauda, ​​mis ühineb O 2 ja CO 2-ga. Üks hemoglobiini molekul võib siduda 4 O 2 molekuli.

Hb koguse norm veres meestel kuni 132-164 g/l, naistel 115-145 g/l. Hemoglobiin väheneb - aneemiaga (rauavaegus ja hemolüütiline), pärast verekaotust, suureneb - vere hüübimisega, B12 - foolhappe puudulikkusega aneemia jne.

Müoglobiin on lihaste hemoglobiin. Mängib olulist rolli skeletilihaste O 2 varustamisel.

Hemoglobiini funktsioonid: - hingamine - hapniku ja süsinikdioksiidi transport;

    ensümaatiline - sisaldab ensüüme;

    puhver – osaleb vere pH säilitamises. Hemoglobiini ühendid:

1. hemoglobiini füsioloogilised ühendid:

a) Oksühemoglobiin: Hb + O 2<->NIO 2

b) Karbohemoglobiin: Hb + CO 2<->HCO 2 2. patoloogilised hemoglobiiniühendid

a) karboksühemoglobiin- ühendus vingugaas, tekib vingugaasimürgistuse (CO) käigus, pöördumatult, samal ajal kui Hb ei suuda enam kanda O 2 ja CO 2: Hb + CO -> HbO

b) Methemoglobiin(Met Hb) - seos nitraatidega, seos on pöördumatu, tekib nitraatidega mürgitamisel.

HEMOLÜÜS - see on punaste vereliblede hävitamine koos hemoglobiini vabanemisega väljapoole. Hemolüüsi tüübid:

1. Mehaaniline hemolüüs - võib tekkida katseklaasi raputamisel verega.

2. Keemiline hemolüüs - hapete, leeliste jne.

Z. Osmootne hemolüüs - hüpotoonilises lahuses, mille osmootne rõhk on madalam kui veres. Sellistes lahustes läheb vesi lahusest erütrotsüütidesse, samal ajal kui need paisuvad ja lagunevad.

4. Bioloogiline hemolüüs - kokkusobimatu veregrupi vereülekandega, maohammustustega (mürgil on hemolüütiline toime).

Hemolüüsitud verd nimetatakse "lakiks", värvus on helepunane. hemoglobiin siseneb verre. Hemolüüsitud veri ei sobi analüüsiks.

leukotsüüdid- need on värvitud (valged) vererakud, mis sisaldavad tuuma ja protoplasma, moodustuvad punases luuüdis, elavad 7-12 päeva, hävivad põrnas, maksas ja makrofaagides.

Leukotsüütide funktsioonid: immuunkaitse, võõrosakeste fagotsütoos.

Leukotsüütide omadused:

    Amööbi liikuvus.

    Diapedees - võime läbida kudede veresoonte seinu.

    Kemotaksis - kudede liikumine põletiku fookusesse.

    Fagotsütoosi võime - võõrosakeste imendumine.

Tervete inimeste veres puhkeolekus valgete vereliblede arv jääb vahemikku 3,8-9,8 tuhat 1 ml-s.

Valgevereliblede arvu suurenemist veres nimetatakse leukotsütoos.

Leukotsütoosi tüübid:

Füsioloogiline leukotsütoos (normaalne) - pärast söömist ja treeningut.

Patoloogiline leukotsütoos - esineb nakkuslike, põletikuliste, mädaste protsesside, leukeemiaga.

Leukotsüütide arvu vähenemine kutsus veres leukopeenia, võib olla kiiritushaiguse, kurnatuse, aleukeemilise leukeemiaga.

Leukotsüütide tüüpide protsenti omavahel nimetatakse leukotsüütide arv.

Keha optimaalseks toimimiseks peavad kõik komponendid ja elundid olema teatud vahekorras. Veri on üks iseloomuliku koostisega kudede liike. Pidevalt liikudes täidab veri palju keha jaoks olulisimaid funktsioone, samuti kannab gaase ja elemente vereringesüsteemi kaudu.

Millistest komponentidest see koosneb?

Rääkides lühidalt vere koostisest, on määravad ained plasma ja selle koostises olevad rakud. Plasma on selge vedelik, mis moodustab umbes 50% vere mahust. Plasmat, kus fibrinogeeni puudub, nimetatakse seerumiks.

Veres on kolme tüüpi moodustunud elemente:

  • punased verelibled- punased verelibled. Punased verelibled saavad oma värvi neis sisalduvast hemoglobiinist. Hemoglobiini sisaldus perifeerses veres on ligikaudu 130–160 g / l (meestel) ja 120–140 g / l (naistel);
  • - valged rakud
  • - vereplaadid.

Arteriaalset verd iseloomustab hele helepunane värv. Tungides kopsudest südamesse, arteriaalne veri See levib läbi elundite, rikastades neid hapnikuga ja naaseb seejärel veenide kaudu südamesse. Hapnikupuuduse korral veri tumeneb.

Täiskasvanu vereringesüsteem sisaldab 4-5 liitrit verd, millest 55% on plasma ja 45% moodustunud elemendid, millest enamuse (umbes 90%) moodustavad erütrotsüüdid.

Vere viskoossus on võrdeline selles sisalduvate valkude ja punaste verelibledega ning nende kvaliteet mõjutab vererõhku. Vererakud liiguvad kas rühmadena või üksikult. Erütrotsüütidel on võime liikuda üksikult või "parvedes", moodustades anuma keskosas oja. Leukotsüüdid liiguvad tavaliselt üksikult, kleepudes seintele.

Vere funktsioonid

See erinevatest elementidest koosnev vedel sidekude täidab kõige olulisemaid ülesandeid:

  1. kaitsefunktsioon. Leukotsüüdid hõivavad peopesa, kaitstes inimkeha nakkuse eest, koondudes kahjustatud kehaossa. Nende eesmärk on sulandumine mikroorganismidega (fagotsütoos). Leukotsüüdid aitavad kaasa ka muutunud ja surnud kudede eemaldamisele organismist. Lümfotsüüdid toodavad antikehi ohtlike ainete vastu.
  2. transpordifunktsioon. Verevarustus mõjutab praktiliselt kõiki keha toimimise protsesse.

Veri hõlbustab liikumist:

  • Hapnik kopsudest kudedesse;
  • Süsinikdioksiid kudedest kopsudesse;
  • Orgaaniline aine soolestikust rakkudesse;
  • Neerude kaudu erituvad lõpptooted;
  • Hormoonid;
  • muud toimeained.
Hapniku liikumine kudedesse
  1. Temperatuuri tasakaalu reguleerimine. Inimesed vajavad verd, et hoida oma kehatemperatuuri vahemikus 36,4–37 °C.

Millest veri koosneb?

Plasma

Veri sisaldab helekollast plasmat. Selle värvi saab seletada madal sisaldus sapipigment ja muud osakesed.

Mis on plasma koostis? Umbes 90% plasmast koosneb veest ja ülejäänud 10% lahustunud orgaanilistest elementidest ja mineraalidest.

Plasma sisaldab järgmisi lahustunud aineid:

  • Orgaaniline - koosnevad glükoosist (0,1%) ja valkudest (ligikaudu 7%);
  • Rasvad, aminohapped, piim- ja kusihapped jne. moodustavad ligikaudu 2% plasmast;
  • Mineraalid - kuni 1%.

Tuleb meeles pidada: vere koostis varieerub sõltuvalt tarbitavatest toodetest ja on seetõttu muutuv väärtus.


Vere maht on:


Kui inimene on sees rahulik olek, siis muutub verevool palju madalamaks, kuna veri jääb osaliselt maksa, põrna ja kopsude veenidesse ja veenidesse.

Vere maht jääb kehas suhteliselt stabiilseks. Kiire 25–50% verekaotus võib põhjustada keha surma – seepärast kasutavad arstid sellistel juhtudel erakorralist vereülekannet.

Plasma valgud osalevad aktiivselt veevahetuses. Antikehad moodustavad teatud protsendi valke, mis neutraliseerivad võõrelemente.

Fibrinogeen (lahustuv valk) mõjutab vere hüübimist ja muundatakse fibriiniks, mis ei suuda lahustuda. Plasma sisaldab hormoone, mis toodavad endokriinseid näärmeid ja teisi bioaktiivseid elemente, mis on organismile väga vajalikud.

punased verelibled

Kõige arvukamad rakud, mis moodustavad 44–48% veremahust. Punased verelibled on saanud oma nime kreekakeelsest sõnast punaseks.

Selle värvi andis neile hemoglobiini kõige keerulisem struktuur, millel on võime hapnikuga suhelda. Hemoglobiinil on valgulisi ja mittevalgulisi osi.

Valguosa sisaldab rauda, ​​mille tõttu hemoglobiin seob molekulaarset hapnikku.

Struktuurilt meenutavad erütrotsüüdid keskelt kaks korda nõgusaid kettaid, mille läbimõõt on 7,5 mikronit. Tänu sellisele struktuurile tõhusad protsessid, ja nõgususe tõttu suureneb erütrotsüütide tasapind - kõik see on vajalik gaasivahetuseks. Küpsetes erütrotsüütide rakkudes tuumad puuduvad. Punaste vereliblede peamine ülesanne on hapniku transportimine kopsudest kudedesse.

Punaseid vereliblesid toodab luuüdi.

Täielikult 5 päevaga valminud erütrotsüüt funktsioneerib viljakalt umbes 4 kuud. RBC-d lagunevad põrnas ja maksas ning hemoglobiin globiiniks ja heemiks.

Teadus ei suuda seni täpselt vastata küsimusele: milliseid muundumisi siis globiin läbib, kuid heemist vabanevad rauaioonid toodavad taas erütrotsüüte. Bilirubiiniks (sapipigmendiks) muutudes siseneb heem koos sapiga seedetrakti. Punaste vereliblede ebapiisav arv kutsub esile aneemia.

Värvusetud rakud, mis kaitsevad keha infektsiooni ja valuliku raku degeneratsiooni eest. Valged kehad on teralised (granulotsüüdid) ja mittegranuleeritud (agranulotsüüdid).

Granulotsüüdid on:

  • Neutrofiilid;
  • basofiilid;
  • Eosinofiilid.

Erinevad vastusena erinevatele värvainetele.

Agranulotsüütide puhul:

  • Monotsüüdid;

Granuleeritud leukotsüütidel on tsütoplasmas graanul ja mitme sektsiooniga tuum. Agranulotsüüdid ei ole graanulid, sisaldavad ümardatud tuuma.

Granulotsüüte toodab luuüdi. Granulotsüütide küpsemist tõendavad nende granuleeritud struktuur ja segmentide olemasolu.

Granulotsüüdid tungivad verre, liikudes mööda seinu amööboidsete liigutustega. Nad võivad lahkuda anumatest ja koonduda nakkuskolletesse.

Monotsüüdid

Toimib fagotsütoosina. Need on suuremad rakud, mis moodustuvad luuüdis, lümfisõlmedes ja põrnas.

Väiksemad lahtrid, mis on jagatud 3 tüüpi (B-, 0- ja T). Iga rakutüüp täidab teatud funktsiooni:

  • Antikehad toodetakse;
  • interferoonid;
  • Makrofaagid aktiveeritakse;
  • Vähirakud hävivad.

Läbipaistvad väikese suurusega plaadid, mis ei sisalda tuumasid. Need on megakarüotsüütide rakkude osakesed, mis on kontsentreeritud luuüdis.

Trombotsüüdid võivad olla:

  • ovaalne;
  • sfääriline;
  • vardakujuline.

Nad toimivad kuni 10 päeva, täites kehas olulist funktsiooni - osalemist vere hüübimises.

Trombotsüüdid eritavad aineid, mis osalevad veresoonte kahjustusest põhjustatud reaktsioonides.

Seetõttu muundatakse fibrinogeen fibriini ahelateks, kus võivad tekkida trombid.

Mis on funktsionaalsed häired trombotsüüdid? Täiskasvanu perifeerne veri peaks sisaldama 180–320 x 109 / l. Täheldatakse igapäevaseid kõikumisi: in päeval trombotsüütide arv suureneb võrreldes ööga. Nende vähenemist organismis nimetatakse trombotsütopeeniaks ja suurenemist trombotsütoosiks.

Trombotsütopeenia esineb järgmistel juhtudel:

  1. Luuüdi toodab vähe trombotsüüte või kui vereliistakud hävivad kiiresti.

Järgmisel võib olla negatiivne mõju vereplaatide tootmisele:

  1. Trombotsütopeenia korral on eelsoodumus kergete verevalumite (hematoomide) tekkeks, mis tekivad pärast minimaalset survet naha katmine või täiesti ebamõistlik.
  2. Verejooks väiksema trauma või operatsiooni ajal.
  3. Märkimisväärne verekaotus menstruatsiooni ajal.

Kui esineb vähemalt üks neist sümptomitest, on põhjust koheselt arstiga nõu pidada.


Trombotsütoos põhjustab vastupidist efekti: trombotsüütide arvu suurenemine provotseerib moodustumist verehüübed(verehüübed), mis ummistavad veresooni.
See on üsna ebaturvaline, kuna see võib esile kutsuda südameinfarkti, insuldi või jäsemete (tavaliselt alumiste) tromboflebiidi.

Teatud juhtudel trombotsüüdid, isegi kui nad normaalne kogus, mis ei suuda täielikult funktsioneerida ja kutsub seetõttu esile verejooksu suurenemise. Sellised trombotsüütide funktsiooni patoloogiad on kaasasündinud ja omandatud. Sellesse rühma kuuluvad ka provotseeritud patoloogiad pikaajaline kasutamine meditsiinilised preparaadid: näiteks põhjendamatu sagedane kasutamine analginit sisaldavad valuvaigistid.

Kokkuvõte

Veri sisaldab vedelat plasmat ja moodustunud elemente - suspendeeritud rakke. Vere koostise muutunud protsendi õigeaegne avastamine annab võimaluse avastada haigus algperioodil.

Video - millest tehakse verd

Veri on inimkehas vedel aine, mis täidab hapniku transpordifunktsioone ja toitaineid soolestikust kõikidesse keha organitesse ja süsteemidesse. Samuti eritub vere kaudu mürgised ained ja vahetada tooteid. Veri tagab inimesele normaalse elu ja elu üldiselt.

Vere koostis ja koostiselementide lühikirjeldus

Verd on hästi uuritud. Tänapäeval määravad arstid selle koostise järgi kergesti inimeste tervisliku seisundi ja võimalikud haigused.

Veri koosneb plasmast (vedel osa) ja kolmest tihedast elementide rühmast: erütrotsüüdid, leukotsüüdid ja trombotsüüdid. normaalne koostis veri sisaldab ligikaudu 40-45% tihedaid elemente. Selle indikaatori suurenemine põhjustab vere paksenemist ja vähenemine hõrenemist. Vere tiheduse/tiheduse suurenemine tekib keha suure vedelikukaotuse tõttu, näiteks kõhulahtisuse tõttu. tugev higistamine ja nii edasi. Vedeldamine toimub, vastupidi, vedelikupeetuse tõttu kehas ja millal rikkalik jook(juhul, kui neerudel pole aega liigset vett eemaldada).

Millest vereplasma koosneb?

Vereplasmas on kuni 92% vett, ülejäänu on rasvad, valgud, süsivesikud, mineraalid ja vitamiinid.

Plasmas olevad valgud tagavad normaalse verehüübimise, kannavad erinevaid aineid ühest elundist teise, toetavad erinevaid organismi biokeemilisi reaktsioone.

Millised valgud on vereplasmas?

  • albumiinid (need on peamised aminohapete ehitusmaterjalid, hoiavad verd veresoontes, kannavad mõningaid aineid);
  • globuliinid (jagatud kolme rühma, kaks neist kannavad erinevaid aineid, kolmas osaleb veregruppide moodustamises);
  • fibrinogeenid (osalevad vere hüübimise protsessis).

Lisaks valkudele võivad vereplasmas siiski esineda aminohappejäägid lämmastikuühendite, ahelate kujul. Ka plasmas on veel aineid, mis ei tohiks ületada teatud näitajaid. Vastasel juhul diagnoositakse näitajate suurenemisega neerude eritusfunktsioonide rikkumine.

muud orgaanilised ühendid plasmas on need glükoos, ensüümid ja lipiidid.

Inimese vere tihedad elemendid

Erütrotsüüdid on rakud ilma tuumata. Kirjeldus on antud eelmises artiklis.

Leukotsüüdid vastutavad. Leukotsüütide ülesanne on nakkusohtlike elementide püüdmine ja neutraliseerimine, samuti andmebaasi loomine, mis antakse edasi järgmistele põlvkondadele. Seega kanduvad kas haigused või immuunsus vanematelt lastele.

Trombotsüüdid annavad verd vereringesse. Nende rakkude eripära on see, et neil puudub tuum, nagu erütrotsüüdid, ja nad on võimelised kleepuma kõikjale. Just nemad tagavad verehüübimise veresoonte ja naha kahjustuste korral, tekitades tromboosi tihendeid ja takistades vere väljavoolamist.

Sest normaalne toimimine Inimkeha tervikuna on vajalik ühendus kõigi selle organite vahel. Kriitiline tähtsus on sellega seoses vedelike, eelkõige vere ja lümfi ringlus kehas. Veri transpordib hormoone ja bioloogiliselt toimeaineid osaleb keha aktiivsuse reguleerimises. Veres ja lümfis on spetsiaalsed puurid kaitsefunktsioonide täitmine. Lõpuks need vedelikud mängivad oluline roll hooldamisel füüsilised ja keemilised omadused keha sisekeskkond, mis tagab keharakkude olemasolu suhteliselt püsivad tingimused ja vähendada väliskeskkonna mõju neile.

Veri koosneb plasmast ja moodustunud elementidest - vererakkudest. Viimaste hulka kuuluvad erütrotsüüdid- punased verelibled leukotsüüdid- valged verelibled ja trombotsüüdid- trombotsüüdid (joon. 1). Kokku veri täiskasvanul - 4-6 liitrit (umbes 7% kehakaalust). Meestel on verd veidi rohkem - keskmiselt 5,4 liitrit, naistel - 4,5 liitrit. 30% verekaotus on ohtlik, 50% on surmav.

Plasma
Plasma on vedel osa veri, 90-93% vesi. Sisuliselt on plasma rakkudevaheline aine vedel konsistents. Plasma sisaldab 6,5-8% valke, veel 2-3,5% on muid orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid. Plasma valgud, albumiinid ja globuliinid täidavad troofilisust, transporti, kaitsefunktsioon, osalevad vere hüübimises ja loovad vere teatud osmootse rõhu. Plasma sisaldab glükoosi (0,1%), aminohappeid, uureat, kusihappe, lipiidid. anorgaanilised ained moodustavad alla 1% (ioonid Na, K, Mg, Ca, Cl, P jne).

Erütrotsüüdid (kreeka keelest. erütroos- punane) - väga spetsiifilised rakud, mis on ette nähtud gaasiliste ainete transportimiseks. Erütrotsüüdid on kaksiknõgusate ketaste kujul läbimõõduga 7-10 mikronit, paksusega 2-2,5 mikronit. See kuju suurendab gaaside difusiooni pinda ja muudab erütrotsüüdi ka kitsaste käänuliste kapillaaride liikumisel kergesti deformeeruvaks. Erütrotsüütidel puudub tuum. Need sisaldavad valku hemoglobiini, mille kaudu toimub hingamisteede gaaside transport. Hemoglobiini mittevalguosal (heemil) on raua ioon.

Kopsu kapillaarides moodustab hemoglobiin hapnikuga ebastabiilse ühendi - oksühemoglobiini (joon. 2). Hapnikuga küllastunud verd nimetatakse arteriaalseks vereks ja sellel on helepunane värvus. See veri tarnitakse veresoonte kaudu igasse rakku Inimkeha. Oksühemoglobiin annab koerakkudele hapnikku ja ühineb sealt tulevaga süsinikdioksiid. Veri, mis on hapnikuvaene tumedat värvi ja seda nimetatakse venoosseks. Kõrval veresoonte süsteem hapnikuvaba veri elunditest ja kudedest viiakse kopsudesse, kus see taas küllastatakse hapnikuga.

Täiskasvanutel moodustuvad punased verelibled punases luuüdis, mis asub käsnluus. 1 liiter verd sisaldab 4,0-5,0×1012 erütrotsüüti. Täiskasvanu erütrotsüütide koguarv ulatub 25 × 1012-ni ja kõigi erütrotsüütide pindala on umbes 3800 m2. Erütrotsüütide arvu vähenemisega veres või hemoglobiini hulga vähenemisega erütrotsüütides häirub kudede varustamine hapnikuga ja tekib aneemia – aneemia (vt joonis 2).

Punaste vereliblede tsirkulatsiooni kestus veres on umbes 120 päeva, pärast mida need hävivad põrnas ja maksas. Ka teiste organite koed on vajadusel võimelised hävitama punaseid vereliblesid, millest annab tunnistust hemorraagiate (verevalumite) järkjärguline kadumine.

Leukotsüüdid
Leukotsüüdid (kreeka keelest. leukoosid- valge) - 10–15 mikroni suuruse tuumaga rakud, mis võivad iseseisvalt liikuda. Leukotsüüdid sisaldavad suurt hulka ensüüme, mis võivad erinevaid aineid lagundada. Erinevalt erütrotsüütidest, mis töötavad veresoonte sees, täidavad leukotsüüdid oma ülesandeid otse kudedes, kuhu nad sisenevad veresoone seina rakkudevaheliste pilude kaudu. 1 liiter täiskasvanu verd sisaldab 4,0-9,0´109 leukotsüüti, nende arv võib varieeruda sõltuvalt organismi seisundist.

Leukotsüüte on mitut tüüpi. nn granuleeritud leukotsüüdid hõlmavad neutrofiilseid, eosinofiilseid ja basofiilseid leukotsüüte, mittegranuleeritud- lümfotsüüdid ja monotsüüdid. Leukotsüüdid moodustuvad punases luuüdis, samuti moodustuvad mittegranulaarsed leukotsüüdid lümfisõlmed, põrn, mandlid, harknääre ( harknääre). Enamiku leukotsüütide eluiga on mitu tundi kuni mitu kuud.

Neutrofiilsed leukotsüüdid (neutrofiilid) moodustavad 95% granuleeritud leukotsüütidest. Nad ringlevad veres mitte rohkem kui 8-12 tundi ja seejärel rändavad kudedesse. Neutrofiilid hävitavad oma ensüümidega baktereid ja kudede lagunemissaadusi. Kuulus vene teadlane I.I. Mechnikov nimetas leukotsüütide poolt võõrkehade hävitamise nähtust fagotsütoosiks ja leukotsüüdid ise - fagotsüütideks. Fagotsütoosi käigus neutrofiilid surevad ja nende eritavad ensüümid hävitavad ümbritsevaid kudesid, aidates kaasa abstsessi tekkele. Mäda koosneb peamiselt neutrofiilide jääkidest ja kudede lagunemisproduktidest. Neutrofiilide arv veres suureneb järsult ägedate põletikuliste ja nakkushaiguste korral.

Eosinofiilsed leukotsüüdid (eosinofiilid)- See on umbes 5% kõigist leukotsüütidest. Eriti palju eosinofiile soole limaskestas ja hingamisteed. Need leukotsüüdid osalevad keha immuunreaktsioonides (kaitsereaktsioonides). Eosinofiilide arv veres suureneb koos helmintilised infestatsioonid ja allergilised reaktsioonid.

Basofiilsed leukotsüüdid moodustavad umbes 1% kõigist leukotsüütidest. Basofiilid toodavad bioloogiliselt aktiivseid aineid hepariini ja histamiini. Basofiilide hepariin takistab vere hüübimist põletikukoldes ja histamiin laiendab kapillaare, mis aitab kaasa resorptsiooni- ja paranemisprotsessidele. Basofiilid viivad läbi ka fagotsütoosi ja osalevad allergilistes reaktsioonides.

Lümfotsüütide arv ulatub 25-40% -ni kõigist leukotsüütidest, kuid need domineerivad lümfis. Seal on T-lümfotsüüdid (moodustunud tüümuses) ja B-lümfotsüüdid (moodustuvad punases luuüdis). Lümfotsüüdid täidavad olulised omadused immuunvastustes.

Monotsüüdid (1-8% leukotsüütidest) püsivad vereringesüsteemis 2-3 päeva, seejärel rändavad kudedesse, kus muutuvad makrofaagideks ja täidavad oma põhifunktsioon- keha kaitsmine võõrainete eest (osaleda immuunreaktsioonides).

trombotsüüdid
Trombotsüüdid on väikesed kehad erinevaid kujundeid, suurus 2-3 mikronit. Nende arv ulatub 180,0-320,0-109-ni 1 liitri vere kohta. Trombotsüüdid osalevad vere hüübimises ja verejooksu peatamises. Trombotsüütide eluiga on 5-8 päeva, pärast mida satuvad nad põrna ja kopsudesse, kus need hävivad.

Kõige tähtsam kaitsemehhanism keha kaitsmine verekaotuse eest. See on verejooksu peatamine verehüübe (trombi) moodustumisega, mis ummistab tihedalt kahjustatud anumas oleva augu. Kell terve inimene verejooks vigastuse korral väikesed laevad peatub 1-3 minuti jooksul. Kui sein on kahjustatud veresoon trombotsüüdid kleepuvad kokku ja kleepuvad haava servadele, trombotsüütidest eralduvad bioloogiliselt aktiivsed ained, mis põhjustavad vasokonstriktsiooni.

Olulisema kahjustuse korral peatub verejooks keerulise mitmeastmelise ensümaatilise protsessi tulemusena ahelreaktsioonid. Mõju all välised põhjused kahjustatud veresoontes aktiveeruvad vere hüübimisfaktorid: plasmavalk protrombiin, mis moodustub maksas, muutub trombiiniks, mis omakorda põhjustab lahustuva plasmavalgu fibrinogeenist lahustumatu fibriini moodustumist. Fibriininiidid moodustavad trombi põhiosa, millesse takerdub arvukalt vererakke (joonis 3). Tekkinud tromb ummistab vigastuskoha. Vere hüübimine toimub 3-8 minutiga, kuid mõne haiguse korral võib see aeg pikeneda või väheneda.

Veretüübid

Praktilist huvi pakuvad veregrupi tundmine. Rühmadeks jaotus põhineb erinevad tüübid erütrotsüütide antigeenide ja plasmaantikehade kombinatsioonid, mis on vere pärilik tunnus ja tekivad varajased staadiumid keha areng.

AB0 süsteemi järgi on tavaks eristada nelja peamist veregruppi: 0 (I), A (II), B (III) ja AB (IV), mida vereülekandel arvesse võetakse. 20. sajandi keskel eeldati, et 0 (I) Rh-rühma veri sobib teiste rühmadega. 0(I) veregrupiga inimesi peeti universaalseteks doonoriteks ja nende verd võis üle kanda kõigile abivajajatele ning neile võis kanda ainult I rühma verd. IV veregrupiga inimesi peeti universaalseteks retsipientideks, neile süstiti mis tahes rühma verd, kuid nende verd anti ainult IV rühma inimestele.

Nüüd Venemaal elulised näidustused ja sama rühma verekomponentide puudumisel AB0 süsteemi järgi (välja arvatud lapsed) on vereülekanne lubatud Rh negatiivne veri 0(I) rühma retsipiendile mis tahes muu veregrupiga koguses kuni 500 ml. Ühe rühma plasma puudumisel võib retsipiendile üle kanda AB(IV) rühma plasma.

Kui doonori ja retsipiendi veregrupid ei ühti, kleepuvad ülekantud vere erütrotsüüdid kokku ja nende hilisem hävimine, mis võib lõppeda retsipiendi surmaga.

2012. aasta veebruaris avastasid USA teadlased koostöös Jaapani ja Prantsuse kolleegidega kaks uut "täiendavat" veretüüpi, sealhulgas kaks punaste vereliblede pinnal olevat valku - ABCB6 ja ABCG2. Need kuuluvad transportvalkude hulka – osalevad metaboliitide, ioonide ülekandes rakus ja rakust välja.

Praeguseks on teada rohkem kui 250 veregrupi antigeeni, mis on vastavalt nende pärilikkuse mustritele ühendatud 28 täiendavaks süsteemiks, millest enamik on palju vähem levinud kui AB0 ja Rh-faktor.

Rh tegur

Vereülekandel võetakse arvesse ka Rh faktorit (Rh faktorit). Nagu veregrupid, avastas selle Viini teadlane K. Landsteiner. Sellel teguril on 85% inimestest, nende veri on Rh-positiivne (Rh +); teistel seda faktorit pole, nende veri on Rh-negatiivne (Rh-). Rasked tagajärjed on vereülekanne Rh+ doonorilt Rh-ga inimesele. Rh tegur on oluline vastsündinu tervisele ja korduv rasedus Rh-negatiivne naine Rh-positiivselt mehelt.

Lümf

Lümfi äravool kudedest lümfisooned, mis on osa südame-veresoonkonna süsteemist. Lümf on koostiselt sarnane vereplasmaga, kuid sisaldab vähem valke. Lümf moodustub koevedelikust, mis omakorda tekib vereplasma filtreerimise tõttu verekapillaaridest.

Vereanalüüsi

Vereanalüüs on suurepärane diagnostiline väärtus. Verepildi uurimine toimub paljude näitajate järgi, sealhulgas vererakkude arv, hemoglobiini tase, sisu erinevaid aineid plasmas jne. Iga indikaator eraldi võetuna ei ole iseenesest spetsiifiline, vaid saab teatud väärtuse ainult koos teiste näitajatega ja seoses kliiniline pilt haigused. Seetõttu loovutab iga inimene oma elu jooksul korduvalt analüüsiks tilga oma verd. Kaasaegsed meetodid uuringud võimaldavad meil ainuüksi selle tilga uurimise põhjal mõista palju inimese tervise seisundist.

Sarnased postitused