Značenje i funkcije krvi u ljudskom organizmu. Koja je funkcija krvi? Potpuni popis funkcija. Znate li koja je funkcija krvi? Zašto nam je toliko stalo. Krvne stanice se proizvode u koštanoj srži. Krvni sustav i njegove funkcije

Respiratorna funkcija nutritivnu funkciju funkcija izlučivanja Zaštitna funkcija Regulatorna funkcija Sastav krvi.

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

Crvena krvna zrnca su visoko specijalizirane stanice čija je funkcija prijenos kisika iz pluća u tjelesna tkiva i prijenos ugljičnog dioksida (CO 2 ) u suprotnom smjeru. Kod kralješnjaka, osim kod sisavaca, eritrociti imaju jezgru, kod eritrocita sisavaca nema jezgre.

Međutim, osim što sudjeluju u procesu disanja, oni obavljaju sljedeće funkcije u tijelu:
sudjeluju u regulaciji acidobazne ravnoteže;
održavati izotoničnost krvi i tkiva;
adsorbiraju aminokiseline, lipide iz krvne plazme i prenose ih u tkiva Funkcije eritrocita Osobine funkcija
Respiratornu funkciju provode crvena krvna zrnca zahvaljujući hemoglobinu, koji ima sposobnost vezati se za sebe i otpuštati kisik i ugljični dioksid.
Prehrambena funkcija crvenih krvnih stanica je prijenos aminokiselina do stanica tijela iz probavnih organa.
Zaštitna Određuje se funkcijom eritrocita da vežu toksine zbog prisutnosti na njihovoj površini posebnih tvari proteinske prirode - protutijela.
Enzimski eritrociti su nosioci raznih enzima.

Broj eritrocita u krvi normalno se održava na konstantnoj razini (kod čovjeka 1 mm³ krvi iznosi 4,5-5 milijuna).Ukupan broj eritrocita se smanjuje kod anemije, povećava kod policitemije. S povećanjem volumena cirkulirajuće krvi kod sportaša izdržljivosti proporcionalno se povećava ukupan broj crvenih krvnih stanica i hemoglobina u krvi. Time se značajno povećava ukupni kapacitet kisika u krvi i pridonosi povećanju aerobne izdržljivosti.

Hemoglobin- složeni protein koji sadrži željezo životinja koje sadrže krv, sposoban se reverzibilno vezati s kisikom, osiguravajući njegov prijenos u tkiva. Kod kralježnjaka se nalazi u crvenim krvnim stanicama, kod većine beskralješnjaka otopljen je u krvnoj plazmi (eritrokruorin) i može biti prisutan u drugim tkivima

Teorija mišićne kontrakcije

Smanjenje- ovo je promjena mehaničkog stanja miofibrilarnog aparata mišićnih vlakana pod utjecajem živčanih impulsa.

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

Funkcije leđne moždine

Leđna moždina(medulla spinalis) – dio središnjeg živčani sustav koji se nalazi u spinalnom kanalu. Leđna moždina ima izgled bijele vrpce, pomalo spljoštene od naprijed prema natrag u području zadebljanja i gotovo okrugle u drugim odjelima. U spinalnom kanalu proteže se od razine donjeg ruba foramena magnuma do intervertebralnog diska između 1. i 2. lumbalnog kralješka.

Dvije su glavne funkcije leđne moždine: vlastita segmentno-refleksna i vodljiva, koja osigurava komunikaciju između mozga, trupa, udova, unutarnjih organa itd. Senzorni signali (centripetalni, aferentni) prenose se stražnjim korijenima kralježnice. vrpca, a motorički signali se prenose preko prednjih korijenskih (centrifugalnih, eferentnih) signala.

Vlastiti segmentni aparat S. stavke sastoji se od neurona različitih funkcionalnih namjena: osjetljivih, motornih (alfa-, gama-motorni neuroni), vegetativnih, interkalnih (segmentni i intersegmentalni interneuroni). Svi oni imaju izravne ili neizravne sinaptičke veze s provodnim sustavima leđne moždine. Neuroni leđne moždine daju reflekse na istezanje mišića - miotatičke reflekse. Oni su jedini refleksi leđne moždine u kojima postoji izravna (bez sudjelovanja interkalarnih neurona) kontrola motoneurona pomoću signala koji dolaze kroz aferentna vlakna iz mišićnih vretena.

Funkcije malog mozga

Cerebelum- dio mozga kralješnjaka, odgovoran za koordinaciju pokreta, regulaciju ravnoteže i tonus mišića. Osoba se nalazi iza produžena moždina i pons, ispod okcipitalnih režnjeva moždanih hemisfera. Preko tri para nogu mali mozak prima informacije iz moždane kore, bazalnih ganglija ekstrapiramidnog sustava, moždanog debla i leđne 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 njezina količina u ljudskom tijelu

Fiziološke funkcije krvi. transportna funkcija ona nosi plinove hranjivim tvarima, metabolički proizvodi, hormoni, medijatori, elektroliti, enzimi itd. Respiratorna funkcija: hemoglobin u crvenim krvnim stanicama prenosi kisik iz pluća u tkiva tijela, a ugljični dioksid iz stanica u pluća. nutritivnu funkciju- prijenos esencijalnih hranjivih tvari iz probavnog sustava u tjelesna tkiva. funkcija izlučivanja(ekskretorni) se odvija zbog transporta krajnjih produkata metabolizma (uree, mokraćne kiseline i dr.) i viška soli i vode iz tkiva do mjesta njihovog izlučivanja (bubrezi, znojne žlijezde, pluća, crijeva). Zaštitna funkcija- krv je najvažniji čimbenik imuniteta. To je zbog prisutnosti u krvi antitijela, enzima, posebnih krvnih proteina s baktericidnim svojstvima, povezanih s prirodnim čimbenicima imuniteta. Regulatorna funkcija-produkti rada žlijezda koji ulaze u krv unutarnje izlučivanje, probavni hormoni, soli, vodikovi ioni itd. preko središnjeg živčanog sustava i pojedinih organa (bilo neposredno ili refleksno) mijenjaju svoju aktivnost. Sastav krvi. Periferna krv se sastoji od tekućeg dijela - plazme i u njoj suspendiranih oblikovanih elemenata ili krvnih stanica (eritrocita, leukocita, trombocita).Volumni omjeri plazme i oblikovanih elemenata određuju se pomoću hematokrita. U perifernoj krvi plazma čini približno 52-58% volumena krvi, a oblikovani elementi 42-48%. Količina krvi u tijelu. količina krvi u tijelu odrasle osobe iznosi prosječno 6-8%, ili 1/13 tjelesne težine, tj. otprilike 5-6 litara. U djece je količina krvi relativno veća: u novorođenčadi prosječno iznosi 15% tjelesne težine, a u djece od 1 godine -11%. U fiziološkim uvjetima ne cirkulira sva krv u krvnim žilama, dio se nalazi u takozvanim krvnim depoima (jetra, slezena, pluća, kožne žile). Ukupna količina krvi u tijelu ostaje relativno konstantna.

12345678910Sljedeći ⇒

Vrijednost krvi za ljudski organizam

Krv je složena tekućina koja cirkulira u krvožilnom sustavu. Sastoji se od odvojenih komponenti - plazme (bistre blijedožute tekućine) i krvnih stanica suspendiranih u njoj: eritrocita (crvenih krvnih stanica), leukocita (bijelih krvnih stanica) i trombocita (pločica). Crvenu boju krvi daju crvena krvna zrnca zbog prisutnosti crvenog pigmenta hemoglobina u njima. Volumen krvi u tijelu odrasle osobe u prosjeku je oko 5 litara, više od polovice tog volumena je plazma.

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

Prijenos plinova, hranjivih tvari i produkata metabolizma

Gotovo svi procesi povezani s takvim vitalnim funkcijama kao što su disanje i probava odvijaju se uz izravno sudjelovanje krvi. Krv prenosi kisik iz pluća u tkiva (glavnu ulogu u tom procesu imaju crvena krvna zrnca) i ugljični dioksid iz tkiva u pluća. Krv dostavlja hranjive tvari u tkiva, također uklanja produkte metabolizma 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 također imaju veliki značaj za održavanje imuniteta. Bijele krvne stanice stvaraju antitijela (posebne proteine ​​plazme) koja se bore protiv infekcije.

Održavanje tjelesne temperature

Prijenosom topline između različitih tkiva u tijelu, krv osigurava uravnoteženu apsorpciju i otpuštanje topline, čime se održava normalna temperatura tijela, koja kod zdrave osobe iznosi 36,6°C.

Priča terapijska upotreba krv

Vitalnu važnost krvi za ljudski organizam prepoznali su ljudi još u davna vremena. Sukladno tome, pokušaji korištenja krvi životinja i ljudi u medicinske svrhe poznati su od davnina, no zbog nedostatka znanstvenih spoznaja mnogi su takvi pokusi u najboljem slučaju bili beskorisni, a u najgorem su završili tragično. Ipak, kroz povijest se mogu primijetiti pokušaji terapijske upotrebe krvi. Hipokrat je vjerovao u to mentalna bolest može se liječiti davanjem bolesnicima da piju krv zdravih ljudi.

Od davnina se krvi pripisuje pomlađujući učinak. Postoje dokazi da je papa Inocent VIII, koji je živio u 15. stoljeću, dok je umirao, pio krv uzetu od tri dječaka od 10 godina (što ga, međutim, nije spasilo). Legende raznih naroda pripisuju legendarnim zločincima iz prošlosti 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 olakšanje kod akutnog zatajenja srca, plućnog edema, hipertenzivnih kriza i nekih otrovanja. U srednjem vijeku i modernom dobu ova je metoda liječenja stekla toliku popularnost da se o francuskom kirurgu F. Brusetu pisalo da je prolio više krvi nego Napoleon za sve svoje ratove. Danas su indikacije za puštanje krvi strogo ograničene, iako se takva metoda liječenja, na primjer, uz pomoć medicinskih pijavica, danas ponekad koristi.

Krv, limfa i tkivna tekućina tvore unutarnje okruženje tijela, perući sve stanice i tkiva tijela. Unutarnji okoliš ima relativnu postojanost sastava i fizikalno-kemijskih svojstava, što stvara pribl istim uvjetima postojanje tjelesnih stanica (homeostaza). Krv je posebno tekuće tkivo tijela.

Funkcije krvi

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

2. respiratorna funkcija. Ova funkcija je vezanje i prijenos kisika i ugljičnog dioksida.

3. Trofička (prehrambena) funkcija. Krv opskrbljuje sve stanice tijela hranjivim tvarima: glukozom, aminokiselinama, mastima, vitaminima, mineralima, vodom.

4. funkcija izlučivanja. Krv odnosi iz tkiva krajnje produkte metabolizma: ureu, mokraćnu kiselinu i druge tvari koje iz tijela uklanjaju organi za izlučivanje.

5. funkcija termoregulacije. Krv hladi unutarnje organe i predaje toplinu organima za prijenos topline.

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

7. Osiguravanje izmjene vode i soli. Krv osigurava izmjenu vode i soli između krvi i tkiva. U arterijskom dijelu kapilara tekućina i soli ulaze u tkiva, a u venskom dijelu kapilare vraćaju se u krv.

8. zaštitnu funkciju. Krv ima zaštitnu funkciju, budući da je najvažniji čimbenik imuniteta, odnosno štiti tijelo od živih tijela i genetski stranih tvari.

9. humoralna regulacija. Zbog svoje transportne funkcije, krv osigurava kemijsku interakciju između svih dijelova tijela, tj. humoralna regulacija. Krv nosi hormone i druge fiziološke djelatne tvari.

Sastav i količina krvi

Krv se sastoji od tekućeg dijela - plazme i u njoj suspendiranih stanica (oblikovanih elemenata): eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), leukocita (bijelih krvnih zrnaca) i krvnih pločica (trombocita).

Postoje određeni omjeri volumena 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 unatoč kontinuiranoj apsorpciji vode iz želuca i crijeva. To je zbog stroge ravnoteže između unosa i izlučivanja vode iz organizma.

Viskoznost krvi

Ako se kao jedinica uzme viskoznost vode, onda je viskoznost krvne plazme 1,7-2,2, a viskoznost pune krvi oko 5. Viskoznost krvi je posljedica prisutnosti proteina, a posebno eritrocita, koji, u njihovo kretanje, svladavaju sile vanjskog i unutarnjeg trenja. Viskoznost se povećava sa zgušnjavanjem krvi, tj. gubitak vode (na primjer, s proljevom ili obilnim znojenjem), kao i povećanje broja crvenih krvnih stanica u krvi.

Sastav krvne plazme

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

Ukupna količina proteina u ljudskoj plazmi je 7-8%. Ostatak ostatka guste plazme otpada na druge organski spojevi i mineralne soli.

Zajedno s njima u krvi su razgradni produkti bjelančevina i nukleinskih kiselina (urea, kreatin, kreatinin, mokraćna kiselina, za izlučivanje iz organizma). Polovica ukupne količine neproteinskog dušika u plazmi – tzv rezidualni dušik- računa za ureu. S nedostatkom funkcije bubrega povećava se sadržaj zaostalog dušika u krvnoj plazmi.

crvene krvne stanice

Eritrociti ili crvene krvne stanice su stanice koje nemaju jezgru kod ljudi i sisavaca. Krv kod muškaraca sadrži prosječno 5x10 12 / l eritrocita (6.000.000 u 1 μl), kod žena - oko 4,5x10 12 / l (4.500.000 u 1 μl). Toliki broj eritrocita, položenih u lanac, obići će kuglu 5 puta po ekvatoru.

Promjer pojedinog eritrocita je 7,2-7,5 mikrona, debljina 2,2 mikrona, a volumen oko 90 mikrona 3 . Ukupna površina svih eritrocita doseže 3000 m 2, što je 1500 puta više od površine ljudskog tijela.

Tako velika površina eritrocita posljedica je njihovog velikog broja i osebujnog oblika. Imaju oblik bikonkavnog diska i u presjeku nalikuju bučicama. S ovakvim oblikom ne postoji niti jedna točka u eritrocitima koja bi bila udaljena više od 0,85 mikrona od površine. Ovakvi omjeri površine i volumena pridonose optimalnom obavljanju glavne funkcije eritrocita – prijenosu kisika iz dišnih organa u tjelesne stanice.

Eritrociti sisavaca su nenuklearne tvorevine.

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 omogućuje smanjenje viskoznosti krvi i sprječava gubitak hemoglobina u organizmu zbog njegove filtracije u bubrezima i izlučivanja mokraćom.

Po kemijska struktura hemoglobin se sastoji od 1 molekule proteina globina i 4 molekule hemskog spoja koji sadrži željezo. Atom željeza hema može vezati i donirati molekulu kisika. U tom se slučaju valencija željeza ne mijenja, tj. ono ostaje dvovalentno.

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

Hemoglobin sintetiziraju stanice u koštanoj srži. S uništenjem crvenih krvnih stanica nakon cijepanja hema, hemoglobin se pretvara u žučni pigment bilirubin, koji ulazi u crijevo sa žučom i nakon transformacija se izlučuje u fecesu.

Kombinacija hemoglobina s plinovima

Normalno, hemoglobin se nalazi u obliku 2 fiziološka spoja.

Hemoglobin, koji ima vezani kisik, pretvara se u oksihemoglobin - HbO2. Ovaj spoj se razlikuje po boji od hemoglobina, tako da arterijska krv ima svijetlu grimiznu boju. Oksihemoglobin koji se odrekao kisika naziva se reduciran - Hb. Nalazi se u venskoj krvi, koja je tamnije boje od arterijske krvi.

Hemoliza

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

NA vivo u nekim slučajevima može se uočiti takozvana biološka hemoliza, koja se razvija tijekom transfuzije nekompatibilne krvi, s ugrizima nekih zmija, pod utjecajem imunoloških hemolizina itd.

Brzina sedimentacije eritrocita (ESR)

Ako se u epruvetu s krvlju dodaju antikoagulansi, tada se može proučavati njezin najvažniji pokazatelj, brzina sedimentacije eritrocita. Za istraživanje ESR krvi pomiješana s otopinom natrijeva citrata i skupljena u staklenu epruvetu s milimetarskim podjelama. Sat vremena kasnije broji se visina gornjeg prozirnog sloja.

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

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

Leukociti

Igraju leukociti, odnosno bijele krvne stanice važna uloga u zaštiti organizma od mikroba, virusa, patogenih protozoa, bilo kakvih stranih tvari, tj. stvaraju imunitet.

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

e. ima ih 500-1000 puta manje od eritrocita. Povećanje njihova broja naziva se leukocitoza, a smanjenje leukopenija.

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

Neutrofili

Neutrofili su najveća skupina bijelih krvnih stanica, čine 50-75% svih leukocita. Ime su dobili po sposobnosti da se njihova zrnatost boji neutralnim bojama. Ovisno o obliku jezgre, neutrofili se dijele na mlade, ubodne i segmentirane.

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

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

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

Eozinofili

Eozinofili čine 1-5% svih leukocita. Zrnatost u njihovoj citoplazmi obojena je kiselim bojama (eozin i dr.), što je odredilo njihov naziv. Eozinofili imaju fagocitnu sposobnost, ali zbog male količine u krvi njihova je uloga u tom procesu mala. Glavna funkcija eozinofila je neutralizacija i uništavanje toksina. podrijetlo proteina, strani proteini, kompleksi antigen-antitijelo.

Bazofili

Bazofili (0-1% svih leukocita) predstavljaju najmanju skupinu granulocita. Njihovo krupno zrno obojeno je osnovnim bojama, po čemu su i dobile ime. Funkcije bazofila su zbog prisutnosti biološki aktivnih tvari u njima. One, kao i mastociti vezivnog tkiva, proizvode histamin i heparin, pa se te stanice spajaju u skupinu heparinocita. Broj bazofila raste tijekom regenerativne (završne) faze akutne upale, a blago se povećava tijekom kronične upale. Heparin bazofila sprječava zgrušavanje krvi u žarištu upale, a histamin proširuje kapilare, što potiče 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 pri čemu neutrofili gube svoju aktivnost. U žarištu upale monociti fagocitiraju mikrobe, kao i mrtve leukocite, oštećene stanice upaljenog tkiva, čiste žarište upale i pripremaju ga za regeneraciju. Zbog ove funkcije monociti se nazivaju čuvarima 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 prodrijeti u tkiva, već i vratiti se natrag u krv. Razlikuju se od ostalih leukocita po tome što žive ne nekoliko dana, već 20 ili više godina (neki tijekom cijelog života).

Limfociti su središnja karika imunološki sustav organizam. Oni su odgovorni za formiranje specifičnog imuniteta i provode funkciju imunološkog nadzora u tijelu, osiguravajući zaštitu od svega stranog i održavajući genetsku postojanost unutarnjeg okruženja. Limfociti imaju nevjerojatnu sposobnost razlikovanja između svojih i drugih u tijelu zbog prisutnosti u njihovoj membrani specifičnih mjesta - receptora koji se aktiviraju nakon kontakta sa stranim proteinima. Limfociti provode sintezu zaštitnih protutijela, lizu stranih stanica, osiguravaju reakciju odbacivanja transplantata, imunološku memoriju, uništavanje vlastitih mutiranih stanica itd.

Svi limfociti se dijele u 3 skupine: T-limfociti (ovisni o timusu), B-limfociti (ovisni o burzi) i nulti.

Krvne grupe

Diljem svijeta krv se široko koristi u terapeutske svrhe. Međutim, nepoštivanje pravila transfuzije može osobu koštati života.

7.3.1. Osnovne funkcije krvi

Prilikom transfuzije potrebno je prvo odrediti krvnu grupu, napraviti test kompatibilnosti. Glavno pravilo transfuzije je da eritrociti davatelja ne smiju biti aglutinirani plazmom primatelja.

Ljudska crvena krvna zrnca sadrže posebne tvari koje se nazivaju aglutinogeni. U krvnoj plazmi ima aglutinina. U susretu istoimenog aglutinogena s istoimenim aglutininom dolazi do reakcije aglutinacije eritrocita, nakon čega slijedi njihova destrukcija (hemoliza), oslobađanje hemoglobina iz eritrocita u krvnu plazmu. Krv postaje otrovna i ne može obavljati svoju respiratornu funkciju. Na temelju prisutnosti određenih aglutinogena i aglutinina u krvi, ljudska krv se dijeli na skupine. Eritrociti bilo koje osobe imaju svoj skup aglutinogena, tako da ima onoliko aglutinogena koliko ima ljudi na zemlji. Međutim, ne uzimaju se svi u obzir pri podjeli krvi u skupine. Kod podjele krvi na skupine prvenstveno igra ulogu zastupljenost ovog aglutinogena u ljudi, kao i prisutnost aglutinina na te aglutinogene u krvnoj plazmi. Najzastupljenija i najvažnija su dva aglutinogena A i B, budući da su oni najzastupljeniji kod ljudi i samo za njih postoje urođeni aglutinini a i b u krvnoj plazmi. Prema kombinaciji ovih čimbenika, krv svih ljudi dijeli se u četiri skupine. To su grupa I - a b, grupa II - A b, grupa III - B a i grupa IV - AB. Svaki aglutinogen koji ulazi u krv osobe čiji eritrociti ne sadrže ovaj faktor može izazvati stvaranje i pojavu stečenih aglutinina u plazmi, uključujući aglutinogene kao što su A i B, koji imaju kongenitalne aglutinine. Prema tome, postoje urođeni i stečeni aglutinini. U tom smislu pojavio se koncept opasnog univerzalnog donora. Riječ je o osobama I. krvne grupe kod kojih je koncentracija aglutinina povećana do opasnih vrijednosti zbog pojave stečenih aglutinina.

Uz aglutinogene A i B, postoji još oko 30 aglutinogena, među kojima je posebno važan Rh faktor, koji se nalazi u eritrocitima približno 85% ljudi, a 15% ga nema. Na temelju toga razlikuju se Rh + osobe (koje imaju Rh faktor) i Rh-negativne osobe Rh - (koje nemaju Rh faktor).

Ako ovaj faktor uđe u tijelo ljudi koji ga nemaju, tada se u njihovoj krvi pojavljuju stečeni aglutinini na Rh faktor. Kada Rh faktor ponovno uđe u krv Rh negativnih osoba, ako je koncentracija stečenih aglutinina dovoljno visoka, dolazi do reakcije aglutinacije, a zatim hemolize crvenih krvnih stanica. Rh faktor se uzima u obzir tijekom transfuzije krvi kod Rh negativnih muškaraca i žena. Ne mogu se proliti Rh pozitivna krv, tj. krv čiji eritrociti sadrže ovaj faktor.

Tijekom trudnoće uzima se u obzir i Rh faktor. Od Rh-negativne majke, dijete može naslijediti očev Rh faktor ako je otac Rh-pozitivan. Tijekom trudnoće, Rh-pozitivna beba uzrokovat će pojavu odgovarajućih aglutinina u majčinoj krvi. Može se odrediti njihov izgled i koncentracija laboratorijske pretragečak i prije rođenja djeteta. Međutim, u pravilu, proizvodnja aglutinina na Rh faktor tijekom prve trudnoće odvija se prilično sporo i do kraja trudnoće njihova koncentracija u krvi rijetko doseže 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 čini novi susret Rh negativne osobe s Rh faktorom mnogo opasnijim.

Antikoagulantni sustav krvi

U zdravom tijelu, posebno u bolestima, postoji opasnost od intravaskularne tromboze. Međutim, krv ostaje tekuća, budući da postoji složeni fiziološki mehanizam koji određuje otpornost tijela na intravaskularnu koagulaciju i trombozu. To je antikoagulantni sustav krvi. To je složen sustav čija je osnova kemijske enzimske reakcije između čimbenika koagulacijskog i antikoagulacijskog sustava. Tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi nazivaju se antikoagulansi. Prirodni antikoagulansi se proizvode i nalaze u tijelu. One su izravne ili neizravne. Antikoagulansi izravnog djelovanja uključuju, na primjer, heparin (nastaje u jetri). Heparin sprječava djelovanje trombina na fibrinogen i inhibira aktivnost – inaktivira niz drugih čimbenika koagulacijskog sustava. Antikoagulansi neizravnog djelovanja inhibiraju stvaranje aktivnih faktora koagulacije. Rad koagulacijskih i antikoagulacijskih sustava, njihova interakcija u tijelu pod kontrolom su središnjeg živčanog sustava.

hematopoeze

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

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

Eritropoeza

U čovjeku se dnevno stvori otprilike 200-250 milijardi eritrocita. Praotac nenuklearnih eritrocita su eritroblasti crvene koštane srži s jezgrom. U njihovoj protoplazmi, točnije u granulama koje se sastoje od ribosoma, sintetizira se hemoglobin. U sintezi hema, očito, koristi se željezo, koje je dio dva proteina - feritina i siderofilina. Eritrociti koji ulaze u krv iz koštane srži sadrže bazofilnu tvar i nazivaju se retikulociti. U veličini su veći od zrelih eritrocita, njihov sadržaj u krvi zdrave osobe ne prelazi 1%. Sazrijevanje retikulocita, tj. njihova transformacija u zrele eritrocite - normocite, odvija se unutar nekoliko sati; dok bazofilna tvar u njima nestaje. Broj retikulocita u krvi služi kao pokazatelj intenziteta stvaranja crvenih krvnih stanica u koštanoj srži. Životni vijek eritrocita je prosječno 120 dana.

Za stvaranje crvenih krvnih zrnaca potrebno je da tijelo primi vitamine koji potiču taj proces - B 12 i folnu kiselinu. Prva od ovih tvari je oko 1000 puta aktivnija od druge. Vitamin B 12 je vanjski hematopoetski čimbenik koji u organizam ulazi s hranom iz vanjske sredine. Apsorbira se u probavnom traktu samo ako želučane žlijezde luče mukoprotein (unutarnji hematopoetski čimbenik) koji, prema nekim podacima, katalizira enzimske procese izravno povezane s apsorpcijom vitamina B 12. S odsutnošću unutarnji faktor unos vitamina B 12 je poremećen, što dovodi do kršenja stvaranja crvenih krvnih stanica u koštanoj srži.

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

Leukopoeza i trombopoeza

Stvaranje i uništavanje leukocita i trombocita, kao i eritrocita odvija se kontinuirano, a životni vijek raznih vrsta leukocita koji cirkuliraju u krvi kreće se od nekoliko sati do 2-3 dana.

Uvjeti potrebni za leukopoezu i trombopoezu mnogo su manje poznati nego za eritropoezu.

Regulacija hematopoeze

Broj nastalih eritrocita, leukocita i trombocita odgovara broju stanica koje su uništene, tako da njihov ukupni broj ostaje konstantan. Organi krvotvornog sustava (koštana srž, slezena, jetra, Limfni čvorovi) sadrže veliki broj receptora čiji nadražaj izaziva razne fiziološke reakcije. Dakle, postoji dvosmjerna veza između ovih organa i živčanog sustava: oni primaju signale iz središnjeg živčanog sustava (koji reguliraju njihovo stanje) i, zauzvrat, izvor su refleksa koji mijenjaju stanje sebe i tijela u cjelini.

Regulacija eritropoeze

Uz izgladnjivanje kisika uzrokovano bilo kojim razlogom, povećava se broj crvenih krvnih stanica u krvi. S gladovanjem kisikom uzrokovanim gubitkom krvi, značajnim razaranjem eritrocita kao rezultat trovanja određenim otrovima, udisanjem plinskih smjesa s niskim sadržajem kisika, produljenim boravkom na velikim nadmorskim visinama itd., U tijelu se pojavljuju tvari koje stimuliraju hematopoezu - eritropoetini, koji su glikoproteini male molekularne mase.

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

Živčani sustav igra određenu ulogu u poticanju eritropoeze. Kada su živci koji vode do koštane srži nadraženi, povećava se sadržaj eritrocita u krvi.

Regulacija leukopoeze

Stvaranje leukocita potiču leukopoetini koji se pojavljuju nakon brzog uklanjanja većeg broja leukocita iz krvi. Kemijska priroda i mjesto stvaranja leukopoetina u tijelu još nisu proučavani.

Leukopoezu potiču nukleinske kiseline, produkti razgradnje tkiva koji nastaju pri njihovom oštećenju i upali te neki hormoni. Dakle, pod djelovanjem hormona hipofize - adrenokortikotropnog hormona i hormona rasta - povećava se broj neutrofila, a smanjuje broj eozinofila u krvi.

Živčani sustav ima važnu ulogu u poticanju leukopoeze.

Iritacija simpatičkih živaca uzrokuje povećanje neutrofilnih leukocita u krvi. Dugotrajna iritacija nervus vagus uzrokuje preraspodjelu leukocita u krvi: njihov se sadržaj povećava u krvi mezenterijskih žila i smanjuje u krvi perifernih žila; nadraženost i emocionalna uzbuđenost povećavaju broj leukocita u krvi. Nakon jela povećava se sadržaj leukocita u krvi koja cirkulira u posudama. U tim uvjetima, kao i tijekom mišićnog rada i bolnih podražaja, leukociti smješteni u slezeni i sinusima koštane srži ulaze u krvotok.

Regulacija trombopoeze

Također je utvrđeno da stvaranje trombocita stimuliraju trombopoetini. 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 i u odsutnosti gubitka krvi. Kemijska priroda i mjesto stvaranja trombopoetina u tijelu još nisu proučeni.

PREDAVANJE 10. FUNKCIJE KRVI

1. Unutarnji okoliš tijela.

2. Sastav i funkcije krvi.

3. Fizikalna i kemijska svojstva krvi.

4. Krvna plazma.

5. Formirani elementi krvi.

6. Zgrušavanje krvi.

7. Krvne grupe.

8. Imunitet

Unutarnje okruženje tijela. Krv, limfa i tkivna tekućina čine unutarnje okruženje tijela koje okružuje sve stanice. Zbog relativne stabilnosti kemijski sastav i fizikalno-kemijskih svojstava unutarnjeg okoliša, stanice organizma egzistiraju u relativno nepromjenjivim uvjetima i manje su podložne utjecajima vanjskog okoliša. Postojanost unutarnjeg okoliša - homeostaza tijela podupire rad mnogih organskih sustava koji osiguravaju samoregulaciju vitalnih procesa, međusobnu povezanost s okolinom, unos tvari potrebnih tijelu i uklanjanje produkata raspadanja iz njega.

Sastav i funkcije krvi. Krv je tekuće tkivo koje se sastoji od tekućine? neki dio - plazma (55%) i suspendiran u njoj stanični elementi(45%) - eritrociti, leukociti, trombociti.

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

Budući da je u neprekidnoj cirkulaciji, krv obavlja sljedeće funkcije: 1) nosi hranjive tvari, vodu, mineralne soli, vitamine kroz tijelo; 2) odvodi produkte raspadanja iz organa i predaje ih organima za izlučivanje; 3) sudjeluje u izmjeni plinova, prenosi kisik i ugljični dioksid; 4) održava stalnu tjelesnu temperaturu: zagrijavajući se u organima s visokim metabolizmom (mišići * jetra), krv predaje toplinu drugim organima i koži, kroz koju se oslobađa toplina; 5) prenosi hormone, metabolite (metabolite), provodeći humoralnu regulaciju funkcija.

Krv obavlja zaštitnu funkciju, osiguravajući tekućinu (vy
proizvodnja antitijela) i stanična imunost (fagocitoza). Zaštitnom
funkcije također uključuju zgrušavanje krvi.

Fizikalna i kemijska svojstva krvi. Relativna gustoća 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 viskoznost vode koja se uzima kao 1). Osmotski tlak krvi je 7,6 atm. Uglavnom ga stvaraju soli, a 60% otpada na udio NaCl. Udio proteina iznosi samo 0,03-0,04 atm., Ili 25-30 mm Hg. Umjetnost. Proteini stvaraju uglavnom onkotski tlak. Ovaj tlak je 25-30 mm Hg. Umjetnost. Osmotski tlak osigurava raspodjelu vode između tkiva i stanica. Onkotski tlak 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 sustavima krvi (bikarbonatni, fosfatni, proteinski i hemoglobinski puferi), koji mogu vezati hidroksilne i vodikove ione i na taj način održati reakciju krvi konstantnom.

krvna plazma. Krvna plazma je složena mješavina bjelančevina, aminokiselina, ugljikohidrata, masti, soli, hormona, enzima, antitijela, otopljenih plinova, produkata razgradnje bjelančevina (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.

U sastav minerala plazme ulaze soli NaCl, KC1, CaC1 2,
NaHCO3, NaH2PO4 itd.

Formirani elementi krvi. Eritrociti. Glavna funkcija eritrocita je prijenos kisika i ugljičnog dioksida. Eritrociti imaju oblik bikonkavnih diskova i nemaju jezgru. Promjer im je 7-8 mikrona, a debljina 1-2 mikrona. U krvi muškarca, eritrociti su 4-510 | 2 / l (4-5 milijuna po 1 µl), u krvi žene - 3,9-4,7-10 | 2 / l (3,9-4,7 milijuna po 1 µl). ). Crvena krvna zrnca proizvode se 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 dvovalentno željezo. Normalni sadržaj hemoglobina kod muškaraca je 130-150 g/l, kod žena 120-140 g/l. Hemoglobin s kisikom u kapilarama pluća stvara nestabilan spoj – oksihemoglobin. Oksihemoglobin koji je izgubio kisik naziva se reducirani ili deoksihemoglobin. Osim toga, venska krv sadrži nestabilni spoj hemoglobina s ugljikovim dioksidom - karbhemoglobin. Hemoglobin se može spojiti s drugim plinovima, poput ugljičnog monoksida, u karboksihemoglobin. Hemoglobin u dodiru s oksidansima (kalijev permanganat, anilin itd.) stvara methemoglobin. U tom slučaju dolazi do oksidacije željeza i njegovog prijelaza u trovalentni oblik. Sa smanjenjem količine hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca u krvi dolazi do anemije.

Leukociti. Nuklearne stanice veličine 8-10 mikrona sposobne su za neovisno kretanje. 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 leukopenija. Postoji pet vrsta leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, limfociti i monociti. Postotak različitih vrsta

leukocita u krvi naziva se leukocitarna 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. U nizu bolesti postotak pojedinih vrsta leukocita se mijenja. Leukociti se stvaraju u crvenoj koštanoj srži, limfnim čvorovima, slezeni, timusu. Očekivani životni vijek leukocita je od nekoliko sati do dvadeset dana, a limfocita - 20 godina ili više. Glavna funkcija limfocita je zaštitna. Oni su u stanju 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 funkcije fagocitoze, leukociti proizvode proteine ​​- antitijela.

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

zgrušavanja krvi. To je najvažniji obrambeni mehanizam koji štiti tijelo od gubitka krvi. To je lanac reakcija, uslijed kojih se fibrinogen otopljen u plazmi pretvara u netopljivi fibrin. Na taj proces utječe 13 čimbenika zgrušavanja, ali četiri su najvažnija: fibrinogen, protrombin, tromboplastin i ioni Ca 2+. Kada su krvne žile oštećene, trombociti i stanice tkiva se uništavaju, što rezultira otpuštanjem neaktivnog tromboplastina; Pod utjecajem čimbenika zgrušavanja krvi i Ca 2+ nastaje aktivni tromboplastin uz čije sudjelovanje protein krvne plazme protrombin prelazi u trombin. Trombin katalizira pretvorbu fibrinogena u fibrin. Nastali ugrušak, koji se sastoji od filamenata fibrina i krvnih stanica, začepljuje žile, što sprječava daljnji gubitak krvi. Krv se počinje zgrušavati 3-4 minute nakon oštećenja tkiva.

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

Krvne grupe. Kod transfuzije malih doza krvi od darivatelja do primatelja potrebno je voditi računa o krvnim grupama. Poznati sustav AB0, uključujući četiri krvne grupe. U krvi postoje posebne proteinske tvari: 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 aglutinogene A i B.

Aglutinacija (lijepljenje crvenih krvnih stanica) i hemoliza (uništavanje
eritrociti) nastaju ako postoje slični
aglutinogeni i aglutinini – alfa i A, beta i B. Na temelju toga
Po pravilu, krv grupe I, koja ne sadrži aglutinogene, može biti
transfuzijom osobama s bilo kojom krvnom grupom, dakle osobama s krvlju
Grupa I naziva se univerzalnim donorima. II krvna grupa
transfuzirati osobama s krvnom grupom II i IV, krv III grupe - ljudima
s krvnom grupom III i IV, a krvnom grupom IV - samo za osobe s krvlju
IV skupina. Osobe s IV krvnom grupom nazivamo univerzalnim primateljima.
Trenutno preferiraju transfuziju jedne grupe
krvi i u malim dozama.

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

Imunitet. Utemeljitelj učenja o imunitetu je E.

Koje su funkcije krvi u ljudskom tijelu

Jenner, koji je u osamnaestom stoljeću empirijski pronašao način da spriječi bolest velikih boginja. I.I. Mečnikov je formulirao staničnu teoriju imuniteta i otkrio zaštitnu ulogu fagocitoze.

Imunitet je biološka zaštita organizma od genetski stranih stanica i tvari koje u organizam ulaze izvana ili se u njemu stvaraju, tj. antigeni. Antigeni mogu biti mikrobi, virusi, stanice raka. U organe imuniteta spadaju: timus(timus), crvena koštana srž, slezena, limfni čvorovi, limfno tkivo probavnog sustava. razlikovati prirodni imunitet, koje proizvodi samo tijelo, i umjetne, koje proizlaze iz unošenja posebnih tvari u tijelo.

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

Umjetni imunitet može biti aktivan i pasivan. Aktivni imunitet se razvija kada se u tijelo unese cjepivo koje sadrži oslabljene ili ubijene patogene ili njihove toksine. Takav imunitet traje dugo. Pasivna imunost nastaje kada se u organizam unese terapijski serum s gotovim antitijelima. Takav imunitet ne traje dugo - 4-6 tjedana.

U procesu evolucije kralješnjaci, pa tako i ljudi, razvili su dva imunološka sustava – stanični i humoralni. Podjela funkcija imuniteta na stanične i humoralne povezana je s postojanjem T- i B-limfocita. Zahvaljujući T-limfocitima javlja se stanična imunološka obrana tijela. Humoralni imunitet stvaraju B-limfociti. Humoralni imunitet temelji se na reakciji antigen-antitijelo.

Prethodna12345678910111213141516Sljedeća

VIDI VIŠE:

Važna funkcija krvi je njezina sposobnost prijenosa kisika do tkiva i CO2 od tkiva do pluća. Tvar koja obavlja ovu funkciju je hemoglobin. Hemoglobin je u stanju vezati O 2 pri relativno visokom sadržaju u atmosferskom zraku i lako odustati kada se parcijalni tlak O 2 smanji:

Hb + O 2 ↔ HbO 2.

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

Nastao u tkivima tijekom oksidativnih procesa, CO 2 se izlučuje iz organizma. Osiguravanje takve izmjene plinova provodi nekoliko tjelesnih sustava.

Najveću važnost imaju vanjsko, ili plućno, disanje, koje osigurava usmjerenu difuziju plinova kroz alveolokapilarne pregrade u plućima i izmjenu plinova između vanjskog zraka i krvi; respiratorna funkcija krvi, ovisna o sposobnosti otapanja plazme i sposobnosti hemoglobina da reverzibilno veže kisik i ugljikov dioksid; transportna funkcija kardiovaskularnog sustava (protok krvi), koja osigurava prijenos krvnih plinova iz pluća u tkiva i obrnuto; funkcija enzimskih sustava koji osiguravaju izmjenu plinova između krvi i stanica tkiva, tj. disanje tkiva.

Difuzija krvnih plinova provodi se kroz staničnu membranu duž koncentracijskog gradijenta. Zbog tog procesa u alveolama pluća na kraju udisaja dolazi do izjednačavanja parcijalnih tlakova različitih plinova u alveolarnom zraku i krvi. Razmjena s atmosferskim zrakom tijekom naknadnog izdisaja i udisaja opet dovodi do razlika u koncentraciji plinova u alveolarnom zraku iu krvi, zbog čega kisik difundira u krv, a ugljični dioksid iz krvi.

Većina O 2 i CO 2 transportira se u obliku vezanom za hemoglobin kao molekule HbO 2 i HbCO 2 . Najveća količina kisika koju krv veže kada je hemoglobin potpuno zasićen kisikom naziva se kapacitet krvi za kisik. Normalno se njegova vrijednost kreće od 16,0-24,0 vol.% i ovisi o sadržaju hemoglobina u krvi, čiji 1 g može vezati 1,34 ml kisika ( Hüfnerov broj).

CO 2 koji nastaje 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, stvarajući natrijev bikarbonat. Kada krv uđe u pluća (kao i HCO 3 - ioni sadržani u eritrocitima), stvara CO 2 koji difundira u alveole. Oko 80% ukupne količine CO 2 prenosi se iz tkiva u pluća u obliku bikarbonata, 10% u obliku slobodno otopljenog ugljičnog dioksida i 10% u obliku karbohemoglobina. Ugljikohemoglobin 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, imajući izražena kisela svojstva, može pretvoriti bikarbonate u ugljičnu kiselinu, koja disocira u molekule vode i CO 2 .

Kada krv nije dovoljno zasićena kisikom, hipoksemija,što je popraćeno razvojem hipoksija, tj. nedovoljna opskrba tkiva kisikom. Teški oblici hipoksemije mogu izazvati potpuni prekid dostave kisika u tkiva, zatim se razvija anoksija, u tim slučajevima dolazi do gubitka svijesti, što može završiti smrću.

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

Kršenje transporta kisika krvlju također se događa u patologiji hemoglobina, na primjer, kod anemije srpastih stanica, kada se neke od molekula hemoglobina inaktiviraju pretvaranjem u methemoglobin, na primjer, 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), lokalna kršenja- s angiospazmom itd. U uvjetima stagnacije krvi povećava se koncentracija smanjenog hemoglobina. Kod zatajenja srca ova je pojava posebno izražena u kapilarama dijelova tijela udaljenih od srca, gdje je krvotok najsporiji, što se klinički očituje akrocijanozom. Primarno kršenje izmjene plinova na staničnoj razini promatra se uglavnom kada je izloženo otrovima koji blokiraju respiratorne enzime. Kao rezultat toga, stanice gube sposobnost korištenja kisika i razvija se oštra hipoksija tkiva, što dovodi do strukturne dezorganizacije subcelularnih i staničnih elemenata, sve do nekroze. Kršenje staničnog disanja može biti potaknuto nedostatkom vitamina, na primjer, nedostatkom vitamina B 2, PP, koji su koenzimi respiratornih enzima.

11.4. SUSTAV KOAGULACIJE KRVI.
PROMJENE U PATOLOGIJI

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

Trenutno postoji klasična enzimska teorija koagulacije krvi - Schmidt-Moravitzova teorija. Prema toj teoriji, oštećenje krvne žile 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. Stvaranje bijelog tromba na mjestu ozljede. Na mjestu ozljede trombociti se vežu za otvoreni izvanstanični matriks; nastaje trombocitni čep. Vaskularni kolagen služi kao mjesto vezivanja trombocita. Istodobno se aktivira sustav reakcija koji dovodi do pretvaranja topljivog proteina plazme fibrinogena u netopljivi fibrin koji se taloži u trombocitnom čepu 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. Stvaranje crvenog tromba (krvnog ugruška). Crveni krvni ugrušak sastoji se od crvenih krvnih stanica i fibrina (formira se u područjima usporenog protoka krvi).

4. Djelomično ili potpuno otapanje ugruška.

Specifični čimbenici zgrušavanja sudjeluju u procesu zgrušavanja krvi. Faktori koagulacije koji se nalaze u krvnoj plazmi označavaju se rimskim brojevima, a oni povezani s trombocitima - arapskim.

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

Faktor II (protrombin) je glikoprotein. Sintetiziran u jetri uz sudjelovanje vitamina K. Sposoban je vezati ione kalcija. Tijekom hidrolitičkog cijepanja protrombina nastaje aktivni enzim zgrušavanja krvi.

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

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

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

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

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

Faktor IX (antihemofilni globulin B, Christmas faktor) sudjeluje u stvaranju aktivnog faktora X. Uz nedostatak faktora IX razvija se hemofilija B.

Faktor X (Stuart-Prower faktor) – globulin. Faktor X sudjeluje u stvaranju trombina iz protrombina.

Glavne funkcije krvi. Volumen i fizikalno-kemijska svojstva krvi

Sintetiziraju jetrene stanice uz sudjelovanje vitamina K.

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

Nedostatak se opaža kod hemofilije C.

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

Faktor XIII (faktor stabilizacije fibrina) – sudjeluje u stvaranju međumolekulskih veza u polimeru fibrina.

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

⇐ Prethodna71727374757677787980Sljedeća ⇒

Datum objave: 2015-02-18; Pročitano: 1879 | Kršenje autorskih prava stranice

Studopedia.org - Studopedia.Org - 2014-2018. (0,002 s) ...

Funkcije krvi.
1) Prijevoz krvi:
a) plinovi (kisik i ugljikov dioksid);
b) hranjive tvari;
c) tvari namijenjene izolaciji;
d) regulacijske tvari (hormoni);
e) toplina od vrućih organa prema hladnim.
2) Zaštitna funkcija: krvni leukociti provode imunitet (bore se protiv stranih čestica); krvne pločice osiguravaju zgrušavanje krvi u slučaju oštećenja krvnih žila.
3) Krv je uključena u održavanje homeostaze zahvaljujući svojim puferskim sustavima. Na primjer, postoje posebne bjelančevine koje održavaju konstantnu kiselost krvi (blago alkalna reakcija).

Sastav krvi:
45% volumena čine stanice (oblikovani elementi) - eritrociti, leukociti i trombociti.
55% - plazma. Sastoji se od 91% vode i 9% krutih tvari:

  • 0,9% soli (kloridi i fosfati kalija, natrija, kalcija, magnezija)
  • 7% proteina (imunoglobulini, fibrinogen, protrombin i dr.)
  • 1% jednostavne organske tvari - glukoza (0,12%), urea, aminokiseline, lipidi itd.

Testovi

1. Funkcije međustanične tvari u krvi obavljaju
A) plazma
B) serum
B) tkivna tekućina
D) limfa

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

Kakav je sastav krvi

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

4. Pri opisivanju koristi se pojam "oblikovani elementi".
A) krvne stanice
B) skeletni mišić
B) koža
D) građa jetre

5. Što je od navedenog dio ljudske krvne plazme?
A) serum
B) crvena krvna zrnca
B) bijele krvne stanice
D) trombociti

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

Normalno funkcioniranje stanica tijela moguće je samo pod uvjetom postojanosti njegovog unutarnjeg okruženja. Pravi unutarnji okoliš tijela je međustanična (intersticijska) tekućina, koja je u izravnom kontaktu sa stanicama. Međutim, postojanost međustanične tekućine uvelike je određena sastavom krvi i limfe, stoga, u širem smislu unutarnjeg okruženja, njegov sastav uključuje: međustanična tekućina, krv i limfa, cerebrospinalna, zglobna i pleuralna tekućina. Između krvi, međustanične tekućine i limfe postoji stalna izmjena koja ima za cilj osigurati kontinuiranu opskrbu stanica potrebnim tvarima i uklanjanje njihovih otpadnih tvari iz njih.

Stalnost kemijskog sastava i fizikalno-kemijskih svojstava unutarnje sredine naziva se homeostaza.

homeostaza- ovo je dinamička postojanost unutarnjeg okruženja, koju karakterizira skup relativno konstantnih kvantitativnih pokazatelja, koji se nazivaju fiziološke ili biološke konstante. Te konstante osiguravaju optimalne (najbolje) uvjete za vitalnu aktivnost tjelesnih stanica, a s druge strane je odražavaju. normalno stanje.

Najvažnija komponenta unutarnjeg okruženja tijela je krv. Prema Langu, pojam krvnog sustava uključuje krv, moralni aparat koji regulira njen rog, kao i organe u kojima se odvija stvaranje i uništavanje krvnih stanica (koštana srž, limfni čvorovi, timusna žlijezda, slezena i jetra).

Krv obavlja sljedeće funkcije.

Prijevoz funkcija - sastoji se u prijenosu raznih tvari krvlju (energija i informacije sadržane u njima) i topline unutar tijela.

Respiratorni funkcija - krv prenosi dišne ​​plinove - kisik (0 2) i ugljični dioksid (CO?) - kako u fizički otopljenom tako iu kemijski vezanom obliku. Kisik se iz pluća dostavlja stanicama organa i tkiva koje ga konzumiraju, a ugljikov dioksid, obrnuto, iz stanica u pluća.

Hranjivo funkcija - krv prenosi i treptajuće tvari iz organa gdje se apsorbiraju ili talože do mjesta njihove konzumacije.

Izlučivanje (izlučivanje) funkcija - tijekom biološke oksidacije hranjivih tvari u stanicama osim CO 2 nastaju i drugi krajnji produkti metabolizma (urea, mokraćna kiselina) koji se krvlju prenose do organa za izlučivanje: bubrega, pluća, žlijezda znojnica, crijeva. Krv također prenosi hormone, druge signalne molekule i biološki aktivne tvari.

Termoregulirajući funkcija - zbog velikog toplinskog kapaciteta krv osigurava prijenos topline i njezinu preraspodjelu u tijelu. Oko 70% topline stvorene u unutarnjim organima krvlju se prenosi u kožu i pluća, što osigurava njihovu disipaciju topline u okoliš.

Homeostatski funkcija - krv sudjeluje u metabolizmu vode i soli u tijelu i osigurava održavanje postojanosti svoje unutarnje okoline - homeostaze.

Zaštitni funkcija je prvenstveno osiguranje imunoloških odgovora, kao i stvaranje krvnih i tkivnih barijera protiv stranih tvari, mikroorganizama, defektnih stanica vlastitog tijela. Druga manifestacija zaštitne funkcije krvi je njezino sudjelovanje u održavanju tekućeg agregatnog stanja (fluidnosti), kao i zaustavljanje krvarenja u slučaju oštećenja stijenki krvnih žila i vraćanje njihove prohodnosti nakon popravka oštećenja.

Koncept krvi kao sustava stvorio je naš sunarodnjak G.F. Lang 1939. On je uključio četiri dijela u ovaj sustav:

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

Krvni sustav jedan je od sustava za održavanje života u tijelu i obavlja mnoge funkcije:

  • prijevoz — cirkulirajući kroz žile, krv obavlja transportnu funkciju, što određuje niz drugih;
  • dišni- vezanje i prijenos kisika i ugljičnog dioksida;
  • trofički (nutritivni) - krv opskrbljuje sve stanice tijela hranjivim tvarima: glukozom, aminokiselinama, mastima, vitaminima, mineralima, vodom;
  • izlučivanje (izlučivanje) - krv odnosi "šljaku" iz tkiva - krajnje proizvode metabolizma: ureu, mokraćnu kiselinu i druge tvari koje iz tijela uklanjaju organi za izlučivanje;
  • termoregulacijski- krv hladi energetski intenzivne organe i zagrijava organe koji gube toplinu. U tijelu postoje mehanizmi koji osiguravaju brzo sužavanje krvnih žila kože s padom 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 toga, ima visoku toplinsku vodljivost i specifičnu toplinu;
  • homeostatski - krv održava stabilnost niza konstanti homeostaze - pH, osmotski tlak itd.;
  • sigurnosti metabolizam vode i soli između krvi i tkiva - u arterijskom dijelu kapilara tekućina i soli ulaze u tkiva, a u venskom dijelu kapilara vraćaju se u krv;
  • zaštitni - krv je najvažniji čimbenik imuniteta, tj. zaštita tijela od živih tijela i genetski stranih tvari. To je određeno fagocitnom aktivnošću leukocita (stanična imunost) i prisutnošću antitijela u krvi koja neutraliziraju mikrobe i njihove otrove (humoralna imunost);
  • humoralna regulacija - zbog svoje transportne funkcije krv osigurava kemijsku interakciju između svih dijelova tijela, tj. humoralna regulacija. Krv prenosi hormone i druge biološki aktivne tvari iz stanica u kojima nastaju u druge stanice;
  • provedba kreativnih veza. Makromolekule nošene plazmom i krvnim stanicama provode međustanični prijenos informacija, što osigurava regulaciju unutarstaničnih procesa sinteze proteina, očuvanje stupnja diferencijacije stanica, obnovu i održavanje strukture tkiva.

Prema www.grandars.ru

Krv - glavni transportni sustav tijela. To je tkivo koje se sastoji od tekućeg dijela - plazma - i u njemu vagao ćelije (oblikovani elementi)(Slika 7.2). Njegova glavna funkcija je prijenos različitih tvari, čime se provodi zaštita od utjecaja okoliša ili reguliranje djelatnosti. pojedinačna tijela i sustavi. Ovisno o naravi prenesenih tvari i njihovoj prirodi, krv obavlja sljedeće funkcije: 1) respiratornu, 2) prehrambenu, 3) ekskretornu, 4) homeostatsku, 5) regulatornu, 6) stvaralačku vezu, 7) termoregulacijsku, 8) zaštitnički.

respiratorna funkcija. Ova funkcija krvi je proces prijenosa kisika iz dišnih organa u tkiva i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru. U plućima i tkivima izmjena plinova temelji se na razlici parcijalnih tlakova (ili naprezanja), uslijed čega dolazi do njihove difuzije. Kisik i ugljikov dioksid nalaze se uglavnom u vezanom stanju i samo u malim količinama - u obliku otopljenog plina. Kisik se reverzibilno veže na respiratorni pigment hemoglobin ugljikov dioksid – s bazama, vodom i krvnim bjelančevinama. Dušik se u krvi nalazi samo u otopljenom obliku. Njegov sadržaj je nizak i iznosi oko 1,2% volumena,

oksihemoglobin deoksihemoglobin(Hb).

kapacitet kisika. O 2 , TAKO 2 ,

Reakcija s vodom CO 2

međuspremnički sustav.

nutritivnu funkciju.

funkcija izlučivanja. Izlučujuća funkcija krvi očituje se u uklanjanju nepotrebnih, pa čak i štetnih za organizam krajnjih proizvoda metabolizma, 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 konstantnosti unutarnje okoline tijela (na primjer, konstantnost pH, bilans vode, razine glukoze u krvi, itd. - vidi odjeljak. 7.2).

Regulatorna funkcija krvi.

Funkcija kreativnih veza.

zaštitnu funkciju.

prijenos snage.

Krv je vitalna komponenta ljudskog tijela i čini 8% tjelesne težine. Krv obavlja različite funkcije, koje su vrlo značajne, jer krvožilni sustav povezuje sve organe u jedinstvenu cjelinu, cirkulirajući bez prestanka kroz krvne žile. Stoga je potrebno poznavati osnovne funkcije krvi, njenu građu i organe hematopoetskog sustava.

Krv je jedna od vrsta vezivnog tkiva, koja se sastoji od tekuće međustanične tvari složenog sastava. Po građi se sastoji od 60% plazme, a preostalih 40% međustanične tvari čine komponente kao što su eritrociti, leukociti, trombociti i limfociti. Postoji oko 5 milijuna crvenih krvnih stanica, oko 8 tisuća bijelih krvnih stanica i 400 tisuća trombocita po 1 kubnom milimetru.

Eritrociti su predstavljeni nenuklearnom crvenom bojom krvne stanice, 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 veliki iznos, budući da ih se više od 2 milijuna stvara svake sekunde u koštanoj srži. 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 bijele krvne stanice različitih veličina. Ovi elementi su nepravilno zaobljeni jer imaju jezgre koje se mogu samostalno kretati. Njihov broj je mnogo manji od broja eritrocita. Koja je funkcija bijelih tijela? Njihova glavna funkcija je oduprijeti se virusima, bakterijama, infekcijama koje prodiru u tijelo. Takva tijela imaju enzime koji vežu i razgrađuju proizvode raspadanja i strane proteinske tvari. Neke vrste bijelih krvnih stanica proizvode antitijela - proteinske čestice koje ubijaju opasne mikroorganizme koji dospijevaju na sluznicu i druga tkiva. Očekivano trajanje života - 2-4 dana, raspadaju se u slezeni.

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

Limfociti su mononuklearne stanice. Dijele se u tri skupine: 0-stanice, B-stanice, T-stanice. B-stanice sudjeluju u stvaranju protutijela, a T-limfociti odgovorni su za transformaciju stanica skupine B. Stanice skupine T sudjeluju u sintezi makrofaga i interferona. 0-stanice nemaju površinske antigene, one uništavaju stanice koje imaju kancerogenu strukturu i zaražene su bilo kojim virusom.

Plazma je viskozna gusta tekućina koja struji tijelom stvarajući potrebnu kemijsku reakciju, a odgovorna je za funkcioniranje živčanog sustava. Plazma sadrži antitijela koja štite tijelo od raznih opasnosti. Njezinu strukturu čine voda i čvrsti elementi u tragovima: soli, bjelančevine, masti, hormoni, vitamini itd. Glavna svojstva plazme su osmotski tlak i kretanje krvnih stanica i hranjivih tvari. Plazma je u posebnom kontaktu s bubrezima, jetrom i drugim organima.

Međustanična tvar je značajan unutarnji okoliš, jer obavlja mnoge fiziološke funkcije koje su potrebne za potpuno funkcioniranje tijela. Glavne funkcije krvi su:

  • prijevoz;
  • termoregulacijski;
  • zaštitni;
  • homeostatski;
  • humoralni;
  • ekskretorni.

Krv je glavni prijenosnik svih elemenata u tragovima u ljudskom tijelu, stoga je njegova transportna funkcija glavna, jer se sastoji u osiguravanju kontinuiranog kretanja mikronutrijenata iz probavnih organa: jetre, crijeva, želuca - do stanica. Inače se naziva i trofička funkcija krvi. Prijenos kisika iz pluća u stanice i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru, inače tzv respiratorna funkcija krv.

Krv pomicanjem toplinske energije stabilizira temperaturu stanica, pa je njezina termoregulacijska 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 se organi ne pregrijavaju, dok se drugi ne smrzavaju, budući da krv prenosi toplinu svim stanicama i tkivima. Bilo kakve smetnje koje se javljaju u vezivnom tkivu dovode do činjenice da periferni organi ne primaju toplinu i počinju se smrzavati. Najčešće se to opaža kod anemije, gubitka krvi.

Zaštitna funkcija krvi izražena je zbog prisutnosti u sastavu međustanične tvari leukocita - imunoloških stanica. Sastoji se u sprječavanju pojave kritičnog povećanja razine otrovnih tvari u stanicama. Virusni mikroorganizmi koji uđu unutra uništavaju se zaštitnim sustavom. Kada se krši, tijelo postaje slabo oduprijeti se infekcijama, pa se, prema tome, zaštitna funkcija krvi ne može u potpunosti manifestirati.

Krv je odgovorna za održavanje postojanosti unutarnje okoline tijela, prvenstveno ravnoteže kiseline i vode i soli, to je njezina homeostatska funkcija. Održavaju se osmotski tlak i ionski sastav tkiva. Višak nekih tvari uklanja se iz stanica, a druge tvari unosi međustanična tvar. Također, zahvaljujući ovoj funkciji, krv može zadržati svoja trajna svojstva.

Humoralna ili regulatorna funkcija povezana je s aktivnošću endokrinih žlijezda. Štitnjača, spol, gušterača proizvode hormone, a međustanična tvar ih prenosi na prava mjesta. Regulatorna funkcija je važna, jer kontrolira krvni tlak i normalizira ga.

Funkcija izlučivanja je zasebna vrsta transportne funkcije krvi, njezina je bit uklanjanje krajnjih proizvoda metabolizma (urea, mokraćna kiselina), viška tekućine, mineralnih elemenata u tragovima.

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

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

  • cirkulirajuća krv, ili periferna;
  • deponirana krv;
  • hematopoetski organi;
  • organi za uništavanje.

Cirkulirajuća krv kreće se kroz arterije i pumpa je srce. je otprilike 5-6 litara, ali samo 50% ovog volumena cirkulira u mirovanju.

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

Sljedeći element sustava je hematopoetski organ kojem pripada, a nalazi se u kostima zdjelice i krajevima cjevastih kostiju udova. U ovom organu nastaju limfociti i eritrociti, au limfnim čvorovima - neke imunološke stanice. Dio sustava su organi u kojima se krv razgrađuje. Na primjer, crvene krvne stanice koriste se u slezeni, a limfociti se koriste u plućima.

Svi ti dijelovi sustava utječu na zdravlje krvi u ljudskom tijelu. Stoga je potrebno pratiti njezino stanje, stanje organa, jer krv obavlja vitalne funkcije. fiziološke funkcije za unutarnje organe i tkiva.

To je kombinacija plazme (vodenaste tekućine) i stanica 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 te ih prenosi od tih stanica do pravih organa. Ovi otpadi se na kraju ispiraju iz tijela urinom, izmetom i kroz pluća (ugljični dioksid). Krv također sadrži tvari za zgrušavanje.

Plazma čini 55% krvne tekućine kod ljudi i drugih kralježnjaka.

Osim vode, plazma sadrži i:

  • krvne stanice
  • Ugljični dioksid
  • glukoza (šećer)
  • Hormoni
  • Vjeverice
  • crvene krvne stanice - poznati i kao eritrociti. Oni su u obliku blago udubljenih, spljoštenih diskova. To su najzastupljenije stanice i sadrže hemoglobin (Hb ili Hgb).

Hemoglobin je protein koji sadrži željezo. Prenosi kisik iz pluća u tkiva i stanice tijela. 97% sadržaja ljudskih eritrocita je protein.

Svako crveno krvno zrnce ima životni vijek od oko 4 mjeseca. Na kraju života razgrađuju ih slezena i Kupfferove stanice u jetri. Tijelo stalno zamjenjuje one koje su stvorene.

  • bijele krvne stanice (leukociti) su stanice našeg imunološkog sustava. 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 također će se boriti protiv abnormalnih stanica kao što su stanice raka.

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

  • trombociti - sudjeluju u zgrušavanju krvi (koagulaciji). Kada osoba krvari, krvne pločice se spajaju i stvaraju ugrušak i zaustavljaju krvarenje.

Kada su trombociti izloženi zraku, otpuštaju fibrinogen u krvotok, što dovodi do reakcija koje dovode do zgrušavanja krvi, kao što je rana na koži. Nastaje krasta.

Kada se hemoglobin oksidira, krv osobe je jarko crvena.

Srce pumpa krv po cijelom tijelu kroz krvne žile. Arterijska krv obogaćena kisikom prenosi se od srca do ostatka tijela i natovarena ugljičnim dioksidom (venska krv) vraća se u pluća, gdje se ugljični dioksid izdiše. Ugljični dioksid su otpadni proizvodi koje proizvode stanice tijekom metabolizma.

Hematologija je dijagnostika, liječenje i prevencija bolesti krvi i koštane srži, te imunološkog, koagulacijskog (hemostatskog) i krvožilnog sustava. Liječnik specijalist hematologije naziva se hematolog.

  • Dostavlja kisik stanicama i tkivima.
  • Osigurava esencijalne hranjive tvari stanicama kao što su aminokiseline, masne kiseline i glukoza.
  • Nosi ugljični dioksid, ureu i mliječnu kiselinu do organa za izlučivanje
  • Bijele krvne stanice imaju antitijela koja štite tijelo od infekcija i stranih tijela.
  • Sadrži specijalizirane stanice, poput trombocita, koje pomažu zgrušavanju krvi (koagulaciji) kada krvarite.
  • Prenosi hormone, kemikalije koje oslobađa stanica u jednom dijelu tijela koje šalje poruke koje utječu na stanice u drugom dijelu tijela.
  • Regulira razinu kiselosti (pH).
  • Regulira tjelesnu temperaturu. Kada je vrijeme jako vruće ili tijekom intenzivnog vježbanja, protok krvi prema površini će se povećati, što će rezultirati toplijom kožom i većim gubitkom topline. Kako temperatura okoline pada, protok krvi se više fokusira na vitalne važni organi unutar tijela.
  • Ima i hidrauličke funkcije - kada je muškarac seksualno uzbuđen, punjenje (ispunjenje područja krvlju) rezultirat će muškom erekcijom i oticanjem klitorisa kod žene.

Bijela krvna zrnca, crvena krvna zrnca i krvne pločice pojavljuju se u koštanoj srži - tvari nalik na želatinu koja ispunjava šupljine kostiju. Koštana srž se sastoji od masti, krvi i posebnih stanica (matičnih stanica) koje se pretvaraju u različite vrste krvnih stanica. Glavna područja koštane srži uključena u stvaranje krvnih stanica su kralješci, rebra, prsna kost, lubanja i kukovi.

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

a bijele krvne stanice kao i krvne pločice pojavile su se u crvenoj koštanoj srži.

Krvne stanice u dojenčadi i male djece stvaraju se u koštanoj srži većine kostiju u tijelu. Kako starimo, dio srži se pretvara u žutu srž, a samo kosti koje čine kralježnicu (kralješci), rebra, zdjelica, lubanja i prsna kost sadrže crvenu srž.

Ako osoba doživi ozbiljan gubitak krvi, tijelo je u stanju 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: sekunda (A)
  • B i α: treći (B)
  • A i B: četvrti (AB) i s RH pozitivnim ili negativnim

Ljudsko tijelo je izuzetno složeno. Njegova elementarna gradivna čestica je stanica. Kombinacija stanica sličnih po strukturi i funkcijama tvori određenu vrstu tkiva. Ukupno se u ljudskom tijelu razlikuju četiri vrste tkiva: epitelno, živčano, mišićno i vezivno. Ovoj drugoj vrsti pripada krv. U nastavku će se u članku razmotriti od čega se sastoji.

Krv je tekuće vezivno tkivo koje neprestano cirkulira od srca do svih udaljenih dijelova ljudskog tijela i obavlja vitalne funkcije.

Kod svih kralješnjaka ima crvenu boju ( različitim stupnjevima intenzitet boje), dobiven zbog prisutnosti hemoglobina, specifičnog proteina odgovornog za prijenos kisika. Uloga krvi u ljudskom tijelu ne može se podcijeniti, jer je ona odgovorna za prijenos hranjivih tvari, elemenata u tragovima i plinova u njemu, koji su neophodni za fiziološki tijek procesa metabolizma stanica.

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

Kao rezultat centrifugiranja, može se vidjeti da se radi o prozirnoj tekućoj komponenti žućkaste boje. Njegov volumen doseže 52 - 60% ukupnog volumena krvi. Sastav plazme u krvi je 90% voda, u kojoj su otopljene bjelančevine, anorganske soli, hranjive tvari, hormoni, vitamini, enzimi i plinovi. A od čega se sastoji ljudska krv?

Krvne stanice su sljedećih vrsta:

  • (crvena krvna zrnca) – sadrži najviše od svih stanica, njihov značaj je u transportu kisika. Crvena boja je zbog prisutnosti hemoglobina u njima.
  • (bijele krvne stanice) - dio ljudskog imunološkog sustava, štite ga od patogenih čimbenika.
  • (trombociti) - jamče fiziološki tijek zgrušavanja krvi.

Trombociti su bezbojne pločice bez jezgre. Zapravo, radi se o fragmentima citoplazme megakariocita (divovskih stanica u koštanoj srži), koji su obavijeni staničnom membranom. Oblik trombocita je raznolik - ovalni, u obliku kugle ili štapića. Funkcija trombocita je osigurati zgrušavanje krvi, odnosno zaštititi tijelo od.

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

Postoji šest funkcija krvi u ljudskom tijelu:

  • Hranjiva – krv dostavlja hranjive tvari iz probavnih organa do svih stanica u tijelu.
  • Ekskretorna – krv uzima i odnosi produkte raspadanja i oksidacije iz stanica i tkiva u organe izlučivanja.
  • Respiratorni – transport kisika i ugljičnog dioksida.
  • Zaštitno - neutralizacija patogenih organizama i otrovnih proizvoda.
  • Regulatorni - zbog prijenosa hormona koji reguliraju metaboličke procese i rad unutarnjih organa.
  • Održavanje homeostaze (stalnost unutarnje okoline tijela) - temperatura, reakcija okoline, sastav soli itd.

Važnost krvi u organizmu je ogromna. Stalnost njegovog sastava i karakteristika osigurava normalan tijek životnih procesa. Promjenom njegovih pokazatelja moguće je identificirati razvoj patološkog procesa u ranim fazama. Nadamo se da ste naučili što je krv, od čega se sastoji i kako funkcionira u ljudskom tijelu.

home » Život » Kakvu ulogu igra krv u tijelu. Opća svojstva i funkcije krvi

Prema ola2.ru

respiratorna funkcija. Ova funkcija krvi je proces prijenosa kisika iz dišnih organa u tkiva i ugljičnog dioksida u suprotnom smjeru. U plućima i tkivima izmjena plinova temelji se na razlici parcijalnih tlakova (ili naprezanja), uslijed čega dolazi do njihove difuzije. Kisik i ugljikov dioksid nalaze se uglavnom u vezanom stanju i samo u malim količinama - u obliku otopljenog plina. Kisik se reverzibilno veže na respiratorni pigment - hemoglobin ugljikov dioksid – s bazama, vodom i krvnim bjelančevinama. Dušik se u krvi nalazi samo u otopljenom obliku. Njegov sadržaj je nizak i iznosi oko 1,2% volumena,

Transport O 2 osigurava hemoglobin, koji lako ulazi u kombinaciju s njim. Veza je krhka, a hemoglobin lako otpušta kisik. Kod ljudi s parcijalnim tlakom u plućima od oko 100 mm Hg. Umjetnost. (13,3 kPa) hemoglobin se 96-97% pretvara u oksihemoglobin(NYO 2). Pri puno nižim parcijalnim tlakovima O 2 u tkivima, oksihemoglobin odustaje od kisika i prelazi u reducirani hemoglobin, ili deoksihemoglobin(Hb).

Obično je izražena sposobnost hemoglobina da veže i daje 0 2 krivulja disocijacije kisika.Što je krivulja zakrivljenija, veća je razlika između sadržaja O 2 u arterijskoj i venskoj krvi, pa se stoga više O 2 predaje tkivima. Mogućnost krvi kao nositelja O 2 karakterizira vrijednost njezine kapacitet kisika. Kapacitet kisika odnosi se na količinu O 2 koju krv može vezati dok hemoglobin nije potpuno zasićen. Radi se o 20 ml O 2 , na 100 ml krvi. Sposobnost hemoglobina da veže O 2 smanjuje stalno nastaje u tijelu TAKO 2 , kao rezultat, njegovo nakupljanje u tkivima pridonosi oslobađanju kisika hemoglobinom.

Reakcija s vodom CO 2 tvori slabu i nestabilnu dibazičnu ugljičnu kiselinu. Neophodno je održavati acidobaznu ravnotežu, sudjeluje u sintezi masti, neoglikogenezi. Ulazeći u spojeve s bazama, ugljična kiselina stvara bikarbonate. .

Ugljični dioksid zajedno s natrijevim bikarbonatom čini važan međuspremnički sustav. Hemoglobin ima važnu ulogu u transportu CO2 u krvi. Sadržaj CO 2 u krvi znatno je veći od O 2 , pa su time i razlike u njegovim koncentracijama između arterijske i venske krvi manje. U venskoj krvi CO 2 difundira u eritrocite, dok u arterijskoj krvi, naprotiv, napušta ih. U tom slučaju mijenjaju se svojstva hemoglobina kao kiseline. U kapilarama tkiva oksihemoglobin otpušta O 2, zbog čega slabi svojstva kiselina. U ovom trenutku ugljična kiselina oduzima baze povezane s hemoglobinom i stvara bikarbonat. U kapilarama pluća hemoglobin se ponovno pretvara u oksihemoglobin i istiskuje ugljikov dioksid iz bikarbonata. Dobra topljivost bikarbonata u vodi i velika sposobnost difuzije ugljičnog dioksida olakšavaju njegov ulazak iz tkiva u krv i iz krvi u alveolarni zrak.

nutritivnu funkciju. Hranjiva 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 izravno u kapilarama crijevnih resica. Masti i produkti njezine razgradnje apsorbiraju se u krv i limfu. Sve tvari u krvi portalna vena ulaze u jetru i tek se onda šire po tijelu. U jetri se višak glukoze zadržava i pretvara u glikogen, ostatak se isporučuje u tkiva. Aminokiseline raspoređene po tijelu koriste se kao plastični materijal za proteine ​​tkiva i energetske potrebe. Masti, djelomično apsorbirane u limfu, iz nje ulaze u krvotok i, prerađene u jetri do lipoproteina niske gustoće, ponovno ulaze u krv. Višak masnoće se taloži u potkožno tkivo, žlijezda i druga mjesta. Odavde može ponovno ući u krvotok i njime se prenijeti do mjesta upotrebe.

funkcija izlučivanja. Izlučujuća funkcija krvi očituje se u uklanjanju nepotrebnih, pa čak i štetnih za organizam krajnjih proizvoda metabolizma, viška vode, mineralnih i organskih tvari koje dolaze s hranom. Među njima je i jedan od proizvoda deaminacije aminokiselina - amonijak. Otrovan je za tijelo, a ima ga malo u krvi.

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

homeostatska funkcija. Krv je uključena u održavanje postojanosti unutarnje okoline tijela (na primjer, postojanost pH, ravnoteže vode, razine glukoze u krvi itd. - vidi odjeljak 7.2).

Regulatorna funkcija krvi. Neka tkiva u procesu života oslobađaju u krv kemikalije koje imaju veliku biološku aktivnost. Budući da je stalno u stanju kretanja u sustavu zatvorenih žila, krv na taj način komunicira između različitih organa. Kao rezultat toga, tijelo funkcionira kao jedinstveni sustav koji omogućuje prilagodbu stalno promjenjivim uvjetima okoline. Dakle, krv ujedinjuje organizam, uzrokujući njegovo humoralno jedinstvo i adaptacijske reakcije.

Funkcija kreativnih veza. Sastoji se od prijenosa plazmom i oblikovanih elemenata makromolekula koje provode informacijsku komunikaciju u tijelu. Zbog toga se reguliraju unutarstanični procesi sinteze proteina, diferencijacije stanica i održavanja postojanosti strukture tkiva.

Termoregulacijska funkcija krvi. Kao rezultat kontinuiranog kretanja i velikog toplinskog kapaciteta, krv pomaže u redistribuciji topline po tijelu i održavanju tjelesne temperature. Cirkulirajuća krv spaja organe koji proizvode toplinu s organima koji odaju toplinu. Na primjer, tijekom intenzivne mišićne aktivnosti povećava se proizvodnja topline u mišićima, ali se toplina u njima ne zadržava. Apsorbira ga krv i širi se cijelim tijelom, uzrokujući uzbuđenje hipotalamičkih centara termoregulacije. To dovodi do odgovarajuće promjene u proizvodnji i prijenosu topline. Kao rezultat toga, tjelesna temperatura se održava na konstantnoj razini.

zaštitnu funkciju. Izvode ga različite komponente krvi koje osiguravaju humoralni imunitet (proizvodnja antitijela) i stanični imunitet (fagocitoza). Zaštitne funkcije također uključuju zgrušavanje krvi. Uz bilo koju, čak i manju ozljedu, dolazi do stvaranja krvnog ugruška, začepljenja posude i zaustavljanja krvarenja. Tromb nastaje iz proteina krvne plazme pod utjecajem tvari sadržanih u trombocitima.

Osim navedenih, u evolucijskoj seriji postoji i takva funkcija kao prijenos snage. Primjer za to je sudjelovanje krvi u kretanju glista, pucanje kutikule tijekom linjanja kod rakova, pokreti organa kao što je sifon školjkaša, ispruženost nogu kod pauka i kapilarna ultrafiltracija bubrega.

Izvor: studfiles.net

Krv je tekući medij koji se nalazi u našem tijelu. Njegov sadržaj u ljudskom tijelu je približno 6-7%. Ispira sve unutarnje 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 se dijele na trombocite, eritrocite i leukocite. Zahvaljujući njima, krv obavlja ogroman broj funkcija u tijelu.

Koja je funkcija krvi u ljudskom tijelu? Ima ih dosta i raznoliki su:

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

Razmotrimo svaku funkciju zasebno:

Prijevoz. Krv je glavni izvor prijenosa hranjivih tvari do stanica i otpadnih tvari iz njih, a također prenosi i molekule koje čine naše tijelo.

Homeostatski. Njegova bit leži u održavanju rada svih tjelesnih sustava u određenoj postojanosti, održavanju ravnoteže vode i soli i kiselinske baze. To je zbog sustava međuspremnika koji ne dopuštaju narušavanje osjetljive ravnoteže.

Regulatorni. U tekući medij stalno ulaze vitalni produkti endokrinih žlijezda, hormoni, soli, enzimi, koji se prenose u određene organe i tkiva. Uz pomoć toga regulira se funkcija pojedinih tjelesnih sustava.

Trofički. Nosi hranjive tvari – bjelančevine, masti, ugljikohidrate, vitamine i minerale od probavnih organa do svake stanice tijela.

Respiratorni. Iz alveola pluća, uz pomoć krvi, kisik se dostavlja u organe i tkiva, a ugljični dioksid se transportira iz njih u suprotnom smjeru.

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

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

Termoregulacijski. Budući da se gotovo sva energija u tijelu oslobađa kao toplina, funkcija termoregulacije je vrlo važna. Glavninu topline stvaraju jetra i crijeva. Krv prenosi ovu toplinu cijelim tijelom, sprječavajući smrzavanje organa, tkiva i udova.

Gore navedeni elementi čine 40% ukupnog sastava krvi.

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

Jedna od glavnih funkcija je održavanje osmotskog tlaka. Zahvaljujući njemu, postoji jednolika raspodjela tekućine unutar staničnih membrana. Osmotski tlak plazme jednak je osmotskom tlaku u krvnim stanicama, pa 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. provesti kiselu homeostazu;
  3. zahvaljujući njima, imunološki sustav funkcionira stabilno;
  4. održavati agregatno stanje;
  5. uključeni su u proces zgrušavanja.

Prema vashorganism.ru

Krv je odgovorna ne samo za funkciju opskrbe hranjivim tvarima sustava, organa i tkiva, već i za oslobađanje zaostalih otpadnih proizvoda.

Krv je ključna tjelesna tekućina. Njegova temeljna funkcija je opskrba tijela kisikom i drugim važnim tvarima, elementima uključenim u životni proces. Plazma, sastavni dio krvi i staničnih komponenti, odvaja se po značenju i vrsti. Grupe stanica dijele se na sljedeće skupine: crvene krvne stanice (eritrociti), bijele krvne stanice (leukociti) i trombociti.

Kod odrasle osobe, volumen krvi izračunava se uzimajući u obzir težinu njegovog tijela, otprilike 80 ml po 1 kg (za muškarce), 65 ml po 1 kg (za žene). Plazma čini većinu ukupne krvi, a crvene stanice zauzimaju velik 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 tijelo svim potrebnim komponentama. S vodom izlaze i produkti razgradnje i izmjene.

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

Krv je odgovorna ne samo za funkciju opskrbe hranjivim tvarima sustava, organa, tkiva, oslobađanje zaostalih otpadnih tvari, već također kontrolira temperaturnu ravnotežu tijela, opskrbljuje hormonima i štiti tijelo od širenja infekcija.

Unatoč tome, dostava hranjivih tvari ključna je funkcija koju krv obavlja. Upravo je krvožilni sustav povezan sa svim probavnim i dišnim 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 također je podijeljena na nekoliko drugih: respiratorna, prehrambena, izlučujuća, humoralna.
  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 protutijela koja obavljaju zaštitnu funkciju.
  4. Uloga krvi također je stabilizirati mnoge konstantne vrijednosti u tijelu: osmotski tlak, pH, kiselost i tako dalje.
  5. Druga funkcija krvi je osigurati razmjenu vode i soli koja se događa s njezinim tkivima.

crvene krvne stanice

Crvena krvna zrnca čine nešto više od polovice ukupnog volumena krvi u tijelu. Vrijednost eritrocita određena je sadržajem hemoglobina u tim stanicama, zahvaljujući kojem se kisikom osiguravaju svi sustavi, organi i tkiva. Vrijedno je napomenuti da se ugljični dioksid nastao u stanicama eritrocitima vraćaju natrag u pluća za daljnji izlazak iz tijela.

Uloga hemoglobina je olakšati vezanje i uklanjanje molekula kisika i ugljičnog dioksida. Oksihemoglobin ima jarko crvenu boju i odgovoran je za dodavanje kisika. Kada tkiva ljudskog tijela apsorbiraju molekule kisika, a hemoglobin stvara spoj s ugljičnim dioksidom, krv postaje tamnija. Značajno smanjenje broja crvenih krvnih stanica, njihova modifikacija i nedostatak hemoglobina u njima smatraju se glavnim simptomima anemije.

Leukociti

Bijele krvne stanice su veće od crvenih krvnih stanica. Osim toga, leukociti se mogu kretati između stanica izbočenjem i povlačenjem svog tijela. Bijele stanice razlikuju se po obliku jezgre, dok citoplazmu pojedinih bijelih stanica karakterizira zrnatost - granulociti, druge se ne razlikuju po zrnatosti - agranulociti. Granulociti uključuju bazofile, neutrofile i eozinofile, agranulocite monocite i limfocite.

Najbrojnija vrsta 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 izuzetno je 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 u krv doda eozin, tvar za bojanje. Njihov sadržaj je otprilike 1-4% od ukupnog broja leukocita. Glavna funkcija eozinofila je zaštititi tijelo od bakterija i odrediti reakcije na alergene.

Kada se u tijelu razviju infekcije, u plazmi se stvaraju antitijela koja neutraliziraju djelovanje antigena. Pritom se stvara histamin koji uzrokuje lokalnu alergijsku reakciju. Njegovo djelovanje smanjuju eozinofili, a nakon suzbijanja infekcije otklanjaju i simptome upale.

Plazma

Plazma se sastoji od 90-92% vode, ostatak predstavljaju soli i proteini (8-10%). U plazmi postoje i druge dušične tvari. 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 proizvode razgradnje proteina koji se moraju ukloniti iz tijela. Uključeno u plazmu i tvari bez dušika - lipide, neutralne masti i glukozu. Oko 0,9% svih komponenti u plazmi su minerali. Čak iu sastavu plazme postoje sve vrste enzima, antigena, hormona, antitijela i drugih stvari koje mogu biti važne za ljudski organizam.

hematopoeze

Hematopoeza je stvaranje staničnih elemenata, koje se odvija u krvi. Leukociti nastaju procesom koji se naziva 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, stvaraju i u crijevnom limfnom tkivu, krajnicima, slezeni i limfnim čvorovima.

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

Ako u tijelo uđe nedovoljno tekućine, tada krv dobiva vodu iz tkiva. Bubrezi u ovom slučaju ne rade punim kapacitetom, skupljaju manje urina, a voda se u maloj mjeri izlučuje iz tijela. Ako se ukupni volumen krvi u kratkom vremenu smanji barem za trećinu, na primjer, krvarenjem ili kao rezultat ozljede, to je već opasno po život.

Krv je tekući medij koji se nalazi u našem tijelu. Njegov sadržaj u ljudskom tijelu je približno 6-7%. Ispira sve unutarnje 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 se dijele na trombocite, eritrocite i leukocite. Zahvaljujući njima, obavlja ogroman broj funkcija u tijelu.

A što je srce i kakvu ulogu ima? Srce je organ koji se sastoji od poprečno-prugastih mišića. Srce je podijeljeno u dvije komore, perikardijalnu vreću, pretkomoru i perikard. Od luka aorte, žile koje opskrbljuju krvlju gornji udovi i glave, iz torakalne aorte, iz bronha, jednjaka, medijastinuma i stijenke prsnog koša. Iz trbušne aorte polaze arterije koje krvlju opskrbljuju crijeva kao što su želudac, jetra, slezena, crijeva, bubrezi i reproduktivni organi.

Kontrakcija komore pulsira krv u pluća, koja teče u plućne arterije: desno i lijevo. U plućima se dijele na sve manje arterije do kapilara koje isprepliću plućne mjehuriće. Postoji izmjena plinova. Oksidirana krv se vraća u lijevi atrij s četiri plućne vene, a odatle u lijevu klijetku.

Koja je funkcija krvi u ljudskom tijelu? Ima ih dosta i raznoliki su:

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

Razmotrimo svaki zasebno:

  • Prijevoz

Krv je glavni izvor prijenosa hranjivih tvari do stanica i otpadnih tvari iz njih, a također prenosi i molekule koje čine naše tijelo.

Imamo dvije posude čije je "srce" srce. Darivatelji krvi imaju zadatak zajedno s krvlju dostaviti kisik u svaki kutak našeg tijela. Glavne funkcije krvi su transport, zaštita i zaštita organizma od štetnih i vanjski faktori iz vanjskog ili unutarnjeg okoliša i homeostatske funkcije, tj. održavanje stalnog unutarnjeg okruženja.

Crvena krvna zrnca, koja se nazivaju eritrociti, su disk stanice slične divertikuloidu. Oni se proizvode u crvenoj koštanoj srži. Nose krv iz pluća i tkiva jer sadrže hemoglobin. Trombociti su najmanji morfološki element krvi. To nisu dendritične stanice, koje su dizajnirane za obavljanje važnih funkcija u procesu homostaze, naime, za olakšavanje zgrušavanja krvi. Ima sposobnost nakupljanja i otpuštanja u dva glavna procesa: adhezija i agregacija.

  • Homeostatski

Njegova bit leži u održavanju rada svih tjelesnih sustava u određenoj postojanosti, održavanju ravnoteže vode i soli i kiselinske baze. To je zbog sustava međuspremnika koji ne dopuštaju narušavanje osjetljive ravnoteže.

  • Regulatorni

U tekući medij stalno ulaze vitalni produkti endokrinih žlijezda, hormoni, soli, enzimi, koji se prenose u određene organe i tkiva. Uz pomoć toga regulira se funkcija pojedinih tjelesnih sustava.

Oni također potiču rast glatkih mišićnih stanica i krvnih žila, sudjeluju u zacjeljivanju rana i iniciraju aterosklerotske lezije. Razlike mogu biti male i mogu se svesti na prisutnost pojedinačnih aminokiselina u formiranju proteina koji tvore polisaharide ili monosaharida koji oblažu krv. U drugim slučajevima, neki pojedinci mogu pokazivati ​​potpuno različite molekule antigena kojih nema u drugim skupinama.

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

  • Trofički

Nosi hranjive tvari – bjelančevine, masti, ugljikohidrate, vitamine i minerale od probavnih organa do svake stanice tijela.

  • Respiratorni

Iz alveola pluća, uz pomoć krvi, kisik se dostavlja u organe i tkiva, a ugljični dioksid se transportira iz njih u suprotnom smjeru.

  • ekskretorni

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

Krv je hematologija. Kod čovjeka razlikujemo dva krvotoka: krvotok i krvotok je mali – “pogonska snaga” krvotoka je srce. Desna klijetka rotira mali protok krvi, lijevi glavni protok krvi je velik. Krv sadrži tri skupine: ovisno o skupovima antigena postoje različite krvne skupine. Može doći do sukoba između različitih krvnih grupa, često opasnih po život, novi život ili zdravlje.

Za dijagnozu je važna bolest krvi, odnosno njezine plazme. Krajnici su limfno tkivo i dio su imunološkog sustava. Najvažniju ulogu imaju u djetinjstvu – tada je njihova funkcija smanjena. Tonzilektomija ne slabi imunološki sustav, ali zapravo može smanjiti učestalost mnogih bolesti kod djece.

  • Zaštitni

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

  • Termoregulacijski

Budući da se gotovo sva energija u tijelu oslobađa kao toplina, funkcija termoregulacije je vrlo važna. Glavninu topline stvaraju jetra i crijeva. Krv prenosi ovu toplinu cijelim tijelom, sprječavajući smrzavanje organa, tkiva i udova.

Kronični faringitis i respiratorne infekcije izazvati 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 upalu uha, što može biti ozbiljna opasnost za sluh i zdravlje dišnog sustava vašeg djeteta.

simptomi povećanih krajnika

Povećani krajnici blokiraju dišne ​​putove, što može uzrokovati sljedeće simptome. Česte upale uha; gubitak sluha; grlobolja; poteškoće s gutanjem; poteškoće s disanjem kroz nos; uobičajeno disanje na usta; opstruktivna apneja za vrijeme spavanja, što je periodično izdisanje daha tijekom spavanja; sistemske komplikacije. Ponavljane infekcije srednjeg uha zbog povećanih 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

Bijele krvne stanice. Njihova je funkcija zaštititi tijelo od štetnih i stranih komponenti. Imaju jezgru i pokretni su. Zahvaljujući tome, oni se kreću zajedno s krvlju kroz tijelo i obavljaju svoje funkcije. Leukociti osiguravaju stanični imunitet. Uz pomoć fagocitoze apsorbiraju stanice koje nose strane informacije i probavljaju ih. Leukociti umiru zajedno sa stranim komponentama.

Što je adenotozilektomija

Adenotozilektomija je zahvat iz područja laringološke kirurgije koji se sastoji u istovremenom odstranjenju krajnika i istovremenom smanjivanju nepčanih tonzila. Ovaj postupak se može koristiti za dijagnosticiranje hiperplazije gore navedenih tonzila.

Koja je poveznica između povećanih krajnika i problema sa zubima

Tonsko povećanje rezultira kroničnim disanjem na usta, što može dovesti do abnormalnog rasta lica, nepravilnog rasporeda zuba i promjene boje zuba. Priprema za adenotozilelektomiju. Usta i grlo lakše krvare nego drugi dijelovi tijela, pa će liječnik naručiti krvni test da vidi ima li dijete ispravnu razinu faktora zgrušavanja i također provjerava morfologiju krvi, uključujući bijele i crvene krvne stanice. Preoperativne pretrage krvi mogu pomoći vašem liječniku da se uvjeri da nema prekomjernog krvarenja tijekom i nakon operacije.
  • Limfociti

Vrsta leukocita. Njihov način zaštite je humoralni imunitet. Limfociti, kada se jednom suoče sa stranim stanicama, pamte ih i proizvode antitijela. Imaju imunološku memoriju, a pri ponovnom susretu sa stranim tijelom reagiraju pojačanom reakcijom. Oni žive mnogo dulje od leukocita, osiguravajući trajni stanični imunitet. Leukocite i njihove vrste proizvode koštana srž, timus i slezena.

Nemojte djetetu davati nikakve lijekove koji mogu utjecati na zgrušavanje krvi, na primjer, samo tjedan dana. Paracetamol možete dati samo protiv bolova. Ako imate bilo kakvih nedoumica o određenim lijekovima koje ste uzimali tijekom tog vremena, obratite se svom liječniku. U satima prije operacije dijete od ponoći ne može ništa jesti ni piti. Ako vam liječnik prepiše lijekove koje morate uzeti prije operacije, dajte ih djetetu s malim gutljajem vode.

Napredak adenotozilelektomije

Zahvat se izvodi u općoj anesteziji u sklopu jednodnevne operacije. Krajnici se uklanjaju posebnim instrumentom umetnutim u nazofarinks. Rana vrlo kratko krvari i ne zahtijeva šivanje. Tanke krajnike se ne uklanjaju u potpunosti, samo se režu. Posttraumatski tonzilitis također se može liječiti imunoterapijom za infekcije gornjih dišnih putova.

  • trombociti

Najmanje stanice U stanju su se držati zajedno. Zbog toga je njihova glavna funkcija obnavljanje oštećenih krvnih žila, odnosno odgovorni su za zgrušavanje krvi. Kada je žila oštećena, trombociti se lijepe zajedno i zatvaraju rupu, sprječavajući krvarenje. Oni proizvode serotonin, adrenalin i druge tvari. Trombociti se stvaraju u crvenoj koštanoj srži.

Pauza; ograničenje tjelesne aktivnosti do tjedan dana; Uzimanje lijekova protiv bolova koje vam je propisao liječnik za ublažavanje grlobolje koja može trajati 2-3 tjedna nakon operacije. Oblozi s ledom mogu pomoći u smanjenju boli i otekline; izbjegavajući mjesta s vrlo visoka temperatura okoliš; kupanje nije kontraindicirano, ali treba ograničiti uranjanje; U slučaju simptoma kao što su iscjedak iz uha, krv, stalna bol, groznica i drugo, trebate se što prije javiti svom liječniku.

Rizik povezan s adenotonzilektomijom

Uklanjanje krajnika i palatinskih krajnika obično se dobro podnosi.
  • crvene krvne stanice

Boje krvavo crveno. To su nenuklearne stanice konkavne s obje strane. Njihova je funkcija prijenos kisika i ugljičnog dioksida. Oni obavljaju ovu funkciju zbog prisutnosti u svom sastavu, koji pričvršćuje i daje kisik stanicama i tkivima. Stvaranje crvenih krvnih stanica odvija se u koštanoj srži tijekom cijelog 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. Obavijestite svog liječnika ako ste alergični na bilo koji lijek. Još jedna komplikacija je promjena glasa. ostalo rijetki rizici uključuju oštećenje zuba.

Koje su prednosti uklanjanja povećanih krajnika?

Ako je dijete umorno, razdražljivo, tjeskobno ili pati od loše kvalitete sna, ti se simptomi također mogu liječiti. Nakon zahvata dijete može bolje jesti i dobivati ​​na težini. Osim toga, operacija često omogućuje djetetu bolje disanje kroz nos, što potencijalno može pomoći u pravilnom razvoju lica i usta.

Funkcije plazme

Plazma je tekući dio krvotoka i čini 60% ukupne količine. Sadrži elektrolite, proteine, aminokiseline, masti i ugljikohidrate, hormone, vitamine i otpadne produkte stanica. Plazma se sastoji od 90% vode, a samo 10% zauzimaju gore navedene komponente.

Jedna od glavnih funkcija je održavanje osmotskog tlaka. Zahvaljujući njemu, postoji jednolika raspodjela tekućine unutar staničnih membrana. Osmotski tlak plazme jednak je osmotskom tlaku u krvnim stanicama, pa se postiže ravnoteža.

Iako ovaj tretman nudi mnoge potencijalne dobrobiti, one se ni u kojem slučaju ne mogu jamčiti. Telefonske narudžbe dostupne su od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 14 sati. Razlozi zašto biste trebali donirati. Smatrajte da je od nacionalne važnosti.

Svake 3 sekunde netko treba krv. U Rumunjskoj je u prosjeku potrebno 1000 jedinica godišnje. Prošle godine pokriveno je samo 66% potražnje. Ne postoji zamjena za ljudsku krv. 60% stanovništva trebat će 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 ozljede ove vrste događaju se, nažalost, svakodnevno, a žrtvama tih nesreća potrebna je krv, i to samo jedna jedinica krvi. Kad bi darivatelji koji ispunjavaju uvjete povremeno darivali krv četiri do šest puta godišnje, potreba za jedinicama krvi bila bi pokrivena i problem nedostatka krvi bio bi stvar prošlosti.

Darivanje krvi siguran je i zdrav postupak. Nedavne studije su pokazale da davanje krvi smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti smanjenjem krvnog tlaka za 30% te da darivatelji krvi žive dulje od opće populacije. Osim toga, dobivate mini komplet besplatnih testova, uključujući mjerenje otkucaja srca, otkucaja srca, tjelesne temperature i razine željeza. Osim toga, ovo je najlakši način da se riješite 1 kg.

  1. održavati ravnotežu vode;
  2. provesti kiselu homeostazu;
  3. zahvaljujući njima, imunološki sustav funkcionira stabilno;
  4. održavati agregatno stanje;
  5. uključeni su u proces zgrušavanja.

Ime

Za mušku populaciju postoji pomoć za spašavanje krvi. Muškarci su izloženi riziku od hemokromatoze, poznatog stanja visoke razine željeza u krvi. Ovo je prilično opasno stanje koje može dovesti do bolesti srca i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Studije pokazuju da ako muškarci daju krv barem 3 puta godišnje, mogu smanjiti rizik od povišene razine željeza u krvi i tako eliminirati rizik od srčanog udara za 50%!

Darivatelji krvi su pravi heroji! Naime, krv koju darivate bit će podijeljena na nekoliko komponenti, a vi ćete moći pomoći do tri ljudska života! Većina ljudi ima dovoljno krvi za darivanje. Umjesto toga, nije dovoljno pomoći svima. Darivatelj krvi ima slobodan dan. Vrijednosni bonovi koje dobiva svaki darivatelj biološka su nadoknada krvi izgubljene darivanjem.

funkcije krvi

Fiziološki značaj

funkcije krvi

Izolacija produkata metabolizma

Hranjive tvari i kisik iz krvi koji ulaze u tijelo prenose se cijelim tijelom i iz krvi ulaze u limfu i tkivnu tekućinu. NA obrnuti redoslijed provedeno izlučivanje produkata metabolizma.

transportna funkcija

Prijenos hranjivih tvari iz probavnih organa u stanice 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 pokažu i štetnima za njega. Iz stanica te tvari ulaze u tkivnu tekućinu, a zatim u krv. Krvlju se ti proizvodi dopremaju do bubrega, znojnih žlijezda, pluća i izlučuju iz tijela.

Zaštitni

funkcija

U tijelo mogu ući otrovne tvari ili mikrobi. Uništavaju ih i uništavaju neke krvne stanice ili ih posebnim zaštitnim tvarima lijepe i čine neškodljivima.

Termoregulacijska funkcija

Krv je uključena u humoralnu regulaciju tjelesne aktivnosti, obavlja funkcija termoregulacije , hlađenje energetski intenzivnih organa i zagrijavanje organa koji gube toplinu.

10.3. Količina i sastav krvi.

Količina krvi u ljudskom tijelu mijenja se s godinama. Djeca imaju više krvi u odnosu na tjelesnu težinu nego odrasli. U novorođenčadi krv čini 14,7% mase, u djece od jedne godine - 10,9%, u djece od 14 godina - 7%. To je zbog intenzivnijeg tijeka metabolizma u tijelu djeteta. U odraslih osoba težine 60-70 kg ukupna količina krvi je 5-5,5 litara.

Normalno, ne cirkulira sva krv u krvnim žilama. Dio toga nalazi se u depoima krvi. Ulogu depoa krvi obavljaju žile slezene, kože, jetre i pluća. S pojačanim mišićnim radom, s gubitkom velikih količina krvi tijekom ozljeda i kirurških operacija, nekih bolesti, zalihe krvi iz depoa ulaze u opću cirkulaciju. Depo krvi uključen je u održavanje stalne količine cirkulirajuće krvi.

10.3.1. krvna plazma. Arterijska krv je crvena, neprozirna tekućina. Ako poduzmete mjere za sprječavanje zgrušavanja krvi, tada se prilikom taloženja, a još bolje kod centrifugiranja, jasno dijeli na dva sloja. Gornji sloj je blago žućkasta tekućina - plazma, tamnocrveni talog. Na granici između naslaga i plazme nalazi se tanki svjetlosni film. Talog zajedno s filmom čine krvne stanice – eritrociti, leukociti i krvne pločice – trombociti. Sve krvne stanice žive određeno vrijeme, nakon čega se uništavaju. U hematopoetskim organima (koštana srž, limfni čvorovi, slezena) kontinuirano se stvaraju nove krvne stanice.

U zdravih ljudi omjer plazme i oblikovanih elemenata neznatno varira (55% plazme i 45% oblikovanih elemenata). Kod djece ranoj dobi postotak oblikovanih elemenata je nešto veći.

Plazma se sastoji od 90-92% vode, 8-10% organskih i anorganskih spojeva. Koncentracija tvari otopljenih u tekućini stvara određeni osmotski tlak. Budući da je koncentracija organskih tvari (bjelančevina, ugljikohidrata, uree, masti, hormona itd.) niska, osmotski tlak određuju uglavnom anorganske soli.

Konstantnost osmotskog tlaka krvi važna je za vitalnu aktivnost stanica tijela. Membrane mnogih stanica, uključujući krvne stanice, imaju selektivnu propusnost. Stoga, kada se krvne stanice stave u otopine s različitim koncentracijama soli, a samim time i s različitim osmotskim tlakom, mogu se dogoditi ozbiljne promjene u krvnim stanicama.

Osmotski tlak u tijelu održava se na konstantnoj razini reguliranjem unosa vode i mineralnih soli te njihovim izlučivanjem putem bubrega i znojnih žlijezda. Plazma također održava konstantnu reakciju, koja se naziva pH krvi; određena je koncentracijom vodikovih iona. Reakcija krvi je blago alkalna (rN=7,36). Održavanje konstantnog pH postiže se prisutnošću puferskih sustava u krvi, koji neutraliziraju kiseline i lužine koje su prekomjerno ušle u tijelo. To uključuje krvne bjelančevine, 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 lužnatu reakciju.

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

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

Ø prehrambeni(trofički), koji se sastoji u prijenosu hranjivih tvari krvi (aminokiseline, glukoza, masne kiseline i dr.) iz organa gastrointestinalnog trakta, depoa masti, jetre u sva tkiva tijela;

Ø ekskretorni(ekskretorni), koji se sastoji u prijenosu krvlju krajnjih proizvoda metabolizma iz tkiva, gdje se stalno formiraju, u organe ekskretornog sustava, kroz koje se izlučuju iz tijela;

Ø humoralna regulacija(od lat. humor - tekućina), koji se sastoji u transportu biološki aktivnih tvari krvlju iz organa u kojima se sintetiziraju u tkiva, koja imaju specifičan učinak;

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

Ø zaštitnički, koji se u krvi osigurava antitijelima, nekim proteinima koji imaju nespecifičan baktericidni i antivirusni učinak (lizozim, properdin, interferon, sustav komplementa) i nekim leukocitima koji mogu neutralizirati genetski strane tvari koje ulaze u tijelo.

Stalno kretanje krvi osigurava aktivnost srca - pumpe u kardiovaskularnom sustavu.

Krv se, kao i druga vezivna tkiva, sastoji od stanice i međustaničnu tvar. Krvna zrnca nazivaju se 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 suhog ostatka (8-10%) predstavljenog organskim i anorganskim tvarima. Štoviše, 6-8% ukupnog volumena plazme otpada na proteine, 0,12% - na glukozu, 0,7-0,8% - na masti, manje od 0,1% - na krajnje proizvode 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 tijela u građevne (plastične) i energetske svrhe. Proteini krvne plazme predstavljeni su s 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 trofički(prehrambena) funkcija: pod djelovanjem enzima plazme mogu se djelomično razgraditi i dobivene aminokiseline konzumiraju stanice tkiva. Međutim, albumini i globulini se vežu i dostavljaju određena tkiva biološki aktivne tvari, elementi u tragovima, masti itd. ( transportna funkcija). Subfrakcija globulina tzv g -globulini i predstavlja antitijela, pruža zaštitnu funkciju krv. Neki globulini sudjeluju u zgrušavanja krvi, a fibrinogen je prekursor fibrina koji je osnova fibrinskog tromba nastalog kao rezultat zgrušavanja krvi. Osim toga, svi proteini plazme određuju koloidno-osmotski tlak krvi(udio osmotskog tlaka krvi koji stvaraju proteini i neki drugi koloidi naziva se onkotski tlak), o čemu uvelike ovisi normalna izmjena 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 podrazumijeva se kao sila koja određuje kretanje otapala kroz polupropusnu membranu iz otopine s nižom koncentracijom u otopinu s višom koncentracijom).

Krvne stanice, koje nazivamo oblikovanim elementima, klasificiraju se u tri skupine: crvene krvne stanice, bijele krvne stanice i trombociti (trombociti). Eritrociti su najbrojniji formirani elementi krvi, a to su stanice bez jezgre koje imaju oblik bikonkavnog diska promjera 7,4-7,6 mikrona i debljine od 1,4 do 2 mikrona. Njihov broj u 1 mm 3 krvi odrasle osobe je od 4 do 5,5 milijuna, a kod muškaraca ta je brojka veća nego kod žena. Eritrociti nastaju u hematopoetskom organu - crvenoj koštanoj srži (ispunjava 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 hemoglobin (koji se naziva i respiratorni pigment, čini 90% suhog ostatka citoplazme eritrocita), koji se sastoji od proteinskog dijela (globin) i neproteinskog dijela (hem). Hemoglobin hem uključuje atom željeza (u obliku Fe 2+) i ima sposobnost vezanja kisika na razini plućnih kapilara, pretvarajući se u oksihemoglobin, te oslobađanje kisika u kapilarama tkiva. Proteinski dio hemoglobina kemijski veže malu količinu CO 2 u tkivima, oslobađajući ga u kapilarama pluća. Najveći dio ugljičnog dioksida prenosi se krvnom plazmom u obliku bikarbonata (HCO 3 - -ioni). Dakle, eritrociti obavljaju svoju glavnu funkciju - dišni, biti u krvotoku.

Leukociti su bijele krvne stanice koje se od eritrocita razlikuju po tome što imaju jezgru, velike veličine te sposobnost ameboidnog kretanja. Potonji omogućuje leukocitima da prodru kroz vaskularni zid. u okolna tkiva, gdje obavljaju svoje funkcije. Broj leukocita u 1 mm 3 periferne krvi odrasle osobe je 6-9 tisuća i podložan je značajnim fluktuacijama ovisno o dobu dana, stanju tijela i uvjetima 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. Štoviše, leukociti se transportiraju samo krvlju, a njihove glavne funkcije su zaštitni i trofički- nastupiti u tkiva. Trofička funkcija leukocita sastoji se u njihovoj sposobnosti da sintetiziraju brojne proteine, uključujući enzimske proteine ​​koje stanice tkiva koriste za građevinske (plastične) svrhe. Osim toga, neki proteini koji se oslobađaju kao posljedica smrti leukocita također mogu poslužiti za izvođenje sintetskih procesa u drugim stanicama tijela.

Zaštitna funkcija leukocita leži u njihovoj sposobnosti da oslobode tijelo od genetski stranih tvari (virusa, bakterija, njihovih toksina, mutiranih stanica vlastitog tijela itd.), čuvajući i održavajući genetsku postojanost unutarnjeg okoliša tijela. Zaštitna funkcija bijelih krvnih stanica krv se može izvesti bilo

Ø fagocitozom ("proždiranje" genetski stranih struktura),

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

Ø stvaranje antitijela (tvari proteinske prirode koje proizvode B-limfociti i njihovi potomci - plazma stanice i koje su u stanju specifično komunicirati sa stranim tvarima (antigenima) i dovesti do njihove eliminacije (smrti))

Ø proizvodnja niza tvari (na primjer, interferona, lizozima, komponenti sustava komplementa), koje su sposobne vršiti nespecifični antivirusni ili antibakterijski učinak.

Trombociti (trombociti) su fragmenti velikih stanica crvene koštane srži - megakariocita. One su bez jezgre, ovalno-okruglog oblika (u neaktivnom stanju su u obliku diska, a u aktivnom stanju su kuglaste) i razlikuju se od ostalih krvnih stanica. najmanjih veličina(od 0,5 do 4 µm). Broj trombocita u 1 mm 3 krvi je tisuću. Središnji dio trombocita je zrnast (granulomera), dok periferni dio ne sadrži zrnca (hijalomera). Oni obavljaju dvije funkcije: trofički u odnosu na stanice krvožilnih stijenki (angiotrofna funkcija: uslijed razaranja trombocita oslobađaju se tvari koje stanice koriste za vlastite potrebe) i uključeni u zgrušavanje krvi. Potonja je njihova glavna funkcija i određena je sposobnošću trombocita da se skupe i zalijepe u jedinstvenu masu na mjestu oštećenja vaskularne stijenke, tvoreći trombocitni čep (tromb), koji privremeno začepi prazninu u stijenci krvnog suda. . Osim toga, prema nekim istraživačima, trombociti su sposobni fagocitirati strana tijela iz krvi i, poput drugih uniformnih elemenata, fiksirati antitijela na njihovoj površini.

1. Agadzhanyan A.N. Osnove opće fiziologije. M., 2001. (monografija).

Tekući dio ljudske krvi je plazma

Jedno od najvažnijih tkiva u tijelu je krv, koja se sastoji od tekućeg dijela, oblikovanih elemenata i tvari otopljenih u njemu. Sadržaj plazme u tvari je oko 60%. Tekućina se koristi za pripremu seruma za prevenciju i liječenje raznih bolesti, identifikaciju mikroorganizama dobivenih analizom itd. Krvna plazma se smatra učinkovitijom od cjepiva i obavlja mnoge funkcije: proteini i druge tvari u svom sastavu brzo neutraliziraju patogene mikroorganizme i njihove produkte raspadanja, pomažući u razvoju pasivnog imuniteta.

Što je krvna plazma

Tvar je voda s proteinima, otopljenim solima i drugim organskim sastojcima. Ako ga pogledate pod mikroskopom, vidjet ćete bistru (ili malo mutnu) tekućinu žućkaste nijanse. Skuplja se u gornjem dijelu krvnih žila nakon taloženja oblikovanih čestica. Biološka tekućina je međustanična tvar tekućeg dijela krvi. U zdrave osobe razina bjelančevina se stalno održava na istoj razini, a kod bolesti organa koji sudjeluju u sintezi i katabolizmu, koncentracija bjelančevina se mijenja.

Bilješka!

Gljivice vam više neće smetati! Elena Malysheva govori detaljno.

Elena Malysheva - Kako izgubiti težinu ne radeći ništa!

Kako izgleda

Tekući dio krvi je međustanični dio krvotoka koji se sastoji od vode, organskih i mineralnih tvari. Kako plazma izgleda u krvi? Može imati prozirnu boju ili žutu nijansu, što je povezano s ulaskom žučnog pigmenta ili drugih organskih komponenti u tekućinu. Nakon uzimanja masne hrane, tekuća baza krvi postaje blago mutna i može malo promijeniti konzistenciju.

Spoj

Glavni dio biološke tekućine je voda (92%). Što 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, tekuća tvar se naziva serum. S povećanjem količine ove tvari razvijaju se kardiovaskularne bolesti.
  2. Albumini. Čini više od polovice suhog ostatka plazme. Albumine proizvodi jetra i obavljaju prehrambene i transportne zadatke. Smanjena razina ove vrste proteina ukazuje na prisutnost patologije jetre.
  3. Globulini. Manje topljive tvari, koje također proizvodi jetra. Funkcija globulina je zaštitna. Osim toga, reguliraju zgrušavanje krvi i transport tvari kroz ljudsko tijelo. Alfa globulini, beta globulini, gama globulini odgovorni su za isporuku jedne ili druge komponente. Na primjer, prvi provode isporuku vitamina, hormona i elemenata u tragovima, dok su drugi odgovorni za aktiviranje imunoloških procesa, nose kolesterol, željezo itd.

Funkcije krvne plazme

Bjelančevine obavljaju nekoliko važnih funkcija u tijelu odjednom, od kojih je jedna prehrambena: krvne stanice hvataju proteine ​​i razgrađuju ih pomoću posebnih enzima, tako da se tvari bolje apsorbiraju. Biološka tvar dolazi u kontakt s tkivima organa kroz ekstravaskularne tekućine, čime se održava normalan rad svih sustava – homeostaza. Sve funkcije plazme rezultat su djelovanja proteina:

  1. Prijevoz. Prijenos hranjivih tvari u tkiva i organe provodi se zahvaljujući ovoj biološkoj tekućini. Svaka vrsta proteina odgovorna je za transport određene komponente. Važan je i transport masnih kiselina, ljekovito aktivnih tvari i dr.
  2. Stabilizacija osmotskog krvnog tlaka. Tekućina održava normalan volumen tvari u stanicama i tkivima. Pojava edema je zbog kršenja sastava proteina, što dovodi do neuspjeha odljeva tekućine.
  3. zaštitnu funkciju. Svojstva krvne plazme su neprocjenjiva: ona podržava rad ljudskog imunološkog sustava. Tekućina krvne plazme uključuje elemente sposobne detektirati i eliminirati strane tvari. Ove komponente se aktiviraju kada se pojavi žarište upale i štite tkiva od uništenja.
  4. Zgrušavanja krvi. To je jedna od ključnih zadaća plazme: mnogi proteini sudjeluju u procesu zgrušavanja krvi, sprječavajući njezin značajan gubitak. Osim toga, tekućina regulira antikoagulantnu funkciju krvi, odgovorna je za sprječavanje i otapanje nastalih krvnih ugrušaka kroz kontrolu trombocita. Normalne razine ovih tvari poboljšavaju regeneraciju tkiva.
  5. Normalizacija acidobazne ravnoteže. Zahvaljujući plazmi u tijelu, podržava normalna razina pH.

Zašto se daje krvna plazma?

U medicini se transfuzije češće koriste ne s punom krvlju, već s njezinim specifičnim komponentama i plazmom. Dobiva se centrifugiranjem, odnosno odvajanjem tekućeg dijela od tvorbenih elemenata, nakon čega se krvna zrnca vraćaju osobi koja je pristala donirati. Opisana procedura traje oko 40 minuta, a razlikuje se od standardne transfuzije u tome što darivatelj doživljava znatno manji gubitak krvi, pa transfuzija praktički ne utječe na njegovo zdravlje.

Serum se dobiva iz biološke tvari i koristi se u terapeutske svrhe. Ova tvar sadrži sva protutijela koja se mogu oduprijeti patogenim mikroorganizmima, ali ne sadrži fibrinogen. Da bi se dobila bistra tekućina, sterilna krv se stavlja u termostat, nakon čega se dobiveni suhi ostatak odlijepi sa stijenki epruvete i drži na hladnom jedan dan. Nakon uporabe Pasteurove pipete, nataloženi serum se ulije u sterilnu posudu.

2. Koju od funkcija krvi ne obavlja plazma

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

Krv

"Fiziologija krvi" - B-limfociti. Mladi neutrofil. Bazofil. 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. Stanični imunitet. Eozinofil. Monocit.

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

"Krvni tlak u krvnim žilama" - Ponavljanje. Mliječna kiselina. Volumen cirkulirajuće krvi. Krvni tlak u venama. Krvni tlak. Zvučni val. Koža. Krvni tlak u krvnim žilama. Samoregulacija krvnog tlaka. arterijski puls. Niski krvni tlak. Maksimalni krvni tlak. Puls. Brod. pritisak u aorti. Krvni tlak. Mehanizam samoregulacije. Rad s bilježnicom. Mjerenje tlaka.

"Krv u tijelu" - Krv. Sastav, struktura, funkcije. Sastav krvi. „Proždiram patogene mikrobe“ – fagocitoza – upijanje i probava mikroba i stranih tvari. Leukocit je uzviknuo! Tko je važniji? Što je krv? Sastav unutarnjeg okruženja tijela. Sve je relativno. Odgovor. U crvenom kraljevstvu jednom je došlo do spora, tko 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 darivatelja krvi. Krvne grupe u suvremenom svijetu. Povijest evolucije krvnih grupa. Genetski otisci prstiju. Davatelj krvi. Sposoban građanin. Krv i sklonosti u sportu. Problem. Karakter osobe. dobrovoljni čin. Ljudska krvna grupa. Rhesus sukob. Krvne grupe. Spašen život. Krvne grupe prema sadržaju bjelančevina.

"Fiziologija krvnog sustava" - Unutarnji mehanizam. Individualni set. Pojam krvnog sustava. Mononuklearni fagocitni sustav. Stadiji vaskularno-trombocitne hemostaze. Broj trombocita. Određivanje krvnih grupa u AB sustavu. Krvni ugrušak. Funkcije trombocita. opće karakteristike sustavi hemostaze. Leukocitopoeza. Funkcionalne značajke limfocita. Puferski sustavi krvi. AB0 sustav. faza zgrušavanja krvi.

4. Funkcija međuspremnika.

Opskrba tijela vodom

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

3. održavanje ionske homeostaze zbog izmjene iona između plazme i eritrocita.

Proizvodnja biološki aktivnih tvari - serotonina i histamina

Crvena krvna zrnca – prenose sve hranjive tvari i kisik po tijelu

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 hranjivih tvari. Stanice obično preuzimaju aminokiseline, a ne proteine, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim unutarstaničnim enzimima. Aminokiseline koje se pritom oslobađaju ulaze u krv, gdje ih druge stanice odmah mogu iskoristiti za sintezu novih proteina.

Mnoge male molekule, kada se transportiraju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vežu se na specifične proteine ​​plazme.

Svi proteini plazme vežu katione krvi i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcija u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcij je u ravnoteži s ioniziranim fiziološki aktivnim kalcijem slobodno otopljenim u plazmi.

Zbog niske molekularne koncentracije proteina njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno-osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju ima važnu ulogu u regulaciji raspodjele vode između plazme i međustanične tekućine. Stijenke kapilara slobodno propuštaju male molekule, pa su koncentracije tih molekula i osmotski tlak koji stvaraju približno jednaki u plazmi iu međustaničnoj tekućini. Velike molekule proteina plazme vrlo teško prolaze kroz stijenke kapilara (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je približno 14 sati). Osim toga, stanice preuzimaju proteine ​​i transportiraju ih limfom. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, što uzrokuje razliku u koloidno-osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Umjetnost. (3 kPa) . Sve promjene osmotski učinkovite koncentracije proteina plazme dovode do poremećaja metabolizma i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

4. Funkcija međuspremnika.

Budući da proteini plazme mogu reagirati i s kiselinama i s bazama u obliku soli, uključeni su u održavanje konstantnog pH.

5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

Zgrušavanje krvi, koje sprječava krvarenje, dijelom je posljedica prisutnosti fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima kao enzimi sudjeluje niz proteina plazme, a završava 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 hranjivih tvari. Stanice obično preuzimaju aminokiseline, a ne proteine, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim unutarstaničnim enzimima. Aminokiseline koje se pritom oslobađaju ulaze u krv, gdje ih druge stanice odmah mogu iskoristiti za sintezu novih proteina.

2. Prijevozna funkcija:

Mnoge male molekule, kada se transportiraju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vežu se na specifične proteine ​​plazme.

Svi proteini plazme vežu katione krvi i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcija u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcij je u ravnoteži s ioniziranim fiziološki aktivnim kalcijem slobodno otopljenim u plazmi.

Zbog niske molekularne koncentracije proteina njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno-osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju ima važnu ulogu u regulaciji raspodjele vode između plazme i međustanične tekućine. Stijenke kapilara slobodno propuštaju male molekule, pa su koncentracije tih molekula i osmotski tlak koji stvaraju približno jednaki u plazmi iu međustaničnoj tekućini. Velike molekule proteina plazme vrlo teško prolaze kroz stijenke kapilara (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je približno 14 sati). Osim toga, stanice preuzimaju proteine ​​i transportiraju ih limfom. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, što uzrokuje razliku u koloidno-osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Umjetnost. (3 kPa) . Sve promjene osmotski učinkovite koncentracije proteina plazme dovode do poremećaja metabolizma i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

4. Funkcija međuspremnika.

Budući da proteini plazme mogu reagirati i s kiselinama i s bazama u obliku soli, uključeni su u održavanje konstantnog pH.

5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

Zgrušavanje krvi, koje sprječava krvarenje, dijelom je posljedica prisutnosti fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima kao enzimi sudjeluje niz proteina plazme, a završava transformacijom fibrinogena otopljenog u plazmi u mrežu fibrina koja stvara ugrušak.

  • Crvena krvna zrnca – prenose sve hranjive tvari i kisik po tijelu

    Bijela krvna zrnca – bore se protiv upale.

  • Krvna plazma je tekućina u kojoj lebde sve krvne stanice.

    Crvena krvna zrnca – prenose sve hranjive tvari i kisik po tijelu

    Bijela krvna zrnca – bore se protiv upale.

    Trombociti - odgovorni su za zgrušavanje krvi.

    transport krvnih stanica,

    Opskrba tijela vodom

    Sprječava zgrušavanje krvnih žila i njihovo začepljenje krvnim ugrušcima,

    Sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka,

    Osigurava opskrbu svih organa hranjivim tvarima i kisikom,

    Prijenos hormona i regulacija njihovih utjecaja,

    Sudjelovanje u održavanju tjelesne 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 puferskih sustava krvi)

    3. održavanje ionske homeostaze zbog izmjene iona između plazme i eritrocita.

    4. sudjelovanje u metabolizmu vode i soli.

    5. adsorpcija toksina, uključujući produkte razgradnje proteina, čime se smanjuje njihova koncentracija u krvnoj plazmi i sprječava njihov prijenos u tkiva.

    6. sudjelovanje u enzimskim procesima, u transportu hranjivih tvari - glukoze, aminokiselina.

    Glavna funkcija leukocita je provedba imunoloških reakcija tijela: oni uništavaju različite genetski strane tvari koje ulaze u tijelo, a također uništavaju vlastite mrtve ili promijenjene stanice. Zaštitna funkcija leukocita provodi se fagocitozom i stvaranjem protutijela.

    Sposobnost fagocitoze stranih tijela, uključujući viruse

    Proizvodnja biološki aktivnih tvari serotonina i histamina

    Proizvodnja tvari koje sudjeluju u zgrušavanju krvi.

    Ljudsko tijelo sadrži oko 3 litre plazme, u kojoj je otopljeno oko 200 g proteina. Ovo je dovoljna zaliha hranjivih tvari. Stanice obično preuzimaju aminokiseline, a ne proteine, ali neke stanice mogu preuzeti proteine ​​plazme i razgraditi ih vlastitim unutarstaničnim enzimima. Aminokiseline koje se pritom oslobađaju ulaze u krv, gdje ih druge stanice odmah mogu iskoristiti za sintezu novih proteina.

    2. Prijevozna funkcija:

    Mnoge male molekule, kada se transportiraju iz crijeva ili depoa do mjesta konzumiranja, vežu se na specifične proteine ​​plazme.

    Svi proteini plazme vežu katione krvi i pretvaraju ih u nedifuzni oblik. Dakle, oko 2/3 kalcija u plazmi je nespecifično vezano za proteine. Vezani kalcij je u ravnoteži s ioniziranim fiziološki aktivnim kalcijem slobodno otopljenim u plazmi.

    3. Uloga proteina u stvaranju koloidno-osmotskog tlaka.

    Zbog niske molekularne koncentracije proteina njihov doprinos ukupnom osmotskom tlaku krvne plazme je mali, ali koloidno-osmotski (onkotski) tlak koji stvaraju ima važnu ulogu u regulaciji raspodjele vode između plazme i međustanične tekućine. Stijenke kapilara slobodno propuštaju male molekule, pa su koncentracije tih molekula i osmotski tlak koji stvaraju približno jednaki u plazmi iu međustaničnoj tekućini. Velike molekule proteina plazme vrlo teško prolaze kroz stijenke kapilara (na primjer, poluživot obilježenog albumina iz krvotoka je približno 14 sati). Osim toga, stanice preuzimaju proteine ​​i transportiraju ih limfom. Stoga se stvara gradijent koncentracije proteina između plazme i međustanične tekućine, što uzrokuje razliku u koloidno-osmotskom tlaku od približno 22 mm Hg. Umjetnost. (3 kPa) . Sve promjene osmotski učinkovite koncentracije proteina plazme dovode do poremećaja metabolizma i distribucije vode između krvi i međustanične tekućine.

    4. Funkcija međuspremnika.

    Budući da proteini plazme mogu reagirati i s kiselinama i s bazama u obliku soli, uključeni su u održavanje konstantnog pH.

    5. Uloga proteina u prevenciji gubitka krvi.

    Zgrušavanje krvi, koje sprječava krvarenje, dijelom je posljedica prisutnosti fibrinogena u plazmi. Proces koagulacije uključuje cijeli lanac reakcija u kojima kao enzimi sudjeluje niz proteina plazme, a završava transformacijom fibrinogena otopljenog u plazmi u mrežu fibrina koja stvara ugrušak.

  • Krvna plazma ima relativno konstantan sastav soli. Oko 0,9% plazme dolazi od kuhinjske soli ( natrijev klorid), također sadrži soli kalija, kalcija, fosforne kiseline. Oko 7% plazme čine proteini. Među njima je protein fibrinogen (topljivi protein krvi), koji je uključen u zgrušavanje krvi. Krvna plazma sadrži ugljični dioksid, glukozu i druge hranjive tvari i otpadne proizvode.

    Eritrociti su crvene krvne stanice koje prenose kisik do tkiva i ugljični dioksid do pluća.

    Leukociti su krvne stanice s dobro razvijenom jezgrom. Zovu se bijele krvne stanice, iako su zapravo bezbojne. Glavna funkcija leukocita je prepoznavanje i uništavanje stranih spojeva i stanica koje se nalaze u unutarnje okruženje organizam.

    Trombociti ili trombociti sudjeluju u zgrušavanju krvi. Ako dođe do ozljede i krv napusti krvnu žilu, trombociti se slijepe i unište. Istodobno luče enzime koji uzrokuju cijeli lanac kemijskih reakcija koje dovode do zgrušavanja krvi. Zgrušavanje krvi je moguće jer sadrži tekući protein fibrinogen, koji se pod djelovanjem enzima pretvara u niti netopljivog proteina fibrina. Nastaje mrežica u kojoj se zadržavaju krvne stanice.

    krvna plazma

    Krvna plazma je tekući izvanstanični 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 mutna kao posljedica konzumiranja masne hrane. Plazma sadrži proteine, elektrolite, aminokiseline, hormone, ugljikohidrate i lipide, kao i vitamine, enzime, neke plinove otopljene u plazmi, produkte raspadanja i razmjene navedenih dijelova.

    Sastav se može često mijenjati u omjeru elemenata jer na to utječu mnogi čimbenici, a posebno ljudska prehrana. Međutim, količina proteina, kationa, glukoze je gotovo nepromijenjena, budući da ti elementi ovise o normalno funkcioniranje krv. Promjene u razini 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 prolaze kroz česte i relativno sigurne promjene.

    Koja je funkcija krvne plazme?

    Krvna plazma ima vrlo raznoliku funkciju: prenosi krvne stanice, produkte metabolizma (metabolizam) i hranjive tvari. Krvna plazma veže i otprema ekstravaskularne tekućine (tekuće medije koji djeluju povrh Krvožilni sustav, tj. intersticijska tekućina). Preko ekstravaskularnih tekućina krvna plazma dolazi u kontakt s tkivima organa i na taj način održava biološku stabilnost svih sustava – homeostazu. Osim toga, krvna plazma obavlja iznimno važnu funkciju za krv – održava uravnoteženi tlak (raspodjelu tekućih medija u krvi izvan i unutar staničnih membrana). Glavnu ulogu u osiguravanju normalne osmoze u tijelu igraju mineralne soli, razina tlaka treba biti unutar 770 kPa (7,5-8 atm). Mali dio osmotske funkcije obavljaju proteini - 1/200 cjelokupnog procesa. Krvna plazma ima osmotski tlak identičan tlaku u krvnim stanicama, odnosno uravnotežena je. U terapeutske svrhe, osoba može dobiti infuziju izotonične otopine koja ima tlak sličan krvnom tlaku. Ako ima nižu koncentraciju, naziva se hipotoničan, namijenjen je crvenim krvnim zrncima, za njihovu hemolizu (bubre i raspadaju se). Ako krvna plazma gubi tekuću komponentu, u njoj se koncentriraju soli, nedostatak vode nadoknađuje se kroz membrane eritrocita. Takve "slane" smjese nazivaju se hipertonične. I oni i drugi se koriste kao kompenzacija kada krvna plazma ima nedovoljnu količinu.

    Krvna plazma: sastav, koncentracija i funkcionalna uloga sastavnih elemenata

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

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

    Funkcije proteinskih elemenata plazme:

    • Ravnoteža vode (homeostaza);
    • Potpora stanju agregacije protoka krvi;
    • Acidobazna homeostaza;
    • Stabilnost funkcioniranja imunološkog sustava;
    • Prijevoz hranjivih i drugih tvari;
    • Sudjelovanje u procesu zgrušavanja krvi.

    Albumine sintetizira jetra. Albumini hrane stanice i tkiva, reguliraju onkotski tlak, rezervišu aminokiseline i pomažu u sintezi proteina, prenose žučne tvari - sterole (kolesterol), pigmente (bilirubin) i soli - žučne kiseline, teški metali. Albumini su uključeni u isporuku ljekovitih komponenti (sulfonamidi, antibiotici).

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

    • A-globulini aktiviraju proizvodnju proteina - komponenti krvnog seruma (glikoproteina), osiguravajući gotovo 60% glukoze. A-globulini prenose hormone, lipide, elemente u tragovima i neke vitamine. A-globulini su plazminogen, eritropoetin i protrombin.
    • B-globulini prenose žučne sterole, fosfolipide, steroidne hormone, katione željeza, cinka i drugih metala. Beta-globulini uključuju transferin koji veže molekule željeza, deionizira ih i prenosi kroz tkiva (u jetru i koštanu srž). Također beta-globulin je hemopeksin, koji pomaže vezanje željeza na feritin, globulin koji veže steroide i lipoproteine.
    • G-globulini u svojoj skupini imaju antitijela koja se dijele u pet klasa: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE – globulini imunološkog sustava koji štite tijelo od invazije virusa i infekcija. Gama globulini su također krvni aglutinini, zbog kojih se krv određuje prema skupinama. G-globulini se sintetiziraju i proizvode u slezeni, stanicama jetre, koštanoj srži i limfnim čvorovima.
    • Fibrinogen je topljivi proteinski element koji omogućuje zgrušavanje krvi. Kada se fibrinogen spoji s trombinom, pretvara se u fibrin, netopljivi oblik, stvarajući tako krvne ugruške. Fibrinogen se proizvodi (sintetizira) u jetri.

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

    Krvna plazma sadrži u svom sastavu organske neproteinske tvari:

    • 50% spojeva je urea dušik;
    • 25% spojeva je aminokiselinski dušik;
    • Niskomolekularni ostaci aminokiselina (peptidi);
    • kreatinin;
    • kreatin;
    • bilirubin;
    • indijski.

    Patologija bubrega, opsežne opekline često su popraćene azotemijom - visokom razinom elemenata koji sadrže dušik.

    • To su tvari bez dušika organskog podrijetla:
    • Lipidi, ugljikohidrati, proizvodi njihovog metabolizma i razgradnje (metabolizam), kao što su laktat, pirogrožđana kiselina (PVA), glukoza, ketoni, kolesterol.
    • Mineralni elementi krvi.

    Anorganski elementi koji sadrže krvnu plazmu ne zauzimaju više od 1% ukupnog sastava. To su Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i Cl-, HP042-, HC03- kationi, tj. anioni. Ioni sadržani u plazmi održavaju normalno stanje stanica tijela, reguliraju acidobaznu ravnotežu (pH).

    U medicinskoj praksi infuzija fizioloških medija koristi se pacijentu u slučaju teškog gubitka krvi, opsežnih opeklina ili za potporu funkcioniranju organa. Ovi nadomjesci plazme obavljaju privremenu kompenzatornu funkciju. Tako je izotonična otopina NaC (0,9%) po osmotskom tlaku jednaka tlaku u krvotoku. Ringerova smjesa puno je prilagodljivija krvi, jer osim NaCl sadrži i ione - CaC12 + KC1+, pa je i izotonična i ionska u odnosu na krv. A zbog činjenice da je u njoj također uključen NaHC03, takva se tekućina može smatrati jednakom krvi u smislu acidobazna ravnoteža. Druga opcija je Ringer-Locke smjesa, koja je bliska sastavu prirodne plazme 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 važan je sastojak krvi bez kojeg je otežan, a ponekad i nemoguć rad mnogih organa i sustava. Ovo složeno biološko okruženje ima puno učinaka korisne značajke- osiguravanje ravnoteže soli potrebne za vitalnu aktivnost stanica, provedbu transportnih, zaštitnih, ekskretornih i humoralnih funkcija.

    Krvna plazma: sastavni elementi (tvari, bjelančevine), funkcije u organizmu, upotreba

    Krvna plazma je prvi (tekući) sastojak najvrjednijeg biološkog medija koji se zove krv. Krvna plazma zauzima do 60% ukupnog volumena krvi. Drugi dio (40 - 45%) tekućine koja cirkulira u krvotoku preuzimaju oblikovani elementi: eritrociti, leukociti i trombociti.

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

    Sastav krvne plazme

    žućkasta bistra tekućina, izoliran tijekom formiranja vijuga u epruveti - je li to plazma? Ne - ovo je krvni serum, u kojem nema koaguliranog proteina fibrinogena (faktor I), prešao je u ugrušak. Međutim, ako uzmete krv u epruvetu s antikoagulansom, tada joj (krvi) neće dopustiti da se zgruša, a teški oblikovani elementi će nakon nekog vremena potonuti na dno, dok će na vrhu također biti žućkasto, ali pomalo mutna, za razliku od seruma, tekućina, tu je i tu je krvna plazma, čiju zamućenost daju proteini sadržani u njoj, posebno fibrinogen (FI).

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

    plazma u krvi

    • Proteini koji zauzimaju 7-8% ukupnog volumena tekućeg dijela krvi (1 litra plazme sadrži od 65 do 85 grama proteina, norma ukupne bjelančevine u krvi u biokemijskoj analizi: 65 - 85 g / l). Glavni proteini plazme su albumini (do 50% svih proteina ili 40 - 50 g/l), globulini (≈ 2,7%) i fibrinogen;
    • Ostale tvari proteinske prirode (komponente komplementa, lipoproteini, ugljikohidratno-proteinski kompleksi itd.);
    • Biološki aktivne tvari (enzimi, hematopoetski čimbenici - hemocitokini, hormoni, vitamini);
    • Peptidi niske molekularne težine su citokini, koji su u principu proteini, ali s niskom molekularnom težinom proizvode ih uglavnom limfociti, iako u tome sudjeluju i druge krvne stanice. Unatoč svom "malom rastu", citokini su obdareni najvažnijim funkcijama, provode interakciju imunološkog sustava s drugim sustavima kada pokreću imunološki odgovor;
    • Ugljikohidrati, lipidi, koji su uključeni u metaboličke procese koji se stalno javljaju u živom organizmu;
    • Proizvodi koji proizlaze iz ovih metabolički procesi, koji će naknadno biti uklonjeni putem bubrega (bilirubin, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, itd.);
    • U krvnoj plazmi se skuplja velika većina elemenata tablice D. I. Mendeljejeva. Istina, neki predstavnici anorganske prirode (natrij, klor, kalij, magnezij, fosfor, jod, kalcij, sumpor itd.) u obliku kružećih kationa i aniona mogu se lako prebrojati, drugi (vanadij, kobalt, germanij, titan, arsen itd.) ) - zbog male količine teško se izračunavaju. U međuvremenu, udio svih kemijskih elemenata prisutnih u plazmi je od 0,85 do 0,9%.

    Dakle, plazma je vrlo složen koloidni sustav u kojem "pluta" sve što se nalazi u tijelu čovjeka i sisavaca i sve što se priprema za uklanjanje iz njega.

    Voda je izvor H 2 O za sve stanice i tkiva, budući da je prisutna u plazmi u tako značajnim količinama, osigurava normalnu razinu krvnog tlaka (BP), održava više ili manje konstantan volumen cirkulirajuće krvi (BCC).

    Razlikujući se u aminokiselinskim ostacima, fizikalno-kemijskim svojstvima i drugim karakteristikama, proteini čine osnovu tijela, dajući mu život. Dijeljenjem proteina plazme na frakcije, može se saznati sadržaj pojedinih proteina, posebno albumina i globulina, u krvnoj plazmi. To se radi u dijagnostičke svrhe u laboratorijima, ovo se radi u industrijskim razmjerima kako bi se dobili vrlo vrijedni terapeutski lijekovi.

    Od mineralnih spojeva najveći udio u sastavu krvne plazme imaju natrij i klor (Na i Cl). Ova dva elementa zauzimaju ≈ 0,3% mineralnog sastava plazme, to jest, oni su, takoreći, glavni, koji se često koriste za nadopunjavanje volumena cirkulirajuće krvi (BCC) u slučaju gubitka krvi. U takvim slučajevima priprema se i transfuzira pristupačan i jeftin lijek - izotonična otopina natrijevog klorida. Istodobno, 0,9% otopina NaCl naziva se fiziološkom, što nije sasvim točno: fiziološka otopina bi trebala, osim natrija i klora, sadržavati i druge makro- i mikroelemente (odgovaraju mineralnom sastavu plazme).

    Video: što je krvna plazma

    Funkcije krvne plazme osiguravaju proteini

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

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

    Ovo je ukratko o funkcionalnoj namjeni tekućine, koja se kao dio krvi neprestano kreće kroz krvne žile, osiguravajući normalno funkcioniranje tijela. Ali ipak, nekim njegovim komponentama trebalo je posvetiti više pozornosti, na primjer, što je čitatelj naučio o proteinima krvne plazme, nakon što je dobio tako malo informacija? Ali upravo oni uglavnom rješavaju navedene zadatke (funkcije krvne plazme).

    proteini krvne plazme

    Naravno, dati najpotpuniju količinu informacija, utječući na sve značajke proteina prisutnih u plazmi, u malom članku posvećenom tekućem dijelu krvi, vjerojatno je teško učiniti. 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 tvari proteinske prirode. Tim više što (kao što je gore navedeno) ovom dragocjenom tekućinom osiguravaju kvalitetno obavljanje svojih funkcionalnih dužnosti.

    O glavnim proteinima plazme bit će riječi nešto niže, međutim, želio bih čitatelju predstaviti tablicu koja pokazuje koji proteini predstavljaju glavne proteine ​​krvi, kao i njihovu glavnu svrhu.

    Tablica 1. Glavni proteini plazme

    Albumini

    Albumini su jednostavni proteini koji, u usporedbi s drugim proteinima:

    • Oni pokazuju najveću stabilnost u otopinama, ali se istovremeno dobro otapaju u vodi;
    • Dobro podnose temperature ispod nule, ne oštećuju se posebno pri ponovnom smrzavanju;
    • Nemojte se srušiti kada se osuši;
    • Ostajući 10 sati na temperaturi koja je dosta visoka za druge proteine ​​(60ᵒS), ne gube svoja svojstva.

    Sposobnost ovih važnih proteina je zbog prisutnosti u molekuli albumina vrlo velikog broja polarnih raspadajućih bočnih lanaca, što određuje glavne funkcionalne odgovornosti proteina - sudjelovanje u metabolizmu i provedbu antitoksičnog učinka. Funkcije albumina u krvnoj plazmi mogu se prikazati na sljedeći način:

    1. Sudjelovanje u metabolizmu vode (zbog albumina održava se potreban volumen tekućine, jer oni osiguravaju do 80% ukupnog koloidno-osmotskog krvnog tlaka);
    2. Sudjelovanje u prijevozu razne proizvode i, posebno, oni koji se vrlo teško otapaju u vodi, na primjer, masti i žučni pigment - bilirubin (bilirubin, nakon kontakta s molekulama albumina, postaje bezopasan za tijelo iu tom stanju se prenosi u jetru);
    3. Interakcija s makro- i mikroelementima koji ulaze u plazmu (kalcij, magnezij, cink, itd.), Kao i s mnogim lijekovima;
    4. Vezivanje toksičnih produkata u tkivima gdje ti proteini slobodno prodiru;
    5. Prijenos ugljikohidrata;
    6. Vezanje i prijenos slobodnih masnih kiselina - masne kiseline (do 80%), poslane u jetru i druge organe iz masnih depoa i, naprotiv, masne kiseline ne pokazuju agresiju prema crvenim krvnim stanicama (eritrocitima) i ne dolazi do hemolize;
    7. Obrana od masna hepatoza stanica jetrenog parenhima i degeneracije (masne) drugih parenhimskih organa, a uz to i prepreka stvaranju aterosklerotskih plakova;
    8. Regulacija "ponašanja" određenih tvari u ljudskom tijelu (budući da aktivnost enzima, hormona, antibakterijskih lijekova u vezanom obliku pada, ti proteini pomažu usmjeriti svoje djelovanje u pravom smjeru);
    9. Osiguravanje optimalne razine kationa i aniona u plazmi, zaštita od negativan utjecaj soli teških metala koje slučajno ulaze u tijelo (kompleksiraju se s njima pomoću tiolnih skupina), neutralizacija štetnih tvari;
    10. Kataliza imunoloških reakcija (antigen→antitijelo);
    11. Održavanje konstantnog pH krvi (četvrta komponenta puferskog sustava su proteini plazme);
    12. Pomoć u "izgradnji" tkivnih proteina (albumini, zajedno s drugim proteinima, čine rezervu "građevnog materijala" za tako važnu stvar).

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

    Globulini

    Ovi proteini zauzimaju manji udio u usporedbi s albuminom, ali su prilično opipljivi među ostalim proteinima. NA laboratorijskim uvjetima globulini se dijele u pet frakcija: α-1, α-2, β-1, β-2 i γ-globulini. U proizvodnim uvjetima, za dobivanje pripravaka iz frakcije II + III, izoliraju se gama globulini, koji će se kasnije koristiti za liječenje raznih bolesti praćenih kršenjem imunološkog sustava.

    raznolikost oblika vrsta proteina plazme

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

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

    • Alfa globulini sudjeluju u svim upalnim reakcijama (povećanje α-frakcije zabilježeno je u biokemijskom testu krvi);
    • Alfa i beta globulini, kao dio lipoproteina, obavljaju transportne funkcije (masti se u slobodnom stanju u plazmi pojavljuju vrlo rijetko, osim nakon nezdravog masnog obroka, a u normalnim uvjetima kolesterol i drugi lipidi su povezani s globulinima i tvore vodu -topljivi oblik, koji se lako prenosi iz jednog organa u drugi);
    • α- i β-globulini sudjeluju u metabolizmu kolesterola (vidi gore), što određuje njihovu ulogu u razvoju ateroskleroze, stoga ne čudi da se u patologijama koje se javljaju nakupljanjem lipida vrijednosti beta frakcije mijenjaju prema gore. ;
    • 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 veže slobodni hemoglobin i time sprječava uklanjanje željeza iz tijela;
    • Dio beta globulina zajedno s gama globulinima rješava probleme imunološka zaštita organizma, odnosno su imunoglobulini;
    • Predstavnici alfa, beta-1 i beta-2 frakcija toleriraju steroidne hormone, vitamin A (karoten), željezo (transferin), bakar (ceruloplazmin).

    Očito, unutar svoje skupine, globulini se nešto razlikuju jedni od drugih (prvenstveno u svojoj funkcionalnoj namjeni).

    Treba napomenuti da s godinama ili s određenim bolestima jetra može početi proizvoditi ne sasvim normalne alfa i beta globuline, dok promijenjena prostorna struktura proteinske makromolekule neće imati najbolji učinak na funkcionalne sposobnosti globulina.

    Gama globulini

    Gama globulini su proteini krvne plazme s najmanjom elektroforetskom pokretljivošću; ti proteini čine glavninu prirodnih i stečenih (imunoloških) protutijela (AT). Gama globulini koji nastaju u tijelu nakon susreta sa stranim antigenom nazivaju se imunoglobulini (Ig). Danas, s pojavom citokemijskih metoda u laboratorijskoj službi, postalo je moguće proučavati serum kako bi se odredili imunološki proteini i njihove koncentracije u njemu. Nemaju svi imunoglobulini, a ima ih 5 klasa, isti klinički značaj, osim toga njihov sadržaj u plazmi ovisi o dobi i mijenja se s različite situacije(upalne bolesti, alergijske reakcije).

    Tablica 2. Klase imunoglobulina i njihove karakteristike

    Koncentracija imunoglobulina različitih skupina ima zamjetne fluktuacije u djece mlađe i srednje dobi. dobna kategorija(uglavnom zbog imunoglobulina klase G, gdje su zabilježene prilično visoke stope - do 16 g / l). Međutim, nakon otprilike 10 godina, kada se cijepljenje izvrši i prenesu glavne dječje infekcije, sadržaj Ig (uključujući IgG) opada i postavlja se na razinu odraslih:

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

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

    fibrinogen

    Prvi faktor koagulacije (FI - fibrinogen), koji pri stvaranju ugruška prelazi u fibrin, koji tvori vijugu (prisutnost fibrinogena u plazmi razlikuje ga od seruma), zapravo se odnosi na globuline.

    Fibrinogen se lako taloži s 5% etanolom, koji se koristi u frakcioniranju proteina, kao i poluzasićenom otopinom natrijeva klorida, obradom plazme eterom i ponovnim zamrzavanjem. Fibrinogen je termolabilan i potpuno se savija na temperaturi od 56 stupnjeva.

    Bez fibrinogena ne nastaje fibrin, a bez njega krvarenje ne prestaje. Prijelaz ovog proteina i stvaranje fibrina provodi se uz sudjelovanje trombina (fibrinogen → međuprodukt - fibrinogen B → agregacija trombocita → fibrin). Početne faze polimerizacije faktora koagulacije mogu se preokrenuti, međutim pod utjecajem enzima za stabilizaciju fibrina (fibrinaze) dolazi do stabilizacije i isključuje se tijek reverzne reakcije.

    Sudjelovanje u reakciji zgrušavanja krvi glavna je funkcionalna svrha fibrinogena, ali ima i druga korisna svojstva, na primjer, tijekom obavljanja svojih dužnosti jača vaskularni zid, vrši mali "popravak", lijepi se na endotel. i time zatvara male nedostatke, koji onda nastaju tijekom života osobe.

    Proteini plazme kao laboratorijski parametri

    U laboratorijskim uvjetima, za određivanje koncentracije proteina plazme, možete raditi s plazmom (krv se uzima u epruvetu s antikoagulansom) ili provesti 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. Bazični proteini mijenjaju svoje digitalne vrijednosti u krvi tijekom različitih patoloških procesa.

    Povećanje koncentracije albumina u serumu (plazmi) najrjeđa je pojava koja se javlja kod dehidracije ili prekomjernog unosa (intravenske primjene) albumina. visoke koncentracije. Snižene razine albumina mogu ukazivati ​​na smanjenu funkciju 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 svoje vrijednosti, mogu ukazivati ​​na akutni upalni proces lokaliziran u dišnim organima ( bronhije, pluća), zahvaćajući sustav izlučivanja (bubrezi) ili srčani mišić (infarkt miokarda).

    Posebno mjesto u dijagnostici raznih stanja daje se frakciji gama globulina (imunoglobulina). Određivanje protutijela pomaže prepoznati ne samo zaraznu bolest, već i razlikovati njezinu fazu. Detaljnije informacije o promjeni vrijednosti različitih proteina (proteinogram), čitatelj može pronaći u zasebnom materijalu o globulinima.

    Odstupanja od norme fibrinogena očituju se kao poremećaji u sustavu hemokoagulacije, stoga je ovaj protein najvažniji laboratorijski pokazatelj sposobnosti zgrušavanja krvi (koagulogram, hemostaziogram).

    Što se tiče drugih proteina koji su važni za ljudski organizam, pri ispitivanju seruma određenim tehnikama mogu se pronaći gotovo svi koji su od interesa za dijagnosticiranje bolesti. Na primjer, kada se izračunava koncentracija transferina (beta-globulina, proteina akutne faze) u uzorku i ne uzima se u obzir samo kao “ vozilo”(iako je to vjerojatno na prvom mjestu), liječnik će otkriti stupanj vezanja feri-željeza na proteine ​​koje oslobađaju crvena krvna zrnca, jer Fe 3+, kao što znate, budući da je prisutan u tijelu u slobodnom stanju, daje izražen toksični učinak.

    Studija 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) moguće je u njoj utvrditi sadržaj i onih proteina koji su vitalni i onih koji se u nalazu krvi pojavljuju kao pokazatelj patološkog procesa (npr. C-reaktivni protein).

    Krvna plazma je lijek

    Priprema plazme kao terapeutskog sredstva započela je 30-ih godina prošlog stoljeća. Sada se nativna plazma, dobivena spontanom sedimentacijom formiranih elemenata u roku od 2 dana, dugo ne koristi. Zastarjele su zamijenjene novim metodama odvajanja krvi (centrifugiranje, plazmafereza). Krv nakon pripreme podvrgava se centrifugiranju i dijeli na komponente (plazma + oblikovani elementi). Tekući 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 dugu inkubaciju, šalje se u karantenu. Zamrzavanje ovog biološkog medija na ultra niske temperature ah vam omogućuje da ga čuvate godinu dana ili više, a zatim ga koristite za pripremu pripravaka (krioprecipitat, albumin, gama globulin, fibrinogen, trombin itd.).

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

    Osim svježe smrznute plazme koja se transfuzira u mnogim patološkim stanjima, kao terapeutsko sredstvo koristi se imunološka plazma dobivena nakon imunizacije davatelja specifičnim cjepivom, na primjer stafilokoknim toksoidom. Takva plazma, koja ima visok titar antistafilokoknih antitijela, također se koristi za pripremu antistafilokoknog gama globulina (humani antistafilokokni imunoglobulin) - lijek je prilično skup, jer njegova proizvodnja (frakcioniranje proteina) zahtijeva znatan rad i materijal troškovi. A sirovina za njega je krvna plazma imuniziranih darivatelja.

    Plazma protiv opeklina također je svojevrsno imunološko okruženje. Odavno je zabilježeno da krv ljudi koji su doživjeli takav užas prvo nosi toksična svojstva, međutim, nakon mjesec dana u njemu se počinju detektirati opeklinski antitoksini (beta i gama globulini), koji mogu pomoći "prijateljima u nesreći" u akutnom razdoblju opeklinske bolesti.

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

    Iz plazme krvi darivatelja za osobe koje boluju od hemofilije ili druge patologije zgrušavanja, koja je popraćena smanjenjem antihemofilnog faktora (FVIII), von Willebrandovog faktora (VWF) i fibrinaze (faktor XIII, FXIII), hemostatik koji se zove krioprecipitat pripremljeni. Njegov aktivni sastojak je faktor zgrušavanja VIII.

    Video: o prikupljanju i korištenju krvne plazme

    Frakcioniranje proteina plazme u industrijskim razmjerima

    U međuvremenu, korištenje cijele plazme u modernim uvjetima nije uvijek opravdano. Štoviše, i s terapijskog i s ekonomskog gledišta. Svaki od proteina plazme ima svoja jedinstvena fizikalno-kemijska i biološka svojstva. A tako vrijedan proizvod nepromišljeno ulijevati osobi kojoj je potreban određeni protein plazme, a ne sva plazma, nema smisla, osim toga skupo je i materijalno. Odnosno, ista doza tekućeg dijela krvi, podijeljena na komponente, može koristiti za nekoliko pacijenata, a ne za jednog pacijenta kojem je potreban poseban lijek.

    Industrijska proizvodnja lijekova prepoznata je u svijetu nakon razvoja u tom smjeru od strane znanstvenika sa Sveučilišta Harvard (1943.). Frakcioniranje proteina plazme temelji se na Kohnovoj metodi, čija je bit taloženje proteinskih frakcija postupnim dodavanjem etilnog alkohola (koncentracija u prvoj fazi - 8%, u završnoj fazi - 40%) na niskim temperaturama (- 3ºS - stupanj I, -5ºS - posljednji) . Naravno, metoda je modificirana nekoliko puta, ali sada (u raznim modifikacijama) se koristi za dobivanje krvnih pripravaka diljem planeta. Evo njegovog kratkog prikaza:

    • U prvoj fazi taloži se protein fibrinogen (talog 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 globulini) - ova frakcija će ići u proizvodnju lijeka koji se zove normalni ljudski gama globulin, ili će se osloboditi kao terapeutski agens koji se zove antistafilokokni gama globulin. U svakom slučaju, iz supernatanta dobivenog u drugom stupnju moguće je pripremiti pripravak koji sadrži veliku količinu antimikrobnih i antivirusnih protutijela;
    • Treća, četvrta faza procesa potrebna je da bi se došlo do taloga V (primjesa albumina + globulina);
    • 97 - 100% albumin izlazi tek u završnoj fazi, nakon čega će trebati dugo raditi s albuminom dok ne uđe u medicinske ustanove (5, 10, 20% albumin).

    Ali ovo je samo u kratkim crtama, takva proizvodnja zapravo oduzima puno vremena i zahtijeva sudjelovanje brojnog osoblja različitog stupnja kvalifikacije. U svim fazama procesa budući najvrjedniji lijek pod stalnom je kontrolom različitih laboratorija (kliničkih, bakterioloških, analitičkih), jer svi parametri krvnog pripravka na izlazu moraju strogo odgovarati svim karakteristikama transfuzijskog medija.

    Dakle, plazma, osim što osigurava normalno funkcioniranje organizma u krvi, može biti i važna. dijagnostički kriterij, pokazujući zdravstveno stanje ili spašavati živote drugih koristeći svoje jedinstvena svojstva. I nije sve u krvnoj plazmi. Nismo počeli davati potpuni opis svih njegovih proteina, makro- i mikroelemenata, kako bismo temeljito opisali njegove funkcije, jer se svi odgovori na preostala pitanja mogu pronaći na stranicama VesselInfo.

  • Slični postovi