Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая, интерстициальная).
В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких, удаляется из организма.
У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.
Состав и функции крови
Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.
Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:
- Плазмы на 55%
- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот
- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)
- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины
- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз (свертывание крови)
В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+, Mg2+, Na+, Cl-, HPO4-, HCO3-. Плазма выполняет ряд важных функций:
Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы). Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.
К ним относятся:
- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка
- C кислородом — оксигемоглобин
- C углекислым газом — карбгемоглобин
- C угарным газом — карбоксигемоглобин
Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам. В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн. Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина. Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например, эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!
Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки фагоцитируются. Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:
Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин очень устойчив.
Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина связываются с угарным газом, а не кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве, отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух, то летальный исход становится неизбежным.
Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.
Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге, лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:
- Осуществлении фагоцитоза
- Обезвреживании ядов, токсинов
- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете
Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.
Если лейкоциты увеличены в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: во время него лейкоциты возрастают, чтобы уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.
Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.
T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.
Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.
Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.
Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.
Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.
Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы, которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.
Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) — процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при повреждении кровеносных сосудов.
Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.
Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.
Группы крови и трансфузия (переливание)
Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.
Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β. Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации — эритроциты начинают склеиваться.
Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь, относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все не представляется возможным.
Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь, а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.
Предлагаю еще раз расставить все точки над i, ответив на вопрос — «Почему агглютинация произошла при смешении II (A) и I (O) групп крови?» Ответить можно, вспомнив, что II(A) содержит агглютиноген A и агглютинин β; I (O) группа содержит агглютинины α и β.
Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они склеиваются.
Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт
Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.
Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).
Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.
Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.
Лимфа, лимфатическая система
Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь, тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.
Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.
Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:
- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий
- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры
- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости
- Перераспределение жидкости в организме
Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной, впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом связаны друг с другом.
Виды иммунитета
Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории иммунитета.
Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.
- Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).
- Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.
- Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.
- Активный
- Пассивный
Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)
Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.
Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.
Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации.
При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела.
Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой, либо в бессимптомной форме.
Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса бешенства).
Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических целях.
Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.
Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына, которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет.
Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову, не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились.
Примечательно, что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.
Заболевания
Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови, очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться, что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.
Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.
Клетки крови
Автор статьи — Л.В. Окольнова.
Кровь — соединительная ткань. Это означает, что в ней много межклеточоного вещества.
- Жидкая часть крови называется плазма.
Состав:
— вода
— белки (6-8%)
— низкомолекулярные органические вещества - — минеральные вещества
Эритроциты
Клетки, отвечающие за перенос кислорода. Именно поэтому такая форма и нет ядра — все для увеличения площади поверхности.
В легких эритроциты связываются с кислородом, образуя оксигемоглобин — поэтому кровь артерий имеет такой яркий красный цвет.
Доставив кислород к клеткам тела, эритроциты забирают углекислый газ. Образуется карбоксигемоглобин.
Срок жизни эритроцита — 3 -4 месяца, затем он утилизируется организмов в печени или селезенке
Лейкоциты
- Это удивительные клетки.
Отличия от эритроцитов:
— есть ядро, - — нет окраски и постоянной формы тела.
Часто можно встретить такое описание: “амеибойдное движение”. Действительно, они могут менять форму тела, двигаться против тока крови, активно передвигаться в межклеточном пространстве.
- Их основная функция — фагоцитоз — поглощение инородных объектов — то, что мы называем иммунитетом.
- Гной на ранке имеет белый цвет — это погибшие лейкоциты.
- Так же рождаются в красном костном мозге.
Тромбоциты
Тоже без ядра, и тоже бесцветные. По размеру меньше эритроцитов и тромбоцитов.
Основные функции:
— обеспечить организму свертываемость крови;
- — “запечатать” поврежденный сосуд
- Как сворачивается кровь?
Когда сосуд поврежден, организму необходимо приостановить кровотечение. Для этого он образует тромб.
Тромб — это комочек, состоящий из тромбоцитов, фибрина, лейкоцитов и эритроцитов.
Клетки крови человека, функции
Итак, мы теперь знаем, что кровь состоит из плазмы и клеточной массы. Какие же функции выполняют клетки крови?
3 группы клеток крови
В прошлой статье мы выяснили, что в крови человека есть 3 большие группы клеток:
- эритроциты
- лейкоциты
- тромбоциты
Но зачем такое разнообразие? Что отличает эти клетки друг от друга, кроме внешнего вида? А ведь отличие, несомненно, есть! Мудрая природа ничего не делает зря, ни одного лишнего движения! И такое разнообразие клеток в крови, конечно же, не случайно. Так зачем же оно?
Чтобы понять это, нужно вспомнить о том, как многообразны функции крови в нашем организме. Чтобы выполнять такую массу довольно разнообразной работы, нужно иметь умелых, хорошо обученных, квалифицированных исполнителей. Не правда ли?
И ведь выполнять эту работу нужно качественно, быстро и в нужный момент! А для этого каждый исполнитель должен четко знать свое место и свою роль.
И такие исполнители есть! Это — клетки крови человека. Все они разделены на группы. И каждая группа клеток хорошо «знает» свою задачу. Мало того, каждая группа хорошо «обучена» и «обмундирована» для того, чтобы выполнять свое предназначение максимально качественно. Это — как хорошая, мудро организованная армия.
Какими же средствами располагает армия клеток крови человека?
Эритроциты
Самые большие клетки крови, лишенные ядра. Второе их название — красные кровяные тельца.
И они действительно красные, так как эти клетки буквально нафаршированы красным пигментом — гемоглобином. Именно эти клетки придают крови красный цвет.
Предназначение эритроцитов — перенос кислорода из легких ко всем тканям и клеткам организма. И перенос углекислого газа в обратном направлении: из клеток и тканей — в легкие.
Лейкоциты
О! Это удивительная и очень интересная группа клеток крови! О них можно рассказать так много!
Название свое эти клетки получили тоже благодаря своему цвету. Ведь когда ученые впервые взглянули на капельку крови под микроскопом, первое, что бросилось им в глаза — это то, что клетки крови разные по цвету. Одни красные, а другие — бесцветные или белые.
Лейкоциты — главные наши защитники от разнообразной инфекции. Именно эти клеточки крови защищают нас от болезней. И в этом — их главное предназначение.
При более детальном изучении лейкоцитов под микроскопом, ученые заметили их неоднородность.
- Часть лейкоцитов имела в каждой клетке несколько ядер. И эти лейкоциты были названы гранулоцитами (клетками, содержащими гранулы) или полиядерными (многоядерными).
- Вторая часть имела только одно ядро. И их назвали агранулоцитами (клетки без гранул) или моноядерными (одноядерными) клетками.
Но и это еще не все. Группа многоядерных клеток также оказалась неоднородной.
- Одни из них окрашивались кислым красителем — эозином — и их назвали эозинофилами (любящими эозин)
- Вторые окрашивались только основными красками (например — метиленовой синей), и их назвали базофилами: «basis» — основа, «philia» — «влечение к чему-либо»
- И третья группа — это клетки, которые окрашивались только нейтральными красками. Их назвали нейтрофилами: «neutrum» — «ни то, ни другое»
- Клетки, имеющие только одно ядро (агранулоциты или моноядерные клетки) тоже оказались неоднородными.
- Их разделили на
- Последние получили такое название, потому что их в большом количестве обнаружили в лимфе.
- Как я уже сказала, главная задача белых клеток крови — защищать наш организм от разнообразных «врагов».
- Но почему эти клетки так разнообразны?
Разнообразие этой группы клеток крови человека обусловлено тем, что «врагов» у нашего организма достаточно много. И они (враги) очень отличаются друг от друга. Поэтому в борьбе с ними приходится применять разное оружие.
Именно поэтому каждая группа лейкоцитов имеет свое предназначение, обладает своим «обмундированием» и «обучена» для борьбы с определенным врагом.
Тромбоциты
Это самые маленькие и безъядерные клетки.
И тем не менее, функция этих клеток крови человека не менее важна, чем всех остальных. Ведь они спасают нас от потери крови!
Если случается травма и повреждаются кровеносные сосуды, именно эти клетки останавливают кровотечение и спасают нас от потери всей крови.
А ведь такая потеря неминуемо привела бы к гибели всего организма!
Подводим итог!
- Все клетки крови человека делятся на три большие группы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
- Каждая группа клеток крови выполняет вполне определенные, характерные только для нее функции.
- Эритроциты обеспечивают перенос кислорода из легких к кажому органу, каждой ткани и каждой клетки большого организма. Они же обеспечивают перенос углекислого газа — продукта жизнедеятельности организма — в обратном направлении — от клеток к легким.
- Лейкоциты защищают наш организм от разнообразной агрессии внешней среды.
- Функция тромбоцитов — предотвратить гибельную потерю крови при повреждении кровеносных сосудов.
У вас есть вопросы?
- Вы можете задать их мне вот здесь, или доктору, заполнив форму, которую вы видите ниже.
- Предыдущая статья — Состав крови человека
- Следующая статья — Эритроциты норма
Кровь
Нормальная жизнедеятельность клеток организма возможна только при условии постоянства его внутренней среды. Истинной внутренней средой организма является межклеточная (интерстициальная) жидкость, которая непосредственно контактирует с клетками.
- Однако постоянство межклеточной жидкости во многом определяется составом крови и лимфы, поэтому в широком понимании внутренней среды в ее состав включают: межклеточную жидкость, кровь и лимфу, спиномозговую, суставную и плевральную жидкость.
Между кровью, межклеточной жидкостью и лимфой осуществляется постоянный обмен, направленный на обеспечение непрерывного поступления к клеткам необходимых веществ и удаление оттуда продуктов их жизнедеятельности.
- Постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды называют гомеостазом.
Гомеостаз — это динамическое постоянство внутренней среды, который характеризуется множеством относительно постоянных количественных показателей, получивших название физиологических, или биологических, констант. Эти константы обеспечивают оптимальные (наилучшие) условия жизнедеятельности клеток организма, а с другой — отражают его нормальное состояние.
Важнейшим компонентом внутренней среды организма является кровь.
Система крови и ее функции
Представление о крови как системе создал Г.Ф. Ланг в 1939 г. В эту систему он включил четыре части:
- периферическая кровь, циркулирующая по сосудам;
- органы кроветворения (красный костный мозг, лимфатические узлы и селезенка);
- органы кроверазрушения;
- реулирующий нейрогуморальный аппарат.
Функции крови
Транспортная функция — заключается в транспорте различных веществ (энергии и информации, в них заключенных) и тепла в пределах организма. Кровью осуществляются также транспорт гормонов, других сигнальных молекул и биологически активных веществ.
Дыхательная функция — переносит дыхательные газы — кислород (02) и углекислый газ (СО?) — как в физически растворенном, так и химически связанном виде. Кислород доставляется от легких к потребляющим его клеткам органов и тканей, а углекислый газ — наоборот от клеток к легким.
Питательная функция — кровь обеспечивает все клетки организма питательными веществами: глюкозой, аминокислотами, жирами, витаминами, минеральными веществами, водой; переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются, к месту их потребления.
Выделительная (экскреторная) функция — при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена (мочевина, мочевая кислота), которые транспортируются кровью к выделительным органам: почкам, легким, потовым железам, кишечнику.
Терморегулирующая функция — благодаря своей высокой теплоемкости кровь обеспечивает перенос тепла и его перераспределение в организме. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.
В организме имеются механизмы, которые обеспечивают быстрое сужение сосудов кожи при понижении температуры окружающего воздуха и расширение сосудов при повышении.
Это приводит к уменьшению или увеличению потери тепла, так как плазма состоит на 90-92% из воды и обладает вследствие этого высокой теплопроводностью и удельной теплоемкостью.
Гомеостатическая функция — кровь участвует в водно-солевом обмене в организме, поддерживает стабильность ряда констант гомеостаза — рН, осмотического давления и др.; обеспечение водно-солевого обмена между кровью и тканями — в артериальной части капилляров жидкость и соли поступают в ткани, а в венозной части капилляров возвращаются в кровь.
Защитная функция заключается прежде всего в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ, микроорганизмов, дефектных клеток собственного организма. Вторым проявлением защитной функции крови являетcя ее участие в поддержании своего жидкого агрегатного состояния (текучести), а также остановке кровотечения при повреждении стенок сосудов и восстановлении их проходимости после репарации дефектов.
Осуществление креаторных связей. Макромолекулы, переносимые плазмой и форменными элементами крови, осуществляют межклеточную передачу информации, обеспечивающую регуляцию внутриклеточных процессов синтеза белков, сохранение степени дифференцированности клеток, восстановление и поддержание структуры тканей.
Кровь — общие сведения
Кровь состоит из жидкой части — плазмы и взвешенных в ней клеток (форменных элементов): эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых кровяных телец) и тромбоцитов (кровяных пластинок).
Между плазмой и форменными элементами крови существуют определенные объемные соотношения. Установлено, что на долю форменных элементов приходится 40-45%, крови, а на долю плазмы — 55-60%.
Общее количество крови в организме взрослого человека в норме составляет 6-8 % массы тела, т.е. примерно 4,5-6 л. Объем циркулирующей крови относительно постоянен, несмотря на непрерывное всасывание воды из желудка и кишечника. Это объясняется строгим балансом между поступлением и выделением воды из организма.
Если вязкость воды принять за единицу, то вязкость плазмы крови равна 1,7-2,2, а вязкость цельной крови — около 5. Вязкость крови обусловлена наличием белков и особенно эритроцитов, которые при своем движении преодолевают силы внешнего и внутреннего трения. Вязкость увеличивается при сгущении крови, т.е. потере воды (например, при поносах или обильном потении), а также при возрастании количества эритроцитов в крови.
Плазма крови содержит 90-92% воды и 8-10% сухого вещества, главным образом, белков и солей. В плазме находится ряд белков, отличающихся по своим свойствам и функциональному значению, — альбумины (около 4,5%), глобулины (2-3%) и фибриноген (0,2-0,4%). Общее количество белка в плазме крови человека составляет 7-8 %. Остальная часть плотного остатка плазмы приходится на долю других органических соединений и минеральных солей.
Наряду с ними в крови находятся продукты распада белков и нуклеиновых кислот (мочевина, креатин, креатинин, мочевая кислота, подлежащие выведению из организма). Половина общего количества небелкового азота в плазме — так называемого остаточного азота — приходится на долю мочевины.
Лекция врача-нутрициолога Аркадия Бибикова
Состав и функции крови — урок. Биология, Человек (8 класс)
В организме взрослого человека содержится около (5) л крови. Основную её часть составляет жидкое межклеточное вещество — плазма ((55)–(60) %), в которой находятся форменные элементы (клетки крови): эритроциты, лейкоциты и тромбоциты ((40)–(45) %).
Плазма крови на (90) % состоит из воды, (10) % составляют растворённые в ней органические вещества (белки, жиры, углеводы) и неорганические соединения (минеральные соли). Часть этих веществ — питательные вещества, переносимые кровью к различным органам.
Состав плазмы не меняется, несмотря на постоянное поступление в кровь многих веществ. Это достигается работой лёгких и почек. В лёгких кровь освобождается от излишков углекислого газа, а через почки выделяется избыточное количество воды, солей и вредные для организма продукты обмена веществ.
Все форменные элементы крови образуются из стволовых клеток красного костного мозга, находящегося в губчатом веществе костей (его масса у взрослого человека — (1,5) кг).
Форменные элементы крови также развиваются и в других органах: селезёнке, лимфатических узлах, миндалинах и др.
- дыхательная — переносит кислород от лёгких ко всем клеткам организма и углекислый газ — в обратном направлении.
- Питательная — переносит питательные вещества, которые всасываются в кишечнике.
- Выделительная — выносит из тканей продукты обмена в почки и печень.
- Терморегуляционная — при пониженной температуре окружающей среды кровь, нагреваясь, переносит тепло из скелетных мышц и печени к тем органам, которые необходимо согреть (кожа, мозг и др.).
- Защитная — клетки крови (лимфоциты) убивают чужеродные агенты, проникающие в организм и вызывающие заболевания (бактерии, вирусы); другие клетки крови (тромбоциты) отвечают за образование сгустка крови — тромба — в том месте, где повреждён сосуд (этот процесс защищает организм от опасной кровопотери).
- Регуляторная — кровь путём переноса целого ряда биологически активных веществ поддерживает в организме относительное постоянство химического состава и физических свойств во всех его тканях (гомеостаз).
Большинство указанных функций связано с переносом веществ в организм, поэтому часто их объединяют в одну общую функцию крови — транспортную.
Источники:
Любимова З. В., Маринова К. В. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс. — М.: Владос.
https://festival.1september.ru/articles/588083/
https://www.tiensmed.ru/news/eritrociti1.html
Кровь
Для нормального функционирования человеческого организма как единого целого необходимо наличие связи между всеми его органами. Важнейшее значение в этом отношении имеет циркуляция жидкостей в организме, прежде всего крови и лимфы.
Кровь переносит гормоны и биологически активные вещества, участвующие в регуляции деятельности организма. В крови и лимфе находятся специальные клетки, выполняющие защитные функции.
Наконец, эти жидкости играют важную роль в поддержании физико-химических свойств внутренней среды организма, что обеспечивает существование клеток организма в относительно постоянных условиях и уменьшает влияние на них внешней среды.
Строение крови
Строение крови
Кровь состоит из плазмы и форменных элементов – клеток крови. К последним относятся эритроциты – красные кровяные клетки, лейкоциты – белые кровяные клетки и тромбоциты – кровяные пластинки (рис. 1). Общее количество крови у взрослого человека – 4–6 л (около 7% массы тела). У мужчин крови несколько больше – в среднем 5,4 л, у женщин – 4,5 л. Потеря 30% крови опасна, 50% – смертельна.
Плазма Плазма – это жидкая часть крови, на 90–93% состоящая из воды. По существу, плазма является межклеточным веществом жидкой консистенции. В плазме содержится 6,5–8% белков, еще 2–3,5% составляют другие органические и неорганические соединения.
Белки плазмы, альбумины и глобулины, выполняют трофическую, транспортную, защитную функции, участвуют в свертывании крови и создают определенное осмотическое давление крови. В плазме присутствуют глюкоза (0,1%), аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, липиды.
Неорганические вещества составляют менее 1% (ионы Na, K, Mg, Ca, Cl, P и др.).
Эритроциты
Эритроциты
Эритроциты (от греч. erythros – красный) – высокоспециализированные клетки, предназначенные для переноса газообразных веществ. Эритроциты имеют форму двояковогнутых дисков диаметром 7–10 мкм, толщиной 2–2,5 мкм.
Такая форма увеличивает поверхность для диффузии газов, а также делает эритроцит легко деформируемым при движении по узким извитым капиллярам. Эритроциты не имеют ядра. Они содержат белок гемоглобин, с помощью которого и осуществляется перенос дыхательных газов.
Небелковая часть гемоглобина (гем) имеет ион железа.
В капиллярах легких гемоглобин образует непрочное соединение с кислородом – оксигемоглобин (рис. 2). Кровь, насыщенная кислородом, называется артериальной и имеет ярко-алый цвет. Эта кровь по сосудам доставляется каждой клетке человеческого тела.
Оксигемоглобин отдает клеткам тканей кислород и соединяется с поступившим из них углекислым газом. Бедная кислородом кровь имеет темный цвет и называется венозной.
По сосудистой системе венозная кровь от органов и тканей доставляется в легкие, где вновь насыщается кислородом.
У взрослых людей эритроциты образуются в красном костном мозге, который находится в губчатом веществе костей. В 1 л крови содержится 4,0–5,0´1012 эритроцитов. Общее количество эритроцитов взрослого человека достигает 25´1012, а площадь поверхности всех эритроцитов – около 3800 м2. При уменьшении числа эритроцитов в крови или снижении количества гемоглобина в эритроцитах нарушается снабжение тканей кислородом и развивается анемия – малокровие (см. рис. 2).
Продолжительность циркуляции эритроцитов в крови составляет около 120 дней, после чего они разрушаются в селезенке и печени. Ткани других органов также способны при необходимости разрушать эритроциты, о чем свидетельствует постепенное исчезновение кровоизлияний (синяков).
Лейкоциты Лейкоциты (от греч. leukos – белый) – имеющие ядро клетки размером 10–15 мкм, которые могут самостоятельно двигаться. Лейкоциты содержат большое количество ферментов, способных расщеплять различные вещества.
В отличие от эритроцитов, которые работают, находясь внутри кровеносных сосудов, лейкоциты осуществляют свои функции непосредственно в тканях, куда попадают через межклеточные щели в стенке сосудов.
В 1 л крови взрослого человека содержится 4,0–9,0´109 лейкоцитов, количество может меняться в зависимости от состояния организма.
Различают несколько типов лейкоцитов. К так называемым зернистым лейкоцитам относят нейтрофильные, эозинофильные и базофильные лейкоциты, к незернистым – лимфоциты и моноциты. Лейкоциты образуются в красном костном мозге, а незернистые лейкоциты – еще и в лимфатических узлах, селезенке, миндалинах, тимусе (вилочковая железа). Продолжительность жизни большинства лейкоцитов – от нескольких часов до нескольких месяцев.
Нейтрофильные лейкоциты (нейтрофилы) составляют 95% зернистых лейкоцитов. Они циркулируют в крови не более 8–12 ч, а затем мигрируют в ткани. Нейтрофилы разрушают своими ферментами бактерии и продукты распада тканей. Известный русский ученый И.И.
Мечников назвал явление разрушения лейкоцитами чужеродных тел фагоцитозом, а сами лейкоциты – фагоцитами. При фагоцитозе нейтрофилы погибают, а выделяемые ими ферменты разрушают окружающие ткани, способствуя формированию гнойника. Гной состоит главным образом из остатков нейтрофилов и продуктов распада ткани.
Количество нейтрофилов в крови резко возрастает при острых воспалительных и инфекционных заболеваниях.
Эозинофильные лейкоциты (эозинофилы) – это около 5% всех лейкоцитов. Особенно много эозинофилов в слизистой оболочке кишечника и дыхательных путей. Эти лейкоциты участвуют в иммунных (защитных) реакциях организма. Количество эозинофилов в крови увеличивается при глистных инвазиях и аллергических реакциях.
Базофильные лейкоциты составляют около 1% всех лейкоцитов. Базофилы продуцируют биологически активные вещества гепарин и гистамин. Гепарин базофилов препятствует свертыванию крови в очаге воспаления, а гистамин расширяет капилляры, что способствует процессам рассасывания и заживления. Базофилы также осуществляют фагоцитоз и участвуют в аллергических реакциях.
Число лимфоцитов достигает 25–40% всех лейкоцитов, но в лимфе они преобладают. Различают Т-лимфоциты (образуются в тимусе) и В-лимфоциты (образуются в красном костном мозге). Лимфоциты выполняют важные функции в реакциях иммунитета.
Моноциты (1–8% лейкоцитов) пребывают в кровеносной системе 2–3 дня, после чего мигрируют в ткани, где превращаются в макрофаги и выполняют свою главную функцию – защиту организма от чужеродных веществ (участвуют в иммунных реакциях).
Тромбоциты Тромбоциты – мелкие тельца различной формы, размером 2–3 мкм. Количество их достигает 180,0–320,0´109 в 1 л крови. Тромбоциты участвуют в свертывании крови и остановке кровотечений. Продолжительность жизни тромбоцитов – 5–8 дней, после чего они попадают в селезенку и легкие, где разрушаются.
Свертывание крови
Свертывание крови
Свертывание крови – важнейший защитный механизм, предохраняющий организм от кровопотерь. Это остановка кровотечения путем образования сгустка крови (тромб), плотно закупоривающего отверстие в поврежденном сосуде.
У здорового человека кровотечение при ранении мелких сосудов прекращается в течение 1–3 минут.
При повреждении стенки кровеносного сосуда тромбоциты склеиваются и прилипают к краям раны, из тромбоцитов высвобождаются биологически активные вещества, которые вызывают сужение сосудов.
При более значительных повреждениях остановка кровотечения происходит в результате сложного многоступенчатого процесса ферментативных цепных реакций.
Под влиянием внешних причин в поврежденных сосудах активизируются факторы свертывания крови: белок плазмы протромбин, образующийся в печени, превращается в тромбин, который, в свою очередь, вызывает образование из растворимого белка плазмы фибриногена нерастворимого фибрина.
Нити фибрина формируют основную часть тромба, в которой застревают многочисленные клетки крови (рис. 3). Образовавшийся тромб закупоривает место повреждения. Свертывание крови происходит за 3–8 минут, однако при некоторых заболеваниях это время может увеличиваться или уменьшаться.
Группы крови
Практический интерес представляет знание группы крови. В основе деления на группы лежат разные типы сочетаний антигенов эритроцитов и антител плазмы, которые являются наследственным признаком крови и формируются на начальных этапах развития организма.
Принято выделять четыре основные группы крови по системе АВ0: 0(I), А(II), B(III) и AB(IV), что учитывается при ее переливании. В середине XX века предполагалось, что кровь группы 0(I)Rh- совместима с любыми другими группами.
Люди с 0(I) группой крови считались универсальными донорами, и их кровь могла быть перелита любому нуждающемуся, а им самим – только кровь I группы.
Люди, имеющие IV группу крови, считались универсальными реципиентами, им вводили кровь любой группы, но их кровь – только людям с IV группой.
Сейчас в России по жизненным показаниям и при отсутствии одногруппных по системе АВ0 компонентов крови (за исключением детей) допускается переливание резус-отрицательной крови 0(I) группы реципиенту с любой другой группой крови в количестве до 500 мл. При отсутствии одногруппной плазмы реципиенту может быть перелита плазма группы АВ(IV).
При несовпадении групп крови донора и реципиента происходит склеивание эритроцитов переливаемой крови и их последующее разрушение, что может привести к смерти реципиента.
В феврале 2012 года, ученые из США в сотрудничестве с японскими и французскими коллегами, открыли две новые «дополнительные» группы крови, включающие два белка на поверхности эритроцитов — ABCB6 и ABCG2. Они относятся к транспортным белкам – участвуют в переносе метаболитов, ионов внутри клетки и из нее.
К настоящему времени известно более 250 антигенов групп крови, объединенных в 28 дополнительных систем в соответствии с закономерностями их наследования, большинство из которых встречается гораздо реже, чем AB0 и резус-фактор.
Резус-фактор
При переливании крови учитывается также резус-фактор (Rh-фактор). Как и группы крови, он был открыт венским ученым К. Ландштейнером.
Этот фактор имеют 85% людей, их кровь – резус-положительная (Rh+); у других этот фактор отсутствует, их кровь – резус-отрицательная (Rh-). Тяжелые последствия имеет переливание крови донора с Rh+ человеку с Rh-.
Резус-фактор имеет значение для здоровья новорожденного и при повторной беременности резус-отрицательной женщины от резус-положительного мужчины.
Лимфа
Лимфа оттекает из тканей по лимфатическим сосудам, являющимся частью сердечно-сосудистой системы. По составу лимфа напоминает плазму крови, однако в ней меньше белков. Лимфа образуется из тканевой жидкости, которая, в свою очередь, возникает за счет фильтрации плазмы крови из кровеносных капилляров.
Исследование крови
Исследование крови имеет большое диагностическое значение. Изучение картины крови проводится по многим показателям, среди которых количество клеток крови, уровень гемоглобина, содержание различных веществ в плазме и др.
Каждый показатель, взятый отдельно, сам по себе не специфичен, а получает определенное значение только в совокупности с другими показателями и в связи с клинической картиной заболевания. Именно поэтому каждый человек в течение жизни неоднократно сдает каплю своей крови на анализ.
Современные методы исследования позволяют на основании изучения одной лишь этой капли многое понять в состоянии здоровья человека.
Ольга Гурова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры анатомии человека РУДН
Исследование состава крови человека и роль форменных элементов в организме человека | Обучонок
Автор работы:
Белышев Николай Юрьевич
Руководитель проекта:
Коваленко Татьяна Александровна
Учреждение:
МБОУ ”Гимназия имени Подольских курсантов”
В процессе исследовательской работы по биологии на тему «Исследование состава крови человека и роль форменных элементов крови в организме человека» автором была поставлена цель: изучить, как образуются клетки крови в организме человека, состав крови, рассмотреть клетки крови под микроскопом и выяснить взаимосвязь их строения и функций.
Подробнее о работе:
Учебный проект по биологии на тему «Исследование состава крови человека и роль форменных элементов крови в организме человека» содержит в себе информацию о функциях крови, гемопоэзе, составе крови. Материалы исследовательского проекта могут быть использованы в качестве дополнительного при подготовке к урокам и экзаменационным работам по биологии.
В исследовательском проекте по биологии «Исследование состава крови человека и роль форменных элементов крови в организме человека» автором был изучен состав крови человека, рассмотрен процесс образования клеток крови в красном костном мозге. В работе описаны гемопоэз, под микроскопом рассмотрены форменные элементы крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты.
Оглавление
Введение
1. Гемопоэз.
2. Состав крови.
2.1. Плазма.
2.2. Форменные элементы крови.
2.3. Эритроциты.
2.4. Лейкоциты.
2.4.1. Нейтрофилы.
2.4.2. Базофилы.
2.4.3. Эозинофилы.
2.4.4. Моноциты.
2.4.5. Лимфоциты.
2.5. Тромбоциты.
3. Мазок крови и его интерпретация.
4. Клетки крови под микроскопом и взаимосвязь их строения и функций Заключение Список литературы.
Введение
Цель теоретической части:
- Изучить процесс образования клеток крови.
- Изучить состав крови.
Цель практической части:
- Рассмотреть форменные элементы крови под микроскопом и выявить взаимосвязь их строения и функции.
Задачи:
- Изучение развития клеток крови.
- Изучение состава крови, плазмы, форменных элементов крови: эритроциты, лейкоциты, нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты, тромбоциты.
- Изучение мазка крови и его интерпретация.
- Изучение клеток крови под микроскопом.
- Выявление взаимосвязи форменных элементов крови и их функций.
Методы исследования:
- Анализ существующей базы источников по данной проблеме.
- Обобщение и синтез точек зрения, представленных в литературе.
- Моделирование на основе полученных данных авторского видения в раскрытии поставленной проблемы (метод моделирования).
- Экспериментальное исследование – микроскопия мазка крови.
Предмет исследования: кровь человека.
С давних времен сохранилось убеждение, что именно в крови таится самое главное, что определяет характер, судьбу, сущность человека. Кровь всегда была окружена ореолом святости.
Мы говорим «горячая кровь», «это у него в крови», «кровь зовет к мести или к подвигу» и так далее.
Мистическое представление о крови как о носителе душевных качеств человека доходило до того, что даже врачи задавались вопросом, не сможет ли переливание крови укрепить дружбу, примирить несогласных супругов, враждующих братьев и сестер.
Еще несколько примеров из истории, демонстрирующих, какое большое значение люди придавали крови. Герой Гомера Одиссей давал кровь теням подземного царства, чтобы вернуть им речь и сознание. Гиппократ рекомендовал тяжелобольным пить кровь здоровых людей. Кровь умирающих гладиаторов пили патриции Древнего Рима. А для спасения жизни папы римского Иннокентия VIII было приготовлено лекарство из крови трех юношей.
Что же представляет собой кровь, и с чем связано такое к ней отношение?
Кровь представляет собой разновидность соединительной ткани. Она непрерывно движется по кровеносным сосудам. Движение крови поддерживается сердечнососудистой системой, в которой роль насоса играют сердце и гладкая мускулатура стенок артерий и вен. Кровь является одним из трех компонентов внутренней среды, обеспечивающих нормальное функционирование организма в целом.
Двумя другими компонентами являются лимфа и межклеточная (тканевая) жидкость. Кровь необходима для переноса веществ по организму. Кровь на 55% состоит из плазмы, а остальное — взвешенные в ней форменныеэлементыкрови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Кроме того, она содержит клетки (фагоциты) и антитела, защищающие организм от болезнетворных микробов.
Если человек весит 65 кг, в нем 5,2 кг крови (7-8%); из 5 л крови около 2,5 л приходится на воду.
Функции крови в организме человека:
1. Дыхательная – кровь транспортирует кислород от лёгких к тканям и углекислый газ от тканей к лёгким.
2. Терморегуляторная – кровь поддерживает постоянную температуру в организме.
3. Гомеостатическая – кровь поддерживает гомеостаз.
4. Регуляторная – переносит гормоны и другие биологически активные вещества, обеспечивает гуморальную регуляцию в организме человека.
5. Защитная – в крови находятся антитела и лейкоциты, которые защищают организм от чужеродных частиц.
6. Трофическая – переносит питательные вещества от стенки пищеварительного тракта к тканям и органам.
7. Экскреторная – переносит конечные продукты обмена от тканей к почкам.
Актуальность. Я выбрал эту тему потому что мне стало интересно, что из себя представляет кровь, что в ней содержится.
Развитие клеток крови (гемопоэз)
Все клетки циркулирующие в периферической крови взрослого человека имеют костномозговое происхождение и вовлечены в сложный процесс, называемый гемопоэзом. В результате образуются различные типы клеток крови, каждая из которых обладает уникальными особенностями и определённой продолжительностью жизни. Главные элементы гемопоэза описываются так называемой моделью стволовой клетки.
В отличие от других тканей мезодермального происхождения, которые, как правило, характеризуются редкой сменой клеточных популяций, клетки крови постоянно погибают и заменяются новыми. При этом эритроциты циркулируют в крови приблизительно 4 месяца, тромбоциты – около 1 недели, а гранулоциты – менее 10 часов.
Подсчитано, что каждый день теряется 1 x 1014 клеток крови, которые стареют, разрушаются и заменяются на равное количество новых. Чтобы удовлетворить эту постоянную потребность в новых клетках, гемопоэз не прерывается в течение всей жизни.
Вследствие этого кроветворные ткани наряду с эпителием желудочно-кишечного тракта, яичниками и эпидермисом являются одним из наиболее митотически активных.
Подтверждение высокой частоты обновления клеток крови привело к созданию теории стволовых клеток, обеспечивающих развитие и поддержание клеточного состава крови, или гемопоэз.
Состав крови
Периферическая кровь состоит из 54% плазмы, 45% форменных элементов и около 1% лейкоцитов. К форменным элементам относятся эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
Плазма
Плазма – межклеточное вещество. Плазма на 90% состоит из воды; из 10% растворенных, в ней веществ – Белки 7%; органические вещества 2,1%; Соли 0,9%.
- Так же в плазме находятся белки 7%.
- Альбумин – основной белок плазмы, Создает осмотическое давление, синтезируется в печени, Транспортирует нерастворимые и плохо растворимые в воде субстанции (жиры)
- Глобулины – глобулярные белки – a, b, y (y глобулины – иммуноглобулины или антитела)
- Фибриноген – белок, который под действием факторов свертывания крови превращается в фибрин, который составляет основу тромба.
Форменные элементы. Эритроциты
Эритроцит является высокоспециализированной клеткой, основная задача которой состоит в транспорте кислорода из лёгких в ткани и двуокиси углерода (CO2) – обратно в лёгкие. Клетка имеет форму двояковогнутого диска, что обеспечивает наибольшую площадь поверхности газообмена.
Диаметр эритроцита составляет 8 мкм, однако особенности клеточного скелета и структуры мембраны позволяют ему претерпевать значительную деформацию и проходить через капилляры с просветом в 2-3 мкм. Такая способность обеспечивается за счёт взаимодействия между белками мембраны и цитоплазмы.
Дефекты этих белков ведут к морфологическим и функциональным нарушениям эритроцитов.
Лейкоциты
Лейкоциты являются основной антимикробной защиты организма. В эту разнородную группу входят основные эффекторы иммунных и воспалительных реакций. Участвуя в возникновении и развитии физиологической воспалительной реакции, лейкоциты играют важную роль и при патологическом воспалении, например при аутоиммунных заболеваниях.
Лейкоциты представляют собой гетерогенную группу клеток, которые можно классифицировать по происхождению (миелоидные или лимфоидные) и по их функциям (фагоциты или иммуноциты ). В клинической практике лимфоциты обычно группируют в соответствии с морфологией клеточного ядра (полиморфно-ядерные или мононуклеарные) или по наличию цитоплазматических включений (гранулоциты).
Нейтрофилы
Нейтрофильные гранулоциты представляют собой самую большую группу циркулирующих лейкоцитов. Вместе с эозинофилами и базофилами нейтрофилы относятся к классу гранулоцитов. В связи с наличием характерного многодолевого (сегментированного) ядра нейтрофил называют также полиморфно-ядерным лейкоцитом (ПМЯЛ).
Эти высокоспециализированные клетки мигрируют в очаги инфекции, где они распознают, захватывают и уничтожают бактерии. Осуществление этой функции возможно благодаря наличию у нейтрофилов способности к хемотаксису, адгезии, передвижению и фагоцитозу. У них имеется метаболический аппарат для продуцирования токсических веществ и ферментов, разрушающих микроорганизмы.
Базофилы
Базофилы – самая малочисленная группа циркулирующих гранулоцитов, занимающая менее 1% лейкоцитов. Базофилы опосредуют аллергические реакции.
Эозинофилы
Эозинофилы имеют двухдольчатое ядро и цитоплазму, заполненную отчётливо видимыми гранулами, приобретающими красный цвет после окрашивания. Эозинофилы играют особую роль в борьбе с паразитами и контроле аллергии. Поскольку они редко обнаруживаются в периферической крови, их участие в защите от бактериальных инфекций неясно. Однако, подобно нейтрофилам, эозинофилы способны к хемотаксису, фагоцитозу и обладают бактерицидной активностью.
Моноциты
Моноциты циркулируют в периферической крови в виде крупных клеток с цитоплазмой синего или серого цвета и почкообразным или складчатым ядром.
Моноциты проводят кровотоки всего около 20 часов, а затем попадают в периферическую кровь, где трансформируются в макрофаги, ретикулоэндотелиальной системы, эти тканевые макрофаги или гистиоциты представляют собой крупные клетки с эксцентрично расположенными ядром и вакуолизированной цитоплазмой, содержащей многочисленны включения.
Моноциты и макрофаги – долгоживущие клетки, функциональные особенности которых во многом схожи с таковыми у гранулоцитов. Они более эффективно поглощают микобактерии, грибки и макромолекулы.
Лимфоциты
Лимфоциты – небольшие мононуклеарные клетки, координирующие и осуществляющие иммунный ответ за счёт продуцирования воспалительных цитокинов и антигенспецифических связывающих рецепторов.
Лимфоциты подразделяются на две основные категории: В-клетки и Т-клетки – и несколько менее многочисленных классов, например естественные клетки-киллеры.
Подгруппы лимфоцитов отличаются по месту их образования и эффекторным молекулам, но имеют общее свойство – способность опосредовать высокоспецифический антигенный ответ.
Тромбоциты
Принято считать, что нормальный гомеостаз достигается за счёт кооперации и взаимодействия двух самостоятельных систем свёртывания крови: гуморальной (плазменной), состоящей из прокоагулянтных белков, и клеточной системы состоящей из тромбоцитов. Конечным результатом активации гуморального тромба, в то время как реакция тромбоцитов, сопровождаемая клеточной адгезией и агрегацией, приводит к образованию тромбоцитарной пробки, ил белого тромба.
Хотя эти две системы свёртывания, как правило, рассматривается отдельно, следует понимать, что фактически они тесно связаны. Растворимые факторы свёртывания (например, фибриноген) имеют большое значение для нормальной функции тромбоцитов, и наоборот, тромбоциты являются важным поставщиками прокоагулянтных белков и необходимым катализатором ряда реакций гуморальной системы свёртывания крови.
Тромбоциты представляют собой небольшого размера, дискообразной формы, безъядерные фрагменты элементов периферической крови.
Мазок крови и его интерпретация
Для приготовления мазка крови используют капиллярную или венозную кровь, лучше взятую не более 1 час назад. Предметные стёкла должны быть обезжирены, иначе может произойти агрегация клеток и осаждение краски. Каплю образца крови наносят близко к краю предметного стекла, основание шлифованного стекла помещают перед каплей крови на предметном стекле под углом около тридцати градусов.
После этого шлифованное стекло медленно продвигают назад к капле крови. При контакте с ним капля крови растекается вдоль стекла. Шлифованное стекло продвигают по предметному стеклу. Чем быстрее двигают шлифованное стекло и чем круче угол, под которым его держат, тем тоньше будет мазок крови.
Мазок должен быть тщательно высушен на воздухе, для получения хороших результатов окрашивания, процесс его высушивания должен продолжаться не менее двух часов. Качество приготовления мазка и его фиксация улучшаются при обработке метанолом в течении десяти минут. Качество техники приготовления мазка важно для его оценки, так как плотность клеток в конце мазка часто вдвое меньше, чем в начале.
Клетки крови под микроскопом
Эритроцит имеет двояковогнутую форму, ядра нет. Основная функция перенос кислорода и углекислого газа. Красный цвет крови придает гемоглобин, содержащийся в эритроцитах. Гемоглобин является сложным белком, состоящим из белка глобина и четырёх молекул небелковой группы- гема. Гем имеет в своём составе атом железа, способный присоединять или отдавать молекулу кислорода.
В норме гемоглобин содержится в крови в виде трёх физиологических соединений: оксигемоглобин (НbО2) – гемоглобин в соединении с кислородом – находится в артериальной крови, придает ей ярко-алый цвет; восстановленный, или дезоксигемоглобин (Hb), не содержащий кислорода, – находится в венозной крови, которая имеет более темный цвет, чем артериальная; карбогемоглобин (НbСО2) – соединение гемоглобина с углекислым газом – содержится в венозной крови.
Лейкоциты имеют различную форму, это ядерные клетки, способные к перемещению. Основная функция- защита организма от болезнетворных микробов.
Лейкоциты Гранулоциты (зернистые) подразделяются на: эозинофильные (ацидофильные) (обезвреживание чужеродных белков); базофильные (участвуют в защитных реакциях организма); нейтрофильные (осуществляют фагоцитоз бактерий и других инородных частиц ). Агранулоциты (незернистые) подразделяются на: лимфоциты (создание гуморального (жидкостного) иммунитета); моноциты (моноциты определяют развитие воспалительных реакций)
Тромбоциты — кровяные пластинки, без ядра. Основная функция- свертывание крови.
Заключение
В рамках исследовательской работы над проектом по биологии об особенностях крови человека я понял огромное значение крови в организме, изучил состав крови, узнал, как проводится забор крови в лабораторных условиях и рассмотрел препарат крови под микроскопом, изучил взаимосвязь строения элементов крови и их функции.
Кровь — это одна из тканей организма, имеющая определенный состав и выполняющая целый ряд важнейших функций. Для нормальной жизнедеятельности необходимо, чтобы все компоненты крови находились в оптимальном соотношении. Изменения в составе крови, обнаруженные во время анализа, дают возможность выявить патологию на раннем этапе.
Список литературы
- Всё обо всём. Популярная энциклопедия для детей / Шалаева Г.1994г.
- Кровь / А.И. Воробьев, А.Н. Смирнов, Большая российская энциклопедия, электронный ресурс 2010г.
- Кровь / Тарханов И.Р., Книпович Н.М., Герценштейн Г. М., Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 82 т.
- Тайны крови / Михайлов В.Г.1982 г.
Белые клетки крови – защитники нашего организма
Сам термин «лейкоциты» в переводе с греческого звучит как «белые клетки крови». Их также называют белыми кровяными тельцами. Они захватывают и обезвреживают бактерии, поэтому главная роль лейкоцитов в том, чтобы защитить организм от заболевания.
Антонина Камышенкова / «Здоровье-Инфо»
Кровь – подвижная среда живого организма. Омывая наши органы и ткани, она доставляет им живительный кислород, питательные вещества, ферменты, уносит отработанные продукты обмена, защищает наш организм от вторжения агрессивных микроорганизмов. И все эти важнейшие функции кровь осуществляет благодаря тому, что содержит особые элементы, которые собственно и формируют ее как нашу физиологическую субстанцию.
Наряду с красными кровяными клетками (эритроцитами) и кровяными пластинами (тромбоцитами) лейкоциты относятся к форменным элементам крови, которые составляют не менее 45% всего объема крови. Оставшиеся 65% приходятся на ее жидкую часть. Все эти форменные элементы крови в виде крохотных телец разных форм и очертаний хорошо видны под микроскопом, и в зависимости от изменения их уровня в крови врачи получают информацию о том, что в организме что-то не в порядке.
Подробнее о белых клетках крови
Лейкоциты по своему строению напоминают белые или бесцветные шарики. Каждый «шарик» – это одна клетка. В 1 мл крови их примерно 5000-8000, и это число может варьироваться в зависимости от того, сыт человек или голоден, работает ли он физически или отдыхает, болен – здоров. На количество лейкоцитов влияет даже время суток. Красные и белые кровяные тельца вырабатываются в красном веществе костного мозга, лимфатических узлах и селезенке.
Виды лейкоцитов
- Из клеток костного мозга образуются нейтрофилы, базофилы, эозинофилы. Нейтрофил с помощью специальных ложноножек, которые, кстати, помогают ему двигаться, захватывает бактерию и переваривает ее. Процесс уничтожения «врага» называется моноцитоз. Базофилы и нейтрофилы также принимают участие в борьбе с микробами.
- В селезенке и лимфоузлах образуются лимфоциты.
- В селезенке образуются самые крупные из лейкоцитов – моноциты.
Предназначение лимфоцитов и моноцитов – очищать кровь от остатков микроорганизмов, ранее уничтоженных другими лейкоцитами, а также утилизировать остатки самих «погибших в бою» белых кровяных клеток. Таким образом, они до конца очищают кровь от нежелательных элементов.
Как они перемещаются
Общим для всех лейкоцитов является свойство самостоятельно передвигаться, и не только по току крови. Легко преодолевая сосудистую стенку, они попадают во все органы и ткани человеческого организма, а затем возвращаются в кровяное русло. Получив сигнал тревоги, отряды лейкоцитов быстро достигают места назначения – сначала с током крови, а затем – самостоятельно перемещаясь с помощью ложноножек. Кстати, благодаря этой способности, лейкоцитов часто сравнивают с пешеходами.
Итак. Самой важной функцией лейкоцитов является их способность к фагоцитозу – уничтожению микроорганизмов, а также к очищению организма от остатков микроорганизмов, умерших клеток, от продуктов распада и прочих вредных для человека веществ.
Дополнительные функции лейкоцитов:
- Белые кровяные клетки вырабатывают защитные вещества – антитела, при помощи которых обезвреживаются попадающие в организм чужеродные, ядовитые для человеческого организма белки. Кроме того, если человек переболел каким-либо инфекционным заболеванием, эти антитела делают человека невосприимчивым к повторной инфекции. Правда это касается только некоторых заболеваний.
- Лейкоциты активно участвуют в сложных физиологических процессах, которые происходят в организме, например, в процессе обмена веществ.
- Белые тельца снабжают органы и ткани необходимыми ферментами, гормонами и химическими веществами, которые им необходимы в данный момент.
Если лейкоциты не справились
К сожалению, наши защитники не всесильны. Если в организм проникла серьезная инфекция, а микробов столько, что лейкоциты не справляются, то начинается болезнь, появляются воспалительные очаги (пневмонии, гаймориты, фурункулы, абсцессы), которые требуют помощи извне. И в таких случаях врач назначает антибактериальные препараты.
Когда уровень лейкоцитов меняется
Незначительные колебания уровня лейкоцитов в крови совершенно нормальны. Но кровь очень чутко реагирует на любые негативные процессы в организме, и при ряде заболеваний резко меняется уровень белых кровяных телец.
Низкий уровень (ниже 4000 на 1 мл) называется лейкопения, и он может быть следствием, например, отравления различными ядами, действия радиации, ряда болезней (брюшной тиф, корь), а также развиваться параллельно с железодефицитной анемией.
А увеличение лейкоцитов в крови – лейкоцитоз – также может быть следствием некоторых заболеваний, например, дизентерии.
Если количество белых кровяных телец резко увеличивается (до сотен тысяч в 1 мл), то это означает белокровие – острый лейкоз. При этом заболевании в организме нарушается процесс кроветворения, и в крови образуется множество незрелых белых кровяных клеток – бластов, которые не умеют бороться с микроорганизмами. Это смертельно опасное заболевание, и при отсутствии его лечения пациенту грозит смерть.
Клетки белой крови (норма и патология)
Самые большие клетки крови, лишенные ядра. Второе их название – красные кровяные тельца.
И они действительно красные, так как эти клетки буквально нафаршированы красным пигментом – гемоглобином. Именно эти клетки придают крови красный цвет.
https://www.youtube.com/watch?v=playlist
Предназначение эритроцитов – перенос кислорода из легких ко всем тканям и клеткам организма. И перенос углекислого газа в обратном направлении: из клеток и тканей – в легкие.
О! Это удивительная и очень интересная группа клеток крови! О них можно рассказать так много!
Название свое эти клетки получили тоже благодаря своему цвету. Ведь когда ученые впервые взглянули на капельку крови под микроскопом, первое, что бросилось им в глаза – это то, что клетки крови разные по цвету. Одни красные, а другие – бесцветные или белые.
Лейкоциты – главные наши защитники от разнообразной инфекции. Именно эти клеточки крови защищают нас от болезней. И в этом – их главное предназначение.
При более детальном изучении лейкоцитов под микроскопом, ученые заметили их неоднородность.
- Часть лейкоцитов имела в каждой клетке несколько ядер. И эти лейкоциты были названы гранулоцитами (клетками, содержащими гранулы) или полиядерными (многоядерными).
- Вторая часть имела только одно ядро. И их назвали агранулоцитами (клетки без гранул) или моноядерными (одноядерными) клетками.
Но и это еще не все. Группа многоядерных клеток также оказалась неоднородной.
- Одни из них окрашивались кислым красителем – эозином – и их назвали эозинофилами (любящими эозин)
- Вторые окрашивались только основными красками (например – метиленовой синей), и их назвали базофилами: “basis” – основа, “philia” – “влечение к чему-либо”
- И третья группа – это клетки, которые окрашивались только нейтральными красками. Их назвали нейтрофилами: “neutrum” – “ни то, ни другое”
Клетки, имеющие только одно ядро (агранулоциты или моноядерные клетки) тоже оказались неоднородными.
Их разделили на
Последние получили такое название, потому что их в большом количестве обнаружили в лимфе.
Как я уже сказала, главная задача белых клеток крови – защищать наш организм от разнообразных “врагов”.
Но почему эти клетки так разнообразны?
Разнообразие этой группы клеток крови человека обусловлено тем, что “врагов” у нашего организма достаточно много. И они (враги) очень отличаются друг от друга. Поэтому в борьбе с ними приходится применять разное оружие.
Именно поэтому каждая группа лейкоцитов имеет свое предназначение, обладает своим “обмундированием” и “обучена” для борьбы с определенным врагом.
Это самые маленькие и безъядерные клетки.
И тем не менее, функция этих клеток крови человека не менее важна, чем всех остальных. Ведь они спасают нас от потери крови!
Если случается травма и повреждаются кровеносные сосуды, именно эти клетки останавливают кровотечение и спасают нас от потери всей крови.
А ведь такая потеря неминуемо привела бы к гибели всего организма!
Их нельзя сравнивать с прокариотами, обладающими типичным строением. Что же это за безъядерные клетки? Ядра нет в клетках крови – эритроцитах. Вместо данной органеллы они содержат сложный химический комплекс веществ, позволяющий им выполнять важнейшие для организма функции. Кровяные пластинки – тромбоциты и лимфоциты – также безъядерные клетки.
Ядра нет и в клетках, которые называют стволовыми. Все перечисленные структуры объединяет еще один признак. Поскольку в них отсутствует ядро, они не способны к размножению. Это значит, что безъядерные клетки, примеры которых были приведены, после выполнения своей функции гибнут, а новые образуются в специализированных органах.
В природе безъядерные клетки встречаются достаточно часто. Например, прокариотическими являются сине-зеленые водоросли и бактерии. Но, в отличие от безъядерных клеток человека, они не гибнут после выполнения своей биологической роли. Дело в том, что прокариоты имеют генетический материал. Поэтому они способны к делению, которое происходит путем митоза.
В результате образуются две генетические копии материнской клетки. Наследственная информация прокариот представлена кольцевой молекулой ДНК, которая удваивается перед делением. Этот аналог ядра еще называют нуклеоидом. У растений безъядерными являются живые клетки проводящей ткани – ситовидные трубки.
Итак, безъядерные клетки человека неспособны к делению, поэтому они существуют непродолжительный промежуток времени до выполнения своей функции. После этого происходит их разрушение и внутриклеточное переваривание. К ним относятся форменные элементы (эритроциты), кровяные пластинки (тромбоциты) и стволовые клетки.
Самым главным органом, образующим данную систему, является сердце. Именно этот мышечный мешочек играет основополагающую роль в циркуляции крови по организму. От него отходят разные по размерам и направлениям кровеносные сосуды, которые разделяются на:
- вены;
- артерии;
- аорты;
- капилляры.
Перечисленные структуры осуществляют постоянную циркуляцию специальной ткани организма – крови, которая омывает все клетки, органы и системы в целом. У человека (как и у всех млекопитающих) выделяют два круга кровообращения: большой и малый, и такая система называется замкнутой.
Основные функции ее следующие:
- газообмен – осуществление транспорта (то есть движения) кислорода и диоксида углерода;
- питательная, или трофическая – доставка необходимых молекул от органов пищеварения ко всем тканям, системам и так далее;
- экскреторная – вывод вредных и отработанных веществ от всех структур к выделительным;
- доставка продуктов эндокринной системы (гормонов) ко всем клеткам организма;
- защитная – участие в иммунных реакциях посредством специальных антител.
Очевидно, что функции очень значительны. Именно поэтому настолько важно строение клеток крови, их роль и вообще характеристика. Ведь кровь – это и есть основа деятельности всей соответствующей системы.
Что представляет собой эта красная, со специфическим вкусом и запахом жидкость, которая появляется на любом участке тела при малейшем ранении?
По своей природе кровь является разновидностью соединительной ткани, состоящей из жидкой части – плазмы и форменных элементов клеток. Их процентное соотношение примерно 60/40. Всего в крови насчитывается около 400 различных соединений, как гормональной природы, так и витаминов, белков, антител и микроэлементов.
Объем данной жидкости в организме взрослого человека составляет около 5,5-6 литров. Потеря 2-2,5 из них смертельно опасна. Почему? Потому что кровь выполняет ряд жизненно необходимых функций.
- Обеспечивает гомеостаз организма (постоянство внутренней среды, в том числе и температуры тела).
- Работа клеток крови и плазмы приводит к распространению по всем клеткам важных биологически активных соединений: белков, гормонов, антител, питательных веществ, газов, витаминов, а также продуктов обмена.
- Благодаря постоянству состава крови поддерживается определенный уровень кислотности (рН не должна превышать значение 7,4).
- Именно данная ткань заботится о выведении из организма лишних, вредных соединений через выделительную систему и потовые железы.
- Жидкие растворы электролитов (солей) выходят с мочой, что обеспечивается исключительно работой крови и органов выделения.
ПОДРОБНОСТИ: Атеросклероз сосудов сердца — симптомы, диагностика и лечение
https://www.youtube.com/watch?v=https:tv.youtube.com
Переоценить значение, которое имеют клетки крови человека, сложно. Рассмотрим более подробно строение каждого структурного элемента этой важной и уникальной биологической жидкости.
Плазма
Вязкая жидкость желтоватого цвета, занимающая до 60% от общей массы крови. Состав очень разнообразен (несколько сотен веществ и элементов) и включает в себя соединения из различных химических групп. Так, в эту часть крови входят:
- Белковые молекулы. Считается, что каждый белок, существующий в организме, присутствует изначально в плазме крови. Особенно много альбуминов и иммуноглобулинов, играющих важную роль в защитных механизмах. Всего известно около 500 наименований белков плазмы.
- Химические элементы в форме ионов: натрий, хлор, калий, кальций, магний, железо, йод, фосфор, фтор, марганец, селен и другие. Здесь присутствует практически вся Периодическая система Менделеева, примерно 80 наименований из нее находятся в плазме крови.
- Моно-, ди- и полисахариды.
- Витамины и коферменты.
- Гормоны почек, надпочечников, половых желез (адреналин, эндорфин, андрогены, тестостероны и другие).
- Липиды (жиры).
- Ферменты как биологические катализаторы.
Самыми важными структурными частями плазмы являются клетки крови, которых насчитывается 3 основные разновидности. Они – вторая составляющая данной разновидности соединительной ткани, их строение и выполняемые функции заслуживают отдельного внимания.
Эритроциты
Чтобы понять это, нужно вспомнить о том, как многообразны функции крови в нашем организме. Чтобы выполнять такую массу довольно разнообразной работы, нужно иметь умелых, хорошо обученных, квалифицированных исполнителей. Не правда ли?
- Гематологи Москвы
- Гематологи Московской области
- Подробная информация о клинике и каждом докторе, фото, рейтинг, отзывы, быстрая и удобная запись на прием.
И ведь выполнять эту работу нужно качественно, быстро и в нужный момент! А для этого каждый исполнитель должен четко знать свое место и свою роль.
И такие исполнители есть! Это – клетки крови человека. Все они разделены на группы. И каждая группа клеток хорошо “знает” свою задачу. Мало того, каждая группа хорошо “обучена” и “обмундирована” для того, чтобы выполнять свое предназначение максимально качественно. Это – как хорошая, мудро организованная армия.
Именно они определяют цвет нашей крови. Безъядерные клетки крови эритроциты имеют необычную форму – двояковогнутого диска, которая значительно увеличивает их поверхность при относительно малых размерах. Зато количество их просто поражает: в 1 кв. мм крови их находится до 5 млн! В среднем эритроцит живет до четырех месяцев, после чего погибает и нейтрализуется в селезенке и печени. Новые клетки формируются каждую секунду в красном костном мозге.
Что же вместо ядра содержат эти безъядерные клетки? Называются эти вещества гем и глобин. Первое является железосодержащим. Оно не только окрашивает кровь в красный цвет, но и образует нестойкие соединения с кислородом и углекислым газом. Глобин представляет собой вещество белковой природы. В его крупную молекулу погружен гем, содержащий заряженный ион железа.
По механизму действия эти клетки можно сравнить с маршрутным такси. В легких они присоединяют кислород. С током крови он разносится ко всем клеткам и высвобождается там. При участии кислорода происходит процесс окисления органических веществ с выделением определенного количества энергии, которую человек использует для осуществления жизнедеятельности.
Эритроциты выполняют еще одну важную функцию. На их мембранах находится белковый маркер, который называется резус-фактором. Этот показатель, как и группа крови, очень важен во время переливания крови, при беременности, донорстве и хирургических операциях. Его обязательно устанавливают, поскольку при несовместимости может произойти так называемый резус-конфликт. Он является защитной реакцией, но может привести к отторжению плода или органов.
Нерациональное питание, вредные привычки, загрязненный воздух могут вызвать разрушение эритроцитов. Вследствие этого возникает тяжелое заболевание, которое называется анемией, или малокровием. При этом человек чувствует головокружение, слабость, одышку, шум в ушах. Кислородная недостаточность негативно сказывается на физической и умственной деятельности человека.
Эритроциты у человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, утратившие в процессе фило- и онтогенеза ядро и большинство органелл. Эритроциты являются высокодифференцированными постклеточными структурами, неспособными к делению.
Формирование эритроцитов (эритропоэз) происходит в красном костном мозге. Продолжительность их жизни – 3-4 месяца, разрушение (гемолиз) происходит в печени и селезенке. Прежде чем выйти в кровь, эритроциты последовательно проходят несколько стадий пролиферации и дифференцировки в составе эритрона – красного ростка кроветворения.
Обычно эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и содержат в основном белок гемоглобин, который осуществляет связывание с газом.
Основная функция эритроцитов – дыхательная – транспортировка кислорода и углекислоты. Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, антител, токсинов и ряда лекарственных веществ, адсорбируя их на поверхности плазмолеммы.
https://www.youtube.com/watch?v=upload
Нормальное количество эритроцитов: у мужчин – (4,0-5,5)1012/л, у женщин – (3,7-4,7)•1012/л.
Количество эритроцитов варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. Повышение числа эритроцитов чаще всего связано с кислородным голоданием тканей или легочными заболеваниями, врожденными пороками сердца; может возникать при курении, нарушении эритропоэза из-за опухоли или кисты. Понижение количества эритроцитов является непосредственным указанием на анемию (малокровие).
Иногда в гем включается атом трехвалентного железа вместо двухвалентного, и образуется метгемоглобин, который так прочно связывает кислород, что не способен отдавать его тканям, в результате чего возникает кислородное голодание. Образование метгемоглобина в эритроцитах может быть наследственным или приобретенным в результате воз
действия на эритроциты сильных окислителей, таких как нитраты, некоторые лекарственные препараты – сульфаниламиды, местные анестетики (лидокаин).
ПОДРОБНОСТИ: Аритмия — это… Что такое Аритмия?
Мельчайшие клеточные структуры, размеры которых не превышают 8 мкм. Однако их количество – свыше 26 триллионов! – заставляет забыть о ничтожных объемах отдельной частицы.
Эритроциты – клетки крови, которые представляют собой лишенные обычных составных частей структуры. То есть в них нет ни ядра, ни ЭПС (эндоплазматической сети), ни хромосом, ни ДНК и так далее. Если с чем-либо сравнивать эту клеточку, то лучше всего подойдет двояковогнутый пористый диск – своеобразная губка.
То есть красные клетки крови просто наполнены гемоглобином в количестве 270 миллионов на одну штуку. Почему красные? Потому что именно такой цвет придает им железо, составляющее основу белка, а из-за подавляющего большинства эритроцитов в составе крови человека, она и приобретает соответствующий цвет.
По внешнему виду, при рассмотрении в специальный микроскоп, красные клетки крови – округлые структуры, будто сплющенные с верхней и нижней частей к центру. Их предшественниками являются стволовые клетки, вырабатываемые в костном мозге и депо селезенки.
Роль эритроцитов объясняется наличием гемоглобина. Эти структуры собирают кислород в легочных альвеолах и разносят его по всем клеткам, тканям, органам и системам. При этом совершается газообмен, ведь отдавая кислород, они забирают углекислый газ, который также транспортируют к местам выведения – легким.
В разном возрасте активность эритроцитов неодинакова. Так, например, у плода вырабатывается особый фетальный гемоглобин, который осуществляет транспорт газов на порядок интенсивнее, чем обычный, характерный для взрослых.
Кровь
В теле животного и человека кровь составляет внутреннюю среду организма. Это жидкая соединительная ткань, сообщающаяся со всеми клетками организма посредством кровеносных сосудов. Организм взрослой женщины содержит 4 литра крови, а мужчины – 5 литров.
Все млекопитающие, в том числе и человек, имеют сходное строение крови.
Жидкая соединительная ткань включает:
- плазму – межклеточное вещество, состоящее из воды (90 %) и растворённых в ней органических (белки, жиры, углеводы) и неорганических (соли) веществ;
- форменные элементы – клетки, циркулирующие в потоке плазмы.
Плазма составляет 60 % крови. Её состав остаётся неизменным за счёт постоянной работы почек и лёгких.
Плазма выполняет в организме несколько функций:
- транспортную – переносит вещества каждой клетке;
- выделительную – все накопленные в плазме вредные вещества выводятся через почки, а углекислый газ высвобождается наружу через лёгкие;
- регуляторную – поддерживает постоянный химический состав организма (гомеостаз) за счёт переноса веществ;
- температурную – поддерживает постоянную температуру тела;
- гуморальную – разносит гормоны ко всем органам.
Рис. 1. Плазма крови.
К элементам относятся разнообразные клетки, выполняющие специфические функции. Они образуются из кроветворных стволовых клеток, вырабатываемых костным мозгом и тимусом, а также в тонком кишечнике, селезёнке, лимфатических узлах. Подробное описание клеток представлено в таблице «Кровь».
Элемент | Строение | Функции |
Эритроциты | Кровяные тельца. Многочисленные двояковогнутые клетки красного цвета. Не имеют ядра. Продолжительность жизни – 120 дней. Разрушаются в печени и селезёнке | Дыхательная – переносят кислород и углекислый газ |
Тромбоциты | Кровяные пластинки. Фрагменты цитоплазмы клеток костного мозга, ограниченные мембраной. Не имеют ядра | Защитная – в совокупности с белками плазмы обеспечивают свёртываемость крови, останавливая кровотечение и кровопотерю |
Лейкоциты | Белые клетки. По размеру превышают эритроцитов. Имеют ядро. Способны изменять свою форму и передвигаться. Одна из разновидностей – лимфоциты. Могут быть трёх видов: B-, T- и NK-клетки. Вырабатывают антитела – белковые соединения, препятствующие размножению бактерий и вирусов в организме | Иммунная – захватывают и уничтожают инородные частицы, попавшие в кровь |
Рис. 2. Форменные элементы.
Основными клетками крови являются эритроциты. Они имеют жёлто-зелёный цвет, но из-за наличия в составе гемоглобина (красного пигмента) окрашиваются в красный цвет. Гемоглобин содержит железо, которое связывает кислород, образуя оксигемоглобин, и отдаёт его клеткам организма в процессе дыхания.
Кровь циркулирует по телу благодаря кровеносной системе, состоящей из сердца и кровеносных сосудов. Сокращения сердца продвигают кровь по сосудам. Элементы крови не выходят за пределы сосудов. Однако плазма может выделяться через капилляры наружу, превращаясь в тканевую жидкость.
Кровообращение – замкнутый путь потока крови по сосудам в организме – включает два цикла:
- малый круг от правого желудочка сердца до левого предсердия;
- большой круг от левого желудочка до правого предсердия.
Малый или лёгочный круг проходит через лёгкие, где гемоглобин насыщается кислородом. Затем кровь попадает в левое предсердие, а оттуда – в левый желудочек. Здесь начинается большой круг, охватывающий все органы и ткани организма. Насыщенная кислородом кровь (артериальная) разносит кислород и забирает углекислый газ, превращаясь в венозную кровь.
Рис. 3. Кровообращение в организме человека.
У всех позвоночных кровь красного цвета. У моллюсков и членистоногих кровь называется гемолимфой. Эта жидкость содержит гемоцианин, который на воздухе придаёт гемолимфе голубой цвет за счёт содержания меди.
Из статьи по биологии 8 класса мы узнали о составе крови, о видах и особенностях строения кровяных клеток, а также о снабжении органов и тканей кровью. Функции дыхания, свёртываемости крови, иммунной защиты выполняют соответственно эритроциты, тромбоциты, лейкоциты – элементы крови. Кровяные клетки разносятся к тканям и органам посредством плазмы – раствора белков, углеводов, жиров и солей.
Средняя оценка: 4.5. Всего получено оценок: 929.
Какие функции выполняет и из чего состоит кровь человека?
Кровь – это жидкая среда, находящаяся внутри нашего организма. Содержание ее в человеческом теле составляет примерно 6-7%. Она омывает все внутренние органы и ткани, обеспечивает баланс. Из-за сердечных сокращений передвигается по сосудам и выполняет ряд важнейших функций.
В состав входит два основных компонента: плазма и различные частицы, взвешенные в ней. Частицы делятся на тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Благодаря им кровь и выполняет огромное количество функций в организме.
Список функций крови
Какую функцию выполняет кровь в организме человека? Их достаточно много, и они разнообразны:
- транспортная;
- гомеостатическая;
- регуляторная;
- трофическая;
- дыхательная;
- экскреторная;
- защитная;
- терморегуляторная.
???? Рассмотрим каждую функцию в отдельности:
Транспортная. Кровь – основной источник транспортировки питательных веществ к клеткам и продуктов жизнедеятельности из них, а также осуществляет перенос молекул из которых состоит наше тело.
Гомеостатическая. Суть ее заключается в поддержании работы всех систем организма в определённом постоянстве, поддержание водно-солевого и кислотно-щелочного баланса. Это происходит благодаря буферным системам, не позволяющим нарушить хрупкое равновесие.
Регуляторная. В жидкую среду постоянно поступают продукты жизнедеятельности желез внутренней секреции, гормоны, соли, ферменты, которые переносятся к определенным органам и тканям. С помощью этого регулируется функция отдельных систем организма.
Трофическая. Переносит питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы от органов пищеварения к каждой клетке организма.
Дыхательная. От альвеол легких с помощью крови происходит доставка кислорода к органам и тканям, а от них уже в обратном направлении переносится углекислый газ.
Экскреторная. Проникшие в организм бактерии, токсины, соли, излишки воды, вредные микробы и вирусы кровь переносит в органы, которые их обезвреживают и удаляют из организма. Это почки, кишечник, потовые железы.
Защитная. Кровь – один из главных факторов формирования иммунитета. В ней находятся антитела, специальные белки и ферменты, которые борются с чужеродными веществами, попавшими в организм.
Терморегуляторная. Так как почти вся энергия в организме выделяется в виде тепла, терморегуляторная функция очень важна. Основную часть тепла вырабатывает печень и кишечник. Кровь разносит это тепло по всему организму, не давая замерзнуть органам, тканям, конечностям.
Строение крови
Строение крови человека (частично переведено, но интуитивно понятно)
- Лейкоциты. Белые кровяные тельца. Их функция – защищать организм от вредоносных и чужеродных компонентов. У них есть ядро и они подвижны. Благодаря этому они передвигаются вместе с кровью по организму и выполняют свои функции. Лейкоциты обеспечивают клеточный иммунитет. С помощью фагоцитоза они поглощают клетки, которые несут в себе чужеродную информацию, и переваривают их. Лейкоциты погибают вместе с чужеродными компонентами.
- Лимфоциты. Разновидность лейкоцитов. Их способ защиты – гуморальный иммунитет. Лимфоциты, один раз столкнувшись с чужеродными клетками, запоминают их и вырабатывают антитела. Они обладают иммунной памятью, и при повторной встрече с чужеродным телом отвечают усиленной реакцией. Живут они намного дольше лейкоцитов, обеспечивая постоянный клеточный иммунитет. Лейкоциты и их виды продуцирует костный мозг, тимус, селезенка.
- Тромбоциты. Самые маленькие клетки. Они способны склеиваться между собой. Благодаря этому их главная функция — это ремонт поврежденных сосудов, то есть они отвечают за свертываемость крови. Когда сосуд повреждается, тромбоциты склеиваются между собой и закрывают отверстие, препятствуя образованию кровотечения. Они продуцируют серотонин, адреналин, и другие вещества. Образуются тромбоциты в красном костном мозге.
- Эритроциты. Они окрашивают кровь в красный цвет. Это безъядерные, вогнутые с двух сторон клетки. Их функция заключается в переносе кислорода и углекислого газа. Выполняют они эту функцию из-за присутствия в их составе гемоглобина, который присоединяет и отдает кислород клеткам и тканям. Образование эритроцитов идет в костном мозге, в течение всей жизни.
???? Перечисленные выше элементы составляют 40% от общего состава крови.
- Плазма – это жидкая часть кровотока, составляющая 60% от общего количества. Она содержит электролиты, белки, аминокислоты, жиры и углеводы, гормоны, витамины и продукты жизнедеятельности клеток. На 90% плазма состоит из воды и лишь 10% занимают вышеперечисленные компоненты.
Функции плазмы
Одна из основных функций — это поддержка осмотического давления. Благодаря ей происходит равномерное распределение жидкости внутри клеточных мембран. Осмотическое давление плазмы одинаково с осмотическим давлением в клетках крови, поэтому достигается баланс.
Еще одна функция – это транспортировка клеток, продуктов метаболизма и питательных веществ к органам и тканям. Поддерживает гомеостаз.
Больший процент в составе плазмы занимают белки – альбумины, глобулины и фибриногены. Они в свою очередь выполняют ряд функций:
- поддерживают водный баланс;
- осуществляют кислотный гомеостаз;
- благодаря им стабильно функционирует иммунная система;
- поддерживают агрегатное состояние;
- участвуют в процессе свертываемости.
Видео по теме ????
Клетки крови человека — функции, где образуются и разрушаются
Кровь — важнейшая система в человеческом организме, выполняющая множество различных функций. Кровь является транспортной системой, по которой к органам переносятся жизненно необходимые вещества и удаляются из клеток отработанные вещества, продукты распада и прочие элементы, которые подлежат выведению из организма. В крови также происходит циркуляция веществ и клеток, которые обеспечивают защиту организма в целом.
Кровь состоит из клеток и жидкой части — сыворотки, состоящей из белков, жиров, сахаров и микроэлементов.
В составе крови выделяют три основных вида клеток:
- Эритроциты;
- Лейкоциты;
- Тромбоциты.
Эритроциты – клетки, транспортирующие кислород к тканям
Эритроцитами называют высокоспециализированные клетки, не имеющие ядра (утрачивается в ходе созревания). Большая часть клеток представлена двояковогнутыми дисками, средний диаметр которых составляет 7 мкм, а периферическая толщина — 2-2,5 мкм. Существуют также шарообразные и куполообразные эритроциты.
Благодаря форме поверхность клетки значительно увеличивается для газовой диффузии. Также подобная форма способствует увеличению пластичности эритроцита, благодаря чему он деформируется и свободно движется по капиллярам.
Эритроциты и лейкоциты человека
У патологических и старых клеток пластичность очень низкая, в связи с чем они задерживаются и разрушаются в капиллярах ретикулярной ткани селезенки.
Эритроцитарная мембрана и безъядерность клеток обеспечивают основную функцию эритроцитов — транспортировку кислорода и углекислого газа. Мембрана является абсолютно непроницаемой для катионов (кроме калия) и высокопроницаемой для анионов. Мембрана на 50% состоит из белков, определяющих принадлежность крови к группе и обеспечивающих отрицательный заряд.
Эритроциты различны между собой по:
- Размеру;
- Возрасту;
- Устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов.
Видео: Эритроциты
Эритроциты – самые многочисленные клетки в крови человека
Эритроциты классифицируют по степени зрелости на группы, имеющие свои отличительные признаки
Эритробласт | диаметр — 20-25 мкм; ядро, занимающее более 2/3 клетки с ядрышками (до 4); цитоплазма ярко базофильная, фиолетового цвета. |
Пронормоцит | диаметр — 10-20 мкм; ядро без ядрышек; хроматин грубый; цитоплазма светлеет. |
Базофильный нормобласт | диаметр — 10-18 мкм; хроматин сегментированный; формируются зоны базохроматина и оксихроматина. |
Полихроматофильный нормобласт | диаметр — 9-13 мкм; деструктивные изменения ядра; оксифильная цитоплазма вследствие высокого содержания гемоглобина. |
Оксифильный нормобласт | диаметр — 7-10 мкм; цитоплазма розовая. |
Ретикулоцит | диаметр — 9-12 мкм; цитоплазма желто-зеленая. |
Нормоцит (зрелый эритроцит) | диаметр — 7-8 мкм; цитоплазма красная. |
В периферической крови встречаются как зрелые, так и молодые и старые клетки. Молодые эритроциты, в которых имеются остатки ядер, называются ретикулоцитами.
Количество молодых эритроцитов в крови не должно превышать 1% от всей массы красных клеток. Увеличение содержания ретикулоцитов указывает на усиленный эритропоэз.
Процесс образования эритроцитов называется эритропоэзом.
Эритропоэз происходит в:
- Костном мозге костей черепа;
- Таза;
- Туловища;
- Грудины и позвоночных дисках;
- До 30 лет эритропоэз происходит также в плечевых и бедренных костях.
Ежедневно костный мозг образует более 200 млн. новых клеток.
После полного созревания, клетки проникают в кровеносную систему сквозь капиллярные стенки. Продолжительность жизни эритроцитов составляет от 60 до 120 дней. Менее 20% гемолиза эритроцитов происходит внутри сосудов, остальные разрушаются в печени и селезенке.
Функции эритроцитов
- Выполняют транспортную функцию. Кроме кислорода и углекислого газа клетки переносят липиды, белки и аминокислоты;
- Способствуют выведению токсинов из организма, а также ядов, которые образуются в результате метаболических и жизненных процессов микроорганизмов;
- Активно участвуют в поддержании баланса кислоты и щелочи;
- Участвуют в процессе свертываемости крови.
Гемоглобин
В состав эритроцита входит сложный железосодержащий белок гемоглобин, основной функцией которого является перенос кислорода между тканями и легкими, а так же частичная транспортировка углекислого газа.
В состав гемоглобина входит:
- Крупная молекула белка — глобин;
- Встроенная в глобин небелковая структура — гема. В сердцевине гемы расположен ион железа.
В легких железо связывается с кислородом, и именно эта связь способствует приобретению кровью характерного оттенка.
Гемоглобин
Группы крови и резус-фактор
На поверхности красных кровяных телец располагаются антигены, которых существует насколько разновидностей. Именно поэтому кровь одного человека может отличаться от крови другого. Антигены формируют резус-фактор и групповую принадлежность крови.
0 | I |
0A | II |
0B | III |
AB | IV |
Наличие/отсутствие на поверхности эритроцита антигена Rh определяет резус-фактор (при наличии Rh резус положительный, при отсутствии — отрицательный).
Определение резус-фактора и групповой принадлежности крови человека имеет большое значение при переливании донорской крови. Некоторые антигены несовместимы друг с другом, вызывая разрушение клеток крови, что может привести к гибели пациента. Очень важно переливать кровь от донора, группа крови и резус-фактор которого совпадают с показателями реципиента.
Лейкоциты — клетки крови, выполняющие функцию фагоцитоза
Лейкоцитами, или белыми кровяными тельцами, называют клетки крови, выполняющие защитную функцию. Лейкоциты содержат ферменты, разрушающие инородные белки. Клетки способны обнаружить вредоносных агентов, «атаковать» их и уничтожить (фагоцитировать). Кроме ликвидации вредных микрочастиц лейкоциты принимают активное участие в очищении крови от продуктов распада и метаболизма.
Благодаря антителам, которые вырабатываются лейкоцитами, организм человека становится устойчивым к некоторым заболеваниям.
Лейкоциты оказывают благотворное влияние на:
- Метаболические процессы;
- Обеспечение органов и тканей нужными гормонами;
- Ферментами и другими необходимыми веществами.
Лейкоциты разделяют на 2 группы: зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты).
К зернистым лейкоцитам относят:
- Нейтрофилы;
- Базофилы;
- Эозинофилы.
В группу незернистых лейкоцитов входят:
Разновидности лейкоцитов
Нейтрофилы
Самая большая по численности группа лейкоцитов, составляющая почти 70% от их общего количества. Свое название данный вид лейкоцита получил из-за способности зернистости клетки окрашиваться красками, имеющими нейтральную реакцию.
Нейтрофилы классифицируют по форме ядра на:
- Юные, не имеющие ядра;
- Палочкоядерные, ядро которых представлено палочкой;
- Сегментоядерные, ядро которых представляет собой соединенные между собой 4-5 сегментов.
Нейтрофилы
При подсчете нейтрофилов в анализе крови допустимо наличие не более 1% юных, не более 5% палочкоядерных и не более 70% сегментоядерных клеток.
Главной функцией нейтрофильных лейкоцитов является защитная, которая реализуется благодаря фагоцитозу — процессу обнаружения, захвата и уничтожения бактерий или вирусов.
1 нейтрофил способен «обезвредить» до 7 микробов.
Нейтрофил также принимает участие в развитии воспаления.
Базофилы
Самый малочисленный подвид лейкоцитов, объем которого составляет менее 1% от числа всех клеток. Базофильными лейкоциты названы из-за способности зернистости клетки окрашиваться только щелочными красителями (basic).
Базофилы
Функции базофильных лейкоцитов обусловлены присутствием в них активных биологических веществ. Базофилы продуцируют гепарин, который препятствует свертываемости крови в месте воспалительной реакции и гистамин, который расширяет капилляры, что приводит к скорейшему рассасыванию и заживлению. Базофилы также способствуют развитию аллергических реакций.
Эозинофилы
- Подвид лейкоцитов, который получил свое название из-за того, что его гранулы окрашиваются кислыми красителями, основным из которых является эозин.
- Количество эозинофилов составляет 1-5% от всей численности лейкоцитов.
- Клетки обладают способностью фагоцитоза, но основной их функцией является обезвреживание и ликвидация белковых токсинов, инородных белков.
Также эозинофилы участвуют в саморегуляции систем организма, продуцируют обезвреживающие воспалительные медиаторы, участвуют в очищении крови.
Эозинофил
Моноциты
Подвид лейкоцитов, не имеющий зернистости. Моноциты — крупные клетки, напоминающей треугольник формы. Моноциты имеют большое ядро различных форм.
Образование моноцита происходит в костном мозгу. В процессе созревания клетка проходит несколько стадий созревания и деления.
Сразу после того, как молодой моноцит созревает, он выходит в кровеносную систему, где живет 2-5 суток. После этого часть клеток гибнет, а часть уходит «дозревать» до стадии макрофагов — самых больших кровяных клеток, продолжительность жизни которых составляет до 3 месяцев.
Моноциты выполняют следующие функции:
- Продуцируют ферменты и молекулы, которые способствуют развитию воспаления;
- Участвуют в фагоцитозе;
- Способствуют регенерации тканей;
- Помогает в восстановлении нервных волокон;
- Способствует росту тканей кости.
Моноциты
Макрофаги фагоцитируют вредоносные агенты, находящиеся в тканях и подавляют процесс размножения патогенных микроорганизмов.
Лимфоциты
Центральное звено системы защиты, которое отвечает за формирование специфического иммунного ответа и обеспечивает защиту от всего инородного в организме.
Образование, созревание и деление клеток происходит в костном мозге, откуда они по кровеносной системе отправляются в тимус, лимфоузлы и селезенку для полного созревания. В зависимости от того, где происходит полное созревание, выделяют Т-лимфоциты (созревшие в тимусе) и В-лимфоциты (созревшие в селезенке или в лимфатических узлах).
Основной функцией Т-лимфоцитов является защита организма, путем участия клеток в иммунных реакциях. Т-лимфоциты фагоцитируют патогенные агенты, уничтожают вирусы. Реакция, которую осуществляют данные клетки, носит название «неспецифическая резистентность».
В-лимфоцитами называются клетки, способные вырабатывать антитела — особые белковые соединения, которые препятствуют размножению антигенов и нейтрализуют токсины, выделяемые ими в процессе жизнедеятельности. На каждый из видов патогенного микроорганизма В-лимфоциты вырабатывают индивидуальные антитела, ликвидирующие конкретный вид.
Лимфоциты
Т-лимфоциты фагоцитируют, преимущественно, вирусы, В-лимфоциты уничтожают бактерии.
Какие антитела образуют лимфоциты?
В-лимфоциты вырабатывают антитела, которые содержатся в мембранах клеток и в сывороточной части крови. При развитии инфекции антитела начинают стремительно поступать в кровоток, где распознают болезнетворные агенты и «информируют» об этом иммунную систему.
Выделяют следующие виды антител:
- Иммуноглобулин М — составляет до 10% от общего количества антител в организме. Являются наиболее крупными антителами и образуются сразу после внедрения антигена в организм;
- Иммуноглобулин G — основная группа антител, которая играет ведущую роль в защите человеческого организма и формирует иммунитет у плода. Клетки являются самыми мелкими среди антител и способны преодолевать плацентарный барьер. Вместе с этим иммуноглобулином плоду передается иммунитет от многих патологий от матери ее будущему ребенку;
- Иммуноглобулин А — защищают организм от влияния антигенов, попадающих в организм из внешней среды. Синтез иммуноглобулина А производится В-лимфоцитами, но большим количеством содержатся не в крови, а на слизистых оболочках, грудном молоке, слюне, слезах, моче, желчи и секретах бронхов и желудка;
- Иммуноглобулин Е — антитела, выделяемые при аллергических реакциях.
Лимфоциты и иммунитет
После встречи микроба с В-лимфоцитом, последний способен формировать в организме «клетки памяти», что обуславливает устойчивость к патологиям, возбудителем которых является данная бактерия. Для появления клеток памяти, медициной разработаны вакцины, направленные на формирование иммунитета к особо опасным заболеваниям.
Где разрушаются лейкоциты?
Процесс разрушения лейкоцитов до конца не изучен. На сегодняшний день доказано, что из всех механизмов деструкции клеток в разрушении белых кровяных телец принимают участие селезенка и легкие.
Тромбоциты — клетки, защищающие организм от фатальной кровопотери
Тромбоциты — форменные кровяные элементы, которые участвуют в обеспечении гемостаза. Представлены мелкими клетками двояковыпуклой формы, не имеющие ядра. Диаметр тромбоцита варьируется в пределах 2-10 мкм.
Продуцируются тромбоциты красным костным мозгом, где проходят 6 циклов созревания, после чего выходят в кровоток и находятся там от 5 до 12 дней. Разрушение тромбоцитов происходит в печени, селезенке и костном мозге.
Тромбоциты
Находясь в кровотоке, тромбоциты имеют форму диска, но при активации тромбоцит приобретает форму сферы, на которой образуются псевдоподии — специальные выросты, с помощью которых тромбоциты соединяются между собой и прилипают к поврежденной поверхности сосуда.
В человеческом организме тромбоциты выполняют 3 основные функции:
- Создают «пробки» на поверхности поврежденного кровеносного сосуда, способствуя остановке кровотечения (первичный тромб);
- Участвуют в свертывании крови, что также важно для остановки кровотечения;
- Тромбоциты предоставляют питание клеткам сосудов.
Тромбоциты классифицируют на:
- Микроформы – тромбоцит диаметром до 1,5 мкм;
- Нормоформы — тромбоцит диаметром от 2 до 4 мкм;
- Макроформы — тромбоцит диаметром 5 мкм;
- Мегалоформы — тромбоцит диаметром до 6-10 мкм.
Норма эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови (таблица)
1-3 месяца | муж | 3,5 — 5,1 | 6,0 — 17,5 | 180 — 490 |
жен | ||||
3-6 месяцев | муж | 3,9 — 5,5 | ||
жен | ||||
6-12 месяцев | муж | 4,0 — 5,3 | 180 — 400 | |
жен | ||||
1-3 года | муж | 3,7 — 5,0 | 6,0 — 17,0 | 160 — 390 |
жен | ||||
3-6 лет | муж | 5,5 — 17,5 | ||
жен | ||||
6-12 лет | муж | 4,5 — 14,0 | 160 — 380 | |
жен | ||||
12-15 лет | муж | 4,1 — 5,5 | 4,5 — 13,5 | 160 — 360 |
жен | 3,5 — 5,0 | |||
16 лет | муж | 4,0 — 5,5 | 4,5 — 12,0 | 180 — 380 |
жен | 3,5 — 5,0 | 150 — 380 | ||
16-65 лет | муж | 4,0 — 5,6 | 4,5 — 11,0 | 180 — 400 |
жен | 3,9 — 5,0 | 150 — 340 | ||
старше 65 лет | муж | 3,5 — 5,7 | 180 — 320 | |
жен | 3,5 — 5,2 | 150 — 320 |