Подготовьтесь к сдаче ЕГЭ интересно и эффективно!
Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови 
3196

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови 

Содержание:




Внутренняя среда организма – это совокупность жидкостей (кровь, лимфа, тканева и цереброспинальная), принимающих участие в процессах обмена веществ и поддержания гомеостаза организма. Выделено 4 группы крови, они различаются между собой по антигенам. Этот признак передается по наследству от родителей к детям. В медицине используют переливание крови при тяжелых заболеваниях. Процедура имеет свои правила и особенности.

Человеческий организм – это сложная система, внутри которой постоянно проходят обменные процессы. Конечным продуктом обычно является энергия. С пищей помимо энергии в организм поступают витамины. Они разделяются на 2 группы и имеют свои функции.

Внутренняя среда в организме человека

Внутренняя седа организма представлена кровью, лимфой и плазмой. Форменные элементы крови перемещаются с током жидкости по сосудам. Внутренняя среда является постоянной и неизменной, такое состояние называется гомеостазом. Ее основной функцией является обеспечение гуморальной связи органов между собой.

Внутренняя среда организма

 

Кровь – это важнейшая жидкая составляющая внутренней среды организма. Является соединительной тканью, состоящей из форменных элементов крови и плазмы. Она выполняет следующие функции в организме:

  1. Транспортную – осуществляет транспорт питательных веществ по организму.
  2. Защитная – содержит фагоцитирующие клетки.
  3. Дыхательную – насыщает органы и ткани кислородом.
  4. Терморегуляционную – распределяет тепло по телу.

Интересная информация! В организме человека содержится в среднем 5 л крови. Объём крови зависит от веса и роста. Часть крови циркулирует по органам и тканям, другая депонируется.


 



Состав крови

Форменные элементы крови 
Рис. 1. Форменные элементы крови 

 

Состав крови

Плазма состоит из воды на 90% с неорганическими и органическими веществами. Она составляет 50% от общего объема крови в организме человека. В состав входят:

  • альбумин;
  • глобулин;
  • фибриноген;
  • протромбин.

Кислотность среды в плазме составляет 7,2 – 7,3. Для лабораторных биохимических исследований используют сыворотку. Это плазма, лишенная фибриногена. Получают ее методом центрифугирования и последующего послойного разделения.

Состав плазмы

Форменные элементы крови выполняют питательную, защитную функцию, также отвечают за свертывание. Их разделяют на группы.

Эритроциты

Красные кровяные тельца, представляют собой двояковогнутые диски. Не содержат ядра, вместо него эритроциты переносят гемоглобин. Содержат двухвалентное железо. В 1 мм3крови содержится 4-5 млн клеток. 

Клетки транспортируют молекулярный кислород, превращаясь в оксигемоглобин, затем отдают тканям кислород, а себе забирают углекислый газ, образуется карбогемоглобин. При отравлениях угарным газом образуется стойкое соединение карбоксигемоглобин, которое нарушает получение кислорода тканями.

Эритроциты образуются в красном костной мозге. Их жизненный цикл составляет 100-120 дней. После чего клетки попадают в печень, селезенку или красный костный мозг, где погибают.

Норма эритроцитов у мужчин составляет 4,5 – 5,5 ×109/л, у женщин 3,8 – 4,5 ×109/л.

Лейкоциты

Белые кровяные тельца. Их разделяют на 6 видов в зависимости от формы ядра. После окраски их дифференцируют по группам:

Сегментоядерные нейтрофилы

Округлая клетка, окрашивается в светло-фиолетовый цвет. Ядро разделено на несколько сегментов, соединённых тонкой перетяжкой.

Палочкоядерные нейтрофилы

Предшествующая форма сегментоядерного нейтрофила. Ядро имеет форму палочки с закругленными концами.

Лимфоциты

Круглая клетка с правильным круглым ядром, которое занимает 90% клетки.

Моноциты

Крупная клетка, цитоплазма окрашивается в светлые оттенки краски, не имеет четких границ. Ядро крупное в форме бабочки.

Базофилы

Цитоплазма имеет зернистость, ядро сегментарное, соединенное перетяжками. Включения крупные, занимают всю площадь клетки.

Эозинофилы

Поверхность клетки покрыта зернистостью яркого оранжевого цвета. Ядро поделено на 2 крупных сегмента, соединенных перетяжкой.

Лейкоциты отвечают частично за иммунитет. Выполняют фагоцитарную функцию, предотвращают попадание инфекции в организм, борются с вирусами. По анализу крови на лейкоциты можно определить наличие заболеваний крови, аллергическую реакцию, воспалительные процессы, возникновение инфекции и других болезней.

Лимфоциты

Один из видов лейкоцитов. Отвечают за выработку организмом антител. Отвечают за иммунную реакцию. Вырабатываются в селезенке, вилочковой железе (тимусе), костном мозге. Вырабатываются на проникновение в организм антигенов.

Тромбоциты

Безъядерные кровяные тельца неправильной формы. Участвуют в процессе свертывания крови, способствуют сокращению гладких мышц. Образуются в красном костном мозге. Жизненный цикл клеток длиться 5-10 дней, затем они попадают в печень и селезенку, где разрушаются.

Признаки

Эритроциты

Лейкоциты

Тромбоциты

Строение и вид

Мелкие безъядерные клетки, имеющие вид двояковогнутого диска. Содержат гемоглобин, перемещаются с током крови

Крупные бесцветные клетки, имеющие ядро и способные двигаться

Мелкие безъядерные пластинки, Содержат белок фибриноген

Количество в 1 мм3

4,5 – 5 млн.

5 – 7 тыс.

400 тыс.

Место образования

Костный мозг

Костный мозг, лимфатические узлы, селезенка

Костный мозг

Место разрушения

Печень, селезенка

Везде

Селезенка

Продолжительность жизни

1 месяц

От нескольких часов до несколько дней

Несколько часов

Функции

Транспортирование СО2 и О2

Уничтожение бактерий, разрушающих клеток

Участвуют в свертывании крови



Группы крови. Переливание крови

В 1901 году ученый из Австрии Карл Ландштейнер выделил три группы крови: I, II, III. Только в 1906 году, было выяснено, что существует четвертая группа крови IV. Ее обнаружил и описал другой ученый Ян Янский. Эти открытия стали началом для разработки системы АВ0.

В 1927 году ученые тщательно изучали эритроциты. На их поверхности были обнаружены антигены. Их назвали M, N, P, p.

В 1940 году на эритроците обнаружили новый антиген. Оказалось, что он отвечает за резус-фактор. Выяснилось, что 85% людей, являются носителями положительного и доминантного антигена.

В организме человека разделяют 4 группы крови. Для обозначения и определения группы крови разработали систему АВ0. Они различаются по антигенам на поверхности эритроцитов. Для определения используют специальные растворы. Если агглютинация с реагентом происходит, значит это не та группа, которая прописана на этикетке. Если склеивания эритроцитов не произошло, значит это та самая группа.

Группа крови

Эритроцитарный агглютиноген

Плазменный агглютинин

I (0)

-

a, B

II (А)

А

B

III (В)

В

A

IV (АВ)

АВ

-

Резус-фактор – это белок, который присутствует в плазме крови большинства людей. Такие люди называются резус-положительными. При отсутствии этого белка, человека считают резус-отрицательными.

Эти показатели передаются по наследству и не меняются в течении всей своей жизни. При серьезных травмах и больших кровопотерях практикуют переливание крови. Переливать можно по определенной системе. Это очень серьезная процедура, которая требует тщательного анализа.

В эритроцитах содержаться белки – агглютиногены, а плазме – агглютинины. Получается, что агглютинин В склеивается с агглютиногеном В, а агглютинин А с агглютиногеном А. 

Переливание проводят, опираясь на правило:

  • Плазменные белки реципиента не должны склеивать одноименные эритроцитарные белки донора.

Переливать разные группы крови человеку можно, но нужно придерживаться схемы. Если группа отличается, то перелить можно максимально 200 мл такой крови, для избежания превышения агглютиногенов донора.

Во время процедуры различают донора – тот, который отдает кровь, и реципиента – тот, который принимает кровь. Процедуру проводят по следующей схеме:

Группа крови

Может отдавать группам

Может принимать кровь групп

I

I, II, III, IV

I

II

II, IV

I, II

III

III, IV

I, III

IV

IV

I, II, III, IV

Совместимость групп крови при ее переливании

Также учитывают и резус-фактор. Его обозначают как Rh+ и Rh-. Кровь с отрицательным резусом может принять реципиент с любым резусом. А вот если перелить реципиенту с отрицательным резусом  резус-положительную кровь, то произойдет агглютинация эритроцитов, гемотрансфузионный шок и смерть. 

В генетике отмечается, что Rh+ люди являются доминантными над Rh-. Чтобы получился ребенок с отрицательным резусом, должны быть родители с отрицательными резусами или гомозиготными.

Если женщина Rh- беременеет и ее ребенок имеет Rh+, то тело начинает вырабатывать на него антитела. Это называется резус-конфликтом. Таким женщинам назначают дополнительное обследование и тщательно следят за состоянием плода.


Источник изображения:
Рис. 1 — commons.wikimedia.org







Смотри также:

Поделитесь в социальных сетях:
16 марта 2020, 19:12


Как вы считаете, материал был полезен?

Для оценки комментариев необходимо «войти на сайт».
×