Funkcije krvi. Kri, njen pomen, sestava in splošne lastnosti Kakšna je sestava človeške krvi

Prvič je krvne celice odkril italijanski anatom in zdravnik M. Malpighi (1665). Med oblikovanimi elementi krvi ločimo eritrocite, levkocite in trombocite.

rdeče krvne celice- rdeče krvne celice, ki vsebujejo hemoglobin. Njihovo število je odvisno od spol, starost, zdravstveno stanje, nadmorska višina in drugi Dnevno se uniči približno 200 milijard teh celic. Skupna površina eritrocitov odraslega človeka je približno 3800 m2, kar je 1500-krat večja od površine človeškega telesa. Tvorbo rdečih krvnih celic spodbujajo vitamini B11, B12, C. Glavna funkcija rdečih krvnih celic je transport plinov. Kisik se prenaša s pomočjo hemoglobina, ogljikov dioksid pa v obliki karbhemoglobina. Dodajanje kisika hemoglobinu s tvorbo oksihemoglobina se pojavi pri parcialnem tlaku 70-73 mm. rt. Umetnost. En gram hemoglobina lahko veže 1,34 ml kisika.

Hemoglobin je rdeč dihalni pigment, ki vsebuje železo v eritrocitih. Strukturo molekule hemoglobina sta leta 1960 razvozlala in ustvarila njen model britanska znanstvenika M. Perutz in D. Kendrew. Hemoglobin je vključen v kompleksne beljakovine - kromoproteine, sestavljen iz prostetične skupine ( gema) in beljakovinski del ( globin) . Molekula hemoglobina vsebuje 1 molekulo globina in 4 molekule hema, ki v svoji sestavi zadrži atom železa, ki lahko veže ali sprošča kisik brez spreminjanja valence. Na biosintezo hemoglobina vplivajo vitamini (B6, B12, folna kislina), mikroelementi,... V 1 litru krvi je 140-160 g hemoglobina. Hemoglobinske spojine so:

oksihemoglobin - kombinacija hemoglobina s kisikom, ki je svetlo rdeča in nestabilna (HbO2)

ogljikov hemoglobin - kombinacija hemoglobina z ogljikovim dioksidom, ki je temno rdeč in nestabilen (HbCO2)

karboksihemoglobin- patološka povezava hemoglobina z ogljikovim monoksidom, ki je stabilna in zaradi tega hemoglobin izgubi sposobnost prenašanja kisika (HbCO)

methemoglobin- patološka povezava hemoglobina s kisikom, ki nastane pod vplivom močnih oksidantov, na primer nitratov (MtHb).

Stanje, pri katerem se zmanjša število rdečih krvnih celic in hemoglobina na enoto volumna, se imenuje slabokrvnost oz slabokrvnost. Kri prenaša manj kisika, zato pride do pomanjkanja kisika, kar vpliva na duševno delovanje in telesno aktivnost. Oseba se pritožuje zaradi zasoplosti, občuti šibkost, tinitus, koža in sluznice postanejo bledi. Glavni vzroki anemije so lahko: a) bolezni rdečega kostnega mozga, vranice, jeter 6) učinek alkohola, nekaterih kemikalij (soli težkih kovin, benzenove spojine) ali toksinov, onesnaženje s sevanjem; c) avitaminoza (ob odsotnosti B11, B12) d) pomanjkanje železa itd. Okrepljena obogatena prehrana, pravilen režim dela in počitka pomagajo obnoviti normalno vsebnost hemoglobina v krvi.

levkociti- bele krvničke, ki so sposobne samostojnega gibanja.Število levkocitov se močno spreminja glede na čas dneva, stanje telesa, močne čustvene reakcije, bolečine, nalezljive bolezni ipd. Posamezni levkociti lahko živijo desetletja (na primer celice imunološkega spomina). Vsi levkociti so sposobni fagocitoze, kar smo odkrili in opisali v 1.1. Mečnikova. Glavne funkcije levkocitov temeljijo na fagocitni funkciji: hranljiv(sposoben prebavljati in prenašati prebavne produkte v druge celice), izločevalni(neprebavljivi delci skupaj z levkociti pridejo v prebavni kanal in se izločijo iz telesa) in zaščitni(uničenje tujih celic in snovi). Levkociti opravljajo svoje funkcije po vstopu v tkiva. Glede na morfološke značilnosti so levkociti razdeljeni v skupine: granulocite in agranulocite. Razmerje različnih vrst levkocitov v krvi je značilnost stanja človeškega telesa in se imenuje levkocitna formula.

Levkociti, njihova raznolikost in funkcije

trombocitov- trombociti, ki imajo pomembno vlogo pri strjevanju krvi. Nastanejo v rdečem kostnem mozgu z odcepitvijo majhnih delcev citoplazme iz velikih hematopoetskih celic - megakariocitov. njihova membrana je nestabilna na mehanske obremenitve in se zlahka uniči, zato je njihova pričakovana življenjska doba 10-12 dni. Trombociti imajo sposobnost adherence na tujke, fagocitizirajo viruse in tako sodelujejo pri vzdrževanju nespecifične imunosti.

Zgradba in funkcije krvnih celic

Mesto

izobraževanje

rdeči kostni mozeg

rdeči kostni mozeg, timus, vranica, bezgavke

rdeči kostni mozeg

trajanje

100-120 dni

Od 1-3 dni do desetletij

10-12 dni

povečanje in

zmanjšanje

količine

eritrocitoza

levkocitoza

trombocitoza

eritropenija

levkopenija

trombocitopenija

transport

Zaščitna (fagocitoza mikrobov, tvorba protiteles, uničenje toksinov, prebava lastnih odmrlih celic)

Strjevanje krvi, zlepljeni in fagocitni mikroorganizmi, ki sodelujejo pri fibrinolizi

1. kri - To je tekoče tkivo, ki kroži po žilah, prenaša različne snovi po telesu in zagotavlja prehrano in presnovo vseh telesnih celic. Rdeča barva krvi je posledica hemoglobina, ki ga vsebujejo eritrociti.

V večceličnih organizmih večina celic nima neposrednega stika z zunanjim okoljem, njihova vitalna aktivnost je zagotovljena s prisotnostjo notranjega okolja (kri, limfa, tkivna tekočina). Iz njega prejemajo za življenje potrebne snovi in ​​vanj izločajo presnovne produkte. Za notranje okolje telesa je značilna relativna dinamična konstantnost sestave in fizikalno-kemijskih lastnosti, ki se imenuje homeostaza. Morfološki substrat, ki uravnava presnovne procese med krvjo in tkivi ter vzdržuje homeostazo, so histohematske pregrade, ki jih sestavljajo endotelij kapilar, bazalna membrana, vezivno tkivo in celične lipoproteinske membrane.

Koncept "krvni sistem" vključuje: kri, hematopoetske organe (rdeči kostni mozeg, bezgavke itd.), Organe za uničenje krvi in ​​​​regulacijske mehanizme (regulacijski nevrohumoralni aparat). Krvni sistem je eden najpomembnejših sistemov za vzdrževanje življenja v telesu in opravlja številne funkcije. Srčni zastoj in prenehanje pretoka krvi takoj vodita telo v smrt.

Fiziološke funkcije krvi:

4) termoregulacijski - uravnavanje telesne temperature s hlajenjem energetsko intenzivnih organov in segrevanjem organov, ki izgubljajo toploto;

5) homeostatsko - ohranjanje stabilnosti številnih konstant homeostaze: pH, osmotski tlak, izoionski itd.;

Levkociti opravljajo številne funkcije:

1) zaščitni - boj proti tujim agentom; fagocitirajo (absorbirajo) tujke in jih uničujejo;

2) antitoksično - proizvodnja antitoksinov, ki nevtralizirajo odpadne produkte mikrobov;

3) proizvodnja protiteles, ki zagotavljajo imunost, tj. odpornost na nalezljive bolezni;

4) sodelujejo pri razvoju vseh stopenj vnetja, spodbujajo obnovitvene (regenerativne) procese v telesu in pospešujejo celjenje ran;

5) encimski - vsebujejo različne encime, potrebne za izvajanje fagocitoze;

6) sodelujejo v procesih koagulacije krvi in ​​​​fibrinolize s proizvodnjo heparina, gnetamina, aktivatorja plazminogena itd .;

7) so osrednji element imunskega sistema telesa, ki opravljajo funkcijo imunskega nadzora ("cenzura"), ščitijo pred vsem tujim in vzdržujejo genetsko homeostazo (T-limfociti);

8) zagotoviti reakcijo zavrnitve presadka, uničenje lastnih mutiranih celic;

9) tvorijo aktivne (endogene) pirogene in tvorijo vročinsko reakcijo;

10) nosijo makromolekule z informacijami, potrebnimi za nadzor genetskega aparata drugih telesnih celic; s takšnimi medceličnimi interakcijami (tvorniškimi povezavami) se obnavlja in ohranja celovitost organizma.

4 . Trombociti ali trombocit, oblikovani element, ki sodeluje pri strjevanju krvi, potreben za ohranjanje celovitosti žilne stene. Je okrogla ali ovalna nejedrska tvorba s premerom 2-5 mikronov. Trombociti nastanejo v rdečem kostnem mozgu iz velikanskih celic – megakariocitov. V 1 μl (mm 3) človeške krvi je običajno 180-320 tisoč trombocitov. Povečanje števila trombocitov v periferni krvi imenujemo trombocitoza, zmanjšanje trombocitopenija. Življenjska doba trombocitov je 2-10 dni.

Glavne fiziološke lastnosti trombocitov so:

1) ameboidna mobilnost zaradi tvorbe prolegov;

2) fagocitoza, tj. absorpcija tujkov in mikrobov;

3) lepljenje na tujo površino in lepljenje skupaj, medtem ko tvorijo 2-10 procesov, zaradi katerih pride do pritrditve;

4) lahka uničljivost;

5) sproščanje in absorpcija različnih biološko aktivnih snovi, kot so serotonin, adrenalin, norepinefrin itd.;

Vse te lastnosti trombocitov določajo njihovo sodelovanje pri ustavljanju krvavitve.

Funkcije trombocitov:

1) aktivno sodelujejo v procesu koagulacije krvi in ​​​​raztapljanja krvnega strdka (fibrinoliza);

2) sodelujejo pri ustavljanju krvavitve (hemostaze) zaradi biološko aktivnih spojin, ki so v njih prisotne;

3) opravljajo zaščitno funkcijo zaradi aglutinacije mikrobov in fagocitoze;

4) proizvajajo nekatere encime (amilolitične, proteolitične itd.), potrebne za normalno delovanje trombocitov in za zaustavitev krvavitve;

5) vpliva na stanje histohematskih pregrad med krvjo in tkivno tekočino s spreminjanjem prepustnosti kapilarnih sten;

6) izvajajo transport tvornih snovi, ki so pomembne za ohranjanje strukture žilne stene; Brez interakcije s trombociti je vaskularni endotelij podvržen distrofiji in začne prepuščati rdeče krvne celice skozi sebe.

Hitrost (reakcija) sedimentacije eritrocitov(skrajšano kot ESR) - indikator, ki odraža spremembe v fizikalno-kemijskih lastnostih krvi in ​​​​izmerjeno vrednost plazemskega stolpca, ki se sprosti iz eritrocitov, ko se usedejo iz mešanice citrata (5% raztopina natrijevega citrata) 1 uro v posebni pipeti za T.P. Pančenkov.

Običajno je ESR enak:

Pri moških - 1-10 mm / uro;

Pri ženskah - 2-15 mm / uro;

Novorojenčki - od 2 do 4 mm / h;

Otroci prvega leta življenja - od 3 do 10 mm / h;

Otroci, stari od 1 do 5 let - od 5 do 11 mm / h;

Otroci 6-14 let - od 4 do 12 mm / h;

Starejši od 14 let - za dekleta - od 2 do 15 mm / h, za fante - od 1 do 10 mm / h.

pri nosečnicah pred porodom - 40-50 mm / uro.

Povečanje ESR nad navedenimi vrednostmi je praviloma znak patologije. Vrednost ESR ni odvisna od lastnosti eritrocitov, temveč od lastnosti plazme, predvsem od vsebnosti velikih molekularnih beljakovin v njej - globulinov in zlasti fibrinogena. Koncentracija teh beljakovin se poveča pri vseh vnetnih procesih. Med nosečnostjo je vsebnost fibrinogena pred porodom skoraj 2-krat višja od običajne, zato ESR doseže 40-50 mm / uro.

Levkociti imajo svoj režim naselitve, neodvisen od eritrocitov. Vendar se hitrost sedimentacije levkocitov v kliniki ne upošteva.

Hemostaza (grško haime – kri, stasis – negibno stanje) je zaustavitev gibanja krvi po žili, tj. ustaviti krvavitev.

Obstajata dva mehanizma za zaustavitev krvavitve:

1) vaskularno-trombocitna (mikrocirkulacijska) hemostaza;

2) koagulacijska hemostaza (strjevanje krvi).

Prvi mehanizem je sposoben samostojno ustaviti krvavitev iz najpogosteje poškodovanih majhnih žil z relativno nizkim krvnim tlakom v nekaj minutah.

Sestavljen je iz dveh procesov:

1) žilni spazem, ki vodi do začasne ustavitve ali zmanjšanja krvavitve;

2) nastanek, zbijanje in zmanjšanje trombocitnega čepa, kar vodi do popolne ustavitve krvavitve.

Drugi mehanizem za zaustavitev krvavitve - koagulacija krvi (hemokoagulacija) zagotavlja prenehanje izgube krvi v primeru poškodbe velikih žil, predvsem mišičnega tipa.

Izvaja se v treh fazah:

I faza - tvorba protrombinaze;

Faza II - tvorba trombina;

Faza III - preoblikovanje fibrinogena v fibrin.

V mehanizmu strjevanja krvi poleg sten krvnih žil in oblikovanih elementov sodeluje 15 plazemskih faktorjev: fibrinogen, protrombin, tkivni tromboplastin, kalcij, proakcelerin, konvertin, antihemofilna globulina A in B, fibrin-stabilizacijski faktor, prekalikrein. (Fletcherjev faktor), visokomolekularni kininogen (Fitzgeraldov faktor) itd.

Večina teh dejavnikov nastane v jetrih s sodelovanjem vitamina K in so proencimi, povezani z globulinsko frakcijo plazemskih beljakovin. V aktivni obliki - encimi, prehajajo v procesu koagulacije. Poleg tega vsako reakcijo katalizira encim, ki nastane kot rezultat prejšnje reakcije.

Sprožilec strjevanja krvi je sproščanje tromboplastina iz poškodovanega tkiva in razpadajočih trombocitov. Kalcijevi ioni so potrebni za izvajanje vseh faz koagulacijskega procesa.

Krvni strdek tvori mreža netopnih fibrinskih vlaken in prepletenih eritrocitov, levkocitov in trombocitov. Trdnost nastalega krvnega strdka zagotavlja faktor XIII, fibrin-stabilizacijski faktor (encim fibrinaza, sintetiziran v jetrih). Krvna plazma brez fibrinogena in nekaterih drugih snovi, ki sodelujejo pri koagulaciji, se imenuje serum. In kri, iz katere je odstranjen fibrin, se imenuje defibrinirana.

Čas popolnega strjevanja kapilarne krvi je običajno 3-5 minut, venske krvi - 5-10 minut.

Poleg koagulacijskega sta v telesu hkrati še dva sistema: antikoagulacijski in fibrinolitični.

Antikoagulantni sistem moti procese intravaskularne koagulacije krvi ali upočasnjuje hemokoagulacijo. Glavni antikoagulant tega sistema je heparin, ki se izloča iz pljučnega in jetrnega tkiva in ga proizvajajo bazofilni levkociti in tkivni bazofili (mastociti vezivnega tkiva). Število bazofilnih levkocitov je zelo majhno, vendar imajo vsi tkivni bazofili v telesu maso 1,5 kg. Heparin zavira vse faze procesa strjevanja krvi, zavira aktivnost številnih plazemskih faktorjev in dinamično transformacijo trombocitov. Hirudin, ki ga izločajo žleze slinavke medicinskih pijavk, deluje depresivno na tretjo fazo procesa strjevanja krvi, tj. preprečuje nastanek fibrina.

Fibrinolitični sistem je sposoben raztopiti nastali fibrin in krvne strdke ter je antipod koagulacijskega sistema. Glavna naloga fibrinolize je cepitev fibrina in obnova lumna posode, zamašene s strdkom. Cepivo fibrina izvaja proteolitični encim plazmin (fibrinolizin), ki je v plazmi prisoten kot proencim plazminogen. Za njegovo pretvorbo v plazmin obstajajo aktivatorji, ki jih vsebujejo kri in tkiva, ter inhibitorji (latinsko inhibere - zadrževati, zaustaviti), ki zavirajo pretvorbo plazminogena v plazmin.

Kršitev funkcionalnega razmerja med koagulacijskim, antikoagulacijskim in fibrinolitičnim sistemom lahko povzroči resne bolezni: povečano krvavitev, intravaskularno trombozo in celo embolijo.

Krvne skupine- skupek lastnosti, ki označujejo antigensko zgradbo eritrocitov in specifičnost protiteles proti eritrocitom, ki se upoštevajo pri izbiri krvi za transfuzijo (lat. transfusio - transfuzija).

Leta 1901 sta avstrijska K. Landsteiner in leta 1903 češka J. Jansky odkrila, da se pri mešanju krvi različnih ljudi eritrociti pogosto zlepijo - pojav aglutinacije (latinsko agglutinatio - lepljenje) z njihovim kasnejšim uničenjem (hemoliza). Ugotovljeno je bilo, da eritrociti vsebujejo aglutinogene A in B, zlepljene snovi glikolipidne strukture in antigene. V plazmi so našli aglutinine α in β, modificirane proteine ​​globulinske frakcije, protitelesa, ki lepijo eritrocite.

Aglutinogeni A in B v eritrocitih ter aglutinini α in β v plazmi so lahko prisotni sami ali skupaj ali pri različnih ljudeh odsotni. Aglutinogen A in aglutinin α ter B in β se imenujejo z istim imenom. Do lepljenja eritrocitov pride, če se eritrociti dajalca (osebe, ki daje kri) srečajo z enakimi aglutinini prejemnika (osebe, ki prejema kri), tj. A + α, B + β ali AB + αβ. Iz tega je jasno, da v krvi vsake osebe obstajata nasprotni aglutinogen in aglutinin.

Po klasifikaciji J. Janskyja in K. Landsteinerja imamo ljudje 4 kombinacije aglutinogenov in aglutininov, ki so označeni takole: I (0) - αβ., II (A) - A β, W (V) - B α in IV(AB). Iz teh oznak sledi, da pri ljudeh skupine 1 aglutinogena A in B nista v eritrocitih, v plazmi pa sta prisotna tako α kot β aglutinin. Pri ljudeh skupine II imajo eritrociti aglutinogen A, plazma pa aglutinin β. V III. skupino spadajo ljudje, ki imajo v eritrocitih gen za aglutin B, v plazmi pa aglutinin α. Pri ljudeh skupine IV eritrociti vsebujejo tako aglutinogene A kot B, v plazmi pa ni aglutininov. Na podlagi tega si ni težko predstavljati, katerim skupinam lahko transfuziramo kri določene skupine (shema 24).

Kot je razvidno iz diagrama, lahko ljudje I. skupine prejemajo samo kri iz te skupine. Kri skupine I se lahko transfuzira ljudem vseh skupin. Zato ljudi s krvno skupino I imenujemo univerzalni darovalci. Ljudem s skupino IV se lahko transfuzira kri vseh skupin, zato se ti ljudje imenujejo univerzalni prejemniki. Krv skupine IV se lahko transfuzira osebam s krvno skupino IV. Krv ljudi II in III skupin se lahko transfuzira ljudem z istim imenom, pa tudi IV krvno skupino.

Vendar pa se trenutno v klinični praksi transfuzira samo kri ene skupine in v majhnih količinah (ne več kot 500 ml) ali pa se transfuzirajo manjkajoče komponente krvi (komponentna terapija). To je posledica dejstva, da:

prvič, med velikimi masivnimi transfuzijami se aglutinini darovalca ne razredčijo in zlepijo eritrocite prejemnika;

drugič, s skrbno študijo ljudi s krvno skupino I so bili ugotovljeni imunski aglutinini anti-A in anti-B (pri 10-20% ljudi); transfuzija takšne krvi ljudem z drugimi krvnimi skupinami povzroča hude zaplete. Zato ljudi s krvno skupino I, ki vsebujejo aglutinine anti-A in anti-B, danes imenujemo nevarni univerzalni darovalci;

tretjič, v sistemu ABO je bilo razkritih veliko variant vsakega aglutinogena. Tako obstaja aglutinogen A v več kot 10 različicah. Razlika med njima je v tem, da je A1 najmočnejši, A2-A7 in druge različice pa imajo šibke aglutinacijske lastnosti. Zato se lahko kri takšnih posameznikov pomotoma dodeli skupini I, kar lahko povzroči zaplete pri transfuziji krvi, če se transfuzira bolnikom s skupinama I in III. Aglutinogen B obstaja tudi v več različicah, katerih aktivnost pada po vrstnem redu njihovega oštevilčenja.

Leta 1930 je K. Landsteiner, ki je govoril na podelitvi Nobelove nagrade za odkritje krvnih skupin, predlagal, da bodo v prihodnosti odkriti novi aglutinogeni in da bo število krvnih skupin raslo, dokler ne bo doseglo števila ljudi, ki živijo na zemlji. Ta domneva znanstvenika se je izkazala za pravilno. Do danes so v človeških eritrocitih našli več kot 500 različnih aglutinogenov. Samo iz teh aglutinogenov je mogoče narediti več kot 400 milijonov kombinacij oziroma skupinskih znakov krvi.

Če upoštevamo vse druge aglutinogene, ki jih najdemo v krvi, bo število kombinacij doseglo 700 milijard, to je bistveno več kot ljudi na svetu. To določa neverjetno antigensko edinstvenost in v tem smislu ima vsak človek svojo krvno skupino. Ti aglutinogeni sistemi se od sistema ABO razlikujejo po tem, da ne vsebujejo naravnih aglutininov v plazmi, podobno kot α- in β-aglutinini. Toda pod določenimi pogoji lahko na te aglutinogene nastanejo imunska protitelesa - aglutinini. Zato bolniku ni priporočljivo večkrat transfuzirati krvi istega darovalca.

Za določanje krvnih skupin potrebujete standardne serume, ki vsebujejo znane aglutinine, ali koliklone anti-A in anti-B, ki vsebujejo diagnostična monoklonska protitelesa. Če zmešate kapljico krvi osebe, katere skupino je treba določiti s serumom skupin I, II, III ali s kolikloni anti-A in anti-B, potem lahko z začetkom aglutinacije določite njegovo skupino.

Kljub preprostosti metode je v 7-10% primerov krvna skupina določena nepravilno in bolnikom dajemo nezdružljivo kri.

Da bi se izognili takšnemu zapletu, je treba pred transfuzijo krvi izvesti:

1) določitev krvne skupine darovalca in prejemnika;

2) Rh-pripadnost krvi darovalca in prejemnika;

3) preizkus individualne združljivosti;

4) biološki test združljivosti med transfuzijo: najprej se vlije 10-15 ml krvi darovalca, nato pa se bolnikovo stanje spremlja 3-5 minut.

Transfuzirana kri vedno deluje na več načinov. V klinični praksi obstajajo:

1) nadomestno delovanje - nadomeščanje izgubljene krvi;

2) imunostimulacijski učinek - za spodbujanje zaščitnih sil;

3) hemostatsko (hemostatično) delovanje - za zaustavitev krvavitve, zlasti notranje;

4) nevtralizirajoče (razstrupljevalno) delovanje - za zmanjšanje zastrupitve;

5) prehransko delovanje - vnos beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov v lahko prebavljivi obliki.

Poleg glavnih aglutinogenov A in B so lahko v eritrocitih še drugi dodatni, zlasti tako imenovani Rh aglutinogen (Rhesus faktor). Prvič sta ga leta 1940 odkrila K. Landsteiner in I. Wiener v krvi opice rezus. 85% ljudi ima enak Rh aglutinogen v krvi. Takšna kri se imenuje Rh-pozitivna. Kri, ki nima Rh aglutinogena, se imenuje Rh negativna (pri 15% ljudi). Sistem Rh ima več kot 40 vrst aglutinogenov - O, C, E, od katerih je O najbolj aktiven.

Značilnost Rh faktorja je, da ljudje nimajo anti-Rh aglutininov. Če pa se oseba z Rh-negativno krvjo večkrat transfuzira z Rh-pozitivno krvjo, se pod vplivom apliciranega Rh-aglutinogena v krvi proizvajajo specifični anti-Rh-aglutinini in hemolizini. V tem primeru lahko transfuzija Rh-pozitivne krvi tej osebi povzroči aglutinacijo in hemolizo rdečih krvnih celic - prišlo bo do hemotransfuzijskega šoka.

Rh faktor je podedovan in je še posebej pomemben za potek nosečnosti. Na primer, če mati nima Rh faktorja in oče (verjetnost takšne poroke je 50%), potem lahko plod podeduje Rh faktor od očeta in se izkaže za Rh-pozitivnega. Kri ploda vstopi v materino telo, kar povzroči nastanek anti-Rh aglutininov v njeni krvi. Če ta protitelesa preidejo skozi placento nazaj v fetalno kri, pride do aglutinacije. Pri visoki koncentraciji anti-Rh aglutininov lahko pride do smrti ploda in spontanega splava. Pri blagih oblikah Rh nezdružljivosti se plod rodi živ, vendar s hemolitično zlatenico.

Rhesus konflikt se pojavi le pri visoki koncentraciji anti-Rh glutininov. Najpogosteje se prvi otrok rodi normalno, saj titer teh protiteles v materini krvi narašča relativno počasi (več mesecev). Toda ko je Rh-negativna ženska ponovno noseča z Rh-pozitivnim plodom, se nevarnost Rh konflikta poveča zaradi tvorbe novih delov anti-Rh aglutininov. Rh nezdružljivost med nosečnostjo ni zelo pogosta: približno eden od 700 rojstev.

Za preprečevanje Rh konflikta se nosečnicam z Rh negativnimi ženskami predpiše anti-Rh-gama globulin, ki nevtralizira Rh-pozitivne antigene ploda.

Kri je rdeče tekoče vezivno tkivo, ki je v stalnem gibanju in opravlja številne kompleksne in pomembne funkcije za telo. Nenehno kroži v krvožilnem sistemu in prenaša pline in v njem raztopljene snovi, potrebne za presnovne procese.

Struktura krvi

Kaj je kri? To je tkivo, ki je sestavljeno iz plazme in posebnih krvnih celic, ki so v njej v obliki suspenzije. Plazma je bistra rumenkasta tekočina, ki predstavlja več kot polovico celotne količine krvi. . Vsebuje tri glavne vrste oblikovanih elementov:

  • eritrociti - rdeče krvne celice, ki dajejo krvi rdečo barvo zaradi hemoglobina v njih;
  • levkociti - bele celice;
  • trombociti so trombociti.

Arterijska kri, ki prihaja iz pljuč v srce in se nato razširi na vse organe, je obogatena s kisikom in ima svetlo škrlatno barvo. Potem ko kri daje kisik tkivom, se ta vrne po žilah v srce. Ker mu primanjkuje kisika, postane temnejši.

V krvožilnem sistemu odraslega človeka kroži približno 4 do 5 litrov krvi. Približno 55% volumna zavzema plazma, ostalo predstavljajo oblikovani elementi, večina pa je eritrocitov - več kot 90%.

Kri je viskozna snov. Viskoznost je odvisna od količine beljakovin in rdečih krvničk v njem. Ta kakovost vpliva na krvni tlak in hitrost gibanja. Gostota krvi in ​​narava gibanja oblikovanih elementov določata njeno tekočnost. Krvne celice se premikajo na različne načine. Lahko se gibljejo v skupinah ali posamezno. RBC se lahko premikajo bodisi posamično bodisi v celih "kupovih", tako kot zloženi kovanci praviloma ustvarjajo tok v središču posode. Bele celice se premikajo posamično in običajno ostanejo blizu sten.

Plazma je tekoča sestavina svetlo rumene barve, ki je posledica majhne količine žolčnega pigmenta in drugih obarvanih delcev. Približno 90 % je sestavljen iz vode in približno 10 % organskih snovi in ​​v njej raztopljenih mineralov. Njegova sestava ni konstantna in se spreminja glede na zaužito hrano, količino vode in soli. Sestava snovi, raztopljenih v plazmi, je naslednja:

  • organski - približno 0,1% glukoze, približno 7% beljakovin in približno 2% maščob, aminokislin, mlečne in sečne kisline in drugih;
  • minerali predstavljajo 1% (anioni klora, fosforja, žvepla, joda in kationi natrija, kalcija, železa, magnezija, kalija.

Plazemske beljakovine sodelujejo pri izmenjavi vode, jo porazdelijo med tkivno tekočino in krvjo, dajejo krvi viskoznost. Nekatere beljakovine so protitelesa in nevtralizirajo tujke. Pomembno vlogo ima topna beljakovina fibrinogen. Sodeluje v procesu strjevanja krvi, ki se pod vplivom koagulacijskih faktorjev spremeni v netopen fibrin.

Poleg tega plazma vsebuje hormone, ki jih proizvajajo endokrine žleze, in druge bioaktivne elemente, potrebne za delovanje telesnih sistemov.

Plazmo brez fibrinogena imenujemo krvni serum. Več o krvni plazmi si lahko preberete tukaj.

rdeče krvne celice

Najštevilnejše krvne celice, ki predstavljajo približno 44-48% njegove prostornine. Imajo obliko diskov, bikonkavnih v sredini, s premerom približno 7,5 mikronov. Oblika celic zagotavlja učinkovitost fizioloških procesov. Zaradi konkavnosti se poveča površina stranic eritrocita, kar je pomembno za izmenjavo plinov. Zrele celice ne vsebujejo jeder. Glavna naloga rdečih krvnih celic je dostava kisika iz pljuč do telesnih tkiv.

Njihovo ime je prevedeno iz grščine kot "rdeča". Rdeče krvničke imajo svojo barvo zaradi zelo kompleksne beljakovine, hemoglobina, ki se lahko veže s kisikom. Hemoglobin je sestavljen iz beljakovinskega dela, imenovanega globin, in neproteinskega dela (hem), ki vsebuje železo. Zahvaljujoč železu lahko hemoglobin veže molekule kisika.

Rdeče krvne celice se proizvajajo v kostnem mozgu. Rok njihovega popolnega zorenja je približno pet dni. Življenjska doba rdečih krvnih celic je približno 120 dni. Uničenje rdečih krvnih celic se pojavi v vranici in jetrih. Hemoglobin se razgradi na globin in hem. Kaj se zgodi z globinom, ni znano, vendar se železovi ioni sprostijo iz hema, vrnejo v kostni mozeg in gredo v proizvodnjo novih rdečih krvnih celic. Hem brez železa se pretvori v žolčni pigment bilirubin, ki vstopi v prebavni trakt z žolčem.

Zmanjšanje ravni rdečih krvnih celic v krvi vodi do stanja, kot je anemija ali slabokrvnost.

levkociti

Brezbarvne periferne krvne celice, ki varujejo telo pred zunanjimi okužbami in patološko spremenjenimi lastnimi celicami. Bela telesca delimo na zrnate (granulocite) in nezrnate (agranulocite). Prvi vključujejo nevtrofilce, bazofilce, eozinofilce, ki se razlikujejo po svoji reakciji na različna barvila. Na drugo - monociti in limfociti. Zrnati levkociti imajo zrnca v citoplazmi in jedro, sestavljeno iz segmentov. Agranulociti so brez zrnatosti, njihovo jedro ima navadno pravilno zaobljeno obliko.

Granulociti nastajajo v kostnem mozgu. Po zorenju, ko se oblikuje zrnatost in segmentacija, vstopijo v kri, kjer se premikajo po stenah in izvajajo ameboidna gibanja. Ščitijo telo predvsem pred bakterijami, lahko zapustijo žile in se kopičijo v žariščih okužb.

Monociti so velike celice, ki se tvorijo v kostnem mozgu, bezgavkah in vranici. Njihova glavna funkcija je fagocitoza. Limfociti so majhne celice, ki jih delimo na tri vrste (B-, T, O-limfociti), od katerih vsaka opravlja svojo funkcijo. Te celice proizvajajo protitelesa, interferone, faktorje aktivacije makrofagov in ubijajo rakave celice.

trombocitov

Majhne nejedrske brezbarvne plošče, ki so fragmenti megakariocitnih celic, ki se nahajajo v kostnem mozgu. Lahko so ovalne, sferične, paličaste. Pričakovana življenjska doba je približno deset dni. Glavna funkcija je sodelovanje v procesu strjevanja krvi. Trombociti izločajo snovi, ki sodelujejo v verigi reakcij, ki se sprožijo ob poškodbi krvne žile. Zaradi tega se beljakovina fibrinogen spremeni v netopne fibrinske niti, v katere se zapletejo krvni elementi in nastane krvni strdek.

Funkcije krvi

Malo verjetno je, da kdorkoli dvomi, da je kri potrebna za telo, zakaj pa je potrebna, morda ne morejo vsi odgovoriti. To tekoče tkivo opravlja več funkcij, vključno z:

  1. Zaščitna. Glavno vlogo pri zaščiti telesa pred okužbami in poškodbami imajo levkociti, in sicer nevtrofilci in monociti. Hitijo in se kopičijo na mestu poškodbe. Njihov glavni namen je fagocitoza, to je absorpcija mikroorganizmov. Nevtrofilci so mikrofagi, monociti pa makrofagi. Druge vrste belih krvničk – limfociti – proizvajajo protitelesa proti škodljivim povzročiteljem. Poleg tega levkociti sodelujejo pri odstranjevanju poškodovanih in odmrlih tkiv iz telesa.
  2. Transport. Oskrba s krvjo vpliva na skoraj vse procese v telesu, vključno z najpomembnejšimi - dihanjem in prebavo. S pomočjo krvi poteka prenos kisika iz pljuč v tkiva in ogljikovega dioksida iz tkiv v pljuča, organskih snovi iz črevesja v celice, končnih produktov, ki jih nato izločajo ledvice, transport hormonov in dr. bioaktivne snovi.
  3. Regulacija temperature. Človek potrebuje kri za vzdrževanje konstantne telesne temperature, katere norma je v zelo ozkem območju - približno 37 ° C.

Zaključek

Kri je eno od tkiv telesa, ki ima določeno sestavo in opravlja številne pomembne funkcije. Za normalno življenje je potrebno, da so vse sestavine v krvi v optimalnem razmerju. Spremembe v sestavi krvi, odkrite med analizo, omogočajo prepoznavanje patologije v zgodnji fazi.

V človeškem telesu, v katerem je z zdravjem vse v redu, krvne celice predstavljajo od 40 do 48% celotne količine krvi. Če število teh delcev ne ustreza normi, to kaže na možno prisotnost patoloških procesov v telesu. In kateri so najbolj znani oblikovani elementi krvi? Seveda eritrociti, levkociti in trombociti.

Sestava človeške krvi

Kri lahko imenujemo vezivno tkivo, ki je v tekočem stanju. Vedno kroži iz srca v vse oddaljene kotičke telesa in opravlja vitalne funkcije. Ta biotekočina je odgovorna za prenos hranil, plinov in elementov v sledovih, brez katerih presnova ni mogoča. Ustvarja pogoje za normalen potek vseh procesov, ki podpirajo življenje v človeškem telesu.

Plazma in so sestavine večinoma sestavljene iz vode, v kateri so raztopljene sestavine, potrebne za potek življenjskih procesov.

Kri ima viskoznost, ki vpliva na tlak v žilah in njeno kroženje. Količina krvi v telesu je odvisna od starosti in telesne zgradbe ljudi. V bistvu je od štiri do pet litrov.

Obstajajo štiri krvne skupine, ki imajo določeno sestavo. Določijo se s posebno analizo novorojenčka glede na vsebnost beljakovin v krvi. Skupina se skozi življenje ne spreminja. Lahko se spremeni le kot posledica transfuzije nove krvi osebi v prisotnosti poškodb ali med kirurškimi posegi.

Funkcije krvnih celic

Te celice so poklicane za opravljanje najpomembnejših funkcij v človeškem telesu. Oblikovani elementi so osnova teh celic.

  • Transportna funkcija je odgovorna za prenos potrebnih snovi v vsa področja telesa. Krvožilni sistem je sposoben zagotoviti vsa plovila in organe s snovmi, ki so potrebne za normalno delovanje.
  • Dihalna funkcija vam omogoča dovajanje kisika iz pljuč v vse organe in tkiva ter vračanje ogljikovega dioksida nazaj v pljuča.
  • Funkcija izločanja je potrebna za blokiranje negativnih tvorb in njihovo odstranjevanje iz telesa skozi sisteme in organe, ki so za to namenjeni.
  • Prehranska funkcija je potrebna za oskrbo celic in organov s potrebnimi snovmi, za aktiviranje imunskega sistema.
  • pomaga ohranjati ravnovesje med koristnimi in škodljivimi snovmi. Potrebne snovi s pomočjo krvi vstopijo v vse dele telesa in iz njega se odstranijo škodljive snovi.
  • potrebna za oskrbo organov s hranili, ki vstopajo v telo skozi stene črevesja.
  • Zaščitno funkcijo predstavljajo tri sorte. Fagocitna funkcija zagotavlja absorpcijo okužb in virusov s strani zdravih celic. Homeostatik spodbuja strjevanje krvi v primeru poškodbe celovitosti kože, podpira pretok določenih procesov v krvi. Tretja funkcija je termoregulacija. Kri sodeluje pri termoregulaciji telesa, ščiti ga pred pregrevanjem in hipotermijo.
  • Funkcije, za katere so odgovorne predvsem krvne celice, so transportna, homeostatska in zaščitna.

Izobraževanje in študij teh krvnih elementov

Oblikovani elementi človeške krvi se tvorijo v hematopoetskih organih. V telesu imajo različne vloge. Če oseba ni bolna, takoj po zorenju vstopijo v plazmo, se porazdelijo po telesu in takoj začnejo izpolnjevati svoj namen. Če ima oseba resno bolezen, lahko ti elementi zapustijo kostni mozeg, ne da bi popolnoma dozoreli.

Oblikovani elementi krvi vključujejo eritrocite, levkocite in trombocite.

Danes, da bi ugotovil, ali njihovo število ustreza normi, specialist predpiše analizo, po kateri lahko ugotovite, kateri elementi so v plazmi v nezadostnih količinah.

Če so v starih časih laboratorijski pomočniki sami podrobno preučevali material, se danes analiza izvaja s posebnimi napravami. To vam omogoča, da hitro dobite natančen rezultat.

Sestava oblikovanih elementov krvi

Rdeče krvne celice - eritrociti - predstavljajo pomembno maso celotnega števila oblikovanih elementov. Z železom bogat hemoglobin je del rdečih krvničk in je odgovoren za dovajanje kisika v telo. Zahvaljujoč hemoglobinu ima kri rdečo barvo, zlahka se poveže s kisikom. Oksidacijski procesi so odvisni od količine hemoglobina.

Oblikovani elementi krvi vključujejo tudi levkocite, ki opravljajo zaščitno funkcijo. Večje so od rdečih krvnih celic. Ti elementi zajamejo in prebavijo mikroorganizme, ki vstopijo v kri.

Trombociti (trombociti) so odgovorni za strjevanje krvi.

Namen rdečih krvnih celic

Ti oblikovani elementi krvi (eritrociti) po svoji obliki spominjajo na ukrivljene diske določenega premera. Zaradi svoje elastičnosti se zlahka premikajo po kapilarah, ki so najmanjše žile v telesu.

Človeška kri vsebuje tako ogromno eritrocitov, da če zgradite verigo, kjer si ti elementi sledijo, boste lahko Zemljo večkrat ovili okoli ekvatorja. Ti oblikovani elementi se merijo s številom celic na liter.

Normalno število rdečih krvničk pri moških in ženskah, novorojenčkih in starejših se giblje v določenih mejah.

Rdeče krvne celice so 95% hemoglobina, obdarjene s sposobnostjo, da zlahka pritrdijo atome kisika nase in jih ločijo. Po arterijah teče kri, obogatena s kisikom, ki je svetlejše barve.

Postane veliko temnejša, saj oddaja kisik in zajema produkte razpadanja. Nato po žilah hiti do srca in se na poti čisti. Pri preučevanju sestave eritrocitov je nujno treba ugotoviti, koliko hemoglobina vsebujejo.

Glavni namen teh krvnih celic je dostava kisika in vitalnih snovi vsem celicam, čiščenje slednjih iz produktov razpadanja in njihova dostava v organe izločalnega sistema.

Življenjska doba rdečih krvničk

Rdeče krvničke lahko živijo približno štiri mesece. Po tem obdobju se razgradijo in kot posledica zapletenih reakcij nastane strupena snov, imenovana bilirubin. Nevtralizira se v jetrih, je sestavni del žolča, gre v rektum in tam sodeluje pri prebavnih procesih. Nato glavna količina bilirubina zapusti telo z blatom, preostanek pa gre ven z urinom in se filtrira v ledvicah.

Rdeče krvne celice se lahko razgradijo na dva specifična načina. Lahko jih požrejo določene celice, imenovane fagociti, ki so namenjene odstranjevanju vsega nepotrebnega iz telesa. Veliko število fagocitov se nahaja v jetrih in vranici, zato se ti organi včasih imenujejo kraji pokopa teh krvnih elementov. Druga shema vključuje raztapljanje eritrocitov v procesu uničenja njihove lupine neposredno v krvi. Poleg tega obstaja proces naravne selekcije, ko se med pretokom krvi skozi žile uničijo celo novi, a šibki ali okvarjeni eritrociti.

Treba je opozoriti, da so nekatere bolezni sposobne zmanjšati.Zaradi njihovega pojava v krvi se v procesu hematopoeze pojavijo prekurzorji eritrocitov - retikulociti. Morda niso popolnoma zreli. Veliko število retikulocitov kaže na prisotnost patologij v telesu.

Kvantitativni volumen eritrocitov se lahko nekoliko razlikuje. V večini primerov lahko na to vplivajo različni fiziološki in okoljski dejavniki. Normalni volumen rdečih krvnih celic se lahko spremeni tudi pod vplivom različnih bolezni.

Vrednost levkocitov

Druge krvne celice - levkociti - zaznavajo patogene, ki so prišli v telo, odmirajo ali se spreminjajo celice, jih absorbirajo in raztopijo. Levkociti so pomemben del imunskega sistema.

Obstaja pet vrst belih krvnih celic. Večina jih nastane v kostnem mozgu, majhen del pa v bezgavkah in v nekaterih organih. Realno je štetje vsebnosti levkocitov v plazmi. Zahvaljujoč posebnemu laboratoriju je mogoče izpeljati formulo za levkocite, ki prikazuje deleže vrst levkocitov in njihovo razmerje z normami.

Količina teh elementov čez dan se lahko pogosto spremeni pod vplivom določenih dejavnikov: po jedi, vadbi, sproščanju v kopeli, pitju toplih napitkov. Po jemanju zdravil se lahko vsebnost levkocitov dramatično poveča, zato je treba, če bolnik jemlje kakršna koli zdravila, o tem obvestiti specialista in nekaj časa pred testom ne piti zdravil.

Analizo je priporočljivo opraviti zjutraj na prazen želodec. Priporočljivo je tudi, da se odrečete telesni dejavnosti in kajenju, se ne kopate ali tuširate, zaščitite se pred stresnimi situacijami in drugimi vzroki, ki aktivirajo imunski sistem.

Vrste levkocitov

Bele celice se razlikujejo po namenu, strukturi in sestavi. Vse vrste levkocitov so obdarjene s sposobnostjo, da prodrejo skozi stene kapilar v poškodovana tkiva in odstranijo patogene.

Oblikovani elementi krvi vključujejo naslednje vrste levkocitov, ki so odgovorni za opravljanje določenih funkcij:

  • nevtrofilci in monociti - sposobni prepoznati patogene in odmrla tkiva ter jih iztrebiti;
  • eozinofili - boj proti toksinom, bazofili - z alergeni;
  • namen limfocitov je sintetizirati protitelesa, odgovorna za spomin imunskega sistema.

Življenjska doba levkocitov

Pričakovana življenjska doba teh oblikovanih elementov je odvisna od določenih dejavnikov in lahko traja od nekaj ur do nekaj let. Mnogi levkociti umrejo v neenakem boju z velikim številom patogenov, saj lahko z absorpcijo slednjih počijo.

Na mestih, kjer ti oblikovani elementi (levkociti) umrejo, nastane gnoj, ki povzroči boj novih imunskih celic.

Če rezultati testa pokažejo pomembno razliko med številom levkocitov in normo, lahko to kaže na razvoj patologij, ki vzbujajo resno zaskrbljenost. Da bi imeli idejo o bolezni, morate pregledati specialist.

Razlike med trombociti

Najmanjši oblikovani elementi krvi so trombociti. Videti so kot drobne ploščice in so odgovorni za zorenje v kostnem mozgu, trombociti prodrejo v plazmo. Življenjska doba trombocitov traja približno osem dni, nato pa se uničijo v vranici.

Oblikovani krvni elementi (trombociti) so obdarjeni z mobilnostjo in takojšnjim odzivom na spremembe v celovitosti kože in tkiv v telesu. V trenutku se pojavijo na mestu kršitve, se zlepijo med seboj in poškodovanim tkivom, aktivirajo določene komponente. Zaradi tega se rana celi, zaceli in reši. Ti oblikovani elementi krvi so reševalci v človeškem telesu in ga ščitijo pred krvavitvijo.

Število trombocitov se meri v tisočih na 1 mikroliter krvi. Za moške je norma 200-400 tisoč U / µl, za ženske pa 180-320 tisoč U / µl. Njihova nezadostna vsebnost lahko vodi do upočasnjenega celjenja ran in notranjih krvavitev, kar povzroči resno bolezen. Zmanjšanje števila trombocitov v krvi se lahko pojavi zaradi več vzrokov: pomanjkanja nekaterih vitaminov, dolgotrajnih diet, alergij na zdravila, nekaterih bolezni in drugih.

Povečanje števila trombocitov povzroči nastanek patoloških krvnih strdkov v telesu. Trombi nastanejo zaradi trčenja trombocitov med seboj in stenami krvnih žil. Lahko blokirajo pretok krvi, kar v nekaterih primerih povzroči smrt, če se krvni strdki nahajajo v predelu srca ali možganov. Če krvni strdek zamaši žilo v drugem delu telesa, brez prehrane začne tkivo odmirati, kar lahko povzroči gangreno ali sepso.

Tako so krvne celice celice, odgovorne za svoje strogo porazdeljene edinstvene funkcije.

Oblikovani elementi krvi vključujejo eritrocite, trombocite, levkocite, ki so celice, razpršene po plazmi, njenem tekočem delu. V krvi zdravega človeka se količina teh delcev glede na plazmo giblje med 40-48%. Če število oblikovanih elementov odstopa od norme, lahko to kaže na nastanek patoloških procesov v telesu. Zato zdravnik, ko se bolnik nanj obrne s pritožbami, najprej predpiše splošni krvni test, da ugotovi naravo bolezni.

Oblikovani elementi krvi nastajajo v kostnem mozgu in imajo drugačen namen. V telesu zdravega človeka po zorenju preidejo v plazmo, se razpršijo po telesu in takoj začnejo delovati. Če je oseba resno bolna, lahko krvne celice zapustijo kostni mozeg, ne da bi popolnoma dozorele.

Rdeče krvničke prenašajo kisik, ogljikov dioksid in nekatere snovi, potrebne za razvoj celic po telesu. Limfociti ščitijo telo pred prodiranjem tujkov in patološko spremenjenih celic. Trombociti sodelujejo pri tvorbi krvnega strdka, ki preprečuje izgubo krvi.

Da bi ugotovili, ali je njihovo število odstopalo od norme, zdravnik predpiše analizo, po kateri se preštejejo krvne celice. Če so prejšnji laboratorijski asistenti to storili ročno, skrbno preučevali material pod mikroskopom, zdaj obstajajo naprave, ki se uspešno spopadajo s to funkcijo. To omogoča natančnejše in hitrejše rezultate.

Števec krvnih celic (BFC) je sposoben hitro obdelati in prikazati določene parametre človeške krvi. Katere, je v veliki meri odvisno od modela SFC mini laboratorija. Nekatere naprave lahko samo štejejo rdeče krvne celice in z njimi povezane parametre. Obstaja števec krvnih celic, ki lahko poleg eritrocitov določi indikatorje trombocitov in levkocitov, odstotek njihovih vrst drug proti drugemu in prikaže dobljene podatke na semaforju. Ta metoda je bolj zanesljiva kot študija krvi pod mikroskopom, saj je tveganje za napako znatno zmanjšano.

Zakaj so potrebne rdeče krvne celice?

Človeški eritrociti nastajajo v kostnem mozgu, so ukrivljeni nejedrni diski s premerom od 7 do 10 mikronov in so zelo elastični. To jim omogoča prosto gibanje skozi kapilare, ki so najmanjše žile v telesu.

Rdeče krvne celice so največja skupina celic, katerih naloga je dovajanje kisika in hranil v vsako celico, pobiranje razpadnih produktov in transport do organov, ki jih izločajo. Poleg tega dajejo krvi rdečo barvo zaradi hemske snovi, ki jo vsebujejo, na njihovih membranah pa so tudi beljakovine, odgovorne za krvno skupino.


Glede na značilnosti eritrocitov jih je v krvi odraslega približno 25 trilijonov. rdeče krvne celice. To pomeni, da če jih postavite v verigo enega za drugim, lahko petkrat obkrožite našo zemljo po ekvatorju. Zato pri štetju eritrocitov ugotavljamo število celic v litru krvi.

Na podlagi tega mora stopnja rdečih krvnih celic v plazmi nihati v naslednjih mejah:

  • pri moških: 4 do 5 x 10 12 celic na liter;
  • pri ženskah: od 3,9 do 10 12 celic na liter;
  • pri novorojenčkih do 6 x 10 12 celic na liter;
  • pri starejših: 4 x 10 12 celic na liter.

Eritrocit je sestavljen iz 95% hemoglobina, ki vključuje beljakovino globin in hem, ki vsebuje železo, kar daje krvi rdeč odtenek. Glavna funkcija hemoglobina je transport plinov zaradi hema, ki je sposoben zlahka pritrditi kisikove atome nase in jih ločiti. Kri, obogatena s kisikom, teče po arterijah in je značilna svetlejše in svetlejše barve.

Ko se kri razgradi s kisikom in odvzame produkte razpada, postane veliko temnejša. Nato preide v žile in teče do srca, kjer vstopi v pljučni obtok in se očisti. Med krvnim testom je treba ugotoviti, koliko hemoglobina vsebuje eritrocit, in z uporabo mini laboratorija SFC ali pod mikroskopom določiti njegove druge kazalnike.

Kako dolgo živi eritrocit?

Življenjska doba človeških rdečih krvničk je približno 120 dni. Nato se razgradijo (ta proces se imenuje hemoliza), po katerem med kompleksnimi reakcijami nastane strupena snov bilirubin. Nevtralizira se v jetrih, je del žolča, gre v rektum in sodeluje v prebavnem procesu. Po tem gre večina v debelo črevo in gre ven skupaj z blatom, preostanek vstopi v krvni obtok in se izloči z urinom, potem ko ga filtrirajo ledvice.

Vedeti je treba, da nekatere bolezni skrajšajo življenjsko dobo eritrocitov, zato se v krvi pojavijo retikulociti, mlade celice, od katerih nekatere morda še niso popolnoma zrele. Če je analiza pokazala njihovo povečano vsebnost, to kaže na nastanek patološkega procesa, ki ga je treba zdraviti.

Vsebnost eritrocitov v sestavi plazme pri zdravem človeku lahko rahlo niha, kar je pogosto povezano z različnimi fiziološkimi vzroki in vplivi okolja. Prav tako lahko odstopa od norme navzgor ali navzdol pod vplivom različnih bolezni. Katere, mora zdravnik ugotoviti s pregledom lastnosti krvi, z mini laboratorijem SFC ali vzorcem pod mikroskopom.

Pomen belih krvničk

Levkociti zaznajo vdorne patogene, umirajoče ali transformirane celice, jih absorbirajo in raztopijo. Tako so zelo pomemben del imunskega sistema telesa.

Obstaja pet vrst levkocitov. Nastajajo v kostnem mozgu, v majhnih količinah v bezgavkah in nekaterih drugih organih. Šteje se tudi njihova vsebnost v plazmi. Z uporabo mini laboratorija SFC, s pomočjo katerega se izpelje tudi formula levkocitov, ki prikazuje razmerje tipov celic med seboj in njihovo skladnost z normami.


Vsebnost levkocitov v telesu ves dan nenehno niha in narašča pod vplivom številnih dejavnikov: po jedi, pitju toplih pijač, kopanju, igranju športa. Po zaužitju zdravil lahko njihova koncentracija naraste na raven, ki je enaka levkemiji, zato morate zdravnika opozoriti na njihovo uporabo in prenehati jemati nekaj dni pred analizo.

Zaradi tega je priporočljivo opraviti splošno klinično analizo zjutraj na prazen želodec. V skrajnem primeru naj bo čas med jedjo in analizo tri ure. Prav tako se morate izogibati telesnim naporom, kopanju, tuširanju, kajenju, stresu in drugim dejavnikom, ki lahko aktivirajo imunski sistem.

  • 1 dan: 8,5 do 24,5 x 109 celic/liter;
  • 1 mesec: 6,5 do 13,8 x 109 celic/liter;
  • 6 mesecev: 5,5 do 12,5 x 109 celic/liter;
  • 1 leto: 6 do 12 x 10 9 celic/liter;
  • 1-6 let: 5 do 12 x 10 9 celic/liter;
  • 7-12 let: 4,5 do 10 x 10 9 celic/liter;
  • 13-15 let: 4,3 do 9,5 x 10 9 celic/liter;
  • pri odraslih od 4 do 9 x 10 9 celic / liter.

Levkociti se razlikujejo po vrsti glede na njihov namen, strukturo, prisotnost ali odsotnost zrn, jeder. Vsi imajo sposobnost, da prodrejo skozi stene kapilar v poškodovana tkiva in absorbirajo patogene.

Nevtrofilci in monociti reagirajo na patogene organizme, odmrla tkiva in jih uničijo. Eozinofili nevtralizirajo toksine, bazofili se borijo proti alergenom. Med funkcijami limfocitov je sinteza protiteles, ki so odgovorna za imunski spomin (primer je cepljenje).

Kako dolgo živijo levkociti, je odvisno od številnih razlogov: to obdobje je lahko od nekaj ur do nekaj let. Mnogi od njih so v boju proti patogenim telesom, če jih je preveč in se levkociti ne morejo spopasti z njimi. V tem primeru absorbirajo patogene in počijo. Na mestu njihove smrti se pojavi gnoj, ki kliče nove imunske celice v boj.

Če je primerjalna analiza analize pokazala veliko razliko med številom levkocitov in normo, je to slab znak, kar pomeni, da se v telesu razvijajo resni patološki procesi (pod pogoji, da je oseba ustrezno pripravljena na darovanje krvi). ). Za določitev bolezni je treba opraviti dodatne preglede.

Značilnosti trombocitov

Trombociti so najmanjše krvne celice, ki so oblikovane kot majhne ploščice in so odgovorne za strjevanje. Tako kot drugi oblikovani elementi krvi nastajajo v kostnem mozgu in se po zorenju sprostijo v plazmo. Trombociti ne živijo dolgo, približno osem dni in se uničijo v vranici.

Te snovi so zelo mobilne in se takoj odzovejo na kršitev celovitosti tkiv na koži, pa tudi v telesu. V nekaj sekundah so na mestu preboja, se zlepijo med seboj in poškodovanim tkivom ter aktivirajo komponente, ki pospešujejo strjevanje, celjenje rane, hitro celjenje in resorpcijo rane.

Povečano število trombocitov povzroči nastanek krvnih strdkov, ko pride do strjevanja v žilah zaradi trkov celic med seboj in s stenami ven ali arterij. Krvni strdki lahko blokirajo pretok krvi v velikih ali majhnih žilah, kar je lahko usodno, če se to zgodi v predelu možganov ali srca. Če je žila v drugem delu telesa zamašena, bo podhranjeno tkivo začelo odmirati, kar lahko povzroči gangreno ali zastrupitev krvi.

Slabi rezultati: kaj storiti?

Če oblikovani elementi krvi odstopajo od norme, je treba ponovno opraviti analizo in se natančneje pripraviti na študijo. Material je treba vzeti na prazen želodec, zjutraj piti samo vodo, izogibati se stresu, vadbi in upoštevati druga priporočila zdravnika.

Pri preučevanju tabele z razčlenitvijo števila krvnih celic je treba upoštevati, da čeprav jo je mogoče uporabiti za določitev prisotnosti odstopanja, ne bo mogoče natančno ugotoviti, kateri patološki procesi se razvijejo v telesu. . Toda zdravnik bo na podlagi pridobljenih podatkov, ko je preučil ujemanje oblikovanih elementov med seboj in s plazmo, lahko določil, v katero smer predpisati nadaljnje preiskave.

To je lahko biokemični krvni test, ki preučuje določene parametre plazme, ultrazvok, računalniško ali magnetno resonančno slikanje, rentgenske žarke in druge preiskave. Ne smemo pozabiti, da pravočasna diagnoza omogoča odkrivanje smrtonosne bolezni v začetni fazi njenega razvoja, pravočasno zdravljenje pa lahko reši človeško življenje.