Функции эритроцитов тромбоцитов и лейкоцитов – 2. Понятие о крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме.

Содержание

таблица, строение и функции, что это такое, норма

Кровеносная система — наиболее важный аппарат в организме человека. Она выполняет все жизненно необходимые функции. Это питательная, защитная, дыхательная, транспортная, терморегулирующая и другие. Основными элементами крови считаются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Разные клетки крови

Строение и функции

Много нужной информации, полезной для человека, можно узнать из результатов анализов. Судя по ним можно выявить все процессы, происходящие в организме. Чтобы правильно трактовать результаты, нужно знать все основные показатели. У всех клеток крови общее происхождение, но играют они разную роль и имеют свои функции.

Функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и качество их работы сильно влияют на состояние крови в организме. Они в чем-то схожи, а в чем-то различаются.

Эритроциты

Одной из составных частей крови является эритроцит, его строение и функции важны для организма. У частиц нет ядра и органелл цитоплазмы. Вид напоминает выпуклый внутрь двухсторонний диск. Его размеры: диаметр — 7-8 мкм, толщина 1-2,5 мкм. Пластичность их позволяет проходить сквозь отверстия меньшего размера, чем они сами. Чем взрослее эритроцит, тем меньше его пластичность. Благодаря строению мембраны, половина которой белок, это хороший проводник кислорода, углекислого газа и т.д. Гемоглобин — наиважнейший компонент, который содержит железо.

Этот элемент клетки несет в себе следующие функции:

Как часто Вы сдаете анализ крови?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Только по назначению лечащего врача 30%, 1120 голосов

    1120 голосов 30%

    1120 голосов — 30% из всех голосов

  • Один раз в год и считаю этого достаточно 17%, 642 голоса

    642 голоса 17%

    642 голоса — 17% из всех голосов

  • Только когда болею 16%, 577 голосов

    577 голосов 16%

    577 голосов — 16% из всех голосов

  • Как минимум два раза в год 15%, 551 голос

    551 голос 15%

    551 голос — 15% из всех голосов

  • Чаще чем два раза в год но меньше шести раз 11%, 408 голосов

    408 голосов 11%

    408 голосов — 11% из всех голосов

  • Я слежу за своим здоровьем и сдаю раз в месяц 6%, 234 голоса

    234 голоса 6%

    234 голоса — 6% из всех голосов

  • Боюсь эту процедуру и стараюсь не сдавать 4%, 160 голосов

    160 голосов 4%

    160 голосов — 4% из всех голосов

Всего голосов: 3692

21.10.2019

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.
  • Транспортная — перенос газов (кислород запускают, углекислый газ выпускают) и иных веществ.
  • Роль в свертывании крови и регуляции вязкости.
  • Дышит клетка за счет гемоглобина, который привлекает к себе О2 и СО2.
  • Защитная (создание иммунитета) — поддерживают баланс в сосудообразовании.

Деятельность свою эритроциты осуществляют 100-120 дней. В печени или селезенке расщепляются и превращаются в компонент желчи.

Лейкоциты

Лейкоциты находятся в плазме крови и в лимфе. Представляют собой белые тельца с бесцветной цитоплазмой. Форма их ядер непостоянна, это отличает лейкоциты от других элементов. Такая особенность определяет продолжительность их существования от 2 до 4 дней. Формируются они в селезенке, лимфатических узлах и костном мозге.

Лейкоциты бывают разные по внешнему виду, строению и выполняемым функциям, т.к. начинают они свой рост либо по одной, либо по другой ветви кроветворения.

Миелоидный росток включает:

  • Нейтрофилы — содержатся в клетках, в ткань попадают только при необходимости фагоцитоза (уничтожения), затем погибают.
  • Базофилы — служат для выработки вещества в иммунных реакциях. Пребывание их в крови недолгое, потом превращаются в тучные клетки, а это уже ткани.
  • Эозинофилы — действуют против паразитов, участвуют в аллергических реакциях. Тканевая жизнь мала.
  • Моноциты — в отличие от нейтрофилов в процесс фагоцитоза завлекают крупные вирусы или клетку с бактериями. В крови не задерживаются, в тканях становятся тканевыми макрофагами и поддерживают местный иммунитет.

Лимфоидный росток включает лимфоциты, выработка антител их главная цель. Бывают 2 видов: Т- и В-лимфоциты. Их соотношение называется лейкоцитарной формулой, которая указывает на благоприятные или неблагоприятные изменения в иммунной системе человека.

Состав у них изменчив. Это дает возможность реализовывать свою главную функцию. Прежде всего это клетки имунной системы. Основной функцией является препятствие внедрению болезнетворных веществ в организм.

Функции лейкоцитов:

  • Лейкоцитами распознаются сигналы других клеток об опасности.
  • Активация и соответственная ответная реакция на сигналы. Выработка антител.
  • Фагоцитоз — процесс поглощения и переваривания чужеродных микроорганизмов.
  • Разрушение и удаление токсинов белкового происхождения.

Тромбоциты

Представляют собой небольшие пластинки, образованные от мегакариоцитов (крупные клетки костного мозга). В них накапливаются белки, нужные для производства тромбов. Части их цитоплазмы отделяются и попадают в кровяной поток. Ядра у них нет, но есть большое количество гранул. Если на пути попадается повреждение, тромбоцит прикрепляется к нему своими отростками, так он останавливает кровотечение.

Функции тромбоцитов:

  • Тромбоциты образуют тромбоцитарную пробку, выделяют вещества для сужения сосудов.
  • Выстраивают процесс обмена в сосудах.
  • Адгезия (приклеивание) некоторых антигенов и возбудителей.
  • Предоставляют свою поверхность для ускорения свертываемости.

Тромбоциты — составная часть сложного процесса свертывания. Должно быть постоянное динамическое равновесие с противосвертывающей функцией, за счет чего кровь поддерживается в жидком состоянии, но при повреждении сосуда образуется тромб.

Взаимодействие клеток

Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты постоянно взаимодействуют между собой в организме человека. Количество частиц примерно стабильно. Существуют нормы процентного соотношения на 1 мкл крови. Отклонение от них говорит о предпосылках заболевания или его наличии. Об этом расскажет лабораторное исследование. В таблице ниже приведены данные Минздрава о составе каждого вида клеток крови.

Таблица нормальных значений и отклонений от нормы

Эта таблица показывает нормы частиц и возможные отклонения.

ПоказателиНорма у женщиныНорма у мужчиныПовышенный показательПониженный показатель
1Эритроциты3,7-4,7 х 1 мкл4-5,1 х 1 мклЭритроцитоз. Причины: обезвоживание, болезни сердца, нехватка кислорода в горах.Эритропения. Причины: анемия, кровопотери.
2Тромбоциты180-320 х 1 мкл180-320 х 1 мклТромбоцитоз. Причина: закупорка кровеносных сосудов.Тромбоцитопения. Причина: увеличение кровотечений.
3Лейкоциты4-9 х 1 мкл4-9 х 1 мклЛейкоцитоз. Причины: лейкоз, инфаркт, кровопотери.Лейкопения. Причина: вирусная инфекция.

Количество эритроцитов лейкоцитов и тромбоцитов взаимосвязано. Несмотря на то что функции у каждой клетки различны, каждая из них по отдельности и во взаимосвязи преследует одну цель — обеспечение жизни человека и защита организма.

Про эритроциты, лейкоциты, тромбоциты | Университетская клиника

Общеизвестно, что основными клетками крови являются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Приглядимся к ним поближе.

Содержание статьи

Эритроциты — строение и функции

Эритроциты — это основная часть состава клеток крови. Количество их у здоровых людей колеблется от 4,5 до 5,5 миллиона в 1 куб.мм. Если расположить их все в одну линию, то она протянется на 187000 км, более чем в 4,5 раза больше земного экватора. Ежесекундный распад 10 миллионов эритроцитов возмещается поступлением в кровь такого же их количества из кроветворных органов.

Эритроциты человека — безъядерные тельца, похожие на двояковогнутые диски, с диаметром, равным в среднем 7 микронам (0,007 мм).

По современным представлениям эритроцит имеет губчатую структуру, пропитанную гемоглобином — носителем кислорода. В составе эритроцитов его более 90%.

Из гемоглобина и кислорода (Нв) образуется непрочный оксигемоглобин. Именно из-за него кровь такого цвета. Основная часть его состава белковая — глобин и небелковая — гем. Успехи современной биохимии позволили изучить этапы его образования, очень сложного и многоступенчатого. Гем способствует гемоглобину “рыхло” соединяться с кислородом, этим он обязан железу, которое присутствует в нем.

Связи кислорода и гемоглобина целиком зависит от содержания (концентрации, или «напряжения») этого газа в окружающей среде. Если раствор гемоглобина окружен воздухом, содержащим 20% кислорода, то гемоглобин почти полностью насытится кислородом, т. е. превратится в оксигемоглобин.

Но если его поместить в безвоздушное пространство или атмосферу азота, то кислород полностью отщепится и гемоглобин окажется восстановленным.

Как эритроциты переносят гемоглобин в организме

Проходя через капилляры легких, где имеется наибольшее напряжение кислорода, гемоглобин крови целиком насыщается кислородом. Этот процесс совершается по законам диффузии газов.

Затем оксигемоглобин переносится в капилляры других тканей организма, где напряжение кислорода очень низкое благодаря чему он легко отделяется от гемоглобина. Освободившийся кислород используется клетками для поддержания их энергетического обмена.

Отечественный ученый П. А. Коржуев на примерах особей животного мира различного уровня развития показал, что расстановка разных видов животных в эволюционном ряду зависит от обеспеченности их гемоглобином (следовательно, и кислородом).

  • Так, например, у рыб на килограмм веса тела гемоглобина сравнительно немного;
  • У земноводных (следующая ступень развития) немного больше;
  • Еще больше его у птиц и т. д.
  • Самое большое его количество содержит кровь млекопитающих.

Что происходит с погибшими эритроцитами

Основная задача эритроцитов — переноска кислорода. Они обладают минимальным обменом веществ. В среднем они живут 100—120 дней. Старея, эритроциты подвергаются распаду: в конце своей жизни в селезенке, и печени приклеиваются к особым клеткам на стенках сосудов.

Такие клетки обладают способностью захватывать различные высокомолекулярные и чужие частицы, попадающие в кровь. Этот процесс поглощения (фагоцитоз) распространяется также и на состарившиеся эритроциты, которые для организма стали уже чужеродными.

Непосредственное отношение к процессу кроворазрушения имеет селезенка. Этот орган — «губчатый мешок» из очень рыхлой ткани, переполненной кровью, способен разрушать красные кровяные тельца, что дало повод уже давно называть ее «кладбищем» этих клеток. (По некоторым данным, свыше 70% всех эритроцитов, закончивших свой жизненный цикл, оказываются именно в ней).

Следует отметить, что у здорового человека селезенка разрушает лишь старые или случайно поврежденные красные тельца. Каков же механизм освобождения крови от тех из них, что уже отжили или повреждены? Это удалось открыть с помощью интересных опытов на животных с использованием современной электронной микроскопии.

Крысам вводили токсические для эритроцитов вещества и наблюдали прохождение их через стенку сосудов селезенки. Нормальные клетки легко фильтруются через сосудистые поры: при прохождении через них «гибкие» эритроциты меняют свою форму и проскальзывают в общем токе крови.

Но, старея или повреждаясь, становясь менее эластичными они больше неспособны проникать через капилляры, фильтруются в селезенке и поглощаются (фагоцитоз) ретикуло-эндотелиальными клетками. При распаде в печени эритроцитов образуется пигмент билирубин, который в кишечнике, под влиянием микробов подвергается дальнейшему химическому превращению.

При этом образуется пигмент стеркобилин, который окрашивает кал таким коричневым цветом. Количество этого пигмента в кале говорит об объемах распадающихся эритроцитов.

Нормы эритроцитов по полу и возрасту

Пол, возрастНорма, клеток/л
У взрослых мужчин3.9•10 12 –5,5•10 12
У взрослых женщин3,9•10 12 –4,7•10 12
В пуповинной крови плода3,9•10 12 –5,5•10 12
1-3 дня от рождения4,0•10 12 –6,6•10 12

ретикулоциты — 3–51%

7 дней3,9•10 12 –6,3•10 12
14 дней3,6•10 12 –6,2•10 12
30 дней3,0•10 12 –5,4•10 12
60 дней2,7•10 12 –4,9•10 12
6 месяцев3,1•10 12 –4,5•10 12

ретикулоциты — 3–15%

до 12 лет3,5•10 12 –5,0•10 12

ретикулоциты — 3–12%

Девочки-подростки 13–19 лет3,5•10 12 –5,0•10 12

ретикулоциты 2-11%

Мальчики-подростки 13–16 лет4,1•10 12 –5,5•10 12

ретикулоциты 2-11%

16 — 19 лет3,9•10 12 –5,6•10 12
Пожилые люди4,0•10 12
Беременные3,5•10 12 –5,6∙10 12

ретикулоциты — примерно 1%

Что происходит с железом, накопившемся в эритроцитах

Сейчас сложилось твердое убеждение, что железо, освободившееся при гибели эритроцитов, полностью используется для построения его новых молекул, предварительно отложившись в печени и селезенке в резерве. Из резерва оно в костном мозге принимает участие в гемоглобинообразовании.

Помимо использования резервного железа, открыт механизм непосредственной утилизации гемоглобинового железа кроветворными клетками.

Здоровый человек ежесуточно при распаде эритроцитов теряет 20—30 мг железа, что равно суточной потребности. 90% этого железа вновь идет на построение нового гемоглобина в процессе созревания новых эритроцитов. Потери железа организмом ничтожны.

Лейкоциты — строение и функции

Лейкоциты — вторая основная составляющая крови, имеют ядро, протоплазму, или цитоплазму (от «цито» — клетка). Отдельные из них способны активно двигаться, наподобие простейших организмов, например, амеб.

В крови человека содержится в 1000 раз меньше лейкоцитов, чем эритроцитов.

Виды лейкоцитов

Лейкоциты бывают зернистыми и незернистыми. Зернистые лейкоциты или гранулоциты имеют протоплазму нагруженную зернами. Незернистые лейкоциты или агранулоциты зерен не содержат или содержат очень мало.

Незернистые и зернистые лейкоциты отличаются друг от друга несколькими признаками:

  • способностью восприятия клетками кислых и щелочных красок;
  • отсутствием или наличием зерен в цитоплазме;
  • отличием в строении ядра;
  • формой.

Так, например, цитоплазма эозинофила в окрашенном мазке содержит крупную зернистость, напоминающую кетовую икру, а базофильные лейкоциты имеют зерна, окрашивающиеся в фиолетово-синий цвет.

Ядра различных клеток имеют своеобразную форму, позволяющую отличать одни от других. Ядро зрелого нейтрофила, например, состоит из сегментов, соединенных между собой мостиками, а у лимфоцита ядро круглое и занимает большую часть клетки.

Защитная функция лейкоцитов

Некоторые формы лейкоцитов (прежде всего нейтрофилы и моноциты) поразительно способны к фагоцитозу, т. е. к поглощению и перевариванию различных микробов; простейших организмов, отживших клеток и всяких чужеродных веществ, попадающих в организм.

Присущая лейкоцитам защитная функция проявляется лишь после выхода из кровеносных сосудов. При кровотоке лейкоциты обволакивают внутренние стены капилляров и во множестве уходят из сосудов, протискиваясь между эндотелиальными клетками. При своем следовании они обнаруживают и переваривают в себе микробы и различные инородные тела.

Процесс движения лейкоцитов из сосудов в ткани совершается при посредстве вытягивания протоплазмы и образования ее выростов — так называемых ложноножек (псевдоподий). Лейкоциты активно проходят через неповрежденные стенки сосудов, легко проникают через оболочки (мембраны), двигаются в соединительной ткани.

Роль эозинофилов и базофилов остается еще недостаточно изученной. Больше сведений мы имеем в отношении лимфоцитов. Они образуются в лимфатических узлах, разбросанных по всему организму и в селезенке. (Количество лимфоидной ткани составляет около 1% веса тела!) Изучение продолжительности жизни лимфоцитов с использованием радиоактивной метки доказало, что они циркулируют в крови 100—200 дней, и лишь небольшая их часть исчезает из кровяного русла через 3—4 дня.

Есть основания считать, что лимфоциты участвуют в формировании иммунной системы организма и, таким образом, очень важны в процессах борьбы с микробами и действием их токсинов.

Нормы лейкоцитов по полу и возрасту

Пол, возрастНорма,  единиц на литр (Ед/л)
Малыши до 3-х дней7 – 32 × 109
До 1 года6 – 17,5 × 109
1-2 года6 – 17 × 109
2-6 лет5 – 15,5 × 109
6-16 лет4,5 – 13,5 × 109
16-21 год4,5 – 11 × 109
Взрослые мужчины 4,2 – 9 × 109
Взрослые женщины3,98 – 10,4 × 109
Пожилые мужчины3,9 – 8,5 × 109
Пожилые женщины3,7 – 9 × 109

Тромбоциты — строение и функции

В крови есть еще третий форменный элемент—тромбоциты (кровяные пластинки).

Тромбоциты, как бы осколки протоплазмы производящих их гигантских клеток костного мозга — мегакариоцитов. Оказывается, что из одного мегакариоцита может образоваться до 400 пластинок. В 1 мм3 крови их насчитывается 250—400 тыс.

Размер кровяных пластинок очень мал — от 2 до 5 микрон. Они формой круглые или овальные, не имеют ядра. Сроки пребывания их в крови от 3 до 5 дней.

Клетки эти играют огромную роль в процессах свертывания крови и занимают ключевую позицию в процессе остановки кровотечения.

Основное, значимое свойство тромбоцитов — прилипать и покрывать чужеродную поверхность. Они при этом становятся больше размером и растягиваются принимая звездчатую форму. При повреждении мелких кровеносных сосудов тромбоциты устремляются к месту повреждения, прилипают кучкой и образуют собой тромб закрывающий место дефекта сосуда.

Вокруг него оседают нити фибрина и эритроциты, цвет тромба меняется на красный. Благодаря выпадению фибрина головка тромба плотно фиксируется к поврежденному сосуду и задерживает переход крови из сосуда наружу.

Таким образом, тромбоциты успешно организуют первичный, «пусковой» этап остановки кровотечения при повреждении сосуда. Поэтому при заболеваниях, которым свойственно отсутствие, малое количество или неполноценность тромбоцитов, наблюдаются самопроизвольные кровотечения и кровоизлияния.

Нормы тромбоцитов по полу и возрасту

Пол, возрастНорма тромбоцитов, тысяч Ед/мкл
У мужчин200-400
У женщин180-320
У женщин в критические дни75-220
У беременных100-310
У новорожденных100-420
2 недели -1 год150-350
1 – 5 лет180-380
5 – 7 лет180-450

46. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их роль в организме.

  • Пластичностью. Пластичность во многом обусловлена строением цитоскелета, в котором очень важным является соотношение фосфолипидов и холестерина. Это соотношение выражается в виде липолитического коэффициента и в норме составляет 0,9. Пластичность эритроцитов – способность к обратимой деформации при прохождении через узкие капилляры и микропоры. При снижении количества холестерина в мембране наблюдается снижение стойкости эритроцитов.

  • Осмотической стойкостью (эритроциты способны противостоять разрушительному осмотическому воздействию).

  • Наличием креаторных связей, благодаря которым эритроциты являются идеальным переносчиками, транспортируют различные вещества и осуществляют межклеточное взаимодействие.

  • Способностью к оседанию. Способность к оседанию обусловлена удельным весом клеток, который выше, чем все плазмы крови. В норме она невысока и связана с наличием белков альбуминовой фракции, которые способны удерживать гидратную оболочку эритроцитов. Глобулины являются лиофобными коллоидами, которые препятствуют образованию гидратной оболочки. Соотношение альбуминовой и глобулиновой фракций крови (белковый коэффициент) определяет скорость оседания эритроцитов. В норме он составляет 1,5–1,7.

  • Агрегацией. Агрегация наблюдается при уменьшении скорости кровотока и увеличении вязкости. При быстрой агрегации образуются «монетные столбики» – ложные агрегаты, которые распадаются на полноценные клетки с сохраненной мембраной и внутриклеточной структурой. При длительном нарушении кровотока появляются истинные агреганты, вызывающие образование микротромба.

  • Деструкцией. Деструкция (разрушение эритроцитов) происходит через 120 дней в результате физиологического старения. Оно характеризуется:

  • Процентное содержание лейкоцитов в периферической крови называется лейкоцитарной формулой, сдвиги которой в разные стороны свидетельствуют о патологических процессах, протекающих в организме. Различают сдвиг вправо – понижение функции красного костного мозга, сопровождающееся увеличением количества старых форм нейтрофильных лейкоцитов. Сдвиг влево является следствием усиления функций красного костного мозга, в крови увеличивается количество молодых форм лейкоцитов. В норме соотношение между молодыми и старыми формами лейкоцитов составляет 0,065 и называется индексом регенерации. За счет наличия ряда физиологических особенностей лейкоциты способны выполнять множество функций. Важнейшими из свойств являются амебовидная подвижность, миграция (способность проникать через стенку неповрежденных сосудов), фагоцитоз.

  • Лейкоциты выполняют в организме защитную, деструктивную, регенеративную, ферментативную функции.

  • Защитное свойство связано с бактерицидным и антитоксическим действием агранулоцитов, участием в процессах свертывания крови и фибринолиза.

  • Деструктивное действие заключается в фагоцитозе отмирающих клеток.

  • Регенеративная активность способствует заживлению ран.

  • Ферментативная роль связана с наличием ряда ферментов.

  • Иммунитет – способность организма защищаться от генетически чужеродных веществ и тел. В зависимости от происхождения может быть наследственным и приобретенным. Он основан на выработке антител на действие антигенов. Выделяют клеточное и гуморальное звенья иммунитета. Клеточный иммунитет обеспечивается активностью Т-лимфоцитов, а гуморальный – В-лимфоцитов.

  • Тромбоциты – безъядерные клетки крови, диаметром 1,5–3,5 мкм. Они имеют уплощенную форму, и их количество у мужчин и женщин одинаково и составляет 180–320 × 109/л. Эти клетки образуются в красном костном мозге путем отшнуровывания от мегакариоцитов.

  • Тромбоцит содержит две зоны: гранулу (центр, в котором находятся гликоген, факторы свертывания крови и т. д.) и гиаломер (периферическую часть, состоящую из эндоплазматического ретикулума и ионов Ca).

  • Мембрана построена из бислоя и богата рецепторами. Рецепторы по функции делятся на специфические и интегрированные. Специфические способны взаимодействовать с различными веществами, за счет чего запускаются механизмы, аналогичные действию гормонов. Интегрированные обеспечивают взаимодействие между тромбоцитами и эндотелиоцитами.

  • Для тромбоцитов характерны следующие свойства:

  • Трофическая функция заключается в обеспечении сосудистой стенки питательными веществами, за счет которых сосуды становятся более упругими.

  • Регуляция сосудистого тонуса достигается благодаря наличию биологического вещества – серотонина, вызывающего сокращения гладкомышечных клеток. Трамбоксан А2 (производный арахидоновой кислоты) обеспечивает наступление сосудосуживающего эффекта за счет снижения сосудистого тонуса.

  • Тромбоцит принимает активное участие в процессах свертывания крови за счет содержания в гранулах тромбоцитарных факторов, которые образуются либо в тромбоцитах, либо адсорбируются в плазме крови.

  • Динамическая функция заключается в процессах адгезии и агрегации тромбов. Адгезия – процесс пассивный, протекающий без затраты энергии. Тромб начинает прилипать к поверхности сосудов за счет интергиновых рецепторов к коллагену и при повреждении выделяется на поверхность к фибронектину. Агрегация происходит параллельно адгезии и протекает с затратой энергии. Поэтому главным фактором является наличие АДФ. При взаимодействии АДФ с рецепторами начинается активация J-белка на внутренней мембране, что вызывает активацию фосфолипаз А и С. Фосфолипаза а способствует образованию из арахидоновой кислоты тромбоксана А2 (агреганта). Фосфолипаза с способствует образованию иназитолтрифосфата и диацилглецерола. В результате активируется протеинкиназа С, повышается проницаемость для ионов Ca. В результате из эндоплазматического ретикулума они поступают в цитоплазму, где Ca активирует кальмодулин, который активирует кальцийзависимую протеинкиназу.

  • 2. Понятие о крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме.

    Кровь, лимфа, тканевая жидкость являются внутренней средой организма, в которой протекают многие процессы гомеостаза. Кровь является жидкой тканью и вместе с кроветворными и депонирующими органами (костным мозгом, лимфоузлами, селезенкой) образует физиологическую систему крови.

    В организме взрослого человека около 4-6 литров крови или 6-8% от массы тела. Основными функциями системы крови являются:

    1.Транспортная, она включает:

    1. дыхательную — транспорт дыхательных газов О2 и СО2 от легких к тканям и наоборот;

    2. трофическую — перенос питательных веществ, витаминов, микроэлементов;

    3. выделительную — транспорт продуктов обмена к органам выделения;

    4. терморегуляторную — удаление избытка тепла от внутренних органов и мозга к коже;

    5. регуляторную — перенос гормонов и других веществ, входящих в гуморальную систему регуляции организма.

    2.Гомеостатическая. Кровь обеспечивает следующие процессы гомеостаза:

    1. поддержание рН внутренней среды организма;

    2. сохранение постоянства ионного и водно-солевого баланса, а как следствие осмотического давления.

    3.Защитная функция. Обеспечивается содержащимися в крови иммунными антителами, неспецифическими противовирусными и антибактериальными веществами, фагоцитарной активностью лейкоцитов.

    4.Гемостатическая функция. В крови имеется ферментная система свертывания, препятствующая кровотечению.

    Состав крови. Основные физиологические константы крови

    Кровь состоит из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Соотношение объема форменных элементов и плазмы называется гематокритом. В норме форменные элементы занимают 42-45% объема крови, а плазма — 55-58%. У мужчин объем форменных элементов на 2-3% больше, чем у женщин. Гематокрит определяют путем центрифугирования крови, содержащей цитрат натрия, в капиллярах со 100 делениями.

    Удельный вес цельной крови 1,052-1,061 г/см3. Ее вязкость равна 4,4-4,7 пуаз, а осмотическое давление 7,6 атм. Большая часть осмотического давления обусловлена находящимися в плазме катионами натрия и калия, а также анионами хлора. Растворы, осмотическое давление которых выше осмотического давления крови, называют гипертоническими. Это, например, 10% раствор хлорида натрия или 40% глюкозы. Если осмотическое давление раствора ниже, чем крови он называется гипотоническим (0,3%.NaCl). В клинике, для переливания больших количеств кровезамещающих растворов, используют изотонические растворы. Их осмотическое давление такое же как у крови. Таким является физиологический раствор, содержащий 0,85% хлорида натрия. Белки крови, являясь коллоидами, также создают небольшое давление называемое онкотическим. Его величина 0,03 атм. или 25-30 мм.рт.ст.

    Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме.

    Эритроциты — это высокоспециализированные безъядерные клетки крови. Ядро у них утрачивается в процессе созревания. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска. В среднем их диаметр около 7,5 мкм, а толщина на периферии 2,5 мкм. Благодаря такой форме увеличивается поверхность эритроцитов для диффузии газов. Кроме того, это возрастает их пластичность. За счет высокой пластичности, они деформируются и легко проходят по капиллярам.

    Функции эритроцитов:

      1. Перенос кислорода от легких к тканям.

      2. Участие в транспорте СО2 от тканей к легким.

      3. Транспорт воды от тканей к легким, где она выделяется в виде пара.

      4. Участвуют в свертывании крови, выделяя эритроцитарные факторы свертывания.

      5. Переносят аминокислоты на своей поверхности.

      6. Участвуют в регуляции вязкости крови, вследствие пластичности. В результате их способности к деформации, вязкость крови в мелких сосудах меньше, чем крупных.

    В одном микролитре крови мужчин содержится 4,5-5,0 млн. эритроцитов (4,5-5,0 * 1012 л). Женщин — 3,7-4,7 млн. (3,7-4,7 * 1012 л).

    Увеличение содержания эритроцитов в крови называется эритроцитозом или эритремией, уменьшаться эритропенией или анемией.

    Увеличение числа лейкоцитов носит название лейкоцитоза, уменьшение — лейкопении.

    Лейкоциты или белые кровяные тельца — это клетки крови, содержащие ядро. У одних лейкоцитов цитоплазма содержит гранулы, поэтому их называют гранулоцитами. У других зернистость отсутствует, их относят к агранулоцитам. Выделяют три формы гранулоцитов. Те из них, гранулы которых окрашиваются кислыми красителями (эозином), называют эозинофилами. Лейкоциты, зернистость которых восприимчива к основным красителям, базофилами. Лейкоциты, гранулы которых окрашиваются и кислыми и основными красителями, относят к нейтрофилам. Агранулоциты подразделяются на моноциты и лимфоциты. Все гранулоциты и моноциты образуются в красном костном мозге и называются клетками миелоидного ряда. Лимфоциты также образуются из стволовых клеток костного мозга, но размножаются в лимфатических узлах, миндалинах, апендиксе, селезенке, тимусе, лимфатических бляшках кишечника. Это клетки лимфоидного ряда.

    Защитная функция лейкоцитов проявляется в процессах гуморального (связывание антигенов, токсинов, чужеродных белков, выработка антител) и клеточного (фагоцитоз), специфического и неспецифического иммунитета, а также в процессах свертывания (коагуляция) крови, протекающих с участием компонентов крови.

    Регуляторная — проявляется в реализации гуморального вида регуляции, то есть регуляции через доставку гормонов, пептидов и других биологически активных веществ к клеткам организма. То есть, кровь, осуществляя связь между различными компонентами организма, обеспечивает объединение их в единое целое и соотнесение уровней их функционирования между собой.

    Осуществление креаторных связей – передача с помощью макромолекул информации, которая обеспечивает регуляцию внутриклеточных процессов синтеза белка, сохранение степени дифференцированности клеток, постоянства структуры тканей и т. д.

    Общей функцией всех лейкоцитов является защита организма от бактериальных и вирусных инфекций, паразитарных инвазий, поддержание тканевого гомеостаза и участие в регенерации тканей.

    Тромбоциты или кровяные пластинки имеют дисковидную форму и диаметр 2-5 мкм. Они образуются в красном костном мозге путем отщепления участка цитоплазмы с мембраной от мегакариоцитов Тромбоциты не имеют ядра, но содержат сложную систему органелл. Ими являются гранулы, микротрубочки, микрофиламенты, митохондрии. Наружная мембрана тромбоцитов имеет рецепторы, при активации которых происходят их адгезия. Это приклеивание тромбоцитов к эндотелию сосудов. А также агрегация — склеивание друг с другом. В их мембране из простагландинов синтезируются тромбоксаны, ускоряющие агрегацию. При стимуляции тромбоцитов происходит активация сократительного аппарата, которым являются микротрубочки и микрофиламенты. Они сжимаются и из них, через систему канальцев мембраны, выходят вещества необходимые для свертывания крови — кальций, серотонин, норадреналин, адреналин. Кальций стимулирует адгезию тромбоцитов, их сокращение, синтез тромбоксанов. Серотонин, норадреналин, адреналин суживают сосуд. В тромбоцитах также вырабатываются антигепариновый фактор, ростковый фактор, стимулирующий заживление эндотелия и гладких мышц сосудов, фермент тромбостенин вызывающий сокращение нитей фибрина в тромбе и т.д. Поэтому при снижении содержания тромбоцитов в крови возникает тромбоцитопеническая пурпура. Это множественные кровоизлияния в кожу из-за сниженной стойкости и слущивания эндотелия стенки капилляров. Кроме того тромбоциты могут фагоцитировать небиологические частицы, вирусы. В норме содержание тромбоцитов должно составлять 180.000-320.000 в мкл или 180-320 * 109 л.

    Что делают эритроциты и лейкоциты

    Тромбоциты

    Тромбоциты – самые мелкие клетки крови. Их основная задача – участие в свертывании крови, точнее, в образовании тромба, который подобно пробке закрывает просвет в стенке сосуда и предотвращает отток крови из организма.

    Образование тромбоцитов – клеток, в совокупности с другими факторами обеспечивающих свертывание крови, осуществляется посредством мегакариоцитопоэза. Первыми в этом ряду гемопоэза стоят мегакариобласты, затем – мегакариоциты, в результате отшнуровки цитоплазмы которых и возникают тромбоциты.

    Происхождение тромбоцитов из цитоплазмы мегакариоцитов доказано иммунологическими, радиоизотопными методами и подтверждено как прямым наблюдением, так и цейтраферной киносъемкой.

    Факторы контроля мегакариоцитопоэза. Образование клеток-предшественников мегакариоцитопоэза осуществляется по общему для всех гранулоцитов принципу: избыток тромбоцитов в кровеносном русле тормозит мегакариоцитопоэз, тромбоцитопения – стимулирует (через тромбоцитарный кейлон).

    Регуляцию продукции тромбоцитов осуществляет тромбопоэтин, молекулярная масса которого равна 80-90 кДа, а период полужизни – 20-40 ч. Рецепторы к тромбопоэтину (c-mpl) выявляются на тромбоцитах, мегакариоцитах и на небольшом количестве клеток-предшественников.

    Наиболее быстрый путь увеличения числа тромбоцитов – заключительный эндомитоз мегакариоцитов. Закономерности вызревания мегакариоцитов, как выяснено экспериментально, состоят в том, что оно ускоряется при усиленной регенерации, например, после кровопотери, и замедляется в условиях дефицита витаминов, пищевых ингредиентов или при воздействии антитромбоцитарных антител, химиотерапии. Восстановившийся костномозговой резерв мегакариоцитов по принципу обратной связи замедляет темпы пролиферации клеток в ростке.

    В цитоплазме зрелых мегакариоцитов всегда содержатся вполне зрелые тромбоциты, у которых, однако, отсутствует широкий рыхлый слой наружной мембраны (гликокаликс). Именно уникальная способность деления ядра в морфологически зрелой цитоплазме мегакариоцита, т. е. заключительный эндомитоз, завершает формирование гликокаликса и делает тромбоциты полноценными.

    В образовании тромба кроме тромбоцитов участвует белок фибрин. Его нити, выпадая в осадок, образуют в поврежденной стенке сосуда густую сеть, которая преграждает путь крови. В эту сеть загоняются также, кроме тромбоцитов, эритроциты и лейкоциты. Образуется сгусток, и кровотечение прекращается. После того как начинается восстановление поврежденных тканей, тромб постепенно рассасывается, фибрин растворяется (фибринолиз).

    Процесс свертывания крови в слабовыраженной степени происходит постоянно даже в неповрежденных сосудах. Это необходимо для образования на внутренней поверхности сосудов фибриновой пленки, которая препятствует выходу эритроцитов и белков плазмы крови из сосудов. Чтобы пленка не заполнила весь просвет сосуда, свертывание крови постоянно сопровождается фибринолизом.

    Активность и количество тромбоцитов в крови очень сильно зависят от состояния здоровья. Плохо как пониженное их количество, так и повышенное.

    В первом случае нарушается процесс свертывания крови. Это случается, например, при апластической анемии.

    Избыток тромбоцитов повышает риск инфаркта и инсульта, он может сигнализировать о некоторых инфекционных заболеваниях, например, лихорадке Денге, переносимой комарами

    Поэтому очень важно регулярно сдавать анализы крови для контроля над тромбоцитами

    поделитесь в соц. сетях

    Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты

    Эритроциты — это красные кровяные клетки, которые в организме выполняют дыхательную функцию: транспортируют кислород и углекислый газ по крови, а также регулируют содержание аминокислот и полипептидов в плазме (Б. И. Збарский). В 1 мм3 крови содержится 4-5,5 млн. эритроцитов. Они представляют собой двояковогнутый диск, окруженный мембраной. Местом образования эритроцитов является в основном костный мозг, а также селезенка и печень. Продолжительность жизни эритроцитов в циркулирующей крови составляет около 100 дней. Процесс созревания эритроцитов представляет собой сложный и сравнительно длительный процесс, когда из ядросодержащих клеток через стадии нормобластов, ретикулоцитов образуются эритроциты.

    Из белков эритроцитов важнейшее значение принадлежит гемоглобину, содержание которого может доходить до 41%. Во всем количестве эритроцитов человека содержится примерно 800 г гемоглобина. В цельной крови количество гемоглобина составляет 13-18 г%. В настоящее время обнаружены различные формы гемоглобинов, отличающиеся по аминокислотному составу глобина — его белковой части. У эмбрионов человека на 7-12-й неделе обнаружен примитивный гемоглобин (НbР), который в дальнейшем замещается фетальным (HbF). Последний составляет 70-90% всего гемоглобина детей. У взрослого человека основную массу гемоглобина составляет гемоглобин A1 (HbA1).

    При некоторых заболеваниях (серповидноклеточная анемия, талассемия) в крови больных обнаруживаются патологические формы гемоглобинов, получивших обозначения С, D, S и др. Эти заболевания относятся к наследственной патологии, в основе которой лежит нарушение процесса синтеза глобина.

    При повреждении мембраны эритроцита под действием измененного осмотического давления, различных токсинов гемоглобин выходит в плазму. Такой процесс называется гемолизом. Уменьшение в крови гемоглобина приводит к развитию различных анемий. Снижение гемоглобина до 5% ведет к смерти.

    В клинике имеет большое значение определение количества гемоглобина крови. Его концентрация у взрослых людей варьируете пределах 13-18 г%, у ребенка после рождения составляет 19,5 г%, ко второму месяцу снижается до 11,5 г%.и постепенно достигает уровня взрослых людей к 12 годам.

    В клинике существуют различные методы определения гемоглобина, из которых наиболее распространенным является метод Сали, когда после прибавления к крови соляной кислоты гемоглобин превращается в солянокислый гематин коричневого цвета и по сравнению его окраски с окраской стандартного раствора определяют концентрацию гемоглобина. Другим показателем, применяемым для анализа красных кровяных телец, является цветной показатель. Последний позволяет получить представление о содержании гемоглобина в эритроцитах, на чем основана клиническая классификация анемий. Реакция оседания эритроцитов (РОЭ) является одной из самых важных и широко распространенных лабораторных методов исследования. Сущность ее состоит в том, что кровь, стабилизированная какими-либо веществами, оставленная в вертикальном сосуде, через некоторое время просветляется за счет оседания эритроцитов и других форменных элементов крови. Как установлено, скорость оседания эритроцитов у здоровых людей приблизительно одинакова и составляет 5-10 мм в час. При уменьшении показателя А/Г (острая стадия ревматизма, злокачественные новообразования, почечные заболевания, анемии) РОЭ ускорена. При сердечных и печеночных заболеваниях РОЭ замедлена

    В клинической практике важное значение придают также методам исследования гемостаза, свертывания крови, ломкости капилляров

    Лейкоциты. В 1 мм3 крови содержится 5-6 тыс. белых кровяных телец. Они подразделяются на ряд форм в зависимости от формы ядра и способа окраски.

    Лейкоциты участвуют в процессах фагоцитоза — захватывания и переваривания инородных тел и бактерий. В местах воспаления всегда много лейкоцитов, которые в своей массе образуют гной.

    Тромбоциты. Это безъядерные клетки. В 1 мм3 крови их содержится 200-300 тыс. Тромбоциты участвуют в процессах свертывания крови.

    Эритроциты в крови

    Эритроциты и лейкоциты выполняют в организме человека очень важную функцию, к примеру, от эритроцитов напрямую зависит поставка кислорода от легких остальным клеткам тела. Происходит это следующим образом — эритроциты протискиваются по капиллярным сосудам легких, вплоть до альвеол, но стенки сосудов очень узкие и полностью пройти эритроциты не могут, помогают им в этом гемоглобин. Эти клетки содержат в своем составе железо, а оно может дотянуться до легочных пузырьков, в которых содержится кислород. Гемоглобин образует с ним нестойкое соединение оксигемоглобин. Далее клетка гемоглобина меняет свой цвет и это же происходит с кровью, что насытиться кислородом — из темной она становится ярко алой. Эритроциты разносят кислород по всему телу и клетки с его помощью сжигают водород, полученный вместе с пищей. Отработанный углекислый газ отправляется в легкие, откуда с человеческим выдохом выводится наружу.

    Эритроциты и лейкоциты

    Эритроциты и лейкоциты

    Очень сложно обеспечить кислородом 10 триллионов клеток, поэтому эритроцитов должно быть очень много, примерно 25 триллионов. Ученые теоретики утверждают, что если вытянуть эритроциты из организма и сложить в цепочку, то ими можно пять раз обмотать земной шар, ведь их длина составит примерно 200000 км. Ежедневно в костном мозге вырабатывается больше 200 млрд. эритроцитов, чтобы поддерживать полноценную жизнеспособность человека. Длительность жизни эритроцитов небольшая, они, как правило, саморазрушаются чрез 4 месяца в селезенке.

    Эритроциты и лейкоциты в крови имеют определенные нормы, часто показатели могут отличаться для разных возвратных категорий. Количество эритроцитов для женщин в нормальном состоянии примерно 3,4-5,1 ×1012/л, у мужчин 4,1-5,7×1012/л, в детском возрасте 4-6,6×1012/л. Любые отклонения от этих показателей могут свидетельствовать о нарушениях в работе костного мозга и процессах кроветворения. Высокое содержание в крови эритроцитов может свидетельствовать о таких заболеваниях, как:

    • воспаление бронхов;
    • ларингит;
    • пневмония;
    • пороки сердечной мышцы;
    • эритремия;
    • болезнь Аэрза;
    • дифтерия;
    • коклюш;
    • онкологические образования в почках, печении гипофизе.

    Эритроциты и лейкоциты

    Эритроциты и лейкоциты

    Требуется отметить, что повышенные эритроциты и лейкоциты могут наблюдаться при длительном пребывании в горах, там повышается выработка клеток костным мозгом из-за повышения давления в воздухе. Иногда, человек может даже ощущать приступ отдышки без физических нагрузок и нехватку воздуха. На показатели эритроцитов может влиять обезвоживание организма, что не редко отмечается при диарее и нарушении питьевого режима. Понижены эритроциты могут быть вследствие анемии. При низких показателях эритроцитов врач может диагностировать такие заболевания как:

    • микседема;
    • наличие кровотечения во внутренних органах;
    • цирроз;
    • гемолиз;
    • новообразования в костном мозге или метастазы в нем;
    • инфекционные заболевания;
    • нехватка витамина В и фолиевой кислоты.

    В добавок к вышеперечисленным патологическим процессам можно отнести и период беременности, при котором постоянно отмечается пониженное число эритроцитов. В процессе вынашивания ребенка, это является нормой и существенной лечебной коррекции не требует, достаточно правильного питания и витаминотерапии.

    §27. Лейкоциты, тромбоциты. Свертывание крови | 8 класс Учебник «Биология» «Атамура»

    Лейкоциты (от греч. лейкос белый) — ялернмс, бесцветные (белые) клетки крови. Лейкоциты образуются в костном мозге, лим­фатических узлах и селезенке. В 1 мм3 крови человека содержится

    6-            8 тыс. лейкоцитов различных видов (нейтрофилы, лимфоциты, мо­ноциты и др.). Утром до завтрака (натощак) количество лейкоцитов в крови небольшое, а после приема пиши возрастает. Продолжитель­ность их жизни — 5-10 сут (некоторые живут дольше). Так же, как и эритроциты, лейкоциты разрушаются в селезенке и в печени. Все лей­коциты способны передвигаться, подобно амебам, выдвигая ложно­ножки. Например, к очагу воспаления они движутся лаже против тока крови. Они могут изменять свой внешний вид. вытягиваясь до нитевидной формы. Кстати, эритроциты тоже могут уплощаться и принимать вид гантели при прохождении через мелкие капилляры.

    Некоторые виды лейкоцитов могут выходить через стенки ка­пилляров, покидать кровоток и легко проникать между клетками и тканями. Особенно много их собирается на месте повреждения в организме. Они окружают чужеродные частицы (микроорганиз­мы и их яды), поглощают и переваривают их. При этом часть лей­коцитов погибает.

    Функции лейкоцитов изучал известный физиолог Илья Ильич Мечников. Клетки, которые поглощают микробов, он назвал «пожи­рателями клеток* — фагоцитами (от греч. фагос — пожирающий), а сам процесс захвата, поглощения и растворения был назван фагоци­тозом (рис. 88). У человека активными фагоцитами являются нейт рофилы — разновидность лейкоцитов.

    Лейкоциты вырабатывают ферменты, которые растворяют погло­щенных ими бактерий. В местах, где скапливаются бактерии и лейко­циты, возникает воспаление. Оно проявляется покраснением, отеком, болью, температурой. Это происходит из-за расширения кровеносных сосудов в пораженных отделах. Гной это погибшие лейкоциты и бактерии.

    Рис. 88. Явление фагоцитоза:

     

    а)         воспаление, вызванное занозой: / фагоциты, выходящие из сосуда: 2 — заноза; 3 — микробы, занесенные занозой: 4 нервы: 5 эритроциты;

    б)уничтожение микроба фагоцитом

    Тромбоциты — кровяные пластинки. Они образуют тромб (от греч. тромбос — сгусток). Это безъядерные тельца диаметром 2-5 мкм. В 1 мм3 крови содержится 250-400 тыс. тромбоцитов. Тромбоциты участвуют в свертывании крови. Они образуются в костном мозге. Продолжительность жизни тромбоцитов — 8-11 сут.

    Свертывание крови. 11ри повреждении кровеносных сосудов тром­боциты быстро разрушаются и выделяют особый фермент, который способствует сужению сосудов. Под действием этого фермента фиб­риноген (раствореш1ый в крови белок) превращается в фибрин (нера­створимый белок). Образуется тромб, который закупоривает сосуды, и кровотечение останавливается.

    Тромб состоит из нитей фибрина, в сетях которого застревают клет­ки крови, что и ведет к образованию сгустка (рис. 89). Через некото­рое время тромб рассасывается, и сосуд восстанавливается. В про­хладном месте кровь свертывается медленнее.

    Рис. 89. Свертывание крови:

    / тромбоциты; 2 — процесс свертывания крови

     

    Превращение фибриногена в фибрин происходит под влиянием про­тромбина (белок крови, синтезируемый печенью). Протромбин образу­ется в печени под влиянием витамина К.

    Свертывание крови — очень сложный многоступенчатый процесс. За 1 -2 мин на месте повреждения кроненосного сосуда протекает мно­жество химических реакций, в которых участвуют 13 разных фермен­тов. Как правило, результат предыдущей реакции является катализа­тором для последующей. Тромбоциты, разрушаясь, выделяют один из таких ферментов тромбопластин.

    В процессе свертывания участвуют ионы кальция. Если в крови нет кальция (Са), она но свертывается. В практике переливания для предотвращения свертывания крови в нее добавляют вещества, осаж­дающие ионы кальция. Такую кровь можно хранить до 30 сут.

    У людей встречается редкое заболевание, при котором кровь не свертывается, — гемофилия. Это наследственное заболевание возни­кает, когда в крови у человека отсутствует один из видов белка, участвующий в свертывании крови.

    Сыворотка крови не свертывается, потому что в ней отсутствует фибриноген.

    В общих чертах реакции свертывания крови выглядят так:

    1)              повреждение кровеносного сосуда + Са + белки плазмы (антнгемо- фильнме) =» разрушение тромбоцитов » тромбопластин:

    2)              тромбопластин + протромбин + Са — тромбин;

    3)              тромбин + фибриноген = фибрин.

     Лейкоциты, фагоциты, фагоцитоз. нейтро^шлы. тромбоциты, фибрин, тромб, тромбопластин. гсмсн/млия.

    А


    2.            Где рождаются, сколько живут и как погибают лейкоциты?1. Сколько эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов содержится в 1 мл крови? Каковы их функции?

    3.             Какие функции выполняют лейкоциты?

    4.             Какое значение имеет свертывание крови? Какое заболевание на­зывается гемофилией?

    В

    1.             Как фагоциты защищают организм от болезнетворных организ­мов?

    2.             Чем отличаются фибриноген и фибрин? Как и из чего образуется тромб?

    3.             Расскажите о строении и функциях тромбоцитов.

    4.             Дайте характеристику процессу свертывания крови.

    С

    1.            Охарактеризуйте строение и функции лейкоцитов. Сравните их с эритроцитами.

    2.             Что за вещество гемог.юбинЧ В каких клетках крови встречается? Каковы его функции?

    3.             Какое явление называется фагоцитозом? Какими клетками пред­ставлены фагоциты?

    ЛР. Знакомство с составом крови и строением клеток крови.

    1.             По возможности принесите кровь (с места забоя животных) и рас­смотрите ее. Отличите слой плазмы от слоя форменных элемен­тов (клеток) крови.

    Убедитесь, что плазма прозрачная, что под нею имеется слой фор­менных элементов (клеток) крови темно-коричневого цвета.

    2.             Если есть готовые микропрепяраты. то с помощью микроскопа рас­смотрите клетки крови, их форму и цвет. Если нет. то рассмотрите их на рисунке.

    3.             В каком слое осадка находятся тромбоциты? Чем они отличаются от других клеток крови?

    4.             С помощью рисунка из учебника проанализируйте, какие измене­ния возникают при свертывании крови.

    » Функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов » Детский врач

    Эритроциты – высоко специализированные клетки крови, которые составляют основную ее массу.

    1.Дыхательная функция осуществляется эритроцитами за счет пигмента гемоглобина (95% сухой массы эритроцита), который имеет способность присоединять к себе и отдавать кислород и углекислый газ (переносит кислород от легких к тканям и углекислый газ от тканей к легким).

    2.Питательная функция – заключается в адсорбции на их поверхности аминокислот, липидов, что транспортируются к клеткам организма от органов пищеварения.

    3.Защитная функция – определяется способностью эритроцитов связывать токсины за счет наличия на поверхности эритроцитов антител. Кроме этого, эритроциты берут участие в одной из важных защитных реакций организма – свертываемости крови.

    4.Ферментативная функция – эритроциты содержат разные ферменты, которые берут участие в обмене веществ.

    5.Благодаря содержанию в эритроцитах гемоглобина эритроциты играют важную роль «буфера» в регуляции кислотно-щелочного равновесия. Приблизительно 30% буферных свойств крови, что предотвращают смещение реакции крови в кислую сторону (ацидоз), относятся к эритроцитам (рН крови 7,36-7,42).

    6.Участие в регуляции ионного равновесия плазмы эритроциты осуществляют за счет того, что оболочка эритроцитов является проницаемой для ионов и непроницаемой для катионов и гемоглобина.

    Длительность жизни эритроцитов – 120 дней. Разрушение эритроцитов называется гемолизом, осуществляется в клетках ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС). В норме разрушаются старые эритроциты, физико-химические свойства которых изменились. Одним из свойств, что поддерживает целостность эритроцитов, является их осмотическая стойкость. Старые эритроциты имеют меньшую, а молодые – большую осмотическую стойкость.

    В периферической крови в норме циркулируют гранулоциты (зернистые) лейкоциты и агранулоциты (незернистые). Зернистые лейкоциты в зависимости от характера специфической зернистости в цитоплазме делят на нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты. Незернистые – не лимфоциты, плазмоциты и моноциты.

    Основную массу лейкоцитов составляют нейтрофильные гранулоциты. Зрелые клетки этого ряда – сегментоядерные нейтрофилы – подвижные, высокодифференцированные клетки крови, которые реагируют на функциональные и патологические изменения в организме, выполняя фагоцитарную и бактерицидную функции.

    Нейтрофилы выполняют защитную функцию, которая заключается в способности гранулоцитов к фагоцитозу и синтезе некоторых ферментов, которые имеют бактерицидное действие, а также в способности нейтрофилов проходить через базальные мембраны между клетками и двигаться в основном веществе соединительной ткани.

    Нейтрофильные гранулоциты имеют высокую метаболическую активность. Их специфическая зернистость имеет до 35 различных ферментов, которые разрушают основные классы биологических соединений.

    Исследования последних лет показали, что гранулоциты могут выделять в кровь вещества, которые имеют бактерицидные и антитоксические свойства, а также пирогенные вещества, которые вызывают лихорадку, а также вещества, которые поддерживают воспалительный процесс.

    Также установлено, что нейтрофильные гранулоциты не вырабатывают антител, но адсорбируя их на своей поверхности, доставляют в очаги инфекции. Кроме этого, захватывая комплекс антиген-антитело, нейтрофилы обезвреживают его.

    Эозинофильные гранулоциты берут участие в аллергических реакциях, транспортируя гистамин и гистоминоподобные вещества, имеют некоторую фагоцитарную и двигательную активность, но значительно меньшую, чем нейтрофилы. Эозинофилы адсорбируют на своей поверхности антигены и переносят их в лимфатические узлы, чем способствуют выработке антител. Существует предположение, что эозинофилы адсорбируют различные токсические вещества и разрушают их. В эозинофильной зернистости содержаться белки и жиры, фосфор и железо, РНК, а также ферменты, которые берут участие в окислительно-восстановительных реакциях.

    Базофильные гранулоциты можно определить не у всех обследуемых. Зернистость базофилов содержит жиры и ферменты: пероксидазу, оксидазу, а также гепарин и гистамин. Базофилы берут участие в образовании серотонина. Учитывая то, что базофильные гранулоциты содержат активные медиаторы сосудистых реакций и процессов гемокоагуляции, регуляторы сосудистого тонуса, их изучают при геморрагических диатезах, аллергических заболеваниях, нарушениях сосудистой проницаемости различного генеза.

    Моноциты принадлежат к агранулоцитам, имеют высокую метаболическую активность. Они способны к активному фагоцитозу, характеризуются выраженной подвижностью. Кроме микроорганизмов, моноциты могут фагоцитировать остатки клеток, мелкие чужеродные тела, малярийные плазмодии, микобактерии туберкулеза, простейшие, исполняя, таким образом, роль санитаров.

    Лимфоциты достаточно быстро двигаются и имеют способность проникать в другие ткани, где могут находиться длительное время. Лимфоциты играют важную роль в процессах иммунитета. С точки зрения современной иммунологии лимфоциты, которые циркулируют в крови, неоднородные по своему функциональному назначению. Большинство из них составляют так называемые Т-лимфоциты (тимусзависимые), меньшую – В-лимфоциты (образуются непосредственно с стволовой клетки). Т-лимфоциты берут участие в клеточном иммунитете, В-лимфоциты – в гуморальном иммунитете (образование антител).

    Разные виды лейкоцитов имеют неодинаковую длительность жизни – от нескольких дней (гранулоциты) до нескольких лет (лимфоциты).

    Тромбоциты – кровяные пластинки. Выполняют несколько важных функций. Наиболее известная роль в процессе гемостаза. Благодаря таким свойствам, как образование факторов свертываемости крови, способность к склеиванию (агрегации) и прилипания к поврежденной сосудистой стенке (адгезии), тромбоциты берут участие во всех фазах свертываемости крови. Вторая важная функция тромбоцитов – ангиотрофическая, которая заключается в поддержке нормальной проницаемости сосудов за счет наличия в тромбоцитах серотонина. Кроме этого, тромбоциты способны фиксировать антитела и выполнять фагоцитарную функцию. Тромбоциты имеют высокую метаболическую активность. У них определяются аминокислоты, много фосфорных соединений, различные ферменты (пептидаза, нуклеотидаза, кислая и щелочная фосфотаза, каталаза и др.).

    Длительность нахождения тромбоцитов в периферическом русле – 5-8 дней.

    Похожие медицинские статьи

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *