Строение и функции эритроцитов. Гемолиз
Эритроциты (Э) – 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, возрастает их пластичность. За счет высокой пластичности, они деформируются и легко проходят по капиллярам. У старых и патологических эритроцитов пластичность низкая. Поэтому они задерживаются в капиллярах ретикулярной ткани селезенки и разрушаются там.
Мембрана эритроцитов и отсутствие ядра обеспечивают их главную функцию – перенос кислорода и участие в переносе углекислого газа. Мембрана эритроцитов непроницаема для катионов, кроме калия, а ее проницаемость для анионов хлора, гидрокарбонат анионов и гидроксил анионов в миллион раз больше. Кроме того, она хорошо пропускает молекулы кислорода и углекислого газа. В мембране содержится до 52% белка. В частности, гликопротеины определяют групповую принадлежность крови и обеспечивают ее отрицательный заряд. В нее встроена Na+-K+-АТФ-аза, удаляющая из цитоплазмы натрий и закачивающая ионы калия. Основную массу эритроцитов составляет хемопротеин гемоглобин. Кроме того в цитоплазме содержатся ферменты карбоангидраза, фосфатазы, холинестераза и другие ферменты.
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).
Подсчет количества эритроцитов производится в камере Горяева. Для этого кровь в специальном капилляре меланжере (смесителе) для эритроцитов смешивают с 3% раствором хлорида натрия в соотношении 1:100 или 1:200. Затем капелька этой смеси помещается в счетную камеру. Она создается средним выступом камеры и покровным стеклом. Высота камеры 0,1 мм. На среднем выступе нанесена сетка, образующая большие квадраты. Часть этих квадратов разделена на 16 маленьких. Каждая сторона малого квадрата имеет величину 0,05 мм. Следовательно, объем смеси над малым квадратом будет составлять 1/10 мм·1/20 мм·1/20 мм = 1/4000 мм3.
После заполнения камеры, под микроскопом считают количество эритроцитов в 5-ти тех больших квадратах, которые разделены на маленькие, Т.е. в 80 маленьких. Затем рассчитывают количество эритроцитов в одном микролитре крови по формуле:
Х = 4000·а·в / б.
Где а – общее количество эритроцитов, полученное при подсчете; б – число малых квадратов в которых производился подсчет (б=80); в – разведение крови (1:100, 1:200); 4000 – величина, обратная объему жидкости на малым вкадратом.
Для быстрого подсчета при большом количестве анализов используют фотоэлектрические эритрогемометры. Принцип их действия основан на определении прозрачности взвеси эритроцитов с помощью пучка света, проходящего от источника к светочувствительному датчику. Фотоэлектрокалориметры.
Увеличение содержания эритроцитов в крови называется эритроцитозом или эритремией; уменьшение – эритропенией или анемией. Эти изменения могут быть относительными и абсолютными. Например, относительное уменьшение их количества возникает при задержке воды в организме, а увеличение – при обезвоживании. Абсолютное уменьшение содержания эритроцитов, т.е. анемия наблюдается при кровопотере, нарушениях кроветворения, разрушении эритроцитов гемолитическими ядами или при переливании несовместимой крови.
Гемолиз – это разрушение мембраны эритроцитов и выход гемоглобина в плазму. В результате кровь становится прозрачной.
Различают следующие виды гемолиза:
А. По месту возникновения:
1. эндогенный, т.е. в организме;
2. экзогенный, вне его. Например во флаконе с кровью, аппарате искусственного кровообращения.
Б. По характеру:
1. физиологический. Он обеспечивает разрушение старых и патологических форм эритроцитов. Имеется два механизма. Внутриклеточный гемолиз происходит в макрофагах селезенки, костного мозга, клетках печени. Внутрисосудистый – в мелких сосудах, из которых гемоглобин с помощью белка плазмы гаптоглобина переносится к клеткам печени. Там гем гемоглобина превращается в билирубин. В сутки разрушается около 6-7 г гемоглобина;
2. патологический.
В. По механизму возникновения:
1. химический. Возникает при воздействии на эритроциты веществ, растворяющих липиды мембраны. Это спирты, эфир, хлороформ, щелочи кислоты и т.д. В частности, при отравлении большой дозой уксусной кислоты возникает выраженный гемолиз;
2. температурный. При низких температурах в эритроцитах образуются кристаллики льда, разрывающие их оболочку;
3. механический. Наблюдается при механических разрывах мембраны. Например, при встряхивании флакона с кровью или ее перекачивания аппаратом искусственного кровообращения;
4. биологический. Происходит при действии биологических факторов. Это гемолитические яды бактерий, насекомых, змей. В результате переливания несовместимой крови;
5. осмотический. Возникает в том случае, если эритроциты попали в среду с осмотическим давлением ниже, чем у крови. Вода входит в эритроциты, они набухают и лопаются. Концентрация хлорида натрия, при которой происходит гемолиз 50% всех эритроцитов, является мерой их осмотической стойкости. Ее определяют в клинике для диагностики заболеваний печени, анемий. Осмотическая стойкость должна быть не ниже 0,46% NaCl.
При помещении эритроцитов в среду с большим, чем у крови, осмотическим давлением, происходит плазмолиз. Это сморщивание эритроцитов. Его используют для подсчета эритроцитов.
- Физиология, как наука
- История развития физиологии
- Цель, задачи, предмет физиологии
- Связь физиологии с другими науками
- Механизм регуляции функций организма
- Биологические и функциональные системы
- Принципы саморегуляции организма. Понятие о гомеостазе, гомеокинезе
- Физиология и биофизика возбудимых клеток Понятие о раздражимости, возбудимости и возбуждении. Классификация раздражителей
- Законы раздражения. Параметры возбудимости
- Действие постоянного тока на возбудимые ткани
- Строение и функции цитоплазматической мембраны клеток
- Механизмы возбудимости клеток. История исследования биоэлектрических явлений
- Классификация и структура ионных каналов цитоплазматической мембраны
- Механизм генерации потенциала действия (пд)
- Соотношение фаз пд и возбудимости
- Физиология мышц
- Ультраструктура скелетного мышечного волокна
- Механизмы мышечного сокращения
- Энергетика мышечного сокращения
- Биомеханика мышечных сокращений. Одиночное сокращение, суммация, тетанус
- Влияние частоты и силы раздражения на амплитуду сокращения
- Режимы сокращения. Сила и работа мышц
- Утомление мышц
- Двигательные единицы
- Физиология гладких мышц
- Изменение структуры мышц с возрастом
- Показатели силы и работы мышц в процессе роста
- Физиология процессов межклеточной передачи возбуждения Проведение возбуждения по нервам
- Синаптическая передача. Строение и классификация синапсов
- Механизмы синаптической передачи. Постсинаптические потенциалы
- Особенности строения периферических синапсов
- Физиология центральной нервной системы Классификация, строение и функции нейронов. Нейроглия.
- Методы исследования функций цнс
- Свойства нервных центров
- Торможение в цнс
- Закономерности проведения возбуждения и процессов торможения в нервных центрах
- Механизмы координации рефлексов
- Частная физиология цнс Функции спинного мозга
- Рефлексы спинного мозга
- Функции продолговатого мозга
- Функции моста и среднего мозга
- Функции промежуточного мозга
- Функции ретикулярной формации ствола мозга
- Функции мозжечка
- Функции базальных ядер
- Общие принципы организации движений
- Лимбическая система
- Функции коры больших полушарий
- Функциональная асимметрия полушарий
- Пластичность коры
- Электроэнцефалография. Ее значение для экспериментальных исследований и клиники
- Структурно-функциональные особенности вегетативной нервной системы
- Механизмы синаптической передачи в вегетативной нервной системе
- Физиология системы крови
- Состав крови. Основные физиологические константы крови
- Состав, свойства и значение компонентов плазмы
- Механизмы поддержания кислотно-щелочного равновесия крови.
- Строение и функции эритроцитов. Гемолиз
- Гемоглобин. Его разновидности и функции
- Реакция оседания эритроцитов
- Функции лейкоцитов
- Структура и функции тромбоцитов
- Регуляция эритро- и лейкопоэза
- Механизмы остановки кровотечения. Процесс свертывания крови
- Фибринолиз
- Противосвертывающая система
- Факторы, влияющие на свертывание крови
- Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови
- Резус-фактор
- Определение групп крови
- Защитная функция крови. Иммунитет. Регуляция иммунного ответа
- Физиология кровообращения
- Цикл работы сердца. Давление в полостях сердца в различные фазы сердечной деятельности
- Физиологические свойства сердечной мышцы Автоматия сердца
- Механизмы возбудимости, автоматии и сокращений кардиомиоцитов
- Соотношение возбуждения, возбудимости и сокращения сердца. Нарушения ритма и функций проводящей системы сердца
- Механизмы регуляции сердечной деятельности
- Рефлекторная и гуморальная регуляция деятельности сердца
- Проявления сердечной деятельности. Механические и акустические проявления
- Электрокардиография
- Эхокардиография
- Движение крови по сосудам Функциональная классификация кровеносных сосудов. Факторы, обеспечивающие движение крови
- Скорость кровотока
- Кровяное давление
- Артериальный и венозный пульс
- Механизмы регуляции тонуса сосудов
- Центральные механизмы регуляции сосудистого тонуса. Сосудодвигательные центры
- Рефлекторная регуляция системного артериального кровотока
- Физиология микроциркуляторного русла
- Особенности кровообращения в сердце, мозге, легких, почках. Регуляция органного кровообращения
- Физиология дыхания
- Механизмы внешнего дыхания
- Показатели легочной вентиляции
- Функции воздухоносных путей. Защитные дыхательные рефлексы. Мертвое пространство
- Обмен газов в легких
- Транспорт газов кровью
- Обмен дыхательных газов в тканях
- Регуляция дыхания. Дыхательный центр
- Рефлекторная регуляция дыхания
- Гуморальная регуляция дыхания
- Дыхание при пониженном атмосферном давлении. Гипоксия
- Дыхание при повышенном атмосферном давлении. Кессонная болезнь
- Гипербарическая оксигенация
- Физиология пищеварения Значение пищеварения и его виды. Функции пищеварительного тракта
- Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическое значение слюны
- Механизмы образования слюны и регуляции слюноотделения
- Жевание
- Глотание
- Пищеварение в желудке
- Состав и свойства желудочного сока. Значенние его компонентов
- Регуляция желудочной секреции
- Моторная и эвакуаторная функции желудка
- Методы исследования функций желудка
- Пищеварение в кишечнике Роль поджелудочной железы в пищеварении
- Механизмы выработки и регуляции секреции панкреатического сока
- Функции печени. Роль печени в пищеварении
- Значение тонкого кишечника. Состав и свойства кишечного сока
- Полостное и пристеночное пищеварение
- Функции толстого кишечника
- Моторная функция тонкого и толстого кишечника
- Механизмы всасывания веществ в пищеварительном канале
- Пищевая мотивация
- Физиология обмена веществ и энергии Обмен веществ в организме. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ
- Методы измерения энергетического баланса организма
- Основной обмен
- Общий обмен энергии
- Физиологические основы питания. Режимы питания
- Обмен воды и минеральных веществ
- Регуляция обмена веществ и энергии
- Терморегуляция
- Физиология процессов выделения Функции почек. Механизмы мочеобразования
- Регуляция мочеобразования
- Невыделительнные функции почек
- Мочевыведение
- Физиология высшей нервной деятельности Врождённые формы поведения. Безусловные рефлексы
- Условные рефлексы, механизмы образования, значение
- Безусловное и условное торможение
- Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий Динамический стереотип
- Структура поведенческого акта
- Мотивации. Классификация. Механизмы возникновения
- Память и её значение в формировании приспособительных реакций
- Физиология эмоций
- Функциональные состояния организма. Стресс, его физиологическое значение
- Физиологические механизмы сна. Значение сна. Теории сна
- Теории механизмов сна
- Типы внд
- Сигнальные системы. Функции речи. Речевые функции полушарий
- Мышление и сознание
- Формирование половой мотивации
- Адптация, ее виды и периоды
- Физиологические основы трудовой деятельности
- !!!Железы внутренней секреции и анализаторы сделаны по учебнику!!! Физиология желез внутренней секреции Физиология гипофиза
- Передняя доля гипофиза
- Соматотропный гормон
- Промежуточная доля гипофиза
- Задняя доля гипофиза
- Физиология щитовидной железы
- Физиология паращитовидных желез
- Физиология поджелудочной железы
- Гормоны пжж
- Физиология надпочечников
- Адреналин и норадреналин
- Физиология половых желез
- Регуляция деятельности половых желез
- Физиология анализаторов Общая физиология анализаторов
- Общие принципы строения анализаторов
- Основные функции анализаторов
- Адаптация анализаторов
- Физиология зрительного анализатора
- Рецепторный аппарат зрительного анализатора. Структура и функция отдельных слоев сетчатки
- Фотохимические реакции в рецепторах сетчатки
- Цветовое зрение
- Аккомодация
- Аномалии рефракции глаза
- Физиология слухового анализатора
- Физиология вестибулярного анализатора
- Физиология соматосенсорного анализатора
- Физиология обонятельного анализатора
- Физиология вкусового анализатора
- Физиология боли