Значение онкотического давления в обмене воды.

  • 14.01.2024

Слайд 2

Вода организма человека

В различных органах и тканях взрослого человека относительное содержание воды от 68% (печень) до 83% (кровь). Исключение составляет скелет (22%) и жировая ткань (10%). Среднее содержание воды у мужчин около 73% массы тела. В организме женщин, как правило, жира больше и поэтому в их теле воды примерно на 6-10% меньше. У новорожденных процентное содержание воды примерно на 10% выше.

Слайд 3

Состав крови

Кровь является одной из разновидностей соединительных тканей. Межклеточное вещество ее находится в жидком состоянии и называется плазмой(около 55%). В воде плазмы во взвешенном состоянии “плавает” огромное количество веществ и соединений, а также форменные элементы крови - эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (их около 40-45% - этот показатель называетсягематокрит).

Слайд 4

Объем циркулирующей крови (ОЦК)

Объем циркулирующей в сосудах крови (ОЦК) является одной из констант организма. Однако ОЦК не является строго постоянной величиной для всех людей, он зависит от возраста, пола, функциональных кондиций конкретного человека. Так, у взрослого молодого мужчины ОЦК около 7% массы тела. У женщин в сосудистом русле крови несколько меньше, чем у мужчин (около 6% массы тела).

Слайд 5

Функции крови

1. Дыхательная функция. 2. Трофическая функция. 3. Обеспечение водно-солевого обмена. 4. Экскреторная функция. 5. Гуморальная регуляция. 6. Защитная функция. 7. Гемостатическая функция. 8. Терморегуляторная функция.

Слайд 6

Плазма крови

91% плазмы – вода 9% плазмы крови приходится на различные вещества, растворенные в ней. Часть из них находится на постоянном уровне, содержание других колеблется в зависимости от состояния организма.

Слайд 7

Белки плазмы крови и их функции

Белки (альбумины, глобулины, фибриноген) составляют около 8% объема плазмы. Подавляющее большинство их поступает в сосудистое русло из печени. Транспортная функция Трофическая функция Ферментативная функция Создание онкотического давления.

Слайд 8

Осмотическоеи онкотическое давление крови

Различные соединения, растворенные в плазме создают осмотическое давление. Величина осмотического давления определяется количеством растворенных молекул, а не их размерами. В норме осмотическое давление плазмы крови около 7,6 атм. (5700 мм рт.ст.). Примерно 199/200 ионов плазмы - неорганические ионы. Белки плазмы создают онкотическое давление, равное лишь 0,03 - 0,04 атм. (25-30 мм рт.ст.).

Слайд 9

Значение онкотического давления в обмене воды

Онкотическое давление крови служит основой удержания воды в ней. Осмотическое и онкотическое давления обеспечивают обмен воды между: а) плазмой крови и форменными элементами, б) плазмой и тканями организма.

Слайд 10

Реакция крови - рН

В артериальной крови рН плазмы крови - 7,4, а в венозной несколько ниже - 7,36. Постоянство рН крови необходимо для обеспечения нормальной функции большинства органов, их внутриклеточных ферментативных процессов. При ряде состояний (интенсивная физическая нагрузка, некоторые виды патологий) возможные колебания рН. Максимально возможные пределы колебания рН от 6,9 до 7,8.

Слайд 11

Регуляция постоянства рН крови

Буферные системы (пара, состоящая из кислоты и щелочи) крови снижают выраженность сдвига рН крови при поступлении в нее кислых или щелочных продуктов. Буферные системы: Бикарбонатный буфер Буферная система гемоглобина (Нb) Белки плазмы Фосфатная буферная система

Слайд 12

ЭРИТРОЦИТЫ

В крови у мужчин содержится 4,5 - 5,01012/л эритроцитов, у женщин - примерно на 0,51012/л меньше. Снижение концентрации эритроцитов ниже нормы называется эритроцитопенией (анемией), увеличение - полиглобулией (полицитемией).

Слайд 13

Эритроцит

Эритроцит - яркий представитель узко специализированной клетки. Его округлая двояковогнутая форма, имеющая диаметр около 7,5 мкм, прекрасно способствует выполнению своей функции. Благодаря тому, что зрелый эритроцит лишен ядра, площадь его поверхности увеличилась, а расстояние от мембраны до самой отдаленной точки нахождения гемоглобина резко уменьшилось (максимум 1,2 - 1,5 мкм). Это обеспечивает хорошие условия газообмена. Кроме того, безъядерность при эластичной мембране позволяет эритроциту легко скручиваться и проходить через капилляры, имеющие диаметр порой почти в 2 раза меньший, чем клетка.

Слайд 14

Газотранспортная функция эритроцитов

Данная функция обусловлена наличием в нем кислородтранспортного белка - гемоглобина (34% общего и 90% сухого веса эритроцита). В 1 л крови находится 140 - 160 г гемоглобина. В норме среднее содержание Нb в одном эритроците у женщин 32-33 пг, а у мужчин - 36-37 пг. Гемоглобин, присоединивший кислород, превращается в оксигемоглобин (НbО2) ярко алого цвета. Гемоглобин, отдавший в тканях кислород, именуется восстановленным или дезоксигемоглобином (HНb), имеющим более темный цвет. В венозной крови часть гемоглобина присоединяет СО2- этокарбгемоглобин (НbСО2).

Слайд 15

Кислородная емкость крови

КЕК определяется концентрацией в крови гемоглобина 1 г гемоглобина может связать 1,34 мл кислорода Таким образом -15 г% (в 100 мл крови) Нb х 1,34 мл = 21 мл О2

Слайд 16

Жизненный цикл эритроцита

Циркулирующий в крови зрелый эритроцит является дифференцированной тупиковой клеткой, неспособной к дальнейшей пролиферации. Эритроцит в кровотоке способен циркулировать в течение 100-120 дней. После этого он погибает. Таким образом, в сутки обновляется около 1% эритроцитов.

Слайд 17

Иммунитет

Клеточные и гуморальные механизмы, обеспечивающие специфические реакции защиты, называются иммунитетом (от лат. immunis - свободный от). Иммунная система способна распознавать “свое-чужое”.

Слайд 18

Фагоциты

Из клеточных факторов защиты наибольшее значение принадлежит открытому И.И. Мечниковым фагоцитозу(от лат. phagos - пожирающий) - свойству некоторых клеток приближаться, захватывать и переваривать чужеродный объект. Комплекс всех фагоцитов крови и тканей называется мононуклеарной фагоцитирующей системой (МФС). Среди них различают сравнительно небольшие клетки - микрофаги (например, нейтрофилы) и большие - макрофаги (моноциты и их тканевые потомки).

Слайд 19

Фагоцитоз

Фагоцитоз - активный процесс, сопровождающийся повышением потребления клеткой О2 и глюкозы. Фагоциты, и особенно микрофаги, имеют хорошо развитый аппарат движения. Сближение фагоцита с микроорганизмом и его захват обусловлено хемотаксисом. Он обеспечивает сближения фагоцита с микроорганизмом. Затем микроб поглощается клеткой и переваривается ее ферментами.

Слайд 20

Специфический (гуморальный) иммунитет

В ответ на попадание в организм чужеродного белка (или гликопротеида) - антигена в лимфоидных органах начинается пролиферация лимфоцитов и синтез антител. Антигеном может быть микроорганизм или его отдельные молекулы-переносчики и расположенные на них детерминантные группы, обуславливающие специфичность. Антигенными свойствами обладают субстраты с молекулярной массой более 8.000.

Слайд 21

Лейкоциты

В крови человека содержится от 4 до 10 тыс. в мкл крови (4-10109/л) лейкоцитов. Увеличение их числа называется лейкоцитозом, а уменьшение -лейкопенией. В отличие от других клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), выполняющих свои функции непосредственно в сосудистом русле, лейкоциты выполняют свои разнообразные задачи преимущественно в соединительной ткани различных органов. В русле крови лейкоциты циркулируют лишь в течение нескольких часов (от 4 до 72) после выхода из костного мозга и других иммунокомпетентных органов. Затем они, проходя через стенку капилляров, расселяются по тканям. В тканях лейкоциты могут находиться в течение многих дней.

Слайд 22

Лейкоцитарная формула

  • Слайд 23

    Лейкоцитопоэз

  • Слайд 24

    Нейтрофилы

    Нейтрофилы участвуют в: фагоцитозе, образовании интерферона- вещества, воздействующего на вирусы, синтезе факторов, обладающих бактерицидным действием(лактоферрин), а так же стимулирующим регенерацию тканей (кислые гликозаминогликаны) после их повреждения, синтезе пирогена.

    Слайд 25

    Моноциты

    Моноцитысоставляют 2-10% лейкоцитов. Это самые крупные мононуклеарные клетки крови, имеющие диаметр 16-20 мкм. Моноциты крови после своего сравнительно длительного периода циркуляции (Т1/2 до 72 ч) пoкидают русло крови и в тканях превращаются в клетки макрофагальной системы. Кроме того, макрофаги могут трансформироваться и в другие клетки. Таким образом, моноциты крови не являются конечными дифференцированными клетками, они еще сохраняют потенцию к дальнейшему развитию.

    Слайд 28

    Лимфоциты

    В крови взрослого человека на долю Т-лимфоцитов приходится около 75% лимфоцитов, 15% составляют В-лимфоциты, а остальные 10% лимфоцитов относятся к, так называемым, “нуль”- клеткам.

    Слайд 29

    Лимфоциты участвуютв реакциях антимикробного и клеточного иммунитета, обеспечивающего уничтожение мутировавших клеток. Подводя итоги краткой характеристике функций лимфоцитов можно отметить следующие их функциональные назначения. Т-лимфоциты:1) служат основным эффектором клеточного иммунитета (киллеры), 2) регулируют выраженность иммуннного ответа (супрессоры), 3) обеспечивают узнавание “чужого”; В-лимфоциты: 1) осуществляют синтез антител (превращаясь в плазматические клетки), 2) обеспечивают иммунную память, 3) участвуют в реакциях клеточного иммунитета (В-киллеры, В-супрессоры).

    Посмотреть все слайды

    Слайд 2

    Реактивность-резистентность

    Основой защитных функций организма является реактивность - свойство отвечать на различные воздействия окружающей среды. При действии патогенного фактора принципиально возможно два ответа: а) – болезнь, б) - резистентность (устойчивость организма к действию патогенных агентов, способность сопротивляться им). Резистентность может быть активной и пассивной.

    Слайд 3

    Иммунитет

    Клеточные и гуморальные механизмы, обеспечивающие специфические реакции, называются иммунитетом (от лат. immunis - свободный от). Иммунная система способна распознавать “свое-чужое”. Из клеточных факторов защиты наибольшее значение принадлежит открытому И.И. Мечниковым фагоцитозу(от лат. phagos - пожирающий) - свойству некоторых клеток приближаться, захватывать и переваривать чужеродный объект. Комплекс всех фагоцитов крови и тканей называется мононуклеарной фагоцитирующей системой (МФС). Среди них различают сравнительно небольшие клетки - микрофаги (например, нейтрофилы) и большие - макрофаги (моноциты и их тканевые потомки).

    Слайд 4

    Фагоцитоз

    Фагоцитоз - активный процесс разрушения (гидролиза) микроорганизма или погибшей клетки организма при участии ферментов фагоцита, сопровождающийся повышением потребления им О2 и глюкозы. Фагоциты, и особенно микрофаги, имеют хорошо развитый аппарат движения (акто-миозиновые комплексы). Сближение фагоцита с микроорганизмом и его захват обусловлено хемотаксисом. Он проявляется при воздействии на клетку специфических факторов, образующихся при взаимодействии микробной поверхности с системами плазмы крови (иммуноглобулинов, комплемента, фрагментов молекул микроорганизмов).

    Слайд 5

    Антигены-антитела

    В ответ на попадание в организм чужеродного белка (или гликопротеида) - антигена в лимфоидных органах начинается пролиферация лимфоцитов и синтез антител. Антигеном может быть микроорганизм или его отдельные молекулы-переносчики и расположенные на них детерминантные группы, обуславливающие специфичность. Антигенными свойствами обладают субстраты с молекулярной массой более 8000.

    Слайд 6

    При взаимодействииантитела с антигеном могут происходить четыре разновидности реакций: 1) агглютинация - склеивание нескольких антигенов (клеток с антигенами) друг с другом; 2) преципитация, заключающаяся в превращении растворимого антигена в нерастворимую форму; 3) нейтрализация токсинов, 4) лизис - повреждение клеточной мембраны и разрушение клетки. В целом реакция “антиген-антитело” представляет собой специфическое взаимодействие этих соединений, благодаря чему должно происходить обезвреживание антигена, а если им является бактериальная клетка, то она погибает.

    Слайд 7

    Лейкоциты

    В крови человека содержится от 4 до 10 тыс. в мкл крови (4-10109/л) лейкоцитов. Увеличение их числа называется лейкоцитозом, а уменьшение - лейкопенией. В отличие от других клеток крови, выполняющих свои функции непосредственно в сосудистом русле, лейкоциты выполняют свои разнообразные задачи преимущественно в соединительной ткани различных органов. В русле крови лейкоциты после выхода из костного мозга и других иммунокомпетентных органов циркулируют лишь в течение нескольких часов (от 4 до 72). Затем они, проходя через стенку капилляров, расселяются по тканям. В тканях лейкоциты могут находиться в течение многих дней.

    Слайд 8

    Лейкоцитарная формула

  • Слайд 9

    Лейкоцитопоэз

    Лейкоциты и другие клетки крови образуются в костном мозге из общего предшественника (1)

    Слайд 10

    Нейтрофилы

    Подавляющее большинство лейкоцитов крови (40-70%) является нейтрофилами. Диаметр нейтрофилов 10-15 мкм. После выхода из костного мозга нейтрофилы в крови циркулируют лишь несколько часов (в среднем около 8 часов). Затем они, покинув русло крови, в течение нескольких дней находятся среди соединительнотканных элементов большинства органов. Здесь они способны захватывать и переваривать (фагоцитировать) микроорганизмы. За это свойство и свои относительно небольшие размеры нейтрофилы именуются микрофагами.

    Слайд 11

    Депо лейкоцитов

    В русле крови содержится лишь небольшое количество зрелых клеток. В 20 - 40 раз больше их находится в органах - депо, основным из которых является место образования - кроветворный костный мозг, а также селезенка, печень, капилляры легких. После образования зрелый нейтрофил в течение 5-7 дней еще остается в костном мозге. Отсюда нейтрофилы могут легко выходить и пополнять пул циркулирующих клеток, скапливающихся вокруг места повреждения, очага воспаления - перераспределительный лейкоцитоз.

    Слайд 12

    Функции нейтрофилов

    Нейтрофилы участвуют в: фагоцитозе, синтезе пирогена, образованиеинтерферона- вещества, воздействующего на вирусы, синтезе факторов, обладающих бактерицидным действием(лактоферрин), синтезе факторов стимулирующих регенерацию тканей (кислые гликозаминогликаны) после их повреждения. .

    Слайд 13

    Моноциты

    Моноцитысоставляют 2-10% лейкоцитов. Это самые крупные мононуклеарные клетки крови, имеющие диаметр 16-20 мкм. Моноциты крови после своего сравнительно длительного периода циркуляции (Т1/2 до 72 ч) пoкидают русло крови и в тканях превращаются в клетки макрофагальной системы. Кроме того, макрофаги могут трансформироваться и в другие клетки. Таким образом, моноциты крови не являются конечными дифференцированными клетками, они еще сохраняют потенцию к дальнейшему развитию.

    Слайд 14

    Макрофаги среди печеночных клеток

  • Слайд 15

    Слайд 16

    Кроветворение

  • Слайд 17

    Регуляция кроветворения макрофагами

    Система макрофагов играет важную роль также и в регуляции процессов кроветворения, образуя различные интерлейкины. В общей сложности моноциты секретируют более 100 биологически активных соединений. Развитие каждого ростка кроветворения происходит под влиянием специфических факторов, среди которых можно выделить основные: эритропоэтин (ЭП) способствует образованию эритроцитов; М-КСФ - колониестимулирующий фактор моноцитов; ГМ-КСФ - грануло-моноцитарные колонии; Г-КСФ - гранулоцитарные; интерлейкин-З (ИЛ-3) - плюрипотентные колонии; ИЛ-2 и ИЛ-4 - лимфоциты.

    Слайд 18

    Базофилы

    Это клетки с сегментированным ядром, имеющие диаметр 10-12 мкм. В крови их около 1%. Базофилы содержат большое количество таких биологически активных соединений, как гепарин - противосвертывающее вещество и гистамин, повышающий проницаемость стенок капилляров. Базофилы, находящиеся в тканях, именуются тучными клетками.

    Слайд 19

    Базофилы являются источником - гепаринагистамина,брадикинина, серотонина и ряда лизосомальных ферментов. Функция базофилов заключается вподдержании кровотока в мелких сосудах, в регуляции роста новых капилляров, а так же в участии обеспечения миграции других лейкоцитов в тканях к месту воспаления.

    Слайд 20

    Патофизиология базофилов

    В них синтезируется “эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии” и “медленно реагирующая субстанция анафилаксии”. Поэтому базофилия является одним из признаков сенсибилизации организма при аллергиях.

    Слайд 21

    Эозинофилы

    Клетки диаметром 12-17 мкм, имеющие двухлопастное ядро. Их в крови содержится 1-5 %. По мере созревания в их цитоплазме образуется два типа ферментсодержащих гранул: малые и большие.

    Слайд 22

    Функции эозинофилов

    Арилсульфатаза мелких гранул инактивирует ряд субстанций анафилаксии, уменьшая выраженность реакций немедленной гиперчувствительности. Основной белок больших гранул способен нейтрализовать гепарин. Эозинофилы под влиянием хемотаксических факторов мигрируют к месту появления небольшого количества антигена, где происходит реакция “антиген-антитело”.

    Слайд 23

    Для функции эозинофилов важным является основной (красящийся основными красителями) белок с молекулярной массой 9200, содержащийся в больших гранулах эозинофилов. За счет этого белка они оказывают цитотоксическое влияние на гельминты и их личинки.

    Слайд 24

    Эозинофилия

    При длительном нахождении в организме гельминтов, аллергизации развивается эозинофилия - увеличение количества циркулирующих клеток. Эозинофилия обусловлена тем, что вышедшие из костного мозга малозрелые клетки, вначале находятся в крови в течение непродолжительного времени, так как поступают в ткани. Отсюда они вновь могут возвращаться в кровоток, где циркулируют теперь уже много дней, создавая эффект эозинофилии.

    Слайд 25

    Лимфоциты

    Лимфоцитысоставляют 20-40% лейкоцитов. Эти мононуклеары, как и моноциты, сохранили способность к пролиферации и дифференцировке. В крови взрослого человека на долю Т-лимфоцитов приходится около 75% лимфоцитов, 15% составляют В-лимфоциты, а остальные 10% лимфоцитов относятся к, так называемым, “нуль”- клеткам.

    Слайд 26

    Лимфоциты по своим функциям можно разделить на три типа: киллеры (от англ. killer - убийца), хелперы (от англ. helper - помощник) и супрессоры (от англ. suppress – подавлять). Хелперы определяют силу иммунного ответа. При старении и опухолевом процессе содержание хелперов уменьшается, а, например, при реакциях отторжения пересаженного трансплантата увеличивается. Сила и направление иммунного ответа регулируются так же и клетками-супрессорами, которые главным образом ограничивают пролиферацию клонов лимфоидных клеток, антителообразование, активность клеток-киллеров.

    Слайд 27

    Функции лимфоцитов

    Лимфоциты участвуют в реакциях антимикробного и клеточного иммунитета, обеспечивающего уничтожение мутировавших клеток. Подводя итоги краткой характеристике функций лимфоцитов можно отметить следующие их функциональные назначения. Т-лимфоциты:1) служат основным эффектором клеточного иммунитета (киллеры), 2) регулируют выраженность иммуннного ответа (супрессоры), 3) обеспечивают узнавание “чужого”; В-лимфоциты: 1) осуществляют синтез антител (превращаясь в плазматические клетки), 2) обеспечивают иммунную память, 3) участвуют в реакциях клеточного иммунитета (В-киллеры, В-супрессоры).

    Слайд 28

    Схема образования антител

    Синтез антител (иммуноглобулинов) плазматическими клетками происходит в лимфоидных органах. Каждый из иммуноглобулинов состоит из легких и тяжелых цепей. Могут синтезироваться несколько типов иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Они имеют разную массу (от 160000 до 970000) и обладают разной способностью соединяться с антигеном и нейтрализовать его. У здорового человека 75% антител - IgG.

    Слайд 29

    Титр антител при первичной и повторной иммунизации

  • Слайд 30

    Регулирующая иммунитет функция тимуса

    Вилочковая железа является не только местом созревания Т-лимфоцитов, но и регулятором иммунитета. Тимус активный эндокринный орган, синтезирующий ряд гормонов, обеспечивающих регуляцию клеточного гомеостаза и иммунную защиту от бактериальных агентов. Эти соединения осуществляют как местный паракринный эффект, так и дистантное влияние на другие органы иммунной системы. Среди большого количества биологически активных соединений его, можно выделить некоторые, гормональная активность которых установлена. Большинство их является полипептидами.

    Слайд 31

    Как меняется активность тимуса с возрастом?

    Вилочковая железа проявляет наиболее высокую активность в детском и подростковом возрасте. Но уже в период от 20 до 50 лет количество лимфоцитов в тимусе и его гормональная активность постепенно уменьшаются. К 60 годам из мозгового вещества тимуса могут совсем исчезать клетки синтезирующие тимозины. В то же время в корковом слое сохраняются эпителиальные клетки, синтезирующие свои гормоны (a-, b3-, b4-тимозины). Синтезируемые в этих клетках гормоны, вероятно и поддерживают образование в тимусе некоторого количества Т-лимфоцитов. У женщин тимус инволюционирует медленнее, чем у мужчин.

    Слайд 32

    Каково участие других гормонов в регуляции иммунитета?

    Гуморальная регуляция иммунитета осуществляется комплексом гормонов, синтезируемых в эндокринных железах, а также биологически активных соединений, образующихся в самой иммунной системе. К регуляции иммунитета причастны тропные гормоны гипофиза (АКТГ, ТТГ, СТГ, пролактин и ряд других), опиоидные пептиды мозга и надпочечников, глюкокортикоиды и катехоламины надпочечников, гормоны половых желез, щитовидной железы. Участие этих гормонов и других биологически активных соединений полностью контролирует множественные звенья иммунной системы. Весьма важную роль в регуляции иммунного ответа играют половые железы, гормональная активность которых существенно меняется в процессе онтогенетического развития. Физиологический уровень эстрогенов, стимулируя фагоцитарную способность макрофагов, функцию В-клеток, ускоряя их дифференцировку, при этом существенно угнетая функцию Т-су-прессоров. Тестостерон стимулирует миграцию клеток из тимуса, но подавляет другие иммунные реакции. Рецепторы к половым стероидам локализованы на клетках ретикулоэндотелия тимуса, которые обладают гормональной активностью.

    Слайд 33

    Рециркуляция лимфоцитов и моноцитов

    В -В-лимфоциты, Т - Т- лимфоциты, Мо - моноциты Ма - макрофаги

    Слайд 34

    Механизм агглютинации эритроцитов

  • Слайд 35

    Группы крови по системе АВ0(Н)

    При отсутствии в эритроците аггютиногена А или В, в сыворотке крови обязательно есть агглютинин к нему. По соотношению этих факторов все люди могут быть подразделены на 4 группы крови: I группа - эритроциты содержат 0 антиген, плазма a и b антитела; II - А и ; III - B и a; IV - AB и о

    Слайд 36

    Формирование групп крови

    Плазма крови новорожденного, как правило, еще не имеет антител a и b. После рождения они постепенно появляются (растет титр) к тому фактору, которого нет в его эритроцитах. Полагают, что продукция указанных антител связана с поступлением в кровь детей каких-то веществ из пищи, или из субстратов, вырабатываемых кишечной микрофлорой. Эти вещества могут поступать из кишечника в кровь в связи с тем, что кишечный тракт новорожденного еще способен всасывать крупные молекулы.

    Слайд 37

    Посмотреть все слайды

    Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


    Подписи к слайдам:

    Кровеносная система Внутренняя среда организма. Кровь

    Внутренняя среда организма Кровь Тканевая жидкость Лимфа

    Поддержание относительного постоянства состава внутренней среды организма называется гомеостазом

    Значение крови: Взаимосвязь всех органов в организме; Передвижение и распределение питательных веществ между органами; Обеспечение газообмена между клетками и окружающей средой; Удаление из организма вредных продуктов обмена; Защита организма (иммунитет); Терморегуляция

    В организме человека примерно 5-6 литров крови

    Кровь Плазма 60% Форменные элементы Эритроциты Лейкоциты Тромбоциты

    Неорганические вещества Органические вещества Вода Минеральные соли 0,9% Белки Глюкоза Витамины Гормоны Продукты распада Жировые вещества Плазма крови

    Функции плазмы крови: Распределение питательных веществ по организму; Удаление из организма вредных продуктов обмена веществ; Участие в свёртывании крови (белок фибриноген)

    КРОВЬ ПЛАЗМА Форменные элементы ЭРИТРОЦИТЫ ЛЕЙКОЦИТЫ ТРОМБОЦИТЫ

    В окуляре микроскопа…

    Эритроциты

    Форменные элементы крови Форменные элементы Коли- чество в 1мм 3 Продол- житель ность жизни Строение Где образуют-ся Функции Эритро-циты 5милн. 120 дней. Двояковогнутый диск, снаружи покрыт мембраной, внутри содержится гемоглобин, нет ядра. Красный костный мозг Перенос кислорода и углекис-лого газа

    Кровь в пробирке

    Движение эритроцитов

    Влияние солевого состава среды на эритроциты 2,0% 0,9% 0,2% 2,0% - гипертонический раствор 0,9% - физиологический раствор 0,2% - гипотонический раствор

    Тромбоциты

    Форменные элементы крови Формен- ные элементы Коли- чество В 1мм 3 Продол- житель ность жизни Строение Где образуют-ся Функции Тромбо- циты 200-400 тысяч. 8-10 суток. Фрагменты крупных клеток костного мозга. Красный костный мозг. Сверты-вание крови.

    Строение тромба нити фибрина эритроциты лейкоциты сыворотка

    Условия свертывания крови Ранение кровеносных сосудов Фибрин Фибриноген Тромбопластин + Са + О 2 Протромбин Тромбин

    Фибриноген в крови

    Лейкоциты

    Форменные элементы крови Формен- ные элементы Коли- чество В 1мм 3 Продол- житель- ность жизни Строение Где образу-ются Функции Лейкоциты 4-9 тысяч. От нескольких часов до 10 дней. Форма непостоянна, состоят из ядра и цитоплазмы. Красный костный мозг. Защита.

    ЛЕЙКОЦИТЫ ЛИМФОЦИТЫ ФАГОЦИТЫ В - клетки Т - клетки Антитела Особые вещества соединяются с бактериями и делают их беззащитными против фагоцитов вызывают гибель бактерий и вирусов Фагоцитоз Иммунная реакция

    Пиноцитоз Фагоцитоз

    Пиноцитоз – поглощение клеткой капелек жидкости. Фагоцитоз – поглощение клеткой твердых частиц (возможно в роли частиц выступление бактерий и вирусов)

    Мечников Илья Ильич (1845 – 1926 гг.) Выдающийся биолог и патолог. В 1983г. Открыл явление фагоцитоза. В 1901г. В своем знаменитом труде «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» изложил фагоцитозную теорию иммунитета. Создал теорию происхождения многоклеточных организмов, занимался проблемой старения человека. В 1998г. Удостоен Нобелевской премии.

    Лимфоциты ЛИМФОЦИТЫ В - клетки Т - клетки Антитела вызывают гибель бактерий и вирусов Иммунная реакция соединяются с бактериями и делают их беззащитными против фагоцитов Особые вещества

    О чем расскажет капля крови? Анализ крови - один из наиболее распространённых методов Медицинской диагностики. Всего лишь несколько капель крови позволяют получить важную информацию о состоянии организма. При анализе крови определяют количество клеток крови, содержание гемоглобина, концентрацию сахара и других веществ, скорость оседания эритроцитов (СОЭ).Если в организме имеется воспалительный процесс, то СОЭ увеличивается. Норма СОЭ для мужчин 2-10 мм/ч, для женщин 2-15 мм/ч. При снижении количества эритроцитов или гемоглобина в крови по какой-либо причине у человека возникает длительное или кратковременное малокровие.

    Лабораторная работа «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом» Задания: На препарате крови лягушки рассмотрите эритроциты. Выясните, в чем их различие. Зарисуйте эритроциты лягушки в тетради. Рассмотрите препарат крови человека, найдите в поле зрения микроскопа эритроциты. Зарисуйте эти кровяные тельца в тетрадях. Найдите отличия эритроцитов человека от эритроцитов лягушки. Чья кровь, человека или лягушки, перенесет в единицу времени больше кислорода? Почему?

    Влияние никотина

    Влияние алкоголя

    Внутреннюю среду организма образуют: А – кровь, лимфа, тканевая жидкость Б – полость тела В – внутренние органы Г – ткани, образующие внутренние органы А сейчас - тест!

    2. Жидкую часть крови называют: А – тканевой жидкостью Б – плазмой В – лимфой Г – физиологическим раствором 3. Все клетки тела окружает: А – лимфа Б - раствор поваренной соли В – тканевая жидкость Г – кровь

    4. Из тканевой жидкости образуется: А – лимфа Б – кровь В – плазма крови Г – слюна 5. Строение эритроцитов связано с выполняемой ими функцией: А – участием в свертывании крови Б – обезвреживанием бактерий В – переносом кислорода Г – выработкой антител

    6. Свертывание крови происходит благодаря: А – сужению капилляров Б – разрушению эритроцитов В – разрушению лейкоцитов Г – образованию фибрина 7. При малокровии в крови уменьшается содержание: А – кровяной плазмы Б – тромбоцитов В – лейкоцитов Г – эритроцитов

    8. Фагоцитоз – это процесс: А – поглощения и переваривания микробов и чужеродных частиц лейкоцитами; Б – свертывания крови В – размножения лейкоцитов Г – перемещения фагоцитов в тканях 9. Антигенами называют: А – белки, нейтрализующие вредное действие чужеродных тел и веществ Б – чужеродные вещества, способные вызвать иммунную реакцию В – форменные элементы крови Г – особый белок, называемый резус-фактором

    10. Антитела образуются: А – всеми лимфоцитами Б – Т-лимфоцитами В – фагоцитами Г – В-лимфоцитами

    Ключ к самопроверке 1 – А 6 – Г 2 – Б 7 – Г 3 – В 8 – А 4 – А 9 – Б 5 – В 10 - Г

    Тканевая жидкость – это компонент внутренней среды, в котором непосредственно находятся все клетки организма Состав тканевой жидкости: Вода – 95% Минеральные соли – 0,9% Белки и другие органические вещества – 1,5% О 2 СО 2

    Лимфа Избыток тканевой жидкости попадает в вены и лимфатические сосуды. В лимфатических капиллярах она изменяет свой состав и становится лимфой. Лимфа медленно движется по лимфатическим сосудам и в конце концов попадает снова в кровь. Предварительно лимфа проходит через особые образования – лимфатические узлы, где она фильтруется и обеззараживается, обогащается лимфатическими клетками. Движение крови и тканевой жидкости в организме