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第二章血液(BloodPhysiology)一、血液的组成和理化特性二、血浆三、血细胞及其功能四、生理性止血、血液凝固与纤维蛋白溶解五、血型概述血液的组成和理化特性-血液的组成血液血浆水晶体物质血浆蛋白白蛋白球蛋白纤维蛋白原血细胞红细胞白细胞血小板红细胞比容:压紧的血细胞在全血中所占的容积百分比。血液生理贮备血量—贮存于肝,肺,腹腔静脉及皮下静脉丛的血量循环血量—参与机体血液循环的血量指动物体内的血液总量。占畜体的5%-9%。并且存在种间的、年龄的、所处生态环境等的不同的差异。血液的组成和理化特性-血量血液生理
促使纯水或低浓度溶液中的水分子通过半透膜向高浓度溶液中渗透的力量,称为渗透压。血浆渗透压包括胶体渗透压(0.5%)和晶体渗透压(99.5%)。把0.9%NaCl溶液称为等渗溶液或生理盐水。血液的组成和理化特性-血浆渗透压血液呈弱碱性,pH值为7.35-7.45,相对恒定。
1、血浆中的缓冲对有:
NaHCO3/H2CO3;蛋白质纳盐/蛋白质;Na2HPO3/NaH2PO4等
2、肺和肾也不断排出体内过多的酸和碱。血液的组成和理化特性血液的pH值
血浆是一种淡黄色的液体,由90%的水和100多种溶质组成约占血液总量的50~60%,是机体内环境的重要组成部分。血浆水(90-92%)养分:血浆蛋白质、脂类、葡萄糖、维生素等电解质:Na+、K+、Ca2+、Cl-、HCO3-、HPO42-等代谢产物:氨基酸、多肽、乳酸、酮体、尿素、尿酸、肌酸、肌酐、马尿酸、胆色素和氨气体:O2、CO2、和N2等气体其他:激素和酶等二、血浆血浆蛋白白蛋白(主要由肝脏合成)球蛋白:α、β、γ纤维蛋白原二、血浆的化学组成血液生理运输功能——结合蛋白营养功能——白蛋白形成胶体渗透压——白蛋白参与凝血和抗凝血功能——纤维蛋白原缓冲功能——pH免疫功能——γ球蛋白血浆的主要功能血液生理红细胞
红细胞是血细胞中数目最多的一种(1012个/升)。同种动物的红细胞数目常随品种、年龄、性别、生活条件等的不同而有差异。哺乳动物——无核、双凹圆盘形细胞。骆驼和鹿——呈椭圆形。禽类——有核的椭圆形细胞。
红细胞的主要功能是运输O2和CO2,这项功能是由红细胞所含的血红蛋白来实现的。红细胞含有大量血红蛋白
——珠蛋白+亚铁血红素血液生理红细胞在红骨髓在循环血液干细胞髓系干细胞红系定向祖细胞原红细胞细胞幼红细胞网织红细胞成熟红细胞红细胞的生成血液生理(1)骨髓有正常的造血功能。(2)机体能提供足够的造血原料:合成珠蛋白用蛋白质、铁等。(3)有促进细胞分化及成熟的物质:维生素B12和叶酸;铜和锰。红细胞生成的条件:红细胞的生成
白细胞比红细胞体积大、数目少、比重小,有细胞核。白细胞有颗粒细胞中性粒细胞嗜酸性粒细胞50%—70%嗜碱性粒细胞淋巴细胞20%—40%无颗粒细胞单核细胞2%—8%白细胞血液生理
白细胞的主要功能是消灭侵入机体的外来异物,即免疫功能。白细胞吞噬细胞——非特异性免疫免疫细胞——特异性免疫中性粒细胞和单核细胞淋巴细胞白细胞
中性粒细胞在机体的非特异性细胞免疫中起着重要的作用。当病原微生物突破皮肤侵入机体时,淋巴细胞将产生大量化学趋化因子,这些趋化因子能诱导中性粒细胞向炎症区运动,并参与防御反应。中性粒细胞:
胞质颗粒中含有肝素和组织胺。组织胺具有舒张血管的作用。嗜碱性粒细胞释放上述两种物质以及其他调节因子能增加局部血流,促进其它细胞向炎症或过敏反应区迁移。肝素具有抗凝血作用。碱性粒细胞:血液生理1、嗜酸性粒细胞的最重要的功能是对寄生虫的免疫反应。2、嗜酸性粒细胞的另一个主要作用是参与机体的过敏反应。它能够限制嗜碱性粒细胞引起的过敏反应,减弱过敏反应的程度酸性粒细胞:血液生理①吞噬和消化作用——吞噬和消化病原微生物、凋亡细胞和损伤组织②分泌功能——在抗原或多种非特异因子的刺激下分泌多种物质③处理和递呈抗原——激活淋巴细胞并启动特异性免疫应答④杀伤肿瘤细胞单核—巨噬细胞:血液生理①T淋巴细胞——实施细胞免疫。②B淋巴细胞——实施体液免疫,即抗体免疫。淋巴细胞:血液生理髓系干细胞淋巴细胞单核细胞系粒细胞系巨核细胞系前体细胞成熟白细胞血液生理
循环血液中的血小板是无色透明、无细胞核、园盘形或杆形小体。3、血小板1、参与凝血2、参与止血3、纤维蛋白溶解4、维持血管内皮完整性功能——干细胞血小板巨核细胞巨核定向细胞
血小板的存活时间很短,衰老血小板绝大部分是在脾、肝和骨髓内被网状内皮细胞所吞噬。血液生理四、生理性止血、血液凝固与纤维蛋白溶解生理性止血生理性止血——小血管损伤后血液将从血管流出,正常动物仅在数分钟后出血将自行停止的现象。血管挛缩血小板止血栓形成血液凝固形成凝血块三个过程生理性止血血管损伤血管内皮下组织血小板激活(粘附、聚集、释放)血管收缩凝血系统激活血小板止血栓(初期止血)纤维蛋白网形成血凝块形成与维持(二期止血)生理性止血过程示意图5-HT、TXA2等血液凝固或血凝:血液离开血管数分钟后,血液就由流动的溶胶状态变成不能流动的凝胶状态的凝块。血液凝固
血液凝固是一系列复杂的酶促反应过程,可分为凝血酶原复合物的形成、凝血酶的激活和纤维蛋白的生成三个基本过程。血液凝固的基本过程纤维蛋白IaXXa凝血酶原II纤维蛋白原I凝血酶IIa凝血酶原酶复合物形成2、血液凝固血液凝固血液凝固需要多种凝血因子的参与。凝血因子根据凝血过程启动方式和参与的凝血因子有所不同,分为内源性和外源性两条途径。内源性凝血外源性凝血接触异物组织损伤释放XIIXIIa前激肽释放酶激肽释放酶XIXIaIXCa2+组织凝血激酶(III)VIICa2+XX凝血酶原(II)凝血酶(IIa)纤维蛋白原纤维蛋白单体稳定的纤维蛋白多聚体XIIIaXIIICa2+血液凝固接触因子血浆凝血激酶前质血浆凝血激酶
血液凝固是一系列凝血因子相继酶解激活的过程,每步酶促反应均有放大效应,逐级连接下去,整个凝血过程呈现级联放大的现象。血液凝固还是一个正反馈过程,一旦触发就会连续不断地进行下去,直到血液凝固。
生理性止血过程不会无限制进行下去,因为凝血系统被激活的同时,抗凝系统和纤溶系统也被激活。
在生理性止血过程中,小血管内的血凝块常可成为血栓,填塞这一段血管,在出血停止和血管创伤愈合后,构成血栓的纤维蛋白可逐渐溶解,这一过程称为纤维蛋白溶解,简称纤溶。纤溶系统参与纤溶的物质有纤维蛋白溶解酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物和纤溶酶原抑制物。3、纤维蛋白溶解纤维蛋白纤维蛋白溶解酶纤维蛋白溶解酶原激活物(+)(-)抑制物降解(产物为可溶性小肽——抗凝)纤溶过程可分为纤溶酶原的激活和纤维蛋白(或纤维蛋白原)的降解两个阶段。
正常情况下,血浆中抗纤溶酶的浓度很高,为纤溶酶的20—30倍,因此,纤溶酶在正常情况下不起作用。
纤溶系统各种组织和血管内皮细胞合成的组织型纤溶酶原激活物(tPA)和由肾脏合成的尿激酶(uPA)——外源性激活途径。
如纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)、补体C1抑制物、α2-抗纤溶酶和α2-巨球蛋白等。
血液中存在着一些抗凝物质,通常把这些抗凝物质统称为抗凝系统。肝素抗凝系统血管内皮表面物质生理性抗凝物质丝氨酸蛋白酶抑制物(抗凝血酶III)蛋白质C系统组织因子途径抑制物抗凝系统4、抗凝和促凝物质
在实际工作中,往往需要加速或延缓血液凝固。根据对血液凝固机理的认识,可以采取一些措施以延缓或加速血液凝固。血液与光滑面相接触减低创面的温度除去Ca2+和纤维蛋白加入抗凝剂提高创口的温度血液与糙面相接触抑制血液凝固措施促进血液凝固措施血液生理4、抗凝和促凝物质血型:指由遗传决定的血液的各种特性。主要有两大类:1、以细胞膜抗原结构的差异为特征的血细胞抗原型—血细胞抗原型2、以蛋白质化学结构微小差异为特征的蛋白质多态性和同工酶—蛋白质型和酶型五、血型(BloodGroup)凝集原凝集素人类红细胞膜上存在不同的特异糖蛋白抗原。血浆中存在着能与红细胞膜上相应凝集原发生反应的抗体
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