Układ nerwowy

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Nauka, Nauki o zdrowiu, Immunologia
Share Embed


Short Description

Download Układ nerwowy...

Description

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą ciągle w ustroju, umożliwiającą stałą komunikację pomiędzy odległymi od siebie tkankami.

Krew transportuje: 





  

Tlen z płuc do tkanek oraz dwutlenek węgla z tkanek do płuc, gdzie zostaje wydalony Substancje odżywcze z przewodu pokarmowego do tkanek oraz odpadowe produkty przemiany materii do narządów wydalniczych, głównie nerek Hormony wydzielane przez gruczoły wydzielania wewnętrznego do ich docelowych gruczołów i tkanek Ciepło wytwarzane przez czynne tkanki dla innych tkanek o mniejszej aktywności Substancje ochronne, np. przeciwciała, do okolic objętych zakażeniem Czynniki krzepnięcia, które powodują krzepnięcie krwi sprowadzające do minimum krwawienie z rozerwanych naczyń krwionośnych

Krew składa się z przejrzystego wodnistego płynu w słomkowym zabarwieniu, zwanego osoczem, w którym jest zawieszonych kilka różnych komórek krwi.  Osocze w warunkach normalnych stanowi 55% objętości krwi. Na pozostałe 45% przypadają komórkowe składniki krwi.  Krew stanowi około 7% masy ciała. 

Osocze Woda 90%-92%  Zawieszone substancje: białka osocza, sole nieorganiczne, substancje odżywcze, materiały odpadowe, hormony, gazy 

Białka osocza 

 







Stanowią około 7% osocza Odpowiadają głównie za wytworzenie ciśnienia osmotycznego krwi, które utrzymuje płyn osocza w naczyniach. W razie spadku stężenia białek, wskutek zmniejszonego wytwarzania lub utraty przez uszkodzone naczynia krwionośne, dochodzi do obniżenia ciśnienia osmotycznego i płyn przemieszcza się do tkanek (powodując ich obrzęk) i do jam ciała. Albuminy – utrzymanie ciśnienia osmotycznego, przenoszenie cząsteczek wolnych kwasów tłuszczowych, leków, hormonów steroidowych Globuliny – tworzenie przeciwciał, transport hormonów (tyroksyna) i soli mineralnych (żelazo), hamowanie enzymów proteolitycznych Czynniki krzepnięcia - fibrynogen

Elektrolity Kurczenie się mięśni – Ca  Przekazywanie bodźców nerwowych – Ca, Na  Utrzymywanie równowagi kwasowozasadowej – fosforany  pH krwi jest utrzymywane w zakresie 7,35-7,45 (jako słabo zasadowe) dzięki wciąż odbywającej się serii skomplikowanej aktywności chemicznej 

Substancje odżywcze Z przewodu pokarmowego są wchłaniane produkty trawienia, takie jak glukoza, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i glicerol.  Łącznie z solami mineralnymi i witaminami są one wykorzystywane przez komórki ciała zarówno do wytwarzania energii, ciepła, do napraw i zastępowania komórek, jak i do syntezy innych elementów składowych krwi i wydzielin ustrojowych. 

Komórki krwi Krwinki czerwone (erytrocyty)  Płytki (trombocyty)  Krwinki białe (leukocyty) 

Komórki krwi Komórki krwi są syntezowane głównie w czerwonym szpiku kostnym. Część limfocytów jest dodatkowo wytwarzana w tkance limfoidalnej.  W szpiku kostnym wszystkie komórki krwi powstają z komórek macierzystych, obdarzonych zdolnością do wielokierunkowego różnicowania się (stem cells).  Proces tworzenia się krwi nosi nazwę hemopoezy. 

Krwinki czerwone (erytrocyty) 







Krwinki czerwone, mające postać dwuwklęsłych krążków o średnicy ok. 7 mkm, pozbawione jądra. Ich głównym zadaniem jest transport gazów, głównie tlenu, choć przenoszą też pewne ilości dwutlenku węgla. Dwuwklęsłość zwiększa powierzchnię dostępną dla wymiany gazowej, zaś mała grubość części centralnej umożliwia szybkie wchodzenie i wychodzenie gazów. Komórki zawierają hemoglobinę, duże zabarwione białko, odpowiedzialne za transport gazów.

Grupy krwi Na powierzchni erytrocytów występują u poszczególnych ludzi różne typy antygenu. Antygeny, które są dziedziczone, decydują o grupie krwi danej osoby.  Ponadto ludzie wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko tym antygenom z wyjątkiem swoich.  Jeśli człowiekowi przetoczy się krew tej samej grupy, tzn. o takich samych antygenach na powierzchni krwinek, to nie zostaną one rozpoznane przez jego układ odpornościowy jako obce i odrzucone.  Na powierzchni krwinek czerwonych występuje wiele różnych grup antygenowych, najważniejsze jednak są układ AB0 i Rhesus. 

Układ AB0

Układ AB0 

Przed każdym przetoczeniem konieczne jest wykonanie próby krzyżowej w celu upewnienia się, że nie dojdzie do reakcji pomiędzy krwią biorcy i krwią dawcy!

Układ Rhesus (Rh) W układzie tym ważna jest obecność na błonie komórkowej krwinki czerwonej antygenu Rhesus, czyli czynnika Rh.  Około 85% ludzi posiada ten antygen; określa się ich jako Rh-dodatnich (Rh+).  Pozostałe 15% ludzi nie posiadają antygenu Rhesus (Rh-). 

Leukocyty (krwinki białe) Komórki te mają duży wpływ na obronę i odporność ustroju. Leukocyty są największymi komórkami krwi, ale stanowią zaledwie ok. 1% objętości.  Wyróżnia się dwa typy leukocytów: - granulocyty (neutrofile, eozynofile i bazofile) - agranulocyty (monocyty i limfocyty) 

Granulocyty 



Neutrofile – chronią ustrój przed inwazją bakteryjną (fagocytoza) oraz usuwają martwe komórki i resztki uszkodzonych tkanek. W okolicy zakażenia może powstawać ropa, składająca się z martwych komórek, martwych i żywych drobnoustrojów oraz fagocytów zabitych przez bakterie.

Granulocyty 

Eozynofile, również zdolne do fagocytozy, są mniej aktywne niż neutrofile; ich wyspecjalizowana rola polega na eliminacji pasożytów, takich jak np. robaki, których rozmiary nie pozwalają na ich niszczenie w procesie fagocytozy.

Granulocyty 

Bazofile – ściśle związane z odczynami alergicznymi, zawierają w swej cytoplazmie ziarnistości bogate w heparynę (substancję hamująca krzepnięcie), histaminę (czynnik zapalny) i inne substancje sprzyjające rozwojowi stanu zapalnego.

Agranulocyty Monocyty – największe z krwinek białych. Część z nich krąży we krwi, czynnie się porusza i wykazuje zdolności do fagocytozy, inne zaś migrują do tkanek, gdzie przekształcają się w makrofagi.  Obydwa ich typy wytwarzają interleukinę 1, która: - działa na podwzgórze, powodując podwyższenie ciepłoty ciała, towarzyszące zakażeniom bakteryjnym - stymuluje wytwarzanie przez wątrobę pewnych globulin - wzmaga wytwarzanie aktywowanych limfocytów T. 

Makrofagi pełnią ważne funkcje w procesach zapalnych i odpornościowych! Dysponują one aktywnością fagocytarną, są znacznie potężniejsze i żyją dłużej niż małe neutrofile.

Agranulocyty Limfocyty – są zdolne do oddziaływania na antygeny (materiał obcy).  Jako przykłady antygenów można wymienić: - Komórki uznane przez limfocyty za nieprawidłowe, np. komórki zaatakowane przez wirusy, komórki nowotworowe, przeszczepiona tkanka - Pyłki kwiatów i roślin - Grzyby - Bakterie - Pewne leki, np. penicylina czy aspiryna 

Na obrazku – T-limfocyt zabija komórkę rakową.

Płytki krwi (trombocyty) 



Są to bardzo małe, pozbawione jądra krążki o średnicy 2-4nm, powstające w czerwonym szpiku kostnym. Zawierają wiele substancji sprzyjających krzepnięciu krwi, od czego zależy hemostaza (zatrzymywanie krwawienia).

Hemostaza Obkurczenie naczynia  Tworzenie czopa płytkowego  Krzepnięcie krwi  Fibrynoliza 

Przerwa na jedzenie 

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCUMEN Inc.