Из чего состоит кровь?
Кровь состоит на 60 % из плазмы. Это желтовато-белая жидкость, которая в свою очередь состоит в основном из воды, а также различных белков, солей, микроэлементов и витаминов. Около 40 % кровь состоит из клеток [клетка], которые называют кровяными тельцами или кровяными клетками. Существует три вида клеток крови, которые находятся в ней в разном количестве и выполняют разные задачи:
- красные кровяные тельца (эритроциты)
- белые кровяные тельца (лейкоциты)
- кровяные пластинки (тромбоциты)
Эритроциты (красные кровяные тельца)
Больше всего в крови человека находится эритроцитов, которые также называют красными кровяными тельцами или красными клетками крови. Они составляют 99 % из всех клеток крови. В одном микролитре крови (то есть в одной милионной части литра) находится от 4 до 6 миллионов эритроцитов.
Самая важная задача эритроцитов – переносить по кровеносным сосудам жизненно необходимый кислород (который поступает в лёгкие) к органам и тканям тела. Эту задачу они выполняют с помощью красного пигмента крови – гемоглобина.
Если количества эритроцитов в крови не достаточно, или если в эритроцитах мало гемоглобина и поэтому они не могут полностью выполнять свою работу, то речь идёт об анемии, или о малокровии. У „малокровных“ людей часто очень бледная кожа. Так как их организм не получает достаточное количество кислорода, то у них также появляются такие симптомы как утомляемость, слабость, одышка, снижение работоспособности, головная боль или боли в спине.
Главным в оценке работы эритроцитов является в первую очередь не их количество в крови, а их объём, так называемый гематокрит (сокращение в анализах Ht), и уровень гемоглобина (сокращение в анализах Hb). Для детей страше грудного возраста нормальным считается уровень гемоглобина в пределах от 10 до 16 г/дл, норма гематокрита – в пределах между 30 и 49 % (детали см. в таблице) [KUL2002].
Если эти показатели значительно ниже нормы и одновременно у ребёнка появляются симптомы анемии [анемия], например, из-за лейкоза, или после химиотерапии [химиотерапия], то может потребоваться переливание (трансфузия) эритроцитарного концентрата (эритроцитарной массы, сокращённо „эрмасса“), чтобы стабилизировать состояние ребёнка.
Возраст ребёнка | Гемоглобин(Hb) уровень в г/дл | Гематокрит (Hk) показатель в % |
---|---|---|
1 год | 10.1 — 13.0 | 30 — 38 |
2 – 6 лет | 11.0 — 13.8 | 32 — 40 |
6 – 12 лет | 11. 1 — 14.7 | 32 — 43 |
12 – 18 лет женщины | 12.1 — 15.1 | 35 — 44 |
12 – 18 лет мужчины | 12.1 — 16.6 | 35 — 49 |
Лейкоциты (белые клетки крови)
Белые кровяные тельца или белые клетки крови, которые также называют лейкоцитами, составляют вместе с тромбоцитами у здоровых людей лишь 1 % всех клеток крови. Нормальным считается уровень от 5.000 до 8.000 лейкоцитов в микролитре крови.
Лейкоциты отвечают за имунную защиту организма. Они распознают „чужаков“, например, бактерии, вирусы или грибы, и обезвреживают их. Если есть инфекция, количество лейкоцитов может сильно вырасти за короткое время. Благодаря этому организм быстро начинает бороться с возбудителями болезни.
Лейкоциты делят на разные группы в зависимости от их внешнего вида, от места, в котором они выросли, и от того, как именно они работают. Самую большую группу (от 60 до 70 %) составляют так называемые гранулоциты; от 20 до 30 % — лимфоциты и от 2 до 6 % — моноциты („клетки-пожиратели“).
Эти три вида клеток по-разному борются с возбудителями болезней, одновременно дополняя работу друг друга. Только благодаря тому, что они работают согласованно, организм обеспечивается оптимальной защитой от инфекций. Если количество белых клеток крови снижается, или они не могут работать нормально, например, при лейкозе, то защита организма от „чужаков“ (бактерий, вирусов, грибов) больше не может быть эффективной. Тогда организм начинает подхватывать разные инфекции.
Общее количество лейкоцитов измеряется в анализе крови [анализ крови]. Характеристики различных типов белых кровяных клеток и их процентуальное соотношение могут исследоваться в так называемом дифференциальном анализе крови (лейкоцитарная формула).
Гранулоциты
Гранулоциты отвечают прежде всего за защиту организма от бактерий [бактерии]. Также они защищают от вирусов, грибов и паразитов (например, глистов). А называются они так потому, что в их клеточой жидкости есть зёрнышки (гранулы). В том месте, где появляется инфекция, они моментально накапливаются в большом количестве и становятся „первым эшелоном“, который отражает атаку возбудителей болезни.
Гранулоциты являются так называемыми фагоцитами. Они захватывают проникшего в организм противника и перевариваюи его (фагоцитоз). Таким же образом они очищают организм от мёртвых клеток. Кроме того, гранулоциты отвечают за работу с аллергическими и воспалительными реакциями, и с образованием гноя.
Уровень гранулоцитов в крови имеет в лечении онкологических болезней очень важное значение. Если во время лечения их количество становится меньше, чем 500 — 1.000 в 1 микролитре крови, то, как правило, очень сильно возрастает опасность инфекционных заражений даже от таких возбудителей, которые обычно вообще не опасны для здорового человека.
Лимфоциты
Лимфоциты – это белые клетки крови, 70 % которых находится в тканях лимфатической системы. К таким тканям относятся, например, лимфатические узлы, селезёнка, глоточные миндалины (гланды) и вилочковая железа.
Группы лимфоузлов находятся под челюстями, в подмышечных впадинах, на затылке, в области паха и в нижней части живота. Селезёнка – это орган, который находится слева в верхней части живота под рёбрами; вилочковая железа – небольшой орган за грудиной. Кроме того, лимфоциты находятся в лимфе. Лимфа – это бесцветная водянистая жидкость в лимфатических сосудах. Она, как и кровь, охватывает своей разветвлённой весь организм
Лимфоциты играют главную защитную роль в иммунной системе, так как они способны целенаправленно распознавать и уничтожать возбудителей болезней. Например, они играют важную роль при вирусной инфекции. Лимфоциты „организовывают“ работу гранулоцитов, производя в организме так называемые антитела. Атитела – это маленькие белковые молекулы, которые прицепляются к возбудителям болезни и таким образом помечают их как „врагов“ для фагоцитов.
Лимфоциты распознают и уничтожают клетки организма, поражённые вирусом, а также раковые клетки, и запоминают тех возбудителей болезни, с которыми они уже контактировали. Специалисты различают Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые отличаются по своим иммунологическим характеристикам, а также выделяют некоторые другие, более редкие подгруппы лимфоцитов.
Моноциты
Моноциты – это клетки крови, которые уходят в ткани и там начинают работать как „крупные фагоциты“ (макрофаги), поглощая возбудителей болезней, инородные тела и умершие клетки, и зачищая от них организм. Кроме того часть поглощённых и переваренных организмов они презентируют на своей поверхности и таким образом активируют лимфоциты на иммунную защиту.
Тромбоциты (кровяные пластинки)
Кровяные пластинки, которые также называют тромбоциты, отвечают главным образом за остановку кровотечений. Если происходит повреждение стенок кровеносных сосудов, то они в самое кратчайшее время закупоривают повреждённое место и таким образом кровотечение останавливается.
Слишком низкий уровень тромбоцитов (встречается, например, у больных лейкозом) проявляется в носовых кровотечениях или кровоточивости дёсен, а также в мелких кровоизлияниях на коже. Даже после самого незначительного ушиба могут появляться синяки, а также кровоизлияния во внутренних органах.
Количество тромбоцитов в крови также может падать из-за химиотерапии. Благодаря переливанию (трансфузия) кровяных пластинок (тромбоконцентрата), как правило, удаётся поддерживать приемлемый уровень тромбоцитов.
Расшифровка анализа крови — клиника «Скандинавия»
После сдачи крови мы остаемся один на один с длинным списком показателей, а иногда и с пугающими пометками «выше нормы» или «ниже нормы». Разберемся, что скрывается за аббревиатурами, и почему цифры могут меняться.
-
Клинический анализ крови назначают для определения количества клеток, их внешних параметров и соотношения с жидкой частью крови — плазмой. Обычно это нужно для проверки общего состояния организма, определения воспаления. Подсчет ведет автоматический прибор, но это может делать и врач, рассматривая мазок в микроскопе.
Чтобы получить корректные результаты, надо как следует подготовиться к сдаче. Основная рекомендация — сдавать анализ утром на голодный желудок. Врач может дать дополнительные инструкции, например, за день не есть жирную пищу, не употреблять алкоголь или избегать физической нагрузки. Этим рекомендациям необходимо следовать.
RBC (Red blood cells) — абсолютное число эритроцитов
Эритроциты — это красные клетки крови. Они содержат белок гемоглобин, который связывает и переносит кислород и углекислый газ. Таким образом, эритроциты выполняют важную транспортную функцию, поэтому в крови их больше других клеток.
Если эритроцитов или гемоглобина очень мало, такое состояние называют анемией. Ее появление связывают с дефицитом железа, витамина B12, фолиевой кислоты. Анемия часто сопровождает беременность.
Повышение числа эритроцитов называется эритроцитоз или полицитемия. Повышение может быть относительным, например, при обезвоживании, диарее или курении, когда плазмы становится меньше.
А может быть абсолютным, когда производство эритроцитов резко увеличивается. Причиной могут быть мутации стволовых клеток костного мозга — прародителей эритроцитов, или рост уровня гормона эритропоэтина. С таким состоянием сталкиваются жители высокогорья, где кислорода недостаточно. Опухоли тоже могут влиять на производство эритропоэтина.
HGB — концентрация гемоглобина в крови
Гемоглобин — это сложный белок в эритроцитах. В норме он связывается с молекулами кислорода и углекислого газа. Количество гемоглобина отличается в зависимости от возраста и пола.
Недостаток гемоглобина указывает на анемию, но чтобы установить ее причину нужны дополнительные обследования. Избыток гемоглобина, так же как и эритроцитов, может быть относительным, как при обезвоживании, или абсолютным, на фоне высотной гипоксии, высокого уровня эритропоэтина и других факторов.
Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC)
В анализе крови описаны параметры эритроцитов, или эритроцитарные индексы. Они помогают установить причину анемии, так как колебание этих показателей говорит о нарушении процесса продукции эритроцитов.
MCV — средний объем эритроцита
По величине этого параметра можно классифицировать анемию.
Микроцитоз — уменьшение параметра. Дело может быть в дефиците железа или нарушении синтеза гемоглобина — талассемии.
Макроцитоз — увеличение параметра. Может наблюдаться при дефиците витаминов В12, фолиевой кислоты, заболеваниях печени и нарушениях работы костного мозга.
MCH — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците
Причиной снижения MCH может быть дефицит железа или нарушение производства гемоглобина. Повышаться MCH может при дефиците витамина В12, фолиевой кислоты.
MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе
Это показатель насыщенности эритроцита гемоглобином. Низкие значения MCHC характерны для железодефицитной анемии, а очень высокие могут отражают сфероцитоз или агглютинацию— слипание эритроцитов.
RDW — распределение эритроцитов по объему
Параметр RDW оценивает неоднородность группы эритроцитов по объему. Если этот параметр повышен, значит неоднородность высокая — встречаются слишком крупные и слишком мелкие эритроциты.
Повышение RDW характерно для железодефицитной анемии, миелодиспластического
синдрома — нарушения созревания клеток костного мозга, хронической болезни печени и почек, колоректального рака.
Если нестандартных клеток в пробе слишком много, в результатах анализа могут появиться пометки: анизоцитоз — наличие клеток с измененным размером, анизохромия — с измененной окраской, пойкилоцитоз — с измененной формой. Это характерно для разных видов анемии.
B-Ret — ретикулоциты
Это молодые клетки-предшественники эритроцитов, которые образуются в костном мозге и в небольшом количестве циркулируют в крови.
Ретикулоцитов в крови становится больше, когда костный мозг получает сигнал о необходимости повышенного производства эритроцитов. Это может происходить при гемолитической анемии, состоянии при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем положено.
Снижение количества ретикулоцитов наблюдается в случае нарушения работы костного мозга при апластической анемии, а также при дефиците железа, витамина В12 и фолиевой кислоты, заболеваний почек и печени.
НCT — гематокрит
Этот показатель отражает соотношение объема эритроцитов и жидкой части крови, то есть показывает, насколько кровь густая.
Если показатель повышен, скорее всего в организме имеется дефицит жидкости. Это наиболее распространенная причина высокого гематокрита. Другие возможные причины — заболевания легких, врожденный порок сердца и полицитемия — заболевание, которому свойственно увеличение числа клеток крови.
Если гематокрит понижен, это может указывать на дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты, заболевания почек или костного мозга, таких как лейкемия, лимфома, множественная миелома.
PLT — тромбоциты
Тромбоциты — это маленькие кровяные пластинки. При повреждении сосуда они направляются к месту аварии и участвуют в образовании тромба для остановки кровотечения.
Снижение количества тромбоцитов — тромбоцитопения. Она может быть следствием нарушения работы костного мозга, в котором образуются клетки крови. Причины: апластическая анемия, лейкозы, дефицит витамина B12. Другие причины — разрушение тромбоцитов из-за аутоиммунной патологии или от воздействия некоторых лекарственных препаратов.
Существует и естественное снижение числа тромбоцитов во время менструации или беременности, которое в большинстве случаев не является патологией.
Иногда тромбоцитопения бывает ложной из-за того, что тромбоциты склеиваются в пробирке под действием реагента.
Повышение количества тромбоцитов называется тромбоцитоз или тромбоцитемия. Такое состояние может быть следствием хронических воспалительных процессов, например, ревматоидного артрита или туберкулеза. Тромбоцитоз также наблюдается при острых инфекциях, железодефицитной анемии и после удаления селезенки. Увеличение количества тромбоцитов может наблюдаться при нарушении работы костного мозга — миелопролиферативных заболеваниях.
MPV — средний объем тромбоцита
Уменьшение показателя MPV наблюдается при нарушении образования клеток крови в
костном мозге, например при апластической анемии, а также под воздействием некоторых лекарств.
Увеличение MPV происходит при повышенной активности костного мозга: в кровь поступают более молодые тромбоциты крупного размера. К этому может привести повышенное разрушение тромбоцитов, миелопролиферативные заболевания, преэклампсия во время беременности.
WBC (white blood cells) — абсолютное содержание лейкоцитов
Лейкоциты — это белые кровяные тельца. Их основная функция — защищать организм от любых патогенов и опухолевых клеток.
Лейкоцитами называют несколько групп клеток: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты и базофилы. Каждая из них выполняет отдельную функцию.
В анализе крови общее количество лейкоцитов указывается в абсолютном значении — количество клеток в литре. А каждую группу указывают либо в процентном отношении от общего числа лейкоцитов, либо также в абсолютном значении.
Если общее число лейкоцитов колеблется, важно определить, за счет какой группы произошло изменение.
Снижение числа лейкоцитов — лейкопения. Она наблюдается при нарушении работы костного мозга, аутоиммунных заболеваниях, лейкозе. Падение уровня лейкоцитов характерно для некоторых инфекций, например, ВИЧ или гепатит. Может возникнуть на фоне химиотерапии, а также некоторых лекарственных препаратов (гастропротекторы, антипсихотические).
Повышение лейкоцитов — лейкоцитоз. Он может быть как физиологическим, так и
патологическим. Физиологический лейкоцитоз, то есть естественный, помогает организму бороться с инфекцией. Для патологического лейкоцитоза много причин. Он может быть признаком воспаления, опухолеи, нарушения работы костного мозга, приема кортикостероидов.
NEUT — нейтрофилы
Нейтрофилы, или нейтрофильные гранулоциты — одна из групп лейкоцитов. Их основная функция — защита организма от бактериальной и грибковой инфекции.
Снижение нейтрофилов — нейтропения. К этому состоянию приводят применение некоторых препаратов, воздействие облучения, инфекции, дефицит витамина В12, апластические анемии, иммунодефициты, аутоиммунные заболевания.
Повышение числа нейтрофилов — нейтрофилия. Наблюдается при воспалительных реакциях, инфекционном процессе, опухолях и аутоиммунных заболеваниях, например, ревматоидном артрите.
LYM — лимфоциты
Лимфоциты — еще одна группа лейкоцитов, это главные клетки иммунной системы. Они борются с патогенами, формируют длительный иммунитет, уничтожают опухолевые клетки, а также отвечают за толерантность иммунной системы к собственным клеткам и тканям.
Снижение числа лимфоцитов — лимфопения. Причины лимфопении: вирусные инфекции — грипп, гепатит, туберкулез и ВИЧ, голодание, сильные физические нагрузки, прием гормона преднизона, химиотерапия, аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, миастения), некоторые виды рака (лейкемия и лимфома).
Повышение лимфоцитов — лимфоцитоз характерно для инфекций: ветрянка, корь, мононуклеоз, а также может быть признаком опухолевого процесса.
EOS — эозинофилы
Эозинофилы — очередная группа лейкоцитов. Основная функция — борьба с многоклеточными паразитами. Кроме того, эозинофилы принимают участие в формировании аллергических реакций.
Повышение количества эозинофилов в крови — эозинофилия. На этот параметр нужно обратить внимание, потому что в основном эозинофилы находятся в тканях, в крови их совсем мало — 0,5 — 2% от общего числа лейкоцитов.
Частые причины эозинофилии: аллергические заболевания, такие как бронхиальная астма, пищевая или лекарственная аллергия, поллиноз. В списке причин — поражение паразитами: аскаридами, эхинококком, лямблиями и другими. Редкие случаи эозинофилии наблюдаются при раке — лимфоме и лейкемии.
MON — моноциты
Моноциты — группа лейкоцитов. Их главная функция — поглощение чужеродных клеток и представление их другим клеткам иммунной системы. Они также активируют продукцию цитокинов — белков, отвечающих за воспалительный ответ организма. В основном моноциты циркулируют в тканях, в крови их немного.
Повышение моноцитов — моноцитоз. Это состояние наблюдается при инфекциях: ветрянка, малярия, брюшной тиф, туберкулез, сифилис. Характерно для аутоиммунных заболеваний, а также опухолевых заболеваниях крови — лейкозах.
Снижение моноцитов — моноцитопения. Может возникнуть в результате инфекций: ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, аденовирус. А еще наблюдается при химиотерапии, лимфоме, лейкозе.
BAS — базофилы
Базофилы — разновидность лейкоцитов. Основная функция — участие в воспалительных и аллергических реакциях. Изменение количества этих клеток в крови встречается редко.
Повышенное содержание базофилов — базофилия. Может наблюдаться при гипотиреозе — стойком недостатке гормонов щитовидной железы, а также при заболеваниях костного мозга.
Уменьшение числа базофилов — базопения. Она может появляться в ответ на тиреотоксикоз — избыток гормона щитовидной железы, а также при реакции острой гиперчувствительности и инфекциях.
Теперь, заметив изменения в клиническом анализе крови, вы сможете предположить
возможную причину. Но не ставьте диагноз самостоятельно, тем более лишь по одному показателю. Обязательно обратитесь к врачу для точной интерпретации, назначения дополнительных анализов и выбора тактики лечения.
Кровь в моче (гематурия) | Симптомы, осложнения, диагностика и лечение
Кровь в моче может быть тревожным сигналом. Хотя во многих случаях причина безвредна, кровь в моче (гематурия) может указывать на серьезное расстройство. Лечение зависит от причины.
Симптомы
Гематурия продуцирует розовую, красную или кола-окрашенную мочу из-за присутствия эритроцитов. Для получения красной мочи требуется немного крови, и кровотечение обычно не является болезненным. Однако прохождение кровяных сгустков в моче может быть болезненным. Кровавая моча часто встречается без других признаков или симптомов.
Когда нужно обратиться к врачу
Запишитесь на прием к врачу в любое время, когда заметите кровь в моче.
Некоторые лекарства, такие как слабительное и некоторые продукты, включая свеклу, ревень и ягоды, могут привести к тому, что моча станет красной. Изменение цвета мочи, вызванное наркотиками, едой или физическими упражнениями, может исчезнуть в течение нескольких дней.
Кровавая моча выглядит по-другому, но вы не можете определить разницу. Лучше всего проконсультироваться с врачом в любое время, когда вы видите окрашенную в красное мочу.
В гематурии ваши почки — или другие части ваших мочевых путей — позволяют клеткам крови течь в моче. Различные проблемы могут вызвать эту проблему, в том числе:
- Инфекции мочевыводящих путей. Это происходит, когда бактерии проникают в ваше тело через уретру и размножаются в мочевом пузыре. Симптомы могут включать постоянное стремление к мочеиспусканию, боль и жжение при мочеиспускании и чрезвычайно пахучую мочу.
Для некоторых людей, особенно пожилых, единственным признаком болезни может быть едва заметная кровь в моче. - Инфекции почек (пиелонефрит). Это может произойти, когда бактерии попадают в почки из вашего кровотока или переходят из мочеточников в почки. Признаки и симптомы часто похожи на инфекции мочевого пузыря, хотя почечные инфекции чаще вызывают лихорадку и боковые боли.
- Камень мочевого пузыря или почки. Минералы в концентрированной моче иногда образуют кристаллы на стенках почек или мочевого пузыря. Со временем кристаллы могут стать маленькими, твердыми камнями.
Камни, как правило, безболезненны, поэтому вы, вероятно, не будете знать, что у вас есть их, если они не вызывают блокировки или не передаются. Тогда обычно не происходит никаких симптомов — камни в почках, особенно, могут вызвать мучительную боль. Мочевой пузырь или камни в почках также могут вызывать как сильное, так и микроскопическое кровотечение. - Увеличенная простата. Простатическая железа, которая находится чуть ниже мочевого пузыря и окружает верхнюю часть уретры, часто увеличивается по мере приближения мужчин к среднему возрасту. Затем он сжимает уретру, частично блокируя поток мочи. Признаки и симптомы увеличенной простаты (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) включают затруднение мочеиспускания, срочную или постоянную потребность в мочеиспускании, а также видимую или микроскопическую кровь в моче. Инфекция предстательной железы (простатит) может вызывать те же симптомы.
- Болезнь почек. Микроскопическое мочевое кровотечение является распространенным симптомом гломерулонефрита, воспалением системы фильтрации почек. Гломерулонефрит может быть частью системного заболевания, такого как диабет, или он может возникать сам по себе. Вирусные или стрептококковые инфекции, заболевания кровеносных сосудов (васкулит) и иммунные проблемы, такие как нефропатия IgA, которые влияют на небольшие капилляры, которые фильтруют кровь в почках (гломерулах), могут вызвать гломерулонефрит.
- Рак. Видимое мочевое кровотечение может быть признаком рака почек, мочевого пузыря или предстательной железы. К сожалению, может не быть признаков или симптомов на ранних стадиях, когда эти раковые заболевания наболее поддаются лечению.
- Наследственные расстройства. Серповидноклеточная анемия – наследственный дефект гемоглобина в эритроцитах – вызывает кровь в моче, как видимую, так и микроскопическую гематурию. Так может возникнуть синдром Альпорта, который влияет на фильтрующие мембраны в клубочках почек.
- Повреждение почек. Удар или другая травма почек от несчастного случая или физического контакта может вызвать видимую кровь в моче.
- Лекарственные препараты. Антираковый препарат циклофосфамид и пенициллин могут вызывать мочеиспускание. Видимая мочевая кровь иногда возникает, если вы принимаете антикоагулянт, такой как аспирин и более тонкий гепарин, и у вас также есть состояние, которое вызывает кровотечение мочевого пузыря.
- Физическая нагрузка. Редко интенсивные упражнения могут привести к грубой гематурии, но причина неизвестна. Это может быть связано с травмой мочевого пузыря, обезвоживанием или расщеплением красных кровяных телец, которое возникает при длительном аэробном упражнении.
Почти у всех, включая детей и подростков, могут быть красные кровяные клетки в моче. Факторы, которые делают это более вероятным, включают:
- Возраст. Многие мужчины старше 50 лет ощущают случайную гематурию из-за увеличенной предстательной железы.
- Недавняя инфекция. Воспаление почек после вирусной или бактериальной инфекции (пост-инфекционный гломерулонефрит) является одной из ведущих причин видимой мочевой крови у детей.
- Наследственность. Вы можете быть более склонны к мочеиспусканию, если у вас есть семейная история заболевания почек или камней в почках.
- Некоторые лекарства. Известно, что аспирин, нестероидные противовоспалительные болеутоляющие средства и антибиотики, такие как пенициллин, повышают риск мочевого кровотечения.
- Физическая нагрузка. Бегуны на длинных дистанциях особенно подвержены физиологическому кровотечению, вызванному физическими нагрузками. На самом деле это состояние иногда называют гематурией бегунов. Но любой, кто работает усиленно, может обладать описанными симптомами.
В урологическом отделнии ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС России вы можете получить полный спектр необходимой помощи
Урологическое отделение занимает одно из первых мест в городе по качеству оказания медицинской помощи больным с урологической патологией, в том числе развившейся при чрезвычайных ситуациях. Столь высоких результатов удалось достигнуть благодаря постоянному повышению квалификации врачей отделения (6 человек, большая часть из которых имеет ученую степень), в том числе на базе клиник США и Германии, четкому разграничению функций, а также передовому оснащению отделения, позволяющему выполнять оперативные и лечебно-диагностические манипуляции любой категории сложности.
Вы сможете получить исчерпывающую консультацию по Вашей проблеме от высококвалифицированых врачей отделения.
Для получения более подробной информации необходимо перейти на страницу отделения.
красная кровь, — Перевод на английский — примеры русский
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
У него красная кровь, как и наша.
Смотри, у меня красная кровь, как и у вас.
Будь у вас красная кровь, а не зеленая, не было бы и расстройства желудка.
If your blood were red instead of green, you wouldn’t have an upset stomach.
Что у темнокожей женщины такая же красная кровь, как и у нас?
Предложить пример
Другие результаты
Зелень — лесам, голубизну — океану, красный — крови, которая оросит землю.
Green forests, blue oceans, red blood to water the soil.
Огненно красный конь — кровь, пролитая христианскими мучениками.
Chinese earth is red with the blood of Christian martyrs.
Красная кровь бурлит, трава зеленая и такая мягкая, и лето никогда не кончится.
Let me tell you, the juices are flowing, the red corpuscles are corpuscling…
Красный цвет символизирует кровь, пролитую за независимость страны.
Red: Represents blood that was shed for the independence of the country.
На мече красное вещество, напоминающее кровь.
Red matter on the sword. .. consistent with that of blood.
Луна будет красной как кровь, и немёртвые выйдут из тьмы в поисках жертв, жестокие и беспощадные.
The moon will turn red… red as blood and the unreal one will step out… of the shadows and choose his victims…
В данном случае, красный цвет символизирует кровь, пролитую в битве за свободу.
Похоже, организм поглощает мои красные тельца в крови, переписывает моё ДНК во что-то новое.
The organism seems to be absorbing my red blood cells, rewriting my DNA into something new.
Маринованного в смеси красного вина и крови, выжатой из туши.
Marinated in red wine and blood pressed from the carcass.
Фонтаны, бьющие красной водой цвета крови, прославляли этот новый вид мученичества.
Fountains flowing with blood red-water glorified this new kind of martyrdom.
Нижняя его часть была красной, как кровь, выше ствол его был красивого зелёного цвета, а ветви были белы, как снег.
The under part of the tree was red with blood, but the stem upwards was beautifully green and the branches white as snow.
Когда я вернусь с Эванорой и ее армией… Дорога из желтого кирпича станет красной от крови Жевунов, фермеров и мастеров.
When I return with my sister and her army the Yellow Brick Road will be red with the blood of every Tinker, farmer and Munchkin in your kingdom.
Два, накидка такая же красная, как кровь.
And two, the cape was certainly as red as blood.
Луна стала красной, как кровь.
У вас кровь красная, как у нас?
Дорогой Шершень, будь-то моя маска или твоя кровь, красный будет последним…
Dear Hornet be it my mask or your blood, red will be the last…
Взятие венозной крови – SYNLAB Eesti
Cм. Необходимое оснащение для взятия венозной крови
Подготовка пациента к процедуре сдачи крови
- Подготовка может отличаться в зависимости от анализа. По поводу каждого конкретного анализа, при необходимости, информацию можно получить в лаборатории.
- Забор крови происходит по утрам до 12.00, предпочтительно в промежуток времени 8.00-10.00.
- До процедуры взятия крови пациент должен бодрствовать не менее 1 часа.
- В день, предшествующий анализу, пациент может пить и есть, как обычно, следует лишь ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи.
- Между последним приемом пищи и жидкости и взятием крови должно пройти не менее 10-14 часов. При необходимости можно выпить не более одного стакана воды без каких-либо добавок.
- Перед взятием крови следует избегать:
- Большой физической и эмоциональной нагрузки
- Приема лекарственных препаратов (по возможности)
- Употребления алкоголя
- Курения
- Для стабилизации кровообращения перед взятием крови следует спокойно посидеть не менее 15 минут.
- Во время забора крови пациент не должен пить, есть, жевать жевательную резинку (полость рта должна быть пустая).
Важно знать
- Вакуумную пробирку следует заполнять строго до предусмотренного объема, чтобы обеспечить правильное соотношение крови и добавки – крови не должно быть в пробирке меньше указанного объема (эффект разбавления) или больше (опасность свертывания).
- При взятии крови следует держать пробирку в таком положении, чтобы кровь поступала по стенке пробирки. Если кровь брызгает на дно пробирки и образует пену, это может способствовать гемолизу.
- Пробирки, содержащие антикоагулянт, сразу после наполнения необходимо переворачивать дном вверх, чтобы кровь смешалась с антикоагулянтом – при взятии анализов на свертываемость крови не менее 4 раз, во всех остальных случаях 8 раз. Пузырь воздуха должен двигаться из одного конца пробирки в другой. Пробирку нельзя взбалтывать или трясти!
- Если кровь не поступает в пробирку или ее поток прекращается прежде, чем пробирка наполнится, то причиной может быть неудачная венепункция или засасывание стенки сосуда в отверстие иглы.
- Решение: изменить положение иглы – ввести иглу немного глубже, потянуть назад, изменит угол, под которым была произведена венепункция. Если венепункция неудачна, следует пунктировать другой кровеносный сосуд. Следует избегать повторной пункции одного и того же сосуда.
- Если крови в пробирке с жёлтой крышкой (пробирка для сыворотки) достаточно для проведения анализа, но вакуумная пробирка не наполнилась до необходимого объема, то вследствие оставшегося вакуума в пробирке может возникнуть гемолиз. Во избежание этого следует быстро удалить пробку с пробирки, чтобы в пробирку поступил воздух и закрыть новой пробкой. Остальные пробирки нельзя использовать при их недостаточном наполнении.
- При взятии крови нельзя тереть или похлопывать по предполагаемому месту пункции. Излишне сильное «накачивание» рукой может вызывать гемолиз и гемоконценрацию.
- После дезинфекции кожи следует дать ей высохнуть, чтобы через иглу не попали в пробирку частицы дезинфицирующего вещества, способствующие гемолизу.
- Жгут наложить примерно на расстоянии 10-12 см вверх от места пункции. Натяжение жгута должно быть таким, чтобы между жгутом и кожей помещался палец.
- Сразу ослабить жгут, убедившись, что кровь поступает в пробирку.
- При взятии крови важно, чтобы время сжатия кровеносных сосудов жгутом было минимальным. Нахождение жгута до 1 минуты не особенно влияют на обычные исследования, проводимые из сыворотки крови.
- Как правило, забор крови осуществляется в локтевом сгибе из центрального сосуда. Для пациента локтевой сгиб менее болезнен для прокола иглой, поскольку кровеносный сосуд расположен близко к коже. Альтернативными местами для венепункции могут быть внутренняя поверхность предплечья, запястье и тыльная поверхность кисти.
- Венепункция/забор крови не производится: с обширной рубцовой поверхности, с раневой поверхности (ожоговая рана), с отечной поверхности, с поверхности с гематомой, из канюлированной вены, с конечности (руки) с фистулой для проведения диализа.
Процедура взятия венозной крови
1. Идентифицировать пациента.
2. Оформить /проверить направления.
3. Выяснить, соблюдал ли пациент предписанную диету и нет ли у него аллергии на вещества, содержащиеся в дезинфицирующем средстве для очищения кожи в месте венепункции.
4. Обеспечить пациенту удобное и подходящее для взятия крови положение – рука пациента должна быть разогнута так, чтобы рука от плеча до запястья образовывала прямую линию.
5. Надеть перчатки.
6. Подготовить необходимые пробирки – легко встряхнуть их, чтобы удалить возможные капельки добавок с пробки. Пробирки установит в нужной очередности.
7. Выбрать пункционную иглу нужного диаметра и убедиться, что игла устойчива в месте крепления. Проследить, чтобы защитный колпачок не мешал пункции вены.
8. Выбрать место пункции. Попросить пациента сжать руку в кулак, чтобы вены были лучше видны.
9. Очистить место предполагаемой пункции дезинфицирующим средством и дать коже высохнуть.
10. При необходимости наложить на руку жгут.
11. Удалить защитный колпачок с иглы. Проверить свободно ли отверстие иглы.
12. Произвести пункцию вены – для этого следует зафиксировать вену пальцем несколько ниже от места пункции и слегка натянуть кожу, чтобы вена не двигалась; иглой проколоть стенку вены под углом 15-30 градусов, отверстие иглы должно быть направлено вверх.
13. Во время взятия крови следить за тем, чтобы пробка пробирки располагалась выше, а дно ниже, во избежание попаданий веществ из пробирки в иглу.
14. Крепко держа одной рукой за место крепления иглы, поместить вакуумную пробирку как можно ближе к месту крепления иглы, чтобы острие иглы, покрытой латексным колпачком, прошло через пробку пробирки.
15. Держать пробирку следует так, чтобы кровь поступала по стенке пробирки вниз.
16. Сразу ослабить жгут, убедившись, что кровь поступает в пробирку.
17. Когда пробирка заполнится нужным количеством крови и кровь перестанет поступать в пробирку, удалить пробирку из крепления и при необходимости поместить туда следующую пробирку.
18. Пробирку с добавками, сразу после наполнения, следует спокойными движениями перевернуть вверх дном и обратно 4-5 раз, чтобы кровь перемешалась с добавками.
19. На место пункции положить сухую салфетку и удалить иглу из вены.
20. После использования иглу сразу закрыть защитным колпачком. Для этого нужно надвинуть пальцем на иглу защитный колпачок .
21. Придавливать салфеткой место пункции 3-5 минут, рука пациента должна быть выпрямлена. При необходимости наложите на место пункции пластырь.
22. Маркировать пробирки.
23. Спокойными движениями перевернуть пробирку вверх дном и обратно ещё 4-5 раз. Пробирки установить на штатив в вертикальном положении.
24. Выбросить используемую иглу и иглодержатель в соответствующий контейнер для отходов.
Почему кровь красная, а вены синие. Познавательный рассказ для детей
Как-то раз после болезни мама повела Витю в лабораторию: нужно было сдать кровь из вены на анализ. Мальчик смело положил руку на стеклянный столик и стал наблюдать. Медсестра быстро нашла голубенькую венку и аккуратно ввела иглу. Шприц стал наполняться алой кровью.
Любознательный Витя спросил лаборантку: «Интересно, почему вена голубого цвета, а кровь красного?». Она ответила: «Не знаю, мальчик, никогда не задумывалась». Вернувшись домой, мальчуган позвонил Оле и предложил посетить Академию Любознательности. Так друзья и сделали.
Котофей Иванович, услышав вопрос, сказал: «Очень интересная тема, 50 лет назад я изучал цвет и свойства крови. С удовольствием расскажу вам о том, что узнал». Хозяин замка повёл гостей в библиотеку. Все расположились в креслах и Хранитель Знаний начал рассказ.
Человеческий организм состоит из маленьких клеток. Кровь отвечает за их питание, доставляет кислород и полезные вещества ко всем внутренним органам. Для этого она постоянно движется по большим и малым кровеносным сосудам — венам, артериям, капиллярам. А ещё кровь очищает организм от чужеродных бактерий и вирусов, борется с инфекциями, помогает сохранить здоровье».
Витя воскликнул: «Выходит, наша кровь трудится, как транспортировщик, снабженец, защитник и уборщик! Вот здорово!» Оля спросила: «Интересно, из чего она состоит?»
Учёный Кот ответил: «Из кровяных телец: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, растворенных в плазме. Так называется особая биологическая жидкость.
Эритроциты или красные кровяные тельца отвечают за доставку кислорода, их больше всего. Они содержат молекулы гемоглобина, крошечные «шарики» с микроскопическими частичками железа. С их помощью эритроциты окрашивают кровь в красный цвет.
Белые лейкоциты — бесстрашные борцы с инфекцией, отражающие нападение микробов. Тромбоциты останавливают кровотечение из ран при повреждении кожи и операциях. Замечали, что при мелких порезах кровь через несколько минут свёртывается, подсыхает? Это заслуга тромбоцитов.
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Общий (клинический) анализ крови с формулой – основной лабораторный тест, чаще всего назначаемый при любом патологическом процессе. Анализ крови с формулой включает в себя определение количества всех клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), определение содержания гемоглобина, гематокрита, показателей эритроцитов (MCV, MCH, MCHC).
В каких случаях обычно назначают исследование клинического анализа крови с формулой?
Это исследование назначается, при подготовке к госпитализации и плановым оперативным вмешательствам, при ежегодной диспансеризации, неоднократно во время беременности, у детей перед любой прививкой.
При любом заболевании общий анализ крови с лейкоцитарной формулой – это исследование, которое дает необходимую информацию о текущем состоянии пациента. Наличие анемии и гематологических заболеваний, выраженность воспаления и ответ иммунной системы организма, показатели аллергического процесса и возможные признаки глистной инвазии – эту информацию можно получить из клинического анализа крови с формулой.
Что именно определяется в процессе анализа?
Эритроциты (RBC, red blood cells, «красные кровяные клетки»)- безъядерные клетки крови, содержащие гемоглобин. Форма эритроцитов в виде двояковогнутого диска обеспечивает увеличение площади их поверхности и возрастание возможностей газообмена; придает пластичность при прохождении по капиллярам. Основная функция эритроцитов — транспорт кислорода из лёгких в ткани и углекислого газа из тканей в легкие. Определение количества эритроцитов имеет наиболее важное диагностическое значение в диагностике анемий в комплексе с определением гемоглобина, гематокрита, эритроцитарных индексов.
Гемоглобин (Нв, HGB, hemoglobin) — основной компонент эритроцитов, по структуре состоит из белка (глобина) и железа (гема), основная функция — транспорт кислорода и углекислого газа и их обмен между легкими и тканями организма. Уровень гемоглобина зависит от пола, возраста, высота проживания над уровнем моря (жители высокогорья имеют более высокий гемоглобин), курения. Гемоглобин измеряется в граммах на 1мл крови, поэтому, оценивая уровень гемоглобина, нужно обращать внимание на гематокрит. Повышение гематокрита (обычно связанное с обезвоживанием) может ложно завышать концентрацию гемоглобина.
Гематокрит (Ht, Hematocrit) — процентная доля эритроцитов от общего объёма крови, отражает гемоконцентрацию. Определение гематокрита используют для оценки степени анемии, расчёта эритроцитарных индексов. Изменения гематокрита не всегда коррелируют с изменениями общего количества эритроцитов, поэтому величину гематокрита сложно интерпретировать сразу после острой кровопотери или гемотрансфузии.
MCV (Mean Cell volume) — средний объём эритроцита, расчетный показатель. Средний объем эритроцита используется в дифференциальной диагностике анемий. По значению МСV различают нормоцитарные анемии (МСV 80-100 фл у взрослых и детей с 5 лет), микроцитарные (MCV менее 80 фл) и макроцитарные (более 100фл). При наличии эритроцитов разной формы (анизоцитоз) или большого количества эритроцитов с измененной формой МСV может быть недостаточно информативным.
MCH (Mean Cell Hemoglobin) — среднее содержание гемоглобина в эритроците (в 1 клетке). Расчетный показатель, по клиническому значению МСН подобен цветовому показателю, но является более достоверным, исчисляется в абсолютных единицах (пг). Используется в дифференциальной диагностике анемий. На основании индекса МСН различают нормохромные, гипохромные и гиперхромные анемии.
MCHC (Мean Cell Hemoglobin Concentration) — средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах. Показатель степени насыщения эритроцита гемоглобином. Это концентрационный индекс, который не зависит от объема клетки. МСНС — чувствительный показатель, отражающий изменения гемоглобинообразования; актуален в диагностике железодефицитных анемий, талассемий, некоторых видов гемоглобинопатий.
Отн. ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW, Red cell Distribution Width) — мера различия эритроцитов по объему. В крови здорового человека эритроциты незначительно различаются, и показатель RDW граничит в пределах 12-15%. RDW выше нормы отражает гетерогенность (неоднородность) эритроцитов (степень анизоцитоза). Используется в дифференциальной диагностике и мониторинге лечения анемий.
Тромбоциты (PLT, Platelets) — форменные элементы крови, участвующие в свертывании. Являются безъядерными цитоплазматическими фрагментами своих предшественников — мегакариоцитов, образующихся в костном мозге. Средняя продолжительность жизни в кровотоке – 10 суток. В спокойном состоянии тромбоциты имеют дисковидную форму, при активации становятся сферической формы и образуют специальные выросты — псевдоподии, благодаря которым соединяются друг с другом и прилипают к сосудистой стенке (способность к агрегации и адгезии), выделяя при этом биологически активные вещества, способствующие восстановлению сосудистой стенки при повреждении (ангиотрофическая функция). Тромбоциты обеспечивают остановку кровотечения в мелких сосудах (тромбоцитарно-сосудистый гемостаз).
Определение числа тромбоцитов используют для оценки риска развития тромботических и геморрагических осложнений, при геморрагическом синдроме, в комплексном обследовании свертывающей системы крови, для мониторинга в процессе химиотерапии. Возможны колебания уровня тромбоцитов в течение суток.
Лейкоциты (WBC, White Blood Cell) – клетки иммунитета, их соотношение и зрелость определяется в лейкоцитарной формуле.
В лейкоцитарной формуле в норме можно увидеть следующие популяции клеток и их процентное соотношение: нейтрофилы, моноциты, лимфоциты, базофилы, эозинофилы. В норме эти клетки присутствуют в крови в относительно стабильных количествах. Их соотношение зависит от возраста. У детей до 5-6 лет в формуле крови преобладают лимфоциты, у взрослых отмечается явное преобладание нейтрофилов.
Что означают результаты теста?
Лейкоциты: повышенное количество лейкоцитов (лейкоцитоз) может быть признаком инфекции (как бактериальной, так и вирусной, маркером текущего воспаления ( включая аутоиммуное или аллергическое), признаком гематологического заболевания.
Снижение уровня лейкоцитов (лейкопения) может быть ассоциировано с тяжелой инфекцией ( вплоть до сепсиса), с токсическим действием принимаемых лекарственных препаратов, с поражением костного мозга.
Нейтрофилы: повышение числа нейтрофилов может быть связано с бактериальной инфекцией, воспалением, травмой, тяжелым стрессом или ранним послеоперационным периодом.
Снижение числа нейтрофилов обычно ассоциировано с реакцией на лекарственные препараты, аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, поражением костного мозга.
Лимфоциты: повышение числа лимфоцитов (лимфоцитоз) может наблюдаться при острых вирусных инфекциях, инфекциях группы герпеса (ВЭБ- инфекция, ЦМВ- инфекция и др.), при некоторых бактериальных инфекциях (коклюш, туберкулезная интоксикация), хронических воспалительных заболеваниях (например, язвенный колит), лимфолейкозе.
Снижение числа лимфоцитов (лимфопения) нередко связано с аутоимунными заболеваниями, хроническими вирусными инфекциями (ВИЧ, вирусные гепатиты), воздействием на костный мозг, приемом кортикостероидов.
Моноциты: моноциты могут повышаться при длительно текущих хронических инфекциях (туберкулез, грибковые инфекции), заболеваниях соединительной ткани и васкулитах, моноцитарном или миеломоноцитарном лейкозе.
Непродолжительное снижение числа моноцитов не имеет диагностического значения. Длительное снижение числа моноцитов, сочетающееся с другой патологией в анализе крови может быть связано с апластической анемией или поражением костного мозга.
Эозинофилы: повышение числа эозинофилов может быть связано с паразитарными инвазиями, астмой, аллергией, воспалительными заболеваниями желудочно- кишечного тракта.
Отсутствие эозинофилов в формуле крови может быть в норме и не имеет клинического значения.
Базофилы: повышение числа базофилов может наблюдаться при редких аллергических реакциях, хронических воспалительных заболеваниях, почечной недостаточности (уремии).
Снижение или отсутствие базофилов не имеет клинического значения.
Тромбоциты: кроме истинных тромбоцитопений (сниженного количества тромбоцитов) возможно возникновение такого редкого явления, как ЭДТА- зависимая тромбоцитопения. В настоящее время для выполнения общего анализа крови используется взятие крови в пробирки с антикоагулянтом – ЭДТА. В редких случаях, взаимодействие крови пациента с ЭДТА приводит к агрегации (слипанию) тромбоцитов между собой и невозможности точно подсчитать их число. В этом случае анализатор не способен выделить эти клетки и точно их подсчитать, что может приводить к ложному занижению количества тромбоцитов в крови. В случае выявления низкого числа тромбоцитов анализатором, лаборатория проводит микроскопию мазка крови и дает заключение о наличии агрегатов тромбоцитов в мазке.
Обычный срок выполнения теста
Обычно результат клинического анализа крови с формулой можно получить в течение 1-2 дней
Нужна ли специальная подготовка к анализу?
Специальная подготовка не требуется. Можно сдавать анализ через 3 часа после еды или натощак. У грудных детей обычно берут кровь перед очередным кормлением.
13,7: Космос и культура: NPR
Кровь красная невооруженным глазом. Под микроскопом это зависит.
Это не потому, что он не совсем красный, а потому, что его покраснение является макроскопическим признаком. Кровь человека красная, потому что гемоглобин, который переносится кровью и выполняет функцию транспортировки кислорода, богат железом и имеет красный цвет.
Осьминоги и подковообразные крабы имеют голубую кровь. Это потому, что белок, переносящий кислород в их крови, гемоцианин, на самом деле синий.
Кровь вулкана зеленая, во всяком случае, согласно легенде, и это, по-видимому, потому, что вещество, несущее кислород в крови вулкана, зеленого цвета.
Но наша кровь красная. Он ярко-красный, когда артерии разносят его в богатом кислородом состоянии по всему телу. И он все еще красный, но теперь темнее, когда по венам устремляется домой к сердцу.
Я поднял этот вопрос, потому что заметил, что людей довольно много — некоторые из семиклассников, с которыми ходит мой сын, некоторые учителя, которым следует знать лучше, а также многие люди, которые опубликовали в сети — которые говорят, что кровь внутри тела иногда бывает синего цвета .
Синий?
Вот некоторые доказательства того, что это неправда.
Когда мне было 12 лет, я попал в аварию, и мое левое запястье было разорвано, так что я мог видеть свою руку. Все было красным. Кровь хлынула из моих артерий и хлынула из моих вен. И все было красным.
Вот еще одно свидетельство. Если у вас взяли кровь, жидкость, которая выходит из вашей вены в герметичный контейнер, будет красного цвета.
Мы также знаем, почему он красный, как уже отмечалось.Он красный из-за красных кровяных телец (гемоглобина). Кровь немного меняет цвет, поскольку кислород поглощается и пополняется. Но он не меняется с красного на синий. Цвет меняется с красного на темно-красный.
Это правда, что вены, которые иногда видны сквозь кожу, могут выглядеть синеватыми. Почему это должно быть так? Щелкните здесь, если хотите получить полную информацию. Но вкратце: это связано с тем, как ткань поглощает, рассеивает и отражает свет. (Думаю, это также объясняет, почему твои губы синеют, когда тебе холодно. ) Но если бы вы открыли одну из своих вен или порезали губу, даже когда вам было холодно, не было бы ничего синего в жидкости, которая вылилась бы.
Может быть, именно тот факт, что вены выглядят синеватыми, объясняет миф о том, что кровь синяя, поскольку течет по венам?
Или ответ может лежать в другом месте? По традиции в учебниках артерии рисуются красным, а вены — синим. Могло ли быть так, что люди восприняли это как ориентир для своего реального цвета?
Я думаю, это стоит понять.Это политически нейтральный пример небольшой лжи, которая кажется устойчивой к информации. В то время как невежественные люди открыто оспаривают научные знания о таких важных вопросах, как безопасность вакцин или опасности, связанные с сжиганием ископаемого топлива, кажется целесообразным попытаться понять, почему некоторые плохие идеи так невосприимчивы к пересмотру.
Вот гипотеза: проблема не в прямом незнании. Вы можете вообразить детей — которые, возможно, никогда не видели несчастных случаев, не были порезаны, не брали кровь или посещали уроки биологии, — которые могут легковерно полагать, что кровь голубая, потому что им кто-то так сказал. Даже люди, которые были порезаны, или были свидетелями несчастного случая, или у кого брали кровь, верят убеждению в том, что кровь иногда бывает синей. Такая убежденность и уверенность, когда все — когда все доказательства — громко говорят против, может быть только результатом некоторого предубеждения или предвзятости. Но что? Почему?
Оказывается, небольшие знания могут быть опасными. Трудно опровергнуть ложь, когда кажется, что она так органично сочетается с другими истинными, хотя и плохо понятыми утверждениями.Похоже, вот что здесь происходит. Возьмите немного химии крови, ознакомьтесь с учебниками и взгляните на свои обнаженные руки, и вы получите идеальную экосистему, в которой можно питать явно ложное убеждение.
Спасибо Улиссу Ноэ за участие в этом обсуждении.
Альва Ноэ — философ из Калифорнийского университета в Беркли, где он пишет и преподает о восприятии, сознании и искусстве. Он является автором нескольких книг, в том числе его последней, Strange Tools: Art and Human Nature (Farrar, Straus and Giroux, 2015). Вы можете быть в курсе того, что думает Альва, на Facebook и в Twitter: @alvanoe
Кровь в ваших жилах не синяя — вот почему она всегда красная
Всякий раз, когда вы видите кровь вне своего тела, она выглядит красной. Почему?
Гем — это часть молекулы гемоглобина, которая захватывает кислород и затем высвобождает его в ткани по всему телу.
Вайкванлай, CC BY
Кровь человека красная из-за протеина гемоглобина, который содержит соединение красного цвета, называемое гемом, которое имеет решающее значение для переноса кислорода через кровоток.Гем содержит атом железа, который связывается с кислородом; именно эта молекула переносит кислород из легких в другие части тела.
Химические вещества кажутся нашим глазам определенного цвета в зависимости от длины волны света, которую они отражают. Гемоглобин, связанный с кислородом, поглощает сине-зеленый свет, что означает, что он отражает красно-оранжевый свет в наши глаза, становясь красным. Вот почему кровь становится ярко-вишнево-красной, когда кислород связывается с ее железом. Без кислорода кровь имеет темно-красный цвет.
Окись углерода, потенциально опасный газ, также может связываться с гемом, причем связь примерно в 200 раз сильнее, чем у кислорода. При наличии окиси углерода кислород не может связываться с гемоглобином, что может привести к смерти. Поскольку окись углерода не выпускает гем, ваша кровь остается вишнево-красной, иногда даже после смерти жертва отравления угарным газом выглядит румяной.
Люди с бледной кожей могут думать, что их кровь внутри тела синяя.
eltpics, CC BY-NC
Иногда кровь может выглядеть синей через нашу кожу.Может быть, вы слышали, что кровь в наших жилах синего цвета, потому что, когда мы возвращаемся в легкие, ей не хватает кислорода. Но это неправильно; человеческая кровь никогда не бывает синей. Голубоватый цвет жилок — всего лишь оптическая иллюзия. Синий свет не проникает в ткани так глубоко, как красный свет. Если кровеносный сосуд достаточно глубокий, ваши глаза видят больше синего, чем красного отраженного света из-за частичного поглощения кровью красных длин волн.
Но голубая кровь действительно существует где-нибудь в животном мире. Это обычное явление у таких животных, как кальмары и подковообразные крабы, в крови которых для переноса кислорода используется химическое вещество, называемое гемоцианином, которое содержит атом меди.Зеленая, прозрачная и даже пурпурная кровь видна у других животных. Каждая из этих разных групп крови использует разные молекулы для переноса кислорода, а не гемоглобин, который мы используем.
Голубая кровь подковообразных крабов стала важным сырьем для фармацевтической промышленности.
AP Photo / Стив Хелбер
Несмотря на исключения, большая часть крови животных красного цвета. Но это не значит, что это точно так же, как то, что течет по нашим венам. Существует множество вариаций гемоглобина у разных видов, что позволяет ученым различать образцы крови от разных животных.
Со временем пролитая кровь, которая сначала становится красной, по мере высыхания становится все темнее и темнее, а ее гемоглобин распадается на соединение, называемое метгемоглобином. Со временем засохшая кровь продолжает меняться, становясь еще темнее благодаря другому соединению, называемому гемихромом. Это постоянное изменение химического состава и цвета позволяет судебным экспертам определить время, когда капля крови была оставлена на месте преступления.
В нашей лаборатории мы разрабатываем методы, которые изучают соотношение различных соединений, на которые распадается гемоглобин.Затем, используя компьютерное моделирование, мы можем оценить время, прошедшее с момента сдачи крови, чтобы помочь следователям определить, имеет ли пятно крови отношение к преступлению. Если крови год, это может быть неважно для преступления, совершенного вчера.
Почему кровь красная?
Вы когда-нибудь задумывались, почему алая кровь льется из носа, когда у вас кровотечение из носа? Или почему вены на коже выглядят синими? Все дело в красочном химическом составе ваших эритроцитов.
Красные кровяные тельца содержат молекулу, которая придает им характерный цвет.
Каждые 2 секунды кому-то в Соединенных Штатах нужна кровь, но запасы недостаточны из-за COVID-19. Чтобы узнать больше о донорстве крови и о том, как вы можете помочь, посетите наш специализированный центр.
Красные кровяные тельца содержат молекулу гемоглобина, которая связывает и транспортирует кислород через наши тела. Гемоглобин состоит из четырех белковых цепей, каждая из которых связывает дополнительную кольцевую химическую структуру, называемую гемом.
Наши красные кровяные тельца красные из-за гемовых групп в гемоглобине.В свою очередь, наша кровь красная из-за миллионов содержащихся в ней эритроцитов.
Цвет играет важную роль во многих аспектах биологии, объясняют авторы недавней обзорной статьи, опубликованной в журнале Archives of Pathology & Laboratory Medicine .
Здесь доктор Серджио Пинья-Овьедо из отделения гематопатологии онкологического центра доктора Андерсона в Хьюстоне, штат Техас, и его коллеги обсуждают актуальность и биохимию цвета в человеческих органах.
Цвет важен для «маскировки и защиты, обмена веществ, сексуального поведения и общения», — объясняют они.
Белковые цепи в молекуле гемоглобина в красных кровяных тельцах кодируются нашими генами. Мутации в генах глобина могут вызывать такие заболевания, как талассемия и серповидно-клеточная анемия.
Для связывания кислорода каждая белковая цепь связывается с одной гемовой группой, позволяя связываться максимум четырем молекулам кислорода на одну молекулу гемоглобина.
В центре гема находится молекула железа.Утюг придает гему красно-коричневый цвет. Но что, если утюг поменять на другой металл?
Помните те зеленые огоньки из уроков химии? Листья растения зеленые, потому что хлорофилл в листьях содержит магний в центре кольца. Между тем, у хладнокровных животных кровь кажется голубой, потому что атомы меди находятся в центре кольца и связываются с кислородом.
Чтобы вернуться в кровь человека, железо в гемоглобине связывает кислород в легких, когда мы вдыхаем воздух. Теперь наша кровь выглядит ярко-красной, поскольку она перекачивается из легких в ткани нашего тела.
К счастью, связывание кислорода обратимо, что означает, что кислород, поглощаемый легкими, высвобождается в тканях, когда кровь циркулирует по всему телу.
Когда кислород высвобождается, он заменяется углекислым газом, который затем возвращается в наши легкие и выводится из нашего тела, когда мы дышим. Когда диоксид углерода связывается с гемоглобином, цвет меняется с ярко-красного на темно-красный с оттенком пурпурного.
Но почему наши вены синие? Это иллюзия; сами вены на самом деле бело-розовые.Синий цвет, который мы видим глазами, представляет собой комбинацию крови, сосуда, кожи и процесса, который позволяет нам видеть цвет.
Розы красные и такие есть. . . кровь? — Биомедицинский бит-блог — Национальный институт общих медицинских наук
Когда вы думаете о крови, вы, скорее всего, думаете о красном цвете. Но на самом деле кровь бывает разных цветов, включая красный, синий, зеленый и фиолетовый. Эта цветная радуга связана с молекулами белка, которые переносят кислород в крови.Разные белки дают разные цвета.
Красная кровь
У людей, как и у большинства других животных, птиц, рептилий и рыб, красная кровь. Все мы используем белок крови, переносящий кислород, известный как гемоглобин, содержащий железо. Это железо, придающее крови в организме темно-красный цвет. Когда кровь соприкасается с воздухом, она приобретает классический ярко-красный цвет. У некоторых людей в жилах течет голубая кровь. Это просто оптическая иллюзия, вызванная тем, как кожа фильтрует свет.
Голубая кровь
Термин голубая кровь часто относится к людям, связанным с королями и королевами. Но организмы с настоящей голубой кровью далеки от королевских особ. К ним относятся улитки, пауки, слизни, осьминоги и кальмары. Белок, переносящий кислород у этих существ, называется гемоцианином. Вместо железа этот белок содержит медь. Кровь кажется чистой, когда в ней нет кислорода. Он становится синим, когда поглощает кислород.
Зеленая кровь
Не только пришельцы из научной фантастики с зеленой кровью.Прикованные к земле существа с зеленой кровью включают морских червей фантастической формы, некоторых пиявок и дождевых червей. У этих животных есть белок крови, называемый хлорокруорином. Он похож на гемоглобин, но не так плотно удерживает кислород. Кроме того, он свободно плавает в кровотоке, а не внутри клетки крови.
Пурпурная кровь
Арахисовые черви, утиные пиявки и щетинистые черви, все из которых
живут в океане, используют белок гемеритрин для переноса кислорода в кровь. Без
кислород, их кровь прозрачного цвета.Когда он переносит кислород, он становится фиолетовым.
Цвет крови — Вопросы и ответы в МРТ
Цвет кровиЕсли кровь красная, почему вены выглядят синими? |
Гемовая группа состоит из иона железа (Fe), окруженного гетероциклическим порфириновым кольцом. | Как обсуждалось в предыдущих вопросах и ответах, кровь состоит из плазмы и клеток, последние в основном состоят из эритроцитов (RBC) . Эритроциты имеют красный цвет из-за присутствия гемоглобина (Hb) , металлопротеина, ответственного за транспорт кислорода. Гемоглобин состоит из четырех субъединиц, каждая из которых состоит из белковой цепи и небелковой группы гема . Каждая группа гема состоит из иона железа (Fe), окруженного гетероциклическим порфириновым кольцом . |
Распространенное заблуждение состоит в том, что красный цвет крови связан с железом гемоглобина. Источником этого мифа, вероятно, является то, что оксиды железа (ржавчина) имеют красноватый оттенок. На самом деле красноватый цвет гемоглобина происходит от порфиринового кольца, с которым связано железо, а не от самого железа.
В кровотоке гемоглобин существует в двух формах, которые различаются наличием или отсутствием присоединенного молекулярного кислорода. Они известны как оксигемоглобин (окси-Hb) и дезоксигемоглобин (дезокси-Hb) соответственно. Более 95% гемоглобина в артериальной крови находится в форме окси-Hb; уровень в венозной крови в среднем составляет 50-80%. Цвет артериальной и венозной крови разный. Кислородная (артериальная) кровь ярко-красного цвета, а дексоигенированная (венозная) кровь темно-красновато-пурпурного цвета. Разница заключается в том, что цвет является результатом электронного состояния иона железа (двухвалентное или трехвалентное), которое, в свою очередь, влияет на электронные переходы π → π * и n → π * порфирина и, следовательно, на его оптические характеристики.Обычно используемый пульсоксиметр использует преимущество этого цветового сдвига, сравнивая поглощение света при 660 и 950 нм, что позволяет рассчитать процент крови в состоянии окси-Hb («насыщенный O2»). |
Если венозная кровь в пробирке темно-фиолетовая, почему вены выглядят синими?
Причина в том, как разные светлые цвета проходят через кожу. У светлокожих людей синий свет отражается от поверхности кожи, а красный свет проникает глубже.Темная кровь в венах поглощает этот красный свет, поэтому мы видим преимущественно синий свет, отраженный от поверхности кожи.
Кровь в ваших венах не синяя — вот почему она всегда красная
Кровь человека красная из-за протеина гемоглобина, который содержит соединение красного цвета, называемое гемом, которое имеет решающее значение для переноса кислорода через кровоток. Гем содержит атом железа, который связывается с кислородом; именно эта молекула переносит кислород из легких в другие части тела.
Химические вещества кажутся нашим глазам определенного цвета в зависимости от длины волны света, которую они отражают. Гемоглобин, связанный с кислородом, поглощает сине-зеленый свет, что означает, что он отражает красно-оранжевый свет в наши глаза, становясь красным. Вот почему кровь становится ярко-вишнево-красной, когда кислород связывается с ее железом. Без кислорода кровь имеет темно-красный цвет.
Окись углерода, потенциально смертельный газ, также может связываться с гемом, причем связь примерно в 200 раз сильнее, чем у кислорода.При наличии окиси углерода кислород не может связываться с гемоглобином, что может привести к смерти. Поскольку окись углерода не выпускает гем, ваша кровь остается вишнево-красной, иногда отравление угарным газом заставляет жертву казаться румяной даже после смерти.
Иногда кровь может выглядеть синей через нашу кожу. Возможно, вы слышали, что кровь в наших жилах синего цвета, потому что, когда мы возвращаемся в легкие, ей не хватает кислорода. Но это неправильно; человеческая кровь никогда не бывает синей. Голубоватый цвет жилок — всего лишь оптическая иллюзия.Синий свет не проникает в ткани так глубоко, как красный свет. Если кровеносный сосуд достаточно глубокий, ваши глаза видят больше синего, чем красного отраженного света из-за частичного поглощения кровью красных длин волн.
Но голубая кровь существует и в других частях животного мира. Это обычное явление у таких животных, как кальмары и подковообразные крабы, в крови которых для переноса кислорода используется химическое вещество под названием гемоцианин, которое содержит атом меди. Зеленая, прозрачная и даже пурпурная кровь видна у других животных.Каждая из этих разных групп крови использует разные молекулы для переноса кислорода, а не гемоглобин, который мы используем.
Несмотря на исключения, большая часть крови животных красного цвета. Но это не значит, что это точно так же, как то, что течет по нашим венам. Существует множество вариаций гемоглобина у разных видов, что позволяет ученым различать образцы крови от разных животных.
Со временем пролитая кровь, которая сначала становится красной, по мере высыхания становится все темнее и темнее, а ее гемоглобин распадается на соединение, называемое метгемоглобином.Со временем засохшая кровь продолжает меняться, становясь еще темнее благодаря другому соединению, называемому гемихромом. Это постоянное изменение химического состава и цвета позволяет судебным экспертам определить время, когда капля крови была оставлена на месте преступления.
В нашей лаборатории мы разрабатываем методы, которые изучают соотношение различных соединений, на которые распадается гемоглобин. Затем, используя компьютерное моделирование, мы можем оценить время, прошедшее с момента сдачи крови, чтобы помочь следователям определить, имеет ли пятно крови отношение к преступлению.Если крови год, это может быть неважно для преступления, совершенного вчера.
Марисия Фикиет, Ph.D. студент-химик, Университет Олбани, Государственный университет Нью-Йорка и Игорь Леднев, профессор химии, Университет Олбани, Государственный университет Нью-Йорка
Эта статья была первоначально опубликована в The Conversation. Прочтите оригинальную статью. Следите за всеми проблемами и обсуждениями Expert Voices — и станьте частью обсуждения — в Facebook, Twitter и Google +.Выраженные взгляды принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения издателя. Эта версия статьи изначально была опубликована на Live Science.
На самом деле ваша кровь никогда не бывает синей — вот почему она всегда красная
- Кровь ошибочно считалась синей внутри наших вен и красной, когда она существует в наших телах.
- Но это неправильно — человеческая кровь никогда не бывает синей.
- Кровь человека красная из-за гемоглобина, который содержит соединение красного цвета, называемое гемом.
- Гемоглобин, связанный с кислородом, поглощает сине-зеленый свет, что означает, что он отражает красно-оранжевый свет в наши глаза, становясь красным.
Всякий раз, когда вы видите кровь за пределами своего тела, она выглядит красной. Почему?
Кровь человека красная из-за протеина гемоглобина, который содержит соединение красного цвета, называемое гемом, которое имеет решающее значение для переноса кислорода через кровоток. Гем содержит атом железа, который связывается с кислородом; именно эта молекула переносит кислород из легких в другие части тела.
Химические вещества кажутся нашим глазам определенного цвета в зависимости от длины волны света, которую они отражают. Гемоглобин, связанный с кислородом, поглощает сине-зеленый свет, что означает, что он отражает красно-оранжевый свет в наши глаза, становясь красным. Вот почему кровь становится ярко-вишнево-красной, когда кислород связывается с ее железом. Без кислорода кровь имеет темно-красный цвет.
Окись углерода, потенциально смертельный газ, также может связываться с гемом, причем связь примерно в 200 раз сильнее, чем у кислорода.При наличии окиси углерода кислород не может связываться с гемоглобином, что может привести к смерти. Поскольку окись углерода не выпускает гем, ваша кровь остается вишнево-красной, иногда отравление угарным газом заставляет жертву казаться румяной даже после смерти.
Иногда кровь может выглядеть синей через нашу кожу. Может быть, вы слышали, что кровь в наших жилах синего цвета, потому что, когда мы возвращаемся в легкие, ей не хватает кислорода. Но это неправильно; человеческая кровь никогда не бывает синей. Голубоватый цвет жилок — всего лишь оптическая иллюзия.Синий свет не проникает в ткани так глубоко, как красный свет. Если кровеносный сосуд достаточно глубокий, ваши глаза видят больше синего, чем красного отраженного света из-за частичного поглощения кровью красных длин волн.
Но голубая кровь действительно существует где-нибудь в животном мире. Это обычное явление у таких животных, как кальмары и подковообразные крабы, в крови которых для переноса кислорода используется химическое вещество под названием гемоцианин, которое содержит атом меди. Зеленая, прозрачная и даже пурпурная кровь видна у других животных.Каждая из этих разных групп крови использует разные молекулы для переноса кислорода, а не гемоглобин, который мы используем.
Несмотря на исключения, большая часть крови животных красного цвета. Но это не значит, что это точно так же, как то, что течет по нашим венам. Существует множество вариантов гемоглобина у разных видов, что позволяет ученым различать образцы крови разных животных.
Со временем пролитая кровь, которая сначала становится красной, по мере высыхания становится все темнее и темнее, а ее гемоглобин распадается на соединение, называемое метгемоглобином.Со временем засохшая кровь продолжает меняться, становясь еще темнее благодаря другому соединению, называемому гемихромом. Это постоянное изменение химического состава и цвета позволяет судебным экспертам определить время, когда капля крови была оставлена на месте преступления.
В нашей лаборатории мы разрабатываем методы, которые изучают соотношение различных соединений, на которые распадается гемоглобин. Затем, используя компьютерное моделирование, мы можем оценить время, прошедшее с момента сдачи крови, чтобы помочь следователям определить, имеет ли пятно крови отношение к преступлению.Если крови год, это может быть неважно для преступления, совершенного вчера.
.