마인드 맵 갤러리 3장 피
혈액의 기능, 구성, 물리화학적 성질, 혈액응고, 섬유소분해, 항응고체계, 혈액형 등 상세한 지식 포인트를 소개하는 Chapter 3: 혈액에 대한 마인드맵입니다.
2024-11-05 16:19:13에 편집됨Diese Vorlage zeigt die Struktur und Funktion des Fortpflanzungssystems in Form einer Mind Map. Es führt die verschiedenen Komponenten der internen und externen Genitalien ein und sortiert das Wissen eindeutig aus, um Ihnen dabei zu helfen, mit den wichtigsten Wissenspunkten vertraut zu werden.
Dies ist eine Mind Map über die Interpretation und Zusammenfassung des Beziehungsfeldes E-Book, des Hauptinhalts: Überblick über die Essenzinterpretation und Übersicht über das Feld E-Book. "Relationship Field" bezieht sich auf das komplexe zwischenmenschliche Netzwerk, in dem ein Individuum andere durch spezifische Verhaltensweisen und Einstellungen beeinflusst.
Dies ist eine Mind Map über Buchhaltungsbücher und Buchhaltungsunterlagen.
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3장: 피
기능
운송
완충기
방어
안정된 상태를 유지
구성
혈장
구성
물
단백질(총칭하여 혈장 단백질이라고 함)
분류
섬유소
알부민(간에서 생성)
글로불린
기능: 물질 운반, PH 값 조정, 콜로이드 삼투압 생성 등
소분자 유기 화합물 및 무기염
혈액 세포
적혈구
생리적 특성
소성 변형성
변형 및 회복 능력은 작은 구멍을 통과하는 데 도움이 됩니다.
영향인자 : 비례(탄력성, 유동성, 세포막 표면적) 역비(세포 점도)
삼투 취약성
개념 : 저장성 용액의 부기, 파열, 용혈의 특성
서스펜션 안정성
개념: 혈액이 항응고되고 정지 상태일 때 적혈구는 비교적 안정적으로 혈장에 부유합니다.
이유 : 적혈구와 혈장 사이의 마찰, 적혈구 사이의 전하 반발
영향을 미치는 요인
ESR은 서스펜션 안정성에 반비례합니다
적혈구 침강 속도: 첫 시간 동안 적혈구가 가라앉는 속도를 나타냅니다. 적혈구 축적에 영향을 미치는 요인: 혈장 조성의 변화 촉진: 소구체/피브린, 콜레스테롤 감소: 알부민, 레시틴
가속화된 적혈구 침강 속도는 적혈구 축적과 관련이 있습니다
기능: 산소와 이산화탄소 수송
혈액 단백질 함량
남성: 120∽160g/L
여성: 110∽150g/L
적혈구의 생산과 조절
생성하다
부위: 적색 골수(간과 비장이 보상 조혈에 참여할 수 있음)
과정: 조혈줄기세포 → 다계통 조혈전구세포 → 적혈구 수탁 전구세포 → 전적혈구 → 전근적혈구 → 중간 적혈구 → 후기 적혈구 → 망상적혈구 → 성숙 적혈구
필수 물질
필수 물질
철분(체내에서 95% 회수)
단백질
헤모글로빈을 합성하다
보조인자
비타민 B2--동물성 식품에서 얻음
엽산-음식에서 얻음
조정하다
폭발 촉진제 BPA
출처: 백혈구에서 생산되는 당단백질
초기 적혈구 전구세포 증식에 작용
에리스로포이에틴 EPO
출처 : 신피질과 세뇨관 주변의 간질세포, 간(소량)에서 생성되는 당단백질입니다.
표적: 후기 적혈구 전구세포 발달
빈혈증
개념: 혈액 내 적혈구 및 헤모글로빈의 수가 정상보다 낮습니다.
빈혈의 종류
철결핍성 빈혈 : 철결핍, 헤모글로빈 감소, 저색소성소구성빈혈 유발
거대적아구성빈혈 : 엽산과 비타민B2가 부족하여 거대적아구성빈혈이 발생
신장 빈혈: 에리스로포이에틴 호르몬을 감소시키고 적혈구를 감소시키는 심각한 신장 질환입니다.
비장 빈혈: 비장과다증은 적혈구를 파괴합니다.
수명과 파괴
수명------120일
파괴의 길
혈관 내(경미한)---물리적으로 손상됨
혈관외(주)---비장 및 간
백혈구
특성
흉한 모습
변형을 통해 세포외유출이 발생할 수 있습니다.
주화성
특정 물질로 이동하는 특성
식균작용과 분비
기능: 신체방어 및 면역반응에 참여하여 미생물 침입을 예방
생성과 규제
세대: 골수 내 조혈줄기세포
필요한 물질: 단백질, 엽산, 비타민 B₁₂ 및 비타민 B₆
분류
과립구
호중구
특징: 수가 많고, 반응이 가장 빠르며, 첫째, 강력한 변형 능력, 화학주성 및 식세포작용이 다양합니다.
기능 : 체내에 급성 염증이 발생할 때 세포, 세균 감염 시 그 수가 증가
호산구
특징: 살균 효과 없음
기능: ① 호염기구의 과민반응을 억제합니다. ② 벌레의 면역반응에 참여합니다.
호염기구
기능 : ①헤파린을 분비하여 혈액의 흐름을 원활하게 유지 ②히스타민과 느리게 반응하는 물질을 분비하여 천식 등의 증상을 유발 ③알레르기 반응을 일으킴
과립구 없음
단핵구
특성: 형질전환된 대식세포는 크기가 가장 크며 가장 강력한 식세포 능력을 가지고 있습니다.
림프구
면역세포
분류
T 세포
B 세포
NK세포(자연살해세포)
수명: 100∽300일
혈소판
출처: 골수 세포의 성숙한 대식세포가 흘리는 세포질 특징: 핵이 없음, 완전한 원형질막, 양면이 볼록한 평평한 디스크 모양
수량: 보통(100∽300)×10⁹/L 수준 아래에는 점상 출혈이 나타날 수 있으며 혈전이 형성되기 쉽습니다.
생리적 특성
막대
정의: 혈소판과 혈소판 표면 사이의 접착 참고: 유착은 혈관이 손상된 경우에만 발생합니다.
과정: 혈관벽 콜라겐 노출 → 항혈관 가성혈우병인자(vWF) 콜라겐 섬유 결합 → vWF 알로스테릭 → 혈소판 단백질이 알로스테릭 vWF에 결합
휘발성 혈소판은 지혈 및 응고 단계를 시작합니다.
모으다
정의: 혈소판이 서로 부착된 후 서로 뭉쳐지는 현상
응집 경로: ① ADP 경로: ADP는 소량의 혈소판이 가역적으로 응집되는 첫 번째 응집 단계이며, 응집된 혈소판은 ADP를 방출하고 다시 비가역적인 대규모 응집을 겪는 두 번째 응집 단계입니다. . ADP 유발 혈소판 응집에는 Ca²⁺ 및 피브리노겐이 필요하며 에너지를 소비합니다. ② Thromboxane A₂(TXA₂) 경로: 비가역적 ③혈소판 활성화 인자 경로: 비가역적
풀어 주다
정의 : α-과립, 치밀체, 리소좀 등의 물질이 응집되어 동시에 방출되는 과정
메커니즘: 응집 → 막 투과성 변화 → 세포 내로 물 유입 → 혈소판 부종 → 파열 → 용해
흡착(응고인자의 흡착)
의미: 혈액 응고 촉진에 도움
수축
Ca²⁺의 참여로 혈소판 수축 단백질이 혈전을 수축시켜 혈전을 형성하는데 이는 지혈에 유익합니다.
기능
생리적 지혈에 참여
과정 : ① 소혈관의 수축 ② 혈소판 지혈혈전의 형성 ③ 혈액응고
혈액 응고 촉진
메커니즘: 응고인자를 흡착하고 인지질 표면을 제공하며 혈전수축에 참여
혈관 복구 지원
신체적 지원 성장 인자 방출
성장 조절
트롬보포이에틴(TPO)은 혈소판 생산의 중요한 조절자입니다. 간에서 생성되며 혈소판 생성을 촉진합니다.
물리적, 화학적 특성
혈액 밀도
혈액 밀도
플라즈마 밀도
혈액의 점도(적혈구 수에 따라 다름)
혈장 삼투압
결정 삼투압(NaCl로 결정)---기능: 혈액 세포 내부와 외부의 수압 균형을 유지합니다.
콜로이드 삼투압(주요 혈장 단백질)---기능: 혈관 내부와 외부의 수분 균형을 유지합니다.
삼투압 및 혈장 삼투압
용액삼투압 > 혈장삼투압은 고장액이다
용액 삼투압 = 혈장 삼투압은 등장액(0.9% NaCl 용액, 5% 포도당 용액)
생리식염수와 5% 포도당 용액은 등장성 용액이자 등장성 용액입니다.
등장액: 적혈구의 정상적인 모양을 유지하는 용액
pH
정상 pH 값: 7.35∽7.45
균형 유지는 주로 완충 쌍에 의존합니다: 중탄산나트륨, 탄산 및 기타 폐와 신장의 산 배설 기능;
혈액 응고 섬유소 용해
혈액 응고
개념 : 혈액이 졸 상태에서 젤 상태로 변화하는 과정 본질: 혈액 내 수용성 피브리노겐은 불용성 피브린 집합체로 전환되어 네트워크로 얽혀 있습니다.
응고인자
개념 : 혈장 내 혈액응고에 직접적으로 관여하는 물질
유형
총 14가지 유형이 있으며 로마숫자로 12가지로 표시됩니다. (예: 응고인자 I∽∽Ⅻ)
특징
이들은 모두 비활성 자이모겐으로 존재하므로 활성화되어야 합니다.
FIV(Ca²⁺)와 혈소판 인지질을 제외한 나머지는 단백질입니다.
응고 과정
단계: 프로트롬빈 복합체 형성 → 프로트롬빈이 트롬빈으로 됨 → 피브리노겐이 피브린으로 전환
분류
내인성 응고 경로
특징: FⅫ 응고인자에 의해 활성화된 경로는 궁극적으로 FXa를 생성합니다.
외인성 응고 경로
특징: FIII에서 시작하여 Ca²⁺의 작용으로 FIII 및 FⅦ가 FXa를 형성함
공통점: 두 경로에 의해 생성된 FXa는 Ca²⁺의 작용으로 FVa와 프로트롬빈 복합체를 형성한 후, 추가로 트롬빈을 형성하고 최종적으로 피브린 단량체를 형성합니다.
피브린의 용해
개념: 섬유소 액화 과정을 섬유소분해라고 합니다.
프로세스
단계 ①: 플라스미노겐의 활성화
출처: 간, 골수, 호산구, 신장
활성화제: 조직 플라스미노겐 활성화제, 유로키나제 플라스미노겐 활성화제
단계 ②: 섬유소 분해
플라스민은 세린 프로테아제이다.
항응고 시스템
혈액이 응고되지 않는 이유
혈관벽은 부드럽고 완전하며 혈소판은 부착하기 쉽지 않습니다.
혈액은 순환하고 응고인자는 지속적으로 희석되어 외부로 운반됩니다.
혈관벽은 항응고 효과가 있는 PG|₂를 생성합니다.
혈액 내 항응고 물질
항응고 시스템
분류
유머 항응고 시스템 (⭐)
조직인자 경로 억제제(TFPI)
메커니즘: ① FXa의 활성을 직접적으로 억제합니다. ② 화재 VIIa-조직인자를 소화시켜 외인성 응고계를 억제한다.
세린 프로테아제 억제제 - 주요 항트롬빈(간 세포 및 혈관 내피 세포에서 생성)
헤파린(강력한 항응고 효과)은 임상 실습에서 가장 일반적으로 사용되는 항응고제입니다.
단백질 C 시스템
세포 항응고제 시스템
응고촉진 및 항응고
응고 촉진
임상적으로 따뜻한 식염수와 거즈를 사용하여 지혈을 압박하고 주로 FⅫ과 혈소판을 활성화합니다.
항응고
혈액형
분류
혈액형 A형 - A항원과 B항체를 가지고 있습니다.
혈액형 B형 - B 항원과 A 항체를 가지고 있습니다.
AB형 혈액형은 A 항원과 B 항원을 가지고 있지만 항체는 없습니다.
혈액형 O형---항원 없음, A 및 B 항체 포함
HP
순환하는 혈액 (80%)
혈액 저장(비장 간 폐정맥총)