マインドマップギャラリー 血液の組成と性質のマインドマップ
これは、血液の組成と性質に関するマインド マップです。血液は、心血管系に存在する血漿と血球で構成される液体組織です。その主成分には、赤血球、白血球、血小板、血漿が含まれます。
2024-04-22 19:24:10 に編集されました人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
人件費の管理は、企業が経済的利益を最大化するための重要な手段です。企業は、課題に対処するために中核となる競争力を継続的に向上させる必要があります。
これは教育技術のガイドではなく、教育の雰囲気を見つける旅です。読者の皆さん、この本では、それぞれの教育的な物語を通して、本当の教育者がどうあるべきかがわかります。繊細で機知に富み、子供たちにとって何が適切で何が不適切かを知っていて、何を言うべきか、何を言ってはいけないのか、注意を払うのかを知っています。子どもの個性を尊重し、子どもの個々の生活世界に注意を払い、子どもの話を「見る」「聞く」方法を知ってください。真の教育者だけが子どもの心を理解し、似非教育の調子を整え、教育と成長をより美しく充実したものにすることができるのです。
この本では、著者は、ほとんどの人が知識とスキルを学ぶのに適した一連の学習方法を詳細にまとめています。著者の意見では、あらゆる学習は、正確なインプット、深い消化、そして複数のアウトプットという 3 つの段階に分けられると考えています。 1 つ目は知識のインプットです。これは、最初に新しい知識を取り入れ、次に知識を消化し、インプットされた知識を理解し、最後に学んだ知識を使用することを意味します。この本が、学習中に混乱している人、または新しいスキルの学習方法がわからないすべての人に役立つことを願っています。
血液の成分と性質
血液組成
血漿と血球
血漿:淡黄色の透明な液体で、全体積の約50%~60%を占めます。
血球: 赤血球、白血球、血小板が含まれ、総体積の約 40% ~ 50% を占めます。
ヘマトクリット
血液中の赤血球の相対数を反映します。
通常の成人男性は40~50%、女性は37~48%、新生児は約55%です。
血液の物理的および化学的性質
色
赤血球内のヘモグロビンの色に依存します
動脈血は明るい赤色、静脈血は暗赤色です
血漿は薄い黄色です
割合
全血の比重は1.050~1.060で、赤血球数と正の関係があります。
血漿比重は1.025~1.030(血漿タンパク質含有量に応じて)
粘度
全血の粘度は、赤血球の数に応じて水の 4 ~ 5 倍です
血漿粘度は水の1.6~2.4倍(血漿タンパク質含有量に応じて)
血液粘度の増加は血流抵抗の増加につながります
pH
正常な血漿 pH は 7.35 ~ 7.45 で、これは体の内部環境の恒常性の重要な指標です。
血漿 pH の相対的な安定性は、血液中の緩衝液ペアと肺と腎臓の排泄機能に依存します。
血漿 pH が 7.35 より低い場合はアシドーシス、7.45 より高い場合はアルカローシスです。
ミッション 2 プラズマ
血漿成分とその効果
水
栄養素や代謝物を輸送するためのキャリア
体温調節に参加する
無機塩
血漿結晶浸透圧、酸塩基バランス、神経および筋肉の興奮性を維持します。
血漿タンパク質
血漿膠質浸透圧を形成し、血管内外の水分バランスを調節する
脂質、イオン、ビタミン、代謝産物の輸送
病原微生物に抵抗する免疫反応に参加する
体の酸塩基バランスを調節する
血液凝固、抗凝固、線維素溶解などの生理学的プロセスに参加する
栄養機能
非タンパク質窒素化合物
タンパク質の代謝レベルと腎排泄機能を理解する
他の
ブドウ糖、脂質、ケトン体、乳酸、ビタミン、ホルモンなどが含まれています。
O2 や CO2 などの気体分子
血漿浸透圧
形成と正常値
プラズマ結晶浸透圧は、分子量が小さく粒子数が多いイオンと小分子によって形成されます。
血漿膠質浸透圧は、分子量が大きく粒子の少ない血漿タンパク質によって形成されます。
正常な血漿浸透圧は約300mOsm/(kg・H2O)です。
生理学的影響
細胞内外の水分バランスを調節する
細胞の形態と機能を維持する
組織液の生成と逆流に影響を与える
タスク 3 の血球
赤血球
赤血球の形、数、機能
赤血球は血液中で最も数の多い細胞であり、両凹面の円盤の形をしています。
成人男性の正常な赤血球数は(4.0~5.5)×102/L、女性では(3.5~5.0)×102/Lです。
主な機能は、O2 と CO2 を輸送し、血液の pH を緩衝することです。
赤血球の生理学的性質
塑性変形性: 老化した赤血球の変形能力が弱まる、外力の作用下で赤血球が変形する能力を指します。
浸透圧脆弱性: 低張溶液中で赤血球が膨張および破裂する特性。正常な赤血球は 0.6% ~ 0.8% NaCl 溶液中では破裂しません。
懸濁安定性:赤血球は血漿中で比較的安定に浮遊しており、沈みにくい。これは血漿の組成に関係しており、グロブリン、フィブリノーゲン、コレステロールの含有量が増加すると、赤血球の沈降速度が速くなる。
白血球
白血球の種類と数
白血球には、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球が含まれます
正常な成人白血球数は(4.0~10.0)×109/Lです。
白血球の生理機能
好中球: 食作用、殺菌効果、炎症反応への関与
リンパ球:体液性免疫と細胞性免疫に関与
単球: 傷ついた細胞や老化した細胞や破片を飲み込んで除去します。
好酸球: アレルギー反応と寄生虫感染に対する抵抗力に関与
好塩基球:アレルギー反応に関与
血小板
血小板の形状と数
血小板は血液中の最小の細胞であり、不規則な形をしており、核はありません。
正常な成人の血小板数は(100~300)×109/Lです。
血小板の生理機能
止血と凝固のプロセスに参加し、血栓を形成し、傷を塞ぎます。
成長因子を放出して創傷治癒と血管新生を促進します
炎症反応および免疫反応に関与する
血液の成分と特徴
タスク 4 血液凝固と線溶
血液凝固
血液凝固の定義
血液が流れるゾル状態から動かないゲル状態に変化する過程
血液凝固エッセンス
血漿中の可溶性フィブリノーゲンを不溶性フィブリンに変換するプロセス
血液凝固製剤
フィブリンが絡み合ってネットワークを形成し、血栓を形成します
血清と呼ばれる薄黄色の液体が分離します。
凝固因子
凝固因子の定義
血液凝固に直接関与する血漿および組織内の物質
凝固因子の種類
14 種が知られており、そのうち 12 種にはローマ数字が付けられています。
凝固因子の特性
Ca2である第V因子を除いて、残りはタンパク質です
それらのほとんどは不活性チモーゲンの形で存在しており、活性化する必要があります
組織細胞によって放出される第 III 因子を除いて、残りは血漿中に存在し、ほとんどは肝臓で合成されます。
ビタミンKは、第II因子、第VII因子、第IX因子、および第X因子の合成に必要です
血液凝固プロセス
基本的な手順
プロトロンビナーゼ複合体の形成
トロンビン形成
フィブリン形成
プロトロンビナーゼ複合体の形成
活性化因子が必要です
それは、内因性凝固と外因性凝固の 2 つの経路に分けることができます。
内因性凝固経路
凝固に関与する因子はすべて血漿中に存在し、第 XII 因子によって開始されます。
血液が異物と接触すると、第XII因子が活性化されて第XIa因子になります。
Xlaは第XI因子から第XIa因子までを活性化します
Ca2の関与により、第XIa因子は第IX因子をIXaに変換します
IXa は、第 VIIIa 因子、Ca2、および PF3 と第 IIIa 因子複合体を形成し、第 X 因子を第 Xa 因子に活性化します。
外因性凝固経路
血液に入る組織に存在する凝固因子IIIによって開始される
第III因子は、さまざまな組織に広く存在するリン脂質タンパク質です。
組織が損傷したり血管が破裂すると、組織細胞は第 III 因子を放出し、Ca2 および第 VIa 因子とともに Va 組織因子複合体を形成し、第 X 因子の Xa への活性化を促します。
(3) 抗凝固システム
生理学的抗凝固機構
内膜および凝固因子
血管内膜は滑らかで完全なため、凝固因子の活性化が困難です。
血液中には第 III 因子が存在せず、凝固経路は活性化されません。
血流速度と血小板
血流が速く、血小板が付着・凝集しにくいです。
急速な血流希釈により凝固因子が洗い流されます
抗凝固薬と線溶系
アンチトロンビンや組織因子経路阻害剤などの抗凝固物質
線溶系が血液の流体状態を維持
抗凝固物質の作用機序
アンチトロンビン
トロンビンと結合して複合体を形成し、トロンビンを不活化します。
第 V、IXa、Xa、Xla、Xla 因子を不活化します
組織因子経路阻害剤
第X因子の活性を直接阻害します。
第 VIa-Ⅲ因子複合体を不活性化し、外因性凝固を阻害します
プロテインCシステム
Va因子およびVIIIa因子を不活性化し、第Xa因子の効果を弱める
線溶を促進する
ヘパリン
アンチトロンビンとトロンビンの親和性を高める
組織因子阻害剤およびその他の抗凝固物質の放出を刺激します。
プラスミノーゲン活性化因子の放出を刺激し、線維素溶解を促進します。
血小板表面のトロンビン形成と血小板の機能を阻害します。
2.線維素溶解
プラスミノーゲンの活性化
プラスミノーゲン
血漿中の糖タンパク質は主に肝臓、骨髄、腎臓で合成されます。
プラスミノーゲン活性化因子
血管活性化因子、組織活性化因子、および第 XII 因子依存性活性化因子の 3 つのカテゴリに分類されます。
フィブリノーゲンとフィブリンの分解
プラスミン
非常に活性の高いタンパク質分解酵素
フィブリン分解産物
凝固が起こらなくなり、抗凝固作用のあるものもあります
線溶阻害剤
アンチプラスミン
プラスミンと結合して複合体を形成し、プラスミンを不活化します。
プラスミノーゲンアクチベーター阻害剤
プラスミノーゲン活性化因子に結合してプラスミノーゲンの活性化を阻害します。
凝固と線溶の動的バランス
凝固は線溶より強い
血栓症が発生する
線溶は凝固より強い
出血を引き起こす
タスク 5: 血液量、血液型、輸血の原則
HP
定義と重要性
血液量とは、生命活動を維持するために必要な人間の体内の血液の総量を指します。
正常な成人の血液量は体重の 7% ~ 8% に相当し、これは安定した動脈血圧と組織や器官への血液供給を維持するための基礎です。
血液量の変化による影響
一度に体内で失われる失血量は総血液量の 10% を超えず、明らかな臨床症状がない場合もあります。
急性失血は血液量の20%に達し、血圧低下などの症状が現れます。
急性失血は総血液量の 30% に達し、生命を脅かす可能性があり、救助には即時輸血が必要です。
血液型
定義と分類
血液型は、血球膜上の特定の抗原の種類を指し、通常は赤血球膜上の特定の抗原を指します。
現在、30 種類の異なる赤血球の血液型システムが発見されており、その中で最も重要なものは ABO 血液型システムと Rh 血液型システムです。
ABO血液型システム
種類
タイプ A: 赤血球膜上に A 抗原のみを含みます。
タイプ B: 赤血球膜上に B 抗原のみを含みます。
AB型:赤血球膜上にA抗原とB抗原の両方を含みます。
O型:赤血球膜上にA抗原もB抗原も含まない。
識別
赤血球凝集反応の原理に基づいて、抗 A 凝集素および抗 B 凝集素を含む血清型別試薬が識別に使用されます。
ABO血液型は凝集の有無で判定されます。
Rh血液型システム
Rh 血液型システムも重要な血液型システムの 1 つであり、Rh 陽性と Rh 陰性の 2 つのタイプに分けられます。
Rh 陰性の血液は人間では比較的まれであり、「パンダの血液」と呼ばれ、輸血時には特別な注意を払う必要があります。
輸血の原理
同型輸血
通常の状況では、不適合な血液型によって引き起こされる輸血反応を避けるために、同じ種類の血液を輸血する必要があります。
緊急時の輸血
緊急の場合、同じ型の血液が入手できない場合には、O 型血液(普遍的なドナー)または AB 型血液(普遍的なレシピエント)の輸血が考慮されますが、輸血反応には細心の注意を払う必要があります。
特殊な状況における輸血
Rh 陰性血液の患者の場合、Rh 溶血反応を避けるために、可能な限り Rh 陰性血液を輸血する必要があります。
新生児溶血性疾患や自己免疫性溶血性貧血などの特殊な状態の場合は、その状態に応じて輸血計画を立てる必要があります。