마인드 맵 갤러리 혈액의 구성과 특성에 대한 마인드 맵
혈액의 구성과 성질에 관한 마인드맵입니다. 혈액은 심혈관계에 존재하는 혈장과 혈액세포로 구성된 액체 조직입니다. 주요 구성 요소로는 적혈구, 백혈구, 혈소판 및 혈장이 있습니다.
2024-04-22 19:24:10에 편집됨인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
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혈액의 구성과 성질
혈액 조성
혈장과 혈액 세포
혈장 : 담황색 투명한 액체로 전체 부피의 약 50~60% 차지
혈액세포 : 적혈구, 백혈구, 혈소판을 포함하며 전체 부피의 약 40~50% 차지
헤마토크릿
혈액 내 적혈구의 상대적인 수를 반영합니다.
정상적인 성인 남성은 40~50%, 여성은 37~48%, 신생아는 55% 정도이다.
혈액의 물리화학적 성질
색상
적혈구의 헤모글로빈 색에 따라 다릅니다.
동맥혈은 선홍색, 정맥혈은 검붉은색
혈장은 연한 노란색이다
비율
전혈의 비중은 1.050~1.060으로 적혈구수와 양의 상관관계가 있습니다.
혈장 비중은 혈장 단백질 함량에 따라 1.025~1.030입니다.
점도
전혈의 점도는 적혈구의 수에 따라 물의 4~5배 정도 됩니다.
혈장의 점도는 혈장의 단백질 함량에 따라 물의 1.6~2.4배 정도 됩니다.
혈액 점도가 증가하면 혈류 저항이 증가합니다.
pH
정상 혈장 pH는 7.35~7.45로 신체 내부 환경의 항상성을 나타내는 중요한 지표입니다.
혈장 pH의 상대적 안정성은 혈액 내 완충액 쌍과 폐 및 신장의 배설 기능에 따라 달라집니다.
혈장 pH가 7.35보다 낮으면 산증, 7.45보다 높으면 알칼리증입니다.
미션 2 플라즈마
플라즈마 구성 요소 및 그 효과
물
영양분과 대사산물을 운반하는 운반체
체온 조절에 참여
무기염
플라즈마 결정 삼투압, 산-염기 균형, 신경 및 근육 흥분성 유지
혈장 단백질
혈장 콜로이드 삼투압 형성 및 혈관 내외 수분 균형 조절
지질, 이온, 비타민, 대사산물 수송
병원성 미생물에 저항하기 위한 면역반응에 참여
신체의 산-염기 균형을 조절
혈액 응고, 항응고, 섬유소 용해와 같은 생리적 과정에 참여합니다.
영양기능
비단백질 질소 화합물
단백질 대사 수준과 신장 배설 기능 이해
다른
포도당, 지질, 케톤체, 젖산, 비타민 및 호르몬 등이 포함되어 있습니다.
O2, CO2 등의 가스 분자
혈장 삼투압
형성 및 정상 값
플라즈마 결정 삼투압은 이온과 분자량이 작고 입자 수가 많은 작은 분자에 의해 형성됩니다.
혈장 콜로이드 삼투압은 분자량이 더 크고 입자가 적은 혈장 단백질에 의해 형성됩니다.
정상적인 혈장 삼투압은 약 300mOsm/(kg·H2O) 정도입니다.
생리적 효과
세포 내부와 외부의 수분 균형을 조절합니다.
세포 형태 및 기능 유지
조직액의 생성과 역류에 영향을 미칩니다.
작업 3 혈액 세포
적혈구
적혈구의 모양, 수 및 기능
적혈구는 혈액에서 가장 많은 세포이며 양면이 오목한 원판 모양입니다.
적혈구의 정상적인 수는 성인 남성의 경우 (4.0~5.5)×102/L, 여성의 경우 (3.5~5.0)×102/L입니다.
주요 기능은 O2와 CO2를 운반하고 혈액의 pH를 완충하는 것입니다.
적혈구의 생리적 성질
소성 변형성: 적혈구가 노화되면 변형 능력이 약화되는 현상을 말합니다.
삼투압 취약성: 저장성 용액에서 적혈구가 부풀어오르고 파열되는 특징 정상적인 적혈구는 0.6%~0.8% NaCl 용액에서는 파열되지 않습니다.
현탁 안정성: 적혈구는 혈장에 비교적 안정적으로 부유하며 쉽게 가라앉지 않습니다. 이는 혈장의 구성과 관련이 있으며, 피브리노겐 및 콜레스테롤 함량이 증가하면 적혈구 침강 속도가 빨라집니다.
백혈구
백혈구의 종류와 수
백혈구에는 호중구, 림프구, 단핵구, 호산구 및 호염기구가 포함됩니다.
정상적인 성인 백혈구수는 (4.0~10.0)×109/L 입니다.
백혈구의 생리적 기능
호중구: 식균 작용, 살균 효과, 염증 반응 참여
림프구: 체액성 면역과 세포성 면역에 관여
단핵구: 손상되고 노화된 세포와 잔해를 삼켜서 제거합니다.
호산구: 알레르기 반응 및 기생충 감염에 대한 저항에 관여
호염기구: 알레르기 반응에 관여
혈소판
혈소판의 모양과 수
혈소판은 혈액에서 가장 작은 세포로 모양이 불규칙하고 핵이 없습니다.
정상적인 성인의 혈소판 수치는 (100~300)×109/L 입니다.
혈소판의 생리적 기능
지혈 및 응고 과정에 참여하고 혈전을 형성하며 상처를 봉합합니다.
성장 인자를 방출하여 상처 치유 및 혈관 신생을 촉진합니다.
염증 및 면역 반응에 참여
혈액의 구성과 특성
작업 4 혈액 응고 및 섬유소용해
혈액 응고
혈액 응고 정의
흐르는 졸 상태에서 움직이지 않는 젤 상태로 혈액이 변화하는 과정
혈액 응고 에센스
혈장 내 수용성 피브리노겐을 불용성 피브린으로 전환시키는 과정
혈액 응고 제품
피브린은 네트워크에 얽혀 혈전을 형성합니다.
세럼이라고 불리는 연한 노란색 액체가 분리됩니다.
응고 인자
응고 인자 정의
혈액 응고에 직접 관여하는 혈장 및 조직 내 물질
응고 인자의 종류
14종이 알려져 있으며, 그 중 12종이 로마 숫자로 번호가 매겨져 있습니다.
응고 인자 특성
Ca2인 V인자를 제외한 나머지는 단백질입니다.
대부분은 비활성 자이모겐의 형태로 존재하며 활성화가 필요합니다.
조직 세포에서 방출되는 인자 III을 제외하고 나머지는 혈장에 있으며 대부분은 간에서 합성됩니다.
비타민 K는 인자 II, VII, IX 및 X의 합성에 필요합니다.
혈액 응고 과정
기본 단계
프로트롬비나제 복합체 형성
트롬빈 형성
섬유소 형성
프로트롬비나제 복합체 형성
활성화 인자가 필요합니다
이는 내인성 응고와 외인성 응고의 두 가지 경로로 나눌 수 있습니다.
내인성 응고 경로
응고와 관련된 인자는 모두 혈장에 존재하며 인자 XII에 의해 시작됩니다.
혈액이 이물질과 접촉하면 XII 인자가 XIa로 활성화됩니다.
Xla는 XI~XIa 인자를 활성화합니다.
Ca2의 참여로 인자 XIa는 인자 IX를 IXa로 변환합니다.
IXa는 인자 VIIIa, Ca2 및 PF3과 인자 IIIa 복합체를 형성하여 인자 X를 Xa로 활성화합니다.
외인성 응고 경로
혈액에 들어가는 조직에 존재하는 응고인자 III에 의해 시작됩니다.
인자 III은 다양한 조직에 널리 존재하는 인지질 단백질입니다.
조직이 손상되거나 혈관이 파열되면 조직 세포는 Ca2 및 인자 VIa와 함께 Va-조직 인자 복합체를 형성하는 인자 III을 방출하여 인자 X가 Xa로 활성화되도록 합니다.
(3) 항응고 시스템
생리적 항응고 메커니즘
내막 및 응고 인자
혈관 내막은 부드럽고 완전하여 응고인자의 활성화가 어렵습니다.
혈액에는 인자 III이 없으며 응고 경로가 활성화되지 않습니다.
혈류 속도와 혈소판
혈류가 빠르고 혈소판이 쉽게 부착되거나 응집되지 않습니다.
급속한 혈류 희석으로 응고 인자를 씻어냅니다.
항응고제 및 섬유소 용해 시스템
항트롬빈 및 조직인자 경로 억제제와 같은 항응고제
섬유소 용해 시스템은 혈액 상태를 유지합니다
항응고제 물질의 작용 메커니즘
항트롬빈
트롬빈과 결합하여 복합체를 형성하여 트롬빈을 비활성화합니다.
인자 V, IXa, Xa, Xla, Xla를 비활성화합니다.
조직인자 경로 억제제
X 인자 활성을 직접적으로 억제합니다.
VIa-III 복합체를 비활성화하고 외인성 응고를 억제합니다.
단백질 C 시스템
인자 Va 및 VIIIa를 비활성화하고 인자 Xa의 효과를 약화시킵니다.
섬유소분해 촉진
헤파린
항트롬빈과 트롬빈의 친화력을 강화합니다.
조직 인자 억제제 및 기타 항응고제 물질의 방출을 자극합니다.
플라스미노겐 활성제의 방출을 자극하고 섬유소 분해를 향상시킵니다.
혈소판 표면의 트롬빈 형성과 혈소판 기능을 억제합니다.
2. 섬유소분해
플라스미노겐의 활성화
플라스미노겐
혈장 내 당단백질은 주로 간, 골수 및 신장에서 합성됩니다.
플라스미노겐 활성화제
세 가지 범주로 분류: 혈관 활성화제, 조직 활성화제, 인자 XII 의존성 활성화제
피브리노겐과 피브린의 분해
플라스민
매우 활동적인 단백질 분해 효소
섬유소 분해산물
응고가 더 이상 발생하지 않으며 일부는 항응고 효과가 있습니다.
섬유소분해 억제제
항플라스민
플라스민과 결합하여 복합체를 형성하고 플라스민을 비활성화합니다.
플라스미노겐 활성화제 억제제
플라스미노겐 활성화제에 결합하여 플라스미노겐 활성화를 억제합니다.
응고와 섬유소분해의 동적 균형
응고는 섬유소분해보다 강하다
혈전증이 발생합니다
섬유소분해는 응고보다 강하다
출혈을 일으키다
과제 5: 혈액량, 혈액형, 수혈원리
HP
정의와 중요성
혈액량이란 인체 내 혈액의 총량을 말하며, 이는 생명 활동을 유지하는 데 필요한 조건입니다.
정상적인 성인의 혈액량은 체중의 7~8%에 해당하며, 이는 동맥혈압을 안정적으로 유지하고 조직과 장기에 혈액을 공급하는 기초가 됩니다.
혈액량 변화의 영향
신체의 한 번에 손실되는 혈액량은 전체 혈액량의 10%를 초과하지 않으며 뚜렷한 임상 증상이 없을 수 있습니다.
급성 혈액 손실은 전체 혈액량의 20%에 달하며 혈압이 떨어지는 등의 증상이 나타난다.
급성 혈액 손실은 전체 혈액량의 30%에 달하며, 이는 생명을 위협할 수 있으며 구조를 위해 즉각적인 수혈이 필요합니다.
혈액형
정의 및 분류
혈액형은 혈구막에 있는 특정 항원의 종류를 말하며, 일반적으로 적혈구막에 있는 특정 항원을 말합니다.
현재 30가지의 서로 다른 적혈구 혈액형 체계가 발견되었으며, 그 중 가장 중요한 것은 ABO 혈액형 체계와 Rh 혈액형 체계입니다.
ABO 혈액형 시스템
유형
A형: 적혈구 막에 A 항원만 포함되어 있습니다.
B형: 적혈구 막에 B 항원만 포함되어 있습니다.
AB형: 적혈구 막에 A 항원과 B 항원이 모두 포함되어 있습니다.
O형: 적혈구막에 A 또는 B 항원이 없습니다.
신분증
적혈구 응집 반응의 원리에 기초하여 항 A 및 항 B 응집소를 함유한 혈청형 분석 시약을 사용하여 식별합니다.
ABO 혈액형은 응집 유무에 따라 결정됩니다.
Rh 혈액형 시스템
Rh 혈액형 체계도 중요한 혈액형 체계 중 하나이며 Rh 양성과 Rh 음성의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
Rh 음성 혈액은 인간 집단에서는 상대적으로 드물기 때문에 "판다 혈액"이라고 불리며 수혈 시 특별한 주의를 기울여야 합니다.
수혈의 원리
동형 수혈
정상적인 상황에서는 부적합 혈액형으로 인한 수혈 부작용을 피하기 위해 동일한 유형의 수혈을 준수해야 합니다.
응급시 수혈
응급상황에서는 같은 종류의 혈액이 없는 경우 O형(범용 기증자) 또는 AB형(범용 수혈자) 혈액 수혈을 고려할 수 있으나 수혈 반응에 세심한 주의가 필요합니다.
특별한 상황에서의 수혈
Rh 음성 혈액 환자의 경우 Rh 용혈 반응을 피하기 위해 가능한 한 Rh 음성 혈액을 수혈해야 합니다.
신생아 용혈성 질환, 자가면역성 용혈성 빈혈 등 특수한 질환의 경우에는 그에 따른 수혈 계획을 세워야 합니다.