← Все статьи

Полезные материалы

Основные темы НМТ по биологии. Тема 37: внутренняя среда, кровь и лимфа

Кровь, тканевая жидкость и лимфа образуют внутреннюю среду

Последовательный конспект понятий из всех 33 заданий источника без копирования теста.

Тема 37. Внутренняя среда: кровь и лимфа

1. Внутренняя среда организма

Кровь движется по сосудам, тканевая жидкость непосредственно окружает клетки, а лимфа находится в лимфатических капиллярах и сосудах. Эти жидкости связаны переходами воды и растворённых веществ и поддерживают относительно постоянные условия для работы клеток.

Кровь, тканевая жидкость и лимфа образуют внутреннюю среду
Кровь, тканевая жидкость и лимфа образуют внутреннюю среду

2. Гомеостаз и функции крови

Кровь переносит кислород, углекислый газ, питательные вещества, продукты обмена, гормоны и тепло. Она участвует в защите, свёртывании и поддержании температуры, кислотно-щелочного, водно-солевого и осмотического равновесия. Постоянство внутренней среды называют гомеостазом.

2. Гомеостаз и функции крови
2. Гомеостаз и функции крови

3. Состав плазмы

Плазма составляет жидкую часть крови и преимущественно состоит из воды. В ней растворены соли, глюкоза, аминокислоты, липиды, гормоны, продукты обмена и белки. Альбумины поддерживают осмотическое давление, глобулины участвуют в транспорте и защите, фибриноген нужен для свёртывания.

Плазма и форменные элементы крови человека
Плазма и форменные элементы крови человека

4. Форменные элементы крови

К форменным элементам относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроциты переносят газы, лейкоциты обеспечивают защитные реакции, тромбоциты участвуют в остановке кровотечения. Их различают по форме, наличию ядра, размерам, количеству и функции.

4. Форменные элементы крови
4. Форменные элементы крови

5. Эритроциты и их приспособления

Зрелые эритроциты человека не имеют ядра, имеют форму двояковогнутого диска и содержат много гемоглобина. Такая форма увеличивает площадь поверхности и уменьшает путь диффузии. Эластичная мембрана помогает проходить через узкие капилляры.

Образование, работа и разрушение эритроцитов
Образование, работа и разрушение эритроцитов

6. Гемоглобин и транспорт газов

Гемоглобин — сложный железосодержащий белок эритроцитов. В лёгких он обратимо связывает кислород и образует оксигемоглобин, в тканях отдаёт кислород. Часть углекислого газа переносится как карбгемоглобин. Карбоксигемоглобин образуется с угарным газом и блокирует перенос кислорода.

6. Гемоглобин и транспорт газов
6. Гемоглобин и транспорт газов

7. Кроветворение и разрушение эритроцитов

Эритроциты образуются в красном костном мозге. Их образование усиливает эритропоэтин почек при недостатке кислорода. Старые клетки поглощаются преимущественно в селезёнке и печени; железо используется повторно, а продукты распада гема участвуют в образовании желчных пигментов.

7. Кроветворение и разрушение эритроцитов
7. Кроветворение и разрушение эритроцитов

8. Анемия и серповидные эритроциты

Анемия означает снижение содержания гемоглобина или количества полноценных эритроцитов и ухудшает снабжение тканей кислородом. Причиной может быть дефицит железа. При серповидноклеточной болезни мутация изменяет структуру гемоглобина, форму и долговечность эритроцитов.

8. Анемия и серповидные эритроциты
8. Анемия и серповидные эритроциты

9. Лейкоциты и защита

Лейкоциты имеют ядро, способны к активному движению и выходу через стенку капилляра. Нейтрофилы и моноциты поглощают частицы, лимфоциты обеспечивают специфические иммунные реакции, эозинофилы важны при паразитах и аллергии, базофилы выделяют медиаторы воспаления.

9. Лейкоциты и защита
9. Лейкоциты и защита

10. Тромбоциты и гемостаз

При повреждении сосуда он сужается, тромбоциты прикрепляются к повреждённому участку и образуют пробку. Затем каскад реакций при участии кальция превращает растворимый фибриноген в нити фибрина. Сетка удерживает клетки крови и формирует устойчивый сгусток.

Последовательные этапы свёртывания крови
Последовательные этапы свёртывания крови

11. Система групп крови AB0

Группа 0 не имеет антигенов A и B на эритроцитах, группа A имеет антиген A, B — антиген B, AB — оба. В плазме находятся антитела против отсутствующего антигена. При встрече соответствующего антигена и антитела возникает агглютинация, поэтому совместимость проверяют до переливания.

Антигены и антитела системы групп крови AB0
Антигены и антитела системы групп крови AB0

12. Как читать пробу на группу крови

Если образец склеивается с реагентом анти-A, на эритроцитах есть антиген A; с анти-B — антиген B. Склеивание с анти-D означает положительный резус-фактор. Отсутствие агглютинации со всеми тремя реагентами соответствует 0 Rh−. Оценивают каждую пробу отдельно.

12. Как читать пробу на группу крови
12. Как читать пробу на группу крови

13. Резус-фактор и переливание

Резус-положительная кровь содержит антиген D, резус-отрицательная — нет. Антитела к нему обычно образуются после контакта с Rh-положительными эритроцитами. Правило «универсального донора» упрощённо и не заменяет определения группы, резуса и индивидуальной пробы на совместимость.

13. Резус-фактор и переливание
13. Резус-фактор и переливание

14. Тканевая жидкость

На артериальном конце капилляра часть плазмы фильтруется в межклеточное пространство и образует тканевую жидкость. Через неё клетки получают кислород и вещества и отдают продукты обмена. Большая часть жидкости возвращается в венозную кровь, избыток поступает в лимфатические капилляры.

14. Тканевая жидкость
14. Тканевая жидкость

15. Лимфа и лимфатическая система

Лимфа образуется из тканевой жидкости. Клапаны и сокращения окружающих мышц направляют её к крупным венам. Лимфатические узлы фильтруют лимфу и участвуют в иммунной защите. Сосуды кишечных ворсинок всасывают значительную часть продуктов переваривания жиров.

Образование и движение лимфы
Образование и движение лимфы

16. Алгоритм заданий НМТ

Сначала определите компонент по признакам: безъядерный двояковогнутый эритроцит, ядерный защитный лейкоцит или мелкий тромбоцит. Для гемоглобина различайте кислород, углекислый и угарный газ. В пробах AB0 ищите агглютинацию, а в схемах жидкостей — путь кровь → тканевая жидкость → лимфа → кровь.

16. Алгоритм заданий НМТ
16. Алгоритм заданий НМТ