Основной объем плазмы крови составляет


Наверное, когда со здоровьем нет абсолютно никаких проблем, из чего состоит наша кровь мы не задумывемся. Но вот начинаются проблемы маленькие и не очень и мы идем к врачу, сдаем кровь и узнаем, что чего-то там много, а чего-то наоборот не достаточно. Давайте же рассмотрим состав крови, из чего же она — наша кровь состоит.

В процессе кроветворения участвуют несколько органов — это:

— красный костный мозг

— лимфатические узлы

— вилочкова я железа (тимус)


— селезенка, печень и почки

В красном костном мозге находятся гроздья стволовых клеток, которые называют единой полипотентной стволовой клеткой (ПСК). От нее происходят все форменные элементы крови:

-Эритроциты, -Лейкоциты, -Тромбоциты, -Плазма

На долю эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов приходится 40-45% от общего объема крови, плазма составляет остальные 55-60%.

Рассмотрим более подробно химический состав элементов крови человека.

Состав крови

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты, входящие в состав крови — это красные кровяные клетки, которые блвгодаря содержащемуся в них особому белку — гемоглобину и выполняют в организме три основные функции: транспортную, регуляторную и защитную.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Следующий важный элемент, входящий в состав крови это лейкоциты — белые кровяные клетки, которые делятся на несколько видов: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (лимфоциты, моноциты). Все эти названия вы наверное уже видели в общем анализе крови.

Основное назначение лейкоцитов — участие в различных видах защиты организма (иммунная защита, фагоцитоз, пиноцитоз, система комплимента и т.д.).

ТРОМБОЦИТЫ

Тромбоциты — это кровяные пластинки, основная функция которых — остановка кровотечения (гемостаз). Кроме того, этот элемент состава крови принимает участие в защите организма от чужеродных агентов, тромбоциты обладают фагоцитарной активностью, являются источником лизоцима и β-лизинов, способных разрушать мембраны некоторых бактерий, а также выделяют в кровь особые соединения, которые берегут организм от попадания в него болезнетворных микробов.


ПЛАЗМА

И последний элемент, входящий в соства крови — это плазма — раствор, состоящий на 90-92% из воды, остальное это органические и неорганические вещества. В плазме содержится ряд растворенных веществ, таких как транспортные белки, неорганические соли, витамины, микроэлементы, промежуточные продукты.

Функции крови

Первая функция крови — питательная. Переносит кислород и различные питательные вещества, отдает их клеткам тканей и забирает углекислый газ и прочие продукты распада для их выведения из организма.

Вторая функция крови — транспортная.
Переносит различные вещества: кислород и углекислый газ, питательные вещества, медиаторы, ферменты, электролиты, конечные продукты обмена веществ: мочевину, мочевую кислоту, избыток воды, органические и минеральные вещества к органам их выведения (почки, потовые железы, легкие, кишечник).


Третья функция крови — остановка кровотечений.
При сосудитом кровотечении многочисленные лейкоциты заставляют плазму выходить из сосудов, кровь дает команду тромбоцитам сосредоточиться в местах потери крови.

Четвертая функция крови — терморегуляторная.
Кровь подобна обогревательной системе, так как распределяет тепло по всему организму.

Пятая функция — защитная.
Кровь, транспортируя лейкоциты и антитела, защищающие организм от патогенных микроорганизмов, участвует в осуществлении неспецифического и специфического иммунитета.

И шестая функция — информационная.
Диагностика по крови — один из самых надежных типов диагностики практически любых заболеваний.

Источник: zen.yandex.ru

Составляющие компоненты

Плазма на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухие элементы (жиры, белки, гормоны, растворимые минералы, глюкоза, аминокислоты). Внешне плазменная жидкость имеет мутный или светло-жёлтый цвет. За то, какой будет оттенок у вещества, отвечает употребление определённых продуктов. Преимущественно жирная пища в рационе делает плазму мутной.


Пробирка с анализом

Тщательный анализ плазменной жидкости даёт объяснение, зачем организму требуется это вещество. По плотности плазма тяжелее воды, но именно её составляющая делает кровь жидкой. Связано это с тем, что в плазменной среде содержатся углеводы, жиры, соли, антитела и другие компоненты. Один литр плазмы несёт в себе 900 г воды, 20 г молекулярных соединений, 70 г белка. Около 8% состава приходится на белки, которые включают:

Сыворотка

  • 5% альбуминов;
  • 4% глобулинов;
  • 0,4% фибриногенов.

Функции альбумина

Наибольшая доля состава отводится на белок альбумин. Элемент синтезируется в печени и составляет 50% от всей протеиновой группы. Альбумин относится к простому типу белка, не распадается в растворах, но хорошо растворяется в водной среде. Этот белок устойчив к минусовым температурам, не боится повторного замораживания, а также способен выдерживать высокие градусы (60 С), не теряя при этом свои функции.

Альбумин транспортирует микроэлементы, жирные кислоты, лекарственные средства, гормоны, а также участвует в образовании других белков и резервировании аминокислот.


В плазме крови альбумин:

Альбулин

Анализ

  1. Нормализует водный баланс, за счёт чего в организме поддерживается необходимый объём жидкости.
  2. Доставляет жиры, нерастворимые в воде и желчный пигмент (билирубин), который под действием альбумина обезвреживается и переносится в печень.
  3. Связывается с лекарственными препаратами, микро- и макроэлементами.
  4. Переносит углеводы, свободные жирные кислоты.
  5. Защищает клетки печёночной паренхимы от жирового гепатоза, а также других паренхиматозных органов от перерождения, препятствует образованию атеросклеротических бляшек.
  6. Оптимизирует уровень катионов и анионов в плазме, защищает от попадания в организм тяжёлых солей металлов.
  7. Помогает в строительстве тканей.
  8. С помощью альбумина формируется онкотическое давление.

Период полужизни белка составляет 2−2,5 недели. От показателя альбумина будет зависеть состояние печени, его пониженное значение указывает на заболевание органа. Повышение уровня компонента в плазме или сыворотке — редкое явление, которое указывает на обезвоживание или искусственное внутривенное введение белка в чрезмерном количестве.


Снижение показателя может указывать на истощение функций печени, заболевание почек или нарушение в работе ЖКТ. У детей низкий уровень альбумина может привести к образованию желтухи.

Анализ крови

Из плазмы доноров с помощью фракционирования производят лечебное средство с аналогичным названием. Препарат представлен в виде раствора с разным процентом интенсивности. В процессе его производства альбумин выделяется на последних стадиях, чем обуславливается высокая стоимость лекарственного препарата. Вводят донорский материал при тяжёлых патологических состояниях, снижении уровня белка и падении осмотического давления на фоне серьёзных заболеваний.

Значение глобулина

Глобулин представляет собой крупномолекулярный белок, который вырабатывается печенью и органами, отвечающими за иммунную систему. Одна из функций — транспортировка компонентов. В условиях лаборатории глобулины разделяют на 5 стадий (α-1, α-2, β-1, β-2 и γ-глобулины).

Основные 3 вида глобулинов:

Формула глобулина


  1. Альфа. Эти вещества связывают билирубин и тироксин, участвуют в транспортировке гормонов, витаминов и липидов.
  2. Бета. Глобулины этого вида соединяют холестерин, Fe, витамины. Участвуют в доставке стероидных гормонов, фосфолипидов, стеринов, катионов Zn, Fe.
  3. Гамма. Антителами считаются гамма-глобулины, эти элементы формируют реакцию иммунной системы, а также связывают гистамин. Продуцируется этот тип глобулинов лимфатической системой, печенью, селезёнкой, костным мозгом. При низком показателе антител в крови возникает ухудшение иммунитета, развиваются вирусные и бактериальные инфекции.

В свою очередь, гамма-глобулины бывают 5 классов. Несмотря на то что глобулины занимают всего 3% плазменной жидкости, их функции весьма значимы.

Для организма человека белки этого типа решают важные задачи:

Характеристика глобулина

  1. α-глобулин участвуют в воспалительных процессах. При биохимическом анализе наблюдается повышенный уровень этого вещества.
  2. α- и β-глобулин влияют на холестериновый обмен, на основании чего определяется развитие атеросклероза.
  3. α-1 глобулины (первой фракции) транспортируют витамин В12 и другие гормоны.
  4. α-2 глобулин активно участвует в окислительных процессах гаптоглобина. С помощью этого белка происходит связка свободного гемоглобина, благодаря чему замедляется выведение железа из организма.
  5. α, β-1, β-2 представители этих фракций перемещают железо, медь и витамин А.

Таким образом, глобулины отличаются по функциональным значениям. Под влиянием болезней и возрастных изменений возможна патологическая выработка глобулинов альфа и бета-фракций.

Роль фибриногена

В плазме также присутствует фибриногены. Эти белки синтезируются в печени. Когда возникает нарушение участка сосуда, фибриноген переходит в фибрин — нерастворимую форму. Благодаря ему повышается свёртываемость крови, что препятствует кровотечению в месте поражения.

Глобулин

Фибрин не образуется без фибриногена, без этого вещества невозможно остановить кровотечение. Перевод элемента из одной формы в другую происходит под влиянием тромбина. Но не только эти функциональные обязанности выполняет фибриноген, с его участием укрепляются стенки сосудов. Во время травматизации ткани компонент прилипает к эндотелию и закрывает дефект.

Прочие элементы

К незначительным фракциям белков относятся: трансферрин, гаптоглобин, протромбин, тироксинсвязывающий белок, с-реактивный и иммунный белок. Эти белковые соединения поддерживают агрегатное состояние кровеносной системы, транспортируют питательные вещества, активируют свёртываемость и участвуют в контроле иммунных реакций.

Коме белковых соединений в плазменной жидкости крови присутствуют:


Плазма крови

  1. Органические элементы, содержащие азот: креатин, билирубин, мочевая кислота. Азотемией называют повышенное содержание азота в кровяной жидкости. Возникает состояние при нарушенном выводе продуктов переработки с мочей или же при увеличенном поступлении азотистых элементов, когда интенсивно распадается белок. Патология развивается при голодовках, ожогах, сахарном диабете, инъекциях.
  2. Неазотистые органические соединения: холестерин, глюкоза, молочная кислота, липиды.
  3. Элементы неорганического происхождения: Натрий, магний, кальций и т. д. Важную функцию выполняют минеральные вещества.

Содержание ионов в плазме, таких как хлор и натрий, поддерживает щелочной баланс в крови. С помощью их нормализуется состояние клеток и осмотическое давление. Во время жизненного цикла в организм поступают продукты обмена, витамины, гормоны, активные биологические элементы, но при этом кровяной состав не меняется. Регуляторными функциями поддерживается стабильный уровень веществ в составе плазмы крови.

Свойства плазмы


Основная из задач плазмы — транспортировка кровяных клеток и питательных веществ. Обладая способностью проникать через сосуды, она также связывает другие жидкие среды в организме. Состав плазмы участвует в процессе гемостаза — регулировании работы кровеносной системы, в результате которой останавливается кровотечение, вызванное повреждением сосудов, а также растворяются тромбы, выполнившие свою функцию. Кроме прочего, в задачи плазмы входит стабильное поддержание давления в организме.

При донорстве чаще всего требуется не полноценная кровь, а отдельные составляющие и плазменная жидкость. При заборе материала разделяют плазму и форменные элементы. Отделённые клеточные элементы возвращаются пациенту.

Если присутствует только донорство плазмы, выполнять процедуру разрешается до 2 раз в месяц, но не свыше 12 раз в год. В этом случае объём кровопотери незначителен и уже через 2 недели можно вновь сдать кровь на плазму.

Сдача анализов

С помощью отделения фибриногена из плазмы крови образуется кровяная сыворотка, насыщенная антителами, которые препятствуют микробным инфекциям. Чтобы получить материал, кровяную жидкость помещают в термостат на 1 час. Затем кровяные сгустки отделяют от стенок пробирки и помещают в холодильную камеру на сутки. Отфильтрованную жидкость с помощью пипетки перемещают в стерильные сосуды.

Лабораторные показатели белка

Для определения уровня плазменных белков в лабораторных условиях проводят анализ плазмы или сыворотки крови. Белки в сыворотке не отличаются от протеинов, кроме фибриногена, который отсутствует в сывороточной среде.

Белок под микроскопом

Если анализ показал увеличение или понижение белковых фракций, это характеризует патологические процессы в организме. Повышенные значения α-1, α-2 фракций протеина свидетельствуют о воспалениях в органах дыхания (лёгких, бронхах) и нарушениях выделительной системы (почках) либо патологиях сердечной мышцы (инфаркт миокарда).

Гамма глобулины (иммуноглобулины) помогают выявить не только инфекцию, но и определить стадию дифференцирования заболевания. Отклонение от нормального значения фибриногенов свидетельствует о нарушениях свёртывающих функций крови (гемостазиограмма, коагулограмма).

При исследовании сыворотки на белки можно определить любые заболевания. Концентрация острофазного бета-глобулина (трансферрина) указывает степень связывания трёхвалентного железа с протеином, так как свободное присутствие в организме Fe (3+) даёт токсический эффект.

Химическая формула белка

Содержание в сыворотке церулоплазмина помогает выявить тяжёлое заболевание Коновалова-Вильсона — патология врождённого характера, при которой нарушается метаболизм меди, что приводит к болезням ЦНС и внутренних органов.

Каковы бы ни были цели исследования плазмы, с её помощью определяют содержание нужных белков для жизнедеятельности человека, а также следы белковых фракций, указывающих на патологические процессы. К последним относится с-реактивный белок.

Источник: sosud-ok.ru

Состав плазмы

В структуре можно выделить несколько групп веществ.

  • Вода составляет основную часть плазмы — на ее долю приходится почти 90% от общей массы. Вода относится к естественным растворителям. Потому без нее невозможны нормальные обменные процессы.
  • Белки плазмы крови: альбумин, глобулины и фибриноген. Все они выполняют другие функции, если сравнить с водой.
  • Аминокислоты. Строительный материал организма.
  • Липиды. Они же жиры.
  • Глюкоза.
  • Также встречаются гормоны и ферменты. В рамках донорства, плазму, как правило, обрабатывают, выводя лишние соединения различными способами. 

Состав довольно разнородный. Но каждое вещество решает стоящие перед ним задачи.

Функции в организме

Необходимо рассмотреть, что делает каждое из названных соединений. Но для начала нужно сказать пару слов об общих функциях плазмы, как жидкой фракции крови в целом.

Она выполняет особую работу:

  • Главная функция плазмы — транспортировка форменных клеток по организму. Без этой части соединительной ткани подвижность веществ невозможна. Она механически захватывает красные и белые тельца, прочие клетки и потом переносит их по всему организму.

Ток может усилиться, если на то есть стимул от центральной нервной системы. Все зависит от конкретного случая. В этом смысла плазма выполняет функцию гомеостаза. То есть сохранения тела в естественном, динамическом равновесии.

  • Очищает организм. Плазма выступает своего рода уборщиком. Поскольку она циркулирует постоянно. Вещество может захватывать продукты распада тканей и клеток, отходы жизнедеятельности и выносит их к печени и почкам для естественной обработки и выведения из тела.

Кроме того, среди функций:

  • Придание крови жидкой структуры. Благодаря плазме, как ни странно, соединительная ткань приобретает нужные реологические свойства. Если концентрация снижается, велика вероятность сгущения крови и образования тромбов. Это крайне опасное состояние.
  • Связывание жидких сред организма. Тех, которые вырабатываются телом, его отдельными структурами. Например, межклеточного транссудата или прочих. Вопрос довольно обширный.

Это базовые функции, которые выполняет плазма как целостное макро-образование. Отдельные же вещества обеспечивают собственные задачи и решают их постоянно.

О чем идет речь?

Альбумин

Соединение синтезируется в печени. Если говорить о концентрации, то на долю белка приходится до 50% от общего количества веществ в плазме.

Выполняет альбумин несколько важных функций:

  • Транспортировка. Перенос соединений с места на место. Если сравнивать с самой жидкой фракцией, здесь механизм будет несколько другим. Альбумин связывает вещества, лично участвуя в переносе. Это не чисто механическое действие.

Благодаря такой способности, он может транспортировать лекарства, гормоны и все важные соединения, химически активные структуры.

  • Обмен веществ. Без альбумина не может быть нормального метаболизма. В том числе энергетического.
  • Регулирование местного давления. Речь идет о показателе, при котором инородные вещества беспрепятственно проходят внутрь клеток. Если белка недостаточно, начинаются нарушения в работе всего организма. Поскольку альбумин регулирует и обмен веществ, и местное давление на молекулярном уровне. Все отклонения становятся заметны сразу.
  • Синтез белков. Альбумин в некоторых случаях выполняет функцию строительного материала. При его переработке формируются другие вещества. Процесс постоянный, протекает практически без перерыва.
  • Сохранение аминокислот. Резервирование. В этой ситуации альбумин выступает своего рода банком. До поры-до времени, пока аминокислоты не понадобятся.

Альбумин – один из важнейших белков жидкой соединительной ткани. Он работает и как транспорт, и как хранитель важных веществ. А в некоторых случаях исполняет задачи, связанные с синтезом прочих химических молекулярных структур.

Глобулины

Разнородные по своему характеру. В крови присутствует три подвида названной структуры.

Альфа-глобулин

Встречается в концентрации 2-8% от общей массы белков и веществ вообще. Довольно малочисленный по сравнению с прочими типами.

Выполняет несколько функций:

  • Связывает отдельные гормоны. В первую очередь, тироксин. Особое вещество, которое вырабатывается щитовидной железой. Если объемы недостаточны, начинаются резкие изменения гормонального фона. Развивается гипертиреоз. Отравление организма соединениями Т3, Т4, частично задействован и гипофизарный ТТГ. Он подстегивает работу щитовидки.
  • Выступает строительным материалом. Как и альбумин, отвечает за нормальный синтез других белков. Если это нужно. Процесс протекает регулярно.
  • Частично обеспечивает транспортировку веществ. Также связывая их, образуя нестойкие химические соединения.

Альфа разновидность сама подразделяется на 2 типа. Однако они выполняют примерно одни задачи.

Бета-глобулин

Концентрация составляет порядка 10-12%, что довольно много.

Основных функций несколько:

  • Связывание и транспорт микроэлементов. Сюда относят такие вещества, как железо, цинк, медь. Без них нормальная жизнедеятельность невозможна. Без достаточного количества бета-глобулина начинаются авитаминозы. Проблемы в работе всего организма в целом.
  • Транспортировка стероидов, липидов.
  • Связывание свободных радикалов. В том числе ионов цинка и железа.

Бета-глобулины выполняют несколько иную, но не менее важную роль.

Гамма-глобулин

В медицинской практике и теории такие вещества называют иммуноглобулинами. Всего существует пять классов. LgA, LgE и прочие. Участвуют в нормальных иммунных процессах. Защитные силы работают, в том числе, благодаря им.

Также есть и косвенная «функция». Она не приемлема с точки зрения медицины. Речь идет о развитии аллергической реакции. Потому как в провокации неадекватного иммунного ответа участвуют вещества названного типа.

Таким образом, гамма-глобулины выступают своего рода защитниками организма.
Особенно многочисленный и активный вид — это LgA. На его долю приходится до 85% от общей массы соединений.

Глобулины разнородны по характеру и выполняют различные функции. Все зависит от конкретного класса.

Прочие белковые структуры

Сюда можно отнести отдельные вещества:

  • Трансферрин. Как и следует из названия, связывает железо и переносит его с током крови к тканям.
  • С-реактивный белок. Работает как часть защитной системы организма. Выступает своего рода маркером аутоиммунного воспалительного процесса. Потому активно используется в медицинской практике.
  • Иммунные вещества. Кроме глобулинов, о которых было сказано выше.
  • Протромбин. Участвует в нормальном свертывании крови. Нередко его удаляют из жидкой фракции при планировании переливания.

Есть еще несколько веществ. Однако, именно эти исследуются наиболее часто.

Фибриноген

Выступает особым белком. Он вырабатывается в печени. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить нормальное свертывание крови. Процесс протекает в несколько этапов.

  • Как только организму требуется закрыть рану, брешь в тканях, начинается синтез особых веществ-факторов. В том числе к ним относится и фибриноген.
  • Как только количество вещества достигает определенного значения, оно подлежит расщеплению. Здесь участвует особое соединение под названием тромбин.
  • Фибриноген разрушается и распадается на клейкие составляющие. Так называемые нити.
  • После того как фактор выпал в осадок, он приклеивается к месту поражения, тромбоцитам, обеспечивая нормальную свертываемость. Образуется тромб, который прикрывает раневую поверхность. Затем из него формируется жесткий струп.

свертывание-крови

Процесс протекает всякий раз, когда образуется область поражения. Если фибриногена недостаточно, начинаются коагулопатии. Нарушается нормальная свертываемость. Кровь становится слишком жидкой.

Аминокислоты

Выступают своего рода строительным материалом для клеток организма. Также входят в состав их стенок, обеспечивая нормальную проводимость цитоплазматической мембраны. И в то же время ее прочность и эластичность.

  • Жиры. Липиды, как и аминокислоты — это основной строительный материал. Ключевой из них — хорошо известный всем холестерин.
  • Глюкоза. Выступает питательным веществом. Работает как специальный запас. Поскольку при расщеплении выделяется большое количество энергии. Как правило, при производстве донорского материала глюкозу не удаляют, она остается на месте.
  • Гормоны. Те, что выработались в организме пациента. Выполняют роль своего рода медиаторов, веществ, передающих сигналы тканям и целым системам. Это их основная задача.
  • Минералы. Йод, железо, хлор, десятки других веществ. Как в виде законченного соединения, которое не вступает в простые реакции, так и в форме заряженных ионов. Именно последние поддерживают нормальную кислотность крови, участвуют в работе клеток, цитоплазматических мембран.

Все вещества выполняют две основных функции. Если говорить о вопросе обобщенно.

Какие именно:

  • Обеспечение правильного обмена веществ.
  • Поддержание состояние гомеостаза. Когда организм находится в равновесии, правильно работает и стабилен по отношению к самому себе.

Недостаток или избыток любого соединения сразу заканчивается нарушениями. В этом случае требуется лечение.

Заболевания, влияющие на свойства плазмы, и вопросы их терапии

Жидкая часть крови крайне чувствительна к переменам концентрации активных веществ. Есть группа патологий, способных спровоцировать нарушения в работе организма.

Врожденные аномалии, коагулопатии

Сюда можно отнести гемофилию как классическую разновидность расстройства. Сопровождается оно падением выработки фибриногена и прочих факторов свертывания. Любые отклонения требуют срочного лечения. Особенно, если начались проблемы со свертываемостью.

Плазма крови: что это, состав и функции жидкой части, заболевания, при которых меняются ее свойства

Терапия. Проводится, когда на то есть основания. Незначительные колебания встречаются довольно часто и не указывают на развитие патологического процесса. По крайней мере, не всегда. Насторожиться нужно, если показатель сильно упал или нарушена группа уровней.

В зависимости от состояния применяют гомеостатические препараты. Они останавливают кровь.

Также назначают регулярные переливания эритроцитарной массы и плазмы. Все определяется тяжестью течения болезни.

При врожденных формах коагулопатий можно лишь купировать симптомы. В остальных случаях необходимо корректировать основной диагноз. Тот, который и привел к нарушению.

Тромбоцитопатии

Встречаются примерно в 3-4% случаев от общей массы болезней крови. Нарушение сопровождается снижением функциональной активности форменных клеток. При этом количество их остается на нормальном уровне.

Тромбоцитопатия сопровождается расстройствами свертывания. Первичным заболевание практически не бывает, потому нужно искать основную причину и с ней работать.

Лечение. Проводится под контролем гематолога. Назначаются специальные лекарства вроде глюкокортикоидов.

В некоторых случаях практикуют операцию по резекции селезенки. Но это скорее исключение из правил. Вопрос целесообразности такой меры решает врач после полной диагностики. Как минимум, исследуют кровь, проверяют работу печени.

Тромбоцитопении

Обратное явление. При этом состоянии функциональные возможности форменных клеток остаются на нормальном уровне. Однако же, количество цитологических структур резко падает.

Число пластинок снижается до критической отметки, если ничего не делать. Вопрос лечения зависит от первопричины.

тромбоцитопения

Терапия. Как правило, на ранней стадии проводят медикаментозную коррекцию. Назначают препараты глюкокортикоидного ряда. Преднизолон и прочие.

Состав плазмы крови человека не меняется, однако концентрация многих белков падает. Эти нарушения вторичны, обусловлены недостаточной работой форменных клеток. Такое влияние пресекают, когда начинают лечение. Важно своевременно предпринять нужные действия.

Вторая линия — это собственно оперативная коррекция. Почти у 50% пациентов удается добиться восстановления через удаление селезенки. Хотя бывают и исключения.

Подробнее о причинах тромбоцитопении и методах лечения читайте в этой статье.

Авитаминозы

Разных типов. Речь идет о расстройствах, связанных с недостаточным поступлением еще и микроэлементов. Хлора, цинка и прочих.

Лечение стандартное. Необходимо скорректировать основной диагноз. Плюс, на начальном этапе вводят витамины и прочие вещества. Искусственные аналоги извне.

Анемии

Сопровождаются нарушением кроветворения. Особенно частый вариант патологического процесса — это так называемая железодефицитная анемия. Она связана с недостатком одноименного микроэлемента.

железодефицитная анемия

Встречаются и прочие типы. В том числе витаминного профиля. При дефиците B9, 12 начинается перестройка кроветворения на аномальный лад (мегалобластная анемия). Страдает в том числе и плазма.

мегалобластный тип кроветворения

Терапия. Искусственное введение препаратов железа, лечение первичного патологического процесса. Того, который сказался на состоянии жидкой соединительной ткани.

Сахарный диабет и прочие нарушения обмена веществ

Лечение. Проводится с помощью инсулина. Прочие нарушения, например, обусловленные работой гипоталамуса, требуют систематического введения ноотропов. Например, Пирацетама.

Аллергические реакции

Участвуют вещества, которые одновременно являются иммуноглобулинами. Свойства плазмы при этом меняются: кровь засоряется гистамином, простагландинами.

Терапия. Проводится с применением антигистаминных препаратов. Особенно первого и третьего поколений. Например, подойдут такие наименования как Пипольфен, Тавегил, Супрастин, Цитрин и аналогичные.

Нарушения влияют и на белки плазмы и на микроэлементы. Что в конечном итоге и приводит к нарушению работы всего организма или отдельных его систем.

Использование жидкой фракции в медицине

Поскольку большую часть плазмы составляет вода (почти 90% от общей массы) переливание хорошо переносится.

Чтобы отделить жидкую фракцию от форменных клеток применяют центрифугу. В основном в лечебных целях используют плазму или сыворотку крови. В ней нет фибриногена, потому отторжения практически не возникает.

Показания к процедуре — выраженные травмы, проведение плазмафереза при инфекционных или тяжелых аутоиммунных болезнях и прочие состояния.

В любом случае, переливание проводится строго по показаниям.

плазмаферез

Плазма — это жидкая фракция крови, которая выглядит как желтоватая субстанция. Она богата белками, гормонами, микроэлементами.

Любые отклонения от нормы становятся заметны сразу. Их нужно прорабатывать под контролем специалистов. Как минимум — гематолога.

Источник: CardioGid.com

Состав плазмы и функции ее элементов

Большую часть плазмы составляет вода, ее количество – примерно 92 % от всего объема. Кроме воды, она включает следующие вещества:

  • белки;
  • глюкозу;
  • аминокислоты;
  • жир и жироподобные вещества;
  • гормоны;
  • ферменты;
  • минералы (ионы хлора, натрия).

Около 8% от объема составляют белки, которые являются основной частью плазмы. В ней содержится несколько видов белков, основными из них являются:

  • альбумины – 4-5%;
  • глобулины – около 3%;
  • фибриноген (относится к глобулинам) – около 0,4%.

Альбумин

Альбумин – основной белок плазмы. Отличается малой молекулярной массой. Содержание в плазме – более 50% от всех белков. Образуются альбумины в печени.

Функции белка:

  • выполняют транспортную функцию – переносят жирные кислоты, гормоны, ионы, билирубин, лекарственные препараты;
  • принимают участие в обмене веществ;
  • регулируют онкотическое давление;
  • участвуют в синтезе белков;
  • резервируют аминокислоты;
  • доставляют лекарственные препараты.

Глобулины

Остальные белки плазмы относятся к глобулинам, которые являются крупномолекулярными. Вырабатываются они в печени и в органах иммунной системы. Основные виды:

  • альфа-глобулины,
  • бета-глобулины,
  • гамма-глобулины.

Альфа-глобулины связывают билирубин и тироксин, активизируют производство белков, транспортируют гормоны, липиды, витамины, микроэлементы.

Бета-глобулины связывают холестерол, железо, витамины, транспортируют стероидные гормоны, фосфолипиды, стерины, катионы цинка, железа.

Гамма-глобулины связывают гистамин и участвуют в иммунологических реакциях, поэтому их называют антителами, или иммуноглобулинами. Существует пять классов иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Вырабатываются в селезенке, печени, лимфоузлах, костном мозге. Они отличаются друг от друга биологическими свойствами, структурой. Имеют разные способности по связыванию антигенов, активированию иммунных белков, имеют разную авидность (скорость связывания с антигеном и прочность) и способность проходить через плаценту. Примерно 80% всех иммуноглобулинов оставляют IgG, которые обладают высокой авидностью и являются единственными из всех, способными проникать через плаценту. Первыми у плода синтезируются IgM. Они же появляются первыми в сыворотке крови после большинства прививок. Обладают высокой авидностью.

Фибриноген является растворимым белком, который образуется в печени. Под воздействием тромбина он превращается в нерастворимый фибрин, благодаря которому формируется сгусток крови в месте повреждения сосуда.

Другие белки

Кроме вышеперечисленных, в плазме содержатся и другие белки:

  • комплемент (иммунные белки);
  • трансферрин;
  • тироксинсвязывающий глобулин;
  • протромбин;
  • С-реактивный белок;
  • гаптоглобин.

Небелковые компоненты

Кроме этого плазма крови включает небелковые вещества:

  • органические азотсодержащие: аминокислотный азот, азот мочевины, низкомолекулярные пептиды, креатин, креатинин, индикан. Билирубин;
  • органические безазотистые: углеводы, липиды, глюкоза, лактат, холестерин, кетоны, пировиноградная кислота, минералы;
  • неорганические: катионы натрия, кальция, магния, калия, анионы хлора, йода.

Ионы, находящиеся в плазме, регулируют баланс pH, поддерживают в норме состояние клеток.

Функции белков

У белков есть несколько предназначений:

  • гомеостаз;
  • обеспечение стабильности иммунной системы;
  • поддержание агрегатного состояния крови;
  • перенос питательных веществ;
  • участие в процессе свертывания крови.

Функции плазмы

Плазма крови выполняет много функций, среди которых:

  • транспортировка кровяных клеток, питательных веществ, продуктов обмена веществ;
  • связывание жидких сред, находящихся вне кровеносной системы;
  • осуществление контакта с тканями организма через внесосудистые жидкости, тем самым осуществляя гемостаз.

Применение донорской плазмы

Для переливания в наше время чаще нужна не цельная кровь, а ее компоненты и плазма. Поэтому в пунктах переливания нередко сдают кровь на плазму. Получают ее из цельной крови центрифугированием, то есть отделяют жидкую часть от форменных элементов с помощью аппарата, после чего клетки крови возвращают донору. Процедура продолжается около 40 минут. Отличие от сдачи цельной крови заключается в том, что кровопотеря значительно меньше, и сдать плазму вновь можно уже через две недели, но не более 12 раз в течение года.

Из плазмы получают сыворотку крови, которую используют в лечебных целях. Она отличается от плазмы тем, что в ней нет фибриногена, при этом содержатся все антитела, которые могут противостоять возбудителям болезней. Для ее получения помещают на час в термостат стерильную кровь. Затем отслаивают образовавшийся сгусток от стенки пробирки и держат в холодильнике сутки. После этого с помощью пастеровской пипетки отстоявшуюся сыворотку сливают в стерильную емкость.

Заключение

Плазма крови – это ее жидкая составляющая, имеющая очень сложный состав. Плазма выполняет в организме важные функции. Кроме того, донорская плазма используется для переливания и приготовления лечебной сыворотки, которую используют для профилактики, лечения инфекций, а также в диагностических целях для идентификации полученных во время анализа микроорганизмов. Она считается более эффективной, чем вакцины. Иммуноглобулины, содержащиеся в сыворотке, сразу же нейтрализуют вредные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, быстрее формируется пассивный иммунитет.

Источник: icvtormet.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.