Кровь и ее функции
Реферат, 16 Июня 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Кровь — это жидкая подвижная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой среды — плазмы и взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов, постклеточных структур (эритроцитов) и тромбоцитов (белые кровяные пластинки). Циркулирует по замкнутой системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).
Вложенные файлы: 1 файл
1кровь и теплообмен.docx
— 27.37 Кб (Скачать файл)1.Кровь:
Кровь — это жидкая подвижная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой среды — плазмы и взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов, постклеточных структур (эритроцитов) и тромбоцитов (белые кровяные пластинки). Циркулирует по замкнутой системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного). Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.
2.Состав крови:
Весь объём крови живого организма
условно делится на периферический (находящийся
и циркулирующий в русле сосудов) и кровь,
находящуюся в кроветворных
органах и периферических тканях.
Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных
элементов. У взрослого здорового
человека объём плазмы достигает 50—60 %
цельной крови, а форменных элементов
крови составляют около 40—50 %. Отношение
форменных элементов крови к её общему
объёму, выраженное в процентах или представленное
в виде десятичной дроби с точностью до
сотых, называется гематокритным числом
(от др.-греч.αἷμα — кровь, κριτός — показатель) или гематокритом (Ht). Таким образом, гематокрит —
часть объёма крови, приходящаяся на эритроциты. (иногда определяется как отношение
всех форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) к общему объёму крови). Определение
гематокрита проводится с помощью специальной
стеклянной градуированной трубочки — гематокрита, которую
заполняют кровью и центрифугируют. После этого отмечают, какую
её часть занимают форменные элементы
крови (лейкоциты, тромбоциты и эритроциты). В медицинской практике для
определения показателя гематокрита (Ht
или PCV) всё шире распространяется использование автоматических
гематологических анализаторов.
Плазма
Плазма
крови (от греч. πλάσμα — нечто сформированное,
образованное) — жидкая часть крови, которая
содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения. Основными
белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет
вода. Неорганические вещества составляют
около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы
(HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические
вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются
на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов)
и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся
газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества
(гормоны, витамины, ферменты, медиаторы). Гистологически плазма является межклеточным
веществом жидкой соединительной
ткани (крови).
Форменные элементы
У взрослого человека форменные
элементы крови составляют около 40—50 %,
а плазма — 50—60 %. Форменные элементы крови
представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:
Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержатядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина перенос
ит из тканей в лёгкиеуглекислый газ.
Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм откровопотери.
Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела,макроф
аги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.
Кровь относится к быстро обновляющимся
тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется
за счёт разрушения старых клеток и образования
новых органами кроветворения. Главным из них у человека и
других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный,
костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых
костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая
в том числе и иммунологический её контроль
(белая пульпа).
3. Понятие о теплообмене:
Теплообмен — это процесс изменения внутренней
энергии без совершения работы над телом
или самим телом.
Теплообмен всегда происходит в определенном
направлении: от тел с более высокой
температурой к телам с более низкой.
Когда температуры тел выравниваются,
теплообмен прекращается.
Теплообмен может осуществляться
тремя способами:
теплопроводностью
конвекцией
излучением
Теплопроводность — явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте.
Конвекция — это процесс теплопередачи,
осуществляемый путем переноса энергии
потоками жидкости или газа.
Пример явления конвекции:
небольшая бумажная вертушка, поставленная
над пламенем свечи или электрической
лампочкой, под действием поднимающегося
нагретого воздуха начинает вращаться.
Это явление можно объяснить таким образом.
Воздух, соприкасаясь с теплой лампой,
нагревается, расширяется и становится
менее плотным, чем окружающий его холодный
воздух. Сила Архимеда, действующая на
теплый воздух со стороны холодного снизу
вверх, больше, чем сила тяжести, которая
действует на теплый воздух. В результате
нагретый воздух «всплывает», поднимается
вверх, а его место занимает холодный воздух.
При конвекции энергия переносится
самими струями газа или жидкости.
Различают два вида конвекции:
естественная (или свободная)
Возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании. При такой конвекции нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется.
вынужденная
Наблюдается при перемешивании жидкости мешалкой, ложкой, насосом и т. д.
Для того, чтобы в жидкостях и газах происходила конвекция, необходимо их нагревать снизу.
Конвекция в твердых телах происходить не может.
Излучение — электромагнитное излучение, испускаемое за счет внутренней энергии веществом, находящимся при определенной температуре.
Мощность теплового излучения объекта, удовлетворяющего критериям абсолютно черного тела, описывается законом Стефана — Больцмана.
Отношение излучательной и поглощательной способностей тел описывается законом излучения Кирхгофа.
Передача энергии излучением отличается от других видов теплопередачи: она может осуществляться в полном вакууме.
Излучают энергию все тела: и сильно нагретые, и слабо, например тело человека, печь, электрическая лампочка и др. Но чем выше температура тела, тем больше энергии передает оно путем излучения. При этом энергия частично поглощается этими телами, а частично отражается. При поглощении энергии тела нагреваются по-разному, в зависимости от состояния поверхности.