Среда организма и ее характеристика. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Среда организма и ее характеристика.



Среда организма и ее характеристика.

Среда-это совокупность условий, необходимая для существования организма. Среда делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя среда представляет собой совокупность факторов, находящихся вне организма, однако необходимых для его жизнедеятельности.

Под внутренней средой понимают кровь, лимфу, тканевую жидкость и другие жидкости организма. Истинной внутренней средой яв-ся тканевая жидкость т.к из всех жидкостей организма лишь она непосредственно контактирует с клетками организма. Внутренняя среда харак-ся относительным постоянством состава и физико-химических свойств- гомеостаз. Впервые понятие «гомеостаз» ввел К.Бернер в 19 веке, подразумевая под этим, что организм, существующий в изменчивых условиях внешней среды, для своей жизнедеятельности должен иметь среду с постоянным составом.

Кровь яв-ся основой внутренней среды организма, т.к лишь она непосредственно контактирует с эндокардом сердца и с эндотелиями сосудов и предоставляет им условия для их жизнедеятельности.

2. Понятие о системе крови, ее составные элементы.

Впервые понятие о системе крови ввел отечественный ученый Ланг в 1939г, подразумевая под системой крови совокупность, состоящую из:

1)крови

2)нейрогуморального аппарата ее регуляции

3)органов кроветворения

4)органов кроверазрушения.

Органами кроветворения он считал – костный мозг, тимус, селезенка, лимфоузлы.

А органами кроверазрушения-печень, селезенка, костный мозг.

3.История становления гематологии как науки.

Гематология-наука о крови. Представляет с собой ответвление от общей биологии. Изучает морфологию, физико-химические свойства крови. Годом рождения гематологии как науки считается 1673, когда голландский анатом Левенгук открыл эритроциты. Кровь является непрозрачной, вязкой, солоноватого вкуса и специфического запаха жидкостью. Кровь с давних времен привлекало к себе внимание наших предков. Они видели, что на войнах, охотах, с вытекающей кровью из человека и животных выходит жизнь. Были даже случаи, когда врачи рекомендовали больным людям пить кровь здоровых людей. Часто мы слышим фразы “быстрая кровь”, ”это у него в крови, “кровь зовет к мести, подвигу” и т.д. Кровь считали олицетворением святости. Еще в древности капля крови была единственным источником информации о состоянии организма, которая и сегодня позволяет получить об организме гораздо информации, чем при использовании других методов исследования. Уильям Гарвей сформулировал закон о том, что кровь в организме движется по замкнутому кругу и что центральной точкой кровообращения является сердце. Ливенгук создал оптический микроскоп, который впервые позволил рассмотреть как ткани, так и клетки организма. Кровь явилась первой

живой тканью, которую удалось пересадить (перелить). При этом решался вопрос не только возмещения утраченной жидкости организма, но и иммунитета, так как защитные функции выполняются кровью. Много веков понадобилось для раскрытия тайн крови. Кровь, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов выполняет множество разных функций.

 

Функции крови

Кровь, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет множество разнообразных функций:

1)Транспортная – перенос питательных веществ, газов, продуктов обмена. Перенос осуществляется как в соединении с белками, так и в свободном виде. Из этой функции вытекают 3 следующие функции.

2)Питательная – переносит от пищ.тракта к органам потребления аминокислоты, глюкозу, мин.в-ва, воду, жир, жирные кислоты и др.в-ва необходимые для клеток организма. Многие из них поступают непосредственно в печень.

3)Дыхательная-кровь является переносчиком от легких к тканям и от тканей легким, в растворимом виде, в виде соединений с гемоглобином и в виде бикарбонатов натрия, калия.

4)Выделительная(экскреторная). Кровь переносит от клеток ткани к выделительным органам продукты обмена в-в, подлежащих к выведению из организма(мочевина, мочевая к-а, аммиак и т.п).

5)Терморегуляторная. Кровь обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, поддерживает температуру тела на постоянном уровне. Это осущ-ся благодаря переносу тепла кровью к нуждающимся в тепле. При низких температурах в окруж.среде, когда необходимо сохранить тепло в организме, основной кровоток направляется по внутренним органам. А при высоких температурах организм предохраняется от перегревания за счет усиления теплоотдачи, а осущ-ся это за счет направления основного кровотока по поверхностно, т.е к кожно расположенным кровеносным сосудам.

6)Защитная. Связана с иммунитетом, т.е с защитой организма от чужеродных организмов, вирусов, бактерий и т.д

Лейкоциты-форменные элементы крови в состав которых входят белки глобулины. Например, лейкоциты не только способны к фагоцитозу, но а также и к синтезу антител. Также защитную функцию выполняют и тромбоциты, которые участвуют в процессе свертывания крови и фибринолиза.

7)Гуморальная или регуляторная. Кровь перенося гормоны и др.биолог-е активные в-ва от органов их выработки к органам их воздей-я не только регулирует функциональную деятельность организма, но и объединяет его органы и системы, создает единое целое. Например, кровь переносит гормон адреналин от надпочечников к сердцу, где он усиливает его деятельность.

8)Поддержание водно-солевого баланса между кровью и кл-ками тканей. Эта ф-я осущ-ся за счет перехода из крови в тканевую жидкость, а в дальнейшем и выведению из организма почками излишков воды и мин.в-в, а также перехода из тканевой жидкости в кровь необходимых электролитов и воды.

9)Регуляция осмотического давления ионного состава и рН крови.

10)Осуществление криаторных связей (межнаследственных). Эта ф-я реализуется за счет наличия в крови Т-лимфоцитов, в составе которых имеются макромолекулы, несущие в себе информацию о генетической структуре клеток.

 

 

Реакция плазмы крови.

Реакция крови, обусловленная содержанием в ней водородных и гидроксидных ионов яв-ся важной константой крови. РН артериальной крови составляет 7,4, а венозной, из-за большого поступления кислых продуктов обмена в-в 7,35.

рН клеток организма колеб-ся от 7,0 до 7,2.

рН совместимая с жизнью организма человека от 7,0 до 7,7.

Снижение рН ниже 7 приводит к расстройству нервной, кровеносной, дыхательной систем (потеря сознания и гибель организма).

При увеличении рН выше 7,7 наступает заболевание титония. Основными симптомами яв-ся паралич мышц дыхательной системы и конечностей. Также может наблюдаться потеря сознания и гибель.

В организме человека ежесекундно протекают 1000 рекций, грозящих нарушить рН. Но пока жив организм рН в нем поддерживается на постоянном уровне. В организме находятся множество различных механизмов, поддерживающих рН на пост.уровне. Однако наиболее важную роль из них играют буферные системы.

Регуляция эритропоеза.

Основным регулятором эритропоэза является эритропоэтин – гликопротеид, интенсивно вырабатывающийся в условиях гипоксии. При гипоксических состояниях различного генеза концентрация эритропоэтина возрастает в десятки раз по сравнению с нормой. Основным источником синтеза эритропоэтина являются почки (до 90 %), печень (около 10 %), а также макрофаги костного мозга и селезенки. Для эритропоэтина характерен мембранный тип рецепции эритропоэтинчувствительными клетками костного мозга с последующими активацией митоза и дифференцировки клеток, в частности, стимуляцией транспорта железа в эритрокариоцитах, синтеза цепей глобина, ферментов образования гема, синтеза мембранных белков и эритроцитарных антигенов.

Эритропоэз стимулируется под влиянием катехоламинов, глюкокортикоидов, андрогенов, гормонов щитовидной железы, инсулина, плацентарного пролактина, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-11, КСФ, фолиевой кислоты, витаминов С, В12, железосодержащих препаратов.

Эритропоэз угнетается при повышенной оксигенации тканей, когда снижается образование эритропоэтина, а также под влиянием эстрогенов, глюкагона, ацетилхолина, интерферонов и т.д

28.эритроциты:содержание их в норме, плазмолиз и продолжительность жизни.

Нормой содержания эритроцитов является:

1.для женщин 3,7-5,0млн

2.для мужчин 3,9-5,5млн мм3 в крови.

Если поместить эритроциты в гипертонический раствор т.е в раствор с повышенным давлением, то эритроциты сморщиваются и разрушаются-это плазмолиз.

Средняя продолжительность жизни эритроцитов 120дней,погибают в печени и селезенке.

 

29. Эритроциты: гемолиз и его виды.

Эритроциты, помещенные в гипотонический раствор набухают и разрушаются-осмотический гемолиз.

Гемолиз делится на следующие виды:

1.Химиеский гемолиз-при помещении эритроцитов в раствор хлороформа или эфира.

2.Биологический гемолиз-при переливании несовместимой крови,а также при попадании в организм чужеродных токсинов, например ядов животных.

3.Механический гемолиз-при встряхивании проб крови.

4.Термический-при замораживании и оттаивании проб крови.

Среда организма и ее характеристика.

Среда-это совокупность условий, необходимая для существования организма. Среда делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя среда представляет собой совокупность факторов, находящихся вне организма, однако необходимых для его жизнедеятельности.

Под внутренней средой понимают кровь, лимфу, тканевую жидкость и другие жидкости организма. Истинной внутренней средой яв-ся тканевая жидкость т.к из всех жидкостей организма лишь она непосредственно контактирует с клетками организма. Внутренняя среда харак-ся относительным постоянством состава и физико-химических свойств- гомеостаз. Впервые понятие «гомеостаз» ввел К.Бернер в 19 веке, подразумевая под этим, что организм, существующий в изменчивых условиях внешней среды, для своей жизнедеятельности должен иметь среду с постоянным составом.

Кровь яв-ся основой внутренней среды организма, т.к лишь она непосредственно контактирует с эндокардом сердца и с эндотелиями сосудов и предоставляет им условия для их жизнедеятельности.

2. Понятие о системе крови, ее составные элементы.

Впервые понятие о системе крови ввел отечественный ученый Ланг в 1939г, подразумевая под системой крови совокупность, состоящую из:

1)крови

2)нейрогуморального аппарата ее регуляции

3)органов кроветворения

4)органов кроверазрушения.

Органами кроветворения он считал – костный мозг, тимус, селезенка, лимфоузлы.

А органами кроверазрушения-печень, селезенка, костный мозг.

3.История становления гематологии как науки.

Гематология-наука о крови. Представляет с собой ответвление от общей биологии. Изучает морфологию, физико-химические свойства крови. Годом рождения гематологии как науки считается 1673, когда голландский анатом Левенгук открыл эритроциты. Кровь является непрозрачной, вязкой, солоноватого вкуса и специфического запаха жидкостью. Кровь с давних времен привлекало к себе внимание наших предков. Они видели, что на войнах, охотах, с вытекающей кровью из человека и животных выходит жизнь. Были даже случаи, когда врачи рекомендовали больным людям пить кровь здоровых людей. Часто мы слышим фразы “быстрая кровь”, ”это у него в крови, “кровь зовет к мести, подвигу” и т.д. Кровь считали олицетворением святости. Еще в древности капля крови была единственным источником информации о состоянии организма, которая и сегодня позволяет получить об организме гораздо информации, чем при использовании других методов исследования. Уильям Гарвей сформулировал закон о том, что кровь в организме движется по замкнутому кругу и что центральной точкой кровообращения является сердце. Ливенгук создал оптический микроскоп, который впервые позволил рассмотреть как ткани, так и клетки организма. Кровь явилась первой

живой тканью, которую удалось пересадить (перелить). При этом решался вопрос не только возмещения утраченной жидкости организма, но и иммунитета, так как защитные функции выполняются кровью. Много веков понадобилось для раскрытия тайн крови. Кровь, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов выполняет множество разных функций.

 

Функции крови

Кровь, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет множество разнообразных функций:

1)Транспортная – перенос питательных веществ, газов, продуктов обмена. Перенос осуществляется как в соединении с белками, так и в свободном виде. Из этой функции вытекают 3 следующие функции.

2)Питательная – переносит от пищ.тракта к органам потребления аминокислоты, глюкозу, мин.в-ва, воду, жир, жирные кислоты и др.в-ва необходимые для клеток организма. Многие из них поступают непосредственно в печень.

3)Дыхательная-кровь является переносчиком от легких к тканям и от тканей легким, в растворимом виде, в виде соединений с гемоглобином и в виде бикарбонатов натрия, калия.

4)Выделительная(экскреторная). Кровь переносит от клеток ткани к выделительным органам продукты обмена в-в, подлежащих к выведению из организма(мочевина, мочевая к-а, аммиак и т.п).

5)Терморегуляторная. Кровь обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, поддерживает температуру тела на постоянном уровне. Это осущ-ся благодаря переносу тепла кровью к нуждающимся в тепле. При низких температурах в окруж.среде, когда необходимо сохранить тепло в организме, основной кровоток направляется по внутренним органам. А при высоких температурах организм предохраняется от перегревания за счет усиления теплоотдачи, а осущ-ся это за счет направления основного кровотока по поверхностно, т.е к кожно расположенным кровеносным сосудам.

6)Защитная. Связана с иммунитетом, т.е с защитой организма от чужеродных организмов, вирусов, бактерий и т.д

Лейкоциты-форменные элементы крови в состав которых входят белки глобулины. Например, лейкоциты не только способны к фагоцитозу, но а также и к синтезу антител. Также защитную функцию выполняют и тромбоциты, которые участвуют в процессе свертывания крови и фибринолиза.

7)Гуморальная или регуляторная. Кровь перенося гормоны и др.биолог-е активные в-ва от органов их выработки к органам их воздей-я не только регулирует функциональную деятельность организма, но и объединяет его органы и системы, создает единое целое. Например, кровь переносит гормон адреналин от надпочечников к сердцу, где он усиливает его деятельность.

8)Поддержание водно-солевого баланса между кровью и кл-ками тканей. Эта ф-я осущ-ся за счет перехода из крови в тканевую жидкость, а в дальнейшем и выведению из организма почками излишков воды и мин.в-в, а также перехода из тканевой жидкости в кровь необходимых электролитов и воды.

9)Регуляция осмотического давления ионного состава и рН крови.

10)Осуществление криаторных связей (межнаследственных). Эта ф-я реализуется за счет наличия в крови Т-лимфоцитов, в составе которых имеются макромолекулы, несущие в себе информацию о генетической структуре клеток.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.172.252 (0.025 с.)