Galería de mapas mentales Mapa mental de la composición y propiedades de la sangre.
Este es un mapa mental sobre la composición y propiedades de la sangre. La sangre es un tejido fluido compuesto de plasma y células sanguíneas que existe en el sistema cardiovascular. Sus componentes principales incluyen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.
Editado a las 2024-04-22 19:24:10,Este es un mapa mental sobre una breve historia del tiempo. "Una breve historia del tiempo" es una obra de divulgación científica con una influencia de gran alcance. No sólo presenta los conceptos básicos de cosmología y relatividad, sino que también analiza los agujeros negros y la expansión. del universo. temas científicos de vanguardia como la inflación y la teoría de cuerdas.
¿Cuáles son los métodos de fijación de precios para los subcontratos de proyectos bajo el modelo de contratación general EPC? EPC (Ingeniería, Adquisiciones, Construcción) significa que el contratista general es responsable de todo el proceso de diseño, adquisición, construcción e instalación del proyecto, y es responsable de los servicios de operación de prueba.
Los puntos de conocimiento que los ingenieros de Java deben dominar en cada etapa se presentan en detalle y el conocimiento es completo, espero que pueda ser útil para todos.
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Composición y propiedades de la sangre.
composición de la sangre
plasma y células sanguíneas
Plasma: líquido transparente de color amarillo claro, que representa aproximadamente del 50% al 60% del volumen total.
Glóbulos sanguíneos: incluidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, representan aproximadamente del 40 % al 50 % del volumen total.
hematocrito
Refleja el número relativo de glóbulos rojos en la sangre.
Los hombres adultos normales representan entre el 40% y el 50%, las mujeres entre el 37% y el 48% y los recién nacidos representan aproximadamente el 55%.
Propiedades físicas y químicas de la sangre.
color
Depende del color de la hemoglobina en los glóbulos rojos.
La sangre arterial es de color rojo brillante y la sangre venosa es de color rojo oscuro.
El plasma es de color amarillo claro.
proporción
La gravedad específica de la sangre total es 1.050~1.060, lo que tiene una relación positiva con la cantidad de glóbulos rojos.
La gravedad específica del plasma es de 1,025 a 1,030, dependiendo del contenido de proteínas plasmáticas.
viscosidad
La viscosidad de la sangre entera es de 4 a 5 veces mayor que la del agua, dependiendo del número de glóbulos rojos.
La viscosidad del plasma es 1,6~2,4 veces mayor que la del agua, dependiendo del contenido de proteínas plasmáticas.
El aumento de la viscosidad de la sangre conduce a una mayor resistencia al flujo sanguíneo.
pH
El pH plasmático normal es de 7,35 a 7,45, que es un indicador importante de la homeostasis del entorno interno del cuerpo.
La estabilidad relativa del pH plasmático depende de los pares de tampones en la sangre y de las funciones excretoras de los pulmones y los riñones.
Cuando el pH plasmático es inferior a 7,35 se habla de acidosis y cuando es superior a 7,45 se trata de alcalosis.
Misión 2 Plasma
Componentes del plasma y sus efectos.
agua
Portador para el transporte de nutrientes y metabolitos.
Participar en la regulación de la temperatura corporal.
Sal inorgánica
Mantener la presión osmótica de los cristales plasmáticos, el equilibrio ácido-base, la excitabilidad nerviosa y muscular.
proteínas plasmáticas
Formar presión osmótica coloide de plasma y regular el equilibrio hídrico dentro y fuera de los vasos sanguíneos.
Transporte de lípidos, iones, vitaminas, metabolitos.
Participar en la respuesta inmune para resistir microorganismos patógenos.
Regular el equilibrio ácido-base del organismo.
Participar en procesos fisiológicos como la coagulación sanguínea, la anticoagulación y la fibrinólisis.
función nutricional
compuestos nitrogenados no proteicos
Comprender los niveles del metabolismo de las proteínas y la función excretora renal.
otro
Contiene glucosa, lípidos, cuerpos cetónicos, ácido láctico, vitaminas y hormonas, etc.
Moléculas de gas como O2 y CO2.
osmolalidad plasmática
Formación y valores normales.
La presión osmótica de los cristales de plasma está formada por iones y pequeñas moléculas con un peso molecular pequeño y una gran cantidad de partículas.
La presión osmótica coloide del plasma está formada por proteínas plasmáticas con mayor peso molecular y menos partículas.
La presión osmótica plasmática normal es de aproximadamente 300 mOsm/(kg·H2O)
Efectos fisiológicos
Regular el equilibrio hídrico dentro y fuera de las células.
Mantener la morfología y función celular.
Afecta la producción y el reflujo del líquido tisular.
Tarea tres células sanguíneas.
las células rojas de la sangre
La forma, número y función de los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos son las células más numerosas de la sangre y tienen forma de disco bicóncavo.
El número normal de glóbulos rojos en hombres adultos es (4,0~5,5)×102/L y en mujeres es (3,5~5,0)×102/L.
La función principal es transportar O2 y CO2 y amortiguar el pH de la sangre.
Propiedades fisiológicas de los glóbulos rojos.
Deformabilidad plástica: se refiere a la capacidad de los glóbulos rojos para deformarse bajo la acción de fuerzas externas. El envejecimiento de los glóbulos rojos tiene una capacidad de deformación debilitada.
Fragilidad osmótica: la característica de que los glóbulos rojos se hinchen y se rompan en soluciones hipotónicas. Los glóbulos rojos normales no se rompen en una solución de NaCl al 0,6% ~ 0,8%.
Estabilidad de la suspensión: los glóbulos rojos están suspendidos relativamente estables en el plasma y no son fáciles de hundir. Esto está relacionado con la composición del plasma. Cuando aumenta el contenido de globulina, fibrinógeno y colesterol, se acelera la velocidad de sedimentación globular.
leucocito
Tipo y número de glóbulos blancos.
Los glóbulos blancos incluyen neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.
El recuento normal de glóbulos blancos en un adulto es (4,0~10,0)×109/L.
Funciones fisiológicas de los glóbulos blancos.
Neutrófilos: fagocitosis, efecto bactericida, participación en la respuesta inflamatoria.
Linfocitos: implicados en la inmunidad humoral y la inmunidad celular.
Monocitos: engullen y eliminan células y desechos dañados y envejecidos.
Eosinófilos: implicados en reacciones alérgicas y resistencia a infecciones parasitarias.
Basófilos: implicados en reacciones alérgicas.
plaquetas
La forma y el número de plaquetas.
Las plaquetas son las células más pequeñas de la sangre, con formas irregulares y sin núcleo.
El recuento normal de plaquetas en un adulto es (100~300)×109/L.
Funciones fisiológicas de las plaquetas.
Participar en el proceso de hemostasia y coagulación, formar trombos y sellar heridas.
Libera factores de crecimiento para promover la cicatrización de heridas y la angiogénesis.
Participar en las respuestas inflamatorias e inmunes.
Composición y características de la sangre.
Tarea 4 Coagulación sanguínea y fibrinólisis
coagulación de la sangre
definición de coagulación de la sangre
El proceso por el cual la sangre cambia de un estado de sol fluido a un estado de gel inmóvil.
esencia de coagulación sanguínea
El proceso de convertir el fibrinógeno soluble en plasma en fibrina insoluble.
productos de coagulación sanguínea
La fibrina se entrelaza en una red para formar un coágulo de sangre.
Se separa un líquido amarillo claro, llamado suero.
factor de coagulación
definición del factor de coagulación
Sustancias en plasma y tejidos que participan directamente en la coagulación sanguínea.
Tipos de factores de coagulación
Se conocen 14 especies, 12 de las cuales están numeradas con números romanos.
Propiedades del factor de coagulación
Excepto el factor V que es Ca2, el resto son proteínas
La mayoría de ellos existen en forma de zimógenos inactivos y necesitan ser activados.
Excepto el factor III, que es liberado por las células de los tejidos, el resto se encuentra en el plasma y la mayoría se sintetiza en el hígado.
La vitamina K es necesaria para la síntesis de los factores II, VII, IX y X.
proceso de coagulación de la sangre
Los pasos básicos
formación del complejo protrombinasa
formación de trombina
formación de fibrina
formación del complejo protrombinasa
Requiere factor de activación
Se puede dividir en dos vías: coagulación intrínseca y coagulación exógena.
vía de coagulación intrínseca
Todos los factores implicados en la coagulación están presentes en el plasma y son iniciados por el factor XII.
Cuando la sangre entra en contacto con materia extraña, el factor XII se activa en XIa.
Xla activa el factor XI a XIa
Con la participación de Ca2, el factor XIa convierte el factor IX en IXa
IXa forma un complejo de factor IIIa con factor VIIIa, Ca2 y PF3, que activa el factor X a Xa.
vía de coagulación extrínseca
Iniciado por el factor de coagulación III presente en los tejidos que ingresan a la sangre.
El factor III es una proteína fosfolípida que está ampliamente presente en varios tejidos.
Cuando el tejido se daña o los vasos sanguíneos se rompen, las células del tejido liberan factor III, que junto con Ca2 y factor VIa forma el complejo Va-factor tisular, lo que provoca la activación del factor X en Xa.
(3) Sistema de anticoagulación
Mecanismo de anticoagulación fisiológica.
Factores de íntima y coagulación.
La íntima de los vasos sanguíneos es lisa y completa, lo que dificulta la activación de los factores de coagulación.
No hay factor III en la sangre y la vía de coagulación no está activada.
velocidad del flujo sanguíneo y plaquetas
El flujo sanguíneo es rápido y las plaquetas no son fáciles de adherir ni agregar.
La dilución rápida del flujo sanguíneo elimina los factores de coagulación
Anticoagulantes y sistemas fibrinolíticos.
Sustancias anticoagulantes como la antitrombina y los inhibidores de la vía del factor tisular.
El sistema fibrinolítico mantiene el estado de los líquidos sanguíneos.
Mecanismo de acción de las sustancias anticoagulantes.
antitrombina
Se combina con la trombina para formar un complejo para inactivar la trombina.
Inactiva los factores V, IXa, Xa, Xla, Xla
inhibidor de la vía del factor tisular
Inhibe directamente la actividad del factor X.
Inactiva el complejo de factor VIa-Ⅲ e inhibe la coagulación extrínseca.
Sistema de proteína C
Inactiva los factores Va y VIIIa y debilita el efecto del factor Xa.
Promover la fibrinólisis
heparina
Mejorar la afinidad de la antitrombina y la trombina.
Estimula la liberación de inhibidores del factor tisular y otras sustancias anticoagulantes.
Estimula la liberación del activador del plasminógeno y mejora la fibrinólisis.
Inhibe la formación de trombina en la superficie plaquetaria y la función plaquetaria.
2. Fibrinólisis
activación del plasminógeno
plasminógeno
Las glicoproteínas plasmáticas se sintetizan principalmente en el hígado, la médula ósea y los riñones.
activador del plasminógeno
Dividido en tres categorías: activadores vasculares, activadores tisulares y activadores dependientes del factor XII.
Degradación del fibrinógeno y la fibrina.
plasmina
Enzima proteolítica muy activa
Productos de degradación de fibrina
Ya no se produce la coagulación y algunos tienen efectos anticoagulantes.
inhibidor de la fibrinólisis
antiplasmina
Se combina con la plasmina para formar un complejo e inactiva la plasmina.
inhibidor del activador del plasminógeno
Se une al activador del plasminógeno para inhibir la activación del plasminógeno.
Equilibrio dinámico de coagulación y fibrinólisis.
La coagulación es más fuerte que la fibrinólisis.
Se produce trombosis.
La fibrinólisis es más fuerte que la coagulación.
causando sangrado
Tarea 5: Volumen de sangre, tipo de sangre y principios de transfusión de sangre.
caballos de fuerza
Definición e importancia
El volumen de sangre se refiere al volumen total de sangre en el cuerpo humano, que es una condición necesaria para mantener las actividades vitales.
El volumen sanguíneo normal de un adulto equivale al 7% al 8% del peso corporal, que es la base para mantener estable la presión arterial y el suministro de sangre a los tejidos y órganos.
Efectos de los cambios en el volumen sanguíneo.
La pérdida de sangre del cuerpo al mismo tiempo no excede el 10% del volumen sanguíneo total y es posible que no haya síntomas clínicos obvios.
La pérdida aguda de sangre alcanza el 20% del volumen sanguíneo total y se producirán síntomas como una caída de la presión arterial.
La pérdida aguda de sangre alcanza el 30% del volumen sanguíneo total, lo que puede poner en peligro la vida y requiere una transfusión de sangre inmediata para su rescate.
tipo de sangre
Definición y clasificación
El tipo de sangre se refiere al tipo de antígeno específico en la membrana de las células sanguíneas, generalmente el antígeno específico en la membrana de los glóbulos rojos.
Actualmente se han descubierto 30 sistemas diferentes de grupos sanguíneos de glóbulos rojos, los más importantes de los cuales son el sistema de grupos sanguíneos ABO y el sistema de grupos sanguíneos Rh.
sistema de grupo sanguíneo ABO
Tipos
Tipo A: Contiene únicamente el antígeno A en la membrana de los glóbulos rojos.
Tipo B: Contiene únicamente antígeno B en la membrana de los glóbulos rojos.
Tipo AB: contiene antígenos A y B en la membrana de los glóbulos rojos.
Tipo O: no contiene antígenos A o B en la membrana de los glóbulos rojos.
identificación
Según el principio de la reacción de aglutinación de los glóbulos rojos, para la identificación se utilizan reactivos de serotipado que contienen aglutininas anti-A y anti-B.
El tipo de sangre ABO se determina en función de la presencia o ausencia de aglutinación.
Sistema de grupo sanguíneo Rh
El sistema de grupos sanguíneos Rh también es uno de los sistemas de grupos sanguíneos importantes y se divide en dos tipos: Rh positivo y Rh negativo.
La sangre Rh negativa es relativamente rara en la población humana y se llama "sangre de panda". Se debe prestar especial atención durante las transfusiones de sangre.
Principio de transfusión de sangre.
Transfusión de sangre homotipo
En circunstancias normales, se deben respetar las transfusiones de sangre del mismo tipo para evitar reacciones transfusionales causadas por tipos de sangre incompatibles.
transfusión de sangre en emergencia
En caso de emergencia, si no se dispone de sangre del mismo tipo, se puede considerar la transfusión de sangre tipo O (donante universal) o sangre tipo AB (receptor universal), pero se debe prestar mucha atención a las reacciones a la transfusión.
Transfusión de sangre en circunstancias especiales.
Para los pacientes con sangre Rh negativa, se debe transfundir sangre Rh negativa tanto como sea posible para evitar una reacción hemolítica Rh.
Para condiciones especiales como la enfermedad hemolítica neonatal y la anemia hemolítica autoinmune, los planes de transfusión de sangre deben formularse de acuerdo con la condición específica.