Содержание
Предрасположенность к некоторым болезням по группе крови
Примерно в середине прошлого века ученые проанализировали группы крови пациентов 4 онкологических больниц Лондона. Оказалось, что максимальный риск заболеть раком желудка у лиц с 2 группой, а самый низкий – с первой. Позже результаты британских исследований подтвердили специалисты из Швеции. Они в течение 35 лет наблюдали за миллионом пациентов. В итоге также определили, что люди с кровью типа А более подвержены риску образования злокачественных опухолей в желудке. Кроме того, представители 2 группы крови имеют склонность к лейкозу. Лица с 3 и 4 группой – в зоне риска рака поджелудочной железы. А женщины с кровью 3 и 4 типа больше других рискуют заболеть раком яичников. У людей с первой редко, но случаются онкологические болезни толстого кишечника, правда, прогноз для них в большинстве случаев (если вовремя начать лечение) благоприятен.
Что касается гастрита и язвенной болезни, то, как уже упоминалось, к этим недугам более склонны люди с 1 группой крови (из-за бактерии хеликобактер). А вот гастритом с пониженной кислотностью чаще страдают второгруппники, также как и хроническим холециститом и желчнокаменной болезнью.
Сердечников обычно больше всего среди лиц с 3 и 4 группами крови. Камни в почках чаще находят у людей с 1 и 2 группами, а мочеполовые инфекции в большинстве случаев диагностируют у женщин с кровью 3 типа. Лицам с 1 группой (особенно с минусовым резус-фактором) следует остерегаться проблем с легкими (хронический бронхит, туберкулез, бронхиальная астма), в то время как у представителей 4 группы перечисленные недуги диагностируют крайне редко, так же как и почечные болезни.
Нарушениями память в преклонном возрасте чаще остальных страдают носители 4 группы крови. Шизофрении более подвержены лица с 1 группой, а всяческие неврозы и психозы обычно случаются у женщин и мужчин с 3 и 4 группами крови. Таблица предрасположенности к болезням по группам крови
Название болезни | Группа крови |
Бронхиальная астма | 0 (I), A (II) |
Ринит | 0 (І), А (ІІ) |
Артрит | 0 (І), А (ІІ) |
Гастроэнтероколит | 0 (І), А (ІІ), АВ (IV) |
Базедовая болезнь | 0 (I) |
Кретинизм | 0 (I) |
Микседема | 0 (I) |
Тиреотоксикоз | 0 (I) |
Гастрит | A (II), AB (IV) |
Бактериальный гастрит | 0 (I) |
Язва | 0 (I) |
Болезнь Крона | 0 (I) |
Анемия | A (II), AB (IV) |
Талассемия | A (II) |
Гемофилия | 0 (I) |
Пиодермия | A (II), AB (IV) |
Псориаз | 0 (I) |
Синдром Капоши | A (II) |
Синдром Лайелла | A (II), AB (IV) |
Атопический дерматит | A (II) |
Экзема | A (II), AB (IV) |
Крапивница | A (II), AB (IV) |
Сахарный диабет 1 типа | A (II), B (III) |
Сахарный диабет 2 типа | 0 (I) |
Аневризма | A (II), AB (IV) |
Ревматизм, ревматоидный артрит | B (III), AB (IV) |
Сердечные заболевания неревматического характера | A (II) |
Вирусный гепатит | 0 (I) |
Желчнокаменная болезнь | A (II) |
Желтуха | A (II), B (III), AB (IV) |
Ядерная желтуха | A (II) |
Холера | 0 (I) |
Ветряная оспа | A (II) |
Сальмонеллез | A (II), A (IV) |
Дизентерия | B (III) |
Волчаночный нефрит | B (III) |
Пневмония | A (II), AB (IV) |
Острый бронхит | B (III) |
Легочные болезни | A (II), AB (IV) |
Врожденные пороки органов дыхания | A (II), B (III) |
Грипп | 0 (I), B (III) |
Ангина | B (III) |
Озена (зловонный насморк) | B (III) |
Закономерность наследования групп крови
: 3 869
Кровь каждого индивидуума имеет свои свойства и характеристики. Они формируются специфическими протеинами — антигенами, располагающимися на мембране эритроцитов (rbc), и антителами плазмы к ним. Наследование групп крови и резус фактора у человека обеспечивают их пожизненную неизменяемость.
Существует множество всевозможных соединений антигенов. Наиболее распространённой системами считают АВ0. Дополнительным антигеном, обычно называют Rh.
Из этих антигенов образуются: 1, 2, 3 и 4 группы крови. По-иному эти группы именуют так: 0, а, в и ав. Каждая из разновидностей имеет возможность быть резус-позитивной (Rh+) и резус-отрицательный (Rh-).
Наследование групп крови и резус-фактора приводит к появлению на мембране rbc ребёнка антигенов, идентичным маркерам родителей. В плазме присутствуют антитела, соответствующие антигенам эритроцитов.
Наследственность по группе
Установлено, что наследование группы крови происходит в соответствии с законами Менделя.
Закономерность наследования групп крови
Установлены закономерности по которым наследуются группы крови:
- Когда один родитель обладает первой (1) группой крови, малыш не может получить четвёртую, вне зависимости от группы другого родителя;
- Когда один родитель обладает четвёртой (4) группой крови, малыш не может получить первую, вне зависимости от группы другого родителя;
- Когда один родитель обладает первой группой, а другой второй, малышу достанется 0 или а;
- Когда один родитель обладает первой, а другой третьей (3) группой крови, малышу достанется 0 или в;
- Когда один родитель обладает второй (2) группой крови, а другой третьей, у малыша может быть любая;
- Когда оба родителя обладают а или в, не исключено рождения малыша с 0 группой;
- Когда оба родителя обладают ав, ребёнок может выбрать себе любую группу, кроме первой.
Наследованием управляет ген (единица наследования), состоящий из пары аллелей — по одному от каждого родителя.
Аллели гена обозначаются: 0, а, в. Из них а и в в являются доминантными(преобладающими), а 0 рецессивным (подчинённым, способным не проявиться у потомка).
Положительной и отрицательной группе крови соответствуют генотипы:
- 1— 00;
- 2— аа или а0;
- 3— вв или в0;
- 4 — ав.
Система АВО
Нетрудно вычислить самостоятельно, какую группу получит ребенок по системе АВ0. К примеру, мать обладает аа или а0, то есть, второй группой, у отца— вв или в0. Их потомство имеет полное право обладать любой группой из четырёх.
Еще пример: когда у матери первая, у нее 00 генотип. Если отец обладает генотипом ав. От матери поступит только 0, от отца, с равной вероятностью — а или в. Таким образом, возможны следующие варианты наследования группы крови у ребенка: а0 и в0. Дети, с равной вероятностью может иметь третью или вторую группу.
Наследование групп крови, таблица группы крови ребенка и родителей:
Группы родителей | Вероятная группа детей, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 и 1 | 100 | — | — | — |
1 и 2 | 50 | 50 | — | — |
1 и 3 | 25 | — | 75 | — |
1 и 4 | — | 50 | 50 | — |
2 и 2 | 25 | 75 | — | — |
2 и 3 | 25 | 50 | 25 | 25 |
2 и 4 | — | 25 | 25 | 50 |
3 и 3 | 25 | 75 | — | |
3 и 4 | — | 25 | 50 | 25 |
4 и 4 | — | 25 | 25 | 50 |
Система mn
Существуют не связанные с системой АВ0, антигены М и N. По одному из признаков ребенок получает от каждого родителя группу крови по наследству. Возможны следующие варианты: MM, MN, NN.
Установлено, что потомки могут получить антигены крови, имевшиеся у родителей. На таком основании в системе mn нуждается судебно-медицинская экспертиза, решающая вопросы определения отцовства, материнства, замены детей.
Наследственность Rh
Точная вероятность наследования Rh возможна только если оба родителя имеют Rh-. Если оба родителя имеют резус фактор, у потомства его может не обнаружиться. Парадокс объясняется тем, что позитивный резус передаётся геном, обладающим доминантной (d) и рецессивной (r) аллелью.
У резус-позитивных родителей возможны варианты наследования крови: dr и dd. Когда оба родителя имеют вариант dr, потомку передаются такие комбинации: dr, dd, rd и rr. Доминантная d не даст проявиться рецессивному r. Но, в варианте rr, ребёнок антигена резус не получит. Закон Менделя: распределение по типу 3:1.
Точное определение группы крови будущего ребёнка возможно, если оба родителя обладают 1 группой. Крови. Относительно фактора резус, результат можно прогнозировать со стопроцентной вероятностью тогда, когда оба родителя лишены этого антигена. Имея понятия о правилах наследования, можно заниматься прогнозированием группы крови будущего ребёнка.
Как ребенок наследует группу крови от родителей?
23:45, 24 января 2017 г.
Невозможно даже предугадать, а уж тем более точно рассчитать, с каким цветом глаз или волос родится ребенок у той или иной супружеской пары. Но, зато можно достаточно легко предсказать и научно обосновать с какой группой крови будут малыш.
Уже чуть более ста лет назад учеными было открыто и доказано существование четырех групп крови.
Система деления крови на группы, которой по сей день пользуются медики получила название «АВ0», где «А» и «В» – обозначение агглютиногенов (антигенов эритроцитов).
Первая группа крови характеризуется полным отсутствием антигенов, вторая – наличием в ней антигенов «А», третья – антигенов «В», а четвертая предполагает наличие обоих видов агглютиногенов одновременно.
После этого открытия в медицине минимизировался уровень риска потерь во время процедуры переливания крови, которые были обусловлены несовместимостью крови пациента и донора. И с тех пор процедура переливания крови стала более популярной в медицинской практике и с ее помощью уже спасено неисчислимое количество жизней.
Дальнейшие исследования крови учеными-генетиками открыли возможность будущим родителям предопределять группу крови их будущего, еще не родившегося малыша с высоким уровнем вероятности.
Формула расчета наследования группы крови согласно законам Менделя
Мендель – первый ученый, который досконально изучал генетическое наследование. И все выводы были оформлены им в виде определенных законов генетики. Согласно этим законам, ребенок наследует от своих родителей по одному гену, которые и составляют в его крови пару.
Таблица наследования группы крови согласно законам Менделя
Таблица наследования группы крови согласно законам Менделя
В этих парах доминантными могут выступать только гены «А» и «В», а рецессивным – «0» ген. Именно гены-доминанты играют основную роль в кодировании наличия антигенов на поверхности эритроцитов. То есть, если соединяются родительские два гена «А» и «В», то группа крови у ребенка будет четвертой.
При соединении генов «А» и «0» или «В» и «0» рецессивный ген не будет проявляться в отличии от доминантных, и группа крови новорожденного будет второй (с доминирующим геном «А») или третьей (с доминантным геном «В»), соответственно. Первая же группа крови обязательно будет у ребенка, в крови родителей которого отсутствуют «А» и «В» доминантные гены.
Итак, согласно законам Менделя, у родителей с одинаковой первой группой крови может родиться ребенок исключительно с такой же кровью, как и у них.
При наличии у обоих родителей четвертой группы крови у ребенка может быть любая группа, кроме первой.
И с одинаковым уровнем вероятности на получение любой группы крови ребенком, то есть с наиболее сложно предсказуемый вариант, когда у родителей вторая и третья группа крови.
Интересный факт! Одним из способов определения пола ребенка является метод определения пола ребенка по обновлению крови родителей.
Закон наследования Rh-factor (резус-фактора)
Примерно в середине ХХ века (1940 году) на поверхности эритроцитов в крови был обнаружен белок. Назвали его – резус крови. Но не у каждого человека определяется этот белок. Поэтому, при наличии его в крови (примерно у 85% всех людей) резус положительный, отмечается как Rh+. При его отсутствии на поверхности эритроцитов, кровь определяется как с отрицательным резус-фактором, Rh-.
Таблица наследования группы крови Rh-factor (резус-фактора)
Таблица наследования Rh-factor (резус-фактора)
Наследуется резус-фактор генетическим путем. И обусловлен всегда генами DD и dd.
Схематическая формула наследования будет выглядеть следующим образом:
- при наличии у обоих родителей положительного резус-фактора и генов DD ребенок унаследует однозначно положительный резус-фактор;
- если у родителей резус-фактор положительный, но состоит из генов Dd, то ребенку передается по наследству одна из комбинаций генов: Dd с Rh+ или dd с Rh-;
- при наличии у обоих родителей отрицательного резус-фактора, естественно, ребенок унаследует такой же показатель крови.
Другие варианты просто исключены.
Зачем нужны эти знания?
- Дело в том, что при родах или в течение беременности могут произойти непредсказуемые ситуации, когда матери или новорожденному ребенку требуется переливание крови для спасения жизни.
- И если не иметь данных о группе и резусе крови матери и отца, и сделать переливание донорской крови с другим резусом или несовместимой группы, результатом может стать не спасение жизни, а наоборот, летальный исход.
Поэтому, эти показатели крови важно рассчитать еще до рождения ребенка, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям
Резус и группа в генетике
По известным принципам генетики распределение хромосом в наборе генов одного из супругов и объединение их с набором геном второго обеспечивает разные комбинации в потомстве. От этого и зависит то, как наследуется резус крови младенца. Существует таблица наследования резусов, где описана вероятность данных комбинаций у ребенка с учетом групп родителей.
Таблица
Стоит сказать, что возможны и редкие исключения, к примеру, когда у малыша выявляется такая группа, которой быть, по идее, не должно. Это называют бомбейским феноменом. Он объясняет доминирование в организме матери или отца агглютиногена H. Поэтому кровь этого родителя имеет свойства иных групп. В это время подавленные гены получает плод, и они проявляют себя там как доминирующие.
Как может еще передаваться резус-фактор родительской крови по наследству? Поскольку антигены В и А – это большие молекулы, они не могут пройти через плацентарный барьер. Когда беременность протекает без осложнений, разница групп и резусов у матери и ребенка абсолютно себя не выдает.
Но при родах некоторая часть материнских антигенов и антител при отслаивании плаценты может попасть в детскую кровь. От этого в течение первых дней после появления младенца на свет у него отмечается гемолитическая желтуха. Зачастую она слабо выражена и проходит сама собой за несколько суток. Однако бывают и тяжелые ситуации, когда желтушка несет опасность и нуждается в интенсивной терапии.
Желтуха
Выделяют также аутосомно-рецессивное наследование, связанное с группами крови и фактором резуса. При этом некоторые генетические заболевания дают о себе знать, если дефектные родительские гены попали к малышу, но при этом их нет в половых хромосомах. Такая болезнь одинаково часто наследуется и девочками, и мальчиками.
Калькулятор определения пола ребенка
Сегодня существует много методов узнать еще до рождения ребенка, какого пола родится малыш. Одним из наиболее достоверных остается УЗИ.
Родители, не желающие подвергать свое чадо влиянию медицинских приборов, могут попробовать рассчитать пол будущего малыша по собственной группе крови.
Как работает метод?
Каждый человек обладает определенной группой крови. Она обязательно имеет резус – отрицательный или положительный. Сочетания этих групп у родителей дают некоторый процент вероятности рождения ребенка мужского или женского пола.
Ученые склонны составлять сложные таблицы, чтобы посчитать, какова в процентном соотношении возможность у той или иной пары родить девочку или мальчика. Однако все гораздо проще. За вас это может сделать онлайн калькулятор или таблица. Все, что нужно маме и папе, — это точно знать собственную группу крови и резус-фактор.
Как же работает эта методика? Существует сочетание групп крови у родителей, которые при зачатии вероятнее всего дадут мальчика или девочку. Например, у мамы со второй группой крови и у папы с четвертой возможность родить мальчика гораздо больше. У женщины третьей группы есть вероятность зачать девочку с мужчиной первой группы.
- У женщины со 2 группой родится девочка от партнера с 3 группой и мальчик от партнеров со 2 и 4 группами.
- Даме со 2 группой крови нужно иметь отношения с мужчиной 1 и 3 групп, чтобы родился сын, и с мужчиной 4 группы, чтобы родилась девочка.
- У женщины с 3 группой дочка родится от партнера с 1 группой и сын от партнеров со 2 и 4 группами.
- У дамы с 4 группой наибольшая вероятность зачать девочку есть с партнером 2 группы.
Но не стоит забывать, что это всего лишь вероятность, и точно рассчитать заранее, кто родится, очень сложно.
Чтобы рассчитать пол ребенка, не стоит забывать и про резус-фактор. Это очень важный момент, без которого планирование будет неточным. Например, родители с одинаковым резусом скорее произведут на свет девочку, в то время как у мамы и папы с разным резусом появляется возможность зачать мальчика.
Конечно, нельзя сказать, что по группе крови и резус-фактору удается предсказать пол малыша с большой точностью: слишком много факторов влияет на пол будущего ребенка, доказательство чему – многодетные семьи с детьми разного пола. Однако рассчитать большую вероятность калькулятор или таблица наверняка помогут.
Если у женщины положительный резус или одинаковый резус с партнером, то волноваться не стоит. Но если у женщины отрицательный резус, а у мужчины положительный, может возникнуть резус-конфликт между матерью и малышом.
Такая ситуация часто заканчивается выкидышем или развитием патологий.
Сегодня медики научились преодолевать эти трудности, используя медикаменты, но женщине лучше заранее рассчитать и определить группу крови и резус будущего малыша. Это нужно для его же здоровья. При этом девочки имеют большую выживаемость внутриутробно, чем мальчики. Определить пол ребенка поможет калькулятор и таблица на сайте.
Метод обновления
Еще один способ, позволяющий узнать пол ребенка, — это метод по обновлению крови. Его идея состоит в том, что у всех людей через определенный период времени кровь проходит обновление. У женщин это происходит быстрее – через три года, у мужчины – через 4 года. Если в жизни человека были переливания крови, большие кровопотери, то рассчитать нужно, начиная с этого момента.
Тот родитель, чья кровь будет моложе, и даст свой пол малышу. Метод по обновлению крови нельзя назвать полностью точным: он тоже дает лишь представление о вероятности рождения малыша того или иного пола.
Чтобы посчитать и определить пол ребенка по обновлению крови, нужно полный возраст женщины разделить на три, а мужчины – на 4. Чье число будет меньше, тот и даст свой пол малышу. Чтобы облегчить задачу и без трудностей рассчитать результат, на сайте дан калькулятор онлайн. Этот тест и поможет узнать, кто вероятнее всего родится.
Насколько можно доверять?
Любой калькулятор или метод, позволяющий посчитать и определить пол будущего ребенка, может иметь погрешность. Онлайн тест позволяет посчитать и определить, кто у вас родится, но процент вероятности невысок.
Определить предполагаемый пол ребенка по группе крови родителей – лишь один из способов.
Чтобы получить максимально точный результат, нужно произвести расчет, основываясь на нескольких методах и учитывая многочисленные факторы.
24
1. № 24Наследование групп крови. Наследованиерезус-фактора. Резус конфликт.
Наследованиегрупп крови.
В основезакономерностей наследования группкрови лежат следующие понятия. В локусегена АВО возможны три варианта (аллеля)- 0, A и B, которые экспрессируются поаутосомно-кодоминантному типу.
Этоозначает, что у лиц, унаследовавших геныА и В, экспрессируются продукты обоихэтих генов, что приводит к образованиюфенотипа АВ (IV). Фенотип А (II) может бытьу человека, унаследовавшего от родителейили два гена А, или гены А и 0.
Соответственнофенотип В (III) – при наследовании или двухгенов В, или В и 0. Фенотип 0 (I) проявляетсяпри наследовании двух генов 0. Такимобразом, если оба родителя имеют II группукрови (генотипы AА или А0), кто-то из ихдетей может иметь первую группу (генотип00).
Если у одного из родителей группакрови A(II) с возможным генотипом АА и А0,а у другого B(III) с возможным генотипомBB или В0 – дети могут иметь группы крови0(I), А(II), B(III) или АВ (IV).
Наследованиерезус-фактора.
Наследованиерезус-фактора кодируется тремя парамигенов и происходит независимо отнаследования группы крови. Наиболеезначимый ген обозначается латинскойбуквой D. Он может быть доминантным – D,либо рецессивным – d. Генотипрезус-положительного человека можетбыть гомозиготным – DD, либо гетерозиготным- Dd. Генотип резус-отрицательного человекаможет быть – dd.
Резус конфликт.
При этом у беременной женщинырезус-отрицательная кровь, а у плодарезус-положительная.
Во время беременностирезус-фактор с эритроцитамирезус-положительного плода попадает вкровь резус-отрицательной матери ивызывает в ее крови образование антителк резус-фактору (безвредных для нее, новызывающих разрушение эритроцитовплода).
Распад эритроцитов приводит кповреждению печени, почек, головногомозга плода, развитию гемолитическойболезни плода и новорожденного. Вбольшинстве случаев заболевание быстроразвивается после рождения, чемуспособствует поступление большогоколичества антител в кровь ребенка принарушении целостности сосудов плаценты.
2. №62 Эволюция и онтогенез. Биогенетическийзакон Мюллера-Геккеля.
Биогенетическийзакон, закономерностьв живой природе, сформулированнаянемецким учёным Э.
Факты,свидетельствующие о рекапитуляции(например, закладка у зародышей наземныхпозвоночных жаберных щелей. эмбриологФ. Мюллер в 1864 подкрепил принципрекапитуляции данными из историиразвития ракообразных.
Вокруг Б. з.развернулась продолжительная и остраядискуссия. Несостоятельным оказалосьи первоначальное представление Геккеляо прямом порядке воспроизведения вразвитии особи этапов истории вида.Было показано (в т. ч.
и самим Геккелем),что гетерохронии,гетеротопии,эмбриональные приспособления, редукцияи другие процессы глубоко изменяюттечение онтогенеза, исключая возможностьпрямой рекапитуляции признаков предков.
Кривоголовкадвенадцатиперстной кишки Ankylostomaduodenaleи некатор Necatoramericanus— оба вида относятся к сем. Анкилостомиды.Отличаются друг от друга формами ротовойкапсулы и особенностями географическогораспространения. Кривоголовка имеет вротовой полости четыре хитиновых зуба,а некатор — две широкие режущие пластинкиполулунной формы.
Оба паразита широкорасселены по всему тропическому исубтропическому поясу, однако некаторчаще встречается в зонах с более жаркимклиматом. В остальном оба вида сходнынастолько, что даже заболевания,вызываемые ими, не дифференцируютсяи называются анкилостомидозами.Размерыанкилостомид около 10 мм.
Головной конецзагнут на брюшную сторону; яйцаовальные, прозрачные, длиной до 60 мкм.
Жизненныйцикланкилостомидсвоеобразен и свидетельствует о теснойсвязи их со свободноживущими предковымиформами. Яйца, попадающие в почву, быстроразвиваются, и из них вскоре выходятличинки, которые, дважды линяя, черезнесколько месяцев становятся инвазионнымии могут попадать в организм человекалибо с загрязненными почвой овощамии фруктами, либо за счет активноговнедрения через кожу.
Этаособенность обеспечивает возможностьсуществования подземных очагованкилостомидозов в шахтах, находящихсяв зонах умеренного пояса. Основнымусловием возникновения таких очаговявляется высокая влажность грунта изагрязненность его фекалиями.
Обапаразита выделяют в ранки антикоагулянтныевещества и могут вызвать кишечныекровотечения и аллергизацию больных.
Лабораторнаядиагностика—как при всех геогельминтозах.
Профилактика—кроме общих мер, описанных выше,обязательное ношение обуви в районах,где распространены эти заболевания.
Виды крови
Кровь, как и люди отличается между собой и мы все об этом знаем ещё со школьной скамьи
Очень важно, чтобы кровь донора идеально подходила пациенту, поэтому и нужно знать ее вид. Это поможет не погубить человека, а наоборот его спасти.
Проверка группы крови даёт возможность знать о ее совместимости с остальными.
- первая (I), не имеет в составе ни А, ни В;
- вторая (II) – состоит только из А;
- третья (III) – только B;
- четвертая (IV) – здесь присутствует и А и В.
На целых 60% кровь состоит из плазмы. Плазма – это желто-белая жидкость, состоящая из воды и белков, а также соли, витаминов и микроэлементов.
40% крови из клеток состоит, ещё их можно назвать кровяными тельцами или клетками. Есть несколько видов клеток, которые делают разные задачи.
- Кровяные тельца красного цвета (эритроциты).
- Белого цвета кровяные тела (лейкоциты).
- Пластинки из крови (тромбоциты).
В организме человека больше всего находится эритроцитов, из называют ещё красными тельцами, или же клетки крови красного цвета. Они составляют аж 99% клеток крови. От 4 и до 6 эритроцитов находится в 1 микролитре крови.
Самая важная и значимая часть их работы заключается в том, что они переносят по сосудам кислород, который необходим организму человека больше всего, который проходит по всем тканям тела, а также органам. Гемоглобин – именно он помогает выполнят задачи красному пигменту.
Возможно, эритроцитов в организме человека мало, или же в них недостаток гемоглобина, то они не могут в полной мере выполнять свои функции, и образовывается анемия или малокровие. Люди с малокровием имеют бледную кожу. Организм не получает нужного кислорода, поэтому появляется одышка, усталость, головокружение, головные боли, боль в сердце, боль в спине, а также снижение способности к работе.
В работе эритроцитов главное не количество крови, а именно объем и уровень гемоглобина.
Белые клетки крови или простыми словами – лейкоциты занимают лишь 1% из всех клеток крови у человека. Уровень от 5 тысяч и до 8 тысяч лейкоцитов на микролитр крови считается нормальным.
Они отвечают за иммунную систему и защиту человека. Лейкоциты способны распознать и обезвредить все бактерии, грибы и вирусы. Если в организме есть какая-то инфекция, то уровень лейкоцитов может вырасти в несколько раз за несколько дней. Организм начинает быстро бороться с болезнью и его возбудителем.
Количество лейкоцитов можно легко измерить благодаря анализу крови. Также их измерить можно лейкоцитарной формулой.
Белые клетки крови – лимфоциты. 70% лимфоцитов находится в тканях лимфатической системы. К ним можно отнести лимфатический узел, гланды (глоточные миндалины), селезёнка, а также вилочковая железа.
Лимфоциты находятся в лимфе – водянистая жидкость, которая не имеет цвета и находится в лимфатических сосудах. Это как раз с самой кровью охватывает полностью весь организм.
Watch this video on YouTube
Что такое резус-антитела и как они влияют на плод?
Резус-антитела – это соединения белковой структуры, которые вырабатываются в материнском организме в ответ на попадание в него резус-положительных эритроцитов плода (иммунная система будущей мамы воспринимает эти эритроциты как чужеродные). При обнаружении в кровотоке матери резус-антител акушер ставит диагноз: резус-сенсибилизация. Это происходит при искусственном или самопроизвольном прерывании маточной или внематочной беременности. Резус-антитела могут появиться также после первых родов, если рожденный ребенок резус-положителен (во время родов кровь ребенка попадает в кровоток матери, вызывая соответствующую реакцию). Сенсибилизация организма резус-отрицательной женщины возможна также при переливаниях резус-несовместимой крови (даже если такие переливания проводились в раннем детстве).
Процесс иммунизации беременной женщины начинается с момента образования резус-антигенов в эритроцитах плода. Поскольку антигены системы резус содержатся в крови плода с 7-8 недели беременности, то в некоторых случаях возможна ранняя сенсибилизация организма матери. Однако в подавляющем большинстве случаев первая беременность у резус-отрицательной женщины (при отсутствии в прошлом сенсибилизации организма) протекает без осложнений. Риск развития резус-сенсибилизации возрастает при последующих беременностях, особенно в случае прерывания первой беременности, кровотечений во время первой беременности, при ручном отделении плаценты, а также если роды проводятся путем кесарева сечения или сопровождаются значительной кровопотерей. Это объясняется тем, что при перечисленных осложнениях велика вероятность попадания большого количества резус-положительных эритроцитов в материнский кровоток и как следствие – образования большого количества резус-антител. Кроме того, при первой беременности иммунная система будущей матери встречается с резус-положительными эритроцитами плода впервые. Поэтому антител вырабатывается не так много: примерно столько, сколько нужно для уничтожения поступающих в кровь матери эритроцитов плода. Кроме того, эти антитела относятся к иммуноглобулинам класса М, имеющим большие размеры и плохо проникающим через плаценту к плоду. Зато после родов в организме женщины остаются «клетки памяти», которые при последующих беременностях сумеют «организовать» быструю и мощную выработку антител против резус-фактора. Это будут уже антитела иного типа – иммуноглобулины класса G, которые имеют меньшие размеры, чем иммуноглобулины М, а следовательно, легче проникают через плаценту и являются более агрессивными. Поэтому реакция женской иммунной системы на резус-антиген плода при второй и третьей беременности гораздо оперативнее и жестче, чем при первой. Соответственно, выше и риск поражения плода.
По данным медицинской литературы, после первой беременности иммунизация возникает у 10% женщин. Если женщина с резус-отрицательной кровью избежала резус-иммунизации после первой беременности, то при следующей беременности резус-положительным плодом вероятность иммунизации вновь составляет 10%.
Здоровью будущей мамы резус-сенсибилизация не вредит, но она может представлять опасность для ребенка. Попадая в кровоток плода, резус-антитела разрушают его эритроциты, вызывая анемию (снижение гемоглобина), интоксикацию, нарушение функций жизненно важных органов и систем. Такое состояние называется гемолитической болезнью (гемолиз – разрушение эритроцитов).
Распад эритроцитов приводит к повреждению почек и головного мозга плода. Поскольку эритроциты непрерывно уничтожаются, его печень и селезенка стараются ускорить выработку новых эритроцитов, при этом увеличиваясь в размерах. В конце концов не справляются и они. Наступает сильное кислородное голодание, и запускается новый виток тяжелых нарушений в организме ребенка. В самых тяжелых случаях это заканчивается его внутриутробной гибелью на различных сроках беременности, в более легких резус-конфликт проявляется после рождения желтухой или анемией новорожденного. Чаще всего гемолитическая болезнь быстро развивается у ребенка именно после рождения, чему способствует поступление большого количества антител в кровь младенца при нарушении целостности сосудов плаценты.
Лечение гемолитической болезни сложное, комплексное, иногда малышу требуется заменное переливание крови. Врачи вводят ему резус-отрицательную кровь его группы и проводят реанимационные мероприятия. Эту операцию необходимо осуществить в течение 36 часов после появления ребенка на свет.