kolokwium 1 krew

 0    87 flashcards    nataliamiszta1803
mp3 indir Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru język polski cevap język polski
funkcje krwi
öğrenmeye başla
transport, reakcje ochronne, homeostaza
krew - rodzaje transportu
öğrenmeye başla
zaopatrujący, oczyszczający, termoregulacyjny, scalający
krew - reakcje obronne
öğrenmeye başla
odporność komórkowa, odporność humoralna, krzepnięcie
krew - homeostaza
öğrenmeye başla
pH, środowisko jonowe, temperatura
jaką część masy ciała stanowi krew?
öğrenmeye başla
6-8%
skład krwi
öğrenmeye başla
elementy morfotyczne (35-45%) i osocze (55-65%)
elementy morfotyczne krwi
öğrenmeye başla
krwinki czerwone (erytrocyty i retikulocyty), krwinki białe (limfocyty 20-45%, granulocyty 47-76%, monocyty 4-8%), płytki krwi
ile krwinek czerwonych ma człowiek?
öğrenmeye başla
4,4-5,1 mln/mm3
ile krwinek białych ma człowiek?
öğrenmeye başla
4-10 tys/mm3
ile płytek krwi ma człowiek?
öğrenmeye başla
150-300 tys/mm3
skład osocza
öğrenmeye başla
białka, związki organiczne, jony, woda (90-92%)
białka osocza
öğrenmeye başla
albuminy, globuliny, fibrynogen, immunoglobuliny, hormony, cytokiny
związki organiczne osocza
öğrenmeye başla
glukoza, kwas mlekowy, cholesterol, mocznik, kwas moczowy, związki azotowe niebiałkowe, kwasy tłuszczowe, etanol 0,03-0,05%
jony osocza
öğrenmeye başla
Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cl, siarczany, fosforany, wodorowęglany
wskaźnik hematokrytowy
öğrenmeye başla
procentowa zawartość składników morfotycznych
wzrost wskaźnika hematokrytowego - przyczyny
öğrenmeye başla
zwiększona liczba krwinek czerwonych przy niezmienionej lub obniżonej całkowitej ilości osocza (nadmierna utrata wody); zwiększenie objętości poszczególnych krwinek czerwonych
obniżenie wskaźnika hematokrytowego - przyczyny
öğrenmeye başla
utrata krwi (osocze regeneruje się szybciej niż krwinki); obniżenie tempa produkcji krwinek czerwonych w szpiku; szybsze niszczenie krwinek; gwałtowne zwiększenie objętości osocza (u osesków po napojeniu siarą, zwiększone wchłanianie białek)
hemopoeza
öğrenmeye başla
proces powstawania i dojrzewania krwinek
tkanka krwiotwórcza w okresie zarodkowym
öğrenmeye başla
komórki mezenchymy, woreczka żółtkowego i komórki śródbłonka naczyniowego; z czasem ich funkcje przejmuje szpik kostny
tkanka krwiotwórcza w życiu pozapłodowym
öğrenmeye başla
szpik kostny, śledziona, węzły, grudki i płytki chłonne (narządy układu chłonnego), układ siateczkowo-śródbłonkowy
szpik kostny - procesy
öğrenmeye başla
erytropoeza, granulopoeza, trombopoeza
śledziona, węzły, grudki i płytki chłonne (narządy układu chłonnego) - proces
öğrenmeye başla
limfopoeza
układ siateczkowo-śródbłonkowy - jakie komórki powstają
öğrenmeye başla
monocyty o właściwościach żernych
jaką część masy ciała stanowi czynny szpik kostny?
öğrenmeye başla
około 4%
gdzie znajduje się szpik?
öğrenmeye başla
istota gąbczasta mostka, miednicy, kręgów, żeber i nasad kości długich
Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie - nazwa angielska
öğrenmeye başla
Colony Forming Unit Spleen CFU-s lub Colony Forming Cells - CFC
Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie
öğrenmeye başla
najbardziej prymitywne, nie zróżnicowane morfologicznie komórki; tworzą pulę utrzymywaną na stałym poziomie
Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie - zdolności
öğrenmeye başla
samoodnowa, proliferacja, różnicowanie do morfologicznie nie zróżnicowanych komórek potomnych wrażliwych na działanie czynników humoralnych (np. erytropoetyna)
komórki ukierunkowane - komórkom macierzystym jakich układów krwinek dają początek?
öğrenmeye başla
krwinek czerwonych, granulocytów, płytek krwi, limfocytom, komórkom siateczkowym
krwinki czerwone - komórka macierzysta
öğrenmeye başla
proerytroblast
granulocyty - komórka macierzysta
öğrenmeye başla
mieloblast
płytki krwi - komórka macierzysta
öğrenmeye başla
megakarioblast
limfocyty - komórka macierzysta
öğrenmeye başla
limfoblast
komórki siateczkowate - komórka macierzysta
öğrenmeye başla
monoblast
czas trwania erytropoezy
öğrenmeye başla
100h
czynnik humoralny erytropoezy
öğrenmeye başla
erytropoetyna
ukierunkowana komórka macierzysta erytropoezy
öğrenmeye başla
CFU-E
rozpoznawalne morfologicznie komórki macierzyste erytropoezy
öğrenmeye başla
proerytroblasty
jaki procent wszystkich komórek szpiku stanowią proerytroblasty?
öğrenmeye başla
0,2-0,5% wszystkich komórek szpiku
erytropoeza - schemat
öğrenmeye başla
CFU-s --> CFU-E --> proerytroblast --> erytroblast zasadochłonny - bazofilny --> erytroblast wielobarwliwy - polichromatyczny --> erytroblast kwasochłonny - ortochromatyczny --> retikulocyt --> erytrocyt
gdzie odbywa się niszczenie krwinek czerwonych
öğrenmeye başla
w narządach krwiogubnych w układzie siateczkowo-śródbłonkowym śledziony i wątroby
zmiany metaboliczne i morfologiczne podczas starzenia się erytrocytów
öğrenmeye başla
obniżenie się aktywności enzymów przemian glukozy i pentoz, wzrost aktywności enzymów proteolitycznych
do czego prowadzi obniżenie aktywności enzymów przemian glukozy i pentoz?
öğrenmeye başla
spadek zawartości ATP, spadek aktywności esterazy cholinowej i reduktazy methemoglobiny, a tym samym naruszenie równowagi pomiędzy utlenianiem Hb a redukcją MetHb
do czego prowadzi wzrost aktywności enzymów proteolitycznych?
öğrenmeye başla
zmniejszenie oporności osmotycznej krwinek, fragmentyzacja, hemoliza krwinek
czynniki regulujące erytropoezę
öğrenmeye başla
czynniki stymulujące lub hamujące różnicowanie się komórek macierzystych; czynniki budulcowe: żelazo niezbędne do produkcji Hb; swoisty czynnik humoralny - erytropoetyna - glikoproteina osocza, jej poziom wzrasta po utracie krwi; inhibitory erytropoezy
funkcje czerwonych krwinek
öğrenmeye başla
transport tlenu, transport dwutlenku węgla, buforowanie krwi, udział w procesach odpornościowych
transport tlenu - schemat
öğrenmeye başla
naczynia włosowate pęcherzyków płucnych --> naczynia włosowate tkanek --> ściana śródbłonka --> płyn międzykomórkowy --> komórki
transport dwutlenku węgla - schemat
öğrenmeye başla
tkanki --> płuca
na czym polega funkcja buforowa krwinek czerwonych?
öğrenmeye başla
razem z osoczem utrzymują stałe pH krwi
na czym polega udział w procesach odpornościowych erytrocytów?
öğrenmeye başla
dzięki receptorom dla dopełniacza na powierzchni wiążą kompleksy immunologiczne i usuwają je
hemoglobina - skład
öğrenmeye başla
globina - białko (96%), hem - barwnik krwi (4%)
budowa hemoglobiny
öğrenmeye başla
4 łańcuchy peptydowe (ok. 150AA) 2 α, 2 β; 1 cząsteczka hemu w każdym łańcuchu; 1 cząsteczka hemoglobiuny przyłącza zawsze 4 cząsteczki hemu; żelazo Fe2+
rodzaje hemoglobiny
öğrenmeye başla
O2: oksyhemoglobina; CO2: karbohemoglobina; CO: karboksyhemoglobina; utleniona Fe3+: methemoglobina
gdzie odbywa się proces przyłączenia tlenu do hemoglobiny?
öğrenmeye başla
w płucach
ile cząsteczek tlenu wiąże hemoglobina?
öğrenmeye başla
każda cząsteczka hemu ma zdolność wiązania 1 cząsteczki tlenu, więc 1 cząsteczka hemoglobiny może wiązać 4 cząsteczki tlenu
przez co głównie powodowane są zmiany powinowactwa hemoglobiny do tlenu?
öğrenmeye başla
temperatura, stężenie CO2, stężenie jonów wodorowych
jak temperatura wpływa na powinowactwo hemoglobiny do tlenu?
öğrenmeye başla
spadek ułatwia wiązanie tlenu z Hb, wzrost zwiększa dysocjację oxyHb
od czego uzależnione są dysocjacja oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?
öğrenmeye başla
różnic prężności tlenu w danym środowisku; zwiększone uwalnianie jonów wodorowych do krwi (wzrost procesów metabolicznych)
jak różnica prężności tlenu w danym środowisku wpływa na dysocjację oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?
öğrenmeye başla
wysoka prężność dwutlenku węgla w tkankach przesuwa krzywą dysocjacji w prawo, a więc zwiększa rozpad oksyhemoglobiny
jak zwiększone uwalnianie jonów wodorowych do krwi wpływa na dysocjację oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?
öğrenmeye başla
powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji w prawo i ułatwia przekazanie tlenu tkankom
transport CO2 - przez co się odbywa
öğrenmeye başla
osocze (70%), krwinki czerwone (30%)
kiedy krwinka odbiera dwutlenek węgla?
öğrenmeye başla
natychmiast po oddaniu tlenu (bardzo duża prężność dwutlenku węgla)
powstawanie kwasu węglowego w krwince
öğrenmeye başla
CO2 pod wpływem anhydrazy węglanowej łączy się z wodą zawartą w krwince, tworząc kwas węglowy
na co dysocjuje kwas węglowy?
öğrenmeye başla
na H+ i HCO3-
gdzie szybciej powstaje kwas węglowy: w osoczu czy w krwinkach?
öğrenmeye başla
w krwinkach (300x szybciej niż w osoczu) ze względu na obecność anhydrazy
co dzieje się z niewielką częścią CO2 wnikającego do krwinek?
öğrenmeye başla
Niewielka część CO2 wnika do krwinki i tworzy połączenie karbaminowe - łączy się z globiną (10%)
kiedy potrzebna jest znajomość grup krwi?
öğrenmeye başla
kiedy konieczne jest wykonanie transfuzji
pod jaką postacią klinicznie obserwowana jest niezgodność grup krwi?
öğrenmeye başla
reakcje poprzetoczeniowe (np. wstrząs) lub hemoliza (niszczenie krwinek czerwonych) np. u noworodków
na czym opiera się podział na grupy krwi?
öğrenmeye başla
na występowaniu w otoczkach erytrocytów specyficznych białek należących do glikoproteidów mających właściwości antygenowe
antygeny powierzchniowe erytrocytów
öğrenmeye başla
aglutynogeny
osoczowe przeciwciała skierowane przeciwko antygenom powierzchniowym erytrocytów
öğrenmeye başla
aglutyniny
jaki jest skutek zetknięcia się aglutynogenu z aglutyniną obcej krwi?
öğrenmeye başla
sklejanie się erytrocytów (aglutynacja) i ich pękanie (hemoliza)
kiedy powstają osoczowe przeciwciała przeciwko antygenowi D?
öğrenmeye başla
po uczuleniu
z czym związany jest czynnik Rh?
öğrenmeye başla
z obecnością Rh(+) lub brakiem Rh(-) na powierzchni erytrocytów układu złożonego z 13 antygenów, z których najsilniejszy jest antygen D
ile antygenów stwierdzono na na erytrocytach psa?
öğrenmeye başla
ponad 20 różnych antygenów na erytrocytach psa, ale szczegółowo opisanych zostało 8 (Dog Erythrocyte Antigen - DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
które antygeny psa są najważniejsze?
öğrenmeye başla
antygeny 1.1 i 1.2, ponieważ przeciwciała anty DEA 1.1 uzyskują najwyższe miano
u jakich raz z reguły występują antygeny 1.1 lub 1.2?
öğrenmeye başla
Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler
u jakich ras psów z reguły nie występują antygeny 1.1 lub 1.2?
öğrenmeye başla
Greyhound, German Shephard Dog
który antygen większość psów ma na erytrocytach?
öğrenmeye başla
DEA 4
obecność których przeciwciał zwykle nie wywołuje silnej hemolizy u psów?
öğrenmeye başla
anty-DEA 3, anty-DEA-5, anty-DEA-7
jakie grupy krwi występują u kotów?
öğrenmeye başla
A, B, AB
która grupa krwi jest najpowszechniejsza u kotów?
öğrenmeye başla
A, występuje u około 90% kotów europejskich
u jakich ras kotów najczęściej występuje grupa krwi B?
öğrenmeye başla
występuje u około 60% kotów brytyjskich, egzotycznych i devonów
jakie układy grupowe krwi wyróżnia się u konia?
öğrenmeye başla
8 głównych układów grupowych krwi, które oznacza się dużymi literami A, C, D, K, P, Q, U oraz T (która nie została do końca poznana)
ile czynników dodatkowo występujących (alloantygenów) występuje u konia?
öğrenmeye başla
ponad 30 różnych, co w sumie daje 400 tys. możliwych kombinacji fenotypowych erytrocytów
które grupy krwi u konia cechują się największą immunogennością (czyli wywołują ostre reakcje immunologiczne)?
öğrenmeye başla
Aa oraz Qa, są one odpowiedzialne za 90% przypadków hemolizy u noworodków
u jakich ras koni najczęściej występują grupy krwi Aa i Qa?
öğrenmeye başla
u ras lekkich (pełna krew angielska, czysta krew arabska)

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.