血液由血浆和血细胞组成
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血液由什么组成血液是人体内非常重要的液体之一,它通过血管系统运输养分、氧气以及废物,起着维持人体正常生理功能的关键作用。
血液主要由血浆和血细胞组成。
本文将详细介绍血液的组成以及每个组成部分的功能。
1. 血浆:血浆是血液中占据约55%的液体部分,是由水、蛋白质和其他溶质组成的。
水占据了血浆的主要成分,约占总量的90%。
除了水之外,血浆中还含有一些重要的溶解物质,如营养物质、电解质、荷尔蒙和废物。
另外,血浆中的蛋白质是非常重要的成分,主要由白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原组成。
这些蛋白质在维持正常的血浆渗透压、调节酸碱平衡、运输营养物质和维持免疫功能方面发挥重要作用。
2. 血细胞:血细胞是血液中占据约45%的成分,分为红细胞、白细胞和血小板。
- 红细胞(红血球):红细胞是最多的血细胞类型,占据血细胞总数的大部分。
它们主要负责运输氧气到身体的各个组织和器官。
红细胞富含一种叫做血红蛋白的蛋白质,血红蛋白能够与氧气结合,并将其传输到身体的各个部位。
- 白细胞(白血球):白细胞是免疫系统的一部分,负责保护身体免受病原体的侵害。
白细胞分为多种类型,包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。
每种类型的白细胞都具有特定的功能,如吞噬病原体、产生抗体以及调节免疫反应。
- 血小板:血小板是维持正常凝血功能的一种特殊细胞,其主要功能是在血管受损时形成血栓,防止出血。
当血管受伤时,血小板会聚集在受伤部位,并释放血小板相关的生长因子,促进血液凝固。
总结起来,血液由血浆和血细胞组成。
在血浆中,水是主要成分,并含有各种溶解物质和蛋白质。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,分别负责运送氧气、保护免疫系统和维持凝血功能。
血液的正常组成对于人体的健康至关重要,任何组成部分的异常都可能引发相关的疾病。
因此,了解血液的组成和功能对于保持人体健康至关重要。
人体生理学血液人体生理学是研究人体各个系统的功能和相互作用的科学。
在人体生理学中,血液是一个重要的研究对象。
作为循环系统的核心组成部分,血液在维持身体正常功能方面发挥着至关重要的作用。
本文将深入探讨血液的组成和功能,以及与人体其他系统之间的相互关系。
一、血液的组成血液是由血浆和血细胞组成的。
血浆主要由水、蛋白质和其他溶解物组成。
其中,最主要的蛋白质成分是血清白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等。
血浆中还含有多种离子、激素、营养物质和废物。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞是血液中数量最多的细胞,主要负责携带氧气和二氧化碳。
白细胞主要参与免疫反应,保护机体免受感染。
血小板负责血液凝固,发挥止血作用。
二、血液的功能血液具有多种重要功能,包括运输、调节和保护作用。
1. 运输功能:血液通过对氧气、营养物质、代谢产物和激素等的运输,实现了细胞之间的物质交换。
红细胞携带氧气到达身体各个组织和器官,将二氧化碳带回肺部排出体外。
2. 调节功能:血液通过调节体温、pH值和水分平衡等,维持身体内环境的稳定。
例如,当体温过高时,血液通过扩张血管和汗腺分泌来调节体温。
3. 保护功能:白细胞是血液中的主要免疫细胞,能够识别和消灭病原微生物。
此外,血液中的抗体和凝血因子也能够帮助身体抵御疾病和止血。
三、血液与其他系统的相互关系血液与其他系统之间存在着紧密的相互关系,它们相互作用,共同维持着人体的正常功能。
1. 循环系统:血液通过心脏的泵血作用,经血管系统流动到身体各个部位,完成氧气、营养物质和激素的运输,同时将代谢废物运回肺部和肾脏进行排泄。
2. 呼吸系统:血液与呼吸系统通过氧气和二氧化碳交换实现紧密联系。
在肺部,血液中的红细胞与肺泡中的氧气发生反应,形成氧合血红蛋白,将氧气运输到身体各个组织和器官。
同时,二氧化碳从组织和器官返回到肺部,通过呼吸排出体外。
3. 消化系统:血液通过运输从消化系统吸收的营养物质,将其分配到全身各个组织和器官,满足能量和营养需求。
血液组成及各种血细胞的正常值及功能血液是人体内重要的液体之一,主要由血浆和血细胞组成。
血浆是无色透明的液体,占据血液的55%,主要由水、蛋白质、电解质和其他溶质组成。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们悬浮在血浆中。
我们来介绍红细胞。
红细胞是血液中数量最多的细胞,它们的正常值范围是男性为4.5-5.5×10^12/L,女性为4.0-5.0×10^12/L。
红细胞主要功能是携带氧气到身体各个组织和器官,以满足它们的代谢需求。
红细胞内含有大量的血红蛋白,它能与氧气结合形成氧合血红蛋白,然后通过血管系统运输到全身。
接下来,我们介绍白细胞。
白细胞是人体免疫系统的重要组成部分,它们的正常值范围是4.0-10.0×10^9/L。
白细胞可以分为五大类:中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。
它们的功能是保护机体免受外界侵害和感染,参与免疫反应和炎症过程。
不同类型的白细胞在不同的免疫反应中发挥不同的作用。
我们介绍血小板。
血小板是血液中数量最少的细胞,它们的正常值范围是150-400×10^9/L。
血小板主要功能是参与血液凝固过程,防止出血。
当血管受损时,血小板会聚集在损伤部位形成血小板血栓,阻止血液进一步流失。
同时,血小板还能释放多种生长因子,促进伤口愈合和组织修复。
除了红细胞、白细胞和血小板,血液中还含有其他成分,如血小板细胞体积分布宽度(PDW)、红细胞分布宽度(RDW)和平均血小板体积(MPV)等指标。
这些指标能够反映血细胞的形态和大小,对于诊断某些疾病具有一定的参考价值。
总结起来,血液是人体内重要的液体,由血浆和血细胞组成。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们分别具有不同的功能。
红细胞主要携带氧气,白细胞参与免疫反应,血小板参与血液凝固。
了解血液组成及各种血细胞的正常值及功能对于了解人体健康状况和诊断疾病非常重要。
血液的组成与功能血液是人体重要的生命基质之一,它在维持机体稳态、运输营养物质、排除废物、调节体温等方面起着重要作用。
本文将详细介绍血液的组成和功能。
一、血液的组成血液主要由血浆和血细胞两部分组成。
血浆约占总血容积的55%,是透明的黄色液体,主要由水、蛋白质、电解质、激素和营养物质等组成。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
1. 红细胞红细胞,也称为红血球,是血液中数量最多的细胞,约占总血容积的45%。
它们具有双凹形状,含有丰富的血红蛋白。
红细胞的主要功能是携带氧气到身体各个组织和器官,并将二氧化碳带回肺部排出体外。
2. 白细胞白细胞,也称为白血球,是血液中数量相对较少的细胞。
白细胞分为多种类型,包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞等。
白细胞具有免疫功能,可识别和消灭病原体、维护机体的免疫平衡。
3. 血小板血小板是细小的无核细胞片片状结构,数量很多。
它们主要参与止血和血栓形成过程。
当血管受损时,血小板会聚集在受损处形成血小板血栓,起到止血作用。
二、血液的功能血液具有多种功能,下面将详细介绍几个重要的功能。
1. 运输氧气和二氧化碳红细胞通过血红蛋白结合和释放氧气的过程,运输氧气到身体各个组织和器官。
同时,它们还将细胞代谢产生的二氧化碳带回肺部排除体外。
2. 运输营养物质血液中的血浆通过循环系统运输营养物质,如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸和维生素等,使它们能够被身体各部分吸收和利用。
3. 排除废物血液运输废物和代谢产物到肾脏、肺脏和肝脏等器官,经过代谢和排泄过程将其排除体外。
4. 免疫防御白细胞是免疫系统的重要组成部分,它们能够主动识别和消灭病原体,抵御外来病菌的侵袭,维护机体的免疫平衡。
5. 凝血和止血当血管受损时,血小板会聚集在受损处形成血小板血栓,同时凝血因子也会被激活,形成血凝块,起到止血作用。
6. 调节体温血液通过运输热量,调节体温。
当体温过高时,血液将热量运输到皮肤表面散热;当体温过低时,血液将热量运输至身体核心部位保温。
血液的组成成分和功能血液是人体内液态组织之一,由血浆和血细胞构成。
血浆占据了血液总容量的55%,其中90%是水,10%是溶质。
这些溶质主要包括蛋白质、无机盐、营养素、激素和废物。
血细胞主要分为红细胞、白细胞和血小板三种,它们在体内担当着不同的重要职能。
一、血浆血浆是血液中的液态部分,由胶体溶液和无色透明的血清组成。
血浆主要由水分和各种溶质组成,包括以下几种主要物质:1.蛋白质:血浆中的蛋白质主要由白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原组成。
白蛋白和球蛋白能维持血容量和渗透压,并输送大部分的非脂性物质,如葡萄糖、氨基酸、钙、钠和氯等。
纤维蛋白原能在凝血过程中被转化为纤维蛋白,使血管断裂处的细胞外基质形成坚实的结痂,修补血管损伤。
2.无机盐:血浆中的无机盐主要包括钠、钾、钙、镁、氯和磷等,对于维持体内的生理功能至关重要。
钠和氯离子是体液中的单质离子,控制了体液的渗透压和酸碱平衡,维持了正常的心跳和神经传导功能。
3.营养素:血浆中的营养素包括葡萄糖、脂类、氨基酸和维生素等,为细胞提供生存和发展所需要的必需营养物。
4.废物:血浆中还含有一些废物,如尿素、肌酐和尿酸等,它们是人体新陈代谢产生的有害物质,通过肾脏排出体外。
二、红细胞红细胞是血液中最多的细胞类型,其主要功能是运输氧气和二氧化碳。
人体内存在亿万的红细胞,它们的数量是相对稳定的,直接影响着人体代谢、呼吸、健康等方面的表现。
红细胞中的血红蛋白(Hb)是血液中运输氧气和二氧化碳的关键成分。
Hb蛋白含有铁原子,能让氧气与二氧化碳在肺、组织之间迅速平衡和交换。
红细胞还具有一定的柔软性和弹性,因此可以很容易地通过血管内壁的毛细血管。
三、白细胞白细胞是人体内的重要免疫细胞,参与着人体的免疫防御。
白细胞数量相对于其他成分较少,在人体总血细胞数中约占1%左右,但其作用非常重要,能够抵御各种病原微生物的感染和侵袭。
白细胞可分为五类:单核细胞(monocytes)、中性粒细胞(neutrophils)、嗜酸性粒细胞(eosinophils)、嗜碱性粒细胞(basophils)和淋巴细胞(lymphocytes)。
血液分层的特点
血液分层是指在一个垂直容器中,血液由于不同密度而形成的分层现象。
以下是血液分层的特点:
1. 具有一定的稳定性:血液的分层是由于不同组分之间的密度差异造成的,这种分层并不是静态的,但在正常情况下,血液分层相对稳定,层次分明。
2. 约束于重力作用:血液分层是由于受到重力作用而产生的,因此它需要一个垂直的容器以确保分层效果。
在其他无重力或微重力环境下,如太空中,血液可能会失去分层特性。
3. 血液分层是因为不同组分的密度差异:血液主要由血浆和血细胞组成,其中血浆是血液中非细胞部分,而血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
由于这些组分的密度不同,血液会分层,红细胞通常沉积在底部形成红细胞层,白细胞和血小板在其上面形成一层白细胞层,而血浆则在顶部形成血浆层。
4. 可能受到血液流动的影响:血液分层通常是在静止状态下观察到的,但当血液流动时,如在动脉和静脉中,血液分层可能会受到流动的影响,不再保持稳定的分层状态。
总的来说,血液分层是血液不同组分间密度差异的结果,它在垂直容器中表现出稳定的分层特性,为研究和分离血液中的不同组分提供了便利。
血液的组成成分和产生过程人和大多数动物在受到创伤后,都会从伤口流出红色的液体,这就是血液。
血液主要由血浆及血细胞组成,前者占血液的50%~60%,后者占40%~50%。
血细胞包括了白细胞、红细胞和血小板3种有形成分。
当我们人类的胚胎还在母亲的子宫里时,血细胞就开始生成了。
胚胎1~2月时,卵黄囊最先造血;2~6个月后,卵黄囊逐渐萎缩退化,肝脏开始造血,它不但能分化出初级的原始红细胞,而且能分化出次级原始红细胞,这些细胞发育成熟为红细胞,经血窦进入血液。
同时在3个月左右,脾脏也参与造血,主要生成红细胞、粒细胞、淋巴细胞及单核细胞。
至第5个月时,脾脏造血功能衰退,仅制造淋巴细胞及单核细胞,这一造血活动则会维持终身。
自胚胎的第4个月起,主要由骨髓造血,最初仅制造粒细胞,继之还制造红细胞和巨核细胞,同时,胸腺及淋巴结亦开始造血活动,胸腺生成淋巴细胞,至出生后仍保持此功能,淋巴结则主要生成淋巴细胞及浆细胞。
出生后,骨髓几乎是造血的唯一器官(在正常情况下)并维持终身。
婴儿和儿童早期,他们的骨髓中充满了造血的红骨髓;5~7岁时,骨髓腔内出现不具造血功能的脂肪细胞,并逐年增多,形成黄骨髓,不过这种黄骨髓仍具有潜在的造血能力;从胚胎后期至生后终身,骨髓是主要的造血器官,骨髓中的造血干细胞生成各种血细胞,造血干细胞是各种血细胞的“祖先”,干细胞在骨髓适宜条件和造血因子调控下生成干细胞后,依靠各种营养,从原始细胞发育为成熟的各系细胞,细胞成熟后进入血液,维持正常的生理功能。
骨髓每秒产生约200万个红细胞,200万个血小板和70万个粒细胞。
人体的血液平时在心脏及血管系统中循环流动着,正常成人的血液总量约占体重的7%~8%,儿童则为体重的8%~10%,也就是说,一个体重60kg的成年人,体内约有4500ml的血液。
此外,约10%的血液储藏在脾脏里,脾脏是我们机体的一个天然“血库”。
正常人血细胞会因年龄、性别、种族而有所差异。
血液的组成成分和功能血液是人体内运输养分、氧气和废物的重要液体,它的组成成分和功能对于人体的健康至关重要。
血液由血浆和血细胞组成,它们分别担负着不同的功能,通过它们的相互作用,维持了人体内部的稳定环境和生命活动的正常进行。
下面就让我们来详细了解血液的组成成分和功能。
1. 组成成分血浆是血液中约占总体积的55%的液体成分,它主要是由水和各种物质所组成的。
其中包括蛋白质、脂类、糖类、氨基酸、激素、维生素、矿物质等。
还有一些在血液凝固和免疫反应中起重要作用的物质。
2. 功能a. 运输养分血浆中的蛋白质、脂类和糖类等物质可以运输身体所需的养分,如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等,通过血液将其输送到各个组织细胞中,供给它们进行新陈代谢和生命活动。
b. 运输代谢产物除了输送养分外,血浆还可以运输身体产生的代谢废物,如二氧化碳、尿素、尿酸等,将这些废物从组织细胞中运送至肝脏和肾脏等排泄器官进行分解和排泄。
c. 调节体温血浆中的水分和各种物质可以通过热量的传导和扩散,帮助调节人体的体温,保持在一个恒定的水平,以维持身体的正常生理活动。
d. 免疫功能血浆中含有多种免疫球蛋白和其他免疫因子,它们可以帮助身体对抗外界的病原微生物,起到免疫保护作用。
二、血细胞的组成成分和功能1. 组成成分血细胞主要包括红细胞、白细胞和血小板。
a. 红细胞红细胞也称为红血球,它是血液中数量最多的细胞成分,占据了血细胞的大部分。
它的主要功能是携带氧气和二氧化碳,通过血红蛋白的作用,在肺部吸收氧气,然后将氧气输送到身体各部位,同时将二氧化碳从组织细胞中带回到肺部排出。
b. 白细胞白细胞是血液中的免疫细胞,主要负责身体的免疫防御功能。
它可以在体内寻找、吞噬和消灭病原微生物和异常细胞,保护人体免受外界的侵害。
c. 血小板血小板是一种负责血液凝固的细胞,它的主要作用是在血管破裂时,迅速形成血栓,停止出血,并参与伤口的愈合过程。
2. 功能a. 运输氧气和二氧化碳红细胞通过血红蛋白的作用,负责将氧气和二氧化碳在肺部和组织细胞之间进行运输。
1血液的成分和功能血液是由血浆和血细胞组成的。
(1)血浆(形态):血液分层后,上层淡黄色的透明液体。
(功能):运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。
(2)血细胞:包括红细胞、白细胞和血小板。
A.红细胞:(形态)血液分层后,红细胞在下层,呈红色。
成熟的红细胞无细胞核。
(特性)它在氧含量高的地方容易与氧结合在氧含量低的地方容易与氧分离。
(功能):有运输氧的功能。
B.白细胞:(形态):有细胞核,成圆球状。
功能:防御和保护作用特性:白细胞能穿过毛细血管壁,集中到病菌入侵部位,将病菌包围,吞噬C.血小板:形态:形状不规则,无细胞核。
功能:止血和加速凝血的作用。
1三种血管的结构和功能血管种类概念和功能管壁动脉把血液从心脏输送到身体各部分去的血管管壁厚,弹性大,管内血液流速快静脉把血液从身体各部分输送到心脏去的血管管壁薄,弹性小,管内血液流慢毛细血管连通于最少的动脉与静脉之间的血管,它是血液和细胞间物质交换的场所管壁薄,由一层上皮细胞构成,管内血液流速最慢3心脏的结构和功能(P68图)心脏壁主要由心肌构成,心脏有左心房、右心房和左心室、右心室四个腔,只有同侧的心房和心室相通(P69图)主动脉连左心室,肺动脉连右心室,同侧的心房和心室之间,以及心室和动脉之间都有瓣膜,这些瓣膜单向开放的,只能沿一定的方向流动,而不能倒流。
4人体的体循环和肺循环(P70图)体循环:血液由左心室流入主动脉、再流经全身的动脉、毛细血管,静脉最后汇集到上、下腔静脉,流回右心房的循环经过体循环,鲜红的动脉血变成暗红的静脉血。
肺循环:血液由右心室流入肺动脉,再流经肺部的毛细血管网,最后由肺静脉流回左心房的循环,经过肺循环,暗红的静脉血又变成了鲜红的动脉血。
5区别动脉血和静脉血动脉血:含氧丰富,颜色鲜红。
静脉血:含氧较少,颜色暗红。
6输血、血型和无偿献血输血是时候,应以输入同型血为原则。
(P76表)血型可接受的血型可输给的血型A、B、O 、AB 一次失血﹥1200~1500毫升发生生命危险﹥800~1000毫升出现头晕、心跳、眼前发黑和出冷汗﹥400毫升丧失的血浆成分和血细胞短期内会恢复正常从1998年起,我国实行无偿献血制度,提倡18~55周岁的健康公民自愿献血。
血标本的分类人类的血液是由血浆和血细胞组成的,它在医学领域中扮演着非常重要的角色。
通过对血液的检测和分析,医生可以诊断疾病、监测身体健康状况以及提供适当的治疗方案。
为了更好地进行血液检测,血液标本被分为不同的类别。
在本文中,我们将讨论几种常见的血标本分类。
一、全血标本(Whole Blood Specimen)全血标本是指包含血浆和血细胞的血液样本。
它通常是通过静脉穿刺采集得到的,而且没有进行任何处理。
在实验室中,全血标本常用于血常规检测,包括血红蛋白测定、白细胞计数和血小板计数等。
二、血浆标本(Plasma Specimen)血浆是一种黄色的液体,它是在抗凝剂存在下从全血中分离出来的。
血浆中含有多种物质,如蛋白质、糖类和脂类等。
血浆标本在诊断疾病、药物监测和输血等方面起着重要的作用。
在实验室中,血浆标本常用于血糖、肝功能和肾功能等的检测。
三、血清标本(Serum Specimen)血清是在没有抗凝剂的情况下,将全血放置一段时间后形成的液体。
与血浆相比,血清中缺乏了凝血因子,但含有一些金属离子、激素和抗体等物质。
血清标本在临床诊断中被广泛使用,特别是在病毒感染的筛查和免疫学试验中。
四、血小板富集标本(Platelet-rich Plasma Specimen)血小板富集标本是一种特殊的血浆标本,其中富含血小板。
它可以通过离心分离法制备而成。
血小板富集标本被广泛应用于创伤和整形外科手术后的愈合过程中。
血小板富集标本中的生长因子和促进愈合的蛋白质可以加速伤口愈合和组织再生。
五、红细胞标本(Red Blood Cell Specimen)红细胞标本是将红细胞从全血样本中分离出来的样本。
与其他血液标本不同,红细胞标本主要用于输血和贫血等相关疾病的诊断。
通过检测红细胞标本,医生可以评估患者的贫血程度以及红细胞的形态和功能。
六、白细胞标本(White Blood Cell Specimen)白细胞标本是将白细胞从全血中分离出来的血液样本。
初中生物血液和血型考点梳理血液血液是由血浆和血细胞组成的,血细胞又分为红细胞、白细胞和血小板。
新鲜的血液加入抗凝剂后会出现分层现象,上层淡黄色的为血浆(约占55%);下层红色的为红细胞,中间交界面还有很薄的白色物质为白细胞和血小板。
一、血浆成分:含有大量的水,还有蛋白质、葡萄糖、无机盐和代谢废物等。
功能:运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物。
二、血细胞项目红细胞白细胞血小板形态特点较大,呈两面凹的圆饼状比红细胞大呈圆球状最小的血细胞形状不规则结构特点没有细胞核有细胞核没有细胞核正常值男:5.0×1012个/升女:4.2×1012个/升4~10×109个/升100~300×109个/升功能运输氧气防御疾病止血、加速凝血病症过少:贫血过多:发炎过少:血友病图示【要点诠释】1.血红蛋白①特点:血红蛋白是一种红色、含铁的蛋白质。
红细胞之所以呈红色,是因为含血红蛋白。
②特性:在氧含量高的地方与氧结合,在氧含量低的地方又容易与氧分离。
血红蛋白的这一特性,使红细胞具有运输氧的功能。
2. 贫血是指血液中红细胞的数量过少或红细胞中血红蛋白的含量过低。
一般贫血患者应多吃一些含蛋白质和铁丰富的食物。
3. 发炎当身体某处受伤,病菌侵入时,白细胞可以穿过毛细血管壁聚集到伤口周围吞噬病菌,同时伤口周围出现红肿现象,这就是我们平时所说的“发炎”。
血型与输血一、血型最基本的血型是ABO血型系统,包括A型、B型、AB型、O型。
二、血量与输血1. 血量:成年人体内血量大致相当于本人体重的7%~8%。
2. 输血:对于一个健康人来说,少量失血时,所丧失的血浆和血细胞可以在较短时间内得到补充而恢复正常。
但如果一次失血超过800~1000毫升,就会出现头晕、心跳加快、眼前发黑和出冷汗等症状;如果一次失血超过1200~1500毫升,就会有生命危险,需要及时输血。
三、安全输血1. 输血原则:以输同型血为原则。
血液学一般检验高频考点汇总(必背)一、血液生理概要1、血液由血细胞和血浆组成,血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
其中血浆占血液的55%,血细胞占45%。
2、血液在加抗凝剂后分离出来的淡黄色液体称为血浆。
血液离体后自然凝固,分离出来的液体称为血清。
由于血液在凝血过程中会消耗某些凝血因子,如凝血因子Ⅰ(纤维蛋白原)、Ⅱ(凝血酶原)、Ⅴ、Ⅷ等,故血清中不含这些凝血因子,这是与血浆的主要区别。
3、血液的主要生理功能有:运输功能、协调功能、维护机体内环境稳定、防御功能。
4、血液的主要理化性质(1)血量:正常人的血液总量约为(70±10)ml/Kg体重,成人为4~5升,占体重的6%~8%。
(2)颜色:动脉血因氧合血红蛋白(HbO2)含量高而呈鲜红色,静脉血因还原血红蛋白(Hbred)含量高而呈暗红色。
严重CO中毒呈樱红色。
(3)红细胞的悬浮稳定性是由于红细胞表面的唾液酸带负电荷。
(4)黏滞性:黏度主要与HCT和血浆黏度有关。
血浆黏度主要与血浆中的纤维蛋白、球蛋白有关,它们浓度越高,血黏度越高。
健康成人全血黏度为生理盐水的4~5倍,血浆黏度为生理盐水的1.6倍左右。
(5)比密:血液比密男性为1.055~1.063,女性为1.051~1.060;血浆比密为1.025~1.030,血细胞为1.090。
(6)渗透压:血浆的渗透压主要为晶体渗透压,与血浆中的晶体物质有关,特别是电解质。
正常人血浆渗透压为290~310mOsm (kg·H2O)。
(7)pH:正常人血浆pH为7.35~7.45。
二、血液标本的采集、送检、保存与处理1、采血的方法和部位:皮肤采血一人一针,WHO推荐成人使用左手无名指内侧。
婴幼儿选用足跟;静脉采血成人选用肘部静脉(压脉带不捆绑不超过1分钟)。
真空采血法是ICSH推荐的采血方法,也是临床常用的采血方法。
手工法做血常规时,采血的顺序依次为血小板、红细胞、血红蛋白、白细胞、血型鉴定。
关于血液分层的知识点总结1. 血液的组成血液是由血浆和血细胞组成的。
血浆是血液中的液态部分,占据了整个血液的55%左右。
它主要由水、蛋白质、糖类、脂质、激素和盐类等物质组成,是运输养分和代谢废物的介质。
而血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们是血液的固态部分,主要负责输送氧气和免疫防御。
2. 血液分层的原理血液分层的形成是由于血液中不同成分的密度和粘度不同,在离心分离或静置静脉血时发生的。
根据不同的条件,血液可以分层为三层或五层结构,每一层都包含有不同比例的血浆和血细胞。
在正常的情况下,血液中的红细胞最重,它们在离心或者静置的过程中会向下沉降,而白细胞和血小板则会悬浮在上面的血浆中。
3. 血液分层的结构根据离心的原理,血液分层的结构可以分为三层:上层为淡黄色的血浆,中层为白色的白细胞和血小板,下层为深红色的红细胞。
血浆占据了大约55%的体积,白细胞和血小板占据了约1%的体积,而红细胞则占据了44%的体积。
在一些特殊情况下,比如在血液中加入抗凝剂后,可以出现五层结构,上层为淡黄色的血浆,第二层为白色的白细胞,第三层为透明的血小板,第四层为混浊的白细胞和血小板混合液,最底层为深红色的红细胞。
4. 血液分层的意义血液分层对于医学诊断和研究有着重要的意义。
通过观察血液分层的结构和特征,可以帮助医生判断患者是否患有某些疾病,比如贫血、感染或炎症等。
同时,血液分层还可以指导医生进行一些特殊的检查和治疗,比如静脉血液培养、血液制品的分离等。
在科研领域,科学家们可以通过血液分层的形态和特征来进行实验研究,以便于对血液有更深入的理解。
5. 血液分层的影响因素血液分层的形成受到多种因素的影响。
首先,血液的黏度和密度是影响血液分层的主要因素。
在一些疾病情况下,比如贫血、多发性骨髓瘤等,会导致红细胞的数量减少或者形态改变,从而影响了血浆和血细胞的分层结构。
其次,抗凝剂的加入可以改变血液的凝结性和分层结构,促进血浆、白细胞和血小板的分离。
血液生理实验实验一血液的组成和红细胞比容的测定实验一:血液的组成和红细胞比容的测定一、实验目的:1.了解血液的组成和各组成部分的功能。
2.掌握红细胞比容的测定方法及其临床意义。
二、实验原理:血液是由血浆和血细胞组成的混合物,其中血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞在血液中占有较大比例,其主要功能是运输氧气和二氧化碳。
红细胞比容是指红细胞在血液中所占的容积百分比,是反映血液中红细胞数量及血液浓度的指标之一。
三、实验步骤:1.准备实验材料:5ml移液管、10ml离心管、离心机、电子天平、称量纸、记号笔、标签纸、移液器、生理盐水、抗凝剂。
2.取5ml全血样本,用移液管准确加入10ml生理盐水中,摇匀制成混合液。
3.用电子天平称量混合液的总重量,并记录。
4.将混合液转移至离心管中,加入抗凝剂,标记好标签,放入离心机中,以3000r/min的速度离心5分钟。
5.离心结束后,将离心管取出,用移液器将上层血浆移出,称量剩余的血细胞及血浆重量,并记录。
6.根据公式计算红细胞比容:红细胞比容=血细胞重量/(血细胞重量+血浆重量)×100%。
四、实验结果:1.混合液的总重量为()g。
2.离心后的血细胞及血浆重量为()g。
3.根据公式计算得到红细胞比容为()%。
五、实验总结:通过本实验,我们了解了血液的组成和各组成部分的功能,掌握了红细胞比容的测定方法及其临床意义。
通过观察和测量全血样本中的红细胞比容,可以反映血液中红细胞的相对数量及血液的浓度,对于了解患者的血液循环状态、指导临床治疗具有一定的参考价值。
此外,实验过程中需要注意操作的规范性和准确性,以保证实验结果的可靠性。
例如,在称量血细胞及血浆重量时,需确保样品已经完全转移至称量纸上,避免误差的产生。
同时,在计算红细胞比容时,还需注意单位的换算和公式的正确使用。
六、注意事项:1.实验前需对实验材料进行充分的准备和检查,确保实验所需的试剂、仪器等均符合要求。
血液系统组成
血液系统是人体的一个重要系统,由多个组成部分构成。
其主要组成部分包括血液、心脏、血管和淋巴系统。
血液是血液系统的核心组成部分,由血浆和血细胞组成。
血浆是血液中的液体部分,主要由水、蛋白质和电解质等组成。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞主要负责携带氧气和二氧化碳,白细胞则作为免疫系统的主要细胞负责抵御外来病原体,血小板主要参与血凝过程,以防止出血。
心脏是血液系统的泵,通过不断地收缩和舒张,将血液推送到全身各个器官和组织中,保证身体的正常运转。
心脏主要由心房和心室两部分组成,通过心脏瓣膜的开合来控制血液的流动方向。
血管是血液系统的管道,分为动脉、静脉和毛细血管三种。
动脉主要负责将经过心脏加压的血液输送到全身各个器官和组织中,静脉则负责将已经失去压力的血液回流到心脏,毛细血管则作为动脉和静脉之间的桥梁,负责将营养物质和废物交换出来。
淋巴系统是血液系统的一个辅助系统,主要由淋巴管、淋巴结和淋巴器官等组成。
淋巴系统参与免疫系统的调节和废物排放,通过淋巴管将体内的废物和病原体输送到淋巴结进行过滤和清除,同时还可以产生抗体来对抗外来病原体的入侵。
血液的组成与功能血液是人体内循环系统中至关重要的一部分,它负责运输氧气、营养物质以及各种代谢产物到身体各个组织和器官。
了解血液的组成与功能对于理解人体的生理过程以及疾病的发生具有重要的意义。
一、血液的组成血液主要由血浆和血细胞两部分组成。
血浆是血液中液态的部分,约占总体积的55%。
它主要由水、蛋白质、电解质和其他溶解物质组成。
血浆中的蛋白质包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等,其功能包括维持血液的渗透压、免疫防御以及凝血等。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞是血液中数量最多的细胞,它们富含血红蛋白,负责将氧气从肺部运送到全身组织。
白细胞则是免疫系统的主要成分,它们能够识别和杀灭入侵的病原体。
血小板则参与了血液的凝血过程,确保伤口能够迅速修复。
二、血液的功能1.运输氧气和养分:血液通过红细胞携带氧气,并将氧气输送到全身各个组织和器官。
同时,血液中的营养物质也随着血流分配到身体各处,满足细胞的需求。
2.移除代谢产物:血液通过循环系统将新陈代谢产物、二氧化碳和其他废物运送到肺部和肾脏,然后通过呼吸和排尿排出体外,维持体内稳定的化学环境。
3.维护温度平衡:血液通过调节体内的热量分布,帮助维持体温的平衡。
在寒冷环境中,血液会将热量输送到核心器官以保持温暖;而在炎热环境中,血液则会通过皮肤散热,帮助身体降温。
4.免疫防御:白细胞是免疫系统的主要成分,它们能够识别并杀灭入侵的病原体,维护身体的健康。
当机体受到感染或受伤时,白细胞会增加数量并释放细胞因子,引发免疫反应。
5.凝血功能:血小板和血浆中的凝血因子合作,确保伤口能够迅速形成血栓,防止大量的出血。
综上所述,血液的组成和功能是密不可分的。
血液中的各个成分在不同的情况下能够发挥重要的生理作用,维持身体的正常运行。
血液的组成与功能的深入了解对于疾病的诊断和治疗具有重要的指导意义,也为进一步研究与开发相关疾病的治疗手段提供了基础。
血液的基本组成血液是人体内循环系统中不可或缺的液体,它由血浆和血细胞两部分组成。
血液的基本组成是指血液中各种成分的含量和比例,下面将对血液的基本组成进行详细的介绍。
一、血浆血浆是血液中液态部分,占血液总量的55%左右。
它主要由水、蛋白质、无机盐和其他有机物质组成。
其中,水占血浆总量的90%以上,是血浆的主要成分。
蛋白质是血浆中含量最多的有机物质,主要包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等。
无机盐主要包括钠、钾、钙、镁、氯等,它们在维持血液渗透压、酸碱平衡和神经肌肉功能等方面起着重要作用。
其他有机物质包括糖类、脂类、激素、酶类等,它们在维持人体正常代谢和生理功能方面发挥着重要作用。
二、血细胞血细胞是血液中的固态部分,包括红细胞、白细胞和血小板。
它们的主要功能是运输氧气、免疫防御和止血。
1.红细胞红细胞是血液中数量最多的细胞,它们的主要功能是运输氧气。
红细胞内含有血红蛋白,它可以与氧气结合形成氧合血红蛋白,然后将氧气运输到身体各个组织和器官。
红细胞的寿命约为120天左右,然后被脾脏和肝脏等器官分解。
2.白细胞白细胞是血液中的免疫细胞,它们的主要功能是防御身体免受病原体的侵袭。
白细胞分为粒细胞和淋巴细胞两类,其中粒细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,它们可以吞噬和消化病原体。
淋巴细胞则可以识别和攻击病原体,同时还可以产生抗体来增强免疫力。
3.血小板血小板是血液中的止血细胞,它们的主要功能是在血管受损时形成血栓来止血。
血小板数量较少,但是它们可以迅速聚集在受损血管处,形成血小板血栓来防止血液流失。
综上所述,血液的基本组成包括血浆和血细胞两部分。
血浆主要由水、蛋白质、无机盐和其他有机物质组成,而血细胞则包括红细胞、白细胞和血小板,它们分别具有运输氧气、免疫防御和止血等功能。
了解血液的基本组成对于维护人体健康和治疗疾病具有重要意义。
七年级生物下册血液知识点blood血液是人体内最重要的生命物质之一,在人体生命活动中发挥着至关重要的作用。
输血、疾病、营养等问题,与血液密切相关。
七年级生物下册主要涉及血液的知识点。
本文将围绕血液相关的知识进行阐述。
I. 血液的组成血液是由血浆和血细胞(红细胞、白细胞、血小板)组成的。
其中,血浆占整个血液的55%,红细胞占45%左右,白细胞和血小板只占血液总量的1%。
1. 血浆血浆是血液的液态部分,它是由水、蛋白质、电解质、荷尔蒙、营养物质等组成。
其中,最主要的成分是水,占血浆总量的90%。
血浆中的蛋白质主要分为三种:白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原。
2. 血细胞血液中的红细胞主要携带着体内的氧气和二氧化碳,白细胞是身体免疫系统中的一员,可以消灭侵入体内的细菌和病毒,血小板起到凝血的作用。
II. 血型和视血型1. 血型人类的血型根据其表面的抗原不同来分类,主要分为A型、B 型、AB型和O型四种。
除了AB型可以接受任何类型的输血之外,其余的血型只能接受相应的血型输血。
2. 视血型视血型是指人们从外表上看所给出的血型。
而实际上,人体得出血型是根据血液中特定抗体和特定抗原的反应。
因此,很多人的视血型和实际血型是不相同的。
III. 血糖和胰岛素1. 血糖血糖是人体内的主要能量来源,它是通过食物摄入而来的葡萄糖经过新陈代谢后形成的。
血液中的血糖水平受到很多因素的影响,包括人们的饮食习惯、运动量、胰岛素水平等因素。
2. 胰岛素胰岛素是一种由胰腺分泌的激素,它可以帮助身体组织将血糖转化为能量。
当血糖水平过高时,胰岛素就会被释放出来,以帮助维持正常的血糖水平。
IV. 贫血和血压1. 贫血贫血指的是人体红细胞的数量或质量不足,会导致氧的输送不足,造成身体机能下降。
贫血的原因有很多种,如营养不良、失血等。
2. 血压血压是指血液流经血管壁时对血管壁产生的压力,它由心脏搏动力、心脏排出量、血管阻力等因素决定。
高血压是指血压长期维持在高于正常水平的状态,长期高血压会导致许多身体疾病的发生。
血液的组成及功能血液是人体内重要的液体之一,它由血浆和血细胞组成。
血液在人体内起着许多重要的功能,包括输送氧气、营养物质和激素,调节体温和酸碱平衡,以及免疫功能等。
血液主要由血浆和血细胞两部分组成。
血浆是血液中较为稀释的液体部分,它主要由水、蛋白质、糖类、脂类、电解质和激素等组成。
血浆起着输送和溶解营养物质、废物和激素的作用。
与血浆不同,血细胞是血液中的固体成分,包括红细胞、白细胞和血小板。
红细胞是血液中数量最多的细胞,主要负责输送氧气到身体各个组织和器官。
红细胞中含有一种叫做血红蛋白的蛋白质,它能够与氧气结合,形成氧合血红蛋白,从而将氧气运输到全身。
红细胞还能够运输二氧化碳,将其带回肺部排出体外。
白细胞是血液中的一种免疫细胞,它们是人体免疫系统的重要组成部分。
白细胞能够识别和消灭病原体,包括细菌、病毒和真菌等。
它们能够通过吞噬病原体、释放毒素或产生抗体等方式来保护人体免受感染。
血小板是血液中的细小细胞片段,它们起着止血和修复受损血管的重要作用。
当血管受损时,血小板能够迅速聚集在伤口处,形成血小板血栓,从而停止出血。
同时,血小板还能够释放一些生长因子,促进伤口愈合和血管再生。
血液的功能是多种多样的。
首先,血液能够输送氧气和营养物质到身体各个组织和器官,满足它们的生存和正常功能所需。
同时,血液还能够带走代谢产物和废物,将其运送到肺部和肾脏等器官进行排泄。
此外,血液还能够调节体温和酸碱平衡,保持身体内部的稳定环境。
血液还具有免疫功能,能够识别和消灭入侵的病原体,保护人体免受感染。
免疫细胞如白细胞能够通过吞噬病原体、释放毒素或产生抗体等方式来保护人体免受疾病侵害。
此外,血液中的抗体和补体等免疫分子也能够抵御病原体的侵袭。
总结起来,血液是人体内重要的液体之一,它由血浆和血细胞组成。
血浆主要起着输送和溶解营养物质、废物和激素的作用,而血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,分别负责输送氧气、免疫和止血等功能。
血液在人体内起着多种重要的功能,包括输送氧气、营养物质和激素,调节体温和酸碱平衡,以及免疫功能等。
血液血浆血清三个概念之间的关系血液、血浆、血清三个概念之间的关系血液、血浆和血清是生物体内重要的血液组成部分,它们在生理功能和组成成分上存在一定的异同。
本文将从血液的定义、血浆与血清的概念、它们之间的关系等方面展开论述。
一、血液的定义血液是由血细胞和血浆组成的生物体内重要液体。
血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们分别负责运输氧气、参与免疫和凝血等生理功能。
而血浆则是血液中的液态部分。
二、血浆与血清的概念血浆是血液中的液态部分,占据血液总体积的约55%。
它是由水、蛋白质、电解质和其他多种物质组成。
其中,蛋白质是血浆的主要成分,包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等。
此外,血浆还含有一定浓度的糖类、脂质和激素等。
血清是在血浆中去除了凝血因子的液态部分,它是血浆在凝血过程中被离心分离后得到的。
因为凝血过程中需要用到凝血因子,所以血清中不含有凝血因子。
与血浆相比,血清中除去凝血因子的成分更为纯净。
三、血浆与血清的关系血浆和血清在物质组成上有一定的相似性,都是由水、蛋白质、电解质等物质组成。
血清是通过离心分离后,将凝血因子从血浆中去除得到的。
因此,可以说血浆是血清的前体。
血浆中含有丰富的蛋白质,而血清中的蛋白质含量相对较低。
血浆和血清在临床应用中有着不同的用途。
血浆可以用于血浆置换、患者输血等治疗过程中,以提供血细胞所需的营养和氧气。
而血清则主要用于临床化验中,如生化指标和免疫学检测等。
由于血清去除了凝血因子,可以减少凝血酶活性对实验结果的干扰,因此在某些实验检测中更具优势。
四、总结血液、血浆和血清是人体内重要的血液成分。
血液是由血细胞和血浆组成,血浆是血液中的液态部分,而血清则是在血浆中去除了凝血因子得到的。
它们在物质组成和临床应用等方面存在一定的差异,但又相互联系。
深入了解和区分它们之间的关系,有助于我们更好地理解血液系统的功能和疾病诊断。
血液由血浆和血细胞组成。
血液(一)血浆血浆相当于结缔组织的细胞间质,为浅黄色半透明液体,其中除含有大量水分以外,还有无机盐、纤维蛋白原、白蛋白、球蛋白、酶、激素、各种营养物质、代谢产物等。
这些物质无一定的形态,但具有重要的生理功能。
1L血浆中含有900~910g水(90%~91%)。
65~85g蛋白质(6.5%~8.5% )和20g低分子物质(2%).低分子物质中有多种电解质和小分子有机化合物,如代谢产物和其他某些激素等。
血浆中电解质含量与组织液基本相同。
(二)血细胞在机体的生命过程中,血细胞不断地新陈代谢。
红细胞的平均寿命约120天,颗粒白细胞和血小板的生存期限一般不超过10天。
淋巴细胞的生存期长短不等,从几个小时直到几年。
血细胞及血小板的产生来自造血器官,红血细胞、有粒白血细胞及血小板由红骨髓产生,无粒白血细胞则由淋巴结和脾脏产生。
血细胞分为三类:红细胞、白细胞、血小板。
1、红细胞红细胞(erythrocyte,red blood cell)直径7~8.5μm,呈双凹圆盘状,中央较薄(1.0μm),周缘较厚血液(2.0μm),故在血涂片标本中呈中央染色较浅、周缘较深(见彩图)。
在扫描电镜下,可清楚地显示红细胞这种形态特点。
红细胞的这种形态使它具有较大的表面积(约140μm2),从而能最大限度地适应其功能――携O2和部分CO2。
新鲜单个红细胞为黄绿色,大量红细胞使血液呈猩红色,而且多个红细胞常叠连一起呈串钱状,称红细胞缗线。
红细胞有一定的弹性和可塑性,细胞通过毛细血管时可改变形状。
红细胞正常形态的保持需ATP供给能量,由于红细胞缺乏线粒体,ATP只由无氧糖酵解产生;一旦缺乏ATP供能,则导致细胞膜结构改变,细胞的形态也随之由圆盘状变为棘球状。
这种形态改变一般是可逆的。
可随着ATP的供能状态的改善而恢复。
成熟红细胞无细胞核,也无细胞器,胞质内充满血红蛋白(hemoglobin,Hb)。
血红蛋白是含铁的蛋白质,约占红细胞重量的33%。
它具有结合与运输O2和CO2的功能,当血液流经肺时,肺内的O2分压高(102mmHg),CO2分压低(40mmHg),血红蛋白(氧分压40mmHg,二氧化碳分压46mmHg)即放出CO2而与O2结合;当血液流经其它器官的组织时,由于该处的CO2分压高(46mmHg)而O2分压低(40mmHg),于是红细胞即放出O2并结合CO2。
由于血红蛋白具有这种性质,所以红细胞能供给全身组织和细胞所需的O2,带走所产生的部分CO2。
正常成人每微升血液中红细胞数的平均值,男性约400万~500万个,女性约350万~450万个。
血液中血血液中的红细胞红蛋白含量,男性约120~150g/L,女性约105~135g/L。
全身所有红细胞表面积总计,相当于人体表面积的2000倍。
红细胞的数目及血红蛋白的含量可有生理性改变,如婴儿高于成人,运动时多于安静状态,高原地区居民大都高于平原地区居民,红细胞的形态和数目的改变、以及血红蛋白的质和量的改变超出正常范围,则表现为病理现象。
一般说,红细胞数少于300万/μ1为贫血,血红蛋白低于100g/L则为缺铁性贫血。
此时常伴有红细胞的直径及形态的改变,如大红细胞贫血的红细胞平均直径>9μm,小红细胞贫血的红细胞平均直径<6μm。
缺铁性贫血的红细胞,由于血红蛋白的含量明显降低,以致中央淡染区明显扩大。
红细胞的渗透压与血浆相等,使出入红细胞的水分维持平衡。
当血浆渗透压降低时,过量水分进入细胞,细胞膨胀成球形,甚至破裂,血红蛋白逸出,称为溶血(hemolysis);溶血后残留的红细胞膜囊称为血影(ghost)。
反之,若血浆的渗透压升高,可使红细胞内的水分析出过多,致使红细胞皱缩。
凡能损害红细胞的因素,如脂溶剂、蛇毒、溶血性细菌等均能引起溶血。
红细胞的细胞膜,除具有一般细胞膜的共性外,还有其特殊性,例如红细胞膜上有ABO血型抗原。
外周血中除大量成熟红细胞以外,还有少量未完全成熟的红细胞,称为网织红细胞(reticulocyte)在成人约为红细胞总数的0.5%~1.5%,新生儿较多,可达3%~6%。
网织红细胞的直径略大于成熟红细胞,在常规染色的血涂片中不能与成熟红细胞区分。
用煌焦蓝作体外活体染色,可见网织红细胞的胞质内有染成蓝色的细网或颗粒,它是细胞内残留的核糖体。
核糖体的存在,表明网织红细胞仍有一些合成血红蛋白的功能。
红细胞完全成熟时,核糖体消失,血红蛋白的含量即不再增加。
贫血病人如果造血功能良好,其血液中网织红细胞的百分比值增高。
因此,网织红细胞的计数有一定临床意义,它是贫血等某些血液病的诊断、疗效判断和估计预指标之一。
红细胞的平均寿命约120天。
衰老的红细胞虽无形态上的特殊樗,但其机能活动和理化性质都有变化,如酶活性降低,血红蛋白变性,细胞膜脆性增大,以及表面电荷改变等,因而细胞与氧结合的能力降低且容易破碎。
衰老的红细胞多在脾、骨髓和肝等处被巨噬细胞吞噬,同时由红骨髓生成和释放同等数量红细胞进入外周血液,维持红细胞数的相对恒定。
2、白细胞白细胞(leukocyte,white blood cell)为无色有核的球形细胞,体积比红细胞大,能作变形运动,具有防血液的组成御和免疫功能。
成人白细胞的正常值为4000~10000个/μ1。
男女无明显差别。
婴幼儿稍高于成人。
血液中白细胞的数值可受各种生理因素的影响,如劳动、运动、饮食及妇女月经期,均略有增多。
在疾病状态下,白细胞总数及各种白细胞的百分比值皆可发生改变。
光镜下,根据白细胞胞质有无特殊颗粒,可将其分为有粒白细胞和无粒白细胞两类。
有粒白细胞又根据颗粒的嗜色性,分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。
无粒白细胞有单核细胞和淋巴细胞两种。
中性粒细胞:中性粒细胞(neutrophilic granulocyte,neutrophil)占白细胞总数的50%-70%,是白细胞中数量最多的一种。
细胞呈球形,直径10-12μm,核染色质呈团块状。
核的形态多样,有的呈腊肠状,称杆状核;有的呈分叶状,叶间有细丝相连,称分叶核。
细胞核一般为2~5叶,正常人以2~3叶者居多。
在某些疾病情况下,核1~2叶的细胞百分率增多,称为核左移;核4~5叶的细胞增多,称为核右移。
一般说核分叶越多,表明细胞越近衰老,但这不是绝对的,在有些疾病情况下,新生的中性粒细胞也可出现细胞核为5叶或更多叶的。
杆状核粒细胞则较幼稚,约占粒细胞总数的5%~10%,在机体受细菌严重感染时,其比例显著增高。
中性粒细胞的胞质染成粉红色,含有许多细小的淡紫色及淡红色颗粒,颗粒可分为嗜天青颗粒和特殊颗粒两种。
嗜天青颗粒较少,呈紫色,约占颗粒总数的20%,光镜下着色略深,体积较大;电镜下呈圆形或椭圆形,直径0.6~0.7μm,电子密度较高,它是一种溶酶体,含有酸性磷酸酶和过氧化物酶等,能消化分解吞噬的异物。
特殊颗粒数量多,淡红色,约占颗粒总数的80%,颗粒较小,直径0.3~0.4μm,呈哑铃形或椭圆形,内含碱性磷酸酶、吞噬素、溶菌酶等。
吞噬素具有杀菌作用,溶菌酶能溶解细菌表面的糖蛋白。
中性粒细胞具有活跃的变形运动和吞噬功能。
当机体某一部位受到细菌侵犯时,中性粒细胞对细菌产物及受感染组织释放的某些化学物质具有趋化性,能以变形运动穿出毛细血管,聚集到细菌侵犯部位,大量吞噬细菌,形成吞噬小体。
吞噬小体先后与特殊颗粒及溶酶体融合,细菌即被各种水解酶、氧化酶、溶菌酶及其它具有杀菌作用的蛋白质、多肽等成分杀死并分解消化。
由此可见,中性粒细胞在体内起着重要的防御作用。
中性粒细胞吞噬细胞后,自身也常坏死,成为脓细胞。
中性粒细胞在血液中停留约6~7小时,在组织中存活约1~3天。
嗜酸性粒细胞:嗜酸性粒细胞(eosinophilic granulocyte,eosinophil)占白细胞总数的0.5%-3%。
细临床用血胞呈球形,直径10~15μm,核常为2叶,胞质内充满粗大(直径0.5~1.0μm)、均匀、略带折光性的嗜酸性颗粒,染成桔红色。
电镜下,颗粒多呈椭圆形,有膜包被,内含颗粒状基质和方形或长方形晶体。
颗粒含有酸性磷酸酶、芳基硫酸酯酶、过氧化物酶和组胺酶等,因此它也是一种溶酶体。
嗜酸性粒细胞也能作变形运动,并具有趋化性。
它能吞噬抗原抗体复合物,释放组胺酶灭活组胺,从而减弱过敏反应。
嗜酸性粒细胞还能借助抗体与某些寄生虫表面结合,释放颗粒内物质,杀灭寄生虫。
故而嗜酸性粒细胞具有抗过敏和抗寄生虫作用。
在过敏性疾病或寄生虫病时,血液中嗜酸性粒细胞增多。
它在血液中一般仅停留数小时,在组织中可存活8~12天。
嗜碱性粒细胞:嗜碱性粒细胞(basoophilic granulocyte,basophil)数量最少,占白细胞总数的0~15。
细胞呈球形,直径10-12μm。
胞核分叶或呈S形或不规则形,着色较浅。
胞质内含有嗜碱性颗粒,大小不等,分布不均,染成蓝紫色,可覆盖在核上。
颗粒具有异染性,甲苯胺蓝染色呈紫红色。
电镜下,嗜碱性颗粒内充满细小微粒,呈均匀状或螺纹状分布。
颗粒内含有肝素和组胺,可被快速释放;而白三烯则存在于细胞基质内,它的释放较前者缓慢。
肝素具有抗凝血作用,,组胺和白三烯参与过敏反应。
嗜碱性粒细胞在组织中可存活12-15天。
嗜碱性粒细胞与肥大细胞,在分布、胞核的形态,以及颗粒的大小与结构上,均有所不同。
但两种细胞都含有肝素、组胺和白三烯等成分,故嗜碱性粒细胞的功能与肥大细胞相似,但两者的关系尚待研究。
单核细胞单核细胞(monocyte)占白细胞总数的3%~8%。
它是白细胞中体积最大的细胞。
直径14~20μm,呈圆形或椭圆形。
胞核形态多样,呈卵圆形、肾形、马蹄形或不规则形等。
核常偏位,染色质颗粒细而松散,故着色较浅。
胞质较多,呈弱嗜碱性,含有许多细小的嗜天青颗粒,使胞质染成深浅不匀的灰蓝色。
颗粒内含有过氧化物酶、酸性磷酸酶、非特异性酯酶和溶菌酶,这些酶不仅与单核细胞的功能有关,而且可作为与淋巴细胞的鉴别点。
电镜下,细胞表面有皱褶和微绒毛,胞质内有许多吞噬泡、线粒体和粗面内质网,颗粒具溶酶体样结构。
单核细胞具有活跃的变形运动、明显的趋化性和一定的吞噬功能。
单核细胞是巨噬细胞的前身,它在血血液透析图流中停留1-5天后,穿出血管进入组织和体腔,分化为巨噬细胞。
单核细胞和巨噬细胞都能消灭侵入机体的细菌,吞噬异物颗粒,消除体内衰老损伤的细胞,并参与免疫,但其功能不及巨噬细胞强。
淋巴细胞:淋巴细胞(lymphocyte)占白细胞总数的20%~30%,圆形或椭圆形,大小不等。
直径6~8μm的为小淋巴细胞,9~12μm的为中淋巴细胞,13~20μm的为大淋巴细胞。
小淋巴细胞数量最多,细胞核圆形,一侧常有小凹陷,染色质致密呈块状,着色深,核占细胞的大部,胞质很少,在核周成一窄缘,嗜碱性,染成蔚蓝色,含少量嗜天青颗粒。