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渗透脆性(osmoticfragility)01低渗液0285%:维持正常形态0342%:开始溶血0435%:全部溶血054.运输功能物理溶解(1.5%):形成氧分压化学结合(98.5%):氧合血红蛋白先溶解再结合O2物理溶解(5%)形成二氧化碳分压化学结合(95%)CO2HCO3-(主要)88%氨基甲酰血红蛋白7%CO2的运输免疫调节:表面有Ⅰ型补体的受体01缓冲系统:缓冲对02RBC的其它功能0102030405早-中-晚幼红细胞原红细胞网质红细胞红系定向祖细胞成熟红细胞(三)红细胞的生成和调节1.造血原料01Hb:蛋白质、铁02RBC成熟:叶酸、VitB1203RBC生成:AA、VitB6、VitB2、VitC、VitECu/Mn/Co/Zn总铁量:3~4g日需:20~30mg,67%储存于Hb,可供再利用,因而每日从食物摄取1mg转铁蛋白将铁运输至幼红细胞缺铁性贫血—低色素小细胞性铁—合成血红蛋白2)叶酸、VitB12叶酸四氢叶酸DNA合成VitB12-内因子(壁C)巨幼红细胞性贫血孕妇叶酸缺乏—新生儿唇裂爆式促进活性(BPA)IL-3CSF-GM:粒-巨集落刺激因子BFU-ECFU-E2.红细胞生成的调节BPA早期红系祖细胞晚期红系祖细胞BFU-E爆式红系集落形成单位CFU-E红系集落形成单位EPOCFU-E幼红细胞晚期红系祖细胞RBCEPO产生部位:肾皮质肾小管周围的间质细胞(90-95%)肾外组织(肝,5~10%)EPO=0RBC≈01)促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)促进肾脏产生EPO直接刺激骨髓,促进RBC生成01雌激素抑制红系祖细胞对EPO的反应→RBC↓02其他促RBC激素:TH、GH032)雄性激素红细胞的破坏血管外破坏(90%)寿命:120d(脾、骨髓巨噬C吞噬)(血管内机械冲击)Hb(AA)FeBilirubinRecycle血管内破坏*血流切率在层流的情况下,相邻两层血液流速的差和液层厚度的比值,称为血流切率(shearrate).从图中可见,切率即为图中抛物线的斜率。均质液体的粘滞度不随切率的改变而改变,这类液体称为牛顿液体(Newtonianfluid)。水、乙醇、血浆等属于牛顿液体。非均质液体的粘滞度随切率的减小而增大,这类液体则陈伟非牛顿液体(non-Newtonianfluid),全血就属于非牛顿液体。当切率较高时,轴流现象更为明显,红细胞集中在中轴,其长轴与血管纵轴平行,红细胞移动时发生的旋转以及红细胞相互间的撞击机会都很少,故粘滞度较低。在切率较低时,红细胞向中轴集中的趋势被红细胞相互间的碰撞所对抗,血液粘滞度则较高。当血流速度很低时,红细胞有发生聚集的趋势,此时血液粘滞度将明显增高。*血流切率在层流的情况下,相邻两层血液流速的差和液层厚度的比值,称为血流切率(shearrate).从图中可见,切率即为图中抛物线的斜率。均质液体的粘滞度不随切率的改变而改变,这类液体称为牛顿液体(Newtonianfluid)。水、乙醇、血浆等属于牛顿液体。非均质液体的粘滞度随切率的减小而增大,这类液体则陈伟非牛顿液体(non-Newtonianfluid),全血就属于非牛顿液体。当切率较高时,轴流现象更为明显,红细胞集中在中轴,其长轴与血管纵轴平行,红细胞移动时发生的旋转以及红细胞相互间的撞击机会都很少,故粘滞度较低。在切率较低时,红细胞向中轴集中的趋势被红细胞相互间的碰撞所对抗,血液粘滞度则较高。当血流速度很低时,红细胞有发生聚集的趋势,此时血液粘滞度将明显增高。主讲:杨春涛生理教研室第三章血液01血液的组成和特性02血细胞生理03生理性止血04血型和输血原则本章内容主要功能:运输缓冲止血免疫反应体温调节01血液:血浆血细胞02血液的组成和功能第一节血液的组成和特性体液:人体内的液体(占成人体重的60%)细胞内液:40%细胞外液组织液15%血浆5%血量:全身血液的总量(占体重7-8%)循环血量储存血量血细胞比容:血细胞在血液中所占的容积百分比男:40~50%,女:37~48%01020304稀释原理,推断血量血量=
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