Composizione e funzioni del sangue. Meccanismo di difesa delle particelle attive

Composizione e funzioni del sangue.  Meccanismo di difesa delle particelle attive

Leucociti, O globuli bianchi, - cellule del sangue con nuclei. Ce ne sono 4-9mila in 1 mm³ di sangue (il numero dei leucociti può variare notevolmente, aumentando con molte malattie).

Leucociti fornire funzione protettiva sangue.

La durata della vita di un leucocita è di diversi giorni (poi vengono distrutti nella milza).

Esistono diversi tipi di leucociti nel sangue umano, ognuno dei quali svolge determinate funzioni.

fagociti

Alcuni leucociti sono in grado di catturare e distruggere particelle, molecole e cellule estranee che sono penetrate nel sangue - fagocitosi.

I leucociti sono capaci di movimento ameboide attivo e possono attraversare la parete capillare ed entrare nei tessuti, dove assorbono e digeriscono particelle estranee.

Possono anche riconoscere e distruggere le cellule cancerose, vecchie e morenti.

Il fenomeno della fagocitosi è stato scoperto dal microbiologo russo Ilya Ilyich Mechnikov(creatore della teoria fagocitica dell'immunità). Scoprì che alcuni globuli bianchi sono in grado di muoversi come amebe e catturare particelle estranee nel sangue. Queste cellule II Mechnikov nominato fagociti, cioè mangiatori, e un fenomeno aperto - fagocitosi.

La fagocitosi è l'assorbimento di particelle solide di cibo da parte della cellula.

Se molti corpi estranei entrano nel corpo, i fagociti, assorbendoli, aumentano notevolmente di dimensioni e alla fine collassano. Questo rilascia sostanze che provocano una reazione infiammatoria locale, accompagnata da gonfiore, febbre e arrossamento della zona interessata. Queste sostanze attirano anche nuovi globuli bianchi nel sito di introduzione dei corpi estranei. Il pus che si forma nei tessuti durante l'infiammazione è un accumulo di globuli bianchi morti.

Linfociti

Altri leucociti ( linfociti) producono proteine ​​speciali ( anticorpi), che riconoscono e legano (neutralizzare) le cellule estranee e le sostanze dannose per l'organismo (tossine) da esse prodotte. Le particelle nocive legate dagli anticorpi non riescono a penetrare nei tessuti umani e diventano innocue.

La formazione di anticorpi avviene con la partecipazione di un tipo speciale di leucociti, che si trovano non solo nel sangue, ma anche nella linfa. Per questo vengono chiamati linfociti.

Linfociti T in grado di legarsi agli antigeni di particelle estranee e provocarne la distruzione.

Linfociti B rilasciare sostanze chimiche - anticorpi. Gli anticorpi, legandosi agli antigeni, accelerano la loro cattura da parte dei fagociti o portano alla distruzione chimica o all'incollaggio e alla precipitazione degli antigeni.

Di solito gli anticorpi agiscono contro l'agente eziologico di una malattia (ad esempio, contro l'agente eziologico del morbillo). La presenza nel sangue di anticorpi contro l'agente eziologico di una determinata malattia crea l'immunità del corpo alla reinfezione da questa malattia.

È grazie ai linfociti B (cellule di memoria nella risposta immunitaria) che una persona sviluppa l'immunità alle malattie passate (una volta entrati in contatto con un agente patogeno (batterio, virus, composto chimico), queste cellule ricordano l'agente e si adattano per eliminarlo ). Ed è grazie a loro che l'effetto della vaccinazione (vaccinazioni) è possibile.

1. A seguito di una lesione, l'epitelio della mucosa dell'intestino tenue viene danneggiato. Grazie a quali cellule verrà effettuata la sua rigenerazione? In quali strutture dell'intestino si trovano?

Risposta: Enterociti senza arti. In fondo alla cripta.

2. Come risultato del trattamento a lungo termine con antibiotici, il processo di digestione delle fibre alimentari nell'intestino crasso viene disturbato nel paziente. A cosa è collegato?

Risposta: La morte della microflora saprofita, disbatteriosi.

3. Esiste una malattia congenita: difetti di sviluppo di 3 e 4 paia di tasche branchiali - "sindrome di 3 e 4 tasche branchiali". Quali organi si svilupperanno in un bambino del genere? Quali funzioni corporee sono compromesse in questo caso?

Risposta: Ghiandola paratiroidea, timo. Regolazione dei livelli di calcio, produzione di cellule T.

4. È noto che la tireoglobulina è un antigene. Con l'introduzione della tireoglobulina parietale nello stesso animale da cui è stata ottenuta, si sviluppa un processo autoimmune. Perché un processo autoimmune non si verifica in un corpo sano? Come spiegare il fatto che con la resezione parziale della ghiandola tiroidea alcuni pazienti possono sviluppare una lesione autoimmune del parenchima rimanente (infiltrazione linfocitaria, atrofia follicolare) della malattia di Hashimoto?

Risposta: Barriera ematotiroidea. La tireoglobulina entra nel flusso sanguigno e ne provoca la formazione

anticorpi e autoreattivi citotonici dei linfociti T.

5. Nella dieta umana, una quantità abbondante di alimenti contenenti carboidrati. Quale funzione del fegato dovrebbe essere attivata? Quali strutture verranno rivelate nel citoplasma degli epatociti?

Risposta: Funzione di sintesi del glicogeno, ipertrofia del RE granulare e del complesso del Golgi,

grumi (granuli) di glicogeno.

6. Il sangue del paziente si coagula lentamente. Quale funzione del fegato potrebbe essere compromessa? Quali strutture istologiche del fegato sono associate a questo disturbo?

Risposta: Funzione di formazione delle proteine ​​(produzione di fibrinogeno e protrombina); granulare

Complesso lamellare del RE e del Golgi.

7. È noto che tra il sangue nei capillari e le cellule del parenchima di vari organi ci sono barriere ematoparenchimali attraverso le quali viene effettuato il metabolismo. Descrivere la composizione delle barriere emato-parenchimali per le cellule esocrine e gli epatociti pancreatici.

Risposta: Per il pancreas: endotelio capillare, membrana basale endoteliale, RVNST

Per il fegato: endotelio con pori veri, membrana basale perforata, spazio perisinusoidale di Disse.

8. L'inchiostro è stato introdotto nel flusso sanguigno dell'animale da esperimento. Dopo un certo periodo di tempo, le particelle della carcassa con flusso sanguigno sono entrate nel fegato. Quali cellule e come reagiranno all'ingresso della carcassa nel fegato? Quale meccanismo è alla base delle funzioni di queste cellule?

Risposta: Fagocitosi delle cellule stellate di Kupffer.

9. Il paziente ha un pronunciato giallo della pelle, delle mucose e della sclera. L'analisi morfologica del fegato punteggiato ha rivelato che a seguito del processo patologico nell'organo, parte degli epatociti è morta. Quali cambiamenti morfologici nel fegato sono alla base della comparsa di questo tipo di ittero?

Risposta: Si è formata una comunicazione tra vasi sanguigni (capillari sinusoidali) e capillari biliari. Normalmente, i vasi sono separati dal corpo dell'epatocita. Ciò ha creato le condizioni per il flusso della bile dal lume dei capillari biliari nello spazio perisinusoidale e quindi nel sangue.

10. Durante il periodo di digestione intensiva, si verifica una contrazione attiva dei villi intestinali, a seguito della quale la loro lunghezza cambia. Qual è la ragione di ciò? Qual è il significato di questo processo?

Risposta: contrazione dei miociti lisci. (placca muscolare della mucosa);

L'implementazione della funzione di pompaggio (pompare il chimo nei vasi sanguigni e linfatici dei villi).

11. I plessi nervosi si trovano nella parete del tratto gastrointestinale. I neurociti di alcuni plessi controllano il lavoro delle cellule ghiandolari e muscolari, i neurociti di altri - solo le cellule muscolari. C'è differenza nella loro localizzazione? In quali membrane della parete del canale alimentare si trovano?

Risposta: Sì, c'è Alcuni (Meisner) - nella mucosa, il secondo - nella membrana muscolare (plesso intermuscolare di Auerbach); Il plesso di Meissner nella sottomucosa, quello di Auerbach nella membrana muscolare tra i suoi strati.

12. Gli attacchi di soffocamento nell'asma bronchiale sono associati ad una forte diminuzione e persino alla chiusura del lume di alcune parti delle vie aeree. Quali sono queste aree e come si spiega la loro capacità di spasmo?

Risposta: Bronchi e bronchioli di piccolo calibro, in cui la cartilagine è spostata dalla muscolatura liscia. Sotto l'influenza di fattori endogeni ed esogeni dannosi, il tessuto muscolare liscio della placca muscolare della mucosa diventa altamente eccitabile (contrazione prolungata) e l'assenza di tessuto cartilagineo nella parete rende possibile a queste sezioni delle vie aeree di collassano e chiudono il loro lume.

13. Nello strato papillare del derma, quando colorato con coloranti basici, sono state trovate cellule contenenti granuli basofili e situate vicino a microvasi. Di che tipo di cellule stiamo parlando? Quali sono le loro origini e quali funzioni svolgono?

Risposta: basofili dei tessuti T; precursori ematogeni e leucociti basofili; regolazione della permeabilità della parete vascolare e del trofismo dei tessuti; partecipazione alla formazione dei capelli nell'embriogenesi, partecipazione a reazioni allergiche, immunitarie e infiammatorie, guarigione delle ferite della pelle; stimolazione della migrazione dei leucociti, macrofagi.

14. Alcune persone spesso si fanno un tatuaggio: la vernice viene iniettata per via sottocutanea, che non si decompone nel corpo. Pertanto, il modello sulla pelle umana viene preservato per tutta la vita. Quali cellule del sangue, lasciando i vasi, assorbono questo colorante? Qual è il nome della forma tissutale di esistenza di queste cellule? Qual è il nome del processo di assorbimento del colorante?

Risposta: monociti; macrofagi; Fagocitosi;

15. Con il fumo prolungato o la respirazione di aria polverosa, particelle di fumo e polvere si accumulano nei tessuti dei polmoni e dei linfonodi regionali, a seguito dei quali il colore di questi organi cambia (dal rosa al grigio). Cosa succede alle particelle di polvere e fumo quando entrano nel lume degli alveoli e come finiscono nei linfonodi regionali?

Risposta: Le particelle di polvere vengono catturate dai macrofagi alveolari, che vengono trasportate attraverso la linfa fino ai linfonodi e lì si depositano. Quando muoiono, altri macrofagi dei linfonodi effettuano la fagocitosi delle particelle di polvere, che porta alla loro persistenza a lungo termine nei linfonodi.

16. Sulla preparazione della ghiandola tiroidea sono visibili follicoli con epitelio squamoso pieno di colloide. Quale stato funzionale della ghiandola indica questa immagine?

Risposta: A proposito di iperfunzione.

17. All'animale è stato iniettato per qualche tempo l'ormone paratiroideo (paratormone). Quali cellule del tessuto osseo vengono attivate? 2) Quali cambiamenti avverranno nel tessuto osseo e nel sangue?

Risposta: Gli osteoclasti effettuano il riassorbimento del tessuto osseo; 2) Si verificherà la demineralizzazione del tessuto osseo (osteoporosi). Il contenuto di ioni calcio aumenterà nel sangue;

18. Nel lobo anteriore della ghiandola pituitaria sono state trovate cellule di forma poligonale, i cui granuli sono colorati con coloranti acidi. Quali ormoni sono prodotti da queste cellule?

Risposta: Somatotropociti, Lattotropociti

19. Durante l'embriogenesi, il processo di migrazione dei neuroblasti dalle placche ganglionari è stato disturbato sperimentalmente. Come influirà sulla struttura delle ghiandole surrenali e quali sono le possibili manifestazioni cliniche di questa anomalia?

Risposta: assenza di midollo; Come risultato dell'assenza del rilascio degli ormoni adrenalina e norepinefrina nel sangue, si manifesteranno gli effetti caratteristici dell'insufficienza del collegamento simpatico del sistema nervoso autonomo e, sotto stress, lo stato di “fuga e lotta”. " non sarà espresso.

20. L'impregnazione con argento ha rivelato una complessa formazione neuro-gliale nel derma papillare, in cui gli elementi gliali sono orientati perpendicolarmente alla fibra nervosa. Qual è il nome di questa educazione? Che funzione svolge? Come è costruito?

Risposta: corpuscolo di Meissner; funzione tattile; 3) La fibra nervosa mielinica, penetrando nel corpo, perde la guaina mielinica e si spezza in diversi rami terminali a spirale che sono in contatto con le cellule gliali, che si trovano perpendicolari ai cilindri assiali.

21. Nell'epidermide, l'impregnazione con argento ha rivelato elementi nervosi. Quali sono questi elementi? Come sono costruiti? Dove sono i corpi delle cellule nervose a cui appartengono e qual è la morfologia di queste cellule?

Risposta: terminazioni nervose libere; I rami terminali del cilindro assiale (sono assenti gli elementi gliali e la capsula connettivale attorno all'estremità); Le terminazioni appartengono alle cellule nervose dei gangli spinali. Queste cellule sono chiamate pseudounipolari. Dal loro corpo parte un processo, che poi si divide in due processi (centrale, che va al midollo spinale, e periferico, che si dirige verso la periferia e termina con una terminazione nervosa).

22. Negli atri sono stati trovati cardiomiociti contenenti granuli densi nel citoplasma. È stato stabilito che l'attività di queste cellule aumenta notevolmente nei pazienti con insufficienza coronarica e ipertensione. Di che tipo di cellule stiamo parlando? Quali sono la loro struttura e funzioni? Qual è la ragione dell'aumento dell'attività di queste cellule in queste malattie?

Risposta: cardiomiociti secretori. Sviluppato EPS granulare e complesso di Golgi, granuli secretori con NUF (fattore natriuretico). Secerne ormoni che sono fattori intrasistemici di autoregolazione, tk. regolare la pressione sanguigna e la viscosità del sangue, indicatori delle condizioni emodinamiche.

23. A seguito di un infarto miocardico, si è verificato un danno al muscolo cardiaco. Quali elementi cellulari assicurano l'eliminazione di un difetto nella struttura del miocardio e come si chiama il processo di ripristino strutturale del miocardio?

Risposta: Fibroblasti del RVST del miocardio. Sintetizzano la sostanza intercellulare, principalmente fibre di collagene spesse, che portano alla formazione di una cicatrice del tessuto connettivo. Questo processo è chiamato rigenerazione incompleta, o sostituzione;

24. Si distinguono numerose membrane nella parete dei vasi sanguigni e nella parete del cuore. Quale delle membrane del cuore in termini di istogenesi e composizione tissutale è simile alla parete dei vasi?

Risposta: endocardio. Proprio come i vasi sanguigni, l’endocardio si sviluppa dal mesenchima.

25. Durante l'angina pectoris gli attacchi di dolore al cuore vengono fermati con successo dalla nitroglicerina. Come si è scoperto, questa azione è associata alla capacità di formare ossido nitrico durante il suo decadimento. Quali cellule nella parete dei vasi coronarici producono ossido nitrico in condizioni normali? Qual è il meccanismo d'azione dell'ossido nitrico?

Risposta: Endoteliociti. Sono un fattore di rilassamento, portano alla dilatazione delle arterie. Rispondere alla pressione alta. Rilasciano ossido nitrico (un potente rilassante per i miociti della membrana muscolare liscia) e li fanno rilassare.

26. Nella parete dei vasi sanguigni e nella parete del cuore si distinguono diverse membrane, rappresentate da diversi tipi di tessuti. Quali tipi di tessuto sono presenti nella parete del cuore ma non nei vasi sanguigni?

Risposta: Tessuto muscolare cardiaco, mesotelio

27. Un paziente ha un infarto miocardico. Inizialmente, la zona di necrosi del muscolo cardiaco era piccola, ma durante le prime ore dopo l'inizio dell'infarto si espanse in modo significativo. A cosa è collegato? Qual è il nome del processo che ha portato all'espansione della zona infartuata?

Risposta: Con la morte dei cardiomiociti, apoptosi.

    Un esame del sangue del paziente dopo una perdita di sangue acuta ha mostrato un basso livello di emoglobina, un aumento del numero di reticolociti e uno spostamento della formula dei leucociti a sinistra. Cosa causa un basso livello di emoglobina? Quali cellule ematopoietiche leucocitarie saranno visibili in questo caso in uno striscio di sangue?

Risposta: Un basso livello di emoglobina è dovuto ad una grande perdita di sangue, il numero di globuli rossi nel sangue per litro è ridotto, quindi l'emoglobina è diminuita; un aumento del numero dei reticolociti dovuto al rilascio dal midollo osseo rosso come compensazione per il numero insufficiente di globuli rossi; lo spostamento della formula leucocitaria verso sinistra è dovuto ad infiammazione, oppure alla mancanza di forme mature per perdita di sangue. In questo caso, nello striscio di sangue saranno visibili forme giovani e appuntite di neutrofili.

    Nei topi sperimentali, la ghiandola del timo è stata rimossa immediatamente dopo la nascita. In che modo ciò influirà sulle risposte immunitarie? A quali cellule del sangue sono associati questi disturbi?

Risposta: I topi non avranno le difese immunitarie specifiche del corpo; questi disturbi sono associati ai linfociti T nel sangue, poiché la loro maturazione dei linfociti T dal momento della determinazione dei linfociti pro-T avviene nel timo (+ non vi è rigetto di trapianti estranei e riconoscimento di antigeni estranei).

    Le cellule del sangue sono state separate dal plasma mediante centrifugazione e poste in un mezzo nutriente. Quale di loro può dare colonie?

Risposta: Le colonie possono dare origine a cellule staminali del sangue (HSC) che possono finire nel flusso sanguigno.

    È noto che in caso di lesioni da radiazioni, le funzioni del midollo osseo rosso, del tratto gastrointestinale e delle gonadi sono quelle più colpite. Quali caratteristiche morfologiche accomunano questi organi in termini di sensibilità alle radiazioni?

??? Risposta: La presenza di cellule staminali. Nel BMC si verificano disturbi nel SCM, nelle gonadi, disturbi nelle cellule germinali. Tutti questi organi riuniscono le cellule che si dividono attivamente e durante la divisione la cellula è più sensibile ai fattori avversi, comprese le radiazioni.

Organi periferici dell'emopoiesi e dell'immunogenesi.

    Quando viene trapiantato un tessuto estraneo, nel corpo del ricevente si verificano reazioni protettive che portano alla morte del trapianto. Quali cellule sono coinvolte nella reazione di rigetto? In quali organi del ricevente e dove si formano queste cellule?

Risposta: I T-killer si formano nel RMC, la differenziazione antigene-indipendente avviene nel timo, antigene-dipendente nelle formazioni linfoidi - linfonodi, tonsille, milza.?

    L'infiammazione infettiva provoca reazioni protettive nei linfonodi regionali, tra cui un aumento del numero di plasmacellule nei cordoni cerebrali e nei seni. Come aumenta il numero delle plasmacellule? Che ruolo svolgono?

Risposta: Le plasmacellule sono il prodotto della differenziazione antigene-dipendente dei linfociti B, che avviene dopo l'attivazione delle cellule B da parte dell'helper T2. Le plasmacellule producono anticorpi sulla loro superficie (immunoglobuline G e A), che vengono esfoliati dalla superficie della plasmacellula e agiscono a distanza sull'antigene (immunità umorale).

    Il ricercatore nei preparativi istologici della milza ha rivelato un aumento del contenuto di ferro. Qual è la fonte del ferro nella milza? È evidenziato da un aumento del suo contenuto?

Risposta: Invecchiamento o eritrociti patologici, ciò indica un aumento dell'invecchiamento degli eritrociti o mutazioni che portano alla morte di queste cellule del sangue.

    Per studiare la reattività dei linfonodi, ad un animale da esperimento è stato iniettato un colorante vitale nel vaso linfatico afferente. In quali cellule del linfonodo si possono trovare particelle coloranti? Quali strutture contribuiscono alla ritenzione di particelle estranee nel linfonodo?

Risposta: Nei macrofagi lungo i bordi dei seni nella polpa rossa, nelle plasmacellule.

    Ai topi neonati è stata rimossa la ghiandola del timo e dopo qualche tempo la milza e i linfonodi sono stati prelevati per l'esame istologico. Quali cambiamenti ci si possono aspettare in questi organi? A quali elementi cellulari sono associati?

Risposta: Il timo è il sito di maturazione dei linfociti T. Non ci saranno linfociti T nella polpa bianca della milza, che lì formano la zona periarteriosa, accumuli simili a manicotti attorno alle arterie pulpari. Nei linfonodi, gli accumuli di linfociti T sono designati come zona paracorticale (tra la corticale e il midollo del linfonodo).

    Il ricercatore ha scoperto che i linfonodi mesenterici negli animali durante il periodo di digestione attiva sono più grandi che negli animali affamati. Come si può spiegare questo fatto? In quali aree dei linfonodi ci saranno differenze?

Risposta: durante la digestione attiva, le particelle estranee con il flusso sanguigno entrano nei linfonodi regionali, dove nella zona paracorticale vengono catturate dalle cellule rappresentative dell'antigene, che le elaborano ed espongono i determinanti peptidici (sequenze peptidiche di 8-16 aminoacidi) sulla loro superficie, dove questi determinanti sono ulteriormente riconosciuti come helper T0, che si differenziano in helper T1 e innescano l'immunità cellulare, o in helper T2 e innescano lo sviluppo dell'immunità umorale.

Ma ricordiamo che i linfociti B1 predominano nel tessuto linfoide del mesentere e delle tonsille, quindi l'immunità umorale procederà senza attivazione dei linfociti B2 da parte degli aiutanti T2 e con il contatto diretto dei linfociti B1 con l'antigene, verranno sintetizzate le IgM , non IgG, come nel caso di una risposta umorale che coinvolge i T2-helper e i linfociti B2. Tale reazione (dei linfociti B1) è molto più rapida, ma meno specifica rispetto all'antigene (non c'è riarrangiamento dei geni, sostituzione delle catene Ch).

Questo è il fenomeno della cattura e della digestione di particelle nocive estranee che sono entrate nel corpo, speciali difensori delle cellule. Inoltre, non solo i fagociti “appositamente addestrati” sono capaci di fagocitosi, il cui scopo è proteggere la salute umana, ma anche cellule che svolgono compiti completamente diversi nel nostro corpo... Allora, quali sono le cellule capaci di fagocitosi?

Monociti

Con la fagocitosi, il monocito affronta oggetti dannosi in soli 9 minuti. A volte assorbe e scompone cellule e substrati che sono molte volte più grandi di lui.

Neutrofili

La fagocitosi dei neutrofili viene effettuata in modo simile, con l'unica differenza che funzionano secondo il principio "Splendendo verso gli altri, brucio me stesso". Ciò significa che, dopo aver catturato l'agente patogeno e averlo distrutto, il neutrofilo muore.

Macrofagi

I macrofagi sono leucociti fagocitici formati da monociti del sangue. Si trovano nei tessuti: sia direttamente sotto la pelle e le mucose, sia nelle profondità degli organi. Esistono varietà speciali di macrofagi che si trovano in organi specifici.

Ad esempio, le cellule di Kupffer “vivono” nel fegato, il cui compito è distruggere i vecchi componenti del sangue. I polmoni contengono macrofagi alveolari. Queste cellule, capaci di fagocitosi, catturano le particelle nocive che sono entrate nei polmoni con l'aria inalata e le digeriscono, distruggendole con i loro enzimi: proteasi, lisozima, idrolasi, nucleasi, ecc.

I macrofagi dei tessuti ordinari di solito muoiono dopo aver incontrato agenti patogeni, cioè in questo caso accade la stessa cosa della fagocitosi dei neutrofili.


Cellule dendritiche

Queste cellule - angolari, ramificate - sono completamente diverse dai macrofagi. Tuttavia, sono loro parenti, poiché anch'essi sono formati da monociti del sangue. Solo le cellule dendritiche giovani sono in grado di fagocitosi, il resto sostanzialmente “lavora” con il tessuto linfoide, insegnando ai linfociti a rispondere correttamente a determinati antigeni.

mastociti

Oltre al fatto che i mastociti innescano la risposta infiammatoria, questi leucociti sono capaci di fagocitosi. La particolarità del loro lavoro è che distruggono solo i batteri gram-negativi. Le ragioni di questa “intelligibilità” non sono del tutto chiare, a quanto pare i mastociti hanno un'affinità speciale per questi batteri.

Possono distruggere la salmonella, l'E. coli, la spirocheta, molti agenti patogeni delle malattie sessualmente trasmissibili, ma percepiranno l'agente eziologico dell'antrace, dello streptococco e dello stafilococco con completa indifferenza. Altri leucociti se ne occuperanno.

Le cellule sopra elencate sono fagociti professionali, le cui proprietà "pericolose" sono note a tutti. E ora qualche parola su quelle cellule per le quali la fagocitosi non è la funzione più tipica.

piastrine

Le piastrine, o piastrine, sono principalmente responsabili della coagulazione del sangue, smettono di sanguinare, formano coaguli di sangue. Ma hanno anche proprietà fagocitiche. Le piastrine possono formare pseudopodi e distruggere alcuni dei componenti dannosi che sono entrati nel corpo.

cellule endoteliali

Si scopre che rappresenta anche il rivestimento cellulare dei vasi sanguigni
pericolo per batteri e altri "invasori" che sono entrati nel corpo. Monociti e neutrofili combattono corpi estranei nel sangue, macrofagi e altri fagociti li aspettano nei tessuti, e anche nelle pareti dei vasi sanguigni, trovandosi tra sangue e tessuti, i "nemici" non possono "sentirsi al sicuro". In effetti, le possibilità di proteggere il corpo sono estremamente grandi. Con un aumento del contenuto di istamina nel sangue e nei tessuti, che si verifica durante l'infiammazione, la capacità fagocitaria delle cellule endoteliali, prima quasi impercettibile, aumenta più volte!

Istiociti

Sotto questo nome collettivo sono riunite tutte le cellule dei tessuti: tessuto connettivo, pelle, tessuto sottocutaneo, parenchima degli organi e così via. In precedenza, nessuno avrebbe potuto immaginarlo, ma si scopre che in determinate condizioni molti istiociti sono in grado di cambiare le loro "priorità di vita" e acquisire anche la capacità di fagocitosi! Danni, infiammazioni e altri processi patologici risvegliano in loro questa capacità, che normalmente è assente.

Fagocitosi e citochine:

Quindi, la fagocitosi è un processo completo. In condizioni normali, viene svolto da fagociti appositamente progettati per questo, ma situazioni critiche possono forzare anche quelle cellule per le quali tale funzione non è tipica. Quando il corpo è in pericolo reale, semplicemente non c'è altra via d'uscita. È come in una guerra, quando non solo gli uomini prendono le armi, ma in generale chiunque sia in grado di tenerle.

Nel processo di fagocitosi, le cellule producono citochine. Queste sono le cosiddette molecole di segnalazione, con l'aiuto delle quali i fagociti trasmettono informazioni ad altri componenti del sistema immunitario. Le più importanti delle citochine sono i fattori di trasferimento, o fattori di trasferimento, catene proteiche che possono essere definite la fonte più preziosa di informazioni immunitarie nel corpo.

Affinché la fagocitosi e altri processi nel sistema immunitario procedano in modo sicuro e completo, è possibile utilizzare il farmaco Fattore di trasferimento, la cui sostanza attiva è rappresentata dai fattori di trasferimento. Con ogni compressa del rimedio, il corpo umano riceve una porzione di informazioni inestimabili sul corretto funzionamento dell'immunità, ricevute e accumulate da molte generazioni di esseri viventi.

Quando si assume Transfer Factor, i processi di fagocitosi vengono normalizzati, la risposta del sistema immunitario alla penetrazione degli agenti patogeni viene accelerata e aumenta l'attività delle cellule che ci proteggono dagli aggressori. Inoltre, attraverso la normalizzazione del sistema immunitario, migliorano le funzioni di tutti gli organi. Ciò consente di aumentare il livello generale di salute e, se necessario, aiutare il corpo nella lotta contro quasi tutte le malattie.

Viene considerata l'unità strutturale e funzionale del sistema escretore

1) neurone
2) alveoli

3)
nefrone
4) derma

17.
L'urina di una persona sana non contiene

1) sali
ammonio
2) proteine ​​ed eritrociti

3) minerale
sali
4) pigmenti e urea

18.
Le aree congelate della pelle non devono essere strofinate con la neve, come

1) neve
riduce la temperatura della pelle;

2) cristalli
la neve può danneggiare la pelle;

3) formato
l'acqua viene assorbita dalle coperture;

4) sorgere
malattie fungine della pelle.

19.
Nel processo di indurimento nel corpo si verifica

1) violazione
processi di formazione e rilascio di calore

2) produzione
rapido adattamento del corpo ai cambiamenti di temperatura

3)Processo
assorbimento e digestione di particelle estranee

4)
bilanciando i processi di formazione e rilascio del calore

20.
Le ferite sulla superficie della pelle vengono trattate con iodio per evitare

1) perdita di sangue

2)Inquinamento
terra

3) colpire
microrganismi

4)Estensioni
vasi sanguigni

21.
La pelle pulita e intatta contribuisce alla difesa dell'organismo

1) impedisce
coagulazione del sangue nei vasi sanguigni

2) aumenta
velocità di formazione degli impulsi nervosi

3)promuove
produzione di anticorpi da parte dei linfociti

4) ostacola
riproduzione di microbi patogeni

22.
L'essenza dell'indurimento è adattare il corpo a

1) cambiamento
temperature
2) bagni d'aria

3) solare
radiazione
4) l'azione delle proteine ​​estranee

23.
È impossibile fornire il primo soccorso a una persona con congelamento

1) riscaldarsi
parti del corpo danneggiate con acqua calda

2) dare
bevanda calda abbondante

3) imporre
benda termoisolante

4) dare
farmaci cardiaci e vasodilatatori

24.
Lo strato corneo della pelle è meno sviluppato su:

1) piedi;
2) palme;

3) palpebre;
4) ginocchia.

25.
Prodotti finali della degradazione proteica

1) CO2 e
H2O;

per favore aiutami, ne ho bisogno urgentemente compito 3.

1) Cosa indicano i numeri 1-6?
2) Quali sono le principali funzioni dei cloroplasti?
3) Come si formano i nuovi plastidi?
4) Qual è la massa dei ribosomi plastidi?
5) Cosa si sa dell'apparato ereditario dei cloroplasti?
6) Quali sono le dimensioni dei cloroplasti?
Compito 4.
1) Il guscio della cellula vegetale è rappresentato da (_)
2) Si forma la membrana plasmatica (_)
3) Forma una base idrofobica della membrana cellulare (_)
4) La maggior parte dell'acqua entra nella cellula attraverso la membrana cellulare (_)
5) Cattura delle particelle solide da parte della membrana plasmatica (_)
6) Catturare le goccioline liquide dalla membrana plasmatica e attirarle nella cellula - (_)
7) L'ingresso di sostanze nella cellula - (_), la rimozione di sostanze dalla cellula - (_)
8) Trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare, che avviene con il dispendio di energia ATP - (_)
9) L'ingresso di acqua nella cellula durante la deplasmolisi avviene a causa di (_)
10) La plasmolisi si chiama (_)
11) L'osmosi si chiama (_)

La funzione dell'ambiente interno del corpo:

A) mantenere una composizione chimica costante - omeostasi
B) trasferimento dei nutrienti
B) trasferimento di ossigeno
Le piastrine si formano in:
A) fegato
B) milza
B) midollo osseo rosso
La funzione principale delle piastrine è:
A) trasporto dell'ossigeno dai polmoni
a tutti i tessuti del corpo
B) la formazione di un coagulo di sangue
B) coagulazione del sangue
Gli eritrociti vengono distrutti in:
A) milza
B) fegato
B) linfonodi, milza,
midollo osseo rosso

L'essenza della fagocitosi è:
A) la cattura di batteri nel sito della ferita
B) la cattura e la digestione delle cellule batteriche entrate nel sangue
B) la formazione di pus nel sito della lesione
Il gruppo sanguigno 2 è un donatore per:
A) 2 gruppi sanguigni
B) 3 gruppi sanguigni
B) 1 gruppo sanguigno
D) 4 gruppi sanguigni
4 destinatari di gruppo per:
A) 2 gruppi sanguigni
B) 3 gruppi sanguigni
B) 1 gruppo sanguigno
D) 4 gruppi sanguigni
Le vene sono vasi sanguigni che trasportano:
A) sangue gassato
B) sangue ossigenato
B) sangue misto
Il vaccino è:
A) anticorpi già pronti
B) agenti patogeni indeboliti
Lo scambio di gas tra l'aria polmonare e il sangue avviene in:
A) capillari
B) arterie
B) vene
La metà sinistra del cuore è piena di:
A) sangue arterioso
B) venoso
B) misto
13. Sul confine del vaso sanguigno e del ventricolo del cuore si trovano:
A) valvole a cerniera
B) valvole semilunari
14. I capillari sono vasi:
A) attraverso il quale scorre il sangue arterioso
B) i vasi sanguigni più sottili
B) formare una rete
15. Il sangue scorre attraverso l'arteria polmonare:
A) venoso
B) arterioso
B) misto
16. Segna le affermazioni corrette:
1. Il cuore umano è composto da tre camere.
2. Le arterie hanno valvole a tasca.
3. L'immunità naturale viene dai genitori.
4. I leucociti catturano e digeriscono i batteri.
5. I globuli rossi non hanno un nucleo.
6. Il sanguinamento arterioso non è pericoloso per la vita.
7. In caso di sanguinamento venoso, viene applicata una benda compressiva sopra la ferita.
8. La circolazione polmonare inizia nell'atrio destro.
9. Il polso è l'impatto del sangue sulle pareti dell'aorta quando lascia il cuore.
10. La crescita ossea in spessore è dovuta al periostio.





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