Ettekanne teemal "veri". Vere funktsioonid ja koostis Kas tead

Ettekanne teemal "Veri" bioloogias powerpointi formaadis. Käesolevas 8. klassi koolilastele mõeldud esitluses antakse vere definitsioon, kirjeldatakse lühidalt vere koostist ja antakse tugevdavat materjali ristsõna kujul. Töö sisaldab 12 slaidi. Ettekande autor: Hannanova Valentina Nikolaevna.

Fragmendid esitlusest

Veri- keha sisekeskkond, mille moodustab vedel sidekude. See koosneb plasmast ja moodustunud elementidest: leukotsüütide rakud ja posttsellulaarsed struktuurid (erütrotsüüdid ja trombotsüüdid). Keskmiselt moodustab vere massiosa inimese kehamassist 6,5–7%.

Vere koostis

  • erütrotsüüt
  • trombotsüütide
  • leukotsüüdid

Kas sa tead?

Inimese südame võimsus ei ületa 0,8 W; Inimese süda pumpab päevas 30 tonni verd; vereringe periood süsteemses vereringes on 21 sekundit ja väikeses - 7 sekundit. Mõelge, miks see võimalik on Miks see loogiline paradoks ei ole vastuolus füüsikaseadustega?

vereplasma sisaldab vett ja selles lahustunud aineid – albumiini valke, globuliine ja fibrinogeeni. Umbes 85% plasmast on vesi. Anorgaanilised ained moodustavad umbes 2-3%; need on katioonid (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) ja anioonid (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Orgaanilised ained (umbes 9%) valgud, aminohapped, uurea, kreatiniin, ammoniaak, glükoos, rasvhapped, püruvaat, laktaat, fosfolipiidid, triatsüülglütseroolid, kolesterool Samuti sisaldab vereplasma gaase hapnikku, süsihappegaasi ja bioloogiliselt aktiivseid aineid hormoone, vitamiine, ensüümid, vahendajad

punased verelibled(punased verelibled) on moodustunud elementidest kõige arvukamad. Küpsed erütrotsüüdid ei sisalda tuuma ja on kaksiknõgusate ketaste kujuga. Punased verelibled sisaldavad rauda sisaldavat valku, mida nimetatakse hemoglobiiniks. See täidab erütrotsüütide põhifunktsiooni - gaaside, peamiselt hapniku transporti.

trombotsüüdid(trombotsüüdid) on rakumembraaniga piiratud hiidrakkude tsütoplasma fragmendid, mis koos vereplasma valkudega (näiteks fibrinogeeniga) tagavad kahjustatud veresoonest voolava vere hüübimise.

Leukotsüüdid- valged verelibled; inimese või looma vererakkude heterogeenne rühm, mis on erineva välimuse ja funktsioonidega ja mida eristatakse iseseisva värvuse puudumise ja tuuma olemasolu alusel.

Vasta küsimustele ja täida ristsõna

Vertikaalselt:
  1. Moodustatud vere element, mis tagab gaasivahetuse.
  2. Vere vedel osa, mis ei ole seotud moodustunud elementidega.
  3. Osa rakust, mis puudub punastest verelibledest ja trombotsüütidest.
Horisontaalselt:
  • Keha immuunsuse eest vastutav vormitud element.
  • Vormiline element, mis hakkab tööle vigastuste ja haavadega.
  • See on vedel, kuid viitab sidekoele.
  • Elutähtis gaas, mis kannab punaseid vereliblesid.

Esitluste eelvaate kasutamiseks looge Google'i konto (konto) ja logige sisse: https://accounts.google.com


Slaidide pealdised:

Vereringesüsteem Keha sisekeskkond. Veri

Keha sisekeskkond Vere kudede vedelik Lümf

Keha sisekeskkonna koostise suhtelise püsivuse säilitamist nimetatakse homöostaasiks.

Vere tähendus: Kõikide organite suhe kehas; Toitainete liikumine ja jaotumine elundite vahel; Rakkude ja keskkonna vahelise gaasivahetuse tagamine; Kahjulike ainevahetusproduktide eemaldamine organismist; Keha kaitse (immuunsus); termoregulatsioon

Inimese kehas on umbes 5-6 liitrit verd

Vereplasma 60% Moodustunud elemendid Erütrotsüüdid Leukotsüüdid Trombotsüüdid

Anorgaanilised ained Orgaanilised ained Vesi Mineraalsoolad 0,9% Valgud Glükoos Vitamiinid Hormoonid Laguproduktid Rasvained Vereplasma

Vereplasma funktsioonid: Toitainete jaotumine kogu kehas; Kahjulike ainevahetusproduktide eemaldamine organismist; Osalemine vere hüübimises (fibrinogeeni valk)

VEREPLASMA Moodustunud elemendid erütrotsüüdid leukotsüüdid TROSTABID

Mikroskoobi okulaaris...

punased verelibled

Vere moodustunud elemendid Moodustunud elemendid Kogus 1 mm 3 Oodatav eluiga Struktuur Kus tekivad Funktsioonid Erütrotsüüdid 5 milj. 120 päeva. Väljast membraaniga kaetud kaksiknõgus ketas sisaldab seest hemoglobiini, tuuma puudub. Punane luuüdi Hapniku ja süsihappegaasi transport

Veri katseklaasis

RBC liikumine

Söötme soola koostise mõju erütrotsüütidele 2,0% 0,9% 0,2% 2,0% - hüpertooniline lahus 0,9% - soolalahus 0,2% - hüpotooniline lahus

trombotsüüdid

Vere moodustunud elemendid Moodustunud elemendid Kogus 1 mm 3 Oodatav eluiga Struktuur Kus need moodustuvad Funktsioonid Trombotsüüdid 200-400 tuh. 8-10 päeva. Suurte luuüdi rakkude fragmendid. Punane luuüdi. Vere hüübimine.

Trombi struktuur fibriini niit erütrotsüüdid leukotsüüdid seerum

Vere hüübimise tingimused Veresoonte vigastus Fibriin Fibrinogeen Tromboplastiin + Ca + O 2 Protrombiin Trombiin

fibrinogeen veres

Leukotsüüdid

Vere moodustunud elemendid Moodustunud elemendid Kogus 1 mm 3 Oodatav eluiga Struktuur Kus tekivad Funktsioonid Leukotsüüdid 4-9 tuh. Mitmest tunnist kuni 10 päevani. Kuju on ebaühtlane, koosneb tuumast ja tsütoplasmast. Punane luuüdi. Kaitse.

LEUKOTSÜÜDID LÜMFOTSÜÜDID FAGOTSÜÜDID B-rakud T-rakud Antikehad Spetsiaalsed ained ühinevad bakteritega ja muudavad need kaitsetuks fagotsüütide vastu põhjustavad bakterite ja viiruste surma Fagotsütoos Immuunreaktsioon

Pinotsütoos Fagotsütoos

Pinotsütoos on vedelate tilkade imendumine raku poolt. Fagotsütoos - tahkete osakeste imendumine rakus (bakterid ja viirused võivad toimida osakestena)

Mechnikov Ilja Iljitš (1845-1926) Silmapaistev bioloog ja patoloog. 1983. aastal Ta avastas fagotsütoosi nähtuse. Aastal 1901 Oma kuulsas teoses "Immuunsus nakkushaigustes" tõi ta välja immuunsuse fagotsüütilise teooria. Ta lõi mitmerakuliste organismide tekketeooria, tegeles inimese vananemise probleemiga. 1998. aastal Autasustatud Nobeli preemiaga.

Lümfotsüüdid LÜMFOTSÜÜDID B-rakud T-rakud Antikehad põhjustavad bakterite ja viiruste surma Immuunreaktsioon seondub bakteritega ja muudab nad fagotsüütide vastu kaitsetuks Spetsiaalsed ained

Mida ütleb tilk verd? Vereanalüüs on üks levinumaid meditsiinilise diagnostika meetodeid. Vaid paar tilka verd annab olulist teavet keha seisundi kohta. Vere analüüsimisel määratakse vererakkude arv, hemoglobiinisisaldus, suhkru ja muude ainete kontsentratsioon, erütrotsüütide settimise kiirus (ESR) Kui organismis on põletikuline protsess, siis ESR suureneb. ESR-i norm meestel on 2-10 mm/h, naistel 2-15 mm/h. Punaste vereliblede või hemoglobiini hulga vähenemisega veres mis tahes põhjusel tekib inimesel pikaajaline või lühiajaline aneemia.

Laboritöö "Inimese ja konnavere uurimine mikroskoobi all" Ülesanded: Konna vereproovil erütrotsüüdid. Uurige, mis nende erinevus on. Joonistage oma märkmikusse konna punased verelibled. Mõelge inimese vereproovile, leidke mikroskoobi vaateväljast erütrotsüüdid. Joonistage need vererakud oma märkmikesse. Leia erinevused inimese erütrotsüütide ja konna erütrotsüütide vahel. Kelle veri, inimese või konna, kannab ajaühikus rohkem hapnikku? Miks?

Nikotiini mõju

Alkoholi mõju

Keha sisekeskkonna moodustavad: A - veri, lümf, koevedelik B - kehaõõs C - siseorganid D - siseorganeid moodustavad kuded Ja nüüd - test!

2. Vere vedelat osa nimetatakse: A - koevedelik B - plasma C - lümf D - soolalahus 3. Ümbritseb kõiki keharakke: A - lümf B - naatriumkloriidi lahus C - koevedelik D - veri

4. Koevedelikust moodustub: A - lümf B - veri C - vereplasma D - sülg 5. Erütrotsüütide ehitus on seotud nende poolt täidetava funktsiooniga: A - osalemine vere hüübimises B - bakterite neutraliseerimine C - hapniku ülekanne D - antikehade tootmine

6. Vere hüübimine toimub tänu: A - kapillaaride ahenemisele B - punaste vereliblede hävimisele C - leukotsüütide hävimisele D - fibriini tekkele 7. Aneemia korral veres sisaldub: A - vereplasma B - trombotsüüdid C - leukotsüüdid D - punased verelibled

8. Fagotsütoos on protsess: A - mikroobide ja võõrosakeste imendumine ja seedimine leukotsüütide poolt; B - vere hüübimine C - leukotsüütide paljunemine D - fagotsüütide liikumine kudedes 9. Antigeene nimetatakse: A - valgud, mis neutraliseerivad võõrkehade ja ainete kahjulikku mõju B - võõrkehad, mis võivad põhjustada immuunreaktsiooni C - vererakud D - spetsiaalne valk, mida nimetatakse Rh faktoriks

10. Antikehi moodustavad: A - kõik lümfotsüüdid B - T-lümfotsüüdid C - fagotsüüdid D - B-lümfotsüüdid

Eneseanalüüsi võti 1 - A 6 - D 2 - B 7 - D 3 - C 8 - A 4 - A 9 - B 5 - C 10 - D

Koevedelik on sisekeskkonna komponent, milles asuvad vahetult kõik keharakud Koevedeliku koostis: Vesi - 95% Mineraalsoolad - 0,9% Valgud ja muud orgaanilised ained - 1,5% O 2 CO 2

Lümf Liigne koevedelik siseneb veenidesse ja lümfisoontesse. Lümfikapillaarides muudab see oma koostist ja muutub lümfiks. Lümf liigub aeglaselt läbi lümfisoonte ja jõuab lõpuks uuesti verre. Varem läbib lümf läbi spetsiaalsete moodustiste - lümfisõlmede, kus see filtreeritakse ja desinfitseeritakse, rikastatakse lümfirakkudega. Vere ja koevedeliku liikumine kehas



  • Vere koostis ja funktsioonid. vereplasma.
  • Erütrotsüüdid.
  • Vere hüübimine.
  • Leukotsüüdid.
  • Immuunsus.

Vere koostis ja funktsioonid.

TÄiskasvanud INIMESE ORGANISMIS-

CA ON UMBES 5 liitrit CRO-

IN JA. VERI ON ÜKS ÜHENDITE TÜÜPID

ORGANISMI SÖÖGIKUDE. OS-

SELLE UUS OSA ON VEDEL

MIS RAKUVAHELINE AINE- PLAZ-

VERERAKUD ON PLASMAS -

erütrotsüüdid ja leukotsüüdid JA VERI-

plaadid - trombotsüüdid, KO-

TORIAD TEKKINEVAD PUNARAKKUdest

NOGO MARROW. NENDE küpsemine,

KUJUMINE JA HÄVITAMINE

DIT TEISTES KORRADES.


Vere funktsioonid

  • transpordifunktsioon.
  • kaitsefunktsioon.
  • Teostatakse keha humoraalset reguleerimist.

  • Erütrotsüüdid on punased verelibled.

Kestus

erütrotsüütide eluiga on umbes neli kuud.

Seega inimveri

uuendatakse pidevalt uutega

erütrotsüüdid.


  • Kui veresooned on vigastatud, veri

kukub, moodustades trombi - trombi,

verevoolu takistamine.

Trombi alus on kiuline

ty valk - fibriin, moodustub

plasmas lahustunud valgust

fibrinogeen.


LEUKOKSIIDID.

  • Leukotsüüdid on

värvitud vererakud. Kõigil neil on tuumad.

1 kuup. mm verd sisaldab 6-8 tuhat. leukotsüüdid.


Immuunsus.

  • Immuunsus on üksainus kaitsemehhanism. Immuunsüsteem kaitseb keha

nakkushaigustest.


IMmuunsüsteemi tüübid:

  • GENITAALNE IMmuunsus.
  • OMANDATUD IMMUUNS.
  • LOODUSLIK IMmuunsus.
  • Kunstlik IMmuunsus.

Mechnikov Ilja Iljitš (1845-1916)

  • VÄLJApaistev VENE TEADLIK,

TEGI SUURE PANUSE ERINEVAD

NIE BIOLOOGIA HARUD. AUSTUV

PETERBURGI TEADUSTE AKADEEMIA LIige

NOBELI AUHIA LAUREAAT.

1883. AASTAL ÜTLESIN KUULUS

KÕNE KEHA TERVENDAVEST JÕUDEST,

MILLES PHAGOCYTAR-

UUS IMmuunsuse teooria.


PASTER LOUIS (1822-1895)

  • PRANTSUSE TEADLIK, KAAS-

TOROGO PANI ARENGU ALGUSE

MIKROBIOLOOGIA TIA ISESEISVANA

YATELLI TEADUS. LIIKME AASTAST 1962

PARIISI TEADUSTE AKADEEMIA, LAURE-

NOBEL AUHINNAGA.

1879. AASTAL MIKROBIDE ÕPPIMINE KU-

RINA CHOLERA, AVASTAS SELLE

NÕRGENDATUD MIKROOBIDE SISSEJUHATUS

KURAM EI PÕHJUSTA NENDE SURMA JA SISSE

SAMA AEG MUUDAB NEED TÄIUSLIKUKS

AGA SELLE KOHTA


KÜSIMUSED ARUTELUKS:

  • MIS ON VERI.
  • NIMETAGE VERE FUNKTSIOONID.
  • RÄÄGI VERE KOOSTISEST.
  • MIS ON TROMB.
  • MIS ON ERÜTROTSÜÜDIDE FUNKTSIOON.
  • MIS ON LEUKOTSÜÜDIDE FUNKTSIOON.
  • MIS ON IMmuunsus.
  • KES AVASTAS IMmuunsuse.

Plaan 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vere funktsioonid, koostis
Punased verelibled, omadused ja funktsioonid
Leukotsüüdid, tüübid, omadused ja funktsioonid
Trombotsüüdid, omadused ja funktsioonid
Hemolüüs ja selle liigid
Hemostaas, selle mehhanismid
Veregrupid
Rh tegur

Mis on veri

veri on keeruline
vedelikud, mis pesevad
rakulised elemendid ja
osaleda ainevahetuses
kuded ja elundid.
veri on vedel kude
kellel puudub suhtlus
väliskeskkond.

Vere funktsioonid

1. transport
2 termoregulatsiooni
3. hingamisteede
4. toitev
5. väljaheidetav
6. regulatiivne
7. immuunne
8. vee hooldus - sool
kudede tasakaal

Vere koostis

Plasma orgaanilised ühendid

1. Valgud
a) albumiinid
b) globuliinid
c) fibrinogeen
2 Lämmastikuühendid
a) uurea
b) kreatiin
c) jääklämmastik
3 Lämmastikuvabad ühendid
a) glükoos
b) ensüümid
c) hormoonid
d) rasvad, lipiidid
Tähendus: säilitada onkootilist survet,
viskoossus, vere suspensiooni omadused

Plasma anorgaanilised ühendid

Na + - 138 - 148 mmol / l
K+
- 3,5 - 5,3 mmol/l
Ca++ - 0,75 - 2,75 mmol / l
Tr++ - 8,9 - 28,6 µmol/l
Tähendus: osmootne tugi
vereplasma rõhk

Moodustatud vere elemendid

Er- Erütrotsüüdid

Erütrotsüüdid on punased, mittetuumalised
vererakud näevad välja nagu topeltnõgusad
läätsed.
Teostage funktsioone:
transport
Toitev (troofiline)
Kaitsev (ensümaatiline)
Hingamisteede
Puhver
M - 4,5 - 5,5 * 10 12 1 l
L - 3,7 - 4,7 * 10 12 1 l

Kõrgenenud Er sisaldus - erütrotsütoos
Er-i sisalduse vähenemine - erütropeenia
Hb O2 - oksühemoglobiin
Hb CO2 – karbhemoglobiin

L - leukotsüüdid

L – valged verelibled, on
fagotsütoos. Nad kannavad antikehi.
leukotsüüdid elavad 8-12 päeva
4 - 8,8*10 9 1 l
Täitke funktsioone
Kaitsev
immuunne
Ensümaatiline

Leukotsüütide valem -

Leukotsüütide valem on kõigi vormide protsent
leukotsüüdid

Leukotsütoos on suurenenud sisaldus
leukotsüüdid
Leukopeenia - madal sisaldus
leukotsüüdid

Tr - Trombotsüüdid

Trombotsüüdid - trombotsüüdid
Teostage funktsioone:
vere hüübimist
Fagotsütoos
Ensümaatiline
Muudab kapillaaride seinte läbilaskvust

Vere füüsikalis-keemilised omadused

1. Vere pH ehk vere reaktsioon
РН=7,36 - kergelt aluseline
Atsidoos - hape rohkem kui 7,36
Alkaloos – aluseline, alla 7,36
2. Osmootne rõhk – ette nähtud
soolad on konstantne = 0,9%

3. Onkootilise rõhu annab lahustunud
vereplasma valgud
4. Vere viskoossus (suspensioon
omadused)
4-5 c.u.

5. Kolloidsed omadused (settimiskiirus
erütrotsüütide ESR)
M 6-12 mm/tunnis
L 8-15 mm/tunnis
6. Vere erikaal
1,052-1,064, sõltub kogusest
erütrotsüüdid kuni
vereplasma koostis
7. Vere hüübimine
Kapillaarveri 3-5 minutit
Venoosne veri 5-10 minutit

Vere puhveromadused

1. Fosfaatpuhver
2. Hemoglobiini puhver
3. Bikarbonaatpuhver
4. Valgupuhver
atsidoos – hapestumine
alkaloos - leelistamine

vereloomet

Hematopoees on keeruline mehhanismide kogum
hariduse andmine ja
vererakkude hävitamine.
1. Esimesed vererakud ilmuvad
emakasisese elu kolmas nädal.
2. 4-5 nädala pärast hematopoeetiline keskus
on maks.
3. 5 kuu lõpuks elundid
vereloomet muutuda põrnaks ja
Lümfisõlmed
4. alates kolmandast kuust punane luu

Mis see on?

Veri – keha sisekeskkond, mille moodustab vedel sidekude. See koosneb plasmast ja moodustunud elementidest: leukotsüütide rakkudest ja higirakkude struktuuridest (erütrotsüüdid ja trombotsüüdid). See ringleb läbi veresoonte süsteemi rütmiliselt kokkutõmbuva südame jõu mõjul.

Keskmiselt moodustab vere massiosa inimese kehamassist 6,5–7%. Selgroogsetel on verel punane värvus (kahvatu kuni tumepunane), mis annab talle punastes verelibledes sisalduva hemoglobiini.



Juba iidsetest aegadest on inimesed aru saanud, kui oluline on veri keha jaoks. Korduvalt pidi nägema, et haavatud loom või palju verd kaotanud inimene sureb. Need tähelepanekud viisid inimesed mõttele, et elujõud peitub veres. Vere tegelik tähendus keha jaoks jäi paljudeks sajanditeks saladuseks, kuigi teadlased hakkasid vereringe protsessi uurima iidsetest aegadest. Algul pidid nad oma uurimistööd varjama, sest julgete katsete eest looduse saladusi paljastada karistati tollal kõikvõimsat kirikut karmilt. Nüüd on aga pime keskaeg möödas. Tuli renessanss, mis vabastas teaduse kiriku rõhumisest. 17. sajand andis inimkonnale kaks tähelepanuväärset avastust: inglane W. Harvey avastas vereringe seaduse ja hollandlane A. Leeuwenhoek lõi mikroskoobi, mis võimaldas uurida inimkeha kõigi kudede ehitust ja rakulist koostist. kõige hämmastavam kude – veri. Sel ajal tekkis vereteadus – hematoloogia.


17. sajandil Itaalia füsioloog M.Malpighi Esimest korda nägi ta mikroskoobi all vereringet kapillaarides ja nimetas neid juuksesoonteks.

19. sajandi 60. aastateks Prantsuse teadlased J. Poiseuille ja saksa teadlased K. Ludwig vere liikumise mehaanikat uuriti vedeliku liikumisena torude süsteemis ja prantsuse teadlane E. Mareyem - südametegevuse dünaamika.

1865. aastal viis vene teadlane V. Sutygin esimest korda läbi laboratoorsed uuringud vere säilitamise ja veritsenud koerte taaselustamise kohta seitsmepäevase mittehüübiva vereülekandega. Tänapäeval kasutavad arstid laialdaselt meetodit, mille kohaselt säilitatakse verd konserveeritud kujul ja seejärel kasutatakse seda vajadusel.


Huvitavaid fakte.

Täiskasvanu süda pumpab päevas umbes 10 000 liitrit verd! Üks südamelöök surub arterisse umbes 130 milligrammi verd. Ja veresoonte kogupikkus inimkehas on umbes 100 000 km. New Yorgist Moskvasse - ainult 7500 km.

Köögisegistil tuleb töötada täiskiirusel 45 aastat, et valada välja veekogus, mis võrdub südame poolt keskmise inimese elu jooksul pumbatava vere kogusega.

Jaapanis arvatakse, et inimese temperament ja iseloom sõltub rohkem veregrupist kui sünnikuupäevast. Seetõttu usaldavad paljud inimesed veregrupi tunnuseid rohkem kui sodiaagimärgi järgi tehtud horoskoope.

Armstrongi piir on kõrgus merepinnast, kus rõhk langeb sedavõrd, et veri inimkehas keeb (19 200 meetrit üle merepinna).

Inimese südame tekitatud surve on piisav, et tõsta veri 4. korruse tasemele.


Huvitavaid fakte.

Jääkala ehk siig elab Antarktika vetes. See on ainus selgroogsete liik, kelle veres pole punaseid vereliblesid ja hemoglobiini – seetõttu on jääkalade veri värvitu. Nende ainevahetus põhineb ainult otse veres lahustunud hapnikul. Selline vereringesüsteemi struktuur võimaldas valgel verel eksisteerida elupaigas, mille temperatuur oli madalam kui vee külmumistemperatuur.

Meie veri on punane tänu raua kui hapnikukandja olemasolule. Mõnel ämblikul on sinine veri, kuna nad kasutavad veres raua asemel vaske.

Esimene vereülekanne. Esimese vereülekande Venemaal tegi 20. aprillil 1832 Peterburi sünnitusarst Andrei Volf. 1832. aasta kevadel leidis Venemaa meditsiinimaailmas aset sündmus, mis kummalisel kombel jäi siis peaaegu märkamatuks. Pealegi ei ununenud peagi mitte ainult selle sündmuse kuupäev, vaid isegi selle isiku nimi, kellega see oli seotud.Saja või enama aasta pärast hakati "süüdlast" üha sagedamini mainima, kutsudes teda "sünnitusarstiks". Wolf”, seostades teda Venemaa esimese ja õnneks eduka vereülekandega. Kuid "sünnitusarsti Hundi" nime ja isanime kohta ei antud kunagi teavet, rääkimata tema elust ja tööst. Kõigis õpikutes ja käsiraamatutes, kõigis kirurgia ja teiste vereülekannet käsitlevate distsipliinide loengutes jäi "sünnitusarsti hunt" omamoodi poollegendaarseks isiksuseks. Ühest Suure meditsiinientsüklopeedia väljaandest loeme: "1832. aastal andis G. Wolf verd naisele, kes oli pärast sünnitust suremas ...". Lõpeta! "Sünnitusarsti hundist" on saanud juba "G. Hunt". Kes ta on? Gregory? George? Hermann? Sellist sünnitusabi Wolfi polnud üheski entsüklopeedias, üheski teatmeteoses. Noh, selliseid juhtumeid täheldati rohkem kui üks kord. Möödunud sajandi esimese poole Peterburi perioodiliste väljaannete hoolikas ülevaade, selle perioodi meditsiinikirjanduse hoolikas uurimine ja mis kõige tähtsam – arhiivikaustades rahumeelselt puhkavad ehtsate dokumentide leiud võimaldasid kinnitada täpset kuupäeva. esimesest vereülekandest Venemaal, samuti tähelepanuväärse vene arsti Andrei Martõnovitš Volfi elutee ja paljude aastatepikkuse kasuliku tegevuse jälgimiseks. Lubage mul! Kuidas on aga lood G. Wolfiga, keda mainivad paljud autoriteetsed väljaanded, sealhulgas Great Medical Encyclopedia? Wolfi nime ette asetatud täht “G” ilmub väga lihtsalt. Enamikus ametlikes dokumentides, ajakirjade ja ajalehtede väljaannetes oli eelmisel sajandil kombeks kasutada täisaadressi „Mr. Nii et üleskutse "G. Hunt" võeti hilisemate uurijate poolt ekslikult nime ja perekonnanime alguseks. Vahepeal andis Wolf ise võtme oma õige nime avalikustamiseks kunagises populaarses ajalehes S. - Peterburgskie Vedomosti", kirjutades alla 18. aprillil 1846 avaldatud artiklile - "A. hunt.

James Harrison sündis 1935. 13-aastaselt tehti talle suur rinnaoperatsioon ja tal oli hädasti vaja umbes 13 liitrit annetatud verd. Pärast operatsiooni oli ta kolm kuud haiglas. Mõistes, et vereloovutamine päästis ta elu, andis ta lubaduse hakata verd loovutama kohe, kui saab 18-aastaseks.

Niipea, kui ta sai 18-aastaseks ja jõudis vereloovutamiseks nõutavasse vanusesse, läks ta kohe Punase Risti vereloovutuskeskusesse. Just seal selgus, et James Harrisoni veri on omataoline ainulaadne, kuna selle plasma sisaldab spetsiaalseid antikehi, tänu millele on võimalik ära hoida raseda ema reesuskonflikt lootega. Ilma nende antikehadeta põhjustab Rh-konflikt lapsel minimaalselt aneemiat ja kollatõbe ning maksimaalselt surnult sündi.

Kui Jamesile öeldi, mis täpselt tema verest leiti, esitas ta vaid ühe küsimuse. Ta küsis, kui tihti saab verd anda.

Sellest ajast alates tuli James Harrison iga kolme nädala järel oma kodu lähedal asuvasse meditsiinikeskusesse ja loovutas täpselt 400 milliliitrit verd. Lihtne välja arvutada, et praeguseks on ta loovutanud umbes 377 liitrit verd.

Esimesest doonorlusest möödunud 56 aasta jooksul on ta verd ja verekomponente loovutanud ligi 1000 korda. See number on ühtlasi maailmarekord


Verehaigused.

1. Aneemia.

Enamikul juhtudel seostatakse hemoglobiinisisalduse vähenemist inimveres rauapuudusega organismis. Seda seisundit nimetatakse aneemiaks ja ametliku meditsiinistatistika kohaselt diagnoositakse seda peaaegu 20 protsendil elanikkonnast.

Rauapuuduse ja sellele järgneva aneemia peamiste põhjuste hulgas on märkimisväärne verekaotus, mis tekib ulatuslike operatsioonitubade ajal, ninaverejooks; samuti pideva annetamisega.

Lisaks pikaajalisele verejooksule, millega kaasneb suur verekaotus, võivad aneemiat põhjustada ägedad ja kroonilised seedetrakti haigused, mille puhul on raua imendumise funktsioon inimorganismis häiritud.

Keha suurenenud rauapreparaatide vajaduse perioodidega kaasneb ka hemoglobiinisisalduse langus veres.

Aneemia põhjuseid võib selgelt seostada - pikaajaline taimetoitlus, alatoitumus, näljadieetide range järgimine. Kõik need toitumisvaegused ja vead suurendavad märkimisväärselt aneemia riski isegi täiesti tervel inimesel.


Verehaigused.

2. Äge leukeemia.

Leukeemia on väga mitmekesise kliinilise sümptomatoloogiaga haigus. Pikka aega arvati, et äge leukeemia on äkilise algusega haigus, mis sarnaneb "fulminantsele sepsisele". Praeguseks on kindlalt kindlaks tehtud, et äge leukeemia algab enamikul patsientidel järk-järgult ja selle arengus on kolm perioodi: haiguse esialgne, täielik areng ja lõpp. Igal perioodil on oma kliinilised ja hematoloogilised tunnused. Leukeemia oht seisneb selles, et pahaloomuliste rakkude kontrollimatu paljunemine luuüdis pärsib punaste vereliblede, normaalsete valgete vereliblede ja trombotsüütide teket, mis viib nende sisalduse vähenemiseni veres; ilmneb suurenenud verejooks, suureneb tõsiste infektsioonide oht ja on võimalik kasvajate teke erinevates elundites ja kudedes.


Kuidas mitte haigestuda vähki.

Vältige rämpstoitu

Suitsetamisest loobuda

Kontrollige viiruste olemasolu

Tugevdage oma immuunsust

Ärge koguge negatiivsust

Pöörake tähelepanu endale


Laadimine...Laadimine...