Кровеносные клетки. Зачем нужны белые кровяные клетки. Нейтрофилы классифицируют по форме ядра на

Видеокурс «Получи пятерку» включает все темы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по математике на 60-65 баллов. Полностью все задачи 1-13 Профильного ЕГЭ по математике. Подходит также для сдачи Базового ЕГЭ по математике. Если вы хотите сдать ЕГЭ на 90-100 баллов, вам надо решать часть 1 за 30 минут и без ошибок!

Курс подготовки к ЕГЭ для 10-11 класса, а также для преподавателей. Все необходимое, чтобы решить часть 1 ЕГЭ по математике (первые 12 задач) и задачу 13 (тригонометрия). А это более 70 баллов на ЕГЭ, и без них не обойтись ни стобалльнику, ни гуманитарию.

Вся необходимая теория. Быстрые способы решения, ловушки и секреты ЕГЭ. Разобраны все актуальные задания части 1 из Банка заданий ФИПИ. Курс полностью соответствует требованиям ЕГЭ-2018.

Курс содержит 5 больших тем, по 2,5 часа каждая. Каждая тема дается с нуля, просто и понятно.

Сотни заданий ЕГЭ. Текстовые задачи и теория вероятностей. Простые и легко запоминаемые алгоритмы решения задач. Геометрия. Теория, справочный материал, разбор всех типов заданий ЕГЭ. Стереометрия. Хитрые приемы решения, полезные шпаргалки, развитие пространственного воображения. Тригонометрия с нуля - до задачи 13. Понимание вместо зубрежки. Наглядное объяснение сложных понятий. Алгебра. Корни, степени и логарифмы, функция и производная. База для решения сложных задач 2 части ЕГЭ.

Эритроциты у человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, утратившие в процессе фило- и онтогенеза ядро и большинство органелл. Эритроциты являются высокодифференцированными постклеточными структурами, неспособными к делению.

Формирование эритроцитов (эритропоэз) происходит в красном костном мозге. Продолжительность их жизни - 3-4 месяца, разрушение (гемолиз) происходит в печени и селезенке. Прежде чем выйти в кровь, эритроциты последовательно проходят несколько стадий пролиферации и дифференцировки в составе эритрона - красного ростка кроветворения.

Обычно эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и содержат в основном белок гемоглобин, который осуществляет связывание с газом.

Основная функция эритроцитов - дыхательная - транспортировка кислорода и углекислоты. Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, антител, токсинов и ряда лекарственных веществ, адсорбируя их на поверхности плазмолеммы.

Нормальное количество эритроцитов: у мужчин - (4,0-5,5)10 12 /л, у женщин - (3,7-4,7) 10 12 /л.

Количество эритроцитов варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. Повышение числа эритроцитов чаще всего связано с кислородным голоданием тканей или легочными заболеваниями, врожденными пороками сердца; может возникать при курении, нарушении эритропоэза из-за опухоли или кисты. Понижение количества эритроцитов является непосредственным указанием на анемию (малокровие). В запущенных случаях при ряде анемий отмечается неоднородность эритроцитов по величине и форме, в частности при железодефицитной анемии у беременных.

Иногда в гем включается атом трехвалентного железа вместо двухвалентного, и образуется метгемоглобин, который так прочно связывает кислород, что не способен отдавать его тканям, в результате чего возникает кислородное голодание. Образование метгемоглобина в эритроцитах может быть наследственным или приобретенным в результате воз

действия на эритроциты сильных окислителей, таких как нитраты, некоторые лекарственные препараты - сульфаниламиды, местные анестетики (лидокаин).

Лейкоциты (белые клетки крови)

Источником лейкоцитов является красный костный мозг.

Лейкоциты различаются по структуре и назначению. Эти клетки имеют ядро. Среди них различают гранулоциты (нейтрофильные, эозинофильные, базофильные), а также лимфоциты и моноциты. Гранулоциты содержат гранулы, которые окрашиваются специальными красителями и видны под микроскопом. Гранулы нейтрофилов - серые, эозинофилов - оранжевые, базофилов - фиолетовые.

Основное назначение нейтрофилов - защита организма от инфекций. Они фагоцитируют бактерии, то есть "заглатывают" и "переваривают" их. Кроме того, нейтрофилы могут вырабатывать особые антимикробные вещества.

Эозинофилы удаляют избытки гистамина, который появляется при аллергических заболеваниях. При заражении гельминтами эозинофилы проникают в просвет кишечника, разрушаются там, в результате высвобождаются вещества, токсичные для гельминтов.

Базофилы вместе с другими лейкоцитами активно участвуют в воспалительном процессе, выделяя гепарин, гистамин, серотонин. Два последних вещества оказывают влияние на сосудистую проницаемость и тонус гладкой мускулатуры, резко изменяющийся в очаге воспаления. Гепарин связывает белки, вышедшие из клеток в межуточное вещество, и ослабляет их неблагоприятное влияние на цитоплазматические мембраны.

Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию отторжения трансплантата, обеспечивают иммунную память. Дифференцировку лимфоциты проходят в тканях. Лимфоциты, созревание которых происходит в вилочковой железе, называются Т-лимфоцитами (тимусзависимые). Различают несколько форм Т-лимфоцитов. Т-киллеры (убийцы) осуществляют реакции клеточного иммунитета, лизируя чужеродные клетки, возбудителей инфекционных заболеваний, опухолевые клетки, клетки - мутанты. Т-хелперы (помощники), взаимодействуя с В-лимфоцитами, превращают их в плазматические клетки, т. с. помогают течению гуморального иммунитета. Т-супрессоры (угнетатели) блокируют чрезмерные реакции В-лимфоцигов. Имеются также Т-хелперы и Т-супрессоры, регулирующие клеточный иммунитет. Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действующих антигенах. В-лимфоциты (бурсозависимые) проходят дифференцировку у человека в лимфоидной ткани кишечника, ткани небных и глоточных миндалин. В-лимфоциты осуществляют реакции гуморального иммунитета. Большинство В-лимфоцитов являются антитело- продуцентами. В-лимфоциты в ответ на действие антигенов в результате сложных взаимодействий с Т-лимфоцитами и моноцитами превращаются в плазматические клетки. Плазматические клетки вырабатывают антитела, которые распознают и специфически связывают соответствующие антигены. Различают 5 основных классов антител, или иммуноглобулинов: JgA, Jg G, Jg М, Jg D, JgЕ. Среди В-лимфоцитов также выделяют клетки-киллеры, хелперы, супрессоры и клетки иммунологической памяти. О-лимфоциты (нулевые) не проходят дифференцировку и являются как бы резервом Т- и В-лимфоцитов.

Моноциты - недостаточно зрелые клетки. Свои основные функции они начинают выполнять, когда превращаются в макрофаги - большие подвижные клетки, которые находятся практически во всех органах и тканях. Макрофаги - своеобразные санитары. Они "поедают" бактерии, погибшие клетки, причем могут "заглатывать" частицы, почти равные им по размерам. Макрофаги, как уже указывалось, помогают лимфоцитам в осуществлении иммунных реакций.

У здорового человека число лейкоцитов в крови непостоянно. После тяжелой физической работы, приема горячей ванны, у женщин в период беременности, в процессе родов и перед началом менструации оно увеличивается. Это же происходит после приема пищи. Поэтому, чтобы результаты анализа были объективными, его нужно сдавать утром натощак, не завтракать, можно выпить только стакан воды.

Увеличение числа лейкоцитов называют лейкоцитозом, уменьшение - лейкопенией. Наиболее часто лейкоцитоз возникает у больных с инфекциями (пневмония, скарлатина), гнойными заболеваниями (аппендицит, перитонит, флегмона), сильными ожогами. Лейкоцитоз развивается в течение 1-2 ч после начала интенсивного кровотечения. Приступ подагры также может сопровождаться лейкоцитозом. При некоторых лейкозах число лейкоцитов возрастает в несколько десятков раз.

Хотя проникновение микробов в организм человека обычно стимулирует иммунную систему, в результате чего число лейкоцитов в крови увеличивается, при некоторых инфекциях отмечается противоположная картина. Если защитные силы организма истощены и иммунная система не способна бороться, число лейкоцитов снижается. Так, например, лейкопения при сепсисе свидетельствует о тяжелом состоянии больного и неблагоприятном прогнозе. Некоторые инфекции (брюшной тиф, корь, краснуха, ветряная оспа, малярия, бруцеллез, грипп, вирусный

гепатит) подавляют иммунную систему, поэтому они могут сопровождаться лейкопенией. Снижение числа лейкоцитов возможно также при системной красной волчанке, некоторых лейкозах и метастазах опухолей костей.

Тромбоциты (кровяные пластинки)

Тоже образуются из клеток красного костного мозга. Представляют собой плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2-5 мкм. Тромбоциты человека не имеют ядер, это фрагменты клеток, которые меньше половины эритроцита. Количество тромбоцитов в крови человека составляет (180-320)Т0 9 /л. Имеют место суточные колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Увеличение содержания тромбоцитов в периферической крови называется тромбоцитозом, уменьшение - тромбоцитопенией.

Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают "ремонтировать" кровеносные сосуды, прикрепляясь к поврежденным стенкам, а также участвуют в свертывании крови, которое предотвращает кровотечение и выход крови из кровеносного сосуда.

Способность тромбоцитов прилипать к чужеродной поверхности (адгезия), а также склеиваться между собой (агрегация) происходит под влиянием разнообразных причин. Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин (вещество, вызывающее сужение кровеносных сосудов, уменьшение кровотока), адреналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови.

Содержит много типов клеток, выполняющих совершенно различные функции - от транспорта кислорода до выработки антител. Некоторые из этих клеток функционируют исключительно в пределах кровеносной системы, а другие используют ее только для транспорта, а свои функции выполняют в других местах. Однако жизненный цикл всех клеток крови до некоторой степени сходен:

1) у всех время жизни ограничено;

2) они непрерывно образуются и

3) все они восходят к одному и тому же типу стволовых клеток костного мозга .

В крови содержатся безъядерные клетки эритроциты -(4,0 - 5,0) х 1012 на литр, лейкоциты - (4,0 - 6,0) х 109 на литр, среди которых выделяют зернистые, или гранулоциты , и незернистые, или агранулоциты ( моноциты). В крови имеются также кровяные пластинки ( тромбоциты), число которых составляет (180,0 - 320,0) х 109 на литр. В крови постоянно присутствуют также клетки лимфоидного ряда ( лимфоциты), которые являются структурными элементами иммунной системы.

Клетки крови можно разделить на красные и белые - эритроциты и лейкоциты . Эритроциты остаются в пределах кровеносных сосудов и переносят кислород и углекислый газ, связанные с гемоглобином . Эритроциты составляют основную массу клеток, циркулирующих в крови, плотно заполнены гемоглобином и не содержат никаких обычных клеточных органел, включая даже ядро. Лейкоциты борются с инфекцией и переваривают остатки разрушенных клеток и т.п., выходя для этого через стенки небольших кровеносных сосудов в ткани.

Кроме того, в крови в большом количестве содержатся тромбоциты , представляющие собой не обычные целые клетки, а мелкие клеточные фрагменты, или "мини-клетки", отделившиеся от кортикальной цитоплазмы крупных клеток, называемых мегакариоцитами . Тромбоциты специфически прилипают к эндотелиальной выстилке поврежденных кровеносных сосудов, где помогают восстанавливать их стенку в процессе свертывания крови .

Лейкоциты делятся на три главные группы: гранулоциты, моноциты и лимфоциты.

Моноциты , выходя из кровяного русла, становятся макрофагами , которые наряду с нейтрофилами являются главными "профессиональными

(лейкоциты) и свёртываемость крови (тромбоциты) .

Энциклопедичный YouTube

    1 / 5

    ✪ 7 сокрушительных провалов палеонтологии. Ложь и фейки науки. Разоблачение учёных и научного обмана

    ✪ Большой скачок. Тайная жизнь клетки

    ✪ Наука 2.0 Большой скачок. Тайна крови.avi

    ✪ Однодневный голод. За что Осуми получил Нобелевскую премию?

    нормальная кровь (Морфологические занятия)

    Субтитры

    рекомендуем подписаться на очень интересный канал и мейдзин гатчина ссылка в описании начиная с 90-х годов прошлого века ученые сделали целый ряд открытий обнаружит костях динозавров клетки крови гемоглобин легко разрушаемое белки и фрагменты мягких тканей в частности эластичных связок и кровеносных сосудов и даже днк и радиоактивный углерод все это не оставляет камня на камне от монолита современных палеонтологических датировок алексей николаевич лунный доктор биологических наук прямо утверждает что официальные датировки завышена минимум на 2-3 порядка то есть в то тысячу раз если считать от официальных датировок то динозавры например могли существовать всего 66 тысяч лет назад один из вариантов объяснения сохранения подобных мягких тканей погребение под слоем осадочных пород при катастрофических условиях глобальном потопе учитывая это уже не кажется удивительным что все кости которые палеонтологи откопали в окрестностях хелл крик а штат монтана имели ярко выраженный трупный запах а вот хронология крамольных находок в костях динозавров в 1993 году неожиданно для себя мэри швайцер обнаруживает костях динозавров клетки крови 1990 году обнаруживают гемоглобин а также различимые кровяные клетки костях тиранозавра в 2003 году следы протеина в гости акколь цена в 2005 году эластичные связки и кровеносные сосуды 2007 году коллаген важный костный структурный белок в кости тиранозавра в 2009 году легко разрушаемое белки эластин и ламинин и снова коллаген утконосом динозавре если бы останкам было действительно столько лет сколько принято датировать в них не было бы ни одного из этих белков в 2012 году ученые сообщили об обнаружении клеток костной ткани остеоцит of белков актина и табуле на а также днк вычисленные по результатам исследований темпы распада этих белков и особенная днк указывает на то что они не могли храниться в останках динозавров в течение как предполагают 65 миллионов лет после их вымирания 2012 году ученые сообщают об обнаружении радиоактивного углерода учитывая насколько быстро распадается углерод-14 даже если бы останкам было 100000 лет в них не должно было бы остаться и следа его присутствие в 2015 году в канаде на территории парка динозавров обнаружена в костях динозавры мелового периода красные кровяные тельца и коллагеновые волокна портал крамола предлагаю вспомнить еще шесть сокрушительных провалов которые сопровождали палеонтологию в частности и теорию эволюцию в целом пилтдаунским человек в 1912 году чарльз доу то заявил что нашел вблизи английского города пил town останки челюсти череп переходные формы от примитивного получеловека полуобезьян и homo sapiens эта находка вызвала настоящую сенсацию на основе останков было написано не менее 500 докторских диссертаций пивчанский человек был торжественно водворен в британский музей палеонтологии как явное доказательство теории дарвина все бы ничего да вот в 1949 году сотрудник музея пентакли вздумал проверить останки новым методом ты соци и на флорин результат был чем оказалось что челюсти череп принадлежат разным существам через по результатам тестирования вообще не находилось земле и скорее всего принадлежит недавно усопшие обезьяне а череп находился там от силы десятки но никак не сотни или тысячи лет дальнейшее исследование показали что зубы черепа были довольно грубо обтесанные чтобы совпасть с челюстью пилтдаунским человек был тихо вынесен из музея в небраске человек в 1922 году генри fairfield осборн заявил что нашел зуб доисторического переходного вида основываясь на этом единственном зубе был реконструируем на бумаге целых горела образный человек газета london news а 24 0 7 1922 года даже опубликовал научную зарисовку целой семьи не братского человека пещере у костра в 1927 году остальные части скелета были найдены оказалось скелет принадлежал вымершим уведу американских синей фото бинга в своей книге descent of men дарвин написал что человек произошел от обезьяны эволюционисты всю свою историю пытались найти хоть одну переходную форму от обезьяны к человеку наконец 1904 году им показалось что поиски увенчались успехом в конго был найден туземец отто бинга которого причислили категория живого свидетельство переходные формы от обезьяны к человеку днк был посажен в клетку и привезён из сша где его показывали в зоопарке в бронксе на момент поимки бинго был женат и имел двух детей не вынеся позора бинго покончил жизнь самоубийством сегодня эволюционисты предпочитают замалчивать этот случай кистеперых рыб целакант до недавнего времени считалось будто скелет этой рыбы имеющие якобы пару десятков миллионов лет и являющийся гордостью эволюционистов является переходной формой от водоплавающих сухопутным животным были нарисованы фантастические рисунки выхода этой рыбы на сушу однако начиная с 1938 года пиала кант неоднократно находили в индийском океане оказалось это и по ныне живущий вид рыбы которые не делает попыток вылезти на сушу более того она никогда не всплывает на поверхность а держится на глубине не менее 140 метров под водой пекинский человек синантроп макет практически составлены под честное слово сторонников дарвина оригиналы костей на которых был восстановлен скелет пекинского человека не существуют так как были утеряны яванский человек питекантроп составлен из фрагментов костей найденных на больших расстояниях друг от друга и не известно принадлежали ли они одному и тому же существу большинство останков составлены из останков разных видов и склеены воедино хороший фантазии либо же по паре костей не без помощи той же фантазии другие же вообще являются обычным человеком homo sapiens либо обычно обезьяны плюс ко всему этому подделки вот и получили красивые картинки из спектакля под названием эволюции бетти левски и подделки рисунков эмбрионов рисунки похожих эмбрионов которые можно увидеть в учебник биологии были нарисованы немецким ученым гибким он не разбирался в биологии но придумал биогенетический закон или закон эмбриональной рекапитуляции который гласил что каждый организм за период эмбрионального развития повторяют все стадии которые его вид должен был пройти ходе эволюционного развития исходя из этой мысли он нарисовал человеческие эмбрионы в стадиях развития такими какими ему хотелось чтобы они были а именно беспозвоночным существом затем стадии рыбы собачки и потом человека рисунки деятеля были опровергнуты учеными почти сразу после их публикации более 100 лет назад многие современные эволюционисты больше не заявляют что человеческий эмбрион в своем развитии повторяют взрослые стадий этих предполагаемых эволюционных предков но все же ссылаются на рисунке гибки ли и говорят что он повторяет эмбриональной стадии однако уже известно что такое сомнительное подтверждение эволюции строится на фальшивых рисунках майка лари чество преподаватели эмбриолог из медицинской школы и больницы святого георгия в лондоне говорит об этом дополнительного обмане в статье н это me and эмбриологи известная гей кировская серия из 24 рисунков которые изображают 8 различных эмбрионов на трёх стадиях внутриутробного развития опубликованная гегелем в германии в работе интро позже не в 1874 году в связи с этим ричард он собрал международную команду для изучения фиксации внешнего вида эмбрионов различных видов позвоночных животных на той стадии на которой животные изображены на рисунках гибки ли команда собрала эмбриона 39 различных животных включая эмбрионы сумчатых из австралии древесных лягушек из пуэрто-рико змей франции и аллигатора из англии они обнаружили что эмбрионы различных видов существенно отличаются в действительности эмбрионы оказались настолько не похожи на те которые изобразил бейки что ученые пришли к однозначному выводу рисунки деятеля вообще не могли быть составлен на основе реальных эмбрионов ставьте лайк подписывайтесь на канал и делитесь этим видео больше крамольных фактов на обновленном портале крамола

История изучения

Виды

Эритроциты

Зрелые эритроциты (нормоциты) представляют собой безъядерные клетки в форме двояковогнутого диска диаметром 7-8 мкм . Эритроциты образуются в красном костном мозге, откуда попадают в кровь в незрелом виде (в виде так называемых ретикулоцитов) и достигают окончательной дифференцировки через 1-2 дня после выхода в кровоток. Продолжительность жизни эритроцита составляет 100-120 суток. Отслужившие и повреждённые эритроциты фагоцитируются макрофагами селезёнки , печени и костного мозга . Образование эритроцитов (эритропоэз) стимулируется эритропоэтином , который образуется в почках при гипоксии .

Важнейшая функция эритроцитов - дыхательная . Они переносят кислород от альвеол лёгких к тканям и углекислый газ от тканей к лёгким. Двояковогнутая форма эритроцита обеспечивает наибольшее отношение площади поверхности к объёму, что обеспечивает его максимальный газообмен с плазмой крови . Белок гемоглобин , содержащий железо , заполняет эритроциты и переносит весь кислород и около 20 % углекислого газа (остальные 80 % транспортируется в виде иона бикарбоната). Кроме того, эритроциты участвуют в свёртывании крови и адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества . Они переносят разнообразные ферменты и витамины , аминокислоты и ряд биологически активных веществ . Наконец, на поверхности эритроцитов находятся антигены - групповые признаки крови .

Лейкоциты

Наиболее многочисленный тип лейкоцитов - нейтрофилы. После выхода из костного мозга они циркулируют в крови всего несколько часов, после чего оседают в различных тканях. Их главная функция - фагоцитоз обломков тканей и опсонизированных микроорганизмов. Таким образом, нейтрофилы, наряду с макрофагами, обеспечивают первичный неспецифический иммунный ответ .

Эозинофилы в течение нескольких дней после образования остаются в костном мозге, потом на несколько часов выходят в кровоток и далее мигрируют в ткани, контактирующие с внешней средой (слизистые оболочки дыхательных и мочеполовых путей, а также кишечника). Эозинофилы способны к фагоцитозу, задействованы в аллергических , воспалительных и антипаразитарных реакциях. Они также выделяют гистаминазы , инактивирующие гистамин , и блокируют дегрануляцию

Кровь - это вязкая жидкость красного цвета, которая течет по кровеносной системе: состоит из особого вещества - плазмы, переносящей по всему организму различные виды оформленных элементов крови и множество других веществ.


;Снабжать кислородом и питательными веществами весь организм.
;Переносить продукты метаболизма и токсичные вещества к органам, ответственным за их нейтрализацию.
;Переносить гормоны, вырабатываемые эндокринными железами, к тканям, для которых они предназначены.
;Принимать участие в терморегуляции организма.
;Взаимодействовать с иммунной системой.


- Плазма крови. Это жидкость, на 90 % состоящая из воды, переносящая все элементы, присутствующие в крови, по сердечно-сосудистой системе: кроме того что ппазма переносит кровяные клетки, она также снабжает органы питательными веществами, минералами, витаминами, гормонами и другими продуктами, задействованными в биологических процессах, и уносит продукты метаболизма. Некоторые из этих веществ сами свободно переносятся ппазмой, но многие из них нерастворимы и переносятся лишь вместе с белками, к которым присоединяются, и разделяются лишь в соответствующем органе.

- Кровяные клетки. Рассматривая состав крови, вы увидите три вида кровяных клеток: красные кровяные тельца, по цвету такие же, как кровь, основные элементы, придающие ей красный цвет; белые кровяные тельца, отвечающие за множество функций; и тромбоциты, самые маленькие кровяные клетки.


Красные кровяные тельца , также называемые эритроцитами или красными кровяными пластинками, - довольно крупные кровяные клетки. Они имеют форму двояковогнутого диска и диаметр около 7,5 мкм, в действительности они не являются клетками как таковыми, поскольку в них отсутствует ядро; живут эритроциты около 120 дней. Эритроциты содержат гемоглобин - пигмент, состоящий из железа, благодаря которому кровь имеет красный цвет; именно гемоглобин ответствен за основную функцию крови - перенос кислорода от легких к тканям и продукта метаболизма - углекислого газа - от тканей к легким.

Красные кровяные тельца под микроскопом.

Если поставить в ряд все красные кровяные тельца взрослого человека, то получится более двух триллионов клеток (4,5 млн на мм3 умноженные на 5 л крови), их можно будет 5,3 раза разместить вокруг экватора.




Белые кровяные тельца , также называемые лейкоцитами , играют важную роль в иммунной системе, защищающей организм от инфекций. Различают несколько видов белых кровяных телец ; все они имеют ядро, включая некоторые многоядерные лейкоциты, и характеризуются сегментированными ядрами причудливой формы, которые видны под микроскопом, поэтому лейкоциты разделяют на две группы: полиядерные и моноядерные.

Полиядерные лейкоциты также называют гранулоцитами, поскольку под микроскопом можно разглядеть в них несколько гранул, в которых находятся вещества, необходимые для выполнения определенных функций. Различают три основных типа гранулоцитов:

Остановимся подробнее на каждом из трех типов гранулоцитов. Рассмотреть гранулоциты и клетки описания которых последуют далее в статье можно на схеме 1, приведенной ниже.




Схема 1. Клетки крови: белые и красные кровяные тельца, тромбоциты.

Нейтрофильные гранулоциты (Гр/н) - это подвижные сферические клетки диаметром 10-12 мкм. Ядро сегментированное, сегменты соединяются тонкими гетерохроматиновыми мостиками. У женщин может быть виден маленький удлиненный отросток, называемый барабанной палочкой (тельце Барра); он соответствует неактивному длинному плечу одной из двух Х-хромосом. На вогнутой поверхности ядра располагается крупный комплекс Гольджи; другие органеллы развиты слабее. Характерным для этой группы лейкоцитов является наличие клеточных гранул. Азурофильные, или первичные, гранулы (АГ) рассматриваются как первичные лизосомы с того момента, когда они уже содержат кислую фосфатазу, арилеульфатазу, В-галактозидазу, В-глюкоронидазу, 5-нуклеотидазу d-аминооксидазу и пероксидазу. Специфические вторичные, или нейтрофильные, гранулы (НГ) содержат бактерицидные вещества лизоцим и фагоцитин, а также фермент - щелочную фосфатазу. Нейтрофильные гранулоциты являются микрофагами, т. е. поглощают маленькие частички, такие как бактерии, вирусы, мелкие части разрушающихся клеток. Эти частички попадают внутрь тела клетки посредством захвата их короткими клеточными отростками, а затем разрушаются в фаголизосомах, внутрь которых азурофильные и специфические гранулы освобождают свое содержимое. Жизненный цикл нейтрофильных гранулоцитов около 8 дней.


Эозинофильные гранулоциты (Гр/э) - клетки, достигающие в диаметре 12 мкм. Ядро двудольное, комплекс Гольджи располагается вблизи вогнутой поверхности ядра. Клеточные органеллы хорошо развиты. Помимо азурофильных гранул (АГ), цитоплазма включает эозинофильные гранулы (ЭГ). Они имеют эллиптическую форму и состоят из тонкозернистого осмиофильного матрикса и единичных или множественных плотных пластинчатых кристаллоидов (Кр). Лизосомальные энзимы: лактоферрин и миелопероксидаза - сконцентрированы в матриксе, в то время как крупный основной белок, токсичный для некоторых гельминтов, располагается в кристаллоидах.


Базофильные гранулоциты (Гр/б) имеют диаметр около 10-12 мкм. Ядро почковидное или разделено на два сегмента. Клеточные органеллы плохо развиты. Цитоплазма включает в себя мелкие редкие пероксидазоположительные лизосомы, которые соответствуют азурофильным гранулам (АГ), и крупные базофильные гранулы (БГ). Последние содержат гистамин, гепарин и лейкотриены. Гистамин является сосудорасширяющим фактором, гепарин действует как антикоагулянт (вещество угнетающее активность свёртывающей системы крови и препятствующее образованию тромбов), а лейкотриены вызывают сужение бронхов. Эозинофильный хемотаксический фактор имеется также в гранулах, он стимулирует накопление эозинофильных гранул в местах аллергических реакций. Под воздействием веществ, вызывающих освобождение гистамина или IgE, в большинстве аллергических и воспалительных реакций может наступить дегрануляция базофилов. В связи с этим некоторые авторы полагают, что базофильные гранулоциты идентичны тучным клеткам соединительных тканей, хотя последние не имеют пероксидазоположительных гранул.


Выделяют два типа моноядерных лейкоцитов :
- Моноциты , которые фагоцитируют бактерии, детриты и другие вредные элементы;
- Лимфоциты , вырабатывающие антитела (В-лимфоциты) и атакующие агрессивные вещества (Т-лимфоциты).


Моноциты (Мц) - самые крупные из всех форменных элементов крови, размером около 17-20 мкм. Крупное почкообразное эксцентричное ядро с 2-3 ядрышками располагается в объемной цитоплазме клетки. Комплекс Гольджи локализуется вблизи вогнутой поверхности ядра. Клеточные органеллы развиты слабо. Азурофильные гранулы (АГ), т. е. лизосомы, разбросаны внутри цитоплазмы.


Моноциты представляют собой очень подвижные клетки с высокой фагоцитарной активностью. С момента поглощения таких крупных частиц, как целые клетки или крупные части распавшихся клеток, они называются макрофагами. Моноциты регулярно покидают кровоток и проникают в соединительную ткань. Поверхность моноцитов может быть, как гладкой, так и содержащей в зависимости от клеточной активности псевдоподии, филоподии, микроворсинки. Моноциты вовлечены в иммунологические реакции: участвуют в процессинге поглощенных антигенов, активации Т-лимфоцитов, синтезе интерлейкина и выработке интерферона. Продолжительность жизни моноцитов 60-90 дней.


Белые кровяные тельца , помимо моноцитов, существуют в виде двух функционально различных классов, называемых Т- и В-лимфоцитами , которые невозможно различить морфологически, на основе обычных гистологических методов исследования. С морфологической точки зрения различают юные и зрелые лимфоциты. Крупные юные В- и Т-лимфоциты (КЛ) размером 10-12 мкм, содержат, помимо круглого ядра, несколько клеточных органелл, среди которых есть небольшие азурофильные гранулы (АГ), расположенные в относительно широком цитоплазматическом ободке. Крупные лимфоциты рассматриваются как класс так называемых естественных киллеров (клетки-убийцы).