Группы крови для егэ по биологии

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,
интерстициальная).

Внутренние среды организма

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку
сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную
жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,
удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных
сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным
тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Состав крови

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

  • Плазмы на 55%
  • В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,
    Mg2+, Na+, Cl, HPO42-, HCO3.

    Плазма выполняет ряд важных функций:

    • Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот
    • Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)
    • Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины
    • Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз
      (свертывание крови)

    Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).
    Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

    Плазма и сыворотка крови

  • Форменных элементов
  • К ним относятся:

    • Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка
    • Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их
      функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.
      В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.
      Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

      Перенос кислорода эритроцитом

      Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,
      эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые
      мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

      Эритроциты

      Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты
      задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки
      фагоцитируются.

      Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

      • C кислородом — оксигемоглобин
      • C углекислым газом — карбгемоглобин
      • C угарным газом — карбоксигемоглобин

      Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин
      очень устойчив.

      Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина
      связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,
      отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,
      то летальный исход становится неизбежным.

      Дым угарный газ

      Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у
      обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего
      компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

      Горное поселение

    • Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело
    • Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,
      лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

      • Осуществлении фагоцитоза
      • Обезвреживании ядов, токсинов
      • Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

      Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются
      нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

      Если количество лейкоцитов
      увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы
      уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

      Нормальная кровь и лейкоцитоз

      Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они
      выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

      T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют
      и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

      Тимус

      Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной
      теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного
      русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

      Опыт Мечникова

      Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит
      превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

      Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой
      в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

      B-лимфоциты антитела

    • Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка
    • Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные
      образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

      Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,
      которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе
      гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

      Тромбоциты

      Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —
      процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при
      повреждении кровеносных сосудов.

      Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит
      следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

      Гемостаз

      Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого
      создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

      Нити фибрина и эритроциты

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в
медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные
антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.
Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —
эритроциты начинают склеиваться.

Агглютиногены и агглютинины

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента
вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,
относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся
гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все
не представляется возможным.

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,
а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

Проверка крови на совместимость

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Переливание крови, агглютинация

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они
склеиваются.

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что
у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то
говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

Проверка крови на совместимость

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод
резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать
эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Резус-конфлик

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта
не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием
резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов
помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Резус-конфлик

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,
тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды
впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются
лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

  • Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий
  • Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры
  • Возврат белка в кровь из тканевой жидкости
  • Перераспределение жидкости в организме

Лимфатические сосуды и узлы

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,
впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом
связаны друг с другом.

Лимфатическая система

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории
иммунитета.

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение
в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Виды иммунитета

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими
болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

  • Активный
  • Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

  • Пассивный
  • Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе
    с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

Естественный иммунитет

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут
в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,
либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю
заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует
противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса
бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается
в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических
целях.

Искусственный иммунитет

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что
доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

Эдуард Дженнер делает первую прививку

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,
которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,
не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,
что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Луи Пастер изобрел вакцину от бешенства

Заболевания

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,
очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,
что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,
головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

Анемия

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Группы крови

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Группы крови определяются наличием и комбинациями в эритроцитах агглютиногенов А и В, а в плазме крови – веществ агглютининов a и b. В крови каждого человека находятся разноимённые агглютиноген и агглютинин: А+в, В+а, АВ+ав. Склеивание эритроцитов (реакция агглютинации) происходит, если в плазме находятся одноимённые агглютинины и агглютиногены.

 группа крови I (O)  II (A)  III (B)  IV (AB)
Агглютиногены

в эритроцитах

 —  А  В  А и В
Агглютинины

в плазме

 a и b  b  a  —

Изучение групп крови позволило установить правила переливания крови.

Доноры – люди, дающие кровь.
Реципиенты – люди, которым вливают кровь.

Для эрудиции:  Прогрессивное развитие хирургии, гематологии заставило отказаться от этих правил и перейти к переливанию только одногруппной крови.
Резус-фактор – это особый белок.

Кровь, в эритроцитах которой находится белок резус-фактор, называется резус-положительной. Если он отсутствует – кровь будет резус-отрицательной. В эритроцитах 85% людей такой белок имеется, и таких людей называют резус-положительными. В эритроцитах крови 15% людей резус–фактора нет, и это резус–отрицательные люди.

Врачи давно обратили внимание на тяжелое, в прошлом смертельное заболевание младенцев – гемолитическую желтуху. Оказалось, что гемолитическая болезнь новорождённых вызывается несовместимостью эритроцитов резус-отрицательной матери и резус–положительного плода. На поздних сроках беременности резус–положительные эритроциты плода проникают в кровяное русло матери и вызывают у неё образование резус–антител. Эти антитела проникают через плаценту и разрушают эритроциты плода. Возникает резус–конфликт, следствием чего является гемолитическая желтуха. Выработка антител особенно активно идёт во время родов или после них.

При первой беременности в организме матери обычно не успевает образоваться большого количества антител, и у плода не возникает серьёзных осложнений. Однако у последующих резус–положительных плодов может наблюдаться распад эритроцитов. С целью предупреждения этого заболевания всем беременным с резус-отрицательной кровью делают анализы для выявления антител к резус–фактору. В случае их наличия сразу же после рождения ребёнку делают обменное переливание крови.

Для эрудиции: Если после родов матери сделать инъекцию резус–антител, то эти резус-антитела свяжутся с фрагментами эритроцитов плода и замаскируют их. Собственные лимфоциты матери не распознают эритроциты плода и не образуют антител разрушающих клетки крови плода.

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.
Информация на странице «Группы крови» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.
Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:
09.03.2023

ЕГЭ по биологии

Совместимость групп крови при переливании

Материал по биологии

Совместимость групп крови при переливании


Агглютиногены и агглютинины

Агглютиногены отличаются друг от друга химическим строением. Для упрощения изобразим агглютиноген А квадратными выростами на поверхности эритроцита. На изображенном выше рисунке в плазме содержатся агглютинины, чья форма (сайт связывания агента) совпадает с формой антигена эритроцита. Такие антитела могут связывать эритроциты этой группы, их называют агглютининами α (альфа).

При связывании агглютиногена А и агглютинина α происходит процесс слипания эритроцитов (агглютинация), при массовом слипании эритроцитов в крови наступает смерть.

Аналогично действует агглютинин β (бета) на агглютиноген В.

Вывод: агглютиноген А и агглютинин α не могут принадлежать одной группе крови, иначе это приведет к слипанию эритроцитов, то же можно сказать и об агглютиногене В и агглютинине β.

Нужно учесть, что в агглютинации участвуют не только агглютиногены и агглютинины. На поверхности эритроцита есть кислоты, определяющие отрицательный заряд мембран эритроцита, поэтому, в норме, эритроциты отталкиваются друг от друга и слипания не происходит. При взаимодействии одноименных агглютиногенов и агглютининов (А и α) заряд теряется, эритроциты слипаются и оседают. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – один из показателей здоровья человека.

В самом начале двадцатого столетия К. Ландштейнер и Я. Янский открыли группы крови. Они соответствуют определенному химическому составу плазмы и поверхности эритроцита. Именно к. Ландштейнер определил, что эритроциты одного человека могут слипаться под действием плазмы другого человека.

Первая группа крови.

Эритроциты людей с этой группой не имеют на поверхности агглютиногенов, но их плазма содержит оба агглютинина – α и β. Из-за отсутствия на поверхности эритроцитов антигенов агглютинации не происходит.

Первая группа крови

Вторая группа крови.

Эритроциты этой группы содержат на поверхности агглютиноген А, а в плазме агглютинин β, сайт связывания которого не совпадает с формой агглютиногена и не может с ним взаимодействовать, поэтому слипания не происходит.

Вторая группа крови

Третья группа крови.

Её агглютиногены эритроцитов так же не могут быть связаны белками плазмы этой же крови из-за несовпадения их форм:

Третья группа крови

Четвёртая группа крови.

Содержит оба агглютиногена, поэтому агглютининов в плазме этой крови нет.

Четвёртая группа крови

Переливание крови.

На основе знаний о химическом составе плазмы и поверхности эритроцитов у разных групп можно составить таблицу совместимости крови при переливании:

Таблица переливания крови

Рассмотрим переливание первой группы крови в четвертую. Первая группа крови содержит эритроциты без агглютиногенов и кровь реципиента (того, кому её переливают) не реагирует на кровь донора как на чужеродные агенты. Но вместе с эритроцитами первой группы переливают и плазму с агглютининами, которые реагируют на агглютиногены реципиента, как на чужеродные. Однако следует помнить, что при переливании к другим группам крови берут небольшое количество донорской крови и её плазма сильно разбавляется в крови человека, которому перелили такую кровь. Даже если агглютинины действуют на эритроциты реципиента, их концентрация столь мала, что они не могут склеить большое количество эритроцитов, следовательно, негативных последствий не будет или они будут минимальны. При необходимости перелить большое количество крови донор и реципиент должны иметь одинаковую группу крови.

Схему допустимых доноров можно представить в следующем виде:

Универсальный донор и рецепиент

Резус-фактор

Помимо агглютиногенов группы А и В, поверхность эритроцитов содержит и другие белки-агглютиногены, например резус-фактор (назван в честь макаки, в крови которой был впервые обнаружен). Люди, имеющие этот белок (кололо 85% людей) называются резус-положительными. В плазме их крови нет агглютининов, действующих на этот белок.

Небольшое количество людей не имеет белков резус-фактора, но в их крови есть агглютинины, действующие как антитело на чужие белки (на кровь с положительным резус-фактором).

Поэтому переливание делают, если донор и реципиент имеют одинаковый резус-фактор. Небольшое количество крови можно перелить от резус-отрицательного донора к резус-положительному реципиенту, чтобы агглютининов реципиент получил немного и это не привело к агглютинации эритроцитов.

Наличие белка резус-фактора является доминантным признаком. Если у женщины отрицательная группа крови, а у её мужа – положительная (гомозигота), то плод будет иметь положительную группу крови, то есть на его эритроцитах будут находится специфические белки, в ответ на появление которых организм матери будет вырабатывать антитела, переносящиеся через плаценту в плод и разрушающие его эритроциты. Такая реакция называется резус-конфликтом.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога репетитора  биологии по Скайпу  biorepet-ufa.ru.

Сегодня, как и обещал, поговорим о группах крови человека. Почему их четыре? И вообще для чего нужно знать свою группу крови?

Почему быть донором так почетно и очень важно для человечества?

Кровь — важнейшая составляющая соединительной ткани организма человека (как-будто, что-то в нашем организме может быть неважным ?). Конечно, важны все органы и должны нормально работать всегда все клетки любых тканей нашего организма, но питание то они все получают за счет крови! К сожалению, человечество до сих пор не может искусственно создать достойный заменитель крови.

Поэтому, особенно в наше скоротечное время, переливание крови людей доноров,  нуждающимся в ней реципиентам, остается очень важным моментом развития общества.

Но любая ли кровь подходит любому организму?

Помните : «Мы с тобой одной крови. Ты и Я!» — приветственный клич Маугли. Но это, к сожалению, совсем не так и вы хорошо это знаете.

Почему, например,   люди с I первой или по другому называемой О нулевой группой крови являются универсальными донорами  — они что самые «добрые», их кровь подходит любому организму  (сами они, нуждаясь в переливании, будут самым уязвимым звеном, так как им подойдет кровь только от людей тоже с О нулевой группой крови).……………………………………………..

А почему людям с IV четвертой или АВ группой крови подходит кровь любого человека (они универсальные реципиенты).

Но их кровь   пригодна для переливания лишь людям тоже с группой крови АВ, что, они самые «вредные»?

Но есть еще и люди со II (А) и с III (В) группами крови, которым подходит кровь от людей с одноименной группой крови и, естественно, от людей универсальных доноров.

Известно, что в процентном соотношении численность людей с различными группами крови на планете не одинакова.

                                  Не совсем может быть и  шуткой:

Почему россияне душевный народ? Среди нас 40% граждан с   I (О) группой крови — универсальных доноров, а с IV (АВ) — лишь 6% (39% с группой А и 15% с группой В). Может быть поэтому утопические идеи социализма всеобщего Равенства и Братства смогли временно победить  с начала ХХ века именно в нашей стране альтруистов-доноров?

Но вы то ждали от меня совсем не этого. Обещал то я рассказать, с чем именно связано наличие у людей различных групп крови и почему они (группы крови) так называются. Почему четыре? Почему О или I, А или II,  В или III, АВ или  IV. Откуда вообще взялось это «или», почему какая-тот неоднозначность в понятиях?

                          А все дело в агглютининах и агглютиногенах

Написал я и подумал, а надо ли всё  подробно расписывать? По школьной программе требуется, но я совершенно  уверен, что даже если всю эту инфу как-то свести воедино, а получается табличка  7 х 4  = 28 клеточек, все равно вряд ли можно будет что-то запомнить.

Попробую расписать самое основное. В эритроцитах «сидят» агглютиногены —  антигены. В плазме крови находятся агглютинины — антитела.  У людей с разными группами  крови присутствие или отсутствие этих веществ-антагонистов друг другу различное.

Если при переливании, группы крови донора и реципиента подобраны неправильно, то это вызывает агглютинацию (склеивание) эритроцитов крови пациента, происходит закупорка сосудов  и неизбежная смерть.

Любой из нас, являясь добровольным донором (а можно сдавать кровь без ущерба здоровью своему организму каждые полгода. Для каких то людей это может оказаться даже и полезной процедурой — кровь быстрее обновляется) не застрахован от того, чтобы в любой момент не превратиться (не дай Бог) в реципиента.

Поэтому так важно, чтобы врачи не ошиблись  с определением вашей группы крови и надо  помнить  свою группу крови всегда.

А группа крови у нас закреплена генетически, поэтому в течение жизни измениться не может. Какие гены и как комбинируясь обеспечивают проявление той или иной группы крови человека — это уж любому, изучающему биологию, знать просто необходимо.

Тем более, что здесь придется запомнить   всего 4 фенотипические и 6 генотипических групп крови. Это далеко не 28 сочетаний агглютиногенно-агглютининовых «заморочек», возникающих на физиологическом уровне.

               Генетическая подоплека наличия различных групп крови

Кто даже и совсем всё забыл, сейчас за несколько минут поймет как всё просто: за проявление в популяции  людей групп крови отвечают ТРИ гена, обозначаемые буквой I (ай большая английская). Это гены IO, IA , IB. (О — это не буква О, а ноль).

Так вот, как мы теперь вспомнили, всех генов, ответственных за проявление какой-то определенной из групп   крови   всего ТРИ, но набор то хромосом в соматических клетках организма всегда диплоидный, то есть каждый признак встречается всего дважды (два аллельных гена любого признака, кроме явления полимерии). Значит в организме любого человека ген  I может присутствовать лишь в двух из трех возможных состояний.

Гомозиготный организм  c двумя аллелями гена IOIO назвали организмом с нулевой группой крови (но для удобства он же назван I первой группой).

Выяснилось, что аллельные гены  IА или IВ доминируют над IО. А это значит, например, что не только гомозиготный организм с генотипом IAIA, но и гетерозиготный — IAIO, будут давать фенотипически одну группу крови, одноименную букве А (эту группу крови называют II второй).

По аналогии, кровь организма с генами IBIB  и  IBIO — назвали группой В или III группой.

Но вот при  совместном  попадании  генов IA и IB в зиготу, развивающийся организм приобретает новый признак АВ или IV группу крови, так как ни один из этих генов не доминирирует над другим — они кодоминантны друг другу

В этой статье мы так и не добрались до решения генетических задач, может быть слишком издалека  (с Маугли) я начал. «Портянка» уже длинная получилась, поэтому не обессудьте — ЕГЭшные задачки по группам крови обсудим уж только завтра.

                                      ******************************************************************
У меня на блоге вы можете приобрести  ответы на все тесты ОБЗ ФИПИ за все годы проведения экзаменов  по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

Репетитор по биологии
Садыков Борис Фагимович, 1956 г. рождения. Кандидат биологических наук, доцент. Живу в замечательном городе Уфе. Преподавательский стаж с 1980 года. Репетитор биологии по Скайпу.


Б. Основы генетики

|

группы кровидоноррепетитор биологии по Скайпурепетитор по биологииреципиентуниверсальный донор

|

«Группы крови. Иммунитет»



Деление крови человека на четыре группы крови (по системе АВ0) основано на содержании в крови особых белков: агглютиногенов (антигенов) А и В — в эритроцитах и агглютининов (антител) α и β — в плазме. При взаимодействии одноимённых антигенов и антител (А + α и В + β) происходит агглютинация (склеивание) эритроцитов.

Группы крови характеризуются следующим содержанием агглютиногенов и агглютининов:

группы крови

Группу крови определяют по реакции агглютинации, используя для этого стандартные сыворотки. Группы крови передаются по наследству и не изменяются в течение жизни.

В эритроцитах человека содержится белковый антиген резус-фактор (Rh-фактор) (название объясняется тем, что вначале он был обнаружен у макаки-резуса). По его наличию или отсутствию кровь делят на резус-положительную (Rh+) (встречается у 85 % людей) и резус-отрицательную (Rh-) (встречается у 15 % людей). При переливании Rh-людям Rh+крови происходит образование иммунных антител к резус-фактору. Повторное введение Rh+крови вызывает разрушение эритроцитов (гемотрансфузионный шок). При резус-конфликтной беременности (мать — Rh-, плод — Rh+) возможно разрушение эритроцитов плода (гемолитическая болезнь новорождённых). Резус-фактор наследственно обусловлен и не меняется в течение жизни.

Переливание крови

Значительные потери крови опасны для жизни, так как вызывают нарушение постоянства внутренней среды организма, падение давления и уменьшение количества гемоглобина. При больших кровопотерях (для восстановления объёма плазмы крови), а также при некоторых заболеваниях необходимо переливание крови. Для этого используется кровь взрослых здоровых людей — доноров. Перед переливанием крови определяют группу крови и резус-фактор реципиента (человека, которому будет переливаться кровь). Идеально совместимой является кровь той же группы. В случае необходимости возможно переливание и другой группы крови, но при этом учитывается, что одноимённые агглютиногены и агглютинины вызывают агглютинацию эритроцитов. Кровь I группы (эритромасса) универсальна, её можно переливать реципиентам всех групп. Людям с кровью IV группы возможно переливание крови любой группы. При переливании крови следует также учитывать и резус-фактор. Так, людям с резус-отрицательным фактором нельзя переливать Rh+кровь, а наоборот — можно.


Иммунитет

Иммунитет — врожденная или приобретенная невосприимчивость организма к действию инфекционных и других чужеродных агентов, обладающих антигенной активностью.

Общие закономерности и механизмы иммунитета изучает наука иммунология. В поддержании иммунитета принимают участие неспецифические и специфические защитные механизмы. Неспецифические защитные механизмы лежат в основе врождённого видового иммунитета и естественной индивидуальной неспецифической устойчивости. К ним относится барьерная функция эпителия кожи и слизистых оболочек, бактерицидное действие выделений потовых и сальных желёз, бактерицидные свойства желудочного и кишечного содержимого, лизоцим и др. Проникшие во внутреннюю среду микроорганизмы устраняются воспалительной реакцией.

Органы иммунной системы:

  • центральные — вилочковая железа (тимус), красный костный мозг;
  • периферические — селезенка, лимфатические узлы, миндалины, лимфатические скопления в слизистых оболочках и внутренних органах.

Клеточный иммунитет осуществляют Т- и В-лимфоциты; гуморальный — антитела (АТ), которые образуются лимфоцитами и плазматическими клетками (плазмоцитами).

Виды иммунитета:

  • естественный врожденный — невосприимчивость к инфекционному заболеванию, обусловленная наследственными особенностями вида (человек не болеет чумкой собак);
  • естественный приобретенный пассивный — невосприимчивость к инфекционному заболеванию, обусловленная тем, что ребенок получает АТ после рождения с молоком матери (поэтому дети в первый год жизни не болеют корью, краснухой, свинкой и др.);
  • естественный приобретенный активный — невосприимчивость к инфекционному заболеванию у лиц, перенесших это заболевание (человек, переболевший корью, больше ей не болеет);
  • искусственный пассивный — введение сыворотки зараженных животных или переболевшего человека, содержащей готовые АТ. Этот иммунитет нестоек (сохраняется 4—6 недель);
  • искусственный активный — введение в организм вакцин (препараты из ослабленных или убитых возбудителей), на которые организм вырабатывает антитела. Он сохраняется годами.

Это конспект по теме «Группы крови. Иммунитет». Выберите дальнейшие действия:

  • Перейти к следующему конспекту: Иммунная система
  • Вернуться к списку конспектов по Биологии.
  • Проверить знания по Биологии.

Существование групп крови основано на содержании в эритроцитах и плазме крови веществ – агглютиногенов (изоантигенов) и агглютининов (изоантител).

В эритроцитах содержатся агглютиногены типа А и В, вещества, которые под действием агглютининов типа α и β плазмы неподходящего донора склеивают эритроциты в комочки. Такая реакция называется гемоагглютинация (склеивание крови).

Условно агглютиногены эритроцитов можно назвать “бумагой”, которая склеивается под действием “клея” — агглютинина плазмы. Это “склеивание” происходит только между одноименными агглютиногенами и агглютининами: А и α и В и β. Разноименные вещества, например А и β не влияют друг на друга.

  1. В эритроцитах I группы нет агглютиногенов, но в плазме содержатся агглютинины α и β
  2. В эритроцитах II группы содержатся А-агглютиногены и агглютинин β в плазме.
  3. В III группе – наоборот – в эритроцитах В-агглютиноген, а в плазме агглютинин α.
  4. Эритроциты IV группы содержат А и В агглютиногены, но в плазме нет агглютининов.

Отсюда понятна проблема переливания крови. Одноименные плазма и эритроциты не должны встретиться, иначе произойдет склеивание эритроцитов. Так, кровь I группы подходит всем, но сама может принять только кровь такой же группы. Кровь II и III групп подходит тем же группам или IV. Кровь IV группы нельзя переливать никому, за исключением людей с той же группой. Однако, кровь IV группы принимает все группы крови при переливании.

Резус-фактор был впервые обнаружен в 1940 году у обезьян макак – резусов и потому был так назван. Этот фактор присутствует в эритроцитах большинства (около 85%) людей планеты. У 15% людей такого фактора нет, однако в их эритроцитах были обнаружены анти-резус вещества.

При переливании крови, несовместимой по резус-фактору, особенно, если это делается не в первый раз, происходит реакция агглютинации эритроцитов. Особенно опасен резус – конфликт, который может возникнуть между матерью с – резус-фактором и ее + ребенком при беременности. Плод выделяет вещества, на которые у матери выделяются анти-резус факторы (антитела). Эти антитела разрушают эритроциты и кровеносную систему ребенка. Особенно опасна такая ситуация при второй и последующих беременностях (анти-резус вещества накапливаются).

Задачи на группы крови системы АВО

Система АВО (кодоминирование – взаимодействие аллельных генов, при котором у гетерозигот в фенотипе присутствует продукт обоих генов).

Группы крови и резус-фактор наследуются независимо, по аутосомному типу. Группы крови определяются геном I. Ген, определяющий группу крови, имеет три аллеля: IA, IB, i0, причем аллель i0 является рецессивной по отношению к аллелям IA и IB.

Положительный резус-фактор (R) доминирует над отрицательным (r).

Таблица 1. Наследование групп крови системы АB0:

Группа Генотип
I (0) i 0iгомозигота
II (A) IAIгомозизота, IAiгетерозигота
III (B) IBIB, гомозизота, IBi0 гетерозигота
IV (AB) IAIB гетерозигота

Задача 1

Какие группы крови могут быть у детей, если у обоих родителей 4 группа крови?

Решение:

Р: ♀ IAIB   х   ♂ IAIB

G:    IA, IB          IA, IB

F1:     IAIA(II), IAIB(IV), IAIB(IV), IBIB(III)

Ответ: вероятность рождения детей с IV группой крови – 50%, со II и III – по 25%.

Задача 2

У мальчика I группа, у его сестры – IV. Что можно сказать о группах крови их родителей?

Решение

Генотип мальчика – i 0 i 0(I), следовательно, каждый из его родителей несет ген i 0.

Генотип его сестры – IAIB (IV), значит, один из ее родителей несет ген IA, и его генотип –  IAi(II группа), а другой родитель имеет ген IB, и его генотип IBi0 (III группа крови).

Ответ: у родителей II и III группы крови.

Задача 3

Женщина с III группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с мужчины, имеющего I группу, утверждая, что он отец ребенка. У ребенка I группа. Какое решение должен вынести суд?

Решение

Генотип женщины – IBIB или IBi0 

Генотип мужчины – i 0i

В этом случае возможны два варианта:

I вариант                                 II вариант

Р ♀ IBIB  × ♂ i0i0                               Р ♀ IBI0  × ♂ i0i0

(III)        (I)                            (III)       (I)

G     IB            i0                       G     IB , i0    i0

F1         IBi0 (III)                      F1   IBi0 (III) и i0i0 (I)

Ответ: суд вынесет следующее решение: мужчина может являться отцом ребенка, так же, как и любой другой человек с такой же группой крови.

Задача 4

Родители имеют II (гетерозигота) и III (гомозигота) группы крови. Определите генотипы групп крови родителей. Укажите возможные генотипы и фенотипы (номер) группы крови детей. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность наследования у детей II группы крови.

Решение

Р: ♀ IAi0   х   ♂ IВIВ

G:    IA, I0          IB

F1:   IAIB(IV), IBI0(III)

Ответ:

1) родители имеют группы крови: IAi0 (II) и IВIВ (III)

2) возможные генотипы и фенотипы групп крови детей: IAIB (IV группа) и IBi0 (III группа)

3) вероятность наследования II группы крови — 0%.

Задача 5

Мужчина с III группой крови и отрицательным резусом женился на женщине со II группой крови и положительным резусом. У них родился сын со II группой крови и отрицательным резусом. Составьте схему скрещиваний. Определите генотипы и фенотипы родителей и потомков. С какой вероятностью в данной семье может родиться ребёнок с IV группой крови?

Ответ:.

1 вариант

Р: ♀ IAi0Rr         х       ♂ IBi0rr

G:    IAR, IAr, i0R, i0r      IBr, i0r

F1:  IAiВRr (IV+), IAi0Rr (II+), IAIBRr (IV+), IAi0rr (II-), IВi0Rr (III+), i0i0Rr (I+), IВi(III+), i0i0rr (I-)

2 вариант

Р: ♀ IAIARr         х       ♂ IBi0rr

G:    IAR, IAr                    IBr, i0r

F1:  IAiВRr (IV+), IAi0Rr (II+), IAIBrr (IV-), IAi0rr (II-)

Ответ:

1) генотипы родителей: мать IAi0Rr (II+) или IAIARr (II+) и отец IBi0rr (III-)

2) генотипы и фенотипы потомков: см. выше

3) вероятность рождения ребёнка с четвёртой группой крови 25%, если генотип матери IAi0, и 50%, если генотип матери IAIA

Задачи для самостоятельного решения

  1. У мальчика IV группа крови, а у его сестры I. Каковы группы крови их родителей?
  2. В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара родителей имеет I и II группы крови, вторая пара – II и IV. Один ребенок имеет II группу, а второй – I группу. Определить родителей обоих детей.
  3. Мужчина, имеющий II группу крови и положительный резус женился на женщине, имеющей III группу и отрицательный резус. У них родилось два сына, один с I группой крови и отрицательным резусом, второй с III группой и положительным резусом. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы родителей и детей во всех браках. Какова вероятность рождения ребёнка с отрицательным резусом, если сын с III группой крови женится на женщине с I группой и положительным резусом? Поясните свой ответ.

Похожие записи

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Групповое занятие 1 программа психолого педагогического сопровождения экзамены путь на успех
  • Группа учащихся должна сдавать экзамены по четырем предметам сколькими способами
  • Группа сдающая экзамены сканворд 5 букв
  • Группа риска егэ что это
  • Группа осетин егэ