血浆

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血浆和三种血细胞的功能

血浆和三种血细胞的功能

血浆和三种血细胞的功能
血浆是血液的液体部分,而三种血细胞分别是红细胞、白细胞和血小板。

它们在体内发挥着不同的功能:
1. 血浆:
- 运输养分和代谢产物:血浆中含有多种有机物质,如葡萄糖、氨基酸、脂质和激素等,它们通过血浆流动将养分输送给身体各个组织和器官,并将代谢产物带回到相应的排泄器官进行处理。

- 维持体液平衡:血浆含有电解质和水分,在血液循环中帮助维持正常的体液平衡,确保细胞正常运作。

- 免疫功能:血浆中存在多种免疫因子和抗体,能够抵御病原体的入侵,参与免疫反应,保护机体免受感染。

2. 红细胞(红血球):
- 携氧功能:红细胞内含有一种叫做血红蛋白的蛋白质,它能够与氧气结合形成氧合血红蛋白,将氧气从肺部运送到身体各个组织和器官,满足细胞的呼吸需求。

- 运输二氧化碳:红细胞还能够携带并运输由细胞产生的二氧化碳,将其从组织带回到肺部,然后由呼吸系统排出体外。

3. 白细胞(白血球):
- 免疫功能:白细胞是免疫系统的主要组成部分,可以识别并攻击身体内的病原体,参与免疫反应,保护机体免受感染。

- 清除废物和异物:白细胞能够吞噬和分解体内的废物、死细胞以及异物,并将其排出体外。

4. 血小板:
- 血液凝固:当血管受到损伤时,血小板会迅速聚集在受损区域,通过释放血小板血凝素等物质来促进血液凝块的形成,止血并修复受伤的血管。

这些血浆和血细胞的功能协同作用,维持着人体血液循环的正常运行,保障了身体各个组织和器官的正常功能。

血浆的名词解释生理学

血浆的名词解释生理学

血浆的名词解释生理学
血浆是血液中包含血浆蛋白质和其他成分的混合物,是身体组织修复和维持正常生理功能所必需的物质。

血浆蛋白质是组成血浆的主要成分之一,其中主要是血浆白蛋白和球蛋白,还有少量的纤维蛋白原、胆固醇、甘油三酯、葡萄糖等。

血浆在生理学中还具有重要的意义。

血浆中的蛋白质和其他成分可以与体内的细胞和组织相互作用,提供支持和修复组织,维持正常的生理功能。

血浆中的抗体也是一种重要的生理物质,可以与入侵的病原体或异常分子发生反应,形成免疫球蛋白,从而提高免疫力,对身体健康起到保护作用。

此外,血浆还可以进行血液分离和制备其他产品,如血液透析液、血浆蛋白质粉、血浆胶体金等。

这些产品的制备需要对血浆进行处理和分离,使得其中的营养物质和生理物质得到充分利用,同时又不会对血浆中的蛋白质和其他成分造成过多的负担。

血浆在生理学中具有重要的意义,是身体组织修复和维持正常生理功能所必需的物质。

血浆的分离和制备技术也是生理学研究的重要领域之一。

血浆和血清的区别

血浆和血清的区别

血浆和血清的区别血浆和血清都是血液中的两种主要成分,但它们在组成和功能上存在着一定的区别。

了解血浆和血清的区别,有助于深入了解人体血液系统的工作原理。

血浆的定义和组成血浆是血液中无细胞成分的液体部分。

它占据了血液的大约55%至60%。

血浆主要由水、蛋白质、电解质、激素、营养物质和废物组成。

组成成分血浆主要由以下几个组成成分组成:1.水:血浆约占血液总体积的90%,是血浆的主要成分。

2.蛋白质:血浆中含有多种蛋白质,包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等。

这些蛋白质在维持体内正常生理功能中发挥着重要的作用。

3.电解质:血浆中含有多种离子,如钠、钾、氯和钙等。

这些离子对维持细胞功能和酸碱平衡至关重要。

4.激素:血浆中还含有多种激素,如胰岛素、甲状腺素和肾上腺素等,这些激素对体内代谢和调节具有重要作用。

5.营养物质和废物:血浆中还含有营养物质,如葡萄糖、脂肪和氨基酸等。

同时,血浆也是体内废物、代谢产物和药物的主要运输介质。

血清的定义和组成血清是在血液凝固后,去除凝血元素后的液体部分。

相比于血浆,血清缺少了凝血因子。

凝血过程中,血浆中的纤维蛋白原会转化为纤维蛋白,形成凝块,而血清则是在这个过程中形成的。

组成成分血清主要由以下几个组成成分组成:1.水:血清同样由水构成,占据了血清的主要成分。

2.蛋白质:血清中的蛋白质主要是白蛋白和球蛋白,它们的浓度较高,并且在临床实验室中常用于评估人体的营养状况和肝功能。

3.激素和其他物质:与血浆相似,血清中也含有激素和其他一些物质,但它们的浓度较低,对血清功能的影响较小。

血浆和血清的功能差异血浆和血清在功能上有一些区别,下面是它们的主要功能差异:血浆的功能1.运输功能:血浆通过血管运输氧气、营养物质和荷尔蒙等到达身体各个组织和器官。

2.凝血功能:血浆中的凝血因子参与了机体的止血和凝血过程,对于伤口的愈合起着重要的作用。

3.免疫功能:血浆中的免疫球蛋白A、G和M等能够抵御病原体的侵袭,提供对抗感染的免疫保护。

医学知识点血浆

医学知识点血浆

医学知识点血浆血浆是血液中的一部分,它在医学领域有着重要的作用。

血浆是由血细胞和血浆蛋白组成的黄色液体,占据整个血液体积的大约55%。

它不仅起着输送营养物质和代谢废物的作用,还参与了免疫反应和凝血过程。

血浆蛋白是血浆中最重要的成分之一,它主要由白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原组成。

白蛋白是最主要的血浆蛋白,约占总蛋白质的60%,它具有维持血浆渗透压、转运物质、调节酸碱平衡等重要功能。

球蛋白主要包括免疫球蛋白,参与机体的免疫反应。

纤维蛋白原则是血浆凝血系统的重要组成部分,它在凝血过程中转化为纤维蛋白,形成血栓,起到止血的作用。

血浆还含有许多其他的物质,如糖类、脂类、激素、维生素、酶等。

这些物质在人体的代谢过程中起到重要的作用。

糖类是人体主要的能量来源,脂类则参与细胞膜的构建和维护,激素则以信号分子的形式调节机体的生理功能,维生素则在酶反应中充当辅因子,酶则参与了很多生化反应。

由于血浆的重要性,它在医学领域有着广泛的应用。

其中,最为常见的是输血。

输血是将血浆或其他血液成分经过特殊处理后输注给病人,以补充失血或改善血液功能。

这种方法在手术、创伤和贫血等病症中有着广泛的应用,能够挽救许多生命。

除了输血外,血浆还可以用于制备一些重要的药物。

例如,从血浆中提取血浆球蛋白可以制备免疫球蛋白,用于治疗免疫缺陷性疾病。

这些药物在医学界被广泛使用,对许多患者起到了重要的疗效。

不仅如此,血浆还有一项重要的医学应用,即血浆交换。

血浆交换是一种将病人的血浆置换为新鲜的血浆的治疗方法。

它可以有效清除体内的有害物质、调整免疫功能、改善循环状态等。

血浆交换在治疗一些自身免疫性疾病、重金属中毒和重症感染等方面有着显著的疗效。

然而,血浆也并非完全没有风险。

在输血过程中,存在传染病和过敏反应的风险。

此外,血浆交换在操作过程中也需要严格的技术操作,以避免潜在的并发症。

因此,在使用血浆时,医护人员需要仔细评估患者的状况,确保安全有效。

总的来说,血浆在医学领域有着重要的地位和作用。

全血、血清和血浆,你能分得清吗?

全血、血清和血浆,你能分得清吗?

健康域公卫人体血液成分可较好地反应机体生理情况与病理改变,在多种疾病的诊断、治疗及疗效评估中发挥着重要作用。

在血液检验过程中,我们通常会遇到全血、血清、血浆这3种医学概念。

那么,什么是全血、血清、血浆?如何鉴别?它们三者的作用又分别是怎样的呢?全血、血清、血浆是一种物质吗全血、血清、血浆并不是同一种物质。

全血指的是血液采集到采血袋内形成的混合物,人体血液通常是不凝固的全血状态,包含了液态血浆(55%)与血细胞(45%)的全部成分。

全血的保存以红细胞为主,保存液不同,全血的保存期也具有差异,例如使用CPD-A保存液需保证处于2℃~6℃的环境,保存时间可达35天。

全血保存期间所含的免疫球蛋白、纤维蛋白、白蛋白等活性会处于稳定状态,但粒细胞、血小板等其他成分会失去活性。

所以红细胞是库存全血的有效成分,其次为白蛋白、球蛋白。

血浆是血液经常规抽血离开血管后,通过抗凝、离心、沉淀处理得到的上清液(淡黄色)。

血浆约占全部血液的55%,其余45%为血细胞。

血浆中的纤维蛋白原是血液中尤为重要的基质蛋白,血浆蛋白质、无机盐等在保证血浆胶体渗透压、维持酸碱平衡等中发挥着重要作用。

通常情况下,人体血浆内的化学成分在一定范围内维持着动态平衡,但激素、脂肪、葡萄糖、蛋白质等会随着机体营养状态、活动状态发生较大变化,但是无机盐波动范围较小。

血清是血液经常规抽血离开血管后,自然凝固,通过离心、沉淀处理得到的上清液,少了较多凝血因子,不含纤维蛋白原,但是含有游离Ca2+,含有较多凝血产物。

血清是一种由多种化学成分与水组成的混合物,其含量与组成会随着性别、营养条件、年龄、生理条件等发生一定变化。

血清在维持血液渗透压、黏度、酸碱度方面具有重要作用。

简言之,血清、血浆都是血液中的组成部分。

全血加抗凝剂离心析出来的上层淡黄色液体为血浆;全血不加抗凝剂,自然凝固后离心析出来不含纤维蛋白原的上层淡黄色液体为血清。

如何鉴别全血、血清、血浆全血、血清、血浆是血液样本的3种基本分类,可以简单表示为:全血=血清+血浆。

血液中的血清与血浆有什么区别

血液中的血清与血浆有什么区别

血液中的血清与血浆有什么区别血液,作为人体最重要的生命物质之一,由血浆和血细胞两部分组成。

然而,很多人对于血浆和血清的区别并不清楚。

本文将详细介绍血液中血清和血浆的区别。

一、血清与血浆的概念和形成过程血浆和血清是通过离心法制备的血液两个组成部分。

血酸甘油酯、胆固醇、脂蛋白等脂质物质主要存在于血浆中;而血清则是在离心处理后,去除了其中的凝血因子的血浆。

血浆是经离心分离后,由未凝聚的血液液体部分组成的淡黄色液体。

在血液中,血浆是占绝大部分的成分,占总血量的55%左右。

血浆中含有各种生理盐类、营养物质、激素、抗体等。

血清是在离心分离后,留下的无血细胞、蛋白质凝块以及纤维蛋白原等成分。

血清和血浆相比,凝血因子是唯一不同的组成成分。

血清中的凝血因子主要是纤维蛋白原,而血浆中含有凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅻ等各种凝血因子。

二、血清与血浆的理化性质1. 外观和颜色血浆呈现为淡黄色的透明液体,而血清在无凝集物的情况下呈现为淡黄色的稀释液。

2. 凝固反应血浆是液态的,不参与血液凝固反应,而血清在离心分离后凝固成块。

3. 蛋白质含量血浆中含有蛋白质,如白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等。

而血清除去了纤维蛋白原等凝血因子,只含有白蛋白和球蛋白。

4. 其他成分血浆中还含有多种维生素、激素、生理盐类等,而血清则只有这些物质的残留量。

三、血清与血浆的临床应用血浆和血清在临床检验中有不同的应用。

血浆主要用于临床血液凝固功能的检测,如凝血功能、凝血因子的测定以及抗凝血功能的检测。

此外,血浆还可以用于测定血浆蛋白组分、血浆中的抗体浓度、血浆中的肾功能指标等。

血清则主要用于检测机体免疫功能的指标。

免疫功能检测涉及血清中的免疫球蛋白、病毒抗体、细菌抗体等的检测。

四、血清与血浆的获取方法1. 血浆的获取方法获取血浆主要通过分离血液中的血浆离心,通常采用一般离心或超离心的方法。

一般血样在3000转/分钟下离心10-15分钟,然后收集上清液即可得到血浆。

血浆的制备

血浆的制备

血浆的制备一、什么是血浆?血浆是血液中呈液态的成分,呈淡黄色透明状,是血液最主要的成分之一。

血浆约占整个血液的55%,是由血液细胞(红细胞、白细胞、血小板等)悬浮在血浆中形成的。

二、血浆的组成血浆主要由水、蛋白质、无机盐和有机物等构成。

2.1 水水是血浆的主要成分,约占血浆的90%左右。

它为其他成分提供了载体,维持了血浆的液态特性。

2.2 蛋白质血浆中含有多种蛋白质,包括白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等。

这些蛋白质在机体内起着运输、调节渗透压、凝固等重要作用。

2.3 无机盐血浆中有多种无机盐,如钠、钾、氯等。

它们维持了细胞内外的渗透压平衡,参与神经传导和肌肉收缩等生理过程。

2.4 有机物血浆中还含有一些有机物,如葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等。

这些有机物提供了能量和营养物质,维持了机体的正常代谢。

三、血浆的制备方法血浆的制备是一项重要的医学技术,可用于治疗、研究和药物制备等方面。

通常有以下几种制备方法。

3.1 离心沉淀法这是一种常用的血浆制备方法。

首先将采集到的全血以一定的速度旋转离心机,使之快速离心分离成红细胞层、血浆层和白细胞层。

然后将血浆层轻轻吸取,即可得到血浆。

3.2 沉淀法这种方法通常用于血浆中特定成分的制备。

例如,通过加入盐酸酒石酸铵溶液,可沉淀出血浆中的球蛋白成分。

然后将沉淀物收集、洗涤和干燥,即可得到球蛋白制剂。

3.3 分离法这种方法通常用于制备纯化的血浆蛋白。

通过色谱技术、电泳技术等手段,可以将血浆中的蛋白质分离出来,并得到纯化的蛋白质制剂。

四、血浆的应用血浆在医学领域有着广泛的应用。

4.1 临床治疗血浆可用于疾病的治疗,如治疗休克、失血、严重感染等。

血浆中的蛋白质、凝血因子等成分可以补充体液和促进血液凝固。

4.2 研究用途血浆是研究疾病机理、筛选新药等研究领域的重要材料。

科研人员可以通过分析血浆中的蛋白质、代谢物等成分,来了解疾病的发生机制并寻找治疗靶点。

4.3 药物制备血浆中的某些成分可以作为药物的原料,如某些血浆制剂可以用于治疗免疫相关疾病,如免疫球蛋白。

血浆的名词解释

血浆的名词解释

血浆的名词解释
血浆(Plasma)是血液的一种成分,它是由水和细胞之外的物质组成的,其中包括糖、蛋白质、脂肪、氨基酸、矿物质和维生素等。

血浆是血液中最主要的组成成分,占血液总体积的55%左右,是一种淡黄色液体。

血浆是血液循环中最重要的组成部分,它可以在体内进行循环,可以将各种营养物质和氧气运送到体内的所有细胞,并将其代谢产物运送出体外,保持体内的平衡状态。

它还可以中和毒性物质,保护血液不受病原体的侵害。

血浆还具有催产荷尔蒙的作用,能够帮助血液溶解和再吸收,保持体内的溶质平衡。

血浆也可以用于制作药物或其他物质。

例如,血浆中含有数种抗体,可以用来制作抗血清。

由于血浆中含有许多营养成分,它还可以用于制作营养品,用于治疗营养不良和其他疾病。

总的来说,血浆是血液的重要组成成分,它对人体健康有重要的作用,可以被用于制作药物以及其他一些物质,具有不可替代的作用。

因此,血浆的重要性不言而喻,应该予以重视。

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血浆
简介和作用
血浆的主要作用是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。

血浆相当于结缔组织的细胞间质。

是血液的重要组成分,呈淡黄色液体(因含有胆红素)。

血浆的化学成分中,水分占90~92%,溶质以血浆蛋白为主。

血浆蛋白是多种蛋白质的总称,用盐析法可将其分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三类。

血浆蛋白质的功能有:维持血浆胶体渗透压;组成血液缓冲体系,参与维持血液酸碱平衡;运输营养和代谢物质,血浆蛋白质为亲水胶体,许多难溶于水的物质与其结合变为易溶于水的物质;营养功能,血浆蛋白分解产生的氨基酸,可用于合成组织蛋白质或氧化分解供应能量;参与凝血和免疫作用。

血浆的无机盐主要以离子状态存在,正负离子总量相等,保持电中性。

这些离子在维持血浆晶体渗透压、酸碱平衡、以及神经-肌肉的正常兴奋性等方面起着重要作用。

血浆的各种化学成分常在一定范围内不断地变动,其中以葡萄糖、蛋白质、脂肪和激素等的浓度最易受营养状况和机体活动情况的影响,而无机盐浓度的变动范围较小。

血浆的理化特性相对恒定是内环境稳态的首要表现。

血浆总渗透压313毫渗量/升,相当于7个大气压(5330毫米汞柱,1毫米汞柱=0.133千帕),其中胶体渗透压不超过1.5毫渗量/升(25毫米汞柱),其余为晶体
渗透压。

pH7.35~7.47。

与水相比的相对粘滞性为1.6~2.4。

血浆和血清的区别
血浆是由抗凝的血液中分离出来的液体,其中含有纤维蛋白原,若向血浆中加入
Ca2+ ,血浆会发生再凝固,因此血浆中不含游离的Ca2+。

血清是由凝固的血中分离出来的液体,其中已无纤维蛋白原,但含有游离的Ca2+,若向其中再加入Ca2+,血清也不会再凝固。

此外,血浆与血清的另一个区别是:血清中少了很多的凝血因子,
以及多了很多的凝血产物。

血浆清除率的概念及其计算方法
清除率在肾脏生理学中是一个很重要的概念,因为它提供了一个评价肾脏排除某种物质能力的指标。

它指肾脏在单位时间(一般指每分钟)内能将多少毫升血浆中所含的某物质完全清除出去,这个被完全清除了某种物质的血浆毫升数就称为该物质的血浆清除率(ml/min)。

U(尿中某物质的浓度mg/100ml)
V(每分钟尿量ml/min)
P(血浆中某物质的浓度mg/100ml)
现以菊粉(菊糖,I)的清除率为例,再进一步说明之。

菊粉是一种多糖,分子量约5200,对人无害,由于它分子量不大,故在血中经肾小球时可被滤过,在肾小管不被重吸收也不被分泌。

测定菊粉的清除率时,给机体缓慢静脉滴注菊粉溶液,使其在血浆中的浓度保持在1mg/100ml,然后开始收集受试者的尿若干分钟,再计算每分钟的尿量(V,ml/min),并测定此尿中菊粉的浓度(U,mg/100ml)。

如测得V为1ml/min U为125mg/100ml
P为1mg/100ml
菊粉的清除率CI为125ml/min。

这里需要指出,所谓每分完全清除了某物质的血浆ml数,仅是一个理论的推算数值。

实际上,肾脏并不一定把某一毫升血浆中的某物质完全清除掉,可能仅清除其中的一部分,只是,肾脏在每一分钟所清除该物质的量相当于多少毫升血浆中所含该
物质的量。

测定血浆清除率的意义
(一)测定GFR
肾脏每分钟排出某物质的总量(U·V)应该等于肾小球滤过量与肾小管、集合管的重吸收量和分泌量的代数和。

如果某一物质既不被重吸收也不被分泌,那么此物质的血浆清除率就是GFR。

菊粉就是符合这个条件的物质。

从理论上讲,可以应用下列公式:
U·V=F·P-R+S
F 代表每分钟滤过的血浆量,即GFR
R 代表重吸收量
S 代表分泌量
与菊粉的血浆清除率公式一样,CI=GFR=125ml/min。

(二)对肾小管功能的推测
通过GFR的测定,以及其它物质血浆清除率的测定,可以推测哪些物质能被肾小管重吸收,哪些被肾小管分泌。

当然,这些物质必须是可以自由通过滤过膜的。

如尿素和葡萄糖的血浆清除率均小于CI,尿素为70ml/min,葡萄糖为0,说明尿素部分被重吸收,而葡萄糖全部被重吸收。

但是,不能由此推断该物质不存在分泌,只要重吸收量超过分泌量,其血浆清除率仍可小于125ml/min;如重吸收量等于分泌量,其血浆清除率也可以等于125ml/min;如某物质重吸收量小于分泌量或无重吸收时该物质其血浆清除率大于125ml/min。

(三)肾血流量的测定
如果血浆中某一物质(其浓度为P),在经过肾循环一周后即通过滤过和分泌两过程可以完全被清除掉,即该物质在肾静脉血中的浓度接近于0,该物质每分钟从尿排出的量(U·V),应等于该物质每分钟通过肾脏的血浆中所含的量,即Ⅹ代表肾脏的血浆流量。

如碘锐特和对氨基马尿酸钠就是符合这个条件的物质。

因此这两种物质的血浆清除率可以代表血浆流量,据计算人体肾血浆流量约为660ml/min。

GFR和肾血浆流量之比称之为滤过分数。

从肾血浆流量,再根据红细胞比容,就可以计算出肾血流量
肾血流量约1200ml/min,约占心输出量的1/5~1/4。

异形细胞
异形细胞idioblast (1)广义的是指某种组织内与周围细胞形状、大小、结构和内含物不同的细胞。

单独地或成群地存在,有时形成异常组织。

丹宁细胞、结晶细胞等均为异形细胞。

狭义的异形细胞是指厚壁细胞的一种,是形状、大小、增厚程度、纹孔形状等为特征的,许多情是死细胞。

在各种叶组织、维管束组织内广泛存在。

有呈规则的分枝在组织内扩展着的如(山茶Came- llia japonica)、昆栏树(Trochodendron aralioides)、金松(Sciadopitys erticillata的叶):有壁内伴有碳酸钙的沉积。

作星状分枝细胞间隙突出形成星状异常组织或内毛(红茹冬Rhizophora mucrona- ta、莲Nelumbo nuifera、苹蓬草Nuphar japonic-um的叶柄)的,或几乎没有分枝而伸长的(菜豆Phaseolus vulgaris的种皮、葱Allium fistylosum的鳞叶或茎表皮等)。

此外,木瓜(Pseudocydonia si- nensis)、梨(Pyrus pyrifolia var.culta)、越桔(Vaccinium vitis-idaea var.minus)果肉中的石细胞也属于异形细胞。

吞噬细胞
人类的吞噬细胞有大、小两种。

小吞噬细胞是外周血中的中性粒细胞。

大吞噬细胞是血中的单核细胞和多种器官、组织中的巨噬细胞,两者构成单核吞噬细胞系统。

中性粒细胞占血液白细胞总数的60%一70%,是白细胞中数量最多的一种。

中性粒细胞来源于骨髓,产生速率高,每分钟约为107个,但存活期短,约为2—3天。

单核细胞由骨髓中的单核细胞前体发育分化而成,约占血液中白细胞总数的3%一8%。

其体积较淋巴细胞略大。

单核细胞在血液中仅停留12—24小时,然后进入结缔组织成器官,发育成熟为巨噬细胞。

定居巨噬细胞有不同的名称。

在肝中为枯否细胞、在脑中为小胶质细胞、在骨中为破骨细胞等。

游走巨噬细胞大于单核细胞数倍,寿命较长,可在组织中存活几个月。

当病原体穿透皮肤或粘膜到达体内组织后,吞噬细胞首先从毛细血管中逸出,聚集到病原体所在部位。

多数情况下,病原体被吞噬杀灭。

若未被杀死,则经淋巴管到附近淋巴结,在淋巴结内的吞噬细胞进一步把它们消灭。

淋巴结的这种过滤作用在人体免疫防御能力上占有重要地位,一般只有毒力强、数量多的病原体才有可能不被完全阻挡而侵入血流及其它脏器。

但是在血液、肝、脾或骨髓等处的吞噬细胞会对病原体继续进行吞噬杀灭。

以病原菌为例,吞噬、杀菌过程分为三个阶段,即吞噬细胞和病菌接触、吞入病菌、杀死和破坏病原菌。

吞噬细胞内含有溶酶体,其中的溶菌酶、髓过氧化物酶、乳铁蛋白、防御素、活性氧物质、活性氮物质等能杀死病菌,而蛋白酶、多糖酶、核酸酶、脂酶等则可将菌体降解。

最后不能消化的菌体残渣,将被排到吞噬细胞外。

细菌被吞噬在吞噬细胞内形成吞噬体;溶酶体与吞噬体融合成吞噬溶酶体;溶酶体中多种杀菌物质和水解酶将细菌杀死并消化;菌体残渣被排出细胞外。

病菌被吞噬细胞吞噬后,其结果根据病菌类型、毒力和人体免疫力不同而不同。

化脓性球菌被吞噬后,一般经5—10分钟死亡,30—60分钟被破坏,这是完全吞噬。

而结核分枝杆菌、布鲁氏菌、伤寒沙门氏菌、军团菌等,则是已经适应在宿主细胞内寄居的胞内菌。

在无特异性免疫力的人体中,它们虽然也可以被吞噬细胞吞入,但不被杀死,这是不完全吞噬。

不完全吞噬可使这些病菌在吞噬细胞内得到保护,免受机体体液中特异性抗体、非特异性抗菌物质或抗菌药物的有害作用;有的病菌尚能在吞噬细胞内生长繁殖,反使吞噬细胞死亡;有的可随游走的吞噬细胞经淋巴液或血流扩散到人体其它部位,造成广泛病变。

此外,吞噬细胞在吞噬过程中,溶酶体释放出的多种水解酶也能破坏邻近的正常组织细胞,造成对人体不利的免疫病理性损伤。

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