- •Физиология. Её место в системе мед. Образования.
- •Осн.Этапы развития физиологии как науки. Выдающиеся открытия в области физиологии.
- •Понятие о физиологической функции.
- •Понятие о саморегуляции физиологических функций и её мех-мах.(прямая/обратн.Связь)
- •Принцип Функциональных систем в саморегуляции функций организма. Аппараты управления и основы взаимодействия функц.Систем.
- •Возбудимые такни.
- •Строение и функц-е особенности клет.Мембран и ионных каналов.
- •Потенциал покоя. Его происхождение. Особенности в раннем онтогенезе. Активный и пассивный транспорт в-в ч/з мембрану. Na-k насос.
- •Общие св-ва возб.Тканей. (возбудимость, раздражимость)
- •Методы исследования возбудимых тканей.
- •Потенциал действия. Его фазы. Мех-м происождения. Динамика возбудимости к-ки в разл фазы потенциала действия. Особенности в раннем онтогенезе.
- •Функциональные изменения прие действии пост-го эл.Тока на возб.Ткани. Электротон. Аккомодация. Полярное действие тока.
- •Понятие о хронаксии и лабильности. Их ообенности у детей.
- •Нейрон его строение, классификация, физиологич ф-и и св-ва.
- •Функциональная характеристика афферентных,эфферентных и вставочных нейронов.
- •Синапсы. Их классификация. Механизм формирования и физиологическая роль впсп и тпст в синапсах цнс.
- •Классификация мышечных волокон. Скелетные м-цы,их функции и физиол св-ва.
- •М еханизм мышечного сокращения. Этапы. Роль Ca.
- •Режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его периоды. Суммация,тетанус,их мех-мы. Особенности мыш-го сокр-ния у детей.
- •Строение нервно-мышечного синапса. Мех-м образования пкп и его роль в передаче возбуждения.
- •Работа и мощность мышцы. Их энергетическое обеспечение. Теплообразование при мышечном сокращении.
- •Методы исследования функционального состояния мышечной системы человека.
- •Гладкие м-цы их Физ.Св-ва и ф-и. Особенности иннервации.
- •Понятие о секреции. Механизмы регуляции секреторной функции гландулоцитов.
- •Понятие о рефлексе. Рефлекторная дуга. Её части. Классификация рефлексов.
- •Понятие о нервных центрах. Физиологические свойства нервных центров.
- •Принципы интеграции и координации деят-ти цнс. Доминанта.
- •Физиологическая роль гематоэнцефалического барьера и цереброспинальной жидкости. Детские особенности.
- •Механизм, особенности, скорость распространения возб-я по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Законы распространения возб-я по нервным стволам.
- •Торможение в цнс (Сеченов),его виды, роль. Тормозящие синапсы и их медиаторы. Механизм возникновения тпсп.
- •Методы изучения функций цнс.
- •Спинной мозг. Его морфофункциональная организация. Нейроны серого вещества и их характеристика.
- •Проводящие пути спинного мозга и их физ-я роль.
- •Рефлекторные ф-и спинного мозга, их изучение в эксперименте. Понятие о спинальном шоке и его механизмах. Соотношение тонуса мышц сгибателей и разгибателей у детей 4-5 месецев.
- •Особенности морфофунц-й организации продолговатого мозга и моста, их проводниковые, сенсорные и рефлеторные ф-ции.
- •Средний мозг, его морфофун-ная организация, проводниковая, сенсорные и рефлеторные ф-ции. Децеребрационная ригидность и межанизм ее вознкновения.
- •Ретикулярная формация. Характеристики её нейр состава, восходящие и нисходящие влияния других структур мозга.
- •Таламус. Его физиологическая роль. Морфофункциональная характеристика ядерных групп таламуса и их связей с корой.
- •Морфофункциональная характеристика коры и подкорковых систем мозжечка. Его афферентные и эфферентные связи со структурами мозга.
- •Роль мозжечка в регуляции двигательной активности и вегетативных функциях организма. Функциональные взаимодействия мозжечка и коры головного мозга.
- •Лимбическая система. Особенности морфофункц-й организации. Роль в организации эмоционально-мотивационных и др видов деятельности организма.
- •Гипоталамус. Морфофункциональная организация. Роль в регуляции вегетативных функций.
- •Базальные ядра. Роль хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара, ограды в регуляции мышечного тонуса, сложных двигательных реакциях, условно-рефлекторной деятельности организма.
- •Кора головного мозга, ее нейр-й состав, особенности морфоф-й орган-и (6-ти-слойное строение, экранный принцип ф-ния, вертикальные ф-ные еденицы)
- •Локализация функций в коре больших полушарий(сенсорные, моторные, ассоциативные области).
- •Электрическая активность коры больших полушарий (электроэнцефалограмма и вызванные потенциалы). Осбенности энцефалограммы у детей.
- •Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Особенности ее формирования у детей.
- •Функциональная структура автономной нервной системы (рефлекторная дуга, рецепторы, прегангл-е нейроны и волокна,эффекторные нейроны)
- •Характеристика структурных элементов симпатической и парасимпатичекой частей автономной нервной системы. Особенности у новорожденных.
- •Механизмы синаптической передачи возбуждения в автономной нс.
- •Влияние авт-й нс на функцию органов и тканей. Хар-ка висцеральных рефлексов.
- •Адаптационно-трофическое влияние симпатической части авт-й нс на органы и ткани.
- •Центры регуляции висцеральных функций, их струкурный уровеньи физ-кая орг-ция.
- •Железы внутренней секреции.
- •Общие принципы регуляции желез внутр-й секреции. Взаимод-е нерв-й и эндокр-й сист. Роль релизинг ф-в (либерины и статины).
- •Понятие об эндокринных жедезах и диффузной эндокринной системе. Методы исследования желез внутр-й секреции.
- •Гормоны аденогипофиза и их физиологическая роль.
- •Морфоф-ные связи гипотал-са и гипоф-за. Гормоны нейрогипофиза и их физиологическая роль. Динамика соматотропного гормона в онтогенезе.
- •Горомоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена в-в и энергии, влияние на процессы роста и развития организма. Рег-ция деятельности щит-й железы.
- •Роль щитовидной и паращит-й желез в регуляции обмена Ка и р в организме.
- •Гормоны пжж и их роль в рег-ции углевоного, жирового и белкового обмена. Регуляция эндокр-й ф-ции пжж.
- •Надпочечники. Гормоны корк-го и мозг-го в-ва, их физ-кая роль. Рег-ция ф-ций надпоч-ков. Роль половых гормонов надпочечников в онтогенезе.
- •Физио-кое значение вилочковой железы.
- •Роль м и ж пол-х гормонов в рег-ции ф-ций организма, рег-ция деят-ти половых желез. Влияние t на дефф-ку пол-х желез.
- •Роль эпифиза в процессах полового созревания.
- •Механизмы синтеза различных гормонов и его регуляция.
- •Секреция гормонов, их транспорт и мех-мы действия на кл-ку.
- •Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и ее значение. Понятие о гомеостазе.
- •Система крови и ее основные функции. Кол-во крови в организме и ее сост. Масса крови и гематокритный показатель у детей раннего возраста.
- •Сост. Плазмы крови. Хар-ка белков, их кол-е показатнли, функц-е значение, особенности у детей. Альбм-глоб-й коэф-т, его величина.
- •Эритроциты, их форма, строение, цитометр-е показатели,кол-во и ф-ц-е значение. Возрастная динамика кол-ва эритроцитов у детей.
- •Понятие о гемопоэзе. Эволюция органов кроветворения у плода и детей раннего возрата. Эритропоэз и факторы его обеспечивающие. Значение цитокинов. Виды физ-го эритроцитоза. Понятие об эритроне.
- •12. Группы крови.
- •Гемостаз
- •Свертывание крови.
- •Естественные антикоагулянты.
- •Фибринолиз
- •Кровообращение
- •1. Морфо-функцион. Хар-ка системы кровообр-я. Значение кровообр-я для поддержания жизнедеят-ти орг-ма.
- •3. Кровооброщение плода.
- •3. Электрическая активность клеток миокарда и её ионные мех-мы.
- •4. Проводящая система сердца, особ-ти. Градиент автоматии. Скорость проведения возбужд-я. Роль нексусов.
- •5. Электрофизиол. Особ-ти инициации очага возб-я в синоатриальном узле в условиях внутрисердечного и центрального ритмогенеза.
- •6. Феномен сердечно-дыхат. Синхронизма у человека, хар-ка, значение.
- •7. Изменение возбудимости миокарда в разл. Фазы сердечного цикла. Экстрасистола, компенсаторная пауза.
- •8. Электрокардиограмма, методы регистрации, анализ, значение.
- •9.Нагнетательная функция сердца. Роль клапанного аппарата в ее реализации.
- •10. Фазы сердечного цикла, продолжит-ть, хар-ка. Изменение давления и объёма крови в полостях сердца.
- •11. Сердечный выброс (систолический и минутный объёмы, сердечный индекс), его величина. Методы определения. Влияние физической нагрузки на минутный объём.
- •12. Современные методы исслед-я ф-й сердца: эхокардиография, магнитно-резонансная томография, радионуклидные методы.
- •13. Принципы опред-я по данным эхокардиографии величин ксо, кдо, уо левого желудочка, значение.
- •Опсс, его величина в зависимости от пола и возраста. Методы расчета опсс в абсолютных и условных единицах, зависимость мок от величины опсс.
- •Внутрисердечные, внутриклеточные и межклеточные регуляторные механизмы. Внутрисердечные периферические рефлексы.
- •Интеграция механизмов формирования ритма сердца. Представление о «внутрисердечном» и «центральном» генераторах ритма сердца.
- •Рефлекторная регуляция деат-ти сердца. Безусловно–рефлекторная регуляция деятельности сердца
- •Условнорефлекторная регуляция работы сердца
- •Гуморальная регуляция
- •Основные законы.
- •Ад, факторы его определяющие
- •23.Пресорные и депрессорные мех-мы
- •Перераспределительные р-ции
- •25. Артериальный пульс, его происхождение, свойства. Методика пальпации пульса. Сфигмография. Анализ кривой артериального пульса. Скорость распространения пульсовой волны.
- •32. Сосудодвигателъный центр и его роль в регуляции сосудистого тонуса
- •34. Гуморальные влияния на сосуды
- •37. Регуляция объема циркулирующей крови.
- •38. Особ-ти мозгового, коронарного и легочного кровообращения. Его регуляция.
- •Дыхание
- •Значение дыхания для организма. Биомеханика дыхательных движения. Роль инспираторных, вспомогательных и экспираторных мышц. Значение движения ребер и диафрагмы. Пневмография.
- •Изменения давления в легких.
- •Легочные объемы и емкости. Их хар-ка, величины и факторы ее определяющие. Методы определения. Жел крика у новорожденных.
- •Альвеолярная вентиляция. Хаар-ка анатомического и альвеолярного мертвого пространства, их влияние на эффективность альвеолярной вентиляции.
- •Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Мод. Мвл.
- •Эластичность и растяжимость легких
- •Сопротивление дыхательных путей току воздуха
- •Диффузия газов через аэрогематический барьер.
- •9.Газообмен и транспорт кислорода кровью. Роль гемоглобина. Кривая диссоциации оксигемоглобина, влияние на нее различных факторов. Кислородная емкость крови, коэффициент утилизации кислорода.
- •11. Дыхательный центр, его локализация и основные функции.
- •Фазовый характер изменения дыхания…
- •Дыхание при повышенном барометрическом давлении.
- •Пишевар
- •Физиологические основы голода и насыщения. Понятие о пищевом центре, его структура и функции. Значение аппетита.
- •2.Значение пищеварения
- •4.Периодическая деятельность пищ-ния
- •5.Экспериментальные и клинические методы исследования секреторной, моторной и всасывательной ф-ий пищеварит тракта.
- •6.Пищеварение в полости рта. Жевание, его хар-ка, мех-мы регуляции. Методы исследования.
- •7.Сосательный рефлекс.
- •13. Значение желчи, ее состав. Процессы желчеобразования и желчевыделения, их регуляция.
- •14. Кишечный сок, его продуценты, состав и свойства. Роль в пищеварении. Особенности регуляции кишечной секреции.
- •18.Морфофункц-я хар-ка илеоцикального сфинктера, его физиол. Роль. Роль толстой кишки в пищ-ии.
- •19. Микрофлора пищ тракта.
- •22.Эндокринная ф-я пищ тракта.
- •23. Роль гастроинтестинальных пептидов и аминов
- •Обмен вешеств
- •1. Понятие об обмене в-в.
- •2. Липиды, их физиол. Роль.
- •3. Ув, их физиол-я роль.
- •4. Обмен воды и мин солей.
- •5. Превращение энергии в процессе обмена в-в.
- •6.Основной обмен, его вел-на и факторы ее определяющие.
- •Питание
- •Пищевые вещества и другие компоненты пищи…
- •Терморегуляция
- •1. Температура тела чел-ка, понятие об изотермии.
- •2. Роль хим-й терморег-ии.
- •3. Роль физ-й терморег-ии.
- •4. Нервные и гуморальные мех-мы регуляции изотермии.
- •Выделение
- •Значение процесса выдел-я для организма.
- •Морфо-функциональная хар-ка нефрона.
- •Клубочковая фильрация.
- •Изменение скорости клубочковой фильтрации
- •Канальцевая реабсорбция, ее значение в обр-ии мочи.
- •Осмотическое разведение и концентрирование мочи.
- •Гомеостатические ф-ции почек.
- •Экскреторная, инкреторная и мет-я ф-я почек Экскреторная функция почек
- •Инкреторная функция почек
- •Метаболическая функция почек
- •11. Регуляция реабсорбции и секреции в клетках почечных канальцев.
- •12. Диурез,его вел-на, завис-ть от времени суток.
- •Сенсорная сис
- •Строение и ф-ции оптического аппарата глаза.
- •Цветовое зрение, цв ощущение и цв слепота
- •4. Особенности электрической активности проводниковой части и центров слух с-мы.
- •5. Вестибулярная с-ма, ее стр-е и ф-ции.
- •6. Кожная рецепция, хар-ка рецепторов, мех-мы возб-я и адаптации.
- •7. Болевая рецепция(ноцицепция). Биологическое значение боли.
- •9.Обонятельная с-ма, ее рецепторы,мех-мы.
- •10.Вкусовая с-ма, ее рецепторы, мех-мы восприятия вкусовых ощущений.
- •Висцеральная система…
- •Высшая нервная д
- •Условный рефлекс, его биологическое значение…
- •Методы изучения условных рефлексов.
- •Виды условных рефлексов
- •Торможение ус-х р-в…
- •Типы внд по Павлову…
- •Память, ее виды, мех-мы формирования.
- •Эмоции, их биологическая роль.
- •Сон, его виды и стадии.
- •Гипноз, теории гипноза.
- •Учение Павлова о I сигн с-ме.
- •Нейрофизиологические основы психической деятельности.
- •Понятие о хронофизиологии…
Понятие о гемопоэзе. Эволюция органов кроветворения у плода и детей раннего возрата. Эритропоэз и факторы его обеспечивающие. Значение цитокинов. Виды физ-го эритроцитоза. Понятие об эритроне.
Гемопоэз (лат. haemopoiesis), кроветворение — это процесс образования, развития и созревания клеток крови — лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов у позвоночных. Классифицируют эмбриональный (внутриутробный) гемопоэз и постэмбриональный гемопоэз.
Гемопоэз на эмбриональной стадии претерпевает изменения при онтогенезе. На ранних стадиях развития эмбрионов человека гемопоэз начинается в утолщениях мезодермы желточного мешка, продуцирующего эритроидные клетки примерно с 16—19 дня развития и прекращается после 60-го дня развития, после чего функция кроветворения переходит к печени и селезёнке, начинается лимфопоэз в тимусе (т. н. гепатоспленотимическая стадия). Последним из кроветворных органов в онтогенезе развивается красный костный мозг, играющий главную роль в постэмбриональном гемопоэзе. Костный мозг начинает формироваться в период, когда гематопоэз уже иссяк в желточном мешке, временно осуществляется в печени и активно развивается в тимусе. После окончательного формирования костного мозга гемопоэтическая функция печени угасает.
Понятие «эритрон» введено английским терапевтом Каслом для обозначения массы эритроцитов, находящихся в циркулирующей крови, в кровяных депо и костном мозге. Принципиальная разница между эритроном и другими тканями организма заключается в том, что разрушение эритроцитов осуществляется преимущественно макрофагами за счет процесса, получившего наименование «эритрофагоцитоз». Образующиеся при этом продукты разрушения и в первую очередь железо используются на построение новых клеток. Таким образом, эритрон является замкнутой системой, в которой в условиях нормы количество разрушающихся эритроцитов соответствует числу вновь образовавшихся.
Эритропоэз . Развитие эритроцитов происходит в замкнутых капиллярах красного костного мозга. Как только эритроцит достигает стадии ретикулоцита, он растягивает стенку капилляра, благодаря чему сосуд раскрывается и ретикулоцит вымывается в кровоток, где и превращается за 35—45 ч в молодой эритроцит — нормоцит. В норме в крови содержится не более 1—2% ретикулоцитов.
В кровотоке эритроциты живут 80—120 дней. Продолжительность жизни эритроцитов у мужчин несколько больше, чем у женщин.
Для нормального эритропоэза необходимо железо. Последнее поступает в костный мозг при разрушении эритроцитов, из депо, а также с пищей и водой. Взрослому человеку для нормального эритропоэза требуется в суточном рационе 12—15 мг железа.
Важным компонентом эритропоэза является медь, которая усваивается непосредственно в костном мозге и принимает участие в синтезе гемоглобина. Если медь отсутствует, то эритроциты созревают лишь до стадии ретикулоцита. Медь катализирует образование гемоглобина, способствуя включению железа в структуру гема. Недостаток меди приводит к анемии.
Для нормального эритропоэза необходимы витамины и в первую очередь витамин B12 и фолиевая кислота. Эти витамины оказывают сходное взаимодополняющее действие на эритропоэз. Витамин B12 (внешний фактор кроветворения) синтезируется микроорганизмами, лучистыми грибками и некоторыми водорослями. Для его образования необходим кобальт. В организм человека витамин B12 поступает с пищей — особенно его много в печени, мясе, яичном желтке. Витамин В12 и фолиевая кислота принимают участие в синтезе глобина. Они обусловливают образование в эритробластах нуклеиновых кислот, являющихся одним из основных строительных материалов клетки.
Особо важную роль в регуляции эритропоэза играют специфические вещества, получившие наименование «эритропоэтины». Эритропоэтины оказывают действие непосредственно на клетки-предшественники эритроидного ряда (КОЕ-Э – колониеобразующая единица эритроцитарная). Функции эритропоэтинов сводятся к следующему: 1) ускорение и усиление перехода стволовых клеток костного мозга в эритробласты; 2) увеличение числа митозов клеток эритроидного ряда; 3) исключение одного или нескольких циклов митотических делений; 4) ускорение созревания неделящихся клеток — нормобластов, ретикулоцитов.
На эритропоэз действуют соединения, синтезируемые моноцитами, макрофагами, лимфоцитами и другими клетками, получившие название «интерлейкины» - ЦИТОКИНЫ. Все этапы кровотоврення (поддержание популяции стволовых клеток, пролиферация, дифференциация, апоптоз клеток различных линий) зависят от наличия в среде растворимых или мембраносвязанных ростовых факторов. Различные кровотвирини клетки чувствительны к различным цитокинов, собственно, процесс комитування в большой степени и состоит в приобретении или потере клеткой рецептора к определенному цитокина. Действие различных цитокинов часто перекрывается, они могут быть синергистами или проявлять кумулятивный эффект на одну линию кроветворения. С другой стороны, один и тот же цитокин может влиять на несколько ветвей гемопоэза. Кровотвирни факторы роста синтезируются как клетками костного мозга, так и другими тканями организма (зрелыми клетками иммунной системы, печени и почек). Изучение влияния отдельных ростовых факторов на кроветворение можно проводить с помощью культивирования клеток костного мозга in vitro.
Важная роль в эритропоэзе принадлежит ядерным факторам — ГАТА-1 (внутриядерный регулятор транскрипции в эритроне) и НФЕ-2. Отсутствие ГАТА-1 предотвращает образование эритроцитов, недостаток НФЕ-2 нарушает всасывание железа в кишечнике и синтез глобина.
Гемоглобин его виды, св-ва ф-ции. Функ-е ообенности гем-на плода и новорожденного. Соед-е гемм-на с газами. Методы определения кол-ва гемм-на. Кол-во гемм-на у новорож-х. цветовой покахатель крови. Гемолиз и его виды.
Основные функции эритроцитов обусловлены наличием в их составе особого белка хромопротеида — гемоглобина.
Основное назначение гемоглобина — транспорт О2 и СО2. Кроме того, гемоглобин обладает буферными свойствами, а также способностью связывать некоторые токсичные вещества.
Большая часть гемоглобина взрослого человека (95—98%) состоит из фракции А (от лат. adultus — взрослый); от 2 до 3% всего гемоглобина приходится на фракцию А2; наконец, в эритроцитах взрослого человека находится так называемый фетальный гемоглобин (от лат. fetus — плод), или гемоглобин F, содержание которого в норме подвержено значительным колебаниям, хотя редко превышает 1—2%. Гемоглобины А и А2 обнаруживаются практически во всех эритроцитах, тогда как гемоглобин F присутствует в них не всегда. Гемоглобин F содержится преимущественно у плода. К моменту рождения ребенка на его долю приходится 70—90%. Гемоглобин F имеет большее сродство к О2, чем гемоглобин А, что позволяет тканям плода не испытывать гипоксии, несмотря на относительно низкое напряжение О2 в его крови. Эта приспособительная реакция объясняется тем, что гемоглобин F труднее вступает в связь с 2,3-дифосфоглицернновой кислотой, которая уменьшает способность гемоглобина переходить в оксигемоглобин, а следовательно, и обеспечивать легкую отдачу О2 тканям.
Гемоглобин обладает способностью образовывать соединения с О2, СО2 и СО. Гемоглобин, присоединивший О2, носит наименование оксигемоглобина (ННbО2); гемоглобин, отдавший О2, называется восстановленным, или редуцированным (ННb). В артериальной крови преобладает содержание оксигемоглобина, от чего ее цвет приобретает алую окраску. В венозной крови до 35% всего гемоглобина приходится на ННb. Кроме того, часть гемоглобина через аминную группу связывается с СО2, образуя карбогемоглобин (ННbСО2), благодаря чему переносится от 10 до 20% всего транспортируемого кровью СО2. Гемоглобин способен образовывать довольно прочную связь с СО. Это соединение называется карбоксигемоглобином (ННЬСО). Сродство гемоглобина к СО значительно выше, чем к О2, поэтому гемоглобин, присоединивший СО, неспособен связываться с О2. Однако при вдыхании чистого О2 резко возрастает скорость распада карбоксигемоглобина, чем пользуются на практике для лечения отравлений СО. Сильные окислители (ферроцианид, бертолетова соль, пероксид, или перекись, водорода и др.) изменяют заряд от Fe2+ до Fe3+, в результате чего возникает окисленный гемоглобин — прочное соединение гемоглобина с О2, носящее наименование метгемоглобина. При этом нарушается транспорт О2, что приводит к тяжелейшим последствиям для человека и даже смерти.
Определение содержания гемоглобина в крови производится колориметрическими способами, один из которых (гематиновый метод Сали) основан на образовании устойчивого раствора коричневого цвета при взаимодействии гемоглобина с соляной кислотой. Принцип колориметрического способа заключается в том, что если исследуемый раствор путем разбавления довести до окраски, одинаковой со стандартным раствором, то концентрация растворенных веществ в обоих растворах будет одинакова, а количества веществ будут соотносится как их объемы. В стандартном растворе гемоглобина содержится 167 г/л.
В период новорож-сти кроветворение сохраняет в опред-ой степени эмбрион-й характер. Наряду со зрелыми клетками крови в костном мозге находят и молодые форменные элементы. Общее кол-во крови по отношению к массе тела новорож-го 11 — 19%. Концентрация гемоглобина повышена до180—230 г/л, причем 3/4 его представлено фетальным гемоглобином. Высокое число эр-ов обусловлено физиол-ой внутриутробной гипоксией плода. имеют различную форму, размер и цвет.
О содержании в эритроцитах гемоглобина судят по так называемому цветовому показателю, или фарб-индексу (Fi, от farb — цвет, index — показатель) — относительной величине, характеризующей насыщение в среднем одного эритроцита гемоглобином. Fi — процентное соотношение гемоглобина и эритроцитов, при этом за 100% (или единиц) гемоглобина условно принимают величину, равную 166,7 г/л, а за 100% эритроцитов — 5*10 /л. Если у человека содержание гемоглобина и эритроцитов равно 100%, то цветовой показатель равен 1. В норме Fi колеблется в пределах 0,75—1,0 и очень редко может достигать 1,1. В этом случае эритроциты называются нормохромными. Если Fi менее 0,7, то такие эритроциты недонасыщены гемоглобином и называются гипохромными. При Fi более 1,1 эритроциты именуются гиперхромными. В этом случае» объем эритроцита значительно увеличивается, что позволяет ему содержать большую концентрацию гемоглобина. В результате создается ложное впечатление, будто эритроциты перенасыщены гемоглобином. Гипо- и гиперхромия встречаются лишь при анемиях. Определение цветового показателя важно для клинической практики, так как позволяет провести дифференциальный диагноз при анемиях различной этиологии.
Гемолизом называется разрыв оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму, благодаря чему кровь приобретает лаковый цвет. В искусственных условиях гемолиз эритроцитов может быть вызван помещением их в гипотонический раствор. Для здоровых людей минимальная граница осмотической стойкости соответствует раствору, содержащему 0,42—0,48% NaCl, полный же гемолиз (максимальная граница стойкости) происходит при концентрации 0,30— 0,34% NaCl. При анемиях границы минимальной и максимальной стойкости смещаются в сторону повышения концентрации гипотонического раствора.
Причины гемолиза. Гемолиз может быть вызван химическими агентами (хлороформ, эфир, сапонин и др.), разрушающими мембрану эритроцитов. В клинике нередко встречается гемолиз при отравлении уксусной кислотой. Гемолизирующими свойствами обладают яды некоторых змей (биологический гемолиз). При сильном встряхивании ампулы с кровью также наблюдается разрушение мембраны эритроцитов — механический гемолиз. Он может проявляться у больных с протезированием клапанного аппарата сердца и сосудов. Кроме того, механический гемолиз иногда возникает при длительной ходьбе (маршевая гемоглобинурия) из-за травмирования эритроцитов в капиллярах стоп. Если эритроциты заморозить, а потом отогреть, то возникает гемолиз, получивший наименование термического. Наконец, при переливании несовместимой крови и наличии аутоантител к эритроцитам развивается иммунный гемолиз. Последний является причиной возникновения анемий и нередко сопровождается выделением гемоглобина и его производных с мочой (гемоглобинурия).
