Účinek erytropoetinu na eritrogenez. Vitamin B12 a kyseliny listové v erytropoézu
Umístíte-li zvíře nebo člověka v atmosféra s nízkým parciálním tlakem erythropoietin kyslík začíná tvořit během několika minut nebo hodin a dosahuje maximální výkon po dobu 24 hodin. Nicméně, po dobu asi 5 dnů téměř neobjevují v cirkulujících krevních nových červených krvinek.
na Na základě této skutečnosti,, jakož i výsledky dalších studií bylo zjištěno, že významný vliv erytropoetinu je stimulovat proerytroblast produkci hematopoetických kmenových buněk v kostní dřeni. Kromě toho, ihned po vytvoření proerytroblast erytropoetin podporuje rychlejší, než je obvyklé, průchod těchto buněk prostřednictvím různých erytroblastická fázi, dále urychlit tvorbu nových červených krvinek.
Rychlá tvorba buněk To trvá tak dlouho, jak je člověk v nízkém tlaku kyslíku, nebo dokud počet erytrocytů nebude stačit pro přenos dostatečné množství kyslíku do tkání, i když s nízkou parciální tlak kyslíku. V tomto případě erythropoetinu je výrobní rychlost sníží na úroveň, která je schopna udržet nutnou, ale ne nadměrné množství červených krvinek.

bez erythropoietin kostní dřeň produkuje červené krvinky, je velmi nízká. Na druhé straně, v případě, že EPO je syntetizován mnoho, a železa a dalších důležitých živin jsou uvedeny v množství, rychlost produkce červených krvinek se může zvýšit o více než 10 krát ve srovnání s normou. V důsledku toho, erythropoietin mechanismus pro regulaci produkce červených krvinek je velmi silný.
Vzhledem k neustálé potřebě příchodem nových červených krvinek erytropoetická buňky v krvi Kostní dřeň je jedním z nejrychleji se rozvíjejících a proliferujících buněk v těle. V důsledku toho, jejich zrání a rychlost výroby je do značné míry závislá na stavu lidské výživy.
Obzvláště důležité pro konečné zrání červené krvinky dvě vitamínyVitamin B12 a kyselina listová. Vitamín nezbytné pro syntézu DNA, protože každý z nich prostřednictvím různých účastní tvorby thymidinu - důležitý standardní DNA bloků.
proto, nedostatek vitaminu B12 a kyselina listová To vede k syntéze a snížení abnormální molekuly DNA a zhoršení zrání jader a dělení buněk. Kromě toho, erytroblast buňky kostní dřeně, kromě neschopnosti rychle množit, tvoří obecně větší červené krvinky zvané macrocytes. Takové buňky jsou velmi křehké membrány, často nepravidelný oválný tvar namísto obvyklé formy bikonkávní disk.
Po zveřejnění cirkulující krve Tyto Poškozené buňky mohou normálně přenáší kyslík, ale křehkost výrazně zkracuje jejich životnost: až 1/2 nebo dokonce 1/3 běžné doby životnosti erytrocytů. V tomto ohledu, nedostatek vitaminu B12 nebo kyseliny listové vede k narušení v procesu zrání erytropoézy.
Vytvoření první krvinkách embrya. Krvetvorbu ve embrya
Vystředění tvorbu embryí krevních buněk. Červené krvinky plodu
Původ krvinek. Retikuloendoteliálního fetální tkáň
Indikace a kontraindikace pro mobilní transfuzi červených krvinek u novorozenců
Propustnost placenty. Difúze kyslíku přes placentu
Kultivace embryí. Krevní ostrůvky žloutkového váčku
Toxický účinek kyslíku. Projevy toxicity kyslíku
Vliv hyperoxii na funkci plic. Snížená kapacita plic
Vliv na toxicitě neutrálního plynu s kyslíkem. Význam netečným plynem pro organismus
Erytrocyty. Struktura a složení červených krvinek
Tvorba červených krvinek. Tvorba červených krvinek
Typů bílých krvinek. Původ bílých krvinek
Perniciózní anémie. tvorba hemoglobin
Dopad chudokrevnost na krevní oběh. polycythemia erythremia
Zničení hemoglobinu. Různé anémií
Anémie příčiny a druhy chudokrevnosti
Polycythemia možné příčiny a rizikové faktory pro polycythemia
Afinita hemoglobinu pro kyslík. Změna afinitu hemoglobinu ke kyslíku. Bohr účinek.
Transport krevních plynů. transport kyslíku. Kyslíková kapacita hemoglobin.
Napětí plyny v krvi plicních kapilár. Rychlost difúze kyslíku a oxidu uhličitého v plicích. Fick…
Anémie