GuruHealthInfo.com

Krevních destiček v krvi: to znamená, že míra destiček

Krevních destiček v krvi: to znamená, že míra destiček

Krevní destičky - bezjaderné buňky, které jsou odvozeny z megakaryocytů v kostní dřeni.

Tyto malé kotoučové buňky, jejichž velikost 2.0-3.5 mikronů, sloužit jako primární substrát během tvorby tzv destiček zástrčky. Kromě toho vytvořit unikátní mikroprostředí v místě poranění, která poskytuje rychlé aktivace a interakci koagulačních faktorů ve tvorbě krevních sraženin. Tedy, tyto buňky jsou zapojeny do zastavení krvácení reakce jak z i z velkých cév.

Jak je známo, bez výjimky, předek všech krevních buněk, v t. H. Megakaryocyty je pluripotentní hemopoetický kmenových buněk. Pro diferenciaci megakaryocytů mají velký význam GATA-1 protein a jeho kofaktoru FOG-1. Trombopoetin - hlavní stimulátor megakaryocytů, megakaryocyty interakcí s receptorem c-Mpl.

U zdravého člověka se počet krevních destiček v periferní krvi pohybuje v poměrně širokém rozmezí - od 150 do 400 x 109 / l, ale je stále ještě ve slezině a uloženého bazénu destiček (přibližně 20 až 30% z celkového počtu), což výrazně zvyšuje se splenomegalií.

Video: Krev zvýšení leukocytů destičky 2 týdny později

Stejně jako ostatní krevní buňky, krevní destičky obklopené fosfolipidové dvojvrstvé membrány, která, na rozdíl od většiny jiných membránových struktur, má velký počet asymetricky uspořádaných fosfolipidů, četné invaginací a má schopnost významně zvýšit svůj prostor za změny tvaru destiček. Destiček membrána je spojena s komplexním systémem více kanálů, jehož výstupy jsou na povrchu krevních destiček membrán. Má se za to, že schopnost transformovat aktivaci krevních destiček je realizována díky otevřené do extracelulárního prostoru vyvinut systém kanálů, jako jsou membránové struktury jsou v blízkosti podobnou strukturou povrchu.

Vnitřní struktura v destičkové formě aktinová vlákna, mitochondrií, lysosomů a jiné buněčné granule. Na rozdíl od ostatních krevních buněk v krevních destiček jsou struktury, které jsou schopny akumulovat biologicky aktivní látku potřebnou k zastavení krvácení. Většina z těchto látek obsažených v tzv -granulah, lysozomy, a krevních destiček husté orgánů.

Velký význam pro realizaci hemostatických reakcí má obsah -granul krevní destičky (antigeparinovy, koagulační faktor V, von Willebrandův faktor, fibrinogenu, P-selektin, PDGF, PAI-1, koagulační faktor V, fibrinogenu a mnoho dalších). V hustých orgánech destiček koncentruje látka o nízké molekulové hmotnosti (adrenalin, noradrenalin, adeninových nukleotidů, histaminu, vápník, atd). V lysozomech obsahuje také hydrolytické enzymy (glukuronidázy, kyselá fosfatáza, peroxidáza, galaktosidázy, atd.). Když aktivace destiček nejvíce obsah -granul, lysozomy a husté buňky z těchto buněk a hraje důležitou roli v procesu agregace a tvorby fibrinové sraženiny v nádobě.

Hlavní fyziologický význam v hemostatických reakcí mají četné destiček receptory, které se vážou funkčně složitou strukturu těchto buněk s dalšími složkami prostředku pro stavění krvácení se nachází v krvi, stejně jako s subendotheliu rozbitím monovrstvy endotelových buněk. Většina receptorů má nízkou specificitu pro různé ligandy a jsou glykoproteiny, které jsou vloženy v cytoplazmatické membráně destiček.

Video: Proč klesá počet krevních destiček

Jednou z nejvíce studovaných glykoproteinu destiček - neintegrinovy ​​komplex GP-lb / V / IX. Tento komplex se podílí na provádění funkce lepicí destičky zahrnující vWF se skládá ze čtyř polypeptidových složek (- -chains a GP-Ib, které jsou spojeny disulfidovými vazbami, molekul GP-1X a GP-V). Jeho součásti jsou syntetizovány v megakaryocytů a komplex je vytvořen v endoplazmatickém retikulu. Geny zodpovědné za syntézu - -chains a GP-Ib, lokalizované na různých chromozomech: řetězcové - na krátkém raménku chromozomu 17 (17r12) - (J-řetězce - na dlouhém rameni chromozomu 22 (22qll.2) na dlouhém rameni. chromozomu 3 jsou geny řídící syntézu GP-IX (3q21) a GP-v (3q29). Kromě toho, tento nizkospetsifichny receptor schopný vazby k ristocetinu a trombin. bylo zjištěno, že v reakci na kontakt membránového komplexu s kolagenem z účasti subendoteliální vWF nastane aktivace krevních destiček, které se následně spouští syntézu trom Oksana2, uvolnění destiček obsahu granulí přes otevřený trubkovým systémem a mnoho dalších fyziologických reakcí.

Další dobře studoval receptor - receptor allb | 33, což přispívá k tvorbě vazeb mezi fibrinogenu aktivovaných destiček. Podle nomenklatury glykoproteinu destiček často používaných Hemostasis, tento komplex představují Ilb / IIIa. Jeho součásti jsou syntetizovány v megakaryocytů a komplex je vytvořen v endoplazmatickém retikulu. Uvedený integrinu komplex receptor fibrinogenu a podílí se na reakcích agregace destiček.

Zásadní pro účinné provádění hemostatické funkce má metabolismus arachidonové kyseliny, počínaje aktivace destiček a indukci fosfolipázy2. Cyklooxygenázy syntetizuje z kyseliny arachidonové krátké-prostaglandinů G2 a H2 posledních tvoří stabilní tromboxanu prostaglandiny - thromboxanu2, což je silný induktor agregace destiček krevních destiček. Vytvořená cévní endotel prostaglandin 12 (prostacyklin), zabraňuje agregaci krevních destiček.

V 70. letech minulého století bylo zjištěno nomenklaturu látek obsažených v krevních destičkách a zapojených do hemostatických reakcí. Samozřejmě, že nomenklatura destiček faktorů na základě seznamu složek 14, hemostatický destiček již beznadějně zastaralý a má pouze historickou hodnotu, neboť v seznamu známých biologicky aktivních látek obsažených v krevních destiček, podstatně prodloužena. Tady jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější a dobře studované látky, které se dostaly své číslo v prvním názvosloví složek destiček granulí.

Vzhledem k jeho složitou organizaci destičky jsou schopni realizovat a monitorovat tyto fyziologické funkce:

  • adheze a agregace;
  • angiotroficheskaya;
  • reparativní;
  • podílela na aktivaci matrice koagulačních faktorů;
  • podílet na aktivaci proteinu C;
  • sraženina zatažení;

Fyziologická role hlavních složek krevních destiček

  • Látky obsažené v krevních destiček: Proaktselerin- fyziologická role: Jednou složkou komplexu protrombinázy. Výrazně zvyšuje rychlost tvorby trombinu.
  • Látky obsažené v krevních destiček: fosfolipid role komponentní fyziologické: Jednou složkou komplexu protrombinázy. Výrazně zvyšuje rychlost tvorby trombinu.
  • Látky obsažené v krevních destiček: Antigeparinovy ​​kvocient fyziologická role: Heparin a jiné látky, významně zvýšit rychlost trombin-antitrombin vazby, což má za následek prodloužení doby srážení. Bylo zjištěno, že bez heparinu inhibici trombinu antitrombinem je pomalé. Biologický význam zpomaluje inaktivaci trombinu je potřeba rychle a efektivně transformovat fibrinogenu na fibrin, které porušují integritu cév.
  • Látky obsažené v krevních destiček: Fibrinogen- fyziologická role: Substrát protein pro tvorbu krevní sraženiny. Kromě toho, pro tvorbu krevních destiček agregátů je tato bílkovina.
  • Látky obsažené v krevních destiček: Trombostenin- fyziologická úloha: účastní se reakce krevní sraženiny těsnění.
  • Látky obsažené v krevních destiček: serotoninu fyziologickou roli: způsobí, cévních křečí.

Video: Krevní destičky

Nomenklatura destiček glykoprotein

  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: GP-la / lla (integrinových) - Nomenklatura CD: CD49b / CD29- Ligandy: kolagen.
  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: GP-IIb / IIIa (aNR3 integrin) - Nomenklatura CD: CD41 / CD61- Ligandy: fibrinogen, fibronektin, vitronektin, von Willebrandův faktor.
  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: proti 1-integrin- Nomenklatura CD: CD51 / CD61- Ligandy: vitronektinu.
  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: GP-IV- Nomenklatura CD: CD36- Ligandy: kolagen, trombospondin.
  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: GP-LC / lla Nomenklatura CD: CD49f- Ligandy: fibronektin, laminin.
  • Glykoproteiny a proteinové komplexy: GP-lb / V / Nomenklatura CD IX-: CD42a-D-Ligandy: von Willebrandův faktor, trombin, ristocetinem.
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com