Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом





Скачать 258.53 Kb.
Название Исследование состава крови под темнопольным микроскопом
Рябова Полина Сергеевна
Дата 20.03.2013
Размер 258.53 Kb.
Тип Реферат
VI ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

_______________________________________________________


Секция: Медицина и здоровый образ жизни


Тема: Исследование состава крови под темнопольным микроскопом


Автор: Рябова Полина Сергеевна


Научный руководитель: Кескевич Светлана Михайловна, преподаватель биологии, экологии


Место выполнения работы: ГБОУ СПО «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»


2012


СОДЕРЖАНИЕ


Введение…………………………………………………………………….…….……...3

  1. Обзор литературных источников……………………………………………………….4

    1. Функции крови………………………………………………………………………….4

    2. Объём и физико-химические свойства крови………………………………….……...5

1.3 Состав крови………………………………………………………………….………….6

1.3.1 Плазма крови……………………………………………….………………..………6

1.3.2 Форменные элементы крови……………………………………….……….………8

1.4 Показатели общего анализа крови………………………………………….…….…..13

2 Материалы и методика исследования……………..……………………………….…....17

3 Результаты исследования……………………………………………………….……......20

Заключение……………………………………………………………………….………....23

Библиографический список…………………………………………………….………….25


ВВЕДЕНИЕ


На сегодняшний день самым ценным для человека является здоровье. Здоровье человека зависит от множества факторов. Одним из факторов являются болезни. Специалисты утверждают, что все болезни, как и здоровье определяются состоянием кровообращения и составом крови. Кровь - это жизнь; без нее организм не может функционировать. Подгоняемая сердечным насосом, она бежит по разветвленной сети артерий и вен, разнося в клетки кислород и питательные вещества и удаляя вредные отходы.

Химический состав крови в норме относительно постоянен. Это объясняется наличием в организме мощных регулирующих механизмов (ЦНС, гормональная система и др.), обеспечивающих взаимосвязь в работе таких важных для жизнедеятельности органов и тканей, как печень, почки, легкие и сердечно - сосудистая система. Наш организм постоянно испытывает воздействия самых разнообразных и изменчивых внешних факторов. Так и свойства крови не только зависят от исходного состояния нашего организма, возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера.

Внешние воздействия также способны изменить реологические свойства крови. К примеру, доказано, что колебания барометрического давления воздуха понижают насыщение крови кислородом, создается эффект так называемых барометрических “ям”. Изменения солнечной активности и магнитного поля Земли (геомагнитные возмущения и бури) способны повлиять на течение крови. Их действие проявляется за 1-2 дня до перемены погоды. Людям с повышенной метеочувствительностью следует учитывать данные факторы и по возможности с большим вниманием относиться к своему здоровью в подобные неблагоприятные дни.

Все случайные колебания в составе крови в здоровом организме быстро выравниваются. Напротив, при многих патологических процессах отмечаются более или менее резкие сдвиги в химическом составе крови. Изменения состава крови могут иметь диагностическое значение при ряде заболеваний человека; особенно глубокие изменения происходят при болезнях системы крови.

Важное значение при планировании и организации процесса лечения диагностика по капле крови приобрела, прежде всего, благодаря появлению возможности распознавания причин заболеваний.

В процессе диагностики крови специалисты получают все необходимые сведения о работе организма, что помогает вовремя увидеть и спланировать правильное лечение не только самого заболевания, но и первоисточника нарушений в работе организма. Диагностика по капле крови может выявить и способности организма к самовосстановлению.

Установлено, что если очистить кровь от всех вредных веществ, то выздоровление наступает без каких – либо других воздействий на организм.

Актуальность выбранной нами темы связана с тем, что многие люди не знают о новых методах исследования состояния нашего организма, в том числе и крови.

^ Цель нашей исследовательской работы – исследовать состав крови под темнопольным микроскопом.

Задачи
данной работы:

  1. сделать обзор литературы по данному вопросу;

  2. изучить методику гемосканирования;

  3. рассмотреть кровь под темнопольным микроскопом;

  4. обработать данные гемосканирования разных пациентов.



^ 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1 Функции крови

  • дыхательная: транспортирует кислород к тканям от легких и углекислый газ от тканей к легким

  • трофическая: переносит питательные вещества от стенки пищеварительного тракта к тканям

  • обменная: участвует в вводно-солевом обмене

  • экскреторная: переносит конечные продукты обмена от тканей к почкам

  • гомеостатическая: участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма

  • регуляторная: переносит гормоны и другие биологически активные вещества, обеспечивая гуморальную регуляцию

  • терморегуляционная: кровь согревается в печени и мышцах и распределяет и перераспределяет тепло в организме

  • защитная: в крови имеются антитела; лейкоциты выполняют функцию фагоцитоза генетически чужеродных частиц; кровь способна свертываться, предотвращая кровопотерю.

^ 1. 2 Объем и физико-химические свойства крови


Общее количество крови в организме взрослого человека составляет в среднем 6 – 8% от массы тела, что соответствует от 5 до 6 литров крови, а у женщины – от 4 до 5. Каждый день это количество крови проходит через сердце более 1000 раз.

Но кровь не заполняет кровеносную систему до краев, а с большим или меньшим постоянством находится лишь в какой-то части организма, оставляя значительную долю сосудистой системы "пустой".

Дело в том, что протяженность кровеносной системы человека может доходить до 100 000 километров и, по подсчетам А. Карреля, для ее заполнения требуется 200 000 литров, т.е. по 2 литра крови на один километр, тогда как наш организм располагает лишь 5-7 литрами. Грубо говоря, кровеносная система человека заполнена на 1/40 000 ее потенциального объема.

Относительная плотность крови – 1,050 – 1.060 зависит в основном от количества эритроцитов. Относительная плотность плазмы крови – 1.025 – 1.034, определяется концентрацией белков.

Вязкость крови – 5 усл. ед., плазмы – 1,7 – 2,2 усл. ед., если вязкость воды принять за 1. Обусловлена наличием в крови эритроцитов и в меньшей степени белков плазмы.

Осмотическое давление крови – сила, с которой растворитель переходит через полунепроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор. Осмотическое давление крови вычисляют криоскопическим методом путем определения точки замерзания крови (депрессии), которая для нее равна 0,56 – 0,58 С. Осмотическое давление крови в среднем составляет 7,6 атм. Оно обусловлено растворенными в ней осмотически активными веществами, главным образом неорганическими электролитами, в значительно меньшей степени – белками. Около 60% осмотического давления создается солями натрия (NаСl).

Онкотическое давление крови – часть осмотического давления, создаваемого белками плазмы. Оно равно 0,03 – 0,04 атм, или 25 – 30 мм рт.ст. Онкотическое давление в основном обусловлено альбуминами. Вследствие малых размеров и высокой гидрофильности они обладают выраженной способностью притягивать к себе воду, за счет чего она удерживается в сосудистом русле.

Кислотно-основное состояние крови (КОС). Активная реакция крови обусловлена соотношением водородных и гидроксильных ионов.

Для определения активной реакции крови используют водородный показатель рН – концентрацию водородных ионов, которая выражается отрицательным десятичным логарифмом молярной концентрации ионов водорода. В норме рН – 7,36 (реакция слабоосновная); артериальной крови – 7,4; венозной – 7,35. При различных физиологических состояниях рН крови может изменяться от 7,3 до 7,5. Активная реакция крови является жесткой константой, обеспечивающей ферментативную деятельность. Крайние пределы рН крови, совместимые с жизнью, равны 7,0 – 7,8.


^ 1. 3 Состав крови

Кровь состоит из жидкой части плазмы и взвешенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. На долю форменных элементов приходится 40 – 45%, на долю плазмы – 55 – 60% от объема крови. Это соотношение получило название гематокритного соотношения, или гематокритного числа (рис. 1).




Рис 1 Состав крови


^ 1.3.1 Плазма крови


Плазма крови (рис. 2)
- это раствор, состоящий из воды (90-92%) и сухой остаток (10 – 8%), состоящий из органических и неорганических веществ.




Рис. 2 Плазма крови


К органическим веществам плазмы крови относятся белки, которые составляют 7 – 8%. Белки представлены альбуминами (4,5%), глобулинами (2 – 3,5%) и фибриногеном (0,2 – 0,4%).

Белки плазмы крови выполняют разнообразные функции: 1) коллоидно-осмотический и водный гомеостаз; 2) обеспечение агрегатного состояния крови; 3) кислотно-основной гомеостаз; 4) иммунный гомеостаз; 5) транспортная функция; б) питательная функция; 7) участие в свертывании крови.

Альбумины составляют около 60% всех белков плазмы. Благодаря относительно небольшой молекулярной массе (70000) и высокой концентрации альбумины создают 80% онкотического давления. Альбумины осуществляют питательную функцию, являются резервом аминокислот для синтеза белков. Их транспортная функция заключается в переносе холестерина, жирных кислот, билирубина, солей желчных кислот, солей тяжелых металлов, лекарственных препаратов (антибиотиков, сульфаниламидов). Альбумины синтезируются в печени.

Глобулины подразделяются на несколько фракций: a -, b - и g –глобулины:

  • a - Глобулины включают гликопротеины, т.е. белки, простетической группой которых являются углеводы. Около 60% всей глюкозы плазмы циркулирует в составе гликопротеинов. Эта группа белков транспортирует гормоны, витамины, микроэлементы, липиды. К a -глобулинам относятся эритропоэтин, плазминоген, протромбин.

  • b - Глобулины участвуют в транспорте фосфолипидов, холестерина, стероидных гормонов, катионов металлов. К этой фракции относится белок трансферрин, обеспечивающий транспорт железа, а также многие факторы свертывания крови.

  • g - Глобулины включают в себя различные антитела или иммуноглобулины 5 классов: Jg A, Jg G, Jg М, Jg D и Jg Е, защищающие организм от вирусов и бактерий. К g -глобулинам относятся также a и b – агглютинины крови, определяющие ее групповую принадлежность.

Глобулины образуются в печени, костном мозге, селезенке, лимфатических узлах.

Фибриноген – первый фактор свертывания крови. Под воздействием тромбина переходит в нерастворимую форму – фибрин, обеспечивая образование сгустка крови. Фибриноген образуется в печени.

К органическим веществам плазмы крови относятся также небелковые азотсодержащие соединения (аминокислоты, полипептиды, мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак). Общее количество небелкового азота в плазме, так называемого остаточного азота, составляет 11 – 15 ммоль/л (30 – 40 мг.

В плазме крови содержатся также безазотистые органические вещества: глюкоза 4,4 – 6,6 ммоль/л (80 – 120 мг%), нейтральные жиры, липиды, ферменты, расщепляющие гликоген, жиры и белки, проферменты и ферменты, участвующие в процессах свертывания крови и фибринолиза. Неорганические вещества плазмы крови составляют 0,9 – 1%. К этим веществам относятся в основном катионы Nа+, Са2+, К+, Mg2+ и анионы Сl-, НРО42-, НСО3-. Содержание катионов является более жесткой величиной, чем содержание анионов. Ионы обеспечивают нормальную функцию всех клеток организма, в том числе клеток возбудимых тканей, обусловливают осмотическое давление, регулируют рН.

Из плазмы крови образуются телесные жидкости: жидкость стекловидного тела, жидкость передней камеры глаза, перилимфа, цереброспинальная жидкость, целомическая жидкость, тканевая жидкость, кровь, лимфа.


^ 1.3.2 Форменные элементы крови


К форменным элементам крови относятся: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (рис. 2).

Строение и функции эритроцитов

Эритроциты составляют более 99% клеток крови. Они составляют 45% объема крови. Эритроциты - это красные кровяные тельца, имеющие форму двояковогнутых дисков диаметром от 6 до 9 мкм, а толщиной 1 мкм с увеличением к краям до 2,2 мкм. Эритроциты такой формы называются нормоцитами (рис. 3).




Рис. 3 Форма эритроцита


Особая форма эритроцитов приводит к увеличению диффузионной поверхности, что способствует лучшему выполнению основной функции эритроцитов – дыхательной. Специфическая форма обеспечивает также прохождение эритроцитов через узкие капилляры.

Кровь имеет красный цвет благодаря присутствующему в эритроцитах белку, который называется гемоглобин. Именно гемоглобин связывает кислород и разносит его по всему организму, обеспечивая дыхательную функцию и поддержание рН крови. Гемоглобин - белок, образованный четырьмя цепями аминокислот. Каждая цепь присоединяется к молекулярной группе, группе гема, которая имеет один атом железа, фиксирующий молекулу кислорода (рис. 4).




Рис. 4 Строение молекулы гемоглобина


При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется, т.е. железо остается двухвалентным. Гемоглобин, присоединивший к себе кислород, превращается в ярко красное вещество оксигемоглобин. Это соединение непрочное. В виде оксигемоглобина переносится большая часть кислорода. После высвобождения кислорода возникает более темное вещество, называемое дезоксигемоглобин.

Эритроциты выполняют в организме следующие функции:

1) основной функцией является дыхательная – перенос кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким;

2) регуляция рН крови благодаря одной из мощнейших буферных систем крови – гемоглобиновой;

3) питательная – перенос на своей поверхности аминокислот от органов пищеварения к клеткам организма;

4) защитная – адсорбция на своей поверхности токсических веществ;

5) участие в процессе свертывания крови за счет содержания факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови;

6) эритроциты являются носителями разнообразных ферментов (холинэстераза, угольная ангидраза, фосфатаза) и витаминов (В1, В2, В6, аскорбиновая кислота);

7) эритроциты несут в себе групповые признаки крови.

^ Строение и функции лейкоцитов

Лейкоциты или белые кровяные шарики обладают полной ядерной структурой. Их ядро может быть округлым, в виде почки или многодольчатым. Их размер - от 6 до 20 мкм (рис. 5).





Рис. 5 Строение лейкоцита

Количество лейкоцитов в периферической крови взрослого человека колеблется в пределах 4,0 – 9,0х10' /л, или 4000 – 9000 в 1 мкл. Выделяют следующие группы лейкоцитов (рис. 6).




Рис. 6 Группы лейкоцитов


Нейтрофилы являются самой многочисленной группой. Основная их функция – фагоцитоз бактерий и продуктов распада тканей с последующим перевариванием их при помощи лизосомных ферментов (протеазы, пептидазы, оксидазы, дезоксирибонуклеазы). Нейтрофилы первыми приходят в очаг повреждения. Так как они являются сравнительно небольшими клетками, то их называют микрофагами. Нейтрофилы оказывают цитотоксическое действие, а также продуцируют интерферон, обладающий противовирусным действием. Активированные нейтрофилы выделяют арахидоновую кислоту, которая является предшественником лейкотриенов, тромбоксанов и простагландинов. Эти вещества играют важную роль в регуляции просвета и проницаемости кровеносных сосудов и в запуске таких процессов, как воспаление, боль и свертывание крови.

По нейтрофилам можно определить пол человека, так как у женского генотипа имеются круглые выросты – “барабанные палочки”.

Эозинофилы также обладают способностью к фагоцитозу, но это не имеет серьезного значения из-за их небольшого количества в крови. Основной функцией эозинофилов является обезвреживание и разрушение токсинов белкового происхождения, чужеродных белков, а также комплекса антиген-антитело. Эозинофилы продуцируют фермент гистаминазу, который разрушает гистамин, освобождающийся из поврежденных базофилов и тучных клеток при различных аллергических состояниях, глистных инвазиях, аутоиммунных заболеваниях. Эозинофилы осуществляют противоглистный иммунитет, оказывая на личинку цитотоксическое действие. Поэтому при этих заболеваниях увеличивается количество эозинофилов в крови (эозинофилия). Эозинофилы продуцируют плазминоген, который является предшественником плазмина – главного фактора фибринолитической системы крови. Содержание эозинофилов в периферической крови подвержено суточным колебаниям, что связано с уровнем глюкокортикоидов. В конце второй половины дня и рано утром их на 20~ меньше среднесуточного уровня, а в полночь – на 30% больше.

Базофилы продуцируют и содержат биологически активные вещества (гепарин, гистамин и др.), чем и обусловлена их функция в организме. Гепарин препятствует свертыванию крови в очаге воспаления. Гистамин расширяет капилляры, что способствует рассасыванию и заживлению. В базофилах содержатся также гиалуроновая кислота, влияющая на проницаемость сосудистой стенки; фактор активации тромбоцитов (ФАТ); тромбоксаны, способствующие агрегации тромбоцитов; лейкотриены и простагландины. При аллергических реакциях (крапивница, бронхиальная астма, лекарственная болезнь) под влиянием комплекса антиген-антитело происходит дегрануляция базофилов и выход в кровь биологически активных веществ, в том числе гистамина, что определяет клиническую картину заболеваний.

Моноциты обладают выраженной фагоцитарной функцией. Это самые крупные клетки периферической крови и их называют макрофагами. Моноциты находятся в крови 2-3 дня, затем они выходят в окружающие ткани, где, достигнув зрелости, превращаются в тканевые макрофаги (гистиоциты). Моноциты способны фагоцитировать микробы в кислой среде, когда нейтрофилы не активны. Фагоцитируя микробы, погибшие лейкоциты, поврежденные клетки тканей, моноциты очищают место воспаления и подготавливают его для регенерации. Моноциты синтезируют отдельные компоненты системы комплемента. Активированные моноциты и тканевые макрофаги продуцируют цитотоксины, интерлейкин (ИЛ-1), фактор некроза опухолей (ФНО), интерферон, тем самым осуществляя противоопухолевый, противовирусный, противомикробный и противопаразитарный иммунитет; участвуют в регуляции гемопоэза. Макрофаги принимают участие в формировании специфического иммунного ответа организма. Они распознают антиген и переводят его в так называемую иммуногенную форму (презентация антигена). Моноциты продуцируют как факторы, усиливающие свертывание крови (тромбоксаны, тромбопластины), так и факторы, стимулирующие фибринолиз (активаторы плазминогена).

Лейкоциты образуются в разных органах тела: в костном мозге, селезенке, тимусе, подмышечных лимфатических узлах, миндалинах и пластинках Пэйе, в слизистой оболочке желудка.

^ Строение и функции тромбоцитов

Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2 – 5 мкм (рис. 7).


Рис. 7 Тромбоциты

Тромбоциты человека не имеют ядер - это фрагменты клеток, которые меньше половины эритроцита. Количество тромбоцитов в крови человека составляет 180 – 320х10'/л, или 180 000 – 320 000 в 1 мкл. Имеют место суточные колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Увеличение содержания тромбоцитов в периферической крови называется тромбоцитозом, уменьшение – тромбоцитопенией.

Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают "ремонтировать" кровеносные сосуды, прикрепляясь к поврежденным стенкам, а также участвуют в свертывании крови, которое предотвращает кровотечение и выход крови из кровеносного сосуда (рис.8).




Рис. 8 Тромбоциты на стенках сосудов

Способность тромбоцитов прилипать к чужеродной поверхности (адгезия), а также склеиваться между собой (агрегация) происходит под влиянием разнообразных причин. Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин (вещество, вызывающее сужение кровеносных сосудов уменьшение кровотока), адреналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови. Так у тромбоцитов есть различные белки, способствующие коагуляции крови. Когда лопается кровеносный сосуд, тромбоциты прикрепляются к стенкам сосуда и частично закрывают брешь, выделяя так называемый тромбоцитарный фактор III, который начинает процесс свертывания крови путем превращения фибриногена в фибрин. Тромбоциты способны выделять из клеточных мембран арахидоновую кислоту и превращать ее в тромбоксаны, которые, в свою очередь, повышают агрегационную активность тромбоцитов. Эти реакции происходят под действием фермента циклооксигеназы.

Тромбоциты способны к передвижению за счет образования псевдоподий и фагоцитозу инородных тел, вирусов, иммунных комплексов, тем самым, выполняя защитную функцию. Тромбоциты содержат большое количество серотонина и гистамина, которые влияют на величину просвета и проницаемость капилляров, определяя тем самым состояние гистогематических барьеров.

Тромбоциты образуются в красном костном мозге из гигантских клеток мегакариоцитов.


^ 1.4 Показатели общего анализа крови


По одной капли крови можно определить очень многое, если не все. Не только простую анемию, банальную простуду или грипп, но и болезни почек, печени, легких, желудка, кишечника, аппендицит, менингит и многие другие, воспалительные или инфекционные заболевания. По ней можно определить наличие опухоли, лейкоз, врожденные пороки сердца или аллергию.

Делать анализ крови нужно сразу, как только почувствовали недомогание, и начать нужно с общего клинического анализа. Гемоглобин, есть сложный железосодержащий белок животных и человека, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос по тканям. У людей и позвоночных животных содержится в эритроцитах. У большинства беспозвоночных он растворён в плазме крови и может присутствовать в тканях.

Состав крови меняется постоянно, в зависимости от общего состояния организма и даже времени суток. Поэтому сдавать кровь лучше утром, натощак или через час после легкого завтрака. Не рекомендуется делать анализ после сильной физической или умственной нагрузки, приема лекарств, рентгеновских или ядерно-магнитных исследований, физиотерапевтических процедур.

Этими условиями можно пренебречь лишь в экстренном случае. Нельзя брать кровь рядом с воспалением на коже или с незажившей ранкой. Если рука замерзла, перед процедурой следует слегка помассировать кончик пальца, откуда берут кровь, или подержать его под струей теплой воды. Иначе может быть неверный результат. Первая капля крови должна сниматься ватным тампоном.


Гемоглобин

Гемоглобин является одним из самых важных показателей общего анализа крови. Главным образом он участвует в доставке кислорода и углекислого газа, поддерживая их необходимый баланс. Интересно, что норма гемоглобина в крови у мужчин всегда несколько выше, чем у женщин. Для мужского гемоглобина норма – от 130,0 до 160,0, а для женского норма несколько иначе от 120,0 до 140,0.

Низкий гемоглобин бывает от кровопотери или нехватке железа, тогда организму начинает не хватать материала для строительства гемоглобина. Здесь возможно начнёт развиваться анемия, которая может быть следствием заболеваний крови или других хронических заболеваний. Повышенный гемоглобин характерен так же для людей с врожденными пороками сердца и легочно-сердечной недостаточностью. Например, также он повышается после полетов у летчиков или альпинистов, после подъема в гору.

Эритроциты

Когда в крови эритроциты понижены, то это состояние крови будет характерным для анемии, при нехватке железа, белка, или витаминов, при лейкозе и метастазах злокачественных опухолей. Снижение эритроцитов в крови отмечается также при стрессах, повышенной физической нагрузке и голодании.

СОЭ

Указывает на количество и скорость оседания эритроцитов. Если СОЭ повышен, то есть основание предполагать острое или хроническое воспалительное заболевание, в виде пневмонии, остеомиелита, туберкулеза, сифилиса или отравления, инфаркта миокарда, травмы, перелома костей, заболеваний почек или рака.

Высокий СОЭ наблюдается после операций и после приема некоторых лекарственных препаратов. У женщин норма СОЭ немного выше, чем у мужчин, а при беременности СОЭ тоже повышается. В норме кровь у человека постоянно обновляется.

Лейкоциты

В условиях средних широт более высокая физико-химическая устойчивость лейкоцитов отмечается в осенне-зимний период. Весной осмотическая стойкость лейкоцитов, так же как и в высоких широтах, существенно снижается. К этому времени относительная потеря фагоцитов за 90 мин увеличивается с 14.35Ђ Ђ1.18 до 18.61 Ђ1.63% и за 120 мин с 25.53Ђ 1.70 до 29.74Ђ1.10%. Летом интенсивность лейкоцитолиза нарастает, о чем свидетельствует продолжающееся увеличение относительной потери фагоцитов за 90 мин.

Молодые эритроциты называют ретикулоцитами. Нормальная доля ретикулоцитов в общем количестве эритроцитов составляет 2-10 промилле, где – 1 промилле равно 0,1%. Снижение количества ретикулоцитов отмечается при анемиях с неблагоприятным прогнозом и при снижении восстанавливающей способности крови.

Весенние эозинофилы (лейкоциты) – это воины защитники иммунной системы нашего организма от чужеродных нашествий. Они борются с вирусами и бактериями и очищают кровь от отмирающих клеток. Есть несколько видов лейкоцитов – моноциты, лимфоциты и другие. Повышенные лимфоциты в анализе крови могут показывать многие вирусные заболевания, такие как гепатит, коклюш, токсоплазмоз, туберкулез, сифилис и другие.

В норме кровь содержит 4,0-9,0 млрд. лейкоцитов в расчете на 1 литр. Из них нейтрофилов палочкоядерных – 1-6%, сегментоядерных – 47-72%, эозинофилов – 0,5-5%, базофилов – 0,5-1%, лимфоцитов – 19-37%, моноцитов – 3-11%. Все перечисленные “непонятные” термины обозначают лейкоциты разных типов и их долю в общем объеме. Количество нейтрофилов может возрастать при развитии острой инфекции или гнойного заболевания.

Кстати, некоторое повышение лейкоцитов в крови у женщин может быть перед менструацией, во второй половине беременности и при родах. Но может быть и свидетельством каких-то вирусных или бактериальных инфекций. Это бывает при: гриппе, брюшном тифе, вирусном гепатите, сепсисе, кори, малярии, краснухе, эпидемическом паротите, СПИДе, ревматоидном артрите, почечной недостаточности, лучевой болезни.

Такое же происходит после приема некоторых медицинских препаратов – анальгетиков, противовоспалительных средств, некоторых форм лейкоза, заболеваний костного мозга, истощения и анемии. Но всегда только при каких-либо нарушениях в иммунной системе!


Тромбоциты

Тромбоциты или спортивные бляшки Биццоцеро. В одном литре нормальной крови насчитывается 180-320 млрд. тромбоцитов. Величина эта весьма непостоянна и зависит от тонуса сосудов, состава пищи или фазы менструального цикла у женщин.

У спортсменов и людей, занятых тяжелым физическим трудом, может наблюдаться тромбоцитоз с увеличением количества тромбоцитов. Организм так же отвечает тромбоцитозом на ожоги и кровопотери, на введение адреналина или травмы мышц. Сильное увеличение числа тромбоцитов может свидетельствовать о наличии опухолевых заболеваний. Нехватка тромбоцитов в крови может быть вызвана ответной реакцией организма на введение лекарственных препаратов, например, гистаминов.

Низкий уровень тромбоцитов всегда говорит о каких-то иммунных заболеваниях, где главной причиной является отсутствие правильной осанки! Первичный симптом – это появление болезненных синяков на коже, особенно у женщин и детей. У малышей синяки и ссадины появляются часто, но если видимой причины нет, немедленно покажите ребенка врачу, возможно у него серьёзные проблемы с позвоночником.

Кроме синяков могут возникать и необоснованные носовые, и другие кровотечения. Если в клиническом анализе крови при нехватке тромбоцитов еще и снижены показатели по эритроцитам, вероятнее всего, это анемия, связанная с недостатком витамина B12.


^ 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ


В исследовании был использован метод гемосканирования.

Гемосканирование крови – это метод тестирования всех систем организма посредством сканирования живой капиллярной капли крови (из пальца). При проведении процедуры гемосканирования крови используется видеокамера и микроскоп, увеличивающий 1800-2000 раз, с передачей изображения на монитор (Фото 1).




Фото 1 Темнопольный микроскоп


Анализ по живой капле крови производится с помощью темнопольного микроскопа. Картинка выводится на экран монитора и позволяет наблюдать все происходящие в крови процессы в реальном времени. Такая диагностика крови позволяет видеть состояние эритроцитов, лейкоцитов и других элементов, присутствие вредных веществ и микроорганизмов. Процедура гемосканирования крови существенно отличается от обычного биохимического анализа крови (количественного), который проводится через несколько часов, когда все движение прекратилось и микрофлора погибла. При количественном анализе считают количество лейкоцитов, эритроцитов и если все в норме, то кровь считается хорошей. Это опасное заблуждение!

Гемосканирование – это не количественный, а качественный анализ крови, при котором видно состояние эритроцитов, лейкоцитов, видно все, что происходит в крови. Кроме того, высокое качество результатов гемосканирования крови определяется тем, что диагностика по капле крови проводится в течение 20 минут после ее забора, пока содержащиеся в ней клетки остаются живыми.

Методика работы:

1) протереть палец спиртом и дать ему высохнуть,

2) проколоть палец пинлетом и аккуратно перенести каплю крови на стекло,

3) рассмотреть кровь под темнопольным микроскопом




Фото 2 Забор крови для исследования


В процессе диагностики кровь рассказывает:

  • какие в ней живут паразиты

  • какие в ней находятся кристаллы

  • в каком состоянии находятся эритроциты, лейкоциты и т.д.

  • состояние иммунитета

  • насыщенность крови микроэлементами

  • наличие сахара, холестирина

  • наличие болезнетворных бактерий, грибков, вирусов, глистной инвазии

  • склонность к инсультам, инфарктам,онкологии

  • работу печени, уровень здоровья почек, степени вязкости плазмы и т.д.

Таблица 1 − Состояние клеток крови (Атлас клеток крови паразитов и человека)



Нормальные эритроциты



Нормальный лейкоцит



Кристалл холестерина



Кристалл мочевой кислоты



Кристаллы сахара



Палочковидная бактерия



Бактерии круглой формы внутри эритроцитов



Эритроциты инфицированные бактериями

«Монетный столбик» слипание эритроцитов из-за повышенного содержания белков и жиров в крови



Эхиноциты – зазубренные эритроциты (поврежденные) из-за токсинов в крови



^ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведённой работы были проанализированы 50 анализов гемосканирования.

Было выявлено, что:

- у 45 пациентов имеется нарушения и патологии желудочно-кишечного тракта, вследствие белковых соединений в эритроцитах



Фото 3 Белковое соединение эритроцитов

- у 5 пациентов были выявлены внутриклеточные паразиты



Фото 4 Лямблия

- у 10 пациентов выявлены эхиноциты – эритроциты, пораженные почечными токсинами, что свидетельствует о дефицитах витаминов группы В, железа, фолиевой кислоты



Фото 5 Эхиноциты

- 15 пациентов имели грибковое поражение – это гинекологические патологии, дисбактериоз



Фото 6 Грибок

- не выявлена в крови диатомовая водоросль – африканская экзотика, так как ни один пациент не выезжал в африканские страны



Фото 7 Диатомовая водоросль

- 10 пациентов имели кристаллы мочевой кислоты - нарушение фильтрационной способности почек, что приводит к подагре, артритам, отекам, мочекаменной болезни (фото 8);

- 32 пациента имели склеенные эритроциты (как монетные столбики), что приводит к гипоксии, повышенному давлению, головным болям, синдрому хронической усталости, снижению тургора и эластики кожи, вегето-сосудистой дистонии, нарушению микроциркуляции крови в периферических и внутренних органах



Фото 8 Соли мочевой кислоты и слипшиеся эритроциты

- у 7 пациентов выявлен холестерин нарушение липидного обмена, состояние ферментопатии, что приводит к сердечно-сосудистым патологиям, болезням печени, к инфарктам, инсультам, ишемической болезни, атеросклерозам…



Фото 9 Холестерин

- 10 пациентов в крови имели соли ортофосфорной кислоты – нарушение кальциево-фосфорного обмена – приводит к дефициту кальция, остеопорозам, различным патологиям опорно-двигательного аппарата, проблемам с кожей, ногтями и волосами.



Фото 10 Соли ортофосфорной кислоты


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Кровь – редкая, уникальная, самовосстанавливающаяся жидкая среда, создающая определенный баланс в организме.

В кровь поступают питательные вещества из кишечника, кислород из легких, продукты обмена веществ из тканей. Однако плазма крови сохраняет относительное постоянство состава и физико-химических свойств. Постоянство внутренней среды организма - гомеостаз поддерживается непрерывной работой органов пищеварения, дыхания, выделения. Деятельность этих органов регулируется нервной системой, реагирующей на изменения внешней среды и обеспечивающей выравнивание сдвигов или нарушений в организме. В почках кровь освобождается от избытка минеральных солей, воды и продуктов обмена веществ, в легких - от углекислого газа. Если концентрация в крови какого-либо из веществ изменяется, то нервно-гормональные механизмы, регулируя деятельность ряда систем, уменьшают или увеличивают его выделение из организма.

Существуют разные диагностики по крови. В процессе диагностики крови специалисты получают все необходимые сведения о работе организма, что помогает вовремя увидеть и спланировать правильное лечение не только самого заболевания, но и первоисточника нарушений в работе организма. Диагностика по капле крови может выявить и способности организма к самовосстановлению. При обычном клиническом анализе крови  оцениваются неживые клетки (фиксированные), подсчитывается только их количество.

Современным методом диагностики по крови является гемосканирование. Гемосканирование – это не количественный, а качественный анализ крови, без применения фиксаторов и красителей, при котором видно не только состояние клеток крови, но и всё, что происходит в ней. Кроме того, высокое качество результатов гемосканирования крови определяется тем, что диагностика по капле крови проводится в течение 20 минут после ее забора, пока содержащиеся в ней клетки остаются живыми.
Большим преимуществом гемосканирования крови является то, что за процедурой исследования крови может наблюдать сам пациент, рассматривая на мониторе все происходящее в его крови. При этом специалист, проводящий диагностику по капле крови, комментирует ситуации, происходящие на экране. Порой на мониторе можно наблюдать настоящие сериалы, интереснейшие события, разворачивающиеся в крови человека. Пациент видит, как, например, лямблия притягивает к себе эритроциты…один, второй, пытается присоской защепить и третий, а затем вытягивает из них питательные вещества. Эритроциты на глазах бледнеют. В крови можно увидеть паразитов, что, как правило, вызывает у пациента шок. Но иногда такое полезно увидеть собственными глазами, пропустить через ощущения, для того, чтобы начать наконец - то внимательно и заботливо относиться к собственному здоровью.

Ранняя диагностика крови поможет предотвратить патологические процессы внутри организма.

Результаты наших исследований показали, что практически любой организм человека загрязнён и инфицирован, только не каждый знает об этом. И использование такой современной методики покажет причины Вашего недомогания.

Практическое значимость работы заключается в том, что информация по данному вопросу важна как для студентов, так и для работников медицинских специальностей.


^ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


  1. Свищева, Т.Я. Атлас клеток крови паразитов и человека / Т.Я.Свищева. - Москва, 2003.- 197 с.

  2. Алексеев, А.А.Соединительнотканная биология и медицина XXI века / А.А.Алексеев, И.С.Ларионова, Н.А.Дудина. – Москва, 2000.- 125 с.

  3. Акимов, А.Е. Квантовая нелокальность и торсионные поля / А.Е.Акимов. - М., МНТЦ - Вент, 1992.- 95 с.

  4. Грин, Н. Биология / Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор.- Москва: Мир,1990.- 367 с.

  5. Малахов, Г.П. Биосинтез и биоэнергетика / Г.П.Малахов. - СПб.: ИК «Комплект», 1996.- 305 с.

  6. Пучко, Л.Г. Биолокация для всех / Л.Г.Пучко. - М.: Издательский дом АНС, 2002.- 315 с.


отлично
  1
Ваша оценка:

Похожие:

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Стандартизованная технология «Исследование клеточного состава крови с применением гематологических

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Исследование химического состава чая

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Исследование скорости оседания эритроцитов
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium)
Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Таня подобрала на лестнице котенка. Через несколько дней у неё появилась на голове круглая плешина,
Врач осмотрел девочку, исследовал под микроскопом волосы с головы и сказал, что Таня заболела стригущим...
Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Баканализ, анализ крови на брюшной тиф, кал на яйца гельминтов, соскоб на энтеробиоз, флюорография,

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon «Дыхательная недостаточность, нарушения газового состава крови и кислотно-основного состояния. Интенсивная

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Задачи: повторить с учащимися о внутренней среде организма и состава крови; строении и функциях форменных

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Исследование количественного и качественного состава десневой жидкости
Клинику, дифференциальную диагностику, методы профилактики и лечения поражений твердых тканей зуба...
Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Кедровые орехи богаты важнейшими минеральными веществами, которые способствуют нормальной деятельности

Исследование состава крови под темнопольным микроскопом icon Исследование химического состава и пищевой ценности мучных кондитерских изделий с использованием

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы