Факторы, обеспечивающие жидкое состояние крови


Жизнедеятельность клеток организма, транспорт питательных веществ, продуктов обмена и газов кровью, протекающие в ней биохимические и иммунные реакции могут осуществляться только при сохранении жидкого состояния крови.
Поэтому они нарушаются при агрегации (склеивании друг с другом) клеток крови. Поддержание крови в жидком состоянии обеспечивается системой гемостаза (сбалансированным соотношением компонентов свертывающей, антисвертывающей и фибринолитической систем крови — см. главу 7), электрохимическими свойствами клеток и белков крови. Электрохимические заряды расположены на поверхности или вокруг этих структур крови и сохраняют эритроциты, другие клетки крови во взвешенном состоянии в кровеносном русле, обеспечивают устойчивость дисперсии белков в плазме крови. Поэтому поток крови в сосудах представляет собой движение отрицательно заряженных частиц (клеток крови, белков плазмы), что приводит к формированию электростатического распора, обеспечивающего расстояние между клетками и коллоидными элементами крови, препятствующее их агрегации. Препятствуют агрегации клеток в потоке крови также силы поверхностного натяжения мембран клеток, гидродинамические (механические) силы, перемещающие клетки в направлении тока крови. Солидизации (соединению клеток крови в агрегаты различной величины) способствуют снижение энергии движущейся по сосудам крови, например в результате ухудшения работы сердца, нарушение межмолекулярных отношений в мембранах эритроцитов, снижение их деформабельности (способности клеток изменять и восстанавливать форму), силы гравитации. При непродолжительном замедлении кровотока агрегация эритроцитов обратима: при восстановлении кровотока образовавшиеся агрегаты эритроцитов — «монетные столбики» — распадаются на функционально полноценные клетки.
Коллоидная стабильность плазмы крови обусловлена гидратацией белковых молекул и наличием поверхностного электрокинетического «^-потенциала («^-потенциал — часть ср-потенциала, создаваемого двойным электрическим слоем ионов на поверхности белковых молекул), т. е. потенциала поверхности скольжения частицы в коллоидном растворе, который создает одноименные заряды и силы электростатического отталкивания белковых молекул и клеток крови. Это препятствует агрегации клеток и поддерживает коллоидную устойчивость крови. Величина «^-потенциала выше у альбуминов, чем у других белков плазмы крови. Поэтому альбумины, которые адсорбируются на поверхности эритроцитов, поддерживают клетки в плазме крови во взвешенном состоянии (т. е. поддерживают суспензионные свойства крови). Крупнодисперсные белки (фибриноген, глобулины) снижают суспензионные свойства крови. Эти свойства крови оценивают по скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в ее неподвижном объеме, которая у мужчин равна 4—10 мм/ч, у женщин — 5—12 мм/ч. У новорожденных скорость оседания эритроцитов замедлена в сравнении с ее значениями у взрослых людей: она равна 1 мм/ч. Объясняется это низким (по сравнению со взрослыми) содержанием у-глобулинов в плазме крови новорожденных.
Скорость оседания эритроцитов возрастает при увеличении в крови уровней фибриногена, а2,- р- и у-глобулинов, получивших в силу этого свойства название агломеринов.
Агломерины уменьшают отрицательный заряд эритроцитов («^-потенциал). Уменьшение последнего приводит к формированию агломератов эритроцитов, которые оседают быстрее, чем отдельные клетки крови. Альбумины плазмы крови, содержащийся в ней лецитин замедляют СОЭ. Нарастание в плазме крови содержания холесте- рола, снижение соотношения в ней фракции альбуминов и глобулинов (белкового коэффициента альбумины/глобулины, в норме равного 1,3— 2,3) увеличивают СОЭ. На величину СОЭ влияет и масса формирующихся клеточных агломератов. Она оказывается тем больше, чем больше площадь поверхности эритроцита, поэтому макроциты (эритроциты с большим, чем в норме, диаметром) увеличивают и СОЭ. Увеличение СОЭ имеет место при гиперфибриногенемии, при воспалительных заболеваниях оно связано с гиперглобулинемией.
Вязкость определяют как свойство жидкости оказывать сопротивление при смещении ее слоев относительно друг друга.
Вязкость плазмы или цельной крови — это сопротивление течению жидкости при взаимном перемещении ее слоев и частиц за счет внутреннего трения. Вязкость цельной крови создается взаимодействием воды плазмы крови, макромолекулярных коллоидов (белков плазмы, липопротеидов и др.) и форменных элементов крови. Вязкость воды составляет 1,008 сантипуаз (сПз). Вязкость плазмы колеблется между 1,7 и 2,2 сПз, цельной крови — от 4 до 5 сПз, т. е. вязкость плазмы в 1,8—2,5 раза, а цельной крови — в 4—5 раз выше, чем воды. Повышению вязкости крови способствуют: увеличение в ней содержания фибриногена, липопротеинов; повышение концентрации углекислоты (поэтому вязкость артериальной крови ниже, чем венозной); рост гематокрита (при повышении гематокри- та до 60—70 вязкость крови возрастает в 10—20 раз по сравнению с вязкостью воды); снижение суспензионных свойств крови за счет агрегации эритроцитов. При этом рост вязкости крови всегда усиливает агрегацию эритроцитов. Величина, обратная вязкости, называется текучестью, поэтому с увеличением вязкости крови ее текучесть уменьшается.
Ток крови в сосудах с диаметром меньше 1,5 мм характеризуется меньшей вязкостью, чем в сосудах более крупного диаметра (эффект Фареуса— Линдквиста). Этот эффект связан с перемещением эритроцитов к центру движущейся струи крови («центровкой» эритроцитов) при прохождении ее через сосуд с диаметром меньше 1,5 мм и с формированием пристеночных слоев плазмы крови. Пристеночные же слои плазмы обладают низкой вязкостью. Вязкость крови резко возрастает, как только снижается скорость ее тока. Так, при снижении скорости тока крови в мелких сосудах ниже 1 мм/с, вязкость крови возрастает почти в 10 раз, что связано с увеличивающейся агрегацией эритроцитов и смещением их к стенке сосуда.
Удельный вес плазмы крови колеблется от 1024 до 1030. Удельный вес эритроцитов составляет 1094—1107. Поэтому удельный вес цельной крови в норме варьирует от 1052 до 1064, так как он зависит от количества эритроцитов, содержания в них гемоглобина и состава плазмы. Например, повышение гематокрита увеличивает удельный вес крови.
<< | >>
Источник: Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. 2005

Еще по теме Факторы, обеспечивающие жидкое состояние крови:

  1. 12.2. Факторы, обеспечивающие развитие выносливости
  2. 4. Жидкое «я»
  3. Факторы, нарушающие равновесное состояние генов в генофонде популяции
  4. Белки плазмы крови
  5. Противосвертывающие механизмы крови
  6. Плазма крови как внутренняя среда организма
  7. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМЫ. ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР. ЗАКОН МИНИМУМА ЛИБИХА. ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТИ ШЕЛФОРДА. УЧЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПТИМУМАХ ВИДОВ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.
  8. Электролитный состав плазмы крови
  9. Венозный возврат крови к сердцу
  10. Влияние переливаемой крови и ее компонентов на организм человека
  11. III. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИЛИ СОСТОЯНИЕ МОЗГА
  12. Застой крови в малом круге кровообращения. Отек легких
  13. 10. 2. Механизмы, обеспечивающие проявления силы
  14. Клеточный состав крови и СОЭ
  15. «Метаболическая» терапия и контроль уровня глюкозы в крови