Состав и функции крови

Кровь — это специализированная жидкая ткань организма, выполняющая транспортную, защитную и гомеостатическую функции. Она представляет собой сложную систему, включающую форменные элементы и плазму, которые взаимодействуют для поддержания жизнедеятельности организма.


Плазма крови

Плазма составляет около 55% объёма крови и представляет собой прозрачную светло-жёлтую жидкость, в которой растворены различные биологически активные вещества. Основные компоненты плазмы:

  • Вода (90–92%) — служит универсальным растворителем, обеспечивает транспортировку веществ и поддержание осмотического давления.

  • Белки (7–8%), включающие:

    • Альбумины — поддерживают коллоидно-осмотическое давление и участвуют в переносе липидов и лекарственных веществ.
    • Глобулины — отвечают за иммунные функции, участвуют в образовании антител.
    • Фибриноген — ключевой компонент свертывающей системы крови, необходимый для образования тромба.
  • Минеральные соли — ионы Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, PO₄³⁻, поддерживающие кислотно-щелочной баланс и электролитный гомеостаз.

  • Газы — растворённые O₂ и CO₂, участвующие в газообмене тканей.

  • Органические вещества — глюкоза, аминокислоты, липиды, гормоны, витамины и продукты обмена (мочевина, креатинин), необходимые для метаболической активности клеток.

Плазма выполняет транспортную функцию, обеспечивая перенос питательных веществ, гормонов, газов и продуктов метаболизма. Она также участвует в поддержании осмотического давления, рН крови, а через систему белков — в свертывании и иммунной защите.


Форменные элементы крови

Форменные элементы составляют около 45% объёма крови и включают эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Эритроциты

  • Безъядерные клетки, содержащие гемоглобин, основной белок для переноса кислорода.
  • Средний диаметр 7–8 мкм, форма двояковогнутого диска увеличивает площадь поверхности для газообмена.
  • Функции: перенос O₂ от лёгких к тканям и CO₂ от тканей к лёгким, участие в кислотно-щелочном равновесии.
  • Жизненный цикл составляет около 120 дней, затем разрушаются в селезёнке и печени.

Лейкоциты

  • Нуклеированные клетки, обеспечивающие иммунный ответ.
  • Классифицируются на гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (лимфоциты, моноциты).
  • Нейтрофилы — фагоцитируют бактерии, играют ключевую роль в неспецифическом иммунитете.
  • Эозинофилы — участвуют в борьбе с паразитами и аллергическими реакциях.
  • Базофилы — выделяют гистамин и гепарин, регулируя воспалительные процессы.
  • Лимфоциты — обеспечивают специфический иммунный ответ, вырабатывая антитела (В-лимфоциты) и участвуя в клеточном иммунитете (Т-лимфоциты).
  • Моноциты — фагоцитируют патогены и повреждённые клетки, превращаясь в макрофаги в тканях.

Тромбоциты

  • Фрагменты мегакариоцитов, лишённые ядра, диаметром 2–4 мкм.
  • Основная функция — участие в свертывании крови и восстановлении повреждённых сосудов.
  • При активации тромбоцитов высвобождаются факторы роста и белки, способствующие образованию тромба и заживлению ран.

Основные функции крови

  1. Транспортная функция

    • Перенос кислорода и углекислого газа между лёгкими и тканями.
    • Доставка питательных веществ от органов пищеварения к клеткам организма.
    • Перенос гормонов, ферментов и продуктов обмена веществ.
  2. Регуляторная функция

    • Поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаз), включая осмотическое давление и кислотно-щелочной баланс.
    • Регуляция температуры тела за счёт перераспределения тепла.
  3. Защитная функция

    • Иммунный ответ, фагоцитоз и выработка антител.
    • Свертывание крови при повреждении сосудов предотвращает кровопотерю.
    • Участие в воспалительных процессах и защите от патогенов.
  4. Метаболическая функция

    • Транспорт и перераспределение метаболитов.
    • Участие в поддержании pH и баланса ионов, что критично для работы ферментов и клеточных процессов.

Кровь представляет собой сложную динамическую систему, где каждая компонента выполняет строго определённые функции, обеспечивая целостность организма и поддержание его жизнедеятельности. Взаимодействие плазмы и форменных элементов обеспечивает непрерывное поддержание обменных процессов, защиту от патогенов и стабильность внутренней среды.