^

Terveys

A
A
A

Veri

 
, Lääketieteen toimittaja
Viimeksi tarkistettu: 07.07.2025
 
Fact-checked
х

Kaikki iLive-sisältö tarkistetaan lääketieteellisesti tai se tarkistetaan tosiasiallisen tarkkuuden varmistamiseksi.

Meillä on tiukat hankintaohjeet ja vain linkki hyvämaineisiin mediasivustoihin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisesti vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Huomaa, että suluissa ([1], [2] jne.) Olevat numerot ovat napsautettavia linkkejä näihin tutkimuksiin.

Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.

Veri on sidekudoksen tyyppi. Sen solujen välinen aine on nestemäistä – se on veriplasmaa. Veriplasma sisältää ("kelluu") sen soluelementtejä: punasoluja, leukosyyttejä ja trombosyyttejä (verihiutaleita). 70 kg painavalla henkilöllä on keskimäärin 5,0–5,5 litraa verta (tämä on 5–9 % kokonaispainosta). Veri suorittaa seuraavia toimintoja: kuljettaa happea ja ravinteita elimiin ja kudoksiin ja poistaa niistä aineenvaihduntatuotteita.

Veri koostuu plasmasta, joka on nestettä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun muodostuneet alkuaineet - solut - on poistettu siitä. Se sisältää 90-93 % vettä, 7-8 % erilaisia proteiineja (albumiineja, globuliineja, lipoproteiineja, fibrinogeenia), 0,9 % suoloja, 0,1 % glukoosia. Veriplasma sisältää myös entsyymejä, hormoneja, vitamiineja ja muita elimistön tarvitsemia aineita. Plasman proteiinit osallistuvat veren hyytymisprosessiin, varmistavat veren reaktion pysyvyyden (pH 7,36), paineen verisuonissa, tekevät verestä viskoosimpaa ja estävät punasolujen laskeutumisen. Plasma sisältää immunoglobuliineja (vasta-aineita), jotka osallistuvat elimistön puolustusreaktioihin.

Terveen ihmisen glukoosipitoisuus on 80–120 mg% (4,44–6,66 mmol/l). Glukoosimäärän jyrkkä lasku (2,22 mmol/l:aan) johtaa aivosolujen herkkyyden jyrkkään lisääntymiseen. Veren glukoosipitoisuuden lisälasku johtaa hengityksen, verenkierron ja tajunnan heikkenemiseen ja voi olla henkilölle kohtalokas.

Veri sisältää myös mineraaleja, kuten NaCl:a, KCI:a, CaCl2:a, NaHCO2:a, NaH2PO4:a ja muita suoloja, sekä Na+-, Ca2+- ja K+-ioneja. Veren ionikoostumuksen pysyvyys varmistaa osmoottisen paineen vakauden ja nesteen määrän säilymisen veressä ja kehon soluissa.

Veri koostuu myös muodostuneista elementeistä (soluista): punasoluista, leukosyyteistä, verihiutaleista.

Punasolut (erytrosyytit) ovat tumattomia soluja, jotka eivät kykene jakautumaan. Aikuisella miehellä 1 µl verta sisältää 3,9–5,5 miljoonaa punasolua (keskimäärin 5,0 x 10' ul), naisilla 3,7–4,9 miljoonaa punasolua (keskimäärin 4,5 x 1012/l), ja määrä riippuu iästä, fyysisestä (lihaksellisesta) tai emotionaalisesta stressistä sekä vereen joutuvista hormoneista. Vakavan verenhukan (ja joidenkin sairauksien) yhteydessä punasolujen määrä vähenee, ja samalla hemoglobiinitaso laskee. Tätä tilaa kutsutaan anemiaksi.

Jokainen punasolu on kaksoiskovera kiekon muotoinen, halkaisijaltaan 7–8 μm ja paksuudeltaan noin 1 μm keskellä ja jopa 2–2,5 μm reuna-alueella. Yhden solujen pinta-ala on noin 125 μm2. Kaikkien punasolujen kokonaispinta-ala, jos verta on 5,5 litraa, on 3500–3700 m2. Ulkopuolelta ne on peitetty puoliläpäisevällä kalvolla (kuori) – sytolemmalla, jonka läpi vesi, kaasut ja muut alkuaineet tunkeutuvat valikoivasti. Sytoplasmassa ei ole organelleja: 34 % sen tilavuudesta on pigmenttihemoglobiinia, jonka tehtävänä on kuljettaa happea (O2) ja hiilidioksidia (CO2).

Hemoglobiini koostuu proteiinista nimeltä globiini ja ei-proteiiniryhmästä, hemistä, joka sisältää rautaa. Yksi punasolu sisältää jopa 400 miljoonaa hemoglobiinimolekyyliä. Hemoglobiini kuljettaa happea keuhkoista elimiin ja kudoksiin ja hiilidioksidia elimistä ja kudoksista keuhkoihin. Happimolekyylit kiinnittyvät hemoglobiiniin keuhkojen korkean osapaineen vuoksi. Hemoglobiini, johon on kiinnittynyt happea, on väriltään kirkkaanpunaista ja sitä kutsutaan oksihemoglobiiniksi. Kudosten alhaisessa happipaineessa happi irtoaa hemoglobiinista ja poistuu verisuonista ympäröiviin soluihin ja kudoksiin. Luovutettuaan happea veri kyllästyy hiilidioksidilla, jonka paine kudoksissa on korkeampi kuin veren paine. Hiilidioksidin kanssa yhdistynyttä hemoglobiinia kutsutaan karbohemoglobiiniksi. Keuhkoissa hiilidioksidi poistuu verestä, jonka hemoglobiini kyllästyy jälleen hapella.

Hemoglobiini yhdistyy helposti hiilimonoksidiin (CO) muodostaen karboksihemoglobiinia. Hiilimonoksidin liittyminen hemoglobiiniin on 300 kertaa helpompaa kuin hapen liittyminen. Siksi jo pieni määrä hiilimonoksidia ilmassa riittää yhdistymään hemoglobiiniin ja estämään hapen virtauksen vereen. Hapenpuutteen seurauksena elimistössä ilmenee hapenpuutetta (hiilimonoksidimyrkytys), joka voi aiheuttaa päänsärkyä, oksentelua, huimausta, tajunnan menetystä ja jopa kuoleman.

Leukosyytit (valkosolut) ovat erittäin liikkuvia, mutta niillä on erilaisia morfologisia ominaisuuksia. Aikuisella yksi litra verta sisältää 3,8–109–9,0–109 leukosyyttiä. Vanhentuneiden käsitysten mukaan tähän lukuun sisältyvät myös lymfosyytit, joilla on yhteinen alkuperä leukosyyttien kanssa (luuytimen kantasoluista), mutta jotka liittyvät immuunijärjestelmään. Lymfosyytit muodostavat 20–35 % veren "valkosolujen" kokonaismäärästä (ei punasoluja).

Kudosten leukosyytit liikkuvat aktiivisesti kohti erilaisia kemiallisia tekijöitä, joista aineenvaihduntatuotteilla on tärkeä rooli. Kun leukosyytit liikkuvat, solun ja tuman muoto muuttuu.

Kaikki leukosyytit jaetaan kahteen ryhmään sytoplasmassa olevien rakeiden perusteella: rakeiset ja ei-rakeiset leukosyytit. Suurempi ryhmä on rakeiset leukosyytit (granulosyytit), joilla on rakeisuus pienten rakeiden muodossa ja enemmän tai vähemmän segmentoitunut tuma sytoplasmassaan. Toisen ryhmän soluilla ei ole rakeisuutta sytoplasmassa, niiden tumat ovat segmentoimattomia. Tällaisia soluja kutsutaan ei-rakeisiksi leukosyyteiksi (agranulosyyteiksi).

Rakeiset leukosyytit ovat rakeisia, kun ne värjätään sekä happamilla että emäksisillä väriaineilla. Nämä ovat neutrofiilisiä (neutraaleja) granulosyyttejä (neutrofiilejä). Toisilla granulosyyteillä on affiniteetti happamiin väriaineisiin. Niitä kutsutaan eosinofiilisiksi granulosyyteiksi (eosinofiileiksi). Toiset granulosyytit värjäytyvät emäksisillä väriaineilla. Nämä ovat basofiilisiä granulosyyttejä (basofiilejä). Kaikissa granulosyyteissä on kahdenlaisia rakeita: primaarisia ja sekundaarisia - spesifisiä.

Neutrofiilit ovat pyöreitä, niiden halkaisija on 7–9 µm. Neutrofiilit muodostavat 65–75 % kaikista valkosoluista (mukaan lukien lymfosyytit). Neutrofiilien tuma on segmentoitunut ja koostuu 2–3 tai useammasta lohkosta, joiden välissä on ohuita siltoja. Joillakin neutrofiileillä on kaarevan sauvan muotoinen tuma (nauhaneutrofiilit). Nuorilla (aikuisilla) neutrofiileillä on pavunmuotoinen tuma. Tällaisten neutrofiilien määrä on pieni – noin 0,5 %.

Neutrofiilien sytoplasma sisältää rakeisuutta, rakeiden koko on 0,1 - 0,8 μm. Jotkut rakeet - primaariset (suuret atsurofiiliset) - sisältävät lysosomeille tyypillisiä hydrolyyttisiä entsyymejä: happaman proteaasin ja fosfataasin, beeta-hyaluronidaaseja jne. Muiden, pienempien neutrofiilien rakeiden (sekundaaristen) halkaisija on 0,1-0,4 μm, ja ne sisältävät alkalista fosfataasia, fagosyyttejä, aminopeptidaaseja, kationisia proteiineja. Neutrofiilien sytoplasma sisältää glykogeenia ja lipidejä.

Neutrofiiliset granulosyytit, jotka ovat liikkuvia soluja, omaavat melko korkean fagosyyttisen aktiivisuuden. Ne nappaavat bakteereja ja muita hiukkasia, jotka hydrolyyttiset entsyymit tuhoavat (pilkovat). Neutrofiiliset granulosyytit elävät jopa 8 päivää. Ne ovat verenkierrossa 8–12 tuntia ja siirtyvät sitten sidekudokseen, jossa ne suorittavat tehtäviään.

Eosinofiilejä kutsutaan myös askitofiilisiksi leukosyyteiksi, koska niiden jyväset värjäytyvät happamilla väriaineilla. Eosinofiilien halkaisija on noin 9-10 μm (jopa 14 μm). Yhden litran veri sisältää 1-5 % "valkoisten" solujen kokonaismäärästä. Eosinofiilien tuma koostuu yleensä kahdesta tai harvemmin kolmesta ohuella sillalla yhdistetystä segmentistä. Eosinofiilejä on myös juovamaisia ja nuoruusmuotoja. Eosinofiilien sytoplasmassa on kahdenlaisia jyviä: pieniä, kooltaan 0,1-0,5 μm, jotka sisältävät hydrolyyttisiä entsyymejä, ja suuria (spesifisiä) jyviä - kooltaan 0,5-1,5 μm, jotka sisältävät peroksidaasia, happofosfataasia, histaminaasiä jne. Eosinofiilit ovat vähemmän liikkuvia kuin neutrofiilit, mutta nekin poistuvat verestä kudoksiin tulehduspesäkkeisiin. Eosinofiilit pääsevät vereen ja pysyvät siellä 3-8 tuntia. Eosinofiilien määrä riippuu glukokortikoidihormonien erityksen tasosta. Eosinofiilit kykenevät inaktivoimaan histamiinia histaminaasin avulla ja estävät myös histamiinin vapautumista mastosoluista.

Verenkiertoon kulkeutuvien basofiilien halkaisija on 9 µm. Näiden solujen lukumäärä on 0,5–1 %. Basofiilien tuma on lohkomainen tai pallomainen. Sytoplasmassa on 0,5–1,2 µm:n kokoisia rakeita, jotka sisältävät hepariinia, histamiinia, happofosfataasia, peroksidaasia ja serotoniinia. Basofiilit osallistuvat hepariinin ja histamiinin aineenvaihduntaan, vaikuttavat veren kapillaarien läpäisevyyteen ja tekevät verestä viskoosemman.

Ei-rakeisiin leukosyytteihin eli agranulosyytteihin kuuluvat monosyytit ja leukosyytit. Monosyytit kulkeutuvat verenkiertoon ja muodostavat 6–8 % veren leukosyyttien ja lymfosyyttien kokonaismäärästä. Monosyyttien halkaisija on 9–12 µm (18–20 µm verta sisältävissä näytteissä). Monosyyttien tuman muoto vaihtelee pavunmuotoisesta lohkomaiseen. Sytoplasma on heikosti basofiilinen ja sisältää pieniä lysosomeja ja pinosytoottisia vesikkeleitä. Luuytimen kantasoluista peräisin olevat monosyytit kuuluvat niin sanottuun mononukleaariseen fagosyyttiseen järjestelmään (MPS). Monosyytit kulkeutuvat verenkiertoon 36–104 tuntia ja sitten kudoksiin, missä ne muuttuvat makrofageiksi.

Verenkiertoon kulkeutuvat trombosyytit (verihiutaleet) ovat värittömiä, pyöreitä tai karanmuotoisia levyjä, joiden halkaisija on 2–3 μm. Trombosyytit muodostuvat irtoamalla megakaryosyyteistä – luuytimen jättisoluista. Veri (1 l) sisältää 200–109–300–109 verihiutaletta. Jokaisessa verihiutaleessa on hyalomeri ja granulomeeri, jotka sijaitsevat siinä noin 0,2 μm:n kokoisina jyvinä. Hyalomeri sisältää ohuita filamentteja, ja granulomeerijyvien joukossa on mitokondrioita ja glykogeenijyväsiä. Koska verihiutaleet pystyvät hajoamaan ja tarttumaan toisiinsa, ne tekevät verestä viskoosempaa. Verihiutaleiden elinikä on 5–8 päivää.

Veri sisältää myös lymfosyyttejä (lymfosyyttejä), jotka ovat immuunijärjestelmän rakenneosia. Samaan aikaan tieteellisessä ja kasvatuskirjallisuudessa näitä soluja pidetään edelleen ei-rakeisina leukosyytteinä, mikä on selvästi virheellistä.

Veri sisältää suuren määrän lymfosyyttejä (1000–4000/mm3), jotka ovat vallitsevia imusolmukkeissa ja vastaavat immuniteetista. Aikuisen kehossa niiden määrä on 6–1012. Useimmat lymfosyytit kiertävät jatkuvasti ja pääsevät vereen ja kudoksiin, mikä auttaa niitä suorittamaan elimistön immuunipuolustuksen tehtävän. Kaikki lymfosyytit ovat pallomaisia, mutta eroavat toisistaan koossa. Useimpien lymfosyyttien halkaisija on noin 8 μm (pienet lymfosyytit). Noin 10 %:lla soluista on halkaisija noin 12 μm (keskikokoiset lymfosyytit). Immuunijärjestelmän elimissä on myös suuria lymfosyyttejä (lymfoblasteja), joiden halkaisija on noin 18 μm. Jälkimmäiset eivät normaalisti pääse verenkiertoon. Nämä ovat nuoria soluja, joita löytyy immuunijärjestelmän elimistä. Lymfosyyttien sytolemma muodostaa lyhyitä mikrovilluksia. Pyöreä tuma, joka on täynnä pääasiassa tiivistynyttä kromatiinia, täyttää suurimman osan solusta. Ympäröivä basofiilisen sytoplasman kapea reunus sisältää paljon vapaita ribosomeja, ja 10 % soluista sisältää pienen määrän atsurofiilisiä jyväsiä - lysosomeja. Rakeisen endoplasmisen retikulumin ja mitokondrioiden elementtejä on vähän, Golgin kompleksi on heikosti kehittynyt ja sentriolit ovat pieniä.

trusted-source[ 1 ]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.