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红细胞

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  也称红血球,在规化验中英文缩写成RBC,是血液中数量最多的一种血细胞,同时也是脊椎动物体内通过血液运送氧气的最主要的媒介,同时还有免疫功能。哺乳动物成熟的是无核的,这意味着它们失去了DNA。也没有线粒体,它们通过分解葡萄糖释能量。运输氧气,也运输一部分二氧化碳。运输二氧化碳时呈暗紫色,运输氧气时呈鲜红色。
  会生成于骨髓之内。老化后,易导致血堵塞,所以会自动返骨髓处,由白细胞负责销毁;或是在经过肝脏时,巨噬细胞分解成为胆汁。
  中文
  
  外文
  erythrocyte/redbloodcell
  缩写
  RBC
  直径
  平均直径为7微米
  形状
  双凹圆饼状
  精荐读
  血漫游
  作者:局部气候调查组
  快
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  功能生成新形态数量性病症
  分
  在所有的脊椎动物若干无脊椎动物,其血红(无脊椎动物也有时是蚯蚓红血朊)包含在定的细胞中来进行其机能动,这种血球称为。其它的血细胞,如白血球,则是免疫细胞。
  5张
  
  中含有血红蛋白,因而使血液呈红色。血红蛋白中有铁,所以贫血的人宜多吃铁含量丰富的食物和蛋白质,来补血。血红蛋白能和气中的氧结合,因此能通过血红蛋白将吸入肺泡中的氧运送给组织,而组织中新陈代谢产生的一部分二氧化碳也通过运到肺部通过肺泡同体外的氧气进行气体换,将二氧化碳排出体外。血红蛋白易和一氧化碳相合,血红蛋白一旦与一氧化碳结合后就不易分离。当气中一氧化碳含量增高时续时间较长时,可引起一氧化碳中毒。
  的数量和血红蛋白的含量减少到一定程度时,称为贫血。大量破坏可引起溶血性黄疸。
  描述:哺乳动物的呈两面凸中央凹的圆饼状,中央较薄。缘较厚,故在血涂片标本上中央染色较浅、围比较。新鲜单个为黄绿色,大量使血液呈红色。成熟的(哺乳动物)没有细胞核和线粒体,富含血红蛋白。依靠葡萄糖合成能量,平均直径为7微米。
  无脊椎动物
  在无脊椎动物中有,只限于生动物,如螠虫、裸星虫、绿纽虫、豆芽、扫帚虫、魁蛤、棒槌等。涉到各门约有100种,但也有的和白血球并没有明显区,不过和脊椎动物的则有明显的差异。
  脊椎动物
  脊椎动物中哺乳的,是中心部凹陷的圆板状,在血组织中是有细胞核的,但在循环血中的均为无核的,除骆驼外,均为两面凹的圆饼型,向细胞外出、消失。鸟以下的动物的多数呈椭圆形,中心核,中心部向两面突出。
  脊椎动物的大小,可因动物种不同而异,哺乳的直径为4—8微米(人的为6—9微米),厚度以1.5—2.5微米者为多见。鸟的长径为12—15微米,短径为7—9微米,在爬行的长径为17—20微米,短径为10—14微米,两栖的大,长径为23—60微米,短径以13—35微米者较多。鱼的的大小有明显变异。
  数由于种的不同而异,但有大形的,一在单体积中血球减少。处于冬眠的动物,比动显著减少。
  人
  人的是双面凹的圆饼状。边缘较厚,而中间较薄,就好像是一个甜甜圈一样,只是当中没有一个洞而已。这种形状可以最大限度的从围摄氧气。同时它还有柔韧性,这使得它可以通过毛细血,并释氧分子,直径通是6μm~8μm。
  由于这种的形状而体积比较小,所以表面积对体积的比值较大,使氧气以二氧化碳能够快地渗透细胞内外。的细胞膜含有的多糖以蛋白质,但是这种结构因人而异,这些结构是构成血型的本要。
  学显微镜下的(未染色)
  成人体内大约有2~3×10的13方个(女性大约为4~5万/微升血液,男性为5~6万/微升血液)。女性比男性少的原因,是因为生理出血成的现。另外**酮也有刺激生成激制的功能。
  在人的内所含的血红蛋白占血球总量的30%以上,是血液中最通的一种血细胞,在干重9%时,占94%,随着氧分压的变化与氧结合或游离,但它的解离曲线和纯血红的溶液不同,在氧分压的组织,有出多量氧的能力。另外,在内,存在有碳酸脱氢酶,在将二氧化碳转化为碳酸氢离子的可逆反应中起触媒作用。因此运送血液二氧化碳的能力很。
  在人其他哺乳动物中,成熟的是无核的。这意味着它们失去了DNA。有少量线粒体,它们通过糖酵解途径(无氧呼吸)合成能量。成熟的哺乳是双凹圆盘状,如此可增加其表面积,使物质易通过其细胞膜。
  功能
  运输
  含有血红(hemoglobin),其有缓冲的作用。血红十分跃,它既能和氧结合在一起,也能和二氧化碳结合。因此,其主要工作为运输氧和二氧化碳。的功能是运输氧,电解质,葡萄糖以氨酸这些人体新陈代谢所必的物质,以运输二氧化碳。此外还在酸碱平衡中起一定的缓冲作用。这两项功能都是通过中的血红蛋白来实现的。如破裂,血红蛋白释出来,溶解于血浆中,丧失上述功能。
  
  通过血红蛋白运送氧气,的90%由血红蛋白组成。血红蛋白是一种相关的化合物肌红蛋白,在肌肉细胞中存储氧气。血红蛋白(Hb)由珠蛋白和亚铁血红结合而成。血液呈现红色就是因为其中含有亚铁血红的缘故。它可以在肺部或腮部临时与氧气分子结合,该分子中的Fe2+在氧分压高时,与氧结合形成氧合血红蛋白(HbO2);在氧分压时,又与氧解离,身体的组织中释出氧气,成为还原血红蛋白,由此实现运输氧的功能。血红蛋白也可以运送由机体产生的二氧化碳(不到氧气总量的2%,多的二氧化碳由血浆解决)。血红蛋白中Fe2+如氧化成Fe3+,称高铁血红蛋白,则丧失携带氧气的能力。血红蛋白与一氧化碳的亲和力比氧的大210倍,在气中一氧化碳浓度增高时,血红蛋白与一氧化碳结合,因而丧失运输氧的能力,可危生命,称为一氧化碳中毒(煤气中毒)。
  个含有两亿到二十亿个血红分子,占了重量的三分之一。个血红分子由四个体构成,个体包含一个血质(heme)以一个和血质连的多肽。血红内的多肽称为球蛋白(globin),而个血质当中有一个铁原子,此处可以和一个氧分子结合。因此,一个血红可以和四个氧分子结合。女性血红的平均浓度为14g/L,男性的血红平均浓度为16g/L。在体内,不是只有血红含有铁原子,像细胞色是另外一种含铁原子的分子。
  肺中的氧气张力高,血红在微血中与氧结合,形成充氧血红,充氧血红在氧气张力较的组织微血中释出氧气。而二氧化碳是以碳酸、重碳酸离子以钾和钠的重碳酸盐的形进行运输。血红和氧结合时,血液就变得鲜红,变成动脉血,和二氧化碳结合时,血液就变得暗红,变成静脉血。
  血红既能和它们很快地结合,而还能够和它们分开。当经肺里的时候,它就跟氧结合在一起并把氧运送到人体全身的各个角落里,让肌肉、骨骼、神经等细胞得到氧气,能够正地工作。把氧气送出后就很快地和氧气分离,立刻带走了这些细胞排出的二氧化碳,运肺部呼出体外。
  另外,并非所有的血红的构都相同,如胎儿的血红比成年人的血红有着的氧亲和力,在何氧分压下,都有着比母亲血红为高的分比,因而能从母亲的血液中获氧,胎儿出生后二十个星,血红就变为成年人的形了。
  就是这样忠诚地把氧气运输给人身体组织的各部,从各部运送出代谢产物二氧化碳,所以是我们人体内不可缺少的“运输队”。
  成熟的没有细胞核,富含血红蛋白。血红蛋白是一种含铁的蛋白质,呈红色。它在氧含量高的地方易与氧结合,在氧含量的地方又易与氧分离。血红蛋白的这一性,使有运输氧气的功能。
  除可运送氧气外,还可运送部分来自组织细胞中的二氧化碳。
  免疫
  增吞噬作用
  纳尔逊(Nelson)用肺炎球菌和梅毒螺旋体等进行体外实验,发现相应抗体致敏的肺炎球菌或梅毒螺旋体,只有在含补体、白细胞的混合物中,80%~95%能迅吞噬而从液相中消失;若缺少,则在较长时间内仅有少数吞噬。1956年Nelson又将抗体调理过的肺炎球菌注入猴体内,获得的结与体外实验相同,100%的肺炎球菌粘附于。粘附的合物较悬浮于血浆中游离的合物易吞噬。某些病毒在体内也能粘附于,从而吞噬消灭。免疫粘附可以增吞噬作用4~5倍。还能阻止癌细胞在循环中播散,因在外血中癌细胞遇到比遇到白细胞的机会多500~1000倍。当癌细胞表面结合有抗体与补体时,则可通过表面的C3b体,使癌细胞粘附于,故易吞噬细胞捕捉与吞噬,从而防止癌细胞的转移与扩散。
  成熟的代谢曲线
  另外,还有吞噬细胞样的功能,在其细胞膜表面有过氧化物酶,该酶是典型的溶酶体酶,它可起着巨噬细胞样的杀伤作用。
  免疫粘附作用
  免疫粘附是抗原-抗体合物与补体C3b结合后,可粘附于灵长目或非灵长目的与血小板上,这一现统称为“血细胞免疫粘附作用”。之所以有免疫粘附作用,是因其表面有C3b体。该体为糖蛋白,分子量为205000。上的C3b体占血循环中C3b体总数的95%以上。因此,血循环中的抗原-抗体合物遇到比遇到白细胞的机会多500~1000倍。所以,除免疫合物的性是白细胞和淋巴细胞所不的。
  
  梅多福(Medof)等的体外实验结也支上述推测。他们将抗原-抗体-补体合物与人血细胞悬液混合并孵育,然后测定各细胞结合免疫合物的数量,结发现结合了82.8%~84.8%的合物,而中性粒细胞和单核细胞分只结合了8.3%~15.2%和1.6%~5.8%的合物。
  防御染
  与细菌、病毒等微生物免疫粘附后,不仅可以通过过氧化物酶对它们产生直的杀伤作用,而还可以促进吞噬细胞对它们的吞噬作用。因此,的免疫功能可以看作是机体抗染免疫的因之一。
  其他功能
  已有以下免疫功能:
  1、识携带抗原;
  2、除循环中免疫合物;
  3、增T细胞依赖反应;
  4、效应细胞样作用;
  5、促进吞噬作用。而这些免疫功能的生理学础为免疫粘附作用。
  生成
  要生成,要一些重要的物质,其中包括了氨酸、脂肪、碳水化合物、以铁(iron)和生长因子:叶酸(folicacid)与维生B12(VitaminB12)。
  铁是使氧气连结在血红上的重要。其来源于含铁食物中(如肉、蛋黄、肝脏、豆、谷物、贝等),不过当我们排出尿液、汗水、粪,或是有表皮细胞的脱落时,都会成少量铁份的丧失,性成熟的女性会因为月经而使铁份失。为了要铁的平衡,必食用含铁的食物,如肉、肝脏、甲鱼、蛋黄、豆、坚以带壳的谷。如铁原子不足,就会出现铁缺乏(irondeficiency)的现,血红的制量会不足。降氧气运输的效率。导致形状会变小,颜色较白,数目也会减少,脸色会呈现苍白,舌头会肿大、疼痛、手甲易碎、出现隆起线条,都显示缺铁的征兆。若铁原子太多,则会引起严重的中毒。
  当衰老的血红于脾脏和肝脏中分解后,它们的铁离子会释到血浆中并与铁传递蛋白(transferrin)结合,大部分的铁是由此蛋白质送骨髓,以作为合成新的原。
  铁在人体中的代谢平衡主要由小肠上皮控制,它们会积极地从食物中吸铁质。在摄入的食物中,只有一小部份的铁质吸,不过重要的是,身体铁平衡会响铁质的吸,有时候吸较多,有时候吸较少。小肠上皮的铁含量多少就决定了铁原子吸量:身体铁原子多,小肠上皮铁原子含量就高,于是吸铁原子的能力就差。
  肝脏会制一种可以和铁结合的蛋白,铁合蛋白(ferritin),这种蛋白质有缓冲的作用,可以使缺铁的情况没有那么严重。身体内50%的铁原子在血红内,25%在铁合蛋白(如细胞色),25%在肝脏的铁合蛋白内。此外,铁原子的利用也是相当有效率:当老旧的在脾脏以肝脏内破坏之后,它们的铁原子就会释入血浆中,并和携铁蛋白(transferrin)结合。携铁蛋白有传送铁原子的能力。几乎所有经由携铁蛋白传送的铁原子都会送到骨髓内,当制的原。有一小部的铁原子是来自细胞死亡后,细胞色的铁原子释出来,携铁蛋白也会携带这些铁原子,送到骨髓内。
  叶酸维生B12
  叶酸属于一种维生,其在有叶植物、酵母菌、肝脏中的含量颇多,是构成胸腺嘧啶(thymine)的重要物质,对于DNA的合成相当重要,并进而响了细胞的分裂,故当其含量不足时,会响细胞的正分裂(尤其是像血红前质物等快繁殖的细胞)。其中以增生迅的细胞到的响最大(前身细胞也是一种分裂迅的细胞)。因此,如叶酸缺乏的时候,的制量就会减少。
  维他命B12为含钴的维生,所以又cobalamin,虽然是合成的重要,但所要的量相当少(一天只1微克),对于叶酸的动相当重要,叶酸必靠维生B12能发挥其功能。维生B12必透过由胃分泌的血内因子(intrinsicfactor),可人体吸,内因子是一种由胃部分泌出来的蛋白质,如缺乏这种蛋白质,就会引起维生B12缺乏。而维生B12只存在于动物性食物中,因此食者会缺乏这种维生。另外,由于其亦是髓鞘(myelin)合成的重要物质,所以当其缺乏时,往往会成神经方面疾病不足的综合病症。
  人体小时要制5亿新。主要在人体的骨髓(bonemarrow)内生成(是红骨髓)。它靠生成(erythropoietin)与铁离子产生。生成是一种荷尔蒙,一称为EPO,的生成就是由它负责控制。它产生于肾脏的毛细血上皮中(肝脏也有此功能,只是其分泌量相对少很多),然后进入血液中,其会作用在骨髓上,促使前质物的生成分化,以增加的数量。在正情况下,生成激的数量并不要太多就可以刺激骨髓制。当不断监测血液的肾脏含氧量下降而以化学方发出警告时,就会制出较多量的生成激,使骨髓制的数量增加。生成命令骨髓制一批新的。通过这样的机制,携氧量就会增加。
  年轻未成熟的——网纤红质体(reticulocyte)中尚有一些线粒体,经由它们的分泌,网纤红质体中会形成了一种网状构;如利用殊的染色,可以把这些网状结构染出来,所以这些细胞就网状球(reticuocyte)。经过一连串的分化后,这些骨髓细胞就会开始制血红,使备了血红,但它们的细胞核线粒体等结构却也会消失,分化成熟后,离开骨髓并进入循环系统,以执行其功能。在正情况下,只有成熟的(已经全失去核糖体)会离开骨髓,进入血液循环内。但是如不正地大量制,在血液中就能找到很多网状球。
  生成的分泌量于平并不会太多,可是一旦输送至肾脏的氧含量降时(其情形有:1.心脏的输血量不足2.肺脏发生疾病3.贫血4.处于较高拔时),其分泌量会大增,使氧气运输量在增多后恢正。
  当肾脏衰竭时,EPO无法正合成,在血液透析过程中成贫血,要EPO来增加的产生,在给予EPO的同时必注意体内铁离子的含量,如体内铁不足,注射EPO而不给予铁离子是无法使产生增加。
  新
  不断进行新生和破坏,同的实验明其寿命为100—120天,比要白血球长。所以红十字会都会建议成年男子隔三个月献血一,女子隔四个月献血一。
  由于没有细胞核以细胞,无法自行制自己的结构,也无法使自己的结构维长久。身体内天破坏量约1%,加以补充。照这样计,人体天要制一亿个细胞。由于胎儿血而产生的中,血红为胎儿血色HgbF,适合于子宫内氧状态下的气体换,至成人血,血色转变为成人型血色HgbA。
  老化的,主要在脾脏肝脏的网状内皮系统中破坏分解,血色(heme)变为胆红(bilirubin),血球蛋白和铁。血浆的颜色就是由胆色所构成的,因此血色变为胆红的这一过程使血浆变为淡黄色,释出的铁离子大部分都会留起来,可利用于血色的合成,胆红与白蛋白结合,运往肝脏,经处理后,以胆汁的形排出。同时血球蛋白可成为氨酸,利用于蛋白质的合成。人体天有四万个在脾脏肝脏破坏。
  初生婴儿由于新陈代谢率很快,寿命则约有80天(两个月),不过也由于其新陈代谢快,所以快制新的来补充死去的。
  有些长病患者如慢性肾衰竭的患者,其血液中寿命可能会稍较正的120天一些,原因可能很多,一而言主要因应是这病人体内堆积较多的代谢后毒性物质不易排除,而这些物质会伤害,减短的寿命。另外,某些肾衰竭患者的肾血内皮组织可能有破损,通过时,易到破坏,也可能是原因之一。
  但是对于某些较等的脊椎动物(比如青蛙),它们的是有细胞核的,所以可以进行无丝分裂,通过缢裂的方一分为二,产生新的。
  携带氧气和二氧化碳
  众所,是动物体内血细胞中数量最多,作用最的细胞。它能够携带氧气和二氧化碳,使人体内部碳氧量平衡。但为么有这样神奇的性?原因皆来自于血红蛋白。
  血红蛋白是一种含铁的蛋白质,它有一种神奇的性:在含氧量高的地方与氧结合,在含氧量的地方与氧分离。于是,当携带有二氧化碳的随着血液运输到肺部毛细血时,因为肺与外进行气体换,所以含氧量高,血红蛋白于氧结合,而其中的二氧化碳随着肺与外进行气体换而排出体外。同理,经组织细胞处毛细血网时,含氧量,血红蛋白中的氧气进入到组织细胞之中,而组织细胞中的二氧化碳又进入血红蛋白里。因此,能够运输氧气和二氧化碳,成为血细胞中不可或缺的一份子!
  形态
  体积很小,直径只有7~8μm,形如圆盘,中间下凹,边缘较厚,呈圆饼状。它有弹性和可塑性,在通过直径10μm的毛细血时,单独通过,这样有利与物质的换。
  
  正成熟的没有细胞核,也没有高尔体和线粒体等细胞,但它仍有代谢功能。内充满着丰富的血红蛋白,血红蛋白约占细胞重量的32%,水占64%,其余4%为脂肪、糖和各种电解质。
  人的正的直径为6-9微米,在此以上的为大(macroc-yte),以下的为小(microcyte),小正人偶见。大多见于溶血性贫血巨幼细胞贫血。
  在15微米以上的为巨(mega1ocyte),最见于缺乏叶酸维生B12所致的巨幼细胞性贫血。
  大小不均(anisocytosis)是在同一张血片上之间直径相差一倍以上而言。
  另外呈球形的称为球形(spherocyte),这种细胞直径小于正。厚度增加大于2μm。无中心浅染色区,似球形。
  呈椭圆形的称为椭圆(elliptocyte),细胞呈卵圆形、杆形、长度可大于宽度3-4倍,最大直径可达12.5μm,横径可为2.5μm。
  显畸形的畸形(poiki-locyte)。在畸形里有有棘(burrce-ll,acanthocyte)该表面有针尖状突起,其间距不规则。突起的长度和宽度右不一、口形(stomatocyte)中央有裂缝,中心苍白区呈扁平状,颇似张开的口形或鱼口。以星状(starcell,astro-cyte)等。
  的断片为分裂(schistocy-te)、碎片或不的。大小不一。外形不规则,有各种形态如刺形、盔形、三角形、扭转形等。
  地中贫血所多见的于中央呈浓染的称为靶(targetcell,leptocyte),靶中心部染色较,其外围为苍白区域,而细胞边缘又染,形如射击之靶。
  中央部淡染的称为平皿形(anulocyte)。也有起源于HgbS的镰状(sicklecell,drepanocyte)形如镰刀状。
  另外在内,有可呈柏蓝反应的铁颗粒的称为铁(siderocyte),也有发出卟啉原荧的荧(fluorocyte)。呈现月状的淡染脱色(achromacyte),脱色网状(achromo-reticulocyte)是人为地从溶出血色的细胞。
  形态不(poikilocytosis)形态发生各种明显变的情况而言,可呈泪滴状、梨形、棍棒形、新月形等。
  正色性(normochmic)是正在瑞染色的血片中为淡红色圆盘状,中央有生理性白区,通呈正色性。
  色性(hypochromic)是的生理性中心浅染色区扩大,甚至成为环圈形,提示其血红蛋白含量明显减少。
  在恶性贫血等所见到的是高血色性(hyperchromic)的,内生下性中心浅染区消失,个均染成红色,而胞体也很大。
  嗜多色性(polychromatic)多见于尚未全成熟的,故细胞较大,由于胞质中含人多少不等的嗜碱性物质RNA而染成灰色、蓝色。
  碱性点彩(basophilicstipplingcell)简称点彩,在瑞吉氏染色条下,胞质内存在嗜碱性灰蓝色颗粒的,属于未全成熟,其粒颗大小不一、多少不等、正人血涂片中很少见到,仅为万分之一。
  染色质小体(howelljollysbody)于成熟或幼的胞质中,呈圆形,有1-2μm大小,染紫红色,可1至数个。
  卡波环(cabotring)在嗜多色性或碱性点彩的胞质中出现的紫红色细线圈状结构,有时绕成8字形。
  有核(nucleatederyhrocyte)幼稚,存在于骨髓中。正成人外血液中不能见到。
  圆形、方形?揭秘正人体的是么形状
  吴一波
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  阅读6000
  数量
  男性
  380万-600万个/mm3;正标:4.0-5.5X10的12方个/升。
  女性
  380万-550万个/mm3;正标:3.5-5.0X10的12方个/升。
  血液中大部分成分为,会将肺部的氧气运送到全身的组织细胞,并将二氧化碳带出。
  数量减少时,氧气的搬运能力会降,变成缺氧状态,产生贫血;严重时会有生命危险。但如增加过多,血液会变浓,不易动,血易阻塞。
  非小,在1立方毫米的血液里含有500万个,人体内的数可达250亿个。
  数目可随外条和年龄的不同而有所变。高原居民和新生儿可达600万/mm3以上。从事体育运动或经锻炼的人数量也较多。血红蛋白含量,男性为12~15g/100ml,女性为11~13g/100ml。
  性
  渗透脆性
  正状态下内的渗透压与血浆渗透压大致相等,这对的形态甚为重要。将机体置于等渗溶液(哺乳动物:0.9%NaCl)中,它能正的大小和形态。但如把置于高渗NaCl溶液中,水分将逸出胞外,将因失水而皱缩。相反,若将置于渗NaCl溶液中,水分进入细胞,膨胀变成球形,可至膨胀而破裂,血红蛋白释入溶液中,称为溶血。
  把正人置入不同浓度的溶液中(从0.85%、0.8%……0.3%NaCl溶液),在0.45%的溶液中,有部分开始破裂,上层液体呈微红色,当在0.35%或的NaCl溶液中,则全部都破裂。临床以0.45%NaCl到0.3%NaCl溶液为正人体的脆性(也称抵抗力)范围。如在高于0.45%/NaCl溶液中时出现破裂,表明的脆性大,抵抗力小;相反,在于0.45%NaCl溶液中时出现破裂,表明脆性小,抵抗力大。
  悬浮稳定性
  悬浮稳定性是在血浆中悬浮状态而不易下沉的性。将与抗凝剂混匀的血液置于血沉中,垂直静置,经一定时间后,由于比重大,将逐渐下沉,在单时间内沉降的距离,称为沉降率(简称血沉)。以血沉的快慢作为悬浮稳定性的大小。正男子第1小时末,血沉不超过3mm,女子不超过10mm。在妊娠,动性结核病,风湿热以患恶性肿瘤时,血沉加快。临床上检查血沉,对疾病的诊断预后有一定的帮助。
  关于维悬浮稳定性的原因,有人认为是由于表面带有负电荷之故,因为同性电荷相斥,不易聚,从而呈现出较好的悬浮稳定性。如血浆中带正电荷的蛋白质增加,其吸附后,使之表面电荷量减少,这样就会促进的聚和叠连,使总的外表面积与积之比减少,摩擦力减小,血沉加快。血沉的快慢主要与血浆蛋白的种含量有关。
  内的血红蛋白能与O2结合成HbO2,将O2由肺运送到组织,血中的O2有98.5%是以HbO2形势运输的。血红蛋白还能与CO2结合成HbNHCOOH,将CO2由组织运送到肺。另外,内含有丰富的碳酸酐酶,在碳酸酐酶作用下使CO2约占血液运输CO2总量的88%。可见,在O2和CO2运输过程中起重要的作用。
  吸水性
  没有细胞壁,内部溶液浓度高,由于渗透压大量吸水,会涨破细胞膜,内物出。
  易变形(可塑变形性)
  可塑变形性:这细胞在外力作用下有变形的能力。的这种性成为可塑变形性。[1]
  由于哺乳动物成熟无细胞核,有细胞膜和细胞质(主要是血红蛋白)构成,细胞质中的血红蛋白是晶体,为液晶,因此的变形主要决于细胞膜的力学性质。的尺寸约5-8um,毛细血的直径只有2-3um,但能够通过毛细血,就是因为易变形。。
  成熟的没有细胞核,呈两面中间凹的圆饼状,平均直径为7微米。正成年男子个数约为5*10^12个/L,女子约为4.2*10^12个/L。寿命一为120天。骨骼中的红骨髓可以产生新的补充衰老或破坏的。
  血液中的过少,或者血红蛋白数量过少,贫血。正成人血红蛋白量男性为12~16克/100毫升,女性为11~15克/100毫升;数男性为400~550万/立方毫米,女性为350~500万/立方毫米。凡于以上标的是贫血。一的贫血患者应多吃一些蛋白质和铁丰富的食物
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