ТЕОСОФИЯ, ЭЗОТЕРИКА, ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кровь, как энерго-информационная структура организма. Часть 1.

Тарасова Д. А.

Кровь, в организме человека выполняет сложнейшие информационные, энергетические и регуляторные функции. Кровь, проникает в каждый миллиметр нашего организма и это не просто физиологическая функция транспортировки кислорода и питательных веществ, а более значимая и сложная задача энерго-информационной регуляции. Каждая клетка крови, будь то эритроцит, лейкоцит или тромбоцит, несёт в себе уникальный энергетический потенциал и набор информационных сигналов. Эти сигналы, передаваемые через биохимические реакции, через электромагнитные и тонкие поля, формируют динамичную связь, поддерживающую гомеостаз и реагирующую на малейшие изменения и влияния во внутренней и внешней среде.

Энергетический аспект крови проявляется в её способности накапливать и распределять биоэнергию. Каждая клетка крови, обладая своим мембранным потенциалом и метаболической активностью, вносит вклад в общее энергетическое поле организма. Это поле не статично, а постоянно изменяется, отражая текущее состояние, уровень здоровья и эмоциональный фон человека. Болезни, травмы или негативные эмоции могут приводить к нарушению энергетической гармонии, проявляться в виде снижения жизненной силы, усталости и предрасположенности к заболеваниям.

Информационная составляющая крови ещё более многогранна. Красные кровяные тельца, помимо переноса кислорода, выступают носителями генетической информации и клеточной памяти. Они способны реагировать на изменения внешней среды, передавая сигналы другим клеткам и тканям. Лейкоциты, являясь частью иммунной системы, активно участвуют в её формировании, несут информацию о патогенах и создают «иммунологическую память». Тромбоциты, в свою очередь, играют ключевую роль в свёртываемости крови, регенерации и восстановлении тканей, неся информацию о повреждённых участках.

Таким образом, кровь функционирует как своеобразная «биологическая система», интегрирующая физическое, энергетическое и информационное начала, обеспечивает поддержание оптимального уровня внутренней энергии и сохранение баланса полевой структуры. Её состав, динамика движения и энергетические характеристики напрямую связаны с состоянием внутренней среды организма. Энерго-информационная система крови открывает новые перспективы в диагностике и лечении заболеваний, позволяя воздействовать не только на физический, но и на более тонкие уровни бытия.

Изучение энерго-информационных свойств крови может привести к революционным открытиям в области медицины, стать ключом к самым неисследованным механизмам здоровья, к раннему выявлению патологий и разработке персонализированных подходов к оздоровлению, основанных на гармонизации всех уровней человеческого организма. Технологии, способные детектировать и анализировать тонкие поля крови, могут стать новым поколением диагностических приборов.

Применение этих знаний в терапевтических целях еще более захватывает. Если болезнь ⎯ это нарушение энергетического и информационного баланса, то лечение может заключаться в восстановлении этого равновесия. Энерго-информационная терапия, воздействующая на клеточные частоты, или информационное «перепрограммирование» клеток крови с помощью специально разработанных полей, могут стать альтернативой или дополнением к традиционным методам лечения.

Дальнейшее изучение энерго-информационного поля крови обещает раскрыть взаимосвязь между физическим здоровьем и психическим состоянием, которую врачи лишь начинают осознавать. Эмоции, мысли, даже сны ⎯ все это оставляет свой отпечаток на энерго-информационной структуре крови. Понимание этой связи может привести к разработке методик, направленных на исцеление не только тела, но и Души, через гармонизацию всех аспектов человеческого бытия.

В конечном итоге, кровь — это не просто жидкость, текущая по сосудам, а это живая, динамичная субстанция, зеркало нашего внутреннего мира, носитель информации о нашем прошлом, настоящем и потенциальном будущем. Её изучение на уровне энерго-информационной структуры ⎯ это не просто научный интерес, а путь к глубокому пониманию жизни и достижению нового, более совершенного уровня здоровья.

Кровь - зеркало организма

Функции крови:

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и выполняет в организме различные функции:

  • Транспортная ⎯ передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций:
    • дыхательная ⎯ перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким;
    • питательная ⎯ доставляет питательные вещества к клеткам тканей;
    • экскреторная (выделительная) ⎯ транспорт ненужных метаболитов к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма;
    • терморегулирующая ⎯ регулирует температуру тела.
    • регуляторная ⎯ связывает между собой различные органы и системы перенося биологически активные вещества – гормоны, витамины, ферменты, медиаторы.
  • Защитная ⎯ обеспечивает клеточную и гуморальную защиту от чужеродных агентов;
  • Гомеостатическая ⎯ поддерживает гомеостаз (постоянство внутренней среды организма) ⎯ кислотно-щелочное равновесие, водно-электролитный баланс и т. д.
  • Механическая ⎯ кровь объединяет все органы и ткани в единую систему организма. Создаёт кровеносное давление в сосудах, обеспечивает упругость, эластичность и активное состояние тканей.

Постоянно движущаяся кровь обеспечивает выполнение всех вышеперечисленных функций, но она имеет ещё одну очень важную функцию, которую не выделяют специально, это обменная энерго - информационная функция.

Энерго-информационная функция:

Кровь — это главный физический носитель данных в организме, она работает как основная информационная магистраль, непрерывно перенося колоссальные объемы информации. Способна передавать следующие «сообщения и сигналы» от одних органов другим:

  • Химические сигналы: это «Системные уведомления», обеспечиваются в организме биологически активными веществами ⎯ гормонами, витаминами, ферментами, медиаторами, которые определяют уровень энергии, обмен веществ, работу нервной системы и психоэмоциональный статус, реакцию на раздражители, особенности старения и так далее.
  • Цитокиновые сигналы: это сложная система взаимодействия небольших сигнальных молекул ⎯ цитокинов, которые используются иммунной системой для межклеточной коммуникации и передачи «СМС-сообщений». Активно участвуют в лечении воспалительных, инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний, стимулируя движение клеток к участкам воспаления, инфекции и травм.
  • Сигналы внеклеточных ДНК и РНК: это фрагменты нуклеиновых кислот, циркулирующие в плазме, используются как информационные биомаркеры для ранней диагностики онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний, а также в пренатальном скрининге заболеваний у плода.
  • Метаболические сигналы: Уровень глюкозы, кислорода, углекислого газа и лактата ⎯ это сигналы работы организма в реальном времени, на которые организм реагирует немедленно.
  • Эпигенетические сигналы: или метки ⎯ это химические модификации ДНК и связанные с ней белки ⎯ гистоны, которые управляют активностью генов. Они не меняют сам генетический код, но могут включать или выключать определенные участки ДНК, реагируя на образ жизни, питание, стресс и окружающую среду.
  • Информационная память крови ⎯ сохраняет информацию о человеке и связана с ним энергетически даже на расстоянии.

 

И отдельно надо выделить Витальную функцию ⎯ это способность крови обеспечить жизнеспособность организма. С одной стороны, ⎯ это поддержание гомеостаза ⎯ постоянства внутренней среды организма посредством непрерывной транспортировки веществ и кислорода. А с другой стороны, ⎯ кровь является носителем «жизненной силы» и «жизненной энергии» ⎯ Праны. Сердце ⎯ это основной резервуар Эфира-Праны, которое работает как насос и обеспечивает движение крови по градиенту давления сверху-вниз и снизу-вверх.

«Циркуляция жизни, Праны, в теле совершается посредством крови. Она есть жизненный принцип в нас, скорее более пранический, нежели сама Прана, и тесно связана с эфирным и астральным телами. Ее красные кровяные тельца суть капли электрического флюида, «сочащегося» из каждой клетки различных органов, выделение которого обусловлено электрическим проявлением жизненности, электрическим проявлением магнетизма и электрическим проявлением активности материи, оживляющей атомы, обусловливающей сфероидальную форму клеток и врождённую теплоту. Красные тельца представляют собой фохатическую энергию в теле, тесно связанную с фохатическим принципом Божественного. Они есть суть Фохат, который является всемирной движущей жизненной силой, одновременно движителем и движимым».

Алиса Бейли «Трактат о Космическом Огне»

Кровь может быть приравнена ко вселенскому Жизненному Принципу, а клетки крови к Монадам. Различного рода клетки – это то же самое, что различные классы Монад и различные царства природы, различные вследствие того, что их Сущность различна, а окружение, в котором они находятся едино.

Блаватская Е. П. - Инструкции для учеников внутренней группы.

Кровь — внутренняя среда организма, которая состоит из плазмы и форменных элементов крови: лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5–7 %. Кровь имеет красный цвет, это зависит от наличия в ней гемоглобина, содержащегося в эритроцитах.

Состав крови индивидуален для каждого человека и имеет свои отличия: по составу, по группе крови, по резусу фактору. Кровь – является источником жизненных сил и энергии.

Плазма крови ⎯ от греч. πλάσμα ⎯ нечто сформированное, образованное ⎯ жидкая часть крови, которая содержит 85 % воды и растворенные в ней вещества ⎯ белки и различные другие соединения. Плазма представляет собой однородную, несколько мутную, иногда почти прозрачную желтоватую жидкость. По сути, плазма является межклеточным веществом для форменных элементов крови. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 50–60 % цельной крови, в её состав входят:

  • вода 85%,
  • неорганические вещества составляют около 2–3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-),
  • органические вещества составляют около 9 % и подразделяются на:
    • азотсодержащие ⎯ белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов,
    • безазотистые ⎯ глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, холестерин,триацилглицеролы,
  • газы плазмы - кислород, углекислый газ,
  • биологически активные вещества - гормоны, витамины, ферменты, медиаторы.
Пропорциональное соотношение цельной крови.
Пропорциональное соотношение цельной крови.

Состав крови:

  • Число эритроцитов в 1 мм3 крови:
    • у мужчин — 4 500 000–5 000 000,
    • у женщин — 4 000 000–4 500 000;
  • Число тромбоцитов в крови в 1 мм3 — около 300 000;
  • Число лейкоцитов в крови в 1 мм3 — около 4 000–9 000:
    • сегментоядерные 50–70 %,
    • лимфоциты 20–40 %,
    • моноциты 2–10 %,
    • палочкоядерные 1–5 %,
    • эозинофилы 2–4 %,
    • базофилы 0–1 %,
    • метамиелоциты 0–1 %.
  • Белки — около 7,2 % (в плазме):
    • сывороточный альбумин 4 %,
    • сывороточный глобулин 2,8 %,
    • фибриноген 0,4 %;
  • Минеральные соли — 0,9–0,95 %;
  • Глюкоза — 3,6–5,55 ммоль/л (венозная плазма натощак, IDF, 2011).
  • Содержание гемоглобина:
    • у мужчин 7,7–8,1 ммоль/л (78–82 ед. по Сали),
    • у женщин 7,0–7,4 ммоль/л (70–75 ед. по Сали);

Показатели:

  • Осмотическое давление плазмы — около 7,5 атм;
  • Онкотическое давление плазмы — 25—30 мм рт. ст.;
  • Плотность крови — 1,050–1,060 г/см3;
  • Скорость оседания эритроцитов:
    • у мужчин — 1–10 мм/ч,
    • у женщин — 2–15 мм/ч (у беременных до 45 мм/ч);
  • pH:
    • артериальная кровь, плазма — 7,37–7,45,
    • венозная кровь, плазма — 7,32–7,42.

Форменные элементы: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты.

У взрослого человека форменные элементы цельной крови составляют около 40–50 %.

  • Эритроциты ⎯ красные кровяные тельца ⎯ самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок ⎯ гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов ⎯ транспорт газов, в первую очередь ⎯ кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.
  • Тромбоциты ⎯ кровяные пластинки ⎯ представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови, например, фибриногеном, обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.
  • Лейкоциты ⎯ белые клетки крови ⎯ являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов ⎯ защита от чужеродных агентов и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.
Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Сканирующая электронная микроскопия.
Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
Сканирующая электронная микроскопия.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическое обновление форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. У человека главным кроветворным органом является костный мозг, который расположен в костях. Селезёнка выполняет иммунную, фильтрационную и кроветворную функции, принимает участие в обмене веществ.

Свойства крови:

  • Суспензионные свойства зависят от белкового состава плазмы крови, и от соотношения белковых фракций, в норме альбуминов больше, чем глобулинов.
  • Коллоидные свойства связаны с наличием белков в клетках и в плазме. За счёт этого обеспечивается постоянство жидкого состава крови, так как молекулы белка обладают способностью удерживать воду. Величина, характеризующая данный процесс выражается онкотическим (коллоидно-осмотическим) давлением, которое играет важную роль в регуляции распределения воды между клетками крови, плазмой и межклеточной жидкостью в тканях.
  • Электролитные свойства зависят от содержащихся в плазме крови растворенных органических и минеральных соединений. Концентрация растворённых в плазме веществ может быть выражена как осмотическое давление.
  • Буферные свойства зависят от белков, а именно от их амфотерных свойств или их способности связывать в зависимости от pH среды ⎯ H+, или ОН- ионы. Белки плазмы играют роль буферов, поддерживающих постоянство pH крови.

Плазма крови является изотоническим раствором, это 0,9 % водный раствор NaCl. Регуляция осмотического и онкотического давлений имеет первостепенное значение для постоянства внутренней среды организма, или его гомеостаза. В зависимости от того будет ли концентрация веществ в плазме больше или меньше, меняется проницаемость сосудов и мембран клеток крови для воды и других веществ, находящихся в плазме. Это объясняется тем, что для всех молекул в жидкостях характерна тенденция диффузии, т.е. транспорт веществ или процесс взаимного проникновения молекул и ионов одного вещества между молекулами и ионами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму. Транспорт веществ может быть пассивным и активным.

Пассивный транспорт ⎯ диффузия, это когда движение ионов осуществляется по градиенту концентраций, т.е. осуществляется переход ионов из области высокой концентрации в область более низкой и не требует затрат энергии. За цикл пассивной диффузии из клетки удаляется K+, а поступает Na+, таким образом с каждым циклом клетка получает дополнительный ион Na+, а теряет K+, но при этом сохраняется разность этих концентраций внутри клетки и во внеклеточной жидкости.

Ещё существует транспорт Ca2+ против своего градиента концентраций, когда за один цикл переносится один ион Ca2+ из клетки в обмен на три входящих иона Na+. Энергия для транспорта Ca2+ образуется за счёт входа трёх ионов Na+ по градиенту своей концентрации и потенциала. Этой энергии достаточно для поддержания градиента ионов Ca2+ в клетке - 10-7–10-8 ммоль/л и 3 ммоль/л ⎯ в плазме.

Так же по градиенту концентрации Na+, осуществляется транспорт других веществ в клетку – глюкозы, аминокислот. Таким образом, из всего вышесказанного видно, что по градиенту концентрации Na+, осуществляется практически весь пассивный транспорт в клетку различных ионов и питательных веществ. При такой активной миграции ионов Na+ в клетку, понятно, что в ней будет создаваться избыточная концентрация ионов Na+ с положительным зарядом внутренней поверхности мембраны, повышением осмотического давления внутри клетки и изменением её объёма. Для урегулирования этого процесса необходим другой, более активный механизм выведения из клетки избыточного содержания Na+, с непременным сохранением разности концентраций в плазме и внутри эритроцита.

Слева – пассивный транспорт (диффузия), справа – активный транспорт - К+ / Na+ насос.
Слева – пассивный транспорт (диффузия), справа – активный транспорт - К+ / Na+ насос.

Активный транспорт ⎯ это движение ионов против градиента концентраций Na+ и K+. Из клетки удаляется ⎯ 3Na+, а в клетку поступает ⎯ 2K+, поэтому на каждый цикл необходима дополнительная энергия – 1 молекула АТФ. За цикл активного транспорта из клетки удаляется один положительный заряд и таким образом мембранный потенциал делается отрицательным. Это очень важный механизм поддержания правильного осмотического давления в клетках крови, который был назван ⎯ K+ / Na+ - насосом.

K+ / Na+ - насос обеспечивает идеальную компенсацию пассивных диффузионных токов, так как переносит ионы натрия из клетки, а ионы калия ⎯ в клетку. Таким образом, насос является электрогенным, т.е. создаётся электрический ток через мембрану за счет разницы в числе перенесенных в клетку и из клетки зарядов, что при нормальной скорости его работы создает мембранный потенциал, примерно на 10 мВ более электроотрицательный, чем, если бы он образовывался только за счет пассивных потоков ионов. Активность K+ / Na+ - насоса регулируется внутриклеточной концентрацией ионов натрия.

Скорость работы насоса замедляется при снижении концентрации ионов натрия внутри клетки. Внутриклеточная концентрация ионов натрия поддерживается приблизительно на уровне 12 ммоль/л. Но при некоторых патологических состояниях работа K+ / Na+ - насоса может не замедляться, а полностью ингибироваться (блокироваться) со всеми вытекающими последствиями для нормальной работы клетки. Это явление может наблюдаться:

  • при изменении концентрации NaCl плазмы ⎯ изотонии,
  • при изменении pH плазмы ⎯ ацидозе,
  • при перекисном окислении липидов (ПОЛ),
  • при гипоксемии, аноксемии,
  • при отравлении ядами, токсинами, экзотоксинами, шлаками,
  • при отравлении алкоголем, наркотиками,
  • при внутриклеточных инфекциях и других массированных бактериальных атаках,
  • при аллергических реакциях,
  • при трансфузии несовместимой донорской крови,
  • при охлаждении ткани до +18°С,
  • при радиоактивном облучении,
  • при сильном электромагнитном воздействии, которое электрокинетически «сбивает» нормальный потенциал мембраны,
  • при недостатке общей энергии в организме.

Сила, обусловливающая движение воды через полупроницаемую мембрану клеток, называется осмотическим давлением. Величина осмотического давления зависит от концентрации растворённых в воде катионов и анионов, от их процентного содержания. В крови, 96 % осмотического давления приходится на долю хлористого натрия NaCL.

Если кровь становится гипотоническим раствором ⎯ то есть концентрация растворённых веществ в плазме меньше, чем в эритроцитах, то вода начинает диффундировать в эритроциты и вызывает их набухание, вызывая клеточный отёк. Эта картина усугубляется ещё и тем, что содержание белковв эритроцитах выше, чем в плазме, а значит, белок будет способствовать удержанию воды в эритроцитах. Но, помимо этого, происходит нарушение ионной проницаемости мембран клеток, сохраняя пассивный транспорт ионов, происходит ингибирование активного транспорта ионов. Происходит внутриклеточное увеличение градиента концентрации Na+, что дополнительно способствует удержанию воды внутри клетки. Такие эритроциты теряют свою форму плоских двояковогнутых дискоцитов и приобретают форму шариков ⎯ сфероцитов. Такое значительное увеличение объёма клеток может привести к разрыву их мембраны и гемолизу эритроцитов.

Если кровь становится гипертоническим раствором, то эритроциты начинают терять воду и эластичность, уменьшаются в объёме и съёживаются, приобретают форму эхиноцитов.

Эритроциты в растворе
Эритроциты человека: слева направо ⎯ в гипертоническом растворе съёживаются ⎯ эхиноциты;
в изотоническом растворе ⎯ нормальные ⎯ двояковогнутые ⎯ нормоциты;
в гипотоническом растворе ⎯ это сфероциты.

С точки зрения коллоидной химии, кровь представляет собой полидисперсную систему ⎯ суспензию эритроцитов в плазме, то есть эритроциты находятся во взвешенном состоянии, белки образуют коллоидный раствор. Поэтому, с точки зрения законов физической химии реакция оседания эритроцитов ⎯ РОЭ ⎯ является своеобразной формой оседания суспензии. РОЭ ⎯ это устаревшее название анализа крови на реакцию оседания эритроцитов. В современной практике этот маркер называют СОЭ ⎯ скорость оседания эритроцитов. Он измеряется в миллиметрах в час (мм/ч) и указывает на наличие воспалительных, инфекционных или аутоиммунных процессов в организме.

Цельная кровь не является ньютоновской жидкостью, однако плазму можно назвать ньютоновской жидкостью и электролитом.Это вещество, которое проводит электрический ток вследствие реакции диссоциации ионов в водном растворе и имеет электропроводность. Клетки крови, находясь в водном солевом растворе плазмы подвергаются реакции диссоциации ионов мембранных структур и в результате становятся заряженными частицами. В этом случае делаются применимы основные теоретические представления для коллоидных растворов и коллоидных частиц, объясняющие их поведение в электрическом поле – теории Гельмгольца, Гунн - Чепмена, Штерна.

Схема электролитической диссоциации 1Схема электролитической диссоциации 2
Схема электролитической диссоциации

В постоянстве внутренней среды организма ⎯ гомеостазе,большую роль играеткислотно- щелочное состояния (КЩС) плазмы. Кислотность или щёлочность среды определяется концентрацией свободных ионов водорода - H+. Показателем этого содержания является величина pH (водородный показатель).

Кислотно-щелочное равновесие
Кислотно-щелочное равновесие.
  • pH — 7,37–7,45 артериальная кровь, плазма;
  • pH — 7,32–7,43 венозная кровь, плазма;
  • РH — 7,20–7,30 эритроциты.

pН крови человека в норме должен быть слабощелочным. Такая реакция pH поддерживается в очень узких пределах, несмотря на постоянное поступление в кровь кислых продуктов метаболизма. Слабощелочная среда необходима для правильного протекания обменных процессов в клетках, т.к. деятельность всех ферментов, участвующих в метаболизме, зависит от pH среды организма. Тем не менее, организм более склонен к «закислению» - ацидозу, чем к «защелачиванию» - алкалозу. Свою роль здесь играют образ жизни и питание.

Шкала кислотности продуктов
Шкала кислотности продуктов.

«Закисление», может проявляться при различных состояниях организма:

  • острое и хроническое заболевание,
  • повышение температуры тела,
  • усиленный обмен веществ (метаболизм),
  • при больших физических нагрузках, спортивных нагрузках, мышечной работе,
  • при острых и хронических интоксикациях,
  • при онкологических процессах
  • при стрессе
  • при глистных инвазиях,
  • при негативном влиянии экологии окружающей среды,
  • при электромагнитном и радиоактивном излучениях.

Для восстановления кислотно-щелочного равновесия, т.е. постоянства pH крови, включаются несколько механизмов регуляции.

К ним относятся:

  • Буферные свойства крови:
    • бикарбонатный буфер,
    • фосфатный буфер,
    • белковый буфер (альбумины),
    • гемоглобин.
  • Газообмен в лёгких
  • Выделительная функция почек.

Бикарбонатный буфер – буферная мощность составляет 65 % от общей буферной ёмкости крови. Включает в себя относительно слабую угольную кислоту (Н2CO3), образующуюся при гидратации CO2, и бикарбонат натрия (NaHCO3) в качестве сопряжённого основания. Буферный эффект этой системы существенно увеличивается благодаря её тесной связи с дыханием. Регулируя напряжение CO2 в крови, дыхательная система обеспечивает высокое содержание компонентов этой буферной системы. Кроме того, органы дыхания вместе с бикарбонатным буфером образуют «открытую систему», в которой напряжение CO2, а следовательно, и pH крови может регулироваться путём изменения вентиляции лёгких. Например, если кислотность крови увеличивается, то это приводит к возрастанию лёгочной вентиляции – гипервентиляции, и она приводит к уменьшению концентрации H+ в крови. Увеличение содержания ОН- ионов сопровождается уменьшением лёгочной вентиляции – гиповентиляцией, в результате чего ионы водорода - H+ - возрастают. pH крови тесно связано с напряжением в ней CO2, чем выше pCO2, тем ниже pH – ацидоз.

Буферные системы организма
Буферные системы организма.

Фосфатный буфер – составляет 1–2 % от общей буферной ёмкости крови. Образуется неорганическими фосфатами крови, роль кислоты играет ⎯ H2PO4, а роль сопряжённого основания - HPO4. Величина фосфатного буфера сравнительно близка к pH крови, однако ёмкость данного буфера невелика по причине низкого содержания фосфатов в крови.

Белковый буфер – к буферным белкам относятся белки плазмы – альбумины, их буферная мощность составляет 5 % от общей буферной ёмкости крови. И содержащийся в эритроцитах гемоглобин, буферная мощность которого составляет до 30 % от общей буферной ёмкости крови. Буферные свойства белков крови обусловлены способностью диссоциироваться, т. е. функционировать и как кислоты, и как основания. Всё зависит от конкретной ситуации. Если кровь «закислилась», то они отдают ОН- ионы, а если произошло «защелачивание», то отдают ионы H+. Но основным буферным белком в крови всё же считается гемоглобин, он работает и как кислота и как основание. Окисленный Нb – оксигемоглобин, это Нb + O2, проявляет свойства слабой кислоты. Но после отдачи O2 тканям через мелкие капилляры, превращается в восстановленный Нb, обладающий свойствами слабого основания, и тогда способен связывать H+. В соответствии с законом действующих масс насыщение гемоглобина кислородом - O2 зависит от напряжения - pO2 в плазме.

Молекула гемоглобина
Молекула гемоглобина.

Выделительная функция почек – кроме системы лёгких в регуляции кислотно-щелочного равновесия (КЩС) участвуют почки. Их функция состоит в удалении нелетучих кислот, главным образом серной кислоты. Почки должны удалять в сутки 40-60 ммоль ионов H+, накапливающихся за счёт образования нелетучих кислот. Если содержание таких кислот возрастает (ацидоз), то при нормальном функционировании почек выделение H+ с мочой может значительно увеличиваться. В результате pH крови возвращается к нормальному уровню. Напротив, при повышении pH (алкалоз) выведение почками H+ уменьшается, что и способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия.

Все вышеперечисленные свойства крови позволяют организму выполнять жизненно важные функции по подержанию нормальной жизнедеятельности и способствовать адаптации к окружающей среде. Для циркуляции крови по кровеносной системе и реализации её функциональных задач кроме замкнутой системы сосудов, нормального артериального давления и синхронного сокращения всего мышечного каркаса важно участие форменных элементов крови. Форменные элементы крови, участвующие в образовании структуры движущейся крови наделены для этой цели специфическими особенностями, а именно имеют на своей мембранной поверхности отрицательный электрический заряд. Этот заряд обусловливает действие сил электростатического «распора» внутри сосудов, обеспечивает состояние взвешенности форменных элементов в плазме, противодействует их слипанию (агрегации и конгломерации) и оказывает тем самым влияние на микроциркуляцию и гемодинамику в организме.

Кровеносная система организма человека
Кровеносная система организма человека.

Одним из источников информации о величине заряда на поверхностной мембране является метод электрофореза в постоянном электрическом поле, основанный на способности клеток крови перемещаться с той или иной скоростью в электрическом поле и измерении их электрофоретической подвижности (ЭФП).

Показатель ЭФП находится в прямой пропорциональной зависимости от плотности электрического заряда на поверхности клетки и позволяет получать вполне определённую физико-химическую характеристику поверхностной плазматической мембраны, что, несомненно, важно для более полной оценки функциональной полноценности клеток крови.

Наибольшая ЭФП среди клеток крови у здоровых лиц имеют эритроциты (1,128 ±0,2), затем лимфоциты (1,025 ±0,01), затем тромбоциты (0,910 ±0,02) и наименьшую – нейтрофилы (0,884 ±0,02) мкм2/(c·B). Следовательно, электрический заряд поверхностной мембраны клеток крови является достаточно характерной величиной для каждого типа клеток и определяет величину ЭФП.

При ряде патологических состояний организма величина отрицательного заряда плазматической мембраны клеток крови может изменяться, и притом весьма существенно. Это может происходить, как в результате физико-химических превращений на клеточной поверхности, так и вследствие изменения физиологических параметров крови. С другой стороны, изменение этого параметра может являться ключевым моментом для понимания патогенеза негативного влияния различных внутренних и внешних факторов на организм человека, в том числе и экологических.

Исключительной особенностью крови, как функциональной системы является то, что она объединяет работу всех физиологических систем организма. Кровь является интегральным показателем состояния организма. Это обстоятельство является важнейшим критерием оценки всех показателей анализа крови.

В медицинской практике используются следующие классические методы исследования гемограмм и белков плазмы:

Взятие крови для клинического анализа
Взятие крови для клинического анализа.

Клинический анализ крови – один из самых распространённых лабораторных исследований, включает:

  • определение концентрации гемоглобина;
  • подсчёт содержания эритроцитов;
  • вычисление цветного показателя;
  • подсчёт количества лейкоцитов;
  • лейкоцитарную формулу;
  • исследование скорости оседания эритроцитов.

Биохимический анализ крови – это лабораторный метод исследования, использующийся в медицине, который отражает функциональное состояние органов и систем организма и определяет:

  • гемоглобин
  • глюкоза
  • мочевина
  • остаточный азот крови
  • креатинин
  • общие липиды
  • холестерин и различные его фракции
  • фосфолипиды
  • общий билирубин
  • общий белок
  • ферменты
  • ревмофактор
  • С-реактивный белок
  • щелочная фосфатаза
  • глобулины
  • альбумины
  • микроэлементы
  • коагулограмма
Исследование анализа крови
Исследование анализа крови.

В последние годы более активно стал использоваться ещё один метод исследования крови – Гемосканирование живой капли крови в светлом и тёмном полях. Этот метод сканирующей цифровой микроскопии позволяет оценить морфофункциональные свойства крови, морфологические особенности эритроцитов и косвенно оценить ЭФП эритроцитов по десяти бальной шкале вязкости крови. Морфология эритроцитов оценивается качественно путём распределения их на три группы форм (нормоциты (дискоциты), эхиноциты, сфероциты). Морфофункциональные свойства форменных элементов - лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов оцениваются по их форме, подвижности, активности, деформируемости и т.д. Косвенная оценка ЭФП эритроцитов по вязкости крови даёт возможность проследить в динамике её улучшение или ухудшение от дополнительных методов медикаментозного или немедикаментозного воздействий на организм человека, а также проследить возможность и скорость восстановления поверхностной архитектоники эритроцитов после образования монетных столбиков и сладж-эффекта.

Научно установлена и обоснованна существующая связь между морфологически изменёнными эритроцитами, функциональным состоянием их плазматических мембран, их поверхностным зарядом и ЭФП эритроцитов.

Заряд клеток крови оказывает заметное влияние на микроциркуляцию и гемодинамику в организме.

Выраженное и стойкое снижение ЭФП эритроцитов крови характеризует тяжесть патологических процессов в организме и является неблагоприятным прогностическим признаком.

Слева – направо: Кровь в виде «монетных столбиков» и картина нормальной крови
Слева – направо: Кровь в виде «монетных столбиков» и картина нормальной крови.

Эритроциты человека ⎯ нормоциты или дискоциты у взрослого человека имеют размер ≈ 7,5 мкм, в области краёв составляет ≈ 2 мкм. Эритроциты самые подвижные из форменных элементов, имеют форму эфирного Тора, то есть двояковогнутых дисков и содержат – гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, доставляет клеткам – жизненно важный для организма кислорода и удаляет из тканей углекислый газ. В 1 мм3 крови содержится до 5–6 млн. эритроцитов, это колоссальное количество красных кровяных клеток обеспечивает жизненность организма.

Схематическое строение эритроцитаЭфирный Тороид эритроцита
Схематическое строение эритроцита. Эфирный Тороид эритроцита.

Основной составной частью эритроцитов кроме воды, ионов, питательных веществ, является низкомолекулярный белок гемоглобин + Fe2+. Обнаружено, что уровень содержания гемоглобина и ЭФП эритроцитов строго скоординированы. В интервале физиологических параметров между ними существует обратно пропорциональная линейная зависимость. Уровень гемоглобина и электрофоретическая подвижность ЭФП эритроцитов связаны через обратную корреляцию: чем выше концентрация гемоглобина в эритроцитах, тем ниже у них ЭФП. Это обусловлено изменением поверхностного заряда и ухудшением реологических свойств перегруженных гемоглобином клеток. Эффективность функционирования гемоглобина зависит от величины поверхности соприкосновения эритроцита с плазменной средой. Суммарная поверхность всех эритроцитов крови в организме тем больше, чем меньше их размер.

Важную роль в эритроците выполняет клеточная - плазматическая мембрана, пропускающая газы ⎯ кислород и углекислый газ, различные ионы, глюкозу, белки и воду. Мембрана эритроцита содержит 50 % протеина, 35–40 % липидов, 7–10 % углеводов.

Мембрана эритроцита ⎯ внешняя поверхность:

  • липиды,
  • белки,
  • сиаловая кислота,
  • антигенные олигосахариды,
  • адсорбированные белки.

Мембрана эритроцита ⎯ внутренняя поверхность:

  • липиды,
  • гликопротеины, сиалогликопротеины,
  • гликолитические ферменты, метаболон, актин,
  • Na+, K+, Са2+, анионы,
  • АТФаза,
  • холестерин,
  • гемоглобин.

Если основная роль липидов в составе мембран заключается в электрической стабилизации билипидного слоя, то белки отвечают за функциональную активность мембран. Одни из них обеспечивают транспорт определённых молекул и ионов, другие являются ферментами, третьи участвуют в связывании цитоскелета с внеклеточным матриксом или служат рецепторами для гормонов, медиаторов и т.д.

Белки определяют особенности функционирования каждой мембраны.

Ещё на поверхности липопротеидной мембраны находятся специфические антигены гликопротеидной природы ⎯ агглютиногены ⎯ факторы систем групп крови. На данный момент изучено более 15 систем групп крови: AB0, резус фактор, антиген Даффи, антиген Келл, антиген Кидд, обусловливающие агглютинацию эритроцитов при действии специфических агглютининов крови.

Строение клеточной мембраны
Строение клеточной мембраны.

Ведущая роль в создании отрицательного заряда эритроцитов принадлежит углеводам, анионные группы которых расположены над структурной матрицей мембраны. Примерно 60 % отрицательного заряда на поверхности эритроцитов обусловлены сиаловыми нейраминовыми кислотами. Каждый отрицательный заряд поверхности эритроцита соответствует 1 молекуле сиаловой кислоты с молекулярной массой 309. Плазмолемму пронизывают трансмембранные белки ⎯ гликофорины.

Потеря сиаловой кислоты с поверхности мембраны эритроцита ведёт к уменьшению отрицательного заряда мембраны и снижению ЭФП эритроцитов, и подавлению активности транспорта катионов, что объясняется потерей карбоксильных групп.

Следовательно, на поверхности клеток существует мозаика зарядов за счёт катионных и анионных групп, соотношение которых и определяет общий электрический заряд мембраны. Эритроциты крови неоднородны по своим электрокинетическим свойствам и по своей ЭФП. Среди них имеются 2 группы клеток, значительно отличающиеся друг от друга по этим свойствам, это «молодые» и «старые» эритроциты.

По мере «старения» эритроцита происходит постепенное снижение содержания питательных веществ, снижается отрицательный заряд наружной мембраны эритроцита и ухудшаются его электрокинетические свойства.

Клетки крови. Тромбоциты
Клетки крови. Тромбоциты.

Тромбоциты от греческого θρόμβος, «сгусток» и κύτος, «клетка» ⎯ это небольшие ≈ 2–4 мкм диаметром, двояковыпуклые, дискообразные, безъядерные клеточные фрагменты, циркулирующие в кровотоке, чутко реагирующие на повреждения сосуда и играющие критически важную роль в тромбозе и гемостазе ⎯ остановке кровотечения.

Тромбоцит в неактивном состоянии имеет гладкую поверхность. Появление у него на поверхности псевдоподий ⎯ отростков свидетельствует о повышении его активности, то есть его агрегационно - адгезивных возможностей.

Последовательность развития гемостатических реакций

Функциональная активность тромбоцитовв значительной мере определяется их поверхностным зарядом и степенью их активности. В процессе эволюции кроветворной системы, среди других форменных элементов крови, у тромбоцитов сформировался небольшой заряд близкий к нулю, поэтому энергия отталкивания от одноимённо заряженной поверхности стенки кровеносного сосуда минимальна. Это облегчает функционирование тромбоцитов, так как позволяет им располагаться в непосредственной близости от стенки сосуда и быстро адгезировать к месту её повреждения. Соответственно, уменьшение заряда тромбоцитов способствует адгезии, а увеличение заряда будет тормозить данный процесс.

Образование тромба при повреждении сосудистой стенки
Образование тромба при повреждении сосудистой стенки.
Нити фибрина
Нити фибрина.

При смещении pH плазмы в кислую сторону, когда pH становится 7,4 < ⎯ происходит уменьшение клеточного заряда тромбоцитов, что приводит к значительному увеличению тромбообразования. Тромбообразование ⎯ это жизненно важный защитный процесс свертывания крови, который останавливает кровотечение при травмах. Однако при патологии сгустки-тромбы могут заблокировать сосуды, что приводит к тяжелым последствиям и болезням, таким как инфаркт, инсульт или тромбоз глубоких вен.

Таким образом, для нормального функционирования организма и обеспечения работоспособности всех органов и систем необходима морфо - функционально полноценная здоровая кровь. Такие параметры крови, как pH – плазмы, ионная концентрация плазмы, электрокинетический потенциал мембран форменных элементов и их электрофоретическая подвижность играют значительную роль в поддержании гомеостаза и уровня здоровья человека.

23.08.2026