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Hemocateresis: 그것이 무엇인지, 특성 및 작동

적혈구 또는 적혈구는 혈액에서 가장 흔한 세포 유형입니다. 헤모글로빈을 함유하고 있기 때문에 이 세포는 혈액 속의 산소를 우리 몸의 여러 유형의 조직과 기관으로 운반하는 역할을 합니다.

이러한 필수 기능을 가지고 있기 때문에 혈액 1세제곱밀리미터당 약 5,000,000개의 적혈구, 즉 백혈구 수의 1000배가 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이 세포는 핵과 미토콘드리아가 없기 때문에 매우 특징적이며 따라서 포도당 분해를 통해서만 에너지를 얻을 수 있습니다. 적혈구는 단백질을 합성할 수 없기 때문에 기능이 매우 제한적이며, 이것이 바로 적혈구가 문자 그대로 "헤모글로빈 주머니"로 간주되는 이유입니다.

조혈은 이러한 독특한 세포 유형이 합성되는 과정입니다. 이 메커니즘은 생리학적 중요성으로 인해 연구해야 할 첫 번째 경로 중 하나이기 때문에 생물학 및 의학 분야에서 잘 알려져 있습니다. 반면에 훨씬 덜 널리 퍼진 것은 "제거된" 적혈구가 제거되는 과정입니다. 오늘 우리는 당신에게 말한다 hemocateresis 또는 eryptosis에 관한 모든 것. 놓치지 마세요.

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헤모카테레시스란 무엇입니까?

단순한 생리학적 관점에서 우리는 혈액 용해를 다음과 같은 과정으로 정의할 수 있습니다. 비장과 간에서 퇴화 과정에서 적혈구 (적혈구)가 제거됩니다.. 이러한 세포 유형은 반감기가 120일이며, 노화되면 세포 사멸 메커니즘에 의해 파괴됩니다.

우리는 숙고할 가치가 있는 놀라운 용어인 세포사멸을 소개했습니다. 우리는 이 생리학적 과정을 다음과 같이 정의할 수 있습니다. 다세포 생명체에서 발생하는 일련의 생화학 반응인 "프로그램화된 세포 사멸" 따라서 퇴화 세포는 그것이 속한 조직의 조직에 손상을 입히지 않고 죽습니다.

세포 사멸 과정은 더 이상 진행되지 않고 표피 세포가 지속적으로 변화하기 때문에 완전히 정상입니다.비듬이 아니면 무엇입니까? 연구에 따르면 우리 몸에서 매초 약 3,000,000개의 세포가 자연적으로 죽습니다., 부상이나 괴사성 근막염과 같은 심각한 감염 과정에 따라 증가하는 값입니다.

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어쨌든 적혈구, 적혈구 또는 적혈구(당신이 부르고 싶은 대로)는 정상 세포가 아닙니다. 따라서 우리는 이러한 노화된 개체가 어떻게 우리 몸에서 사라지게 되는지 설명하기 위해 다음 줄을 바칩니다.

홍반증의 매혹적인 과정

이전에 말했듯이 인간은 엄청난 양의 적혈구를 가지고 있습니다. 이는 혈액 1리터당 전체 세포 부피의 10%를 나타내기 때문입니다. 조직. 순환하는 적혈구는 반감기가 120일이지만 지속적으로 요구 요인에 노출됩니다. 폐에서 발생하는 산화 스트레스 및 하루에 여러 번 폐를 통과할 때 고삼투압 조건과 같은 생리학적 신장.

따라서 이러한 세포체의 "생명"이 소진되는 때가 옵니다. 세포의 존재와 관련된 모든 과정과 마찬가지로, 그들의 생성과 교체는 엄격하게 규제되어야 하며, 이것이 바로 많은 경우에 적혈구의 발생 자체가 부분적인 세포 사멸을 포함하는 것으로 간주되는 이유입니다. (예를 들어 핵과 미토콘드리아는 분화 과정에서 소실되기 때문입니다.) 이 세포들의 운명은 처음부터 봉인되어 있습니다.

단순하게 유지합시다. 적혈구가 노화되면 일련의 IgG 면역글로불린 유사 단백질(항체)이 적혈구에 결합합니다. 이 항체의 기능은 노화된 적혈구에 "신호"를 보내는 것입니다. 간의 쿠퍼 세포가 그들을 삼킬 수 있도록. 적혈구의 이러한 "노화" 신호와 관련된 주요 분자 메커니즘은 다음과 같습니다.

  • 순환하는 적혈구의 에너지 전하 감소.
  • 적혈구의 환원력 감소.
  • 삼투 스트레스의 존재.

이 3가지 세포 기전(또는 동시에 3가지 모두)은 혈액 용해를 촉진하는 것입니다. 즉, 노화된 적혈구 자체가 식균 작용을 하고 혈액으로 다시 통합되지 않는다는 것입니다. 순환.

일단 몰입...

이 적혈구가 비장, 간, 골수에서 식균작용을 받으면 헤모글로빈이 재활용됩니다. "글로빈" 부분, 즉 단백질 부분은 재활용되어 유기체의 다른 필수 분자 합성에 사용할 수 있는 아미노산으로 분해됩니다. "헴" 부분; 반면에 그것은 단백질이 아닌 보철 그룹이기 때문에 유용한 형태로 쉽게 분해될 수 없습니다.

하도록 하다, 이 "헴" 그룹은 철과 빌리루빈으로 분리됩니다., 한 명 이상의 독자에게 가깝게 들릴 수 있는 마지막 분자. 빌리루빈은 담즙에 의해 결합된 형태로 분비되는 노폐물이므로 결국 소화 과정에 의해 십이지장에서 배출된다고 할 수 있습니다. 반면에 철은 특정 분자의 형태로 저장되거나 척수로 되돌아가서 다시 새로운 적혈구의 일부가 됩니다.

하지만 여기서 모든 것이 끝나는 것은 아닙니다. 빌리루빈은 소장을 통과하지만 대장에서는 박테리아 콜로니가 이를 유로빌리노겐으로 변환합니다. 이 화합물의 일부는 혈액으로 재흡수되어 소변으로 배설되고 다른 일부는 배설됩니다. 대변(stercobilin 형태), 대변에 이 특징적인 갈색을 나타내는 색소 배변.

이 경로를 잠시 따라가면 방법을 확인할 수 있습니다. 몸은 완전히 쓸모없는 것이 아닌 것은 제거하지 않습니다. 죽은 적혈구의 많은 구성 요소는 결국 재사용됩니다. 빌리루빈은 십이지장 수준에서 담즙과 함께 방출되어 전구체의 일부로 작용합니다. 소화. 물론 인체의 완벽한 기계는 그 어떤 것도 우연에 맡기지 않습니다.

  • 다음 항목에 관심이 있을 수 있습니다. "적혈구(적혈구): 특성 및 기능"

에립토시스 VS 아폽토시스

당신이 상상할 수 있듯이, 적혈구의 죽음은 정상 조직 세포의 노화와 매우 다릅니다. 세포사멸의 전형적인 사건은 핵 응축, DNA 단편화, 핵막의 파열, 미토콘드리아 탈분극 및 이러한 결핍으로 인해 적혈구에서 직접 발생할 수 없는 많은 다른 사건 구조.

그렇더라도 두 프로세스가 상대적으로 유사하고 목적이 공통적이라는 점을 고려해야 합니다. 유용한 수명이 다한 셀 그룹을 교체하는 것입니다.

hemocateresis 또는 eryptosis와 관련된 질병

Hemocateresis 또는 eryptosis는 항상 정상적이고 프로그래밍된 메커니즘이 아닙니다. 적혈구의 죽음과 그에 따른 분해를 가속화할 수 있는 특정 병리가 있습니다..

이에 대한 명확한 예는 말라리아입니다. 매년 400,000명 이상이 이 기생충(주로 열대열원충)으로 인해 사망합니다. 감염된 모기에 물린 인간은 결국 혈류로 퍼지고 혈액 세포를 감염시킵니다. 빨강. 내부에 들어가면 병원균이 증식하고 조기 파열을 촉진하여 더 많은 기생충을 혈액으로 방출하여 더 많은 적혈구를 감염시킵니다.

이 모든 원인 빈혈, 혈변, 오한, 발한, 발작, 두통, 혼수 상태 및 사망을 유발하는 심각한 생리적 장애. 치료하지 않으면 감염된 사람의 최대 40%가 결국 사망합니다. 이것은 예정에 없던 혈색소증 또는 홍반증이 대규모로 발생할 때 발생하는 일과 이것이 수반하는 위험에 대한 분명한 예입니다.

덜 공격적이지만 똑같이 중요한 또 다른 예는 철분 부족입니다. 신체에 철분이 부족하면 헤모글로빈의 "헴" 부분이 더 작아지고 덜 효율적이 됩니다. 이것이 바로 적혈구가 반감기를 줄이는 이유입니다. 기생충의 체내 유입부터 영양 섭취 부족에 이르기까지 우리 몸에서 적혈구의 반감기 또는 노화 패턴이 교란될 수 있습니다.

요약

이 줄에서 읽었을 수 있듯이 hemocateresis 또는 eryptosis는 신호 및 식균 작용의 두 가지 중요한 단계로 나누어지는 과정입니다. 노화 적혈구 및 그 구성 요소가 결국 재사용되거나 소변으로 배설될 때까지 따르는 다양한 대사 경로 및/또는 발판.

이 모든 생화학 대기업에 대한 아이디어를 유지하려면 다음과 같습니다. 적혈구는 비정형 세포이기 때문에 노화 과정이 정상 조직에 존재하는 세포와 다릅니다.. 그럼에도 불구하고 적혈구증식과 세포사멸의 과정은 특정 목적을 추구하며, 새로운 세포로 대체하기 위해 유기체에 더 이상 유용하지 않은 세포를 제거합니다.

참고문헌:

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