Красный цвет крови гемоглобин

Почему кровь красного цвета — обьяснение для детей — kardiobit.ru

Почему человеческая кровь красная

Науке известно, что у разных живых организмов на планете кровь имеет разный оттенок.

Почему человеческая кровь красная

Однако у человека она именно красная. Почему кровь красная этим вопросом задаются и дети, и взрослые.

Ответ достаточно прост: красный цвет благодаря гемоглобину, содержащему в своей структуре атомы железа.

Делает красной кровь гемоглобин, который состоит:

  • Из белка под названием глобин,
  • Небелкового элемента гема, который содержит ион двухвалентного железа.

Почему человеческая кровь краснаяВ молекулах гемоглобина четыре гема. Их количество 4 процента от всей массы молекулы, а глобину приходится 96 процентов.

Основное действие в активности гемоглобина принадлежит иону железа.

Двухвалентное окисное железо делает кровь красной.

Металл способствующий воспроизведению красных кровяных телец непрерывно вырабатывается организмом человека.

Оксид азота в свою очередь играет важную роль в регуляции кровяного давления.

Виды крови

Богата кислородом, идет от сердца. Алый яркий оттенок отличает артериальную кровь от венозной.Отдает кислород органам, возвращается к сердцу. Темно — красный оттенок является отличительной чертой. От чего данная кровь темная, так это углекислый газ, который ее наполняет.

Состав

Кровь является быстро обновляющейся соединительной тканью, которая беспрерывно циркулирует по всему телу человека.

Состав крови

Что придает красный цвет удалось выяснить, но ее элементы оказываются не менее интересными. Какие элементы придают ей такой цвет это не менее интересный аспект.

В составе крови:

  • Плазма. Жидкость светло-желтого цвета, с ее помощью клетки в ее составе могут перемещаться. Состоит на 90 процентов из воды, а оставшиеся 10 процентов составляют органические и неорганические компоненты. В плазме также имеются витамины, микроэлементы. Светло желтая жидкость содержит множество полезных веществ.
  • Форменные элементы кровяные клетки. Существует три вида клеток: лейкоциты, тромбоциты и эритроциты. Каждый вид клеток обладает определенными функциями и особенностями.

Состав крови

Лейкоциты

Это белые тельца, которые защищают тело человека. Они оберегают его от внутренних заболеваний и чужеродных микроорганизмов, проникающих извне.

Лейкоциты

Лейкоциты

Это по цвету белый элемент. Его белого оттенка невозможно не заметить во время лабораторных исследований, поэтому определяются такие клетки достаточно просто.

Лейкоциты распознают чужеродные клетки, которые могут причинить вред, и уничтожают их.

Тромбоциты

Это очень маленькие цветные пластинки, чья главная функция свертывание.

Тромбоциты

Тромбоциты

Именно эти клетки отвечают за то, чтобы кровь:

  • Свертывалась, не вытекала из организма,
  • Довольно быстро свертываясь на поверхности ранки.

Эритроциты

Данных клеток в крови более 90 процентов. Красного цвета она еще и потому, что эритроциты обладают таким оттенком.

Эритроциты

Эритроциты

Они переносят кислород из легких к периферическим тканям, непрерывно производятся в костном мозге. Они живут около четырех месяцев, затем разрушаются в печени и селезенке.

Эритроцитам очень важно донести кислород до различных тканей тела человека.

Мало кто знает, что незрелые эритроциты бывают синего цвета, затем приобретают серый оттенок и только после этого становятся красными.

Эритроцитов человека достаточно много, именно поэтому кислород настолько быстро достигает периферических тканей.

Какой элемент обладает большей значимостью сказать трудно. Каждый из них обладает важной функцией, сказывающейся на здоровье человека.

Объяснение для ребенка

Дети часто задают вопросы, касающиеся составляющих тела человека. Кровь является одним из самых популярных тем для обсуждения.

Объяснение для ребенка

Объяснения для детей должны быть предельно простыми, но в то же время информативными. Кровь содержит множество веществ, различающихся по функциям.

Состоит из плазмы и особых клеток:

  • Плазма является жидкостью, в которых содержатся полезные вещества. Обладает светло-желтым оттенком.
  • Форменные элементы – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Наличие красных клеток эритроцитов и объясняет ее цвет. Эритроциты красные по своей природе, их скопление и приводит к тому, что кровь у человека именно такого цвета.

Насчитывается около тридцати пяти миллиардов красных клеток, которые движутся по телу человека в кровеносных сосудах.

Почему вены синие

Вены несут бордовую кровь. Они красные, как цвет крови, которая по ним течет, но никак не синие. Вены лишь кажутся синими.

Это можно объяснить законом физики об отражении света и восприятием:

Когда луч света попадает на тело, кожа отбивает часть волн и выглядит светлой. Однако синий спектр она пропускает намного хуже.

Сама кровь поглощает свет всех длин волн. Кожа дает для видимости синий цвет, а вена красный.

Мозг человека сравнивает цвет кровеносного сосуда против теплого тона кожи, в результате показывая синий.

Кровь другого цвета у различных живых существ

Далеко не у всех живых организмов кровь красного цвета.

Белок придающий такой цвет у человека гемоглобин, содержащийся в гемоглобине. У других живых существ вместо гемоглобина иные жиросодержащие белки.

Читайте также:  Таблица миоглобин и гемоглобин

Наиболее распространенными оттенками помимо красного являются:

  • Голубой. Таким цветом могут похвастаться ракообразные, пауки, моллюски, осьминоги и кальмары. И голубая кровь имеет огромное значение для этих существ, так как наполнена важными элементами. Вместо гемоглобина содержится гемоцианин, в котором содержится медь.
  • Фиолетовый. Этот цвет у морских беспозвоночных и некоторых моллюсков. Обычно такая кровь бывает не только фиолетовой, но и слегка розовой. Розового цвета кровь у молодых беспозвоночных организмов. В данном случае белок гемэритрин.
  • Зеленый. Встречается у кольчатых червей и пиявок. Белок хлорокруорин, близок к гемоглобину. Однако железо в этом случае не окисное, а закисное.

Цвет крови

Цвет крови различается в зависимости от белка, который в ней содержится. Какого цвета ни была бы кровь, она обладает огромным количеством полезных веществ, необходимых живому организму. Пигмент для каждого организма важен, несмотря на его разнообразие.

Видео  Тайны и загадки нашей крови

Загрузка…

Источник

Почему человеческая кровь красная: детальное объяснение | Онлайн-доктор для всей семьи | prof-medstail.ru

На просторах интернета можно встретить миф о том, что человеческая кровь на самом деле синяя, но когда она контактирует с воздухом во время порезов или травмирования, то приобретает красный оттенок. На самом деле это не так: кровь как была красной, так ей и остается даже во время тяжелых заболеваний или сильной кровопотери.

Почему человеческая кровь красная

Основную часть человеческой крови, помимо воды, составляют эритроциты. Их называют красными кровяными тельцами. Действительно, под микроскопом эритроциты выглядят как маленькие красные диски. Степень насыщенности цвета эритроцитов зависит от содержащегося в них белка-гемоглобина.

Гемоглобин – это белок, который переносит кислород в кровяном русле, доставляя его тканям и клеткам. Почему человеческая кровь красная: детальное объяснение

В состав гемоглобина входит элемент – железо. Около 70% железа всего организма содержит гемоглобин. Цвет железа и задает цветовой тон крови. Отвечая на вопрос: почему в крови много красных телец, стоит сказать – что насыщение тканей и клеток кислородом – основная функция организма, это так называемый тканевый этап дыхания.

В норме количество эритроцитов у мужчин и женщин незначительно отличается: показатели 3,7-4,5 на 10х12 г/л считаются нормальными для женщин, а количество 4,5-5,5 на 10х12 г/л – нормальное для мужчин. Остальных кровяных телец (лейкоцитов) и кровяных пластинок (тромбоцитов) гораздо меньше.

ВНИМАНИЕ! При определении степени анемии, то есть недостаточности красных кровяных телец, ориентируются не только по эритроцитам, но и по гемоглобину, а также по железу при железодефицитной анемии.

Норма гемоглобина для женщин от 120-140 г/л, у мужчин – 130-170 г/л. А общая норма железа составляет от 9 до 30 мкмоль/л. Следить за этими показателями особенно стоит женщинам с полименореей (обильными месячными).

Почему вена синяя, а кровь – красная

Цвет какого-либо предмета – это не более чем отражение солнечных лучей под определенным углом в сетчатку нашего глаза. Белый свет, идущий от солнца, преломляется и получается оттенок из видимого спектра.

Так наше восприятие строит цветовые гаммы. А свет, который отражается от наших вен, светло-голубой или синий. То есть, мы видим не саму кровь, текущую по венам, а отражение света от стенки кожи с веной, наполненной кровью. Поэтому нельзя говорить, что человеческая кровь синяя или голубая.

Почему человеческая кровь красная: детальное объяснениеКроме того, мозг анализирует близлежащие участки кожи, где человек рассматривает вену. Если они бледные, то цвет самой вены будет казаться синее и насыщеннее. Если же кожа загорелая, то вена на ее фоне выделяться не будет.

Устаревшее выражение «человек голубых кровей» и указывало на тех людей, у кого белые руки и вены четко выделялись на фоне кожи. Так обозначали аристократию. У крестьян из-за постоянной работы на природе или в домашнем хозяйстве руки были темными или загорелыми, поэтому их кровь не считали голубой.

Оттенки крови

С вопросом, почему цвет крови красный, мы уже разобрались. Но у этой биологической жидкости есть ряд оттенков: венозная кровь – темно-вишневая, а артериальная – ярко красная или алая. Это используется даже в практической медицине: по цвету крови можно предположить природу кровотечения и использовать разные способы остановки кровотечения.

Темно-вишневая венозная кровь содержит метаболиты и карбгемоглобин. Эти элементы придают темный оттенок. Когда гемоглобин не соединен с кислородом, то эритроциты становятся немного меньше и бледнее.

Как только в кровь поступает кислород, то между ним и гемоглобином образуется связь и элемент – оксигемоглобин. Именно кислород делает кровь алой, светло красной. Но соединение с кислородом не превращает кровь из синего цвета в красный.

Если человеческая кровь из-за патологий органов дыхания или нарушений процессов кроветворения переносит меньше кислорода, это состояние называют цианозом или синюшностью. В переводе с латыни «циан» означает синий оттенок. Сама кровь остается красной, но кожа приобретает более синий оттенок. Во время анализа крови эритроциты единичные и бледные, но данные изменения можно заметить только под микроскопом.

Почему кровь светло красная? – Потому что она артериальная, насыщенная кислородом, ионы железа временно окисляются.   

Читайте также:  Что нужно кушать кормящей маме чтобы у ребенка повысился гемоглобин

Плазма крови – это ее жидкая часть без форменных элементов. В норме она прозрачная или слегка желтоватая. Если плазма крови красная – это значит, что произошло разрушение эритроцитов или их гемолиз, с выходом гемоглобина в плазму. Или плазма крови была неправильно собрана после отстоя или центрифуги.

Загрузка…

Источник

Кровь. Состав крови, эритроциты, лейкоциты, плазма крови, гемоглобин

Кровь выполняет в нашем организме множество жизненно важных функций. Неслучайно большая кровопотеря, а также нарушение кровообращения могут оказаться для нас губительными. Предлагаем ознакомится с перечнем тех функций, что «возложены» на кровь:

  • Транспортная функция. Кровь «отвечает» за перенос различных веществ.
    Именно благодаря ей клетки и внутренние органы получают кислород, питательные вещества, кровь уносит из них углекислый газ и конечные продукты обмена веществ. В связи с этим выделяют три подфункции: дыхательную, трофическую и экстректорную.

  • Терморегуляторная функция. Кровь, кроме кислорода и питательных веществ, переносит тепло от более нагретых органов к менее нагретым.
  • Защитная функция. Осуществление неспецифического и специфического иммунитета: свертывание крови предохраняет от кровопотери при травмах.
  • Регуляторная, или гуморальная функция. Имеется в виду доставка гормонов, пептидов, ионов и других физиологически активных веществ от мест их синтеза к клеткам организма, что позволяет осуществлять регуляцию многих физиологических функций.
  • Гомеостатическая функция. Кровь обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды организма (кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и других параметров).

Красный цвет крови гемоглобин

В составе крови можно выделить жидкую составляющую — плазму крови и форменные элементы крови. Форменные элементы — это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. На долю форменных элементов приходится 40–45%, на долю плазмы – 55–60% от объема крови.

Плазма крови

От 90 до 92% плазмы крови составляет вода, а оставшиеся 8–10% приходятся на сухой остаток, который состоит из органических и неорганических веществ. В плазме постоянно присутствуют все витамины, микроэлементы, а также промежуточные продукты метаболизма.

Форменные элементы крови

Эритроциты. Именно в них содержится гемоглобин, благодаря которому наша кровь красная. Выполняют следующие функции:

  • дыхательную;
  • регуляцию рН крови;
  • питательную;
  • защитную;
  • участвуют в процессе свертывания крови;
  • являются носителями разнообразных ферментов и витаминов (В1, В2, В6, аскорбиновая кислота);
  • являются носителями групповых признаков крови.

Лейкоциты. Они же белые кровяные тельца — бесцветные клетки размером от 8 до 20 мкм. Выполняют в организме защитную функцию. Лейкоциты образуются в красном костном мозге из единой стволовой клетки.

Тромбоциты, или кровяные пластинки – плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2–5 мкм. Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе (остановка кровотечений при повреждениях стенок сосудов и сохранение жидкого состояния крови). Тромбоциты «производят» и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин, адреналин, норадреналин и вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови.

Красный цвет крови гемоглобин

Как уже было сказано, именно гемоглобин окрашивает нашу кровь в красный цвет. Он же является основой эритроцита, заполняя его на 1/3. Образуется он в результате взаимодействия белка под названием глобин с четырьмя молекул гема.

Гем, в состав которого входит атом двухвалентного железа, способный присоединять или отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа, к которому присоединяется кислород, не изменяется.

Именно благодаря этому двухвалентному окисному железу (Fe2+) гемоглобин приобретает красный цвет. У всех позвоночных животных, у некоторых видов насекомых и моллюсков в белке крови присутствует окисное железо, а потому их кровь красная.

Красный — это не единственный возможный в природе цвет крови. И связано это с тем, что у некоторых живых существ в эритроцитах содержится не гемоглобин, а другие железосодержащие белки. Такое наблюдается у некоторых видов беспозвоночных, в частности у моллюсков.

В их крови содержится белок гемэритрин, являющийся дыхательным пигментом крови и содержащий в пять раз больше железа, по сравнению с гемоглобином. Насыщенный кислородом гемэритрин придает крови фиолетовый оттенок, а отдавшая кислород тканям, такая кровь становится розовой.

Ещё один железосодержащий белок — хлорокруорин — придаёт крови и тканевой жидкости зелёный цвет. Белок этот растворён в плазме крови и близок по своему составу к гемоглобину, но железо в нём не окисное, как в крови млекопитающих, а закисное. Потому и цвет получается зелёный.

Впрочем, красным, фиолетовым и зелёным цветовая гамма крови живых существ не ограничивается. К примеру, осьминоги, спруты, пауки, крабы и скорпионы — голубых кровей в самом прямом смысле. Причина заключается в том, что у этих животных и насекомых дыхательным пигментом крови является не гемоглобин, а гемоцианин, в котором вместо железа присутствует медь (Сu2+).

Кстати, недавно в результате одного из исследований было сделано открытие, касающееся древних египтян, точнее, цвета их крови: вполне возможно, что у них она тоже была голубая.

Источник

Кровавая история

Откуда появилась кровь? Почему она красная? И почему у некоторых организмов кровь бывает желтая, фиолетовая и даже бесцветная?

17 ноября 2020 15:20

Кровь нужна не всем. Великое множество животных — таких как морские звезды, губки, полипы и медузы — достаточно проницаемы для того, чтобы их ткани насыщались кислородом за счет простой диффузии из воды. Но чем сложнее становится тело и чем активнее животное движется, тем актуальнее для него вопрос об «искусственной вентиляции» всего организма. Поэтому кровь — или некий ее аналог — имеется у всех прочих животных.

Читайте также:  Сдать кровь на гемоглобин в пензе

Их (наши) последние общие предки жили еще в Докембрии, более 600 млн лет назад, — возможно, что к этому периоду относится и появление «протокрови», разносившей кислород по телу. Древнейшие палеонтологические следы крови несколько моложе. их возраст оценивается в 500 млн лет. Обнаруживаются они в знаменитых сланцах Бёрджес на юго-западе Канады. Это — одно из самых крупных захоронений кембрийской эпохи.

У останков Marella, галлюциногений и некоторых других представителей удивительной фауны сланцев Бёрджес встречается характерное «темное пятно», похожее на следы жидкости, которая вытекала из тела вскоре после гибели. Предполагается, что такие пятна — это и есть остатки «крови» (а скорее, гемолимфы, аналогичной жидкости членистоногих). На это указывает повышенное содержание в пятне меди — металла, который членистоногие используют для той же цели, для которой люди и другие млекопитающие — железо: переносить кислород.

Sedgwick Museum
Окаменелость Marrella splendens с темным пятном у задней части тела

До первой крови

Все началось с фотосинтеза. Первыми его освоили цианобактерии, причем менее миллиарда спустя после появления жизни. Сперва они научились использовать энергию солнечных фотонов, чтобы отнимать электроны у молекул сероводорода (окислять их) и в конечном итоге производить органику, а в качестве отходов создавали отложения серы. Однако сероводород доступен далеко не везде, тем более там где достаточно света. Поэтому новая революция была связана с заменой сероводорода на аналогичное соединение кислорода — воду, которой на Земле предостаточно.

Этот шаг изменил все и позволил фотосинтезирующим микробам процветать. Но он же привел к тому, что в окружающую среду стали поступать все большие количества свободного кислорода. Его появление оказалось серьезной проблемой для организмов, неприспособленных к присутствию этого мощного и опасного окислителя. Простейший способ обезвредить его — позволить кислороду атаковать не важные для жизни молекулы, а что-нибудь ненужное, например, ион металла.

Живые организмы уже неплохо освоились в использовании металлов для проведения различных окислительно-восстановительных реакций. Они уже имели молекулы порфиринов — сложные органические комплексы, похожие на бублики и великолепно приспособленные для удержания различных металлов в своей центральной «дырке». Такие порфирины содержатся в активных центрах фотосинтетических пигментов, у растений они несут марганец. А в составе других белков порфирины могли участвовать в нейтрализации кислорода у древних организмов.

Хранители и переносчики

Однако кислород оказался не только угрозой, но и новой потенциальной возможностью: благодаря ему органику, полученную при фотосинтезе, можно использовать намного эффективнее. При обычном бескислородном брожении «сжигание» одной молекулы глюкозы дает две молекулы АТФ (главного носителя энергии в живых организмах), а при кислородном окислении (дыхании) — до 32 молекул! Разница весьма ощутима. Использовать кислород для получения энергии позволяет процесс клеточного дыхания, для которого были приспособлены белки-цитохромы. Они также содержат порфириновое кольцо, но уже определенного типа — гем.

Так большинство живых организмов «подсело» на кислород окончательно. Со временем это привело к проблеме его хранения и доставки ко всем уголкам сложного многоклеточного тела. Разные группы животных, уже возникшие к тому моменту, решали эти задачи по‑разному, хотя все полагались на древнюю и великолепно отработанную схему: кислород связывается атомом металла, «подвешенным» в порфириновом кольце, которое, в свою очередь, помещено в белковую оболочку, чтобы лучше управлять его работой.

Самыми распространенными из таких молекул стали гемоглобины и гемоцианины — пигменты крови, которые встречаются у большинства позвоночных, членистоногих и моллюсков. В отличие от гемоглобинов, несущих атомы железа, гемоцианины связывают медь, что придает крови не красный, а сине-зеленый цвет, словно у покрытых патиной древних статуй. Считается, что гемоцианины не так эффективны для переноски кислорода, как гемоглобины, но, возможно, они лучше работают при низких температурах. При этом гемоцианины моллюсков и членистоногих так непохожи, что, по‑видимому, имеют совершенно разное и независимое происхождение.

Все цвета крови

Красная кровь людей и большинства других беспозвоночных содержит гемоглобин, связывающий кислород с помощью атома железа. Древнейший образец гемоглобина обнаружен в пищеварительном тракте комара, погибшего 46 млн лет назад, накануне Мел-палеогенового вымирания, — хотя сказать, из кого он высосал эту кровь, трудно. Некоторые беспозвоночные также используют гемоглобин, причем не для транспортировки кислорода, а для накопления запасов его в тех тканях, которые время от времени нуждаются в усиленном дыхании. В мускулах нашего тела такую роль играет миоглобин.

Голубой цвет крови паукообразных, ракообразных, многих насекомых и головоногих моллюсков обусловлен присутствием меди, посредством которой гемоцианины их крови (гемолимфы) разносят кислород по телу. Порфириновое кольцо гема присутствует и в зеленой крови, характерной для некоторых кольчатых червей — многощетинковых и пиявок. У них гем содержится в составе пигмента хлорокруорина, окраска которого в норме зеленая, хотя при больших концентрациях становится ярко-красной.

Самые необычные и редкие варианты окраски демонстрируют некоторые примитивные хордовые — такие как асцидии и морские огурцы (оболочники) с их желтой кровью. Для транспортировки кислорода они используют также очень примитивные молекулы, лишенные гема и вообще порфиринов, — ванабины, которые связаны не с железом или медью, а с редким металлом ванадием. Примитивны и переносящие кислород пигменты гемэритрины, которые встречаются у морских брахиопод и крошечных червеобразных сипункулид, — зато благодаря им их кровь становится густо-фиолетовой.

Compound Interest, Creative Commons
Химия разных цветов крови

Исключения из правил

Лишь в некоторых случаях окраска крови не связана с металлами переносящих кислород пигментов. Например, зеленая кровь экзотических ящериц-сцинков содержит вполне обычный гемоглобин, а цвет ей придает аномально высокое содержание биливердина. Это — пигмент желчи, который образуется при распаде гемоглобина и у зеленокровных сцинков играет, по‑видимому, защитную функцию.

А в ледяных водах Антарктики и Субантарктики обитают крошечные рыбки Channichthyidae с бесцветной кровью. Эти необычные животные утратили и эритроциты, и гемоглобин вообще. Уникальный случай: их метаболизм нетороплив, размеры невелики, а кислорода в холодном океане так много, так «белокровным» рыбам оказалось достаточно и простой диффузии кислорода, — почти как примитивным предкам, вовсе не имевшим крови.

Источник