Vida de eritrócitos humanos e animais

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Vida de eritrócitos humanos e animais
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Vídeo: Vida de eritrócitos humanos e animais

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Anonim

Os eritrócitos são chamados de células cuja função é o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Em humanos e mamíferos, estes são elementos de forma não nuclear que são formados pela medula óssea vermelha. Executando sua função, eles adquirem cada vez mais danos. Com o tempo, eles, incapazes de se recuperar, modificados e deformados, devem ser destruídos.

Tempo de vida dos glóbulos vermelhos
Tempo de vida dos glóbulos vermelhos

Processo de destruição de RBC

Devido à presença de um mecanismo natural de envelhecimento celular, a vida útil dos glóbulos vermelhos é de 120 dias. Este é o tempo médio durante o qual as células são capazes de desempenhar sua função. Embora teoricamente, um eritrócito pode morrer imediatamente após deixar a medula óssea. O motivo são danos mecânicos que ocorrem, por exemplo, durante longas marchas ou lesões. Então a destruição ocorre no hematoma ou dentro dos vasos.

Tempo de vida dos eritrócitos humanos
Tempo de vida dos eritrócitos humanos

O processo natural de destruição que regulavida útil dos eritrócitos, ocorre no baço. Os macrófagos reconhecem células com um pequeno número de receptores, o que significa que estão circulando no sangue há muito tempo ou apresentam danos significativos. Em seguida, o elemento formado é digerido por um macrófago, que separa o heme (íon de ferro) da parte proteica da hemoglobina. O metal é enviado de volta à medula óssea, onde é passado como uma célula alimentadora para os proeritroblastos em divisão.

Características da vida eritrocitária humana

Teoricamente, a vida útil dos eritrócitos humanos pode ser infinitamente longa sob certas condições. Primeiro, não deve haver resistência mecânica à circulação sanguínea. Em segundo lugar, os próprios eritrócitos não devem ser deformados. No entanto, no leito vascular humano, essas condições não podem ser atendidas.

A vida útil dos eritrócitos é
A vida útil dos eritrócitos é

Quando os glóbulos vermelhos se movem através dos vasos, eles suportam múltiplos impactos mecânicos. Como resultado, a integridade de suas membranas é violada, algumas proteínas receptoras de superfície são danificadas. Além disso, o eritrócito não possui núcleo e organelas destinadas à biossíntese de proteínas. Isso significa que os defeitos resultantes a célula não pode restaurar. Como resultado, os macrófagos do baço "pegam" células com um pequeno número de receptores (o que significa que a célula está circulando no sangue há muito tempo e possivelmente está seriamente danificada) e as destroem.

A necessidade de destruir os glóbulos vermelhos da "idade"

A vida útil real dos glóbulos vermelhosuma pessoa é de cerca de 120 dias. Durante esse período, eles recebem muitos danos, devido aos quais a difusão de gases através da membrana é perturbada. Porque as células em termos de trocas gasosas tornam-se menos eficientes. Também os eritrócitos "idosos" são células instáveis. Sua membrana pode colapsar na corrente sanguínea. Isso resultará no desenvolvimento de dois mecanismos patológicos.

Tempo de vida dos glóbulos vermelhos em animais
Tempo de vida dos glóbulos vermelhos em animais

Em primeiro lugar, a hemoglobina liberada que entra na corrente sanguínea é uma metaloproteína de alto peso molecular. Sem o processo enzimático natural de involução da substância, que normalmente só pode ocorrer nos macrófagos do baço, essa proteína se torna perigosa para os seres humanos. Ele entrará nos rins, onde pode danificar o aparelho glomerular. O resultado será o desenvolvimento gradual de insuficiência renal.

Exemplo de destruição patológica de eritrócitos

Desde que uma certa quantidade de glóbulos vermelhos seja gradualmente destruída no leito vascular, a concentração de hemoglobina no sangue será aproximadamente constante. Isso significa que os rins também serão danificados de forma constante e progressiva. Portanto, outro significado pelo qual os eritrócitos são destruídos antecipadamente não é apenas a remoção de formas "antigas", mas a prevenção de sua destruição no sangue.

A vida útil dos glóbulos vermelhos no sangue humano
A vida útil dos glóbulos vermelhos no sangue humano

A propósito, um exemplo de dano tóxico por uma metaloproteína pode ser visto claramente no exemplo de uma síndrome de colisão. Existe uma grande quantidade de mioglobina (substânciasextremamente próximo da hemoglobina em estrutura e composição) entra no sangue devido à necrose muscular. Isso danifica os rins e leva à falência múltipla de órgãos. No caso da hemoglobina, um efeito semelhante deve ser esperado. Portanto, é importante que o corpo elimine as células "velhas" a tempo e, portanto, a expectativa de vida dos eritrócitos é máxima de cerca de 120 dias. E os animais?

Tempo de vida dos glóbulos vermelhos em animais

Em animais de diferentes classes, as células sanguíneas são diferentes. Porque sua vida útil também é diferente da humana. Mas se tomarmos os mamíferos como exemplo, há muitas semelhanças. Os glóbulos vermelhos dos mamíferos são quase os mesmos dos humanos. Isso significa que a vida útil dos glóbulos vermelhos é aproximadamente a mesma.

A situação é diferente em anfíbios, répteis, peixes e aves. Todos eles têm núcleos em seus glóbulos vermelhos. Isso significa que eles não são privados da capacidade de sintetizar proteínas, mesmo que essa propriedade não seja o mais importante para eles. Muito mais importante é a capacidade de restaurar seus receptores e danos. Portanto, o tempo de vida dos eritrócitos em animais é um pouco maior do que em humanos. É difícil responder quanto é maior, pois não realizaram estudos com células rotuladas como desnecessárias.

A importância da pesquisa humana

Até algum tempo, o conhecimento de que a vida útil dos eritrócitos no sangue humano é de 120 dias não ajudou em nada a medicina prática. No entanto, após a descoberta da capacidade da hemoglobina de se ligar aalgumas substâncias, abriram-se novas possibilidades. Em particular, um método para determinar a hemoglobina glicada é amplamente praticado hoje. Isso fornece informações sobre quão alto o nível glicêmico aumentou nos últimos três meses. Isso ajuda muito no diagnóstico de diabetes, pois permite descobrir como a glicose no sangue aumenta.

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