조혈 단계와 기능



조혈 혈액 세포의 형성 및 발달 과정, 특히 그것을 구성하는 요소들 : 적혈구, 백혈구 및 혈소판.

조혈을 담당하는 부위 나 기관은 태아, 태아, 성인 등 발육 단계에 따라 다릅니다. 일반적으로 3 단계의 과정이 확인됩니다 : 중세강, 간장 및 수질 골수 (myeloid).

조혈은 배아의 생후 첫 주에 시작되며 난황낭에서 일어납니다. 결과적으로 간은 주된 역할을 훔치고 아기가 태어날 때까지 조혈 부위가됩니다. 임신 중에 다른 기관도 비장, 림프절 및 흉선과 같은 과정에 참여할 수 있습니다.

출생시, 대부분의 과정은 골수에서 이루어집니다. 처음 1 년 동안 "중앙 집중 현상"또는 뉴만 법이 발생합니다. 이 법은 조혈 골수가 골격과 긴 뼈의 끝으로 어떻게 제한되는지를 설명합니다.

색인

  • 1 조혈 기능
  • 2 단계
    • 2.1 Mesoblastic phase
    • 2.2 간염 단계
    • 2.3 간세에있는 이차 기관
    • 2.4 척수 상
  • 3 성인의 조혈 조직
    • 3.1 골수
  • 4 골수 분화선
    • 4.1 적혈구 계
    • 4.2 Granulomonopoietic 시리즈
    • 4.3 거핵 세포 계열
  • 5 조혈 조절
  • 6 참고 문헌

조혈 기능

혈액 세포는 매우 짧은 시간 동안, 평균적으로 며칠 또는 몇 달 동안 산다. 이 시간은 상대적으로 짧기 때문에 혈액 세포는 끊임없이 생산되어야합니다.

건강한 성인의 경우 생산량이 약 200,000,000 개의 적혈구와 70,000,000 개의 호중구에 도달 할 수 있습니다. 이 거대한 생산은 (성인에서) 골수에서 일어나며 조혈 (hematopoiesis)이라고합니다. 기간은 뿌리에서 파생한다 헤 마트, 혈액과 즐거움 이는 훈련을 의미합니다..

림프구의 전구체는 또한 골수에 기원합니다. 그러나 이러한 요소는 즉시 영역을 떠나 흉선으로 이동하여 숙성 과정을 수행합니다.이 과정은 림프 형성 (lymphopoiesis).

유사하게, 혈액 요소의 형성을 개별적으로 기술하는 용어가있다 : 적혈구를위한 적혈구 생성 및 혈소판을위한 혈전 형성.

조혈의 성공 여부는 주로 단백질과 핵산의 생산과 같이 불가결 한 과정에서 보조 인자 역할을하는 필수 요소의 유용성에 달려 있습니다. 이러한 영양소에는 비타민 B6, B12, 엽산, 철분 등이 있습니다..

단계

중성 상

역사적으로, 그것은 조혈의 전 과정은 난황 중배엽에서 배외 (extraembryonic) 혈액 섬에서 발생한 것으로 생각되었다.

요즘에는이 부위에서만 적혈구가 발생하고, 조혈 줄기 세포는 줄기 세포 대동맥 근원에서 발생한다..

이런 방식으로 조혈의 첫 번째 증거는 난황낭과 고정화 경지의 중간 엽 (mesenchyme)에서 찾을 수 있습니다..

줄기 세포는 임신 5 주째 인 간장에 위치하고 있습니다. 이 과정은 일시적이며 임신 6 주와 8 주 사이에 끝납니다..

간 위상

임신 프로세스 적혈구 모세포, 과립구와 단핵구의 네 번째와 다섯 번째 주부터 태아의 간 조직에 나타나기 시작.

간은 태아의 생존 기간 동안 조혈의 주요 기관이며, 태어난 지 첫 주까지 활동을 유지합니다..

배아 발달 셋째 달에 간은 적혈구 생성과 과립 화의 활동면에서 최고조에 이른다. 이 짧은 단계가 끝나면 원시 세포는 전체적으로 사라집니다..

성인에서는 간에서의 조혈이 다시 활성화 될 수 있으며, 외골 수혈의 이야기가 있습니다.

이러한 현상이 발생하는 경우, 몸은 선천성 용혈성 빈혈이나 골수 증식 성 증후군과 같은 특정 병리와 역경에 대처해야한다. 이러한 극단적 인 경우, 간 및 선박 모두 자신의 조혈 기능을 재개 할 수 있습니다.

간세에있는 이차 기관

이어서, 적혈구 생성, 과립 화 및 림프 형성의 비장 활동과 함께 거핵 세포 발생이 발생한다. 조혈 활동은 또한 림프절과 흉선에서도 발견되지만 그 정도는 적습니다.

비장 활동의 점진적인 감소가 관찰되고, 이것으로 granulopoiesis가 끝납니다. 태아에서 흉선은 림프계의 일부인 첫 번째 기관입니다..

포유류의 일부 종에서는 비장에 혈액 세포가 형성되는 것이 개인의 삶 전체에서 증명 될 수 있습니다.

수질 단계

발달 다섯 번째 달 근처에, 중간 엽 세포에 위치한 섬은 모든 유형의 혈액 세포를 생성하기 시작합니다.

척추 생산은 골화를 시작으로 뼈 안의 골수가 발달합니다. 척추 조혈 활동을 보이는 첫 번째 뼈는 쇄골이며 나머지 골격 요소는 급속하게 골화됩니다.

골수에서의 활동 증가가 관찰되어 극도로 과증식 된 적혈구가 생성됩니다. 6 개월 중반에 골수가 조혈의 주요 부위가됩니다.

성인의 조혈 조직

골수

동물에서는 적색 골수 또는 조혈 골수가 혈액 요소 생성에 관여합니다.

그것은 두개골, 흉골 및 갈비뼈의 편평한 뼈에 위치해 있습니다. 긴 뼈에서는 빨간색 골수가 사지에 제한됩니다..

노란색 골수 라 불리는 혈액 요소 생산에 참여하지 않기 때문에 생물학적으로 중요하지 않은 또 다른 유형의 골수가 있습니다. 지방 함량이 높기 때문에 황색이라고합니다..

필요한 경우 황색 골수를 적색 골수로 변형시켜 혈액 요소 생성을 증가시킬 수 있습니다.

골수 분 화선

그것은 각각의 시리즈가 각각의 시리즈에서 적혈구, 과립구, 단구 및 혈소판과 같은 상이한 세포 성분을 형성하는 세포 성숙 단계를 포함한다.

Erythropoietic 시리즈

이 첫 번째 줄은 적혈구라고도 알려진 적혈구의 형성을 유도합니다. 단백질 헤모글로빈 (hemoglobin)의 합성 (산소 운반에 관여하는 호흡 성 안료와 혈액의 붉은 색의 원인이되는)과 같은 과정이 특징적이다.

후자의 현상은 증가 된 세포 acidophilia, 철손 및 세포질 소기관과 구획의 소실과 함께, 에리트로 포이 에틴에 의존.

적혈구의 가장 주목할만한 특징 중 하나는 핵을 포함하여 세포 기관이 부족하다는 점을 상기하십시오. 즉, 적혈구는 내부에 헤모글로빈이있는 세포질의 "주머니"입니다..

적혈구 계통의 분화 과정은 일련의 자극 인자가 필요합니다.

육아포 조혈 계

이러한 일련의 숙성 과정은 호중구, 호산구, 호염기구, 비만 세포 및 단핵 세포로 분할되어 과립의 형성에 이르게.

이 시리즈는 granulomonocytic colony forming unit이라고 불리는 공통 조상 세포가 특징입니다. 이것은 위에서 언급 한 세포 유형 (호중구 과립구, 호산구, 호염기구, 비만 세포 및 단핵 세포).

육아구 콜로니 형성 단위는 과립구 콜로니 형성 단위 및 단핵구 콜로니를 유도한다. 첫 번째부터 호중구 과립구, 호산구 및 호염기구.

거핵 세포 성 시리즈

이 시리즈의 목적은 혈소판의 형성입니다. 혈소판은 혈액 응고 과정에 관여하는 핵이없는 불규칙한 모양의 세포 요소이다..

불규칙성이 부정적인 결과를 가져 오기 때문에 혈소판의 수가 최적이어야합니다. 낮은 혈소판 수는 높은 출혈을 나타내는 반면, 매우 높은 수는 혈관을 막는 응고 물의 형성으로 인해 혈전증을 일으킬 수 있습니다.

인식 할 수있는 첫 번째 혈소판 전구체는 거핵 선 (megakaryblast)이라고합니다. 그런 다음 이것을 거핵구 (megakaryocyte) 라 부르며, 이로부터 여러 형태를 구별 할 수 있습니다.

다음 단계는 promegacariocyte, 이전 세포보다 큰 세포입니다. 이것은 거대 세포, 여러 세트의 염색체가있는 큰 세포에서 일어난다. 혈소판은이 큰 세포의 단편화에 의해 형성됩니다..

thrombopoiesis의 규칙에 책임있는 주요 호르몬은 thrombopoietin이다. 이것은 거핵구의 분화를 조절하고 자극하는 역할을하며, 그 후속 분열.

Erythropoietin은 또한 상기 호르몬과 구조적으로 유사하기 때문에 조절에 관여합니다. 우리는 또한 IL-3, CSF 및 IL-11.

조혈 조절

조혈 (造血)은 일련의 호르몬 기작에 의해 엄격히 조절되는 생리 학적 과정이다.

이들 중 첫 번째는 골수 자극제 인 일련의 시토신 생산에 대한 통제입니다. 이들은 주로 간질 세포에서 생성됩니다.

이전의 연구와 병행하여 발생하는 또 다른 메커니즘은 골수를 자극하는 시토신의 생산에 대한 조절이다.

세번째기구는 아직 성숙되어 다 능성 세포로서 모두, 이러한 사이토 카인에 대한 수용체의 발현의 조절에 기초.

마지막으로, 세포 사멸 또는 프로그램 된 세포 사멸의 수준에서 조절이있다. 이 이벤트는 특정 세포 집단을 자극하고 제거 할 수 있습니다..

참고 문헌

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