Los glóbulos rojos o los glóbulos blancos son capaces de realizar movimientos activos. Sangre y linfa

  • Leucocitos. Tipos, causas y mecanismos de desarrollo. Importancia para el cuerpo.
  • Leucocitos. Tipos, causas y mecanismos de desarrollo. Importancia para el cuerpo.
  • A diferencia de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos tienen un núcleo celular. No representan una clase homogénea de células, sino que se subdividen según su forma y forma. núcleo celular, de la función, tinción de los gránulos citoplasmáticos y lugares de formación de granulocitos, monocitos y linfocitos.
    Los granulocitos y monocitos se derivan de células madre. médula ósea. Las células precursoras de linfocitos también se originan en la médula ósea, pero luego se multiplican en los órganos. sistema linfático, como el bazo y ganglios linfáticos. De todos los linfocitos presentes en el organismo, sólo el 5% circula en la sangre; la parte predominante se almacena en órganos y tejidos.

    Clasificación de leucocitos.

    Los leucocitos sirven para la defensa específica e inespecífica del cuerpo y desempeñan un papel decisivo en la destrucción de bacterias y detritos. En este caso, un requisito previo para el desempeño de sus funciones es su capacidad de movimiento. Cuando se activan mediante el mecanismo de quimiotaxis, los leucocitos pueden abandonar los vasos y migrar al área adyacente, la "escena del evento". Los granulocitos representan del 60 al 70% de todos los leucocitos. Según la capacidad de teñir sus gránulos, se dividen en granulocitos eosinófilos (teñidos con tintes ácidos de eosina), basófilos (teñidos con tintes neutros) o neutrófilos (neutrales desde el punto de vista de lo que se tiñe). Entre los granulocitos, los más grupo grande forman células de neutrófilos (70%). Desempeñan un papel importante en la limpieza de heridas y la protección contra infecciones. Sus núcleos contienen una serie de enzimas proteolíticas eficaces, gracias a las cuales pueden destruir grandes volúmenes de detritos (sustancias de células y tejidos dañadas o desnaturalizadas) y fagocitar bacterias.
    Los monocitos son las células sanguíneas más grandes. En el área dañada, abandonan el torrente sanguíneo y migran al lugar de la inflamación. Allí se transforman en macrófagos que, mediante fagocitosis o pinocitosis, aseguran la eliminación del tejido no viable. Los procesos de fagocitosis, así como otras funciones de los macrófagos, que desempeñan un papel clave en la limpieza y cicatrización de heridas, se describen en detalle en la sección "Procesos de cicatrización de heridas". Los linfocitos son células esféricas con un núcleo redondo u ovalado que, a pesar de su escasa movilidad, tienen la capacidad de migrar. Realizan funciones de defensa específicas: los linfocitos B sirven para la protección humoral y los linfocitos T para la protección celular.

    Plaquetas sanguíneas libres de armas nucleares en corte: se ven claramente numerosos gránulos que contienen diversos factores de coagulación sanguínea. Las plaquetas desencadenan el proceso de coagulación de la sangre y participan en la formación de un coágulo de sangre.

    Fecha agregada: 2015-01-18 | Vistas: 593 | Infracción de derechos de autor


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    La sangre es el fluido más importante. cuerpo humano, ofrece varios nutrientes y oxígeno. Además, la sangre ayuda a eliminar desechos y toxinas innecesarias de las células del cuerpo y combate las infecciones. Hoy intentaremos averiguar cuál es la diferencia entre sus componentes, como los leucocitos y los eritrocitos.

    Definición

    Leucocitos es uno de los tipos de células sanguíneas en humanos y animales. Como carecen de color, se les llama glóbulos blancos. Además de esto, rasgo característico leucocitos es la presencia de un núcleo. Normalmente, una persona tiene alrededor de 4x10 9 - 8,5x10 9 / l, y su cantidad siempre varía dentro de estos límites dependiendo de la hora del día y del propio estado del cuerpo. Se observa un aumento en el nivel de leucocitos después de comer, estrés físico o emocional, por la noche, así como debido al desarrollo de procesos inflamatorios y tumorales. En el organismo, los leucocitos desempeñan una función protectora, desempeñando un papel importante en los procesos de protección específica e inespecífica. Los leucocitos atraviesan las paredes de los capilares y penetran en los tejidos, donde absorben y digieren partículas extrañas. Este proceso se llama "fagocitosis".

    glóbulos rojos- células altamente especializadas, y su función principal es transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo y realizar el intercambio de gases. Esta función se consigue precisamente gracias a la hemoglobina. Los eritrocitos de la mayoría de los animales incluyen un núcleo y otros orgánulos; en los mamíferos, los eritrocitos maduros carecen de núcleo, orgánulos y membranas. En su forma, son un disco bicóncavo que contiene hemoglobina, que es la que provoca su color rojo. Sin embargo, sólo los glóbulos rojos maduros son completamente rojos; primeras etapas, aunque las células aún no tienen tiempo de abastecerse de hemoglobina, son de color azul. Los glóbulos rojos tienen aproximadamente 7 micras de diámetro, pero son capaces de sufrir una deformación importante, volviendo a su estado original. Normalmente, la cantidad de glóbulos rojos en los hombres es 4,5 10 12 / l - 5,5 10 12 / l, en mujeres - 3,7 10 12 / l - 4,7 10 12 / l.

    Entonces, descubrimos que los glóbulos blancos generalmente se llaman leucocitos y los glóbulos rojos, eritrocitos. Los leucocitos son responsables de proteger al cuerpo de antígenos extraños, los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono.

    Sitio web de conclusiones

    1. Los leucocitos son glóbulos blancos, los eritrocitos son rojos.
    2. Los leucocitos protegen el cuerpo, los glóbulos rojos proporcionan el intercambio de gases.
    3. Los leucocitos se distinguen por la presencia de un núcleo; los glóbulos rojos humanos carecen de núcleo, orgánulos y membrana.

    La orina es una de las más componentes importantes excremento humano. Por se puede determinar gran número enfermedades y procesos patologicos, que ocurre en el cuerpo. Incluyendo patología del propio sistema urinario.

    Con la orina, el cuerpo humano excreta los productos de desecho más básicos de tejidos y órganos: sus metabolitos, que a menudo son tóxicos cuando aumenta su concentración en la sangre, una de las manifestaciones más comunes de enfermedades del sistema urinario, cuando los leucocitos y Los glóbulos rojos en la orina aumentan. Esto puede indicar diferentes enfermedades inflamatorias riñones y el sistema urinario en su conjunto.

    Composición normal de la orina.

    Normalmente, la orina se compone de un 97% de agua y el 3% restante es orgánico y productos inorgánicos metabolismo, que forman la homeostasis de todo el organismo.

    La urea se excreta en la orina. ácido úrico, iones de creatinina, sodio, cloro, calcio y magnesio. También en la orina, las células epiteliales de los túbulos renales y vejiga, una pequeña cantidad de glóbulos rojos y glóbulos blancos.

    • La norma de leucocitos es de 3 a 5 por campo de visión;
    • La norma de glóbulos rojos en la orina es de 2 a 3 por campo de visión.

    Vale la pena señalar que la cantidad de leucocitos en la orina de las mujeres puede ser mayor que la de los hombres, se pueden detectar hasta 7-8 leucocitos en el campo de visión. Por lo demás, no existen diferencias de género en la composición de la orina.

    Normalmente, no se deben encontrar mocos ni bacterias en la orina. Además de determinar los indicadores de química y composición celular orina, es importante evaluar su densidad y color. Normalmente, el color de la orina puede variar de amarillo pajizo a amarillo brillante y la densidad relativa fisiológica es 1,010-1,025.


    La composición de la orina permite conocer mucha información sobre el estado de salud humana.

    Causas del aumento de glóbulos rojos en la orina.

    Los glóbulos rojos son una de las células sanguíneas más importantes, que se encargan de transportar el oxígeno, que es necesario para absolutamente todos los tejidos del cuerpo humano. La pérdida de una gran cantidad de glóbulos rojos conduce al desarrollo de anemia y a la alteración de las funciones de la mayoría de los órganos y sistemas del cuerpo.

    En los casos de enfermedad renal se observa una gran cantidad de glóbulos rojos en la orina, lo que se puede observar a simple vista. Una condición en la que aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la orina se llama entre los especialistas hematuria. Tras una inspección visual de la orina, notará que adquiere un color rosa pálido. Al realizar pruebas especiales, como la prueba de Nechiporenko, es posible analizar la cantidad de glóbulos rojos y blancos en la orina. Para diagnóstico diferencial y se realiza el esclarecimiento de la causa que provocó la hematuria.


    Si hay muchos glóbulos rojos en la orina, adquiere un tinte rojo.

    Carácter de los glóbulos rojos bajo microscopía.

    Al realizar una microscopía, no solo es posible identificar su cantidad en la orina, sino también determinar la forma y la integridad de los glóbulos rojos. Si se observan glóbulos rojos lixiviados (destruidos) en el frotis, esto indica la presencia de patología en el aparato glomerular de los riñones. La glomerulonefritis conduce a una filtración alterada de la sangre en los riñones, como resultado de lo cual los glóbulos rojos penetran a través de una membrana que normalmente les es impermeable y se acumulan en la orina.

    Si los glóbulos rojos no han cambiado su forma, se les llama frescos. Estos glóbulos rojos indican una violación de la integridad del tracto urogenital o cistitis. Los glóbulos rojos frescos aparecen como resultado de una violación de la integridad de la pared vascular y del revestimiento epitelial de los uréteres, la vejiga o la uretra.

    Causas del aumento de leucocitos en la orina.

    Los leucocitos no son células menos importantes que los glóbulos rojos. Ellos son responsables de inmunidad general cuerpo. Cuando se produce inflamación, los leucocitos se infiltran inmediatamente en el sitio de inflamación y ayudan a combatir el agente infeccioso.

    Los motivos de la aparición de células sanguíneas en la orina son muy diversos y requieren una búsqueda de diagnóstico diferencial para establecer diagnóstico clínico. Alto nivel Los leucocitos en la orina se denominan leucocituria y son causados ​​por una serie de enfermedades infecciosas e inflamatorias del sistema urinario. Muy a menudo, el contenido de leucocitos en la orina aumenta en las mujeres. Esto ocurre debido a las características anatómicas y fisiológicas del canal uretral. Si no se respetan las normas de higiene, las infecciones (bacterias) pueden ascender fácilmente a la vejiga a través del canal uretral. Es fácil debido a que la uretra femenina es más corta y ancha, a diferencia de la masculina. A menudo, la leucocituria se combina con hematuria, especialmente en casos de inflamación de la vejiga, lo que se denomina cistitis.

    La cistitis es la más razón común, en el que se encuentran en la orina moco, bacterias y un mayor número de leucocitos y glóbulos rojos.

    Si hay demasiados leucocitos en la orina, podemos hablar de inflamación de los riñones: pielonefritis o glomerulonefritis. Con la glomerulonefritis, también aumenta significativamente la proteína en la orina, cuya concentración es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad. También hay un aumento en la excreción de iones de calcio y magnesio. La presencia de una infección grave y agresiva en el sistema urinario, como glomerulonefritis o pielonefritis, es una patología grave y requiere tratamiento médico inmediato.


    Una gran cantidad de leucocitos en la orina es un signo de infección del tracto urinario.

    Qué hacer si aumentan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos

    Una prueba general de orina (UCA) es un método económico y muy informativo para determinar la composición de la orina y también puede mostrar la cantidad de leucocitos y glóbulos rojos. Al realizar pruebas urológicas especiales, como la prueba de Nechiporenko, se puede determinar la cantidad exacta de células sanguíneas perdidas en la orina. La interpretación de estas pruebas nos permite determinar la gravedad de la enfermedad y también determina en gran medida las tácticas de tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, los principios de tratamiento para la mayoría de las enfermedades infecciosas de los riñones y del sistema urinario tienen un enfoque general.

    Así se hace siempre terapia antibacteriana usando antibióticos, usando terapia sintomática Medicamentos antiinflamatorios no esteroides, analgésicos. Es necesario realizar procedimientos físicos que aumenten la eficiencia terapia conservadora enfermedades renales.

    Durante el curso del tratamiento y al finalizarlo, asegúrese de realizar estudios de control con determinación del nivel de leucocitos y eritrocitos en orina para seguir la dinámica de recuperación.


    Los eritrocitos son glóbulos rojos, los principales componentes básicos de la sangre. Contienen hemoglobina y permiten el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Cada gota de sangre (suponiendo que la gota ocupe un volumen de un milímetro cúbico) puede contener hasta 5 millones de glóbulos rojos.
    En los recién nacidos, el tamaño de los glóbulos rojos es ligeramente mayor que en los adultos. Este fenómeno se debe al hecho de que en un organismo diminuto procesos metabólicos ocurren a un ritmo mucho mayor que en los adultos. Por cierto, en los adultos, tanto un aumento en la cantidad de glóbulos rojos como una disminución pueden indicar una enfermedad interna.
    Le recordamos que en los resultados de la prueba se indica la cantidad de glóbulos rojos por 1 litro de sangre y por lo tanto
    mu se indica mediante un número multiplicado por 10 elevado a 12 (es decir, de 4 a 6 billones de células se considera la norma). Valores por debajo del nivel límite (es decir, contenido reducido eritrocitos), puede indicar anemia (ver sección sobre hemoglobina), deficiencia de hierro, proteínas, vitaminas; pérdida de sangre significativa; leucemia, mieloma; metástasis de tumores malignos.
    Los niveles elevados ocurren con eritremia o enfermedad de Váquez (una de las opciones leucemia crónica), con falta de oxígeno ( enfermedades cronicas pulmones, defectos de nacimiento copas); con espesamiento de la sangre (sudoración excesiva, vómitos, diarrea, quemaduras, aumento de la hinchazón y ascitis), cuando el volumen de plasma disminuye manteniendo el número de glóbulos rojos.
    Sin embargo, como ya se mencionó, alto contenido Los glóbulos rojos en la sangre son bastante normales en los recién nacidos, la cantidad de estos elementos también puede aumentar en condiciones de estrés, actividad física significativa, sudoración profusa, en el contexto de una serie de dietas. Y subestimado - después de comer, en hora de la tarde días, al extraer sangre de una persona en decúbito supino. Por lo tanto, sacar una conclusión sobre la enfermedad basándose únicamente en este indicador sería demasiado imprudente.
    Además, el tamaño y la forma de los glóbulos rojos juegan un papel importante. Estos parámetros se evalúan mediante un analizador automático o visualmente, en un frotis de sangre bajo un microscopio. Normalmente, el tamaño de un glóbulo rojo debe estar entre 7,2 y 7,5 unidades. Los glóbulos rojos que son demasiado pequeños (llamados microcitos) indican anemia por deficiencia de hierro y una serie de otras enfermedades
    sangre y también puede indicar envenenamiento por plomo en el cuerpo. Demasiado grande (macrocitos): aproximadamente B12 y anemia por deficiencia de folato y enfermedades hepáticas.
    Si los eritrocitos son glóbulos rojos, los leucocitos son sus vecinos blancos. exactamente según nombre en ingles leucocitos (glóbulos blancos) en formas de prueba, el indicador correspondiente se indica con las letras WBC.
    Los leucocitos son responsables de reconocer y neutralizar los componentes extraños, protección inmune el cuerpo de virus y bacterias, eliminando las células moribundas del cuerpo. La formación de leucocitos tiene lugar en la médula ósea y los ganglios linfáticos. Hay 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Como regla general, durante análisis generales sangre, su cantidad se calcula en forma de fórmula de leucocitos y también se tiene en cuenta al realizar un diagnóstico particular.
    La cantidad de leucocitos durante el día puede cambiar bajo la influencia de varios factores. Este indicador depende del estado de ánimo de la persona, de lo que comió, de cómo durmió, de si hizo ejercicio y de si reacciona al clima. Por lo tanto, se considera normal una variación de valores bastante significativa: de 5000 a 9000 en 1 mm3, es decir, de 5-9 x 109 en 1 litro de sangre (como puede ver, hay aproximadamente mil veces menos leucocitos que los glóbulos rojos).
    Aumento fisiológico (es decir, completamente aceptable) en el nivel de leucocitos ( leucocitosis fisiológica) ocurre:

    • después de una comida (por lo que es recomendable realizar el análisis en ayunas);
    • después actividad fisica(no se recomienda el esfuerzo físico antes de extraer sangre);
    • por la tarde (es recomendable extraer sangre para análisis por la mañana);
    • bajo estrés, exposición al frío y al calor;
    • En las mujeres, se observa un aumento fisiológico del número de leucocitos en el período premenstrual, en la segunda mitad del embarazo y durante el parto.
    Un aumento en el valor de leucocitos por encima de 8 mil por 1 mm3 se considera anormal, es decir, indica una enfermedad particular. Estos valores dan motivos al médico para sospechar una enfermedad infecciosa en forma aguda(incluida la penetración de las llamadas infecciones ocultas o infecciones de transmisión sexual), inflamación o necrosis tisular, fármacos o intoxicación alimentaria. El número de leucocitos de 20 a 50 mil por 1 mm3 ya indica posibles enfermedades sangre, desarrollo de tumores (incluidos los de baja calidad), tuberculosis. Un valor superior a 50 mil se interpreta como leucemia y es una señal muy alarmante.
    Por lo tanto, si los resultados de un análisis de sangre son glóbulos blancos en mayor cantidad, entonces esto puede significar: infecciones virales, fúngicas o bacterianas (neumonía, amigdalitis, sepsis, meningitis, apendicitis, abscesos, poliartritis, pielonefritis, peritonitis), envenenamiento del cuerpo (gota), quemaduras y lesiones, sangrado, estado postoperatorio del Infarto corporal, de miocardio, pulmón, riñón o bazo, agudo y anemia crónica, tumores malignos.

    Una disminución en la cantidad de glóbulos blancos, que puede mostrarse mediante un análisis de sangre de una persona, puede ser evidencia de infección viral y infecciones bacterianas(gripe, fiebre tifoidea, hepatitis viral, sepsis, sarampión, malaria, rubéola, paperas, SIDA), artritis reumatoide, insuficiencia renal, enfermedad por radiación, tomando algunos suministros medicos(analgésicos, antiinflamatorios), algunas formas de leucemia, enfermedades de la médula ósea, shock anafiláctico, agotamiento, anemia.

    Los glóbulos rojos son elásticos, lo que les ayuda a pasar a través de capilares estrechos. El diámetro de un glóbulo rojo humano es de 7 a 8 micrones y el grosor es de 2 a 2,5 micrones. La ausencia de núcleo y la forma de una lente bicóncava (la superficie de una lente bicóncava es 1,6 veces más grande que la superficie de una esfera) aumentan la superficie de los glóbulos rojos y también aseguran una difusión rápida y uniforme de oxígeno hacia el interior de los glóbulos rojos. glóbulo rojo. En la sangre de los seres humanos y de los animales superiores, los glóbulos rojos jóvenes contienen núcleos. Durante el proceso de maduración de los glóbulos rojos, los núcleos desaparecen. La superficie total de todos los glóbulos rojos humanos es de más de 3.000 metros cuadrados, que es 1.500 veces la superficie de su cuerpo. Cantidad total glóbulos rojos Los que se encuentran en la sangre humana son enormes. Es aproximadamente 10 mil veces más grande que la población de nuestro planeta. Si pusiéramos todos los glóbulos rojos humanos en una fila, obtendríamos una cadena de unos 150.000 km de longitud; Si pones glóbulos rojos uno encima del otro, se formaría una columna con una altura superior a la longitud del ecuador. globo(50000-60000 kilómetros). En 1 mm cúbico. contiene de 4 a 5 millones de glóbulos rojos (en Zh. - 4,0-4,5 millones, en M. - 4,5-5,0 millones). La cantidad de glóbulos rojos no es estrictamente constante. Puede aumentar significativamente con la falta de oxígeno en altitudes elevadas y durante el trabajo muscular. Las personas que viven en zonas de alta montaña tienen aproximadamente un 30% más de glóbulos rojos que los residentes de la costa marítima. Al pasar de zonas bajas a zonas altas, aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Cuando disminuye la necesidad de oxígeno, disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Duración media glóbulos rojos 100-120 días. Los glóbulos rojos del anciano se destruyen en el bazo y parcialmente en el hígado. La función principal de los glóbulos rojos es transportar O2 desde los pulmones a todas las células del cuerpo. La hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos se combina fácilmente con el O2 y lo libera fácilmente a los tejidos. Papel importante hemoglobina y en la eliminación del dióxido de carbono de los tejidos. Por tanto, los glóbulos rojos mantienen una relativa constancia. composición del gas sangre. Los glóbulos rojos contienen una sustancia proteica: la hemoglobina (más del 90%), que le da a la sangre su color rojo. La hemoglobina consta de la parte proteica de la globina y una sustancia no proteica: el hemo (grupo protésico) que contiene hierro divalente. En los capilares de los pulmones, la hemoglobina se combina con el oxígeno para formar oxihemoglobina. La hemoglobina debe su capacidad de combinarse con el oxígeno al hemo, o más precisamente, a la presencia de hierro divalente en su composición. En los capilares de los tejidos, la oxihemoglobina se desintegra fácilmente para liberar oxígeno y hemoglobina. Esto se ve facilitado por el alto contenido de dióxido de carbono en los tejidos. La oxihemoglobina tiene color rojo brillante, y la hemoglobina es de color rojo oscuro. Esto explica la diferencia en el color de las venas y sangre arterial. La oxihemoglobina tiene las propiedades de un ácido débil, que tiene importante en el mantenimiento de una reacción sanguínea (pH) constante. La hemoglobina forma el compuesto más fuerte con monóxido de carbono(ENTONCES). La hemoglobina forma un compuesto con él más fácilmente que con el oxígeno. Por tanto, cuando el aire contiene un 0,1% de monóxido de carbono, más de la mitad de la hemoglobina de la sangre se combina con él y, por tanto, las células y tejidos no reciben la cantidad necesaria de oxígeno. Como resultado falta de oxígeno aparecer debilidad muscular, puede producirse pérdida del conocimiento, convulsiones y muerte. Los primeros auxilios en caso de intoxicación por monóxido de carbono son garantizar una afluencia. aire limpio, dale a las víctimas té fuerte y luego debes atención médica. Los leucocitos, o glóbulos blancos, son células incoloras que contienen núcleos de diversas formas. cubo de sangre de 1 mm persona sana Contiene alrededor de 6-8 mil leucocitos. Al examinar un frotis de sangre teñida a través de un microscopio, notará que los leucocitos tienen una variedad de formas. Hay dos grupos de leucocitos: granulares y no granulares. Los primeros presentan en su citoplasma pequeños granos (gránulos) que se tiñen con distintos tintes de color azul, rojo o púrpura. Las formas no granulares de leucocitos no tienen tales granos. Entre los leucocitos no granulares, se hace una distinción entre linfocitos (células redondas con núcleos redondeados muy oscuros) y monocitos (células más grandes con núcleos forma irregular). Los leucocitos granulares responden de manera diferente a diferentes tintes. Si los granos del citoplasma se tiñen mejor con tintes básicos (alcalinos), entonces estas formas se llaman basófilos, si son ácidas, se llaman eosinófilos (la eosina es un tinte ácido) y si el citoplasma se tiñe con tintes neutros, se llaman neutrófilos. Existe una cierta relación entre las formas individuales de leucocitos. Relación varias formas los leucocitos, expresados ​​como porcentaje, se denomina fórmula leucocitaria. En algunas enfermedades hay cambios característicos proporciones formas separadas leucocitos. En caso infestación helmíntica la cantidad de eosinófilos aumenta, con la inflamación aumenta la cantidad de neutrófilos, con la tuberculosis a menudo se observa un aumento en la cantidad de linfocitos.

    A menudo, la fórmula de los leucocitos cambia durante el curso de la enfermedad. EN periodo agudo enfermedad infecciosa, en curso severo enfermedad, es posible que no se detecten eosinófilos en la sangre, pero con el inicio de la recuperación, incluso antes signos visibles mejoras en la condición del paciente, son claramente visibles bajo un microscopio. La cantidad de leucocitos en la sangre puede cambiar. Después de comer una comida copiosa trabajo muscular aumenta el contenido de estas células en la sangre. Especialmente muchos leucocitos aparecen en la sangre cuando procesos inflamatorios. Fórmula de leucocitos también tiene el suyo características de edad: el alto contenido de linfocitos y una pequeña cantidad de neutrófilos en los primeros años de vida se nivela gradualmente, alcanzando casi los mismos valores a los 5-6 años. Después de esto, el porcentaje de neutrófilos aumenta constantemente y el porcentaje de linfocitos disminuye. La función principal de los leucocitos es proteger al cuerpo de microorganismos, proteínas extrañas y cuerpos extraños que penetran en la sangre y los tejidos. Los leucocitos tienen la capacidad de moverse de forma independiente, liberando pseudópodos (pseudópodos). Pueden salir de los vasos sanguíneos, penetrar la pared vascular y moverse entre las células de diversos tejidos del cuerpo. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, los leucocitos se adhieren superficie interior capilares y abandonan los vasos en grandes cantidades, apretando las células endoteliales de los capilares. En el camino, capturan y someten a digestión intracelular de microbios y otros cuerpos extraños. Los leucocitos penetran activamente a través de intactos. paredes vasculares, atraviesa fácilmente las membranas, pasa a tejido conectivo bajo la influencia de varios quimicos formado en los tejidos. EN vasos sanguineos los leucocitos se mueven a lo largo de las paredes. A veces incluso contra el flujo sanguíneo. La velocidad de movimiento de no todas las células es la misma. Los neutrófilos se mueven más rápido: aproximadamente 30 micrones por minuto, los linfocitos y basófilos se mueven más lentamente. En las enfermedades, la velocidad de movimiento de los leucocitos suele aumentar. Esto se debe al hecho de que los microbios patógenos que ingresaron al cuerpo como resultado de su actividad vital liberan sustancias que son tóxicas para los humanos: toxinas. Provocan un movimiento acelerado de leucocitos.