Domov Stomatitida Klasifikace krevních skupin: jaké jsou typy? Rh faktor a co to znamená? Jaké jsou krevní skupiny a jak se určují, na základě čeho se určují krevní skupiny?

Klasifikace krevních skupin: jaké jsou typy? Rh faktor a co to znamená? Jaké jsou krevní skupiny a jak se určují, na základě čeho se určují krevní skupiny?

K. Landsteiner prokázal přítomnost dvou typů aglutinogenů (antigenů) v červených krvinkách některých lidí a označil je latinskými písmeny A a B. Ti lidé, kteří tyto antigeny neměli, však proti nim obsahovali vrozené protilátky. jejich krevní plazma. To vysvětlovalo, proč krevní transfuze od jedné osoby k druhé často vedly k transfuznímu šoku. To se stalo, pokud byly červené krvinky obsahující antigeny A nebo B podávány lidem, kteří proti nim měli v těle protilátky. Landsteiner nazval vrozené protilátky (aglutininy) proti antigenům A α-aglutininy a protilátky proti antigenům B - β-aglutininy. Při transfuzi krve je tedy nutné zabránit vzniku párů A-antigen-α-protilátka a B-antigen-β-protilátka, které se nazývají stejně. K. Landsteiner díky tomu identifikoval 4 krevní skupiny, lišící se obsahem aglutinogenů (antigeny A a B) a aglutininů (protilátky α a β). Skupina I je krev, jejíž erytrocyty neobsahují aglutinogeny A ani B, proto se jí také říká nula, a plazma obsahuje α a β aglutininy. Více než 40 % bělochů má tuto krevní skupinu. Skupina II je krev obsahující aglutinogen A v erytrocytech, proto se také nazývá skupina A, a β aglutininy v plazmě. Takovou krev má asi 40 % lidí. Červené krvinky krevní skupiny III obsahují aglutinogeny B, proto se také nazývá skupina B a v plazmě - α aglutininy. Tuto krev má asi 10 % Evropanů. Konečně, erytrocyty skupiny IV obsahují aglutinogeny A i B a v plazmě nejsou žádné aglutininy. Tato krev, nazývaná také typ AB, se vyskytuje pouze u méně než 6 % lidí. Za objev krevních skupin v roce 1940 obdržel K. Landsteiner Nobelova cena. Později stejný Landsteiner, stejně jako Wiener, objevili v lidských erytrocytech další antigeny, označené C, D a E. Krev obsahující tyto aglutinogeny se nazývá Rh-pozitivní (Rh+). Přibližně 85 % lidí má Rh pozitivní krev. Zbytek krve se nazývá Rh-negativní (Rh-). U lidí neexistují žádné vrozené protilátky proti těmto antigenům, ale jsou produkovány imunitním systémem, pokud lidem, kteří nemají Rh faktor, je podána transfuze krve, která jej obsahuje v červených krvinkách. Když jsou Rh-negativním lidem opakovaně podávána transfuze Rh-pozitivní krve, vznikne obraz blízký transfuznímu šoku. Poté bylo objeveno velké množství aglutinogenů (A1, A2, A3, A4, A5, Az, A0, M, N, S, P, Di, Ln, Le, Fy, Yt, Xg a další, více než 200 celkem), s jejichž přítomností či nepřítomností je často nutno počítat při krevní transfuzi. Proto se v současnosti studium krevních skupin výrazně zkomplikovalo. Podle moderních údajů je krev každého člověka jedinečná a nenapodobitelná ve své antigenní sadě, takže celkově existuje tolik krevních skupin, kolik je lidí na Zemi.

Oficiální medicína rozlišuje 4 hlavní skupiny podle antigenního systému ABO plus faktor Rh a na tuto klasifikaci se spoléhá většina lékařů po celém světě. Evoluční proces však pokračuje - k lidskému tělu musíme reagovat na nové vnější agresory úpravou imunitního systému. Výsledkem je, že dnes existuje mnohem více krevních skupin, než je uvedeno v tradičních zdrojích.

Ignorování tohoto faktoru hrozí negativní důsledky v tak důležitých oblastech, jako je porodnictví, dárcovství a transplantologie.

Musíte o tom vědět

Krev je kapalné médium skládající se z plazmy a tvarované prvky: červené krvinky, krevní destičky, leukocyty. Dodává tělu kyslík a živin, čistí, reguluje hormonální rovnováhu a také chrání před pronikáním virů nebo bakterií zvenčí.

Erytrocyty (červené krvinky) jsou nejpočetnější a tvoří 45 % všech tvořených prvků. Na povrchu membrán těchto buněk jsou antigeny - specifické proteinové sloučeniny, které mohou být přítomny v několika kombinacích. Jsou zodpovědné za vývoj imunity a tvorbu protilátek.

Důležité: jsou to stabilní kombinace erytrocytárních antigenů, které se dědí z rodičů na děti, které určují krevní skupinu člověka.

Tento ukazatel je určen geneticky, což znamená, že se nemůže během života měnit. Výsledky skupinových testů však mohou být zkresleny v důsledku následujících faktorů:

  • těhotenství;
  • použití hormonálních činidel;
  • těžké infekční nemoci;
  • onkologické procesy, především leukémie a hematosarkom.
  • anémie nebo polycytémie (respektive nedostatek a přebytek červených krvinek).

Celkem je dnes známo asi 400 antigenů, které tvoří přes 500 miliard kombinací. Vliv mnoha z nich na imunitní procesy je tak slabý, že jsou v klinické transfuziologii opomíjeny. Genové mutace lidstva však tento postoj postupně mění.

Již bylo zjištěno, že hlavní (důležité) systémy AB0 a Rh faktor, které se dosud úspěšně používají v praktické medicíně, neumožňují přesnou diagnostiku. Nesprávné výsledky testů mohou stát pacienty život. Proto Mezinárodní společnost transfuziologů doporučuje, pokud existují sebemenší pochybnosti, použít 34 dalších vedlejších systémů, z nichž nejvýznamnější jsou „Kell“, „Duffy“ a „Kidd“.

AB0 antigenní systém

V roce 1900 rakouský imunolog Karl Landsteiner experimentálně identifikoval hlavní krevní skupiny: I, II a III. Byly to variace kombinací 2 aglutinogenních antigenů A a B a podobného množství protilátek α ​​a β. O dva roky později byla otevřena skupina IV.

Systém jako celek byl nazván AB0 (nula) a stal se převládajícím ukazatelem pro všechna odvětví medicíny.

Distribuce aglutinogenů a protilátek v každém případě, stejně jako kompatibilita dárců a příjemců, jsou uvedeny v následující tabulce:

Rh faktor

Druhý nejdůležitější antigenní systém po AB0. Rh faktor je určen aglutinogenem D a může být pozitivní, jako u 85 % bělochů a 99 % mongoloidní rasy, nebo negativní.

Ukazatel má prvořadý význam při určování kompatibility nastávající matky a plodu. Nepřiděluje se do samostatné skupiny, ale přidává se k již existující čtveřici v podobě označení Rh+ nebo Rh-.

Kromě aglutinogenů A a B, jejichž přítomnost na membráně erytrocytů se může lišit v závislosti na genetickém pozadí, je v každém organismu přítomen tzv. primární antigen „H“. Z něj se tvoří další proteinové sloučeniny, které ovlivňují imunitní strukturu.

Zdálo by se, že se tělo bez takové látky neobejde. A pokud nevidíte nikoho, kdo by postrádal aglutinogeny A a B, pak by teoreticky každý člověk měl mít typ H. Ale v roce 1952, během vypuknutí malárie v Bombaji, byli pacienti identifikováni bez všech uvedených antigenů, včetně primárního.

Taková mutace je extrémně vzácná. V Indii se vyskytuje pouze u 0,01 % populace a v Evropě u 0,0004 %. V Bombaji (dříve Bombaji) je relativně vysoká koncentrace přenašečů mutací pravděpodobně způsobena sňatky mezi blízkými příbuznými.

Bombajský fenomén dal vědcům důvod mluvit o objevu krevní skupiny 5 u lidí. Zmiňuje se velmi zřídka, protože není rozšířený.

Ale neměli byste zapomínat na „Bombajany“ - opravdu nezapadají do rámce lékařských standardů a čelí velkým potížím s krevní transfuzí. Jako univerzální dárci se takoví lidé mohou stát pouze příjemci přenašečů podobné mutace.

„Bombajané“ si již vytvořili vlastní krevní banku a uvědomili si, že v případě nouzové transfuze nemají odkud získat dárcovský materiál.

Senzační objev v transfuziologii

V roce 2012 skupina vědců z University of Vermont za účasti Francouzů národní ústav krevní transfuze odhalily 2 nové typy proteinů na membránách červených krvinek u některých etnických skupin. Biologové svůj objev oznámili v únorovém vydání Nature Genetics. "Přidali jsme 2 další proteiny k dříve známým 30 proteinům, které určují příslušnost k základním krevním skupinám," vysvětlil vedoucí skupiny ve Vermontu Brian Ballif.

Detekované látky byly identifikovány jako specializované transportní proteiny ABCB6 a ABCG2. A krevní skupiny založené na nich se nazývaly „Junior“ a „Langereis“.

Jak vědci poznamenávají, většina světové populace má na červených krvinkách oba transportní proteiny. Ale více než 50 000 Japonců již bylo rozpoznáno jako „Junior“-negativní a 2500 „Lengeris“-negativní (analogicky s Rh faktorem). To naznačuje, že tyto typy proteinů nemají a k odmítnutí může dojít během krevní transfuze, transplantace nebo těhotenství.

Později byly podobné mutace identifikovány mezi evropskými Cikány a Američany.

Antigeny k nově objeveným proteinům objevili odborníci před několika desítkami let při zkoumání těhotných žen, které nemohly porodit děti kvůli nekompatibilitě krevních skupin. Na tyto případy však nebyly provedeny žádné konkrétní studie.

Také „Junior“ a „Lengeris“ negativní lidé mohou mít problémy s léčbou onkologická onemocnění, protože většina známých léků bude neúčinná - tělo je nepřijme.

Podle Ballifa je absence transportních proteinů ABCB6 a ABCG2 způsobena určitými genovými mutacemi. Není divu, že se objevily u Japonců, kteří byli v roce 1945 vystaveni atomovému bombardování a v roce 2011 utrpěli nehodu v jaderné elektrárně Fukušima-1.

Závěr: k dnešnímu dni je pro člověka stanoveno 6 krevních skupin, i když v klinické transfuziologii stále preferují používání osvědčeného systému AB0.

Předpokládá se, že objev vermontských biologů je jen začátek, po kterém budou následovat nové, neméně působivé vjemy. Ballif věří, že tímto způsobem vzniká další kolo lidské evoluce spojené s hypertrofovaným rozvojem digitálních technologií a nárůstem radiace na pozadí. Další důvod vzhledu genové mutace tzv. užívání léků nejnovější generace zaměřené na prodloužení života a udržení aktivní dlouhověkosti.

Otázka: kolik krevních skupin na světě existuje, zůstává stále otevřená. Číslo 15 již bylo zmíněno, ale zdá se, že to není limit.

Další kolo evoluce

Teorie o vzniku nových krevních skupin v důsledku mutací v imunitním systému má dobré opodstatnění. Během své historie se lidstvo přizpůsobovalo měnícím se podmínkám přírodní prostředí, vyvíjející ochranu proti infekcím, reagující na zavedení nových potravinářské výrobky, klimatické katastrofy a tak dále.

Dnes se projevují dříve neexistující faktory:

  • elektromagnetické vlny pronikající každým bodem v prostoru;
  • potraviny s obsahem chemikálií;
  • globální nerovnováha životního prostředí;
  • globální migrace vedoucí k míšení ras.

Není divu, že za těchto podmínek je imunitní systém radikálně transformován a mutace, které se dříve vyskytly v ojedinělých případech, se rozšířily?

Historická fakta

  1. Neandrtálci, kteří se na Zemi objevili přibližně před 500 000 lety, ještě nevytvářeli antigeny – odkud se vzaly? Ale v procesu evoluce si vyvinuli první imunitu vůči četným infekcím a předali ji dalším generacím ve formě protilátek. Tak vznikla krevní skupina I neboli „první krev“.

Vliv na to měla hrubá, nevyvážená strava (hlavně maso), nedostatečná hygiena a těžký životní styl, který nutil lidi hodně se hýbat.

Cro-Magnoni, kteří se objevili o 10 000 let později, již byli odolnější vůči vnějším negativní faktory. Naučili se lovit, jejich strava se skládala také z bílkovinných potravin, ale byly tepelně upravovány.

"First Blood" pochází z Afriky. Jeho majitelé jsou univerzální dárci, protože lidstvo mělo společné předky.

  1. První mutanti – nositelé antigenu A se objevili asi před 25 000 lety. Poté, co neolitičtí lidé hromadně vyhubili divoká zvířata, začali hledat alternativní zdroje potravy. Přešli na sedavý způsob života, začali pěstovat zeleninu a obilné plodiny, a také domestikovaná hospodářská zvířata, která poskytovala nejen maso, ale i mléko.

Výskyt erytrocytárního antigenu A byl vyvolán prudkou změnou stravy. Kromě toho měřený sedavý život ovlivnil restrukturalizaci trávicího traktu a imunitního systému jako celku.

V důsledku migrace se po Evropě rozšířila krevní skupina II. Je zde stále dominantní, neoficiálně nazývaná „vegetariánská“.

  1. Antigen B se vytvořil mezi obyvateli jihovýchodní Asie před 10 000 lety. V Indii, Himalájích a Číně se mléko a odvozené produkty aktivně konzumovaly. Objevení se nové proteinové sloučeniny na membráně červených krvinek je spojeno specificky s „mléčnou dietou“.

Později nositelé B antigenu „postoupili“ na západ spolu s obchodními karavanami, ale jejich největší koncentrace je stále v Indii, Číně, Mongolsku a Japonsku.

Vzhledem k tomu, že krevní skupina III je relativně mladá, lze ji nalézt pouze u 10 % světové populace.

  1. Kombinace antigenů AB údajně vznikla během éry „velkého stěhování národů“ (IV-VIII století našeho letopočtu). Míchání národů a dokonce ras v rozsáhlých dobyvačných válkách, aktivace asijských nomádských kmenů pohybujících se na západ – tyto faktory společně vedly ke vzniku skupiny IV.

Zatím se vyskytuje pouze u 5 % lidí. Poskytuje však maximální imunitní ochranu, nemá žádné konfliktní protilátky a přijímá jakoukoli dárcovskou krev.

Jak vidíme, evoluční pokrok je evidentní. Proto by vlastně mělo být více krevních skupin, proces je nevyhnutelný a oprávněný vědecký bod vidění. Posílení imunitního systému a všech jeho složek je klíčem k přežití lidstva.


První krevní skupina - 0 (I)

Skupina I - neobsahuje aglutinogeny (antigeny), ale obsahuje aglutininy (protilátky) α a β. Označuje se 0 (I). Vzhledem k tomu, že tato skupina neobsahuje cizorodé částice (antigeny), lze ji podat transfuzí všem lidem (viz článek). Člověk s touto krevní skupinou je univerzálním dárcem.

Druhá krevní skupina A β (II)

Třetí krevní skupina Bα (III)

Krevní skupina

Pod aglutinací

Krevní skupina(fenotyp) se dědí podle zákonů genetiky a je určen souborem genů (genotypu) získanými s mateřským a otcovským chromozomem. Člověk může mít pouze ty krevní antigeny, které mají jeho rodiče. Dědičnost krevních skupin podle systému ABO je určována třemi geny – A, B a O. Každý chromozom může mít pouze jeden gen, takže dítě dostává od rodičů pouze dva geny (jeden od matky, druhý od otce ), které způsobují výskyt dvou genů v červených krvinkách antigeny systému ABO. Na Obr. 2 je uveden.

Krevní antigeny

Schéma dědičnosti krevních skupin podle systému ABO

Krevní skupina I (0) - lovec

Pokud vás zajímá vztah mezi krevními skupinami a tělesnými vlastnostmi, doporučujeme vám článek přečíst.

Stanovení krevních skupin

Existují 4 krevní skupiny: OI, AII, BIII, ABIV. Skupinové charakteristiky lidské krve jsou konstantní znamení, jsou dědičné, vznikají v prenatálním období a nemění se během života ani pod vlivem nemoci.

Bylo zjištěno, že k aglutinační reakci dochází, když se antigeny jedné krevní skupiny (nazývají se aglutinogeny), které se nacházejí v červených krvinkách - erytrocytech, slepí s protilátkami jiné skupiny (nazývají se aglutininy), které se nacházejí v plazmě - tekutá část krve. Rozdělení krve podle systému AB0 do čtyř skupin je založeno na skutečnosti, že krev může, ale nemusí obsahovat antigeny (aglutinogeny) A a B a také protilátky (aglutininy) α (alfa nebo anti-A) a β (beta nebo anti-B).

První krevní skupina - 0 (I)

Skupina I - neobsahuje aglutinogeny (antigeny), ale obsahuje aglutininy (protilátky) α a β. Označuje se 0 (I). Vzhledem k tomu, že tato skupina neobsahuje cizí částice (antigeny), může být transfuzí podána všem lidem. Člověk s touto krevní skupinou je univerzálním dárcem.

Předpokládá se, že jde o nejstarší krevní skupinu nebo skupinu „lovců“, která vznikla mezi 60 000 a 40 000 př. nl, během éry neandrtálců a kromaňonců, kteří uměli pouze sbírat potravu a lovit. Lidé s první krevní skupinou mají vůdčí schopnosti.

Druhá krevní skupina A β (II)

Skupina II obsahuje aglutinogen (antigen) A a aglutinin β (protilátky proti aglutinogenu B). Proto může být transfuzován pouze do těch skupin, které neobsahují antigen B – jedná se o skupiny I a II.

Tato skupina se objevila později než ta první, mezi 25 000 a 15 000 př. n. l., kdy člověk začal ovládat zemědělství. V Evropě je zvláště mnoho lidí s druhou krevní skupinou. Předpokládá se, že lidé s touto krevní skupinou jsou také náchylní k vedení, ale jsou flexibilnější v komunikaci s ostatními než lidé s první krevní skupinou.

Třetí krevní skupina Bα (III)

Skupina III obsahuje aglutinogen (antigen) B a aglutinin α (protilátky proti aglutinogenu A). Proto může být transfundován pouze do těch skupin, které neobsahují antigen A - jedná se o skupiny I a III.

Třetí skupina se objevila kolem roku 15 000 před naším letopočtem, kdy lidé začali osidlovat chladnější oblasti na severu. Tato krevní skupina se poprvé objevila u mongoloidní rasy. Postupem času se dopravci skupiny začali přesouvat na evropský kontinent. A dnes je v Asii a východní Evropě spousta lidí s takovou krví. Lidé s touto krevní skupinou jsou obvykle trpěliví a velmi výkonní.

Čtvrtá krevní skupina AB0 (IV)

Krevní skupina IV obsahuje aglutinogeny (antigeny) A a B, ale obsahuje aglutininy (protilátky). Tudíž jej lze podat transfuzí pouze těm, kteří mají stejnou, čtvrtou krevní skupinu. Ale protože v krvi takových lidí nejsou žádné protilátky, které by se mohly držet pohromadě s protilátkami zavedenými zvenčí, mohou být transfuzí krví jakékoli skupiny. Lidé s krevní skupinou IV jsou univerzálními příjemci.

Typ 4 je nejnovější ze čtyř lidských krevních skupin. Objevil se před méně než 1000 lety v důsledku míšení Indoevropanů, nositelů skupiny I, a Mongoloidů, nositelů skupiny III. Je to vzácné.

Krevní skupina Neexistují žádné OI aglutinogeny, jsou přítomny oba aglutininy, sérologický vzorec této skupiny je OI; krev skupiny AN obsahuje aglutinogen A a aglutinin beta, sérologický vzorec - AII krev skupiny VSh obsahuje aglutinogen B a aglutinin alfa, sérologický vzorec - BIII; krev skupiny ABIV obsahuje aglutinogeny A a B, nejsou zde žádné aglutininy, sérologický vzorec je ABIV.

Pod aglutinací máme na mysli slepení červených krvinek a jejich zničení. "Aglutinace (pozdně latinské slovo aglutinatio - lepení) - lepení a precipitace korpuskulárních částic - bakterií, erytrocytů, krevních destiček, tkáňových buněk, korpuskulárních chemicky aktivních částic s adsorbovanými antigeny nebo protilátkami, suspendovanými v prostředí elektrolytu"

Krevní skupina

Krevní antigeny se objevují ve 2-3. měsíci nitroděložního života a jsou dobře definovány narozením dítěte. Přirozené protilátky jsou detekovány od 3. měsíce po narození a svého maximálního titru dosahují za 5-10 let.

Schéma dědičnosti krevních skupin podle systému ABO

Může se zdát zvláštní, že krevní skupina může určit, jak dobře tělo vstřebává určité potraviny, nicméně medicína potvrzuje fakt, že existují nemoci, které se nejčastěji vyskytují u lidí určité krevní skupiny.

Metodu výživy podle krevních skupin vyvinul americký lékař Peter D'Adamo.Stravitelnost potravy a účinnost jejího využití tělem podle jeho teorie přímo souvisí s genetickými vlastnostmi člověka, s jeho krevní skupina.Pro normální fungování imunitního a trávicího systému člověk potřebuje jíst potraviny, které odpovídají jeho krevní skupině.Jinými slovy ty potraviny,které jedli jeho předkové v dávných dobách.Vyloučení látek neslučitelných s krví ze stravy snižuje tělní kal a zlepšuje činnost vnitřních orgánů.

Typy činností v závislosti na krevních skupinách

Výsledky studia krevních skupin se tak řadí mezi další důkazy „příbuznosti“ a opět potvrzují tezi o společném původu lidské rasy.

V důsledku mutací se u lidí objevily různé skupiny. Mutace je spontánní změna dědičného materiálu, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje schopnost živé bytosti přežít. Člověk jako celek je výsledkem nesčetných mutací. To, že člověk stále existuje, svědčí o tom, že se v každé době dokázal přizpůsobit svému prostředí a přivést na svět potomstvo. K tvorbě krevních skupin docházelo i formou mutací a přirozeného výběru.

Vznik rasových rozdílů souvisí s pokroky ve výrobě dosaženými během střední a nové doby kamenné (mezolit a neolit); tyto úspěchy umožnily rozsáhlé územní osídlení lidí v různých klimatických pásmech. Tím byly ovlivněny různé klimatické podmínky různé skupiny lidí, které je přímo či nepřímo mění a ovlivňují pracovní schopnost člověka. Sociální práce nabývala ve srovnání s přírodními podmínkami stále větší váhy a každá rasa se formovala na omezeném území, pod specifickým vlivem přírodních a sociální podmínky. Tedy prolínání poměrně silných a slabé stránky Tehdejší vývoj hmotné kultury odhalil vznik rasových rozdílů mezi lidmi v podmínkách, kdy nad člověkem dominovalo prostředí.

Od doby kamenné další pokroky ve výrobě do určité míry osvobodily člověka od přímého vlivu prostředí. Míchali se a toulali se spolu. Proto moderní podmínkyživoty už často nemají žádnou souvislost s různými rasovými konstitucemi lidských skupin. Kromě toho, přizpůsobení se podmínkám prostředí, diskutované výše, bylo v mnoha ohledech nepřímé. Přímé důsledky adaptace na prostředí vedly k dalším úpravám, které morfologicky i fyziologicky souvisely s první. Příčinu vzniku rasových vlastností je tedy třeba hledat pouze nepřímo v vnější prostředí nebo v lidské činnosti ve výrobním procesu.

Krevní skupina I (0) - lovec

Evoluce trávicího systému a imunitní obrana organismu vydržel několik desítek tisíc let. Zhruba před 40 000 lety, na začátku staršího paleolitu, ustoupili neandrtálci fosilním typům moderní muž. Nejběžnější z nich byl kromaňonský (od názvu kromaňonské jeskyně v Dordogne v jižní Francii), vyznačující se výraznými kavkazskými rysy. Ve skutečnosti během éry svrchního paleolitu vznikly všechny tři moderní velké rasy: kavkazští, negroidní a mongoloidní. Podle teorie Poláka Ludwika Hirszfelda měli fosilní lidé všech tří ras stejnou krevní skupinu - 0 (I) a všechny ostatní krevní skupiny byly odděleny mutací od „první krve“ našich primitivních předků. Kromaňonci zdokonalili kolektivní metody lovu mamutů a jeskynních medvědů, které znali jejich neandrtálští předchůdci. Člověk se postupem času stal nejchytřejším a nejnebezpečnějším predátorem v přírodě. Hlavním zdrojem energie pro kromaňonské lovce bylo maso, tedy živočišné bílkoviny. K trávení se nejlépe hodil kromaňonský trávicí trakt obrovské množství maso – proto mají moderní lidé kyselost typu 0 žaludeční šťávy mírně vyšší než u lidí s jinými krevními skupinami. Cro-Magnoni měli silný a odolný imunitní systém, který jim umožňoval snadno se vyrovnat s téměř jakoukoli infekcí. Li průměrné trváníŽivot neandrtálců trval v průměru dvacet jedna let, zatímco kromaňonci žili mnohem déle. V drsných podmínkách primitivního života mohli a přežili jen ti nejsilnější a nejaktivnější jedinci. V každé z krevních skupin je zakódován na úrovni genů zásadní informace o životním stylu našich předků, včetně svalové aktivity a například typu výživy. To je důvod, proč moderní nositelé krevní skupiny 0 (I) (v současnosti až 40 % světové populace patří k typu 0) raději provozují agresivní a extrémní sporty!

Krevní skupina II (A) - agrární (zemědělec)

Ke konci doby ledové vystřídal paleolit ​​mezolit. Takzvaná „střední doba kamenná“ trvala od 14.-12. do 6.-5. tisíciletí před naším letopočtem. Růst populace a nevyhnutelné vyhubení velkých zvířat vedly k tomu, že lov už nemohl lidi živit. Další krize v dějinách lidské civilizace přispěla k rozvoji zemědělství a přechodu k trvalému osídlení. Globální změny v životním stylu a v důsledku toho i ve způsobu výživy si vyžádaly další vývoj trávicího a imunitního systému. A opět přežili ti nejzdatnější. V podmínkách přelidněnosti a života v zemědělské komunitě přežili jen ti, jejichž imunitní aparát si dokázal poradit s infekcemi charakteristickými pro komunální způsob života. Spolu s další restrukturalizací trávicího traktu, kdy se hlavním zdrojem energie nestaly živočišné, ale rostlinné bílkoviny, to vše vedlo ke vzniku „agrárně-vegetariánské“ krevní skupiny A (II). Velké stěhování indoevropských národů do Evropy vedlo k tomu, že v současnosti západní Evropa Převládají lidé typu A. Na rozdíl od agresivních „lovců“ jsou ti s krevní skupinou A (II) lépe přizpůsobeni k přežití v hustě osídlených oblastech. Gen A se postupem času stal ne-li znakem typického obyvatele města, tak zárukou přežití při epidemiích moru a cholery, které svého času vyhladily polovinu Evropy (podle nejnovější výzkum Evropští imunologové, po středověkých pandemiích přežili hlavně lidé typu A). Schopnost a potřeba soužití s ​​druhými jako já, menší agresivita, větší kontakt, tedy vše, čemu říkáme sociálně-psychologická stabilita jedince, je vlastní majitelům krevní skupiny A (II), opět na úrovni genů. . Proto se drtivá většina lidí typu A věnuje raději intelektuálnímu sportu a při výběru některého ze stylů bojového umění dá přednost nikoli karate, ale řekněme aikidó.

Krevní skupina III(B) - barbar (nomád)

Předpokládá se, že domov předků genu skupiny B je na úpatí západního Himálaje na území dnešní Indie a Pákistánu. Migrace zemědělských a pasteveckých kmenů z východní Afriky a expanze válečných mongoloidních nomádů na sever a severovýchod Evropy vedly k rozsáhlému rozšíření a pronikání genu B do mnoha, především východoevropských populací. Domestikace koně a vynález vozu učinily kočovníky obzvláště pohyblivými a kolosální velikost populace jim i v té době umožnila ovládnout rozsáhlé stepi Eurasie od Mongolska a Uralu až po dnešní východní Německo. tisíciletí. Po staletí pěstovaný způsob výroby, především chov dobytka, předurčil nejen zvláštní evoluci zažívací ústrojí(mléko a mléčné výrobky jsou na rozdíl od typů 0 a A považovány pro lidi typu B za neméně důležité než masné výrobky), ale také psychologie. Drsné klimatické podmínky zanechaly na asijském charakteru zvláštní otisk. Trpělivost, odhodlání a vyrovnanost jsou dodnes na Východě považovány za téměř hlavní ctnosti. Zdá se, že to může vysvětlit vynikající úspěch Asiatů v některých středně intenzivních sportech, které vyžadují rozvoj speciální vytrvalosti, například badminton nebo stolní tenis.

Krevní skupina IV (AB) - smíšená (moderní)

Krevní skupina AB (IV) vznikla jako důsledek smíchání Indoevropanů – majitelů genu A a barbarských nomádů – nositelů genu B. K dnešnímu dni je pouze 6 % Evropanů registrováno s krevní skupinou AB, která je považován za nejmladší v systému ABO. Geochemický rozbor kostních pozůstatků z různých pohřebišť na území moderní Evropy přesvědčivě dokazuje: ještě v 8.-9. století našeho letopočtu nedocházelo k masovému míšení skupin A a B a první vážnější kontakty zástupců výše uvedených skupin probíhaly místo v období masové migrace z východu do střední Evropy a sahá až do X-XI století. Unikátní krevní skupina AB (IV) spočívá v tom, že její nositelé zdědili imunologickou rezistenci obou skupin. AB typ je extrémně odolný vůči různým typům autoimunitních a alergických onemocnění Někteří hematologové a imunologové se však domnívají, že smíšené manželství zvyšuje náchylnost lidí typu AB k řadě onkologických onemocnění (jsou-li rodiče A-B typy, pak je pravděpodobnost narození dítěte s krevní skupinou AB přibližně 25 %). Pro smíšenou krevní skupinu je také charakteristický smíšený typ stravy, kde „barbarská“ složka vyžaduje maso a „agrární“ kořeny a nízká kyselost vyžadují vegetariánská jídla! Reakce na stres typu AB je podobná jako u lidí s krevní skupinou A, takže jejich sportovní preference se v zásadě shodují, tzn. největší úspěch Mívají úspěch v intelektuálních a meditačních sportech, stejně jako v plavání, horolezectví a cyklistice.

Stanovení krevních skupin

V současné době existují dvě metody pro určení krevní skupiny.
Jednoduché - stanovení krevních antigenů pomocí standardních izohemaglutinačních sér a tsoliklonů anti-A a anti-B. Tsoliklony na rozdíl od standardních sér nejsou produkty lidských buněk, proto je vyloučena kontaminace léků viry hepatitidy a HIV (virus lidské imunodeficience). Druhá metoda je průřezová, která spočívá ve stanovení aglutinogenů jednou z uvedených metod s dodatečným stanovením aglutininů pomocí standardních erytrocytů.

Stanovení krevních skupin pomocí standardních isohemaglutinačních sér

Pro stanovení krevních skupin se používají standardní isohemaglutinační séra. Sérum obsahuje aglutininy, což jsou protilátky všech 4 krevních skupin a jejich aktivita je dána titrem.

Technika získávání sér a stanovení titru je následující. K jejich přípravě se používá dárcovská krev. Po usazení krve, odvodnění a defibrilaci plazmy je nutné stanovit titr (ředění), tedy aktivitu izohemaglutinačních sér. Za tímto účelem se odebere řada centrifugačních zkumavek, ve kterých se sérum ředí. Nejprve se do čistých zkumavek přidá 1 ml fyziologického roztoku chloridu sodného. Do 1. zkumavky s fyziologickým roztokem se přidá 1 ml testovacího séra, tekutiny se promíchají, poměr tekutin v 1. zkumavce je 1:1. Dále se 1 ml směsi z 1. zkumavky přenese do 2., vše se promíchá, poměr je 1:2. Poté se 1 ml tekutiny z 2. zkumavky přenese do 3. zkumavky, promíchá se, poměr je 1:4. Ředění séra tedy pokračuje do 1:256.

V další fázi se stanoví titr naředěného séra. Z každé zkumavky se do roviny nanesou 2 velké kapky. Do každé kapky přidejte zjevně jiné erytrocyty (v poměru 1 ku 10), promíchejte, počkejte 3-5 minut. Dále se určí poslední kapka, kde došlo k aglutinaci. Toto je nejvyšší ředění a je to titr hemaglutinačního séra. Titr by neměl být nižší než 1:32. Skladování standardních sér je povoleno po dobu 3 měsíců při teplotách od +4° do +6°C s periodickým monitorováním po 3 týdnech.

Metoda stanovení krevních skupin

Destička nebo jakákoli bílá destička se smáčeným povrchem musí být označena číselným označením sérové ​​skupiny a jejím sérologickým vzorcem v tomto pořadí zleva doprava: I II, III. To bude nutné k určení testované krevní skupiny.

Standardní séra systému ABO každé skupiny dvou různých sérií se aplikují na speciální tabletu nebo destičku pod příslušným označením, aby vytvořily dvě řady po dvou velkých kapkách (0,1 ml). Testovaná krev se aplikuje jedna malá kapka (0,01 ml) vedle každé kapky séra a krev se promíchá se sérem (poměr séra ke krvi je 1 ku 10). Reakce v každé kapce může být pozitivní (přítomnost aglutinace červených krvinek) nebo negativní (nepřítomnost aglutinace). Výsledek se posuzuje v závislosti na reakci s standardní séra I, II, III. Výsledek vyhodnoťte po 3-5 minutách. Různé kombinace pozitivních a negativních výsledků umožňují posoudit skupinovou příslušnost testované krve pomocí dvou sérií standardních sér.

Krevní skupiny jsou neměnné dědičné znaky, které jsou kombinací aglutinogenů červených krvinek. Jsou čtyři. Předpokládá se, že přítomnost čtyř krevních skupin je výsledkem evolučního vývoje člověka. Jaké typy krevních skupin existují u člověka, ovlivňuje indikátor charakter, predispozici k určitým nemocem a další vlastnosti.

Možnosti

Existuje teorie AB0, která se používá k určení. Faktem je, že na povrchu červené krvinky mohou být přítomny antigenní proteiny typu A a B. Povrch červené krvinky nemusí mít antigenní protein a být hladký.

Kromě toho byla přijata klasifikace krevních rozdílů podle Rh (). Pokud je Rh přítomna na červené krvince, krev je považována za Rh pozitivní. Pokud tedy na červené krvince není žádný Rh protein, pak se krev nazývá Rh negativní. Většina obyvatel planety Země (asi 80 %) má Rh+. V souladu s tím má 20 % pozemšťanů Rh-.

V polovině dvacátého století bylo všeobecně přijímáno, že krev typu 0(I), která neobsahuje protein Rh, je univerzální a může být podávána transfuzí lidem s jakýmkoli typem krevní skupiny. s takovými krevními charakteristikami byly považovány za univerzální. Neslučitelnost „univerzálních krevních“ skupin nebyla často zaznamenávána, takže těmto skutečnostem nebyla věnována velká pozornost.

Nyní je jasné, že jiné antigeny mohou způsobit komplikace s. Proto i znát odpověď na otázku: jaké jsou krevní skupiny? nezaručuje úplnou bezpečnost během transfuzního postupu. Pro krevní transfuzi se nejlépe hodí předem připravená a pečlivě konzervovaná vlastní krev. Může být použit během operace.

Všechny krevní skupiny se liší nejen složením, ale charakterizují i ​​samotného člověka. Ukázalo se, že příslušnost k prvním dvěma krevním skupinám poskytuje výhodu v odolnosti vůči stresu, vytrvalosti a dobrém zdraví. Lidé s takovými krevními charakteristikami se zjevně vyvinuli za rychle se měnících podmínek výživy a prostředí, což vedlo ke genovým mutacím.

Procento rezidentů s třetinou, a zejména výrazně méně, než držitelé skupin I. a II. Jaké jsou krevní skupiny pro ženy, pro které je těžké otěhotnět nebo pro které je těžké mít dítě? Statistiky uvádějí, že ženy jsou ve čtvrté skupině Rh-. Potřebují absolvovat různé testy, absolvovat intenzivní vstupní školení a i přes potíže neztrácet víru v úspěšný výsledek.

Muži, kteří se chystají stát se otci, musí také sledovat kompatibilitu své krve s krví jejich partnerky. Test otcovství nelze provést, pokud není určena krevní skupina a Rhesus.

Existuje mnoho metod pro stanovení krevních skupin. Jedná se o křížovou metodu, monoklonální protilátky, gelové karty. Metoda pro stanovení AB0 je obecně přijímána.


Výsledky testu séra

Pro analýzu je nutná místnost s dobrým osvětlením a teplotou 20±5°C. Zapište si jméno pacienta a označte skupiny: 0, A, B. Aplikujte po kapkách diagnostická séra pod každým nápisem pomocí jednotlivých suchých pipet. smíchejte se sérem pomocí skleněných tyčinek, protřepejte asi 5 minut a pozorujte aglutinační reakci, tj. výskyt červených hrudek. Po třech minutách přidejte kapku fyziologického roztoku. Pokud se hrudky nezhroutí do 5 minut, pak je hemaglutinace pravdivá.

Krev první skupiny nereaguje, krev druhé skupiny dává pozitivní reakce se séry AB a A, krev skupina III dává pozitivní reakce se séry AB a B, krev čtvrté skupiny dává pozitivní reakce se všemi třemi séry.

Při stanovení Rh faktoru se používá deska nebo deska, která má povrch, který lze smáčet. Podepsáno: „kontrolní sérum“ a „sérum proti rhesus“. Vezměte si kapku krve z prstu. Smíchejte se sérem pomocí suchých skleněných tyčinek, protřepávejte asi 5 minut a pozorujte aglutinační reakci, tedy vznik červených hrudek. Po třech minutách přidejte 6 kapek fyziologického roztoku. Pokud se hrudky nezhroutí do 5 minut, pak je hemaglutinace pravdivá.

Kontrolní sérum nevykazuje aglutinaci. Pokud dojde k aglutinaci v kapce anti-Rhesus séra, pak má krev Rh+, pokud ne, pak RH-.

Pojem „krevní skupina“ se oficiálně začal používat na počátku 20. století. (1900-1901). Termín znamená Detailní popis povrchové strukturní útvary erytrocytů. Identifikují se několika metodami. Existuje několik typů, které jsou klasifikovány podle Rh faktoru. Každý jednotlivý typ má řadu odlišností, je také schopen ovlivnit zdraví a charakterové vlastnosti nositele. Diety podle krevních skupin jsou velmi žádané.

Kolik krevních skupin existuje?

Málokdo ví všechno o krevních skupinách. Mají označení písmenem a číslicí. Písmena jsou psána latinkou, při vyplňování se používá označení písmen lékařské záznamy. Popis Rh faktoru lze označit znaménky „+“ a „-“. Existují 4 typy těchto indikátorů:

  • první (skupina 1);
  • druhý (skupina 2);
  • třetí (skupina 3);
  • čtvrtá (skupina 4).

Tabulky krevních skupin:

Skupiny Označení písmeny Označení čísly
První 0
Druhý A II
Třetí B III
Čtvrtý AB IV

Nejsou žádné podskupiny. Hlavní typy krevních skupin se dědí z matky a otce na děti. Odrůdy se nejčastěji označují čísly. Lidé mají různé Rh faktory, jejichž existence je dána přítomností protilátek v červených krvinkách. Na základě těchto informací jsou skupiny klasifikovány.

Klasifikace Rh faktorů

1 pozitivní skupina krev byla vždy označena jako I (+). 2 je kladné, stejně jako první, třetí a čtvrtý, a je doplněno znaménkem (+). Diagnostika a další určení krevních skupin a Rh faktoru se nejčastěji provádí současně. Označení Rh faktoru matematickými symboly umožňuje přesně určit indikátory. Nelze je označit písmeny.


K určení možné neslučitelnosti mezi matkou a dítětem, manželem a manželkou je nutné provést krevní test. Podle laboratorní výzkum Na základě dostupných výsledků stanoví specialisté přítomnost a množství specifických protilátek. Jakákoli negativní krevní skupina bude mít znaménko (-).

Jaké jsou rozdíly mezi krevními skupinami?

Lidé s pozitivním a negativním Rhesus se od sebe liší. Hlavní rozdíly jsou v povaze, temperamentu a chuťových preferencích. Bylo vědecky prokázáno, že krevní kategorie může ovlivnit zdraví lidí. Typy se také liší složením tekutin, takže typ krve se určuje před transfuzí dárce. V tomto případě je třeba vzít v úvahu faktor Rh. Pozitivní Rh se od negativního Rh liší přítomností aglutinogenů (protilátek).

Skupinový vliv

Rh stav a krevní skupina ovlivňují fyziologické vlastnosti lidí, jejich charakteru a gastronomických preferencí. Psychologové říkají, že složení krevní tekutiny může určit psychotyp člověka a vysledovat jeho psycho-emocionální stav. V Japonsku jsou všechny 4 typy prakticky kultem – zaměstnanci může být odepřeno zaměstnání na základě „nevhodné“ příslušnosti.

Pro jídlo

Charakteristiky venózní, aortální a kapilární tekutiny zahrnují chuťové preference pacienta. Předvolby v závislosti na typu:

  • I. Zástupci této kategorie nejraději jedí červené maso (hovězí, vepřové). Na druhém místě je drůbež – kuře, křepelka, krůta a bažant. To je hlavní zdroj energie. Spolu s rybami se do těla dostávají vápník a fosfor. Zeleninu, čerstvé ovoce a bobule lze jíst v neomezeném množství. V tomto případě jsou zeleninové nektary užitečnější než ovocné.
  • II. Lidé z druhé skupiny se snaží držet vegetariánství. Tělo přijímá dostatečné množství bílkovin spolu s rostlinnou stravou a obilovinami. Živočišné bílkoviny nelze ze stravy zcela vyloučit – najdeme je v mořských plodech a rybách. Hlavním zdrojem energie jsou slunečnicová semínka, lněná semínka, podzemnice olejná a arašídy. Podle recenzí lidé ve druhé skupině prakticky nejedí lilek, olivy a rajčata.
  • III. Ti ve třetí skupině preferují mořské plody a ryby (treska, halibut). Je lepší zcela vyloučit korýše ze stravy. Mléčné výrobky lze konzumovat denně, přednost se dává jogurtu, kefíru a tvrdým sýrům. Zelenina - brambory, mrkev, fazole, paprika. Ovoce - jakýkoli druh.
  • IV. Ve čtvrté skupině je nutné ze stravy vyloučit obiloviny, tmavé maso, kukuřici a banány. Nejlepší možností je jíst libové maso, mořské plody a ryby. Zdrojem energie je čerstvé ovoce a zelenina (mrkev, zelí, jablka, hrušky, švestky).


Lidé s negativním Rh mají přísně zakázáno pít alkohol, a to i nízkoalkoholické nápoje.

Pro vaše zdraví

Názory vědců a lékařů na vliv krve na zdraví a celkovou pohodu se různí. Mezi vlastnosti skupiny 0 patří odolnost materiálu vůči infekcím a virům. Lidé z této skupiny se učí rychle, ale mohou mít problémy s pamětí. Často se vyvíjejí respirační patologie.

Držitelé skupiny A mají silnou imunitu. Cévní onemocnění, srdeční choroby a onkologické novotvary jsou mezi nimi vzácné. Nedokážou se sami dostat ze stresových situací.

Třetí skupina je odolná, silní lidé. málokdy onemocní. Vitamíny a minerály se nemusí plně vstřebat. S věkem se objevují cévní onemocnění.

Čtvrtý typ krevní tekutiny se vyznačuje silnou imunitou. Na pozadí metabolických poruch se objevují zažívací potíže, obezita a onemocnění pohybového aparátu.

O povahových vlastnostech

Krev může ovlivnit temperament. Charakteristiky typu osobnosti v závislosti na krevní skupině:

  • Nula (0) - vůdci, kteří se vyznačují sobectvím, žárlivostí a odhodláním.
  • Skupina A - klidní, vyrovnaní, chladnokrevní lidé.
  • Skupina B – odolní vůči stresu, inteligentní, kreativní a rozumní jedinci.
  • Skupina AB - zástupci tohoto druhu (melancholici, sangvinici) jsou rozumné, klidné a ušlechtilé povahy.


Projev charakterových vlastností do značné míry závisí na řadě životních faktorů.

Pro těhotenství

Skupina žen mluví o jejích reprodukčních schopnostech. Podle výsledků výzkumu mají ženy s první skupinou a negativní Rh častěji než ostatní potíže s početím. Mají zvýšené riziko rozvoje mateřsko-fetální inkompatibility. Rh konflikt nepoškozuje ženské tělo, je nebezpečný pro dítě. Jedna z komplikací je doprovázena rozpadem krvinek.

Pro vystavení stresu

Jeho sklon ke stresu může určit krevní skupina. Změny nálady depresivní poruchy Lidé s typy 0 a 4 jsou náchylní.

Na hubnutí

Lidé, kteří se chtějí zbavit kila navíc, odborníci doporučují volit jídelníček podle složení jejich krve. Přibližná dieta:

  • Typ Null (0). Základem jídelníčku je libové telecí maso, hovězí maso, saláty z vařené i čerstvé zeleniny, čerstvě vymačkané šťávy. Je zakázáno konzumovat těstoviny a pekařské výrobky, mléčné výrobky a citrusové plody.
  • Typ A. Dieta je založena na mořských plodech, pohankových a rýžových cereáliích, sójových bobech, čerstvá zelenina. Z jídelníčku je nutné vyloučit omáčky, bílé pečivo, tučné maso a ryby.
  • Typ B. Každý den můžete jíst dietní maso, fazolové pokrmy, ryby (platýs, halibut), zeleninu a bylinky. Tučná drůbež (husa, kachna), krevety, rostlinné oleje a některé druhy ovoce (granátové jablko, ananas) jsou klasifikovány jako zakázané potraviny.
  • Typ AB. Základem jídelníčku je nízkotučný kefír, luštěniny, krůtí maso a čerstvá zelenina. Banány, ředkvičky, kachní maso, hovězí maso a máslo by se neměly jíst.

Dieta se udržuje po dobu 2-3 měsíců. V případě poruch není nutné hned od začátku zahajovat dietoterapii.

Kompatibilita

Kompatibilitu typů arteriální, venózní a kapilární tekutiny lze určit z tabulky. Znalost skupiny a její kompatibility je nezbytná v případě náhlé krevní transfuze v nouzové situaci. Každý druh obsahuje nebo postrádá určité markerové proteiny. Kompatibilita také závisí na stavu Rh.


Transfúze

Typ nula biologická tekutina Vhodné pro všechny lidi bez ohledu na rhesus. Pacienti s (0) typem mohou dostávat infuze pouze z první skupiny. Druhý typ je kompatibilní s IV a II, přijímá materiál typů I a II. Třetí typ může dávat krev z III a IV a přijímat z I a III. Čtvrtý typ dává krev pouze svému vlastnímu druhu a může přijmout jakýkoli.

Početí

Muž a žena, bez ohledu na skupinu, mohou počít dítě. U matky s negativním Rh se zvyšuje riziko konfliktu. Postupně se tvoří oplodněné vajíčko, plod roste a vyvíjí se. Odborníci doporučují předem zkontrolovat krevní kompatibilitu s manželem - minimalizujete tak riziko Rh konfliktu. Moderní medicína nabízí několik preventivních metod, umožňující ženě porodit a samostatně porodit zdravé dítě.

Rp (-) u žen vede k rozvoji komplikací během těhotenství. Antigeny vstupují do plodu přes placentu. Bez řádné péče o těhotnou ženu, včasné návštěvy specialisty a vyšetření potřebné testy dítě se může narodit s jednou z forem HDN.

Jak se to dědí

Krevní skupina člověka se tvoří v děloze. Dítě zdědí typ otce, matky nebo jiných. To závisí na řadě faktorů:

  • pokud oba rodiče pozitivní krev prvního typu, pak se 100% pravděpodobností bude mít dítě I pozitivní;
  • pokud jsou typy odlišné, pak může dítě zdědit krev matky nebo otce s pravděpodobností 25-50%.

Rodiče s krevní skupinou 4 nikdy nebudou mít dítě s typem I. Pravděpodobnost zdědění krve rodičů je v tomto případě 50%.

Rh faktor

Musím vědět. Na povrchu červených krvinek se tvoří specifické protilátky, které se řadí mezi lipoproteiny. Podle statistik je více než 86 % lidí na světě Rh pozitivních, 14 % nemá žádnou příslušnost. Při transfuzi je důležité předem určit pacientovo Rh - materiál z Rp (+), který vstupuje do těla s Rp (-), může vyvolat rozpad červených krvinek.



Novinka na webu

>

Nejoblíbenější