Question                    | 
                
                    Answer                    | 
            
        
        | 
     start learning
 | 
 | 
      transport, reakcje ochronne, homeostaza   
 | 
 | 
 | 
      krew - rodzaje transportu    start learning
 | 
 | 
      zaopatrujący, oczyszczający, termoregulacyjny, scalający   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      odporność komórkowa, odporność humoralna, krzepnięcie   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      pH, środowisko jonowe, temperatura   
 | 
 | 
 | 
      jaką część masy ciała stanowi krew?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      elementy morfotyczne (35-45%) i osocze (55-65%)   
 | 
 | 
 | 
      elementy morfotyczne krwi    start learning
 | 
 | 
      krwinki czerwone (erytrocyty i retikulocyty), krwinki białe (limfocyty 20-45%, granulocyty 47-76%, monocyty 4-8%), płytki krwi   
 | 
 | 
 | 
      ile krwinek czerwonych ma człowiek?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      ile krwinek białych ma człowiek?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      ile płytek krwi ma człowiek?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      białka, związki organiczne, jony, woda (90-92%)   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      albuminy, globuliny, fibrynogen, immunoglobuliny, hormony, cytokiny   
 | 
 | 
 | 
      związki organiczne osocza    start learning
 | 
 | 
      glukoza, kwas mlekowy, cholesterol, mocznik, kwas moczowy, związki azotowe niebiałkowe, kwasy tłuszczowe, etanol 0,03-0,05%   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cl, siarczany, fosforany, wodorowęglany   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      procentowa zawartość składników morfotycznych   
 | 
 | 
 | 
      wzrost wskaźnika hematokrytowego - przyczyny    start learning
 | 
 | 
      zwiększona liczba krwinek czerwonych przy niezmienionej lub obniżonej całkowitej ilości osocza (nadmierna utrata wody); zwiększenie objętości poszczególnych krwinek czerwonych   
 | 
 | 
 | 
      obniżenie wskaźnika hematokrytowego - przyczyny    start learning
 | 
 | 
      utrata krwi (osocze regeneruje się szybciej niż krwinki); obniżenie tempa produkcji krwinek czerwonych w szpiku; szybsze niszczenie krwinek; gwałtowne zwiększenie objętości osocza (u osesków po napojeniu siarą, zwiększone wchłanianie białek)   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      proces powstawania i dojrzewania krwinek   
 | 
 | 
 | 
      tkanka krwiotwórcza w okresie zarodkowym    start learning
 | 
 | 
      komórki mezenchymy, woreczka żółtkowego i komórki śródbłonka naczyniowego; z czasem ich funkcje przejmuje szpik kostny   
 | 
 | 
 | 
      tkanka krwiotwórcza w życiu pozapłodowym    start learning
 | 
 | 
      szpik kostny, śledziona, węzły, grudki i płytki chłonne (narządy układu chłonnego), układ siateczkowo-śródbłonkowy   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      erytropoeza, granulopoeza, trombopoeza   
 | 
 | 
 | 
      śledziona, węzły, grudki i płytki chłonne (narządy układu chłonnego) - proces    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      układ siateczkowo-śródbłonkowy - jakie komórki powstają    start learning
 | 
 | 
      monocyty o właściwościach żernych   
 | 
 | 
 | 
      jaką część masy ciała stanowi czynny szpik kostny?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      gdzie znajduje się szpik?    start learning
 | 
 | 
      istota gąbczasta mostka, miednicy, kręgów, żeber i nasad kości długich   
 | 
 | 
 | 
      Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie - nazwa angielska    start learning
 | 
 | 
      Colony Forming Unit Spleen CFU-s lub Colony Forming Cells - CFC   
 | 
 | 
 | 
      Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie    start learning
 | 
 | 
      najbardziej prymitywne, nie zróżnicowane morfologicznie komórki; tworzą pulę utrzymywaną na stałym poziomie   
 | 
 | 
 | 
      Komórki macierzyste zdolne do tworzenia kolonii w śledzionie - zdolności    start learning
 | 
 | 
      samoodnowa, proliferacja, różnicowanie do morfologicznie nie zróżnicowanych komórek potomnych wrażliwych na działanie czynników humoralnych (np. erytropoetyna)   
 | 
 | 
 | 
      komórki ukierunkowane - komórkom macierzystym jakich układów krwinek dają początek?    start learning
 | 
 | 
      krwinek czerwonych, granulocytów, płytek krwi, limfocytom, komórkom siateczkowym   
 | 
 | 
 | 
      krwinki czerwone - komórka macierzysta    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      granulocyty - komórka macierzysta    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      płytki krwi - komórka macierzysta    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      limfocyty - komórka macierzysta    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      komórki siateczkowate - komórka macierzysta    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      czynnik humoralny erytropoezy    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      ukierunkowana komórka macierzysta erytropoezy    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      rozpoznawalne morfologicznie komórki macierzyste erytropoezy    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      jaki procent wszystkich komórek szpiku stanowią proerytroblasty?    start learning
 | 
 | 
      0,2-0,5% wszystkich komórek szpiku   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      CFU-s --> CFU-E --> proerytroblast --> erytroblast zasadochłonny - bazofilny --> erytroblast wielobarwliwy - polichromatyczny --> erytroblast kwasochłonny - ortochromatyczny --> retikulocyt --> erytrocyt   
 | 
 | 
 | 
      gdzie odbywa się niszczenie krwinek czerwonych    start learning
 | 
 | 
      w narządach krwiogubnych w układzie siateczkowo-śródbłonkowym śledziony i wątroby   
 | 
 | 
 | 
      zmiany metaboliczne i morfologiczne podczas starzenia się erytrocytów    start learning
 | 
 | 
      obniżenie się aktywności enzymów przemian glukozy i pentoz, wzrost aktywności enzymów proteolitycznych   
 | 
 | 
 | 
      do czego prowadzi obniżenie aktywności enzymów przemian glukozy i pentoz?    start learning
 | 
 | 
      spadek zawartości ATP, spadek aktywności esterazy cholinowej i reduktazy methemoglobiny, a tym samym naruszenie równowagi pomiędzy utlenianiem Hb a redukcją MetHb   
 | 
 | 
 | 
      do czego prowadzi wzrost aktywności enzymów proteolitycznych?    start learning
 | 
 | 
      zmniejszenie oporności osmotycznej krwinek, fragmentyzacja, hemoliza krwinek   
 | 
 | 
 | 
      czynniki regulujące erytropoezę    start learning
 | 
 | 
      czynniki stymulujące lub hamujące różnicowanie się komórek macierzystych; czynniki budulcowe: żelazo niezbędne do produkcji Hb; swoisty czynnik humoralny - erytropoetyna - glikoproteina osocza, jej poziom wzrasta po utracie krwi; inhibitory erytropoezy   
 | 
 | 
 | 
      funkcje czerwonych krwinek    start learning
 | 
 | 
      transport tlenu, transport dwutlenku węgla, buforowanie krwi, udział w procesach odpornościowych   
 | 
 | 
 | 
      transport tlenu - schemat    start learning
 | 
 | 
      naczynia włosowate pęcherzyków płucnych --> naczynia włosowate tkanek --> ściana śródbłonka --> płyn międzykomórkowy --> komórki   
 | 
 | 
 | 
      transport dwutlenku węgla - schemat    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      na czym polega funkcja buforowa krwinek czerwonych?    start learning
 | 
 | 
      razem z osoczem utrzymują stałe pH krwi   
 | 
 | 
 | 
      na czym polega udział w procesach odpornościowych erytrocytów?    start learning
 | 
 | 
      dzięki receptorom dla dopełniacza na powierzchni wiążą kompleksy immunologiczne i usuwają je   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      globina - białko (96%), hem - barwnik krwi (4%)   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      4 łańcuchy peptydowe (ok. 150AA) 2 α, 2 β; 1 cząsteczka hemu w każdym łańcuchu; 1 cząsteczka hemoglobiuny przyłącza zawsze 4 cząsteczki hemu; żelazo Fe2+   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      O2: oksyhemoglobina; CO2: karbohemoglobina; CO: karboksyhemoglobina; utleniona Fe3+: methemoglobina   
 | 
 | 
 | 
      gdzie odbywa się proces przyłączenia tlenu do hemoglobiny?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      ile cząsteczek tlenu wiąże hemoglobina?    start learning
 | 
 | 
      każda cząsteczka hemu ma zdolność wiązania 1 cząsteczki tlenu, więc 1 cząsteczka hemoglobiny może wiązać 4 cząsteczki tlenu   
 | 
 | 
 | 
      przez co głównie powodowane są zmiany powinowactwa hemoglobiny do tlenu?    start learning
 | 
 | 
      temperatura, stężenie CO2, stężenie jonów wodorowych   
 | 
 | 
 | 
      jak temperatura wpływa na powinowactwo hemoglobiny do tlenu?    start learning
 | 
 | 
      spadek ułatwia wiązanie tlenu z Hb, wzrost zwiększa dysocjację oxyHb   
 | 
 | 
 | 
      od czego uzależnione są dysocjacja oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?    start learning
 | 
 | 
      różnic prężności tlenu w danym środowisku; zwiększone uwalnianie jonów wodorowych do krwi (wzrost procesów metabolicznych)   
 | 
 | 
 | 
      jak różnica prężności tlenu w danym środowisku wpływa na dysocjację oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?    start learning
 | 
 | 
      wysoka prężność dwutlenku węgla w tkankach przesuwa krzywą dysocjacji w prawo, a więc zwiększa rozpad oksyhemoglobiny   
 | 
 | 
 | 
      jak zwiększone uwalnianie jonów wodorowych do krwi wpływa na dysocjację oksyhemoglobiny i uwalnianie tlenu do tkanek?    start learning
 | 
 | 
      powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji w prawo i ułatwia przekazanie tlenu tkankom   
 | 
 | 
 | 
      transport CO2 - przez co się odbywa    start learning
 | 
 | 
      osocze (70%), krwinki czerwone (30%)   
 | 
 | 
 | 
      kiedy krwinka odbiera dwutlenek węgla?    start learning
 | 
 | 
      natychmiast po oddaniu tlenu (bardzo duża prężność dwutlenku węgla)   
 | 
 | 
 | 
      powstawanie kwasu węglowego w krwince    start learning
 | 
 | 
      CO2 pod wpływem anhydrazy węglanowej łączy się z wodą zawartą w krwince, tworząc kwas węglowy   
 | 
 | 
 | 
      na co dysocjuje kwas węglowy?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      gdzie szybciej powstaje kwas węglowy: w osoczu czy w krwinkach?    start learning
 | 
 | 
      w krwinkach (300x szybciej niż w osoczu) ze względu na obecność anhydrazy   
 | 
 | 
 | 
      co dzieje się z niewielką częścią CO2 wnikającego do krwinek?    start learning
 | 
 | 
      Niewielka część CO2 wnika do krwinki i tworzy połączenie karbaminowe - łączy się z globiną (10%)   
 | 
 | 
 | 
      kiedy potrzebna jest znajomość grup krwi?    start learning
 | 
 | 
      kiedy konieczne jest wykonanie transfuzji   
 | 
 | 
 | 
      pod jaką postacią klinicznie obserwowana jest niezgodność grup krwi?    start learning
 | 
 | 
      reakcje poprzetoczeniowe (np. wstrząs) lub hemoliza (niszczenie krwinek czerwonych) np. u noworodków   
 | 
 | 
 | 
      na czym opiera się podział na grupy krwi?    start learning
 | 
 | 
      na występowaniu w otoczkach erytrocytów specyficznych białek należących do glikoproteidów mających właściwości antygenowe   
 | 
 | 
 | 
      antygeny powierzchniowe erytrocytów    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      osoczowe przeciwciała skierowane przeciwko antygenom powierzchniowym erytrocytów    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      jaki jest skutek zetknięcia się aglutynogenu z aglutyniną obcej krwi?    start learning
 | 
 | 
      sklejanie się erytrocytów (aglutynacja) i ich pękanie (hemoliza)   
 | 
 | 
 | 
      kiedy powstają osoczowe przeciwciała przeciwko antygenowi D?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      z czym związany jest czynnik Rh?    start learning
 | 
 | 
      z obecnością Rh(+) lub brakiem Rh(-) na powierzchni erytrocytów układu złożonego z 13 antygenów, z których najsilniejszy jest antygen D   
 | 
 | 
 | 
      ile antygenów stwierdzono na na erytrocytach psa?    start learning
 | 
 | 
      ponad 20 różnych antygenów na erytrocytach psa, ale szczegółowo opisanych zostało 8 (Dog Erythrocyte Antigen - DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)   
 | 
 | 
 | 
      które antygeny psa są najważniejsze?    start learning
 | 
 | 
      antygeny 1.1 i 1.2, ponieważ przeciwciała anty DEA 1.1 uzyskują najwyższe miano   
 | 
 | 
 | 
      u jakich raz z reguły występują antygeny 1.1 lub 1.2?    start learning
 | 
 | 
      Golden Retriever, Labrador Retriever, Rottweiler   
 | 
 | 
 | 
      u jakich ras psów z reguły nie występują antygeny 1.1 lub 1.2?    start learning
 | 
 | 
      Greyhound, German Shephard Dog   
 | 
 | 
 | 
      który antygen większość psów ma na erytrocytach?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      obecność których przeciwciał zwykle nie wywołuje silnej hemolizy u psów?    start learning
 | 
 | 
      anty-DEA 3, anty-DEA-5, anty-DEA-7   
 | 
 | 
 | 
      jakie grupy krwi występują u kotów?    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
      która grupa krwi jest najpowszechniejsza u kotów?    start learning
 | 
 | 
      A, występuje u około 90% kotów europejskich   
 | 
 | 
 | 
      u jakich ras kotów najczęściej występuje grupa krwi B?    start learning
 | 
 | 
      występuje u około 60% kotów brytyjskich, egzotycznych i devonów   
 | 
 | 
 | 
      jakie układy grupowe krwi wyróżnia się u konia?    start learning
 | 
 | 
      8 głównych układów grupowych krwi, które oznacza się dużymi literami A, C, D, K, P, Q, U oraz T (która nie została do końca poznana)   
 | 
 | 
 | 
      ile czynników dodatkowo występujących (alloantygenów) występuje u konia?    start learning
 | 
 | 
      ponad 30 różnych, co w sumie daje 400 tys. możliwych kombinacji fenotypowych erytrocytów   
 | 
 | 
 | 
      które grupy krwi u konia cechują się największą immunogennością (czyli wywołują ostre reakcje immunologiczne)?    start learning
 | 
 | 
      Aa oraz Qa, są one odpowiedzialne za 90% przypadków hemolizy u noworodków   
 | 
 | 
 | 
      u jakich ras koni najczęściej występują grupy krwi Aa i Qa?    start learning
 | 
 | 
      u ras lekkich (pełna krew angielska, czysta krew arabska)   
 | 
 | 
 |