人的血液是红色的。螃蟹的血液螃蟹是什么意思颜色的?

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螃蟹的血液是什么颜色的
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螃蟹为什么没有血?
为什么螃蟹没有血呢
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不能说它没有血 螃蟹是节肢动物门甲壳纲节肢动物的循环系统十分简单,由具备多对心孔的管状心脏和由心脏前端发出的一条短动脉构成。这条短动脉伸入头部,末端开口;无微血管相连。血液通过这条动脉离开心脏,就流泛在身体各部分的组织间隙中,因此节肢动物的循环系统是开管式的。后来这些血液由身体各部分的组织间隙逐渐汇集到体壁与内脏之间的混合体腔中,再通过心孔,回归心脏。血液在节肢动物中一般只输送养料,而氧气和碳酸气等的输导则全藉气管。血液中血细胞无血红蛋白,所以不想我们平常所说的血液样呈鲜红色
有血!!!只是它的血没有血红蛋白,它的血是白色透明的而已。
螃蟹是有血的,只不过它血的颜色是绿色的。
螃蟹是有血的,只不过它的血和人的血不一样,它不是红色的.你不注意而已.
白痴,螃蟹的血是淡蓝色的
有,但是它不是红的。
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生活百科领域专家人造血液_百度百科
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人造血液又称氟化碳乳剂人工血液英文名Artificial blood人造是一类具有载氧可暂时替代血液部分的液体制剂主要用于医疗手术等所致大的治疗近年来开始用于离体的保存的治疗以及体外预充液和保护的2013年科学家研制出一种人造血液由水无机盐以及一种深海昆虫体内提取的血红蛋白合成的材料可短时间替代血液实现和交换代谢[1-2]同年12月日本研究人员成功利用干细胞培育出能够携带氧的红细胞在此基础上可以大量培育用于输血的红细胞帮助医疗系统缓解用血紧张状况[3]外文名Artificial blood中文全称氟化碳乳剂人工血液功&&&&能暂时替代血液部分的液体制剂优&&&&点不受血型限制,易保存,无菌等缺&&&&点不能输送,无等近来用于保存离体和治疗研究用于体外预充液和保护
血液的组成有机而复杂为了维持体内的生化环境稳定
人体的过程是相对缓慢的因此在面对如外伤外科手术等突如其来的血液需求时往往需要从外部输血而传统的来源依赖公民献血和转基因动物[4]不仅供血量不稳定而且面临各种风险血源中的病毒等存在着传染的可能心脏搭桥手术的输血过程中一旦出现小气泡将危及患者的健康在患者需要高氧治疗时普通血液的携氧能力又不尽如人意人造血液正是在这些问题的推动下应运而生随着医学技术的发展人造血液会越来越完整地实现自然血液的生理功能相应地告急配型不符之类的问题也有希望随之迎刃而解[1]1966年美国科学家发现在含的容器里有只当他取出老鼠并排除其呼吸道中的液体时老鼠竟然苏醒了出于好奇心克拉克有意在这类液体里放入老鼠几小时后取出结果大大出乎他的意料老鼠奇迹般的复活了经过研究发现这种液体溶解氧气和二氧化碳的能力分别是水的20倍和3倍克拉克从中得到启发可以用这种液体来代替血液
1979年一种新型的氟碳化合物乳剂作为首次在日本应用于人体单移植并取得成功时隔不久也报道了给一位信仰宗教拒绝输血的老人治疗获得成功这种奇妙的人造血液是白色的不分血型[4]不管哪种血型的人都能使用所以我们说人造血液是名符其实的[4]
日中国人造血液的研究在上海获得成功这是上海有机化学研究所和的科学工作者经过5年的研究而试制成功的人造血液是氟碳化合物在水中的超细乳状液这种奇妙的白色血液注入人体后同人体正常血中的红细胞一样具有良好的载氧能力和排出二氧化碳的能力可以说它是一种红细胞的代用品氟碳化合物像螃蟹的螯那样能够把氧抓住在人体里再把氧气放出来进行人体里的特种氧化还原反应它的生物化学性质十分稳定不管哪种血型的人都能使用人造血液
库珀教授是欧洲血液代用品工程中的成员这个组织成立于两年前专门研究人造血液这项工程的研究人员分别来自英国丹麦法国荷兰意大利瑞典和匈牙利他们集中精力研究血红蛋白替代品美国比普勒公司已经研发出一种叫作Hemopure的新产品并且在世界艾滋病感染率很高的南非投入使用只是还没被获准在美洲和欧洲使用Hemopure使用了从牛血中提取的血红蛋白考虑到牛海绵状脑病感染因素这种新产品更难被美国和欧洲接受血红蛋白可从过期的捐献血液牛的血液甚至植物和真菌中提取然后对它进行改良确保注入体内后它能保持稳定因为血红蛋白不包括能让血液形成不同类型的分子因此相同的血红蛋白代替品可以应用到不同病人身上而且它可以被放在室温下永久保存运输也很方便
当欧洲研究员还把目光聚焦在以血红蛋白为基础的产品上时美国已经转向了另一人造血液来源一种被称作六氟化硫的聚四氟乙烯类型的人工合成液体上六氟化硫可消溶大量氧气造价便宜易于制作并且储藏简单但在操作过程中病人需要通过特定面具吸入70%-100%的氧气这就意味着在医 院以外的环境下使用这种物质的可能受到限制
2011年英国科学家利用干细胞制造的人造血液可能在两年内在人类身上试用据悉这种人造血不会感染并可适用于所有血型的人员研究人员表示人造血投入使用将改善医院的血液紧缺状况让病患获益人们还可以利用人造血在战地或车祸现场挽救更多生命此外心脏移植病人和癌症患者也能受益此项研究是在英国爱丁堡大学和布里斯托大学进行的造血干细胞素来有血液中的圣杯一说爱丁堡大学教授马克·托纳表示希望能用造血干细胞制造出O型阴性血这种血型可适用于98%的人群人造血液在发展中国家的用途会更多预计可以挽救数千原本因产后大出血而被迫死去的孕妇托纳教授预计在未来两到三年中第一批人造血液就可以进行临床实验[5]
2013年罗马尼亚科学家研制出一种人造血液由水无机盐以及一种深海昆虫体内提取的蚯蚓血红蛋白合成的材料可短时间替代血液实现氧气和二氧化碳交换代谢这一成果如果得以成功推广应用则有望缓解血库的供给短缺甚至避免血液污染的风险同时通过化学修饰实现对气体的高溶解度避免气泡的产生大大提高输血的适用范围和临床功效[1]
2013年12月日本研究人员成功利用干细胞培育出能够携带氧的红细胞在此基础上有望大量培育用于输血的红细胞帮助医疗系统缓解用血紧张状况
研究发现虽然成熟的红细胞不能自我复制但其发育过程中的半成品红系祖细胞具有复制能力他们发现有两个基因对红系祖细胞的复制和成熟发挥重要作用将这两个基因导入诱导性多能干细胞和胚胎干细胞中后成功培育出在实验室中几乎可以无限复制增殖的红系祖细胞并使它们成功分化为成熟的红细胞分化出的红细胞中大部分都是胚胎血红蛋白与成人血红蛋白不同但研究人员证实这些血红蛋白有携氧能力并能在输血后在实验鼠体内循环[3]人造血液主要有三种
1人工合成的
2用天然血红蛋白制成的人工红血球
3人工合成具有携氧功能的氟碳氟碳代血液是由全氟化合物组成的超微乳剂具有良好的携氧能力在一定浓度和条件下其氧为水的20倍比血液高2倍作为人工血应用较好的氟碳化合物有全氟正丁基全氟三丁胺氟列昂E4全氟萘烷全氟甲基萘烷全氟三丙胺等
人们发现了两大类血液替代品血红蛋白携氧载体HBC和全氟碳化物PFC已经有部分人工血液接近测试阶段的尾声很快便可在医院应用另有一些则已经开始应用例如被称为牛血红蛋白多聚体Hemopure的HBOC类血液替代品正应用于受HIV威胁严重的南非而在欧美一种名为Oxygent的PFC类携氧载体已进入人体试验的后期阶段
这两类血液替代品化学结构迥异但基本都是通过被动扩散来实现功能被动扩散利用了气体趋向于从高浓度区域移至低浓度区域直至达到平衡状态的属性在人体内氧气从肺高浓度移至血液低浓度中随后一旦血液到达毛细血管氧气即从血液高浓度移至组织低浓度HBOC与血液大致类似它们呈暗红色或紫红色由经灭菌处理的血红蛋白制成血红蛋白的来源有很多
1来自过期的人类血液的红细胞
2来自牛血的红细胞
但是医生不能直接将血红蛋白注射到人体中当血红蛋白进入血细胞后完全可以起到携带和释放氧气的功能但如果没有细胞膜的保护血红蛋白的分解速度会非常快可能会导致严重损伤
出于该原因大多数HBC使用的是比天然分子坚固得多的改进型血红蛋白一些最常见的技术是
1将血红蛋白分子与名为双阿司匹林的携氧血红蛋白衍生物进行部分交联
2 过多分子彼此结合形成聚合血红蛋白
3 将其与结合形成共轭血红蛋白
科学家还研究了由类脂物胆固醇或脂肪酸制成的人造膜包裹血红蛋白的HBOC有一种名叫MP4的HBOC就是由包覆的血红蛋白制成的
HBOC的工作方式与普通红细胞大致相同HBOC分子漂浮在血浆中从肺中获得氧气并将其释放到毛细血管中这些分子比红细胞小得多因此可以到达红细胞无法流经的地方如极端肿胀的组织或恶性肿瘤周围的异常血管等大多数HBOC在人体血液中停留一天左右比普通红细胞100天的循环周期短得多
但是HBOC也有一些副作用改进型血红蛋白分子可进入细胞间的微小空间并结合一氧化氮一氧化氮对于维持血压非常重要这会导致病人的血压飙升HBOC还可导致腹部不适和绞痛这很可能是由于自由基的释放而自由基是一种对细胞有害的分子某些HBOC还会导致眼睛暂时变红或皮肤潮红与HBOC不同PFC通常是白色的完全由人工合成它们与碳氢化合物很相似但它们包含的是氟而不是氢
PFC具有化学惰性但在携带溶解气体方面很出色它们能够比水或血浆多携带20%至30%的气体如果存在更多的气体它们还能携带得更多出于该原因
医生在使用PFC的同时会进行输氧但是多余的氧气可导致人体内自由基的释放研究人员正在研究PFC能否在没有额外氧气的条件下工作
PFC既油又滑因此在使用时必须先进行乳化处理或悬浮在某种溶液中PFC一般与通常用于静脉注射的其他药物混合使用如或这些最终会在离开血液循环系统时分解和将其从血液中除去肺会像呼出二氧化碳一样将PFC呼出体外有时在机体分解和呼出PFC时人体会产生类似的症状
与HBOC类似PFC体积很小可以到达红细胞无法到达的地方出于该原因有些医院研究了是否可以使用PFC将氧气送过肿胀的脑组织以此治疗创伤性脑损伤TBI
制药公司正在测试PFC和HBOC在某些特定医疗情况下的疗效但它们还有很多潜在用途例如
1在创伤失血后恢复人体供氧能力特别是在急救室和战场上
2预防在手术过程中突然急需输血
3维持通向组织的氧流量以使化疗更为有效
4治疗会导致红细胞数量减少的贫血病
5向受到镰刀状细胞影响的身体肿胀组织输送氧气一种是利用乳化了的全氟碳制剂即全氟碳乳剂通过溶解氧的方式来完成血氧代谢这种化学制剂结构简单运用方便且有很高的溶解氧能力可以实现更大范围的医疗辅助
另一种思路是模拟人体血液中血红蛋白的携氧机制罗马尼亚科学家拉杜教授设计出的人造血液采用的便是这种设计思路这类人造血液有着较好的生理相容性输血后产生的排异反应和免疫反应较小以往的人造血液由于缺少自然血液中所必需的生化组分其血氧解离曲线一种描述携氧能力的关系图与正常生理情况不一致
人造血红蛋白在无细胞的环境下化学性质很不稳定对血液渗透压影响也较大且有一定的肾毒性而拉杜教授的最新研究成果既可以很好地模拟生理环境下的血液携氧机制又能保持一定的化学稳定性从而降低了肾毒性和对血压的扰动这种人造血液的最新动物全血置换实验已取得了较好的结果 有望用于[1]
碳氟化物PFC的化学结构类似主要是由原子与原子所组成在我们日常生活中炒菜锅的内面常镀上一层铁氟龙主要是因为铁氟龙化性相当稳定且由于它的表面能很低可以防止煎鱼或煎蛋时易沾锅的现象碳氟化物不但化学性质稳定在生物体内也相当安定在做成人工替代血液的过程中以及高温灭菌与后续的产品保存期间也都相当稳定
对于氧气来说碳氟化物是一个相当好的可以自肺里携带氧气至人体内的各部分组织与让细胞进行在执行完它的输氧功能之后碳氟化物又可经由呼吸作用自排出或经由排汗的过程由皮肤表面排出
假如我们将一只老鼠放在盛有碳氟化物的烧杯里老鼠并不会如我们被淹死主要的原因是可以溶解大量的由于碳氟化物不溶于水所以通常是以乳化的方法将其制成大约200纳米大小的颗粒分散液再以点滴的方式注入病人的静脉里与人体红血球的尺寸1~8微米相比经乳化后的碳氟化物奈米颗粒相当小其携带氧气的面积可以大幅提高且可以穿过红血球无法通过的阻塞血管达到实时救命的目的碳氟化物仍在临床试验的阶段
经化学修饰的血红素
血红素的分子量约为64,50 dalton主要存在于红血球中由四个胜肽链所组成分别为二个α链与二个β链每一个α链由14个氨基酸所组成而β链则为146个所组成每条α链及β链上皆有一个原血红素基与之相连其中的亚铁离子Fe2+可以利用配位键的方式与一个氧分子结合能够可逆地行使携氧与释氧的功能因此每一个血红素分子最多可以携带四个氧分子
在人体内当红血球行经肺脏时由于里的氧分压高达100毫米汞柱mmHg使得红血球里的每一血红素分子可以充分地携带氧气当携氧的红血球行经人体的各部分组织或器官时由于氧分压降至约40毫米汞柱红血球里的血红素分子便将其所携带的氧分子释放出来以参与附近细胞的新陈代谢作用血红素与氧分子的亲和力与红血球内的一重要分子2,3-DPG有相当密切的关系
经由纯化过程所取得的血红素溶液由于红血球被打破造成2,3-DPG分子的流失导致血红素对氧的亲和力过高而降低了其在人体组织或器官中的释氧功能因此若以血红素为基质来制备人工替代血液必须对纯化出来的血红素溶液做适当的物理或化学修饰以符合人体的生理要求当前以血红素为基材发展的人工替代血液大致可分为包覆型人工替代血液基因重组型人工替代血液与聚合型人工替代血液等
a包覆型人工替代血液以经由乳化技术将血红素包覆起来形成直径约100~200奈米大小的颗粒如此可以避免血红素在体内被快速分解掉增加其在人体血液循环中的半衰期且在人体胶体渗透压的限制下可以有正常的血红素浓度在包覆过程中同时也把2,3-DPG分子包覆在磷脂质里面以调控血红素分子对氧分子的亲和力
b基因重组型人工替代血液主要是利用技术将血红素的α或β链的基因转殖到大肠杆菌里面由大肠杆菌来表现制造出血红素分子利用基因技术可以改变α或β链上某些特定的氨基酸例如将β链上第108个氨基酸由原来的天门冬胺酸改变成离胺酸可以使得血红素对氧的亲和力降低
c聚合型人工替代血液又可分为分子内部交联型血红素分子与分子间交联型血红素与共轭交联型血红素
1.分子内部交联型血红素血红素分子内部的交联可以用PLPpyridoxyl 5'-phosphate分子代替2,3-DPG分子做为修饰血红素对氧分子亲和力的交联剂由于PLP和2,3-DPG对脱氧状态的血红素分子结合的位置相同因此可以稳定其去氧结构使血红素对氧的亲和力降低这样的分子内部交联也同时稳定了血红素的四聚体结构避免在人体血液循环过程中被快速分解掉因此可以改善血红素分子在人体内滞留的半衰期
2.分子与分子间交联型血红素分子内部交联后的血红素分子若进一步以另一交联剂将血红素分子与分子间交联起来则可以有效地增加其在人体血液循环中的半衰期达六至七倍较常用的交联剂为
聚合血红素最重要的就是控制其分子量分布及适当的携氧能力较适当的分子量大小约在20万~40万dalton以不超过50万dalton为佳也就是相当于二至八个血红素分子聚合的大小若聚合程度过高则聚合后的血红素溶液黏度会过大导致血液流变性质的改变若血红素分子聚合程度过低则无法得到适当的携氧能力以及在人体内的适当半衰期
然而戊二醛与血红素分子进行的聚合反应很快所制造出来的聚合血红素分子量分布往往相当广容易造成许多过聚合的高分子聚合物此外戊二醛聚合血红素无法在储存及加热过程中维持稳定结构容易释放出对人体有害的戊二醛分子因此戊二醛并非制造聚合血红素最佳的交联剂
3.共轭交联型血红素利用交联剂将血红素分子以共价键结的方式键结在水溶性高分子链上目的除了增加血红素分子的体积以减缓血红素分子由肾丝球体漏出外亦可避免血液中其它蛋白质的吸附以降低人体免疫系统的攻击2010年10月33岁的澳大利亚妇女塔马拉·科克利发生严重车祸头骨肋骨肘部多处骨折心肺功能衰竭脾脏破裂失血过多生命垂危在被送往墨尔本的阿尔弗雷德医院后医护人员发现科克利是一名耶和华见证人的信仰者这一信仰使得她不能接受输血当时医生断定科克利活不过24小时就在这时该院外伤医生马克·菲茨杰拉德忽然想到使用血液替代品HBOC-2-1(血红蛋白氧载体)这是一种利用牛的血浆人工合成的血液替代品由美国军方研制而成的菲茨杰拉德医生说我们想到使用血液替代品但只有美国才有而且只有10个单位在取得联系后美国方面把10个单位的产品都给了我们在输入了替代血液后科克利的血红蛋白逐渐上升她渐渐苏醒如今已经恢复了健康菲茨杰拉德医生曾参与了美国的人工合成血液研制因此对这种产品非常熟悉采用人工合成血液救治患者对于世界性的血液短缺有重要启示这种替代血液不需要血型的匹配不需要冷藏在常温状态下可以保持3年之久对于缺乏足够血源的偏远地区而言这可能是挽救失血患者生命的最佳选择世界各地的医院每年需要大量血液但全世界每年捐献的血液远远无法满足这一需求而经过研究试验表明人造血具有高气溶性在血管内可起到携带氧气和排除二氧化碳的作用它有以下几个特点
一是不受血型限制可用于各种血型的人输血后不会发生严重的溶血反应特别是在抢救情况下时间就是生命可以不查血型不做交叉配血试验而马上使用对大规模的现场急救更是简便快速
二是容易保存不必像献血者的鲜血那样要贮存在4℃一6℃的冰箱内人造血可保存数年之久
三是不会发生交叉感染通常输血如果检查不严会将一些细菌病毒带入受血者体内发生交叉感染而人造血液是工业生产制造的不会有细菌或病毒的混入[6]人造血液与人体内的血液相比还有许多缺点它不能输送也没有凝固血液的本领更没有对外界感染至关重要的免疫能力因此要研究出像人的血液那样的代用品还要经过很大的
有些产品已处在临床试验的最后阶段但在人类身上进行试验时有些病人出现像流感一样的征状不像真的红色原料血红蛋白和六氟化硫都只能在血流条件下在几天内起作用因此它们只在短期内有帮助然而它们确实在减少传染病的传播途径和为拒绝输血的宗教徒提供新的选择方面有很大潜力我们都盼望有朝一日用上可以长时间冷冻储存的人造血这应该是未来发展的大方向复旦大学附属华山医院血液科的陈勤奋医生说[7]
陈勤奋认为一旦相关技术成熟人造血可以通过标准的流水线生产对若干年后的来说可能输一次血就跟吃一粒药一样稀松平常因为都是流水线加工的标准产品
不过也有伦理学界对此持更谨慎态度从人工DNA到人工合成细胞再到人工制造血液合成生物学屡屡有振聋发聩的新突破但正如英国的评价所言这是21世纪最为大胆最有争议也最具科学性的领域据悉英国皇家学会已经开始就合成生物技术向公众征集意见考虑出台相关的监管条例
此外也有专家认为合成很可能会消解人类对于自然的最后一点敬畏之心当身上流的血液都是人工造的人们在感慨技术强大的同时是不是再也不会对生命充满感激和尊重[7]
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