logo

Betegnelse av blodgruppe og Rh-faktor

En blodgruppe er en kombinasjon av egenskapene til røde blodlegemer som forener eller skiller en hel gruppe mennesker fra hverandre.

Blodgruppe, da Rh-faktoren er bestemt nesten umiddelbart etter at barnet er født. Disse tallene forblir uendret til slutten av livet.

Enkelte tegn brukes til å indikere blodtype og Rh-faktor.

Hvordan staver blodtype

Den korrekte betegnelsen av blod i gruppen og Rh-faktoren er av stor betydning.

Legen som utfører denne analysen, bør være ekstremt forsiktig i denne saken. Faktum er at hvis han gjør en feil og skriver feil på minst 1 tegn, kan dette endre hele verdien av blodgruppen og Rh-faktoren.

Hvordan stave blod i gruppen angitt i tabellen.

I dette tilfellet er det gitt et eksempel på hvordan blod er skrevet for en gruppe i ABO-systemet. Denne metoden for innspilling er anerkjent som den mest praktiske og allsidige. Tabellen viser dataene om korrelasjonen mellom antistoffer og agglutininer i hver av gruppene.

Hvilken betegnelse har Rh-faktor

I blodcellene (erytrocytter) er det et spesielt protein til stede - dette er Rh-faktoren. Hvis en blodprøve oppdager det i blodet, er det derfor positivt. Omtrent 85% av befolkningen på planeten bestemmes av Rh-faktoren med en positiv verdi. Imidlertid er det situasjoner når proteinet er fraværende på overflaten av røde blodlegemer. Dette er ikke noen anomali eller patologi. I dette tilfellet er Rh-faktoren fraværende, derfor er det bestemt at det er negativt. Bare 15% av verdens befolkning er bestemt av Rh-faktoren med en negativ verdi.

Det er viktig å bestemme og registrere Rh-faktoren på riktig måte. Faktum er at i hver persons liv kan skje mye blodtap, som må fylles på ved hjelp av blodtransfusjon. For å utføre prosedyren, vil det være nødvendig å velge blodet av en passende gruppe og Rh-faktor.

Hvis pasienten plutselig helter blod med en annen Rhesus eller en gruppe, kan kroppen ikke akseptere den. I dette tilfellet vil kvalme oppstå, kroppstemperaturen vil øke, blodtrykket vil falle, etc. Denne situasjonen kan føre til et dødelig utfall. Derfor er det viktig å velge riktig blod for gruppen og Rh-faktoren.

Hvordan er blodtype og Rh

Rh-faktoren i analyseresultatene er vanligvis betegnet med symbolene Rh. Hvis Rh-faktoren er bestemt med en positiv verdi, skriv deretter Rh +. I så fall, hvis en negativ Rh-faktor bestemmes, blir den betegnet som Rh-.

Siden Rh-faktoren oftest bestemmes sammen med blodgruppen, er resultatet at begge disse verdiene er skrevet, nemlig:

  • O (I) Rh + - dette betyr at blodet ble bestemt av den første gruppen med en positiv verdi av rhesus;
  • A (II) Rh + - et slikt resultat betyr at blodet tilhører den andre gruppen med positiv rhesus;
  • I (III) Rh + - i dette tilfellet snakker vi om den tredje blodgruppen med positiv rhesusverdi;
  • AB (IV) Rh + - dette er den fjerde blodgruppen og positiv Rh-faktor.

Hvis analysen avdekket fraværet av protein i erytrocytter, det vil si, de bestemte seg for den negative verdien av Rh-faktoren, da er den skrevet med grupper på samme måte som positiv, men i stedet for + er det satt - nemlig: O (I) Rh-, A (II) Rh-, I (III) Rh- og AB (IV) Rh-.

Hvert symbol i betydningen av blodgruppe og Rh-faktor spiller en stor rolle. Hvis plutselig gjør legen som utførte studien en feil, kan det i ekstremt tilfeller koste pasientens liv. Derfor bør hver person ikke bare kjenne sin blodtype og Rh-faktor, men også kunne dechifrere deres rekord. Dette vil bidra til å oppdage feilen i tide, om noen, og for å unngå helseproblemer.

Blodtype og Rh-faktor - rolle i menneskelivet

Tilbake i 1901 beskrev vitenskapsmannen Karl Landsteiner først AB0-systemet, og fortalte da verden om eksistensen av en annen, kalt Rhesus. Takket være denne kunnskapen ble det gjennomført et gjennombrudd i medisinsk vitenskap. Leger innså at med betydelig blødning kan en person helle en donorvæske, og dette vil redde livet sitt. Derfor er det så viktig å vite blodtypen din og dataene til slektninger.

Separasjonssystem

Blodgrupper er delt med røde blodlegemer, og mer spesifikt av antigener A og B, som består av polysakkarider og proteiner. De er assosiert med røde blodlegemer, men er ikke relatert til hemoglobin, da det ikke deltar i agglutinering. Du finner disse antigenene i leukocytter og blodplater, i spytt og tårer. Elementer danner alltid et par: B0, BB, AA, A0 eller AB. Noen ganger kan de mangle - 00.

Det finnes ingen antigener i den første blodgruppen, men begge typer antistoffer er tilstede. Og i fjerde er det ingen globulinforbindelser, ellers ville de holde seg sammen. Forskere lurte på hvor mange blodgrupper som er totalt. Avhengig av kombinasjonen av to typer elementer, separeres fire typer med slike bokstavsymboler:

Dikul: "Vel, han sa hundre ganger! Hvis bena og ryggen er syke, hell den inn i dyp. »Les mer»

  • de første 0 (I) eller I0 - 00 antigenene;
  • den andre A (II) er AA eller A0;
  • den tredje B (III) er BB eller B0;
  • fjerde AB0 - bare A og B.

Det er en annen gruppe som ble åpnet i 1952 av en beboer i Bombay. Det har ikke antigener i blodet som tilhører AB0-systemet. I tillegg til naturlige antistoffer er antistoffer av substans H tilstede, noe som skiller antigenene A og B og tillater ikke at de er tilstede på strommen av erytrocytter.

Over tid ble andre funnet med unikt blod. De kan ha problemer, for hvis det er nødvendig, vil det være svært vanskelig for dem å finne en giver.

Lovene om genetikk

Gruppen er dannet av gener. Barnet mottar fra mor og far for halvparten av sine data. Mange fedre, mens du sjekker en gruppe av sine barn, ruller opp skandaler i en situasjon der indikatorene ikke faller sammen med sine egne. Faktisk må du vite lovene om genetikk. Ifølge dem kan barnets blod avvike fra foreldrene.

Hvis begge ektefeller har det første utseendet, blir babyen den samme. Andre grupper er utelukket i dette tilfellet, siden antigenene bare er i homozygot tilstand og ikke kan undertrykkes av det dominerende genet. Når far og mor har det andre alternativet, kan barnet ha slike kombinasjoner:

  • AA (II);
  • A0 (II);
  • 00 (i).

Antigener kan være både heterozygote og homozygote. Utelukket tredje og fjerde gruppe. Hvis mannen har den første, og kvinnen har den andre eller vice versa, så er den andre og første type blod mulig. Når to tredjedeler av arten kombineres, dannes den samme eller den første gruppen. Andre valg er helt utelukket.

Ekteskap mellom mennesker med første og tredje type vil gi et barn de samme indikatorene. Foreldre med 2. og 3. gruppe kan bli født baby med noen form for blod. Resultatet av å kombinere den andre og fjerde er den samme to og den andre gruppen. Den samme situasjonen vil oppstå i ekteskapet til en mann og en kvinne med type 4 og 3.

Det mest interessante alternativet for ektefeller med den fjerde og første typen. De har barn med den andre og tredje gruppen, men barnet vil aldri bli født med de samme indikatorene som foreldrene deres. Derfor er det ikke nødvendig å si at far og mor bør ha det samme blodet med sine barn. Genetikk underordner menneskekroppen til dens lover. I kvinners konsultasjon tilbyr legene å bli kjent med bordet, noe som kort angir hvordan blodgrupper er angitt og hvordan de kombineres.

Barnets tilstand kan også påvirkes av Rh-faktoren. Hvis faren er positiv, og moren er negativ, da under fødsel, blir det dannet antistoffer i kvinnens kropp som kan ødelegge fosteret. Derfor injiseres leger i den første dagen etter utseendet av babyen med et spesielt serum for å forhindre abort under de følgende graviditetene.

På gulvet er ikke den type barn berørt av blod, men bare kromosomet X og Y. Gutten er født til menn med Y og kvinner med X-type. En jente vil dukke opp hvis hennes far og mor har X-kromosomer. I andre situasjoner er det vanskelig å fastslå babyens kjønn

Blodtransfusjon

Ikke bare for å tenke et barn er det viktig å matche gruppe- og Rh-faktorene. Av stor betydning er disse indikatorene i transfusjon av donorvæske til en syke person. Det antas at med en viss gruppe kan du bare bruke det samme blodet. Faktisk er dette en misforståelse, siden aksept eller avvisning av blod avhenger av typene antigener.

Den første typen anses som universell, men også den farligste. I et slikt blod kan naturlige antistoffer blokkere antigener i humant plasma med en annen gruppe. I moderne medisin bruker sjeldent multi-gruppe transfusjoner, prøver å holde seg til et visst forhold:

  • Den første typen er egnet for alle grupper, men det er viktig å vurdere hele komposisjonen og Rh-faktoren.
  • den andre er av samme type og den tredje;
  • den tredje til egen type og fjerde;
  • den fjerde kan bare helles på en person med samme gruppe.

Den vanligste er den andre positive typen blod, og den mest sjeldne - den fjerde negative. En ærbødig holdning til givere med sistnevnte gruppe er observert i blodbanker. Plasma AB er egnet for absolutt alle, men i medisin er det praktisk talt ikke brukt på grunn av sin sjeldenhet.

Gruppedefinisjon

For å klassifisere blod i henhold til AB0-systemet, er det nok å ta en dråpe fra en finger. For å utføre en slik prosedyre skal det være mulig for enhver medisinsk profesjonell, uavhengig av profilen til sin virksomhet. Det finnes andre systemer som tillater analyse, men for dem må du donere blod fra en blodåre. Disse studiene skal utføres av spesialister på laboratoriet.

Prosedyren utføres ved bruk av serum laget i medisinske institusjoner i samsvar med visse krav. Og det er også mulig å bruke plantesykloner. Gruppemetoden for erytrocytene bestemmes direkte, men i dette tilfellet er det mulig feil.

For å unngå dem, bruk kirurgisk og obstetrisk sykehus korsmetoden. Serum brukes som prøveprøve, og reagens rolle spilles av erytrocytene. Det er vanskelig å bestemme på denne måten blodtype av barna, som naturlige antistoffer blir syntetisert ved bare seks måneder, og akkumulert -First 6-8 års levetid.

Karaktertrekk

I tillegg til spørsmålet om hva slags blod det er - AB0, A, B eller 0, er foreldrene interessert i barnets karakter. Offisiell medisin bekrefter ikke noen avhengighet av individets kvaliteter på sin type gener. Men noen tilfeldigheter, som er angitt av astrologi, er ikke utelukket.

Folk med den første gruppen inkluderer sterke, målbevisste personligheter, ledere av natur. De har betydelig vital energi, oppnår suksess i karriere, personlige liv, hobbyer. De vet hvordan de skal vinne over andre mennesker, bli gode ledere. Men det er mange negative kvaliteter: for slike personligheter er det ofte blinker av sinne og aggresjon observeres. De uttrykker sin misnøye direkte, de sier alltid hva de synes.

Den andre gruppen inkluderer phlegmatic. Dette konseptet kan bety en rolig, balansert karakter. De kan lenge mislykkes, vise skinnhet og ubesluttsomhet. Representanter av den andre typen er alltid empathize med andre, ta alle problemer i hjertet. Hjemme viser slike personligheter økonomisk ledelse, strever etter komfort og trivsel. Men overdreven konservatisme og samoedisme forstyrrer mange områder av livet.

De fleste kreative personer har en tredje gruppe. Disse er rastløse personligheter som stadig er på jakt etter noe nytt, kommuniserer lett med omverdenen. Det ser ut til at en slik karakter burde bety et interessant liv, men disse menneskene tolererer ikke rutinen og livet. De endrer raskt sine mål og ambisjoner, virker uforutsigbart, deres stemning endres flere ganger om dagen. Å komme sammen med den tredje gruppen er svært vanskelig, da dets representanter er lunefull og ustanselig.

Psykiatere hevder at den fjerde typen inkluderer personer med alvorlig form for psykisk lidelse - skizofreni og galakser. Astrologer støtter ikke denne visningen. I tillegg til det varme temperamentet og underlige tilbøyeligheter har disse menneskene sosialitet og god intuisjon. Men samtidig er de lunefull, ubesluttsom og motstridende. De har ofte kamper mellom hjerte og sinn.

Strømforhold

Peter D 'Adamo i det siste århundre har utgitt en bok med ernæringsmessige ordninger, ifølge blodgrupper. Så kom denne litteraturen til Europa, og formuleringen av dietten i henhold til type antistoffer og antigener ble svært kjent og fasjonabel. Medisinsk stab anser denne klassifikasjonen for vitenskapelig og kontroversiell. Men det er fortsatt verdt å lese. Ordningen er delt inn i fire typer etter grupper:

  • den første er kjøtt;
  • den andre er vegetarianere;
  • den tredje er allmennfødt;
  • den fjerde er moderat blandet.

Boken beskriver den evolusjonære opprinnelsen til denne distribusjonen. I utgangspunktet var alle mennesker jegere, de spiste bare kjøtt og fisk, var ikke i stand til å vokse husholdningsavlinger. Og de hadde bare en - den første gruppen. Derfor er representanter i dag betraktet som elskere av kjøtt og produkter fra den. De er oftest utsatt for tarmsykdom og faller i blodtrykk.

Den andre typen er rene vegetarianere. I dag dominerer et sunt kosthold bruk av hurtigmat, så mange har en tendens til å spise bare friske grønnsaker og frukt. Men konsekvensene av en slik livsstil er ikke alltid positive - utmattelse, forstyrrelse av det nervøse og genitourinske systemet, psykiske problemer.

Bærere av den tredje typen blod kalles nomader, så de er omnivorer. De har sterk immunitet, men ofte er det problemer med lungene. De trenger å spise nok kjøtt, fisk og grønnsaker med høyt innhold av karbohydrater, proteiner, mineraler og vitaminer. Men oftest inkluderer de i kostholdet meieriprodukter, oster og egg.

Sistnevnte gruppe mater moderat, kombinerer sunne produkter med skadelige, får nok sunne stoffer. På grunn av den høye risikoen for hjertesykdom, anbefales det å spise magert kjøtt, sjømat, drikke fersk juice og spis frukt hver dag.

Blodtype er av stor betydning i menneskelivet. Det gjelder dens medisinske egenskaper, karakteregenskaper og kosthold. Det tas hensyn til når du planlegger en familie og har et barn. Den fremtidige ektefellens biologiske inkompatibilitet kan bli et alvorlig problem med forhold.

Blodtype (AB0): essens, definisjon i et barn, kompatibilitet, hva påvirker det?

Noen livssituasjoner (den kommende operasjonen, graviditeten, ønsket om å bli en donor, etc.) krever analyse, som vi pleide å kalle ganske enkelt: "blodtype". I mellomtiden er det i den brede forstanden noe unøyaktighet, siden de fleste av oss innebærer det velkjente AB0 erytrocytt systemet, beskrevet av Landsteiner i 1901, men vet ikke om det og sier derfor "blodprøve i en gruppe" og skiller dermed et annet viktig rhesus system.

Karl Landsteiner, som ble tildelt Nobelprisen for denne oppdagelsen, gjennom hele sitt liv, fortsatte å jobbe med å finne andre antigener som befinner seg på overflaten av røde blodlegemer, og i 1940 lærte verden om eksistensen av Rezus-systemet, som ligger andre. I tillegg ble forskere i 1927 funnet proteinstoffer isolert i systemet med røde blodlegemer - MNs og Pp. På den tiden var det et stort gjennombrudd i medisin, fordi folk mistenkte at blodtap kunne føre til organismenes død, og andres blod kunne redde liv, så de forsøkte å overføre det fra dyr til mann og fra mann til mann. Dessverre kom det ikke alltid suksess, men vitenskapen gikk trygt fremover og i dag er vi bare ute av vane å snakke om blodtype, noe som betyr AB0-systemet.

Hva er en blodtype og hvordan ble det kjent?

Blodtypebestemmelse er basert på klassifisering av genetisk bestemt individuelt bestemte proteiner av alle vev i menneskekroppen. Disse organspesifikke proteinstrukturer kalles antigener (alloantigener, isoantigener), men de bør ikke forveksles med antigener som er spesifikke for visse patologiske enheter (svulster) eller smittsomme proteiner som kommer inn i kroppen fra utsiden.

Et antigent sett av vev (og selvfølgelig blod), gitt fra fødselen, bestemmer den biologiske individualiteten til et bestemt individ, som kan være en person og et hvilket som helst dyr og en mikroorganisme, det vil si isoantigener karakteriserer gruppespesifikke egenskaper som gjør det mulig å skille disse individene innenfor deres art.

Alloantigeniske egenskaper i vevet begynte å studere Karl Landsteiner, som blandet blodet (erytrocytter) av mennesker med sera fra andre mennesker og la merke til at i noen tilfeller erytrocytene holder sammen (agglutinering), og i andre er fargen homogen. Men først fant forskeren 3 grupper (A, B, C), den fjerde blodgruppen (AB) ble senere oppdaget av den tsjekkiske Jan Yansky. I 1915, i England og Amerika, ble allerede den første standard sera som inneholdt spesifikke antistoffer (agglutininer), bestemmer gruppemedlemskap, allerede innhentet. I Russland begynte blodtypen i henhold til AB0-systemet å bli bestemt fra 1919, men digitale symboler (1, 2, 3, 4) ble i praksis i 1921, og litt senere begynte de å bruke en alfanumerisk nomenklatur, hvor antigener ble betegnet med latinske bokstaver (A og B), og antistoffer - gresk (α og β).

Det viser seg at det er så mange...

Hittil har immunohematologi blitt påfyllt med mer enn 250 antigener lokalisert på erytrocytter. De viktigste systemene for erytrocyt antigener inkluderer:

  • AB0, som inneholder en rekke antigener A, B, H;
  • MNSs (M, N, S, s, U);
  • Rhesus (Rhesus, Rh - D, C, E, d, c, e);
  • P (s1, P2, p, p k);
  • Lutherske (lutherske - Lu a, Lu b);
  • Kell (Kell-K, k) eller Kell-Chellano;
  • Lewis (Lewis - Le a Le b). Dette systemet deler den menneskelige befolkningen i "excreta" (80%) og "non-allocators" (20%) og tidligere (før utseendet av genetisk fingeravtrykk) ble aktivt brukt i forbindelse med andre systemer i rettsmedisin;
  • Duffy (Fy a, Fy b)
  • Kidd (Kidd - Jk a, Jk b);
  • Diego (Diego - Di a, Di b);
  • Ii (jeg, jeg);
  • Xg (Xg a).

Disse systemene, i tillegg til transfusiologi (blodtransfusjon), hvor hovedrollen spilles av AB0 og Rh, minner ofte om seg selv i obstetrisk praksis (miskarriere, dødfødsler, fødsel av barn med alvorlig hemolytisk sykdom), men identifiserer erytrocytantigener av mange systemer (unntatt AB0, Rh) er ikke alltid mulig, noe som skyldes mangelen på å skrive serum, hvor forberedelsen krever store material- og lønnskostnader. Så når vi snakker om 1, 2, 3, 4 blodgruppen, mener vi det viktigste antigene systemet av røde blodlegemer, kalt AB0-systemet.

Tabell: Mulige kombinasjoner av AB0 og Rh (blodgrupper og Rh-faktorer)

I tillegg, omtrent fra midten av forrige århundre, begynte antigenene å åpne seg etter hverandre:

  1. Blodplater, som i de fleste tilfeller gjentok antigene determinanter av erytrocytter, men med en lavere grad av alvorlighetsgrad, noe som gjør det vanskelig å bestemme blodgruppen på blodplater;
  2. Kjerneceller, primært lymfocytter (HLA-histokompatibilitetssystemet), som åpnet muligheter for organ- og vevstransplantasjon og løse noen problemer med genetikk (arvelig disposisjon til en bestemt patologi);
  3. Plasmaproteiner (antall beskrevne genetiske systemer har allerede overskredet et dusin).

Funnene til mange genetisk bestemte strukturer (antigener) tillot ikke bare en annen tilnærming til å bestemme blodgruppen, men styrket også stillingen av klinisk immunohematologi når det gjelder bekjempelse av ulike patologiske prosesser, muliggjør sikker blodtransfusjon og mulig transplantasjon av organer og vev.

Hovedsystem deler folk inn i 4 grupper

Gruppeidentiteten av erytrocytter avhenger av gruppespesifikke antigenene A og B (agglutinogener):

  • Inneholder protein og polysakkarider;
  • Stroma-relaterte røde blodceller;
  • Ikke relatert til hemoglobin, som ikke er involvert i agglutineringsreaksjonen.

Forresten kan agglutinogener finnes på andre blodceller (blodplater, leukocytter) eller i vev og kroppsvæsker (spytt, tårer, fostervann), der de bestemmes i mye mindre mengder.

På stroma av erytrocyter av en bestemt person kan antigenene A og B bli funnet (sammen eller separat, men danner alltid et par, for eksempel AB, AA, A0 eller BB, B0) eller de kan ikke detekteres i det hele tatt (00).

I tillegg kalte globulinfraksjoner (agglutininer a og β), kompatible med antigenet (A med β, B med α), naturlige antistoffer, flyter i blodplasmaet.

Det er åpenbart at i den første gruppen som ikke inneholder antigener, vil begge typer gruppeantistoffer, a og p, være til stede. I den fjerde gruppen skal det normalt ikke være noen naturlige globulinfraksjoner, siden antigene og antistoffer begynner å holde seg sammen hverandre: a vil agglutinere (lim) A og henholdsvis B., B.

Avhengig av kombinasjonen av varianter og tilstedeværelsen av visse antigener og antistoffer, kan gruppen av en persons blod representeres som følger:

  • 1 blodgruppe 0aβ (I): antigener - 00 (I), antistoffer - a og p;
  • 2. blodgruppe Aβ (II): antigener - AA eller A0 (II), antistoffer - P;
  • 3 blodgruppe Bα (III): antigener - BB eller B0 (III), antistoffer - a
  • AB0 (IV) blodgruppe 4. Bare A- og B-antigener, ingen antistoffer.

Kanskje leseren vil bli overrasket over at det er en blodgruppe som ikke passer til denne klassifiseringen. Den ble åpnet i 1952 av en beboer i Bombay, derfor ble den kalt "Bombay". Den antigene serologiske varianten av erytrocyter av typen "Bombey" inneholder ikke antigener i AB0-systemet, og i serum av slike mennesker, sammen med de naturlige antistoffer a og p, oppdages anti-H (antistoffer rettet mot substans H, som skiller antigenene A og B og tillater dem ikke tilstedeværelsen av røde blodceller på stroma). I fremtiden ble "Bombay" og andre sjeldne typer gruppe tilknytning funnet i forskjellige deler av verden. Selvfølgelig er slike mennesker ikke misunnelig, fordi i tilfelle av massivt blodtap, må de se etter et reddende miljø rundt om i verden.

Uvitenhet i lovene om genetikk kan føre til tragedier i familien

Blodtype av hver person i AB0-systemet er resultatet av arv av ett antigen fra moren, den andre fra faren. Motta arvelig informasjon fra begge foreldrene, en person i sin fenotype har halvparten av hver av dem, det vil si blodgruppen av foreldrene og barnet er en kombinasjon av to tegn, så det kan ikke falle sammen med blodet av far eller mor.

Avvik i blodtyper av foreldre og barn stammer i hovene til individuelle menn med tvil og mistanke om utroskap fra ektefellen. Dette skjer på grunn av mangel på grunnleggende kunnskaper om natur- og genetikkloven. For å unngå tragiske feil fra den mannlige siden, hvis uvitenhet ofte ødelegger gode familieforhold, anser vi det nødvendig å klargjøre igjen hvor en bestemt blodgruppe fra AB0-systemet kommer fra og bringe Eksempler på forventede resultater.

Alternativ 1. Hvis begge foreldrene har den første blodgruppen: 00 (I) x 00 (I), vil barnet kun ha den første 0 (I) gruppen, resten er ekskludert. Dette skyldes at genene som syntetiserer antigener fra den første blodgruppen er recessive, de kan bare manifestere seg i en homozygot tilstand når ingen andre (dominerende) gen undertrykkes.

Alternativ 2. Begge foreldrene har den andre gruppen A (II). Imidlertid kan det være både homozygot, når de to tegnene er de samme og dominerende (AA), og heterozygoten representert av den dominerende og recessive varianten (A0), er følgende kombinasjoner mulige:

  • AA (II) x AA (II) → AA (II);
  • AA (II) x A0 (II) → AA (II);
  • A0 (II) x A0 (II) → AA (II), A0 (II), 00 (I), det vil si med denne kombinasjonen av foreldrefenotyper, er både den første og den andre gruppen sannsynlig, den tredje og fjerde er utelukket.

Alternativ 3. En av foreldrene har den første gruppen 0 (I), den andre har den andre:

Mulige grupper i et barn - A (II) og 0 (I), ekskludert - B (III) og AB (IV).

Alternativ 4. I tilfelle av en kombinasjon av to tredjedeler av gruppene, vil arv gå i henhold til alternativ 2: den tredje eller den første gruppen vil bli en mulig tilknytning, mens den andre og den fjerde vil bli utelukket.

Alternativ 5. Når en av foreldrene har den første gruppen, og den andre tredje, oppstår arv som i alternativ 3 - barnet har B (III) og 0 (I), men A (II) og AB (IV) er utelukket.

Alternativ 6. Gruppene av foreldre A (II) og B (III) i arv kan gi noe gruppemedlemskap til AB0-systemet (1, 2, 3, 4). Utseendet til den fjerde blodgruppen er et eksempel på kodominant arv, når begge antigenene i fenotypen er like og åpenbart opptrer som et nytt trekk (A + B = AB):

  • AA (II) x BB (III) → AB (IV);
  • A0 (II) x B0 (III) → AB (IV), 00 (I), A0 (II), B0 (III);
  • A0 (II) x BB (III) → AB (IV), B0 (III);
  • B0 (III) x AA (II) → AB (IV), A0 (II).

Alternativ 7. Når en kombinasjon av foreldreens andre og fjerde gruppe er mulig, er den andre, tredje og fjerde gruppe av barnet, den første ekskludert:

  • AA (II) x AB (IV) → AA (II), AB (IV);
  • A0 (II) x AB (IV) → AA (II), A0 (II), B0 (III), AB (IV).

Alternativ 8. En lignende situasjon utvikler seg ved en kombinasjon av tredje og fjerde gruppe: A (II), B (III) og AB (IV) vil være mulig, og den første vil bli ekskludert.

  • BB (III) x AB (IV) → BB (III), AB (IV);
  • B0 (III) x AB (IV) → A0 (II), BB (III), B0 (III), AB (IV).

Alternativ 9 - det mest interessante. Tilstedeværelsen av foreldre 1 og 4 blodgrupper som følge av barnets utseende til den andre eller tredje blodgruppen, men aldri - den første og fjerde:

Tabell: Barnets blodtype basert på foreldres blodtype

Det er åpenbart at utsagnet om den samme gruppenes tilknytning til foreldre og barn er en vrangforestilling, fordi genetikk følger sine egne lover. Når det gjelder å bestemme barnets blodtype i henhold til foreldrenes gruppe, er dette bare mulig hvis foreldrene har den første gruppen, det vil si i dette tilfellet at utseendet til A (II) eller B (III) utelukker biologisk faderskap eller moderskap. Kombinasjonen av den fjerde og første gruppen vil føre til fremveksten av nye fenotypiske tegn (2 eller 3 grupper), mens de gamle vil gå tapt.

Gutt, jente, gruppekompatibilitet

Hvis i gamle dager for fødselen i slektens familie, ble tømmene satt under puten, nå er alt satt på nesten vitenskapelig basis. Å forsøke å bedra naturen og "orden" barnets kjønn på forhånd, utfører fremtidige foreldre enkle aritmetiske operasjoner: de deler faderns alder med 4, og moren - med 3, hvem har resten, vant han. Noen ganger er det det samme, og noen ganger er det skuffende, så hva er sannsynligheten for å få ønsket kjønn ved hjelp av beregninger? Offisiell medisin kommenterer ikke, så det er alles beregning eller ikke, men metoden er smertefri og helt ufarlig. Du kan prøve, og plutselig bli heldig?

for referanse: men det som virkelig påvirker barnets kjønn - kombinasjoner av X- og Y-kromosomer

Men forenligheten til blodgruppen av foreldrene er ganske annen og ikke når det gjelder barnets kjønn, men i den forstand at det blir født i det hele tatt. Dannelsen av immunantistoffer (anti-A og anti-B), selv om det er sjelden, kan forstyrre det normale løpet av graviditeten (IgG) og til og med fôring av et barn (IgA). Heldigvis påvirker AB0-systemet ikke ofte i reproduksjonsprosessene, noe som ikke er tilfelle for Rh-faktoren. Det kan forårsake abort eller fødsel av babyer med hemolytisk sykdom hos det nyfødte, den beste konsekvensen av dette er døvhet, og i verste fall kan barnet ikke bli frelst i det hele tatt.

Gruppe tilknytning og graviditet

Blodgruppering ved hjelp av AB0- og Rhesus (Rh) -systemer er en obligatorisk prosedyre når du registrerer deg for graviditet.

I tilfelle av en negativ Rh-faktor for den forventende moren og det samme resultatet for barnets fremtidige far, kan du ikke bekymre deg, fordi babyen også vil ha en negativ Rh-faktor.

Ikke umiddelbart panikk "negativ" kvinne, og den første (abort og miscarriages anses også) graviditet. I motsetning til AB0 (α, β) -systemet har Rhesus-systemet ikke naturlige antistoffer, slik at kroppen fortsatt gjenkjenner "fremmede", men reagerer ikke over det i det hele tatt. Immunisering vil oppstå under fødsel, for at kvinnens kropp "ikke skal huske", er forekomsten av fremmede antigener (Rh-faktor positiv), et spesielt antirusum-serum introdusert de første dagene etter fødselen for å beskytte påfølgende svangerskap. I tilfelle av sterk immunisering av en "negativ" kvinne med et "positivt" antigen (Rh +), er kompatibilitet for unnfangelse et stort spørsmål, og ser derfor ikke på langsiktig behandling, kvinner blir forfulgt av feil (miscarriages). En kvinnes kropp, som har en negativ Rh, når "huske" en fremmed protein ( "minne celle"), svarer den aktive generasjon av immun antistoffer i senere møter (graviditet), og vil sterkt avvise det, er at selv ettertraktede og etterlengtede barnet, hvis det skulle være positiv rhesusfaktor.

Kompatibilitet for unnfangelse er noen ganger nødvendig for å huske med hensyn til andre systemer. Forresten er AB0 ganske lojal mot nærvær av en ukjent og gir sjelden immunisering. Imidlertid er det tilfeller av forekomst av immunantistoffer hos kvinner med AB0-inkompatibel graviditet, når den skadede plasenta åpner tilgang til mors blod til fostrets røde blodlegemer. Det antas at kvinner mest sannsynlig vil bli immunisert med vaksiner (DTP), som inneholder gruppespesifikke stoffer av animalsk opprinnelse. Først av alt blir denne funksjonen lagt merke til for stoff A.

Sannsynligvis kan det andre stedet etter Rhesus-systemet i denne henseende gis histokompatibilitetssystemet (HLA), og deretter - Kell. Generelt kan hver av dem noen ganger gi en overraskelse. Dette skyldes at kroppen til en kvinne som har et nært forhold til en viss mann, selv uten graviditet, reagerer på antigenene sine og produserer antistoffer. Denne prosessen kalles sensibilisering. Det eneste spørsmålet er hvilket nivå av sensibilisering vil komme til, som avhenger av konsentrasjonen av immunglobuliner og dannelsen av antigen-antistoffkomplekser. Med en høy titer av immunantistoffer er kompatibilitet for unnfangelse i stor tvil. Det handler snarere om uforenlighet, og krever enorm innsats av leger (immunologer, gynekologer), dessverre, ofte forgjeves. Nedgangen i titer over tid beroliger også litt, "minnecellen" kjenner sin oppgave...

Video: Graviditet, blodtype og rhesus konflikt

Kompatibel blodtransfusjon

I tillegg til kompatibilitet for unnfangelse, kompatibilitet for transfusjon, hvor AB0-systemet spiller en dominerende rolle (blodtransfusjonen er uforenlig med AB0-systemet, er svært farlig og kan være dødelig!), Er like viktig. Ofte folk antar at en (2, 3, 4) blod fra ham og hans nabo må nødvendigvis være den samme, den første noensinne nærme seg den første, den andre - den andre og så videre, og i tilfelle av visse omstendigheter de (naboer) kan hjelpe hverandre til en venn Det ser ut til at en mottaker med blodgruppe 2 burde godta en donor av samme gruppemedlemskap, men dette er ikke alltid tilfelle. Faktum er at antigenene A og B har sine egne varianter. For eksempel har antigen A de mest allo-spesifikke varianter (A1, En2, En3, En4, En0, EnX og andre), men B er litt dårligere (B1, denX, den3, I de svake, etc.), det viser seg at disse alternativene ganske enkelt ikke kan kombineres, selv om resultatet blir A (II) eller B (III) når man analyserer blod for en gruppe. Således, gitt slik heterogenitet, er det mulig å forestille seg hvor mange varianter som kan ha 4 blodgrupper, som i sin sammensetning inneholder antigenet og A og B?

Erklæringen om at den første blodgruppen er den beste, siden den passer alle uten unntak, og den fjerde aksepterer noe - er også utdatert. For eksempel er noen personer med blodgruppe 1 av en eller annen grunn kalt en "farlig" universell giver. En fare er det uten å måtte erytrocyttantigener A og B, ble plasma hos mennesker inneholder høye titere av naturlige antistoffer a og β, som faller inn i blodstrømmen til mottakeren av andre grupper (unntatt den første) begynner å agglutinere antigener som befinner seg der (A og / eller B).

blodgruppekompatibilitet for transfusjon

For tiden blir transfusjonen av flergruppeblod ikke praktisert, med unntak av bare noen tilfeller av transfusjoner som krever spesielle valg. Deretter anses den første Rh-negative blodgruppen å være universell, og erytrocytene vaskes 3 eller 5 ganger for å unngå immunologiske reaksjoner. Den første positive blodtype Rh kan være universell bare til erytrocytter Rh (+), dvs. etter bestemmelse av kompatibilitet og vasking av røde blodceller kan bli overført rhesus-positive mottaker som har en hvilken som helst gruppe AB0 system.

Den nest vanligste gruppen på Russlands føderale territorium er A (II), Rh (+), den sjeldne gruppen er den fjerde blodgruppen med negativ rhesus. I blodbankene er holdningen til sistnevnte spesielt ærbødig, fordi en person som har en slik antigene sammensetning, ikke skal dø, bare fordi han, hvis nødvendig, ikke vil finne den riktige mengden røde blodlegemer eller plasma. Forresten er AB (IV) Rh (-) plasma egnet for absolutt alle, siden det ikke inneholder noe (0), men dette spørsmålet blir aldri vurdert på grunn av den sjeldne forekomsten av 4 blodgrupper med negativ rhesus.

Hvordan er blodtype bestemt?

Blodgruppering ved hjelp av AB0-systemet kan gjøres ved å ta en dråpe fra en finger. For øvrig skal alle helsepersonell som har et diplom på høyere eller videregående medisinsk utdanning, uavhengig av profilen til sin virksomhet, kunne gjøre det. Som for andre systemer (Rh, HLA, Kell), tas en blodprøve for en gruppe fra en blodåre, og etter fremgangsmåten bestemmer de tilhørende. Slike studier har allerede kompetanse hos legen til laboratoriediagnose, og immunologisk typing av organer og vev (HLA) krever generelt spesiell trening.

En blodprøve for en gruppe gjøres ved bruk av standard sera, laget i spesielle laboratorier og oppfyller visse krav (spesifisitet, titer, aktivitet) eller ved bruk av fabrikkfabrikkerte polykloner. Dermed bestemme gruppemedlemskapet for røde blodceller (direkte metode). For å eliminere feil og oppnå en fullstendig sikkerhet påliteligheten av resultatene oppnådd for blodoverføring stasjoner eller i laboratorier på sykehus kirurgisk og, spesielt, er obstetrisk profilblodgruppe bestemt kryss-metode, hvor testprøven er serum, og spesielt utvalgte standard rode blodlegemene som en reagens. For øvrig, i den nyfødte gruppetilhørighet crossover metode er meget vanskelig å fastslå, agglutininer α og β, skjønt kalt naturlige antistoffer (data fra fødselen), men de er i ferd med å bli syntetisert med bare et halvt år og akkumuleres til 6-8 år.

Blodtype og karakter

Blir blodtype karakteren, og er det mulig å forutsi på forhånd hva som kan forventes fra en ett år gammel rosenkinn senere? Offisiell medisingruppe i et lignende perspektiv anser liten eller ingen oppmerksomhet til disse problemene. Det er mange gener i en person, gruppesystemer også, slik at man nesten ikke kan forvente oppfyllelsen av alle spådommer av astrologer og på forhånd bestemme karakteren til en person. Det kan imidlertid ikke utelukkes noen tilfeldigheter fordi noen spådommer fortsatt er oppfylt.

utbredelsen av blodgrupper i verden og tegnene tilskrives dem

Så sier astrologi at:

  1. Transportørene til den første blodgruppen er dristige, sterke og målbevisste mennesker. Ledere fra naturen, som har uendelig energi, når de ikke bare store høyder selv, men bærer også andre sammen med dem, det vil si de er flotte arrangører. Samtidig er karakteren deres ikke uten negative egenskaper: de kan plutselig flare opp og vise aggresjon i sinne.
  2. Den andre blodtypen er mennesker som er tålmodige, balansert, rolige, litt sjenert, empati, og tar alt til hjerte. De utmerker seg av homeliness, sparsommelighet, ønsket om komfort og trivsel, men stædighet, samoedstvo og konservatisme hindrer løsningen av mange faglige og innenlandske problemer.
  3. Den tredje gruppen av blod innebærer søket etter den ukjente, kreative impulsen, harmonisk utvikling, mellommenneskelige ferdigheter. Med en slik karakter, ja fjell å rulle, men uflaks - dårlig toleranse for rutine og monotoni tillater det ikke. Eierne av gruppe B (III) bytter raskt sin stemning, viser ustansighet i sine synspunkter, dommer, handlinger, de drømmer mye, noe som hindrer gjennomføringen av det tiltenkte målet. Og deres mål endrer seg raskt...
  4. I forhold til personer med den fjerde blodgruppen støtter astrologer ikke versjonen av noen psykiater som hevder at blant eiere er det de fleste galakser. Folk som studerer stjerner er enige om at den fjerde gruppen samlet de beste funksjonene til de forrige, derfor har den en spesielt god karakter. Lederne, arrangørene, som har misunnelsesverdig intuisjon og sosialitet, representanter for AB (IV) -gruppen, på samme tid er ubesluttsomme, motstridende og særegne, deres sinn fører en konstant kamp med hjertet, men på hvilken side seieren vil være - et stort spørsmålstegn.

Selvfølgelig forstår leseren at alt dette er veldig omtrentlig, fordi folk er så forskjellige. Selv identiske tvillinger, og de viser en slags individualitet, i det minste i karakter.

Ernæring og diett ved blodgruppe

Konseptet med en diett av blodtyper skyldes det utseendet til den amerikanske Peter D'Adamo, som i slutten av forrige århundre (1996) publiserte en bok med anbefalinger for riktig ernæring, avhengig av gruppemedlemskapet i AB0-systemet. Samtidig trengte denne fasjonable trenden inn i Russland og ble rangert som et alternativ.

I følge absolutt flertall av leger med medisinsk utdanning er denne retningen uvitenskapelig og i strid med de rådende synspunkter basert på en rekke studier. Forfatteren deler utsikten over offisiell medisin, slik at leseren har rett til å velge hvem som skal tro.

  • Påstanden om at alle i første omgang bare hadde den første gruppen, kan eiers «jegere som bor i en hule», være tvunget kjøttetere med en sunn fordøyelseskanal, enkelt bli utspurt. Gruppestoffer A og B ble identifisert i bevarede mummievev (Egypt, Amerika), som er over 5000 år gamle. Proponenter av begrepet "Eat right for your type" (navnet på boken D'Adamo) indikerer ikke at tilstedeværelsen av antigener 0 (I) betraktes som risikofaktorer for sykdommer i mage og tarm (magesår), i tillegg bærere av denne gruppen oftere enn andre har problemer med trykk (arteriell hypertensjon).
  • Eierne til den andre gruppen, Mr. D'Adamo, er anerkjent som rene vegetarianere. Gitt at dette gruppemedlemskapet i Europa er utbredt, og i noen områder når 70%, kan man forestille seg utfallet av massivarisme. Sannsynligvis vil psykiske sykehus bli overveldet, fordi moderne mann er en etablert rovdyr.

Dessverre skjerper dietten i henhold til blodgruppe A (II) ikke oppmerksomheten til de som er interessert i det faktum at mennesker med en gitt antigen sammensetning av erytrocytter utgjør de fleste pasienter med hjerte-og karsykdommer (CHD), trombofili og revmatisme. De har større sannsynlighet for hjerteinfarkt. Så, kanskje i denne retningen skal en person jobbe? Eller husk i hvert fall risikoen for slike problemer?

  • Bærerne i den tredje blodgruppen er de heldigste: de er anerkjent som "nomader", og derfor allmennesker. Det er riktig, de trenger å spise veldig bra, fordi de ikke ser på den høye immuniteten fra naturen, de har en mye høyere risiko for å få tuberkulose enn andre medlemmer av den menneskelige befolkningen.
  • AB (IV) blodtype diett, som inneholder både A og B, anbefales moderat blandet, det er, som de sier, litt av alt, fordi omnivorøsiteten til "nomadene" og "bøndernes vegetarisme" åpner bred perspektiv når det gjelder mangfold, men begrenser mulighetene i volumfølelse. Vi kan bare merke at eierne av gruppen AB (IV) på grunn av tilstedeværelsen av antigen. Og må også huske på risikoen for hjerteinfarkt og hjerteinfarkt.

Mat for tanke

Et interessant spørsmål: Når skal en person bytte til anbefalt diett i henhold til blodtype? Fra fødselen? I pubertet? I ungdommens gylne år? Eller når alderdom banker? Her, retten til å velge, vil vi bare minne deg om at barn og ungdom ikke kan frata viktige sporstoffer og vitaminer, man kan ikke foretrekkes, og man blir ignorert.

Unge mennesker elsker noe, noe - nei, men hvis en sunn person er klar, bare å ha krysset flertallet, å følge alle anbefalingene i kostholdet i samsvar med gruppemedlemskap, så er dette hans rett. Jeg vil bare merke at, i tillegg til antigenene til AB0-systemet, finnes det andre antigeniske fenotyper som eksisterer parallelt, men bidrar også til den vitale aktiviteten til menneskekroppen. Ignorer dem eller hold dem i tankene? Deretter må du også utvikle dietter og ikke det faktum at de vil falle sammen med de nåværende områdene som fremmer sunn ernæring for bestemte kategorier av mennesker med en bestemt gruppe tilknytning. For eksempel er leukocytsystemet til HLA mer relatert til ulike sykdommer, det er mulig å på forhånd beregne den arvelige forutsetningen til en bestemt patologi. Så hvorfor ikke bare gjøre dette, mer reell forebygging umiddelbart med mat?