Анализ гмо крови норма
Анализ ГМО методом ПЦР в реальном времени
Наборы реагентов «ГМО Детект» производства ООО «Синтол» позволяют обнаружить все зарегистрированные в России линии ГМО растительного происхождения и 94% зарегистрированных в мире ГМО.
Метод ПЦР в реальном времени
В наборах реагентов «ГМО Детект» используется метод ПЦР в реальном времени – наиболее надёжный метод тестирования ГМO, который позволяет провести как качественный, так и количественный анализ. Метод высокочувствительный и высокоточный.
Наборы реагентов «ГМО Детект»
- чувствительность наборов реагентов — не более 10 копий ДНК или не более 0,01 % ДНК ГМ-растений;
- высокая специфичность обнаружения ГМО;
- тест-системы удовлетворяют международным требованиям по параметрам предела обнаружения (LOD) и предела количественного определения (LOQ);
- наличие реакции внутреннего положительного контроля (ВПК) позволяет исключить ложноотрицательные результаты;
- высокая (более 90%) эффективность прохождения реакции ПЦР-РВ;
- наличие готовых шаблонов для обработки и пред-ставления результатов анализа;
- каждый пользователь получает подробное иллюстрированное руководство по анализу ГМО;
Обнаружение большинства (94%) зарегистрированных в мире ГМО
Согласно международной базе данных по ГМ‑растениям ISAAA, в настоящее время (04.2018г.) в мире разрешены к использованию 494 ГМ‑линии 29 видов растений.
Промоторы CaMV 35S (из вируса мозаики цветной капусты) и/или FMV 35S (из вируса мозаики норичника) содержатся в 76% всех зарегистрированных в мире ГМ-растений.
Терминатор NOS (из Agrobacterium tumefaciens) присутствует в 66% всех зарегистрированных в мире ГМ‑растений.
Однако, сейчас при создании новых линий ГМО все чаще стали использовать другие регуляторные последовательности. Поэтому обнаружения основных регуляторных последовательностей (CaMV 35S, FMV 35S, NOS) при скрининге ГМО может быть недостаточно для выявления всех разрешённых и неразрешённых в России ГМО.
№ | Линия ГМО | Производитель | Гены | Промоторы | Терминаторы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соя GTS 40-3-2 | Monsanto Company, США | cp4 epsps | CaMV E35S | NOS |
2 | Соя MON 89788 | Monsanto Company, США | cp4 epsps | FMV 35S TSF1 | rbcS-E9 |
3 | Соя A2704-12 | Bayer CropScience AG, Германия | pat | CaMV 35S | CaMV 35S |
4 | Соя A5547-127 | Bayer CropScience AG, Германия | pat | CaMV 35S | CaMV 35S |
5 | Соя BPS-CV127-9 | BASF Plant Science GmbH, Германия | csr1-2 | AHASL UTR | AHASL UTR |
6 | Соя MON 87701 | Monsanto Company, США | cry1Ac | SsuAra | 7Sα’ |
7 | Соя SYHTØH2 | Bayer CropScience AG, Германия Syngenta AG, Швейцария | pat avhppd-03 | CaMV 35S FMV 35S CMP | NOS (3 вставки) |
8 | Соя FG72 | Bayer CropScience AG, Германия | 2mepsps hppd W336 | H4A748 H4A748 ABBC | H4A7483’UTR NOS (2 вставки) |
9 | Соя MON87701 X MON89788 | Monsanto Company, США | cry1Ac cp4 epsps | SsuAra FMV 35S | 7Sα’ rbcS-E9 |
10 | Кукуруза MON 810 | Monsanto Company, США | cry1Ab | CaMV E35S | — |
11 | Кукуруза MON 863 | Monsanto Company, США | cry3Bb1 nptII | 4AS1 CaMV E35S | tahsp 17 NOS |
12 | Кукуруза NK 603 | Monsanto Company, США | cp4 epsps | CaMV E35S ract1 | NOS (2 вставки) |
13 | Кукуруза MON 88017 | Monsanto Company, США | cp4 epsps cry3Bb1 | ract1 CaMV 35S | NOS tahsp 17 |
14 | Кукуруза GA21 | Syngenta AG, Швейцария | m epsps | ract1 | NOS (3 вставки) |
15 | Кукуруза Bt11 | Syngenta AG, Швейцария | cry1Ab pat | CaMV 35S (2 вставки ) | NOS (2 вставки) |
16 | Кукуруза MIR 604 | Syngenta AG, Швейцария | mcry3A pmi | MTL ZmUbilnt | NOS (2 вставки) |
17 | Кукуруза 3272 | Syngenta AG, Швейцария | amy797E pmi | GZein Promoter ZmUbilnt | CaMV 35S NOS |
18 | Кукуруза T2 | Bayer CropScience AG, Германия | pat | CaMV 35S | CaMV 35S |
19 | Кукуруза MIR 162 | Syngenta AG, Швейцария | vip 3Aa20 pmi | ZmUbilnt | CaMV 35S NOS |
20 | Кукуруза 5307 | Syngenta AG, Швейцария | pmi ecry3.1Ab | CMP ZmUbilnt | NOS (2 вставки) |
21 | Кукуруза MON 89034 | Monsanto Company, США | cry2Ab2 cry1A.105 | CaMV E35S CaMV 35S FMV 35S | NOS (2 вставки) T-Hsp17 |
22 | Кукуруза TC1507 | DuPont, США Dow AgroSciences LLC, США | cry1Fa2 pat | UbiZm1 CaMV 35S | Orf25polyA CaMV 35S |
23 | Рис LLRICE 62 | Bayer CropScience AG, Германия | bar | CaMV 35S | CaMV 35S |
24 | Сахарная свекла H7-1 | Monsanto Company, США | cp4 epsps | FMV 35S | rbc S2-E9 |
25 | Картофель Луговской 1210 amk | Центр «Биоинженерия» РАН, Россия | cry3A | FMV 35S | NOS |
26 | Картофель Елизавета 2904/1 kgs | Центр «Биоинженерия» РАН, Россия | cry3A | FMV 35S | NOS |
В качестве дополнительных мишеней для обнаружения ГМ-растений можно рассматривать промотор SsuAra, или rbcS, (из Arabidopsis thaliana) и терминатор Е9 (из гороха), содержащиеся в 18% всех ГМ-линий, а также маркерный ген nptII, содержащийся в 25% всех ГМО. При этом для некоторых видов растений эта задача является наиболее актуальной, так как промотор SsuAra и/или терминатор Е9 содержится в 30-50% ГМ-линий этих растений: 19 линий рапса из 41 содержат промотор SsuAra, 25 линий картофеля из 47 содержат терминатор Е9, 16 линий хлопка из 58 содержат терминатор Е9, 5 линий сои содержат промотор SsuAra и 13 линий сои содержат терминатор Е9.
Растение | Количество разрешённых в мире ГМ-линий | |
---|---|---|
1 | Кукуруза | 229 |
2 | Хлопчатник | 58 |
3 | Картофель | 47 |
4 | Рапс | 41 |
5 | Соя | 37 |
6 | Гвоздика | 19 |
7 | Томат | 11 |
8 | Рис | 8 |
9 | Люцерна | 5 |
10 | Сахарный тростник | 4 |
11 | Репа | 4 |
12 | Папайя | 4 |
13 | Яблоня | 3 |
14 | Сахарная свёкла | 3 |
15 | Цикорий | 3 |
16 | Дыня | 2 |
17 | Тыква | 2 |
18 | Тополь | 2 |
19 | Роза | 2 |
20 | Пшеница | 1 |
21 | Фасоль | 1 |
22 | Баклажан | 1 |
23 | Слива | 1 |
24 | Перец стручковый сладкий | 1 |
25 | Лён | 1 |
26 | Петуния | 1 |
27 | Полевица | 1 |
28 | Табак | 1 |
29 | Эвкалипт | 1 |
Обнаружение 26 зарегистрированных в России ГМО
В настоящее время (по состоянию на 04.2018г.) в России зарегистрировано 26 ГМ-линий 5 видов растений (9 линий сои, 13 линий кукурузы, 1 линия риса, 1 линия сахарной свеклы, 2 линии картофеля), которые разрешены для использования в продуктах питания, продовольственном сырье и кормах.
С помощью набора реагентов «Растение/35S+FMV/NOS скрининг» можно обнаружить 24 из 26 зарегистрированных в РФ линий ГМО. Линию сои MON87701, содержащую промотор SsuAra (и не содержащую ни промоторы CaMV 35S и FMV 35S, ни терминатор NOS), можно обнаружить с помощью набора реагентов «Растение/SsuAra/ E9 скрининг».
Линия сои BPS-CV127-9 не содержит промоторы CaMV 35S, FMV 35S, SsuAra, терминаторы NOS, E9, чужеродные гены pat, cp4 epsps, bar, cry3A, nptII, выявляемые наборами реагентов «Растение/35S+FMV/NOS скрининг», «Растение/SsuAra/E9 скрининг», «Pat/EPSPS/Bar скрининг» и «Растение/nptII». Таким образом, обнаружить эту линию можно только с помощью линия-специфичного набора реагентов «Соя BPS-CV127-9 идентификация».
Наборы реагентов «ГМО Детект»
Наборы реагентов «Сорб-ГМО» разработаны специально для выделения ДНК из растительного сырья, пищевых продуктов и кормов. «Сорб-ГМО» имеет 2 модификации: «Сорб-ГМО-А» и «Сорб-ГМО-Б». В обоих наборах для очистки ДНК используется кремниевый сорбент. «Сорб-ГМО-А» в качестве лизирующего агента содержит гуанидин хлорид, а «Сорб-ГМО-Б» — ионный детергент СТАВ, которые обеспечивают максимальный выход ДНК из растительных компонентов.
Набор «Сорб-ГМО-Б» рекомендуется для выделения ДНК из образцов, содержащих много жиров (например, торты, жирная колбаса и др.) Отличительными особенностями «Сорб-ГМО-А» являются быстрота выделения ДНК и отсутствие хлороформа, что делает работу с набором более безопасной.
Наборы реагентов «ГМО-МагноСорб» и «ГМО-МагноСорб-Автомат» позволяют стандартизировать и автоматизировать методику выделения ДНК благодаря использованию в качестве сорбента магнитных частиц.
Эти наборы позволяют быстрее выделить ДНК по сравнению с наборами «Сорб-ГМО-А» и «СорбГМО-Б».
Наборы реагентов серии «ГМО скрининг» позволяют провести качественный анализ образца на присутствие ГМО. По результатам скрининга ГМО исследователь может продумать дальнейший алгоритм анализа, если образец содержит достаточное количество растительной ДНК, (что также определяется с помощью скрининговых наборов).
В наборах этой серии одновременно выявляются:
– растительные гены для подтверждения наличия растительных компонентов в образце и пригодности ДНК для ПЦР-анализа (особенно актуально для высокорафинированных продуктов и продуктов, подвергшихся сильной тепловой или химической обработке, для исключения ложноотрицательных результатов);
– специфичные для ГМО регуляторные последовательности (промоторы CaMV 35S, FMV 35S, SsuAra и терминаторы NOS, E9) или гены (pat, cp4 epsps, bar, cry3A, nptII).
Наборы реагентов этой серии позволяют обнаружить 94% линий ГМ-растений из всех зарегистрированных в мире.
Наборы реагентов серии «ГМО идентификация» позволяют решить наиболее важную и сложную задачу идентификации линий ГМ-растений. Линейка наборов этой серии содержит как наборы для идентификации какой-либо одной конкретной ГМ-линии, так и наборы для идентификации сразу нескольких линий.
Наборы в новом формате «Идентификация-скрин» предназначены для обнаружения и идентификации параллельно 4 или 8 ГМ-линий и сформированы по принципу «1 стрип — 1 образец». Каждый стрип предназначен для анализа 1 образца и содержит 4 или 8 пробирок с раскапанными различными концентрированными реакционными смесями, предназначенными для выявления различных ГМлиний. Наборы такого формата удобны для анализа многокомпонентных образцов, особенно кормов, содержащих несколько ГМ-линий, и позволяют избежать ошибок при выборе исследователем наборов для идентификации ГМ-линий после предварительного этапа скрининга ГМО.
Все наборы серии «ГМО идентификация» являются полуколичественными и позволяют уже на этом этапе определить примерное содержание ГМ-линий в образце в следующих диапазонах:
– более 0,9%;
– менее 0,9%, но более 0,1%;
– менее 0,1%.
Наборы реагентов серии «ГМО количество» предназначены для проведения количественного анализа ГМО: суммарного по промотору CaMV 35S или терминатору NOS и специфического по конкретной линии ГМО.
Рекомендуется количественный анализ конкретных линий ГМО, так как:
– не все линии ГМО содержат промотор CaMV 35S или терминатор NOS, поэтому анализ таких линий по суммарному количеству промотора CaMV 35S или терминатора NOS невозможен;
– разные линии ГМО содержат разное количество вставок CaMV 35S или NOS, что снижает точность анализа по суммарному количеству промотора CaMV 35S или терминатора NOS;
– невозможен анализ смесей различных ГМО по суммарному количеству промотора CaMV 35S или терминатора NOS.
Количественный анализ по конкретной линии ГМО проводится с использованием калибраторов на основе стандартных калибровочных образцов производства Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM, Бельгия), которые представляют собой смеси сои или кукурузы дикого типа (0 % ГМО) и ГМ-сои или кукурузы (100 % ГМО) в определенном процентном соотношении.
Наборы серии «Растение идентификация» предназначены для обнаружения и видовой или родовой идентификации растительной ДНК в процессе анализа ГМО. Серия включает универсальный набор для обнаружения растительной ДНК, наборы для специфического обнаружения ДНК картофеля, риса, томатов, свеклы и мультиплексные наборы для специфического обнаружения сразу нескольких видов растений в 1 пробирке: «Соя/Кукуруза/Рапс» и «Горох/Люцерна/Пшеница». Мультиплексные наборы предназначены для идентификации основных растительных компонентов, наиболее часто встречающихся в комбикормах и сложных пищевых продуктах.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
(для приборов с 4-мя и более каналами детекции флуоресценции)*
(идентификация и полуколичественный анализ 8 линий ГМ-сои: GTS 40-3-2, A 2704-12, A5547-127, MON 89788, MON 87701, BPS-CV127-9, SYHT0H2, FG72)
(идентификация и полуколичественный анализ 4 линий ГМ-сои: GTS 40-3-2, A 2704-12, A5547-127, BPS-CV127-9)
(идентификация и полуколичественный анализ 4 линий ГМ-сои: MON 89788, MON 87701, SYHT0H2, FG72)
(идентификация и полуколичественный анализ 8 линий ГМ-кукурузы: MON 810, NK 60, Bt 11, MON 863, MIR 604, GA 21, T25, 3272)
(идентификация и полуколичественный анализ 4 линий ГМ-кукурузы: MON 88017, MIR162, 5307, MON 89034)
Компания СИНТОЛ поможет Вам автоматизировать наиболее трудоёмкий этап выделения ДНК с помощью набора для выделения ДНК «Сорб-ГМО-Автомат» и роботизированной станции Freedom EVO (TECAN, Швейцария). Преимущества автоматизации:
Пример таблицы с интерпретацией результатов, полученных с помощью набора «Кукуруза идентификация скрин 8». Из таблицы видно, что анализируемые образцы содержат кукурузу 3 ГМ-линий: MON810, NK603 и GA21. Набор позволяет получить предварительную количественную оценку анализируемых образцов в диапазонах: более 0,9%; менее 0,9%, но более 0,1%; менее 0,1%. В соответствующих столбцах таблицы указано, что , например, два образца содержат кукурузу линии MON810 в количестве, большем 0,9%, а третий образец содержит кукурузу линии MON810 в количестве менее 0,9%, но более 0,1%.
Программное обеспечение амплификаторов «АНК-32» и «АНК-48» позволяет автоматически формировать таблицы и отчеты с интерпретацией полученных результатов.
Пример таблицы с интерпретацией результатов, полученных с помощью набора «Растение/ 35S+FMV/ NOS скрининг». Интерпретация полученных результатов показана во втором столбце справа (указано, есть ли растительная ДНК в анализируемых образцах, содержат ли образцы ГМ-растение, достаточно ли ДНК для анализа). Последний столбец содержит рекомендации по дальнейшим действиям оператора.
Вы обнаружили в ходе анализа промотор CaMV 35S или терминатор E9, но не выявили другие трансгенные последовательности и не идентифицировали какие-либо разрешенные или неразрешенные линии. Необходимо исключить присутствие в образце природных источников найденных регуляторных последовательностей.
Например, промотор CaMV 35S, присутствующий более чем в 70% ГМ-растений, выделен из ДНК вируса мозаики цветной капусты (Cauliflower mosaic virus, CaMV), способного поражать ткани растений семейства Капустные (или Крестоцветные) – Brassicaceae (белокочанная капуста, цветная капуста, брокколи, китайская капуста, брюссельская капуста, репа, турнепс, хрен, горчица, редис, редька, рапс, кресс-салат, брюква). Для подтверждения природного происхождения промотора CaMV 35S и исключения присутствия ГМО в образце необходимо использовать набор реагентов «CaMV /35S скрининг».
Аналогично, терминатор Е9 был выделен из генома гороха (Pisum sativum), а промотор SsuAra – из резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana).
Так как горох довольно часто используется в пищевой продукции и кормах, необходимо обязательно при обнаружении терминатора Е9 и отсутствии каких-либо других трансгенных последовательностей анализировать образец на наличие ДНК гороха.
Таким образом, наборы реагентов «CaMV/35S скрининг» и «Горох/Е9 скрининг» позволяют обнаружить ДНК вируса мозаики цветной капусты и ДНК гороха соответственно и определить происхождение (природное или трансгенное) промотора CaMV 35S и терминатора E9.
Вы обнаружили в ходе анализа одну или несколько регуляторных последовательностей, но при идентификации линии ГМО не обнаружили ни одну из зарегистрированных в России линий ГМО. Можно использовать набор реагентов «Pat/EPSPS/Bar скрининг», позволяющий обнаружить чужеродные гены pat, cp4 epsps, bar, которые наиболее часто встречаются в ГМ-растениях, и подтвердить факт выявления незарегистрированной в России линии ГМО (без идентификации конкретной линии).
Содержание:
Главной функцией крови в организме человека является транспорт кислорода и питательных веществ к органам, тканям и клеткам. Доставляя очередную порцию необходимых для нормального функционирования веществ и кислорода, кровь принимает на себя продукты обмена и углекислый газ. В состав крови входит плазма, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и другие, соотношение и количество которых может многое сообщить о функционировании организма в целом. Именно поэтому анализ крови является неотъемлемой частью любого обследования и ни один врач не поставит пациенту диагноз, не попросив его до этого сдать анализы. В данной статье мы рассмотрим расшифровку общего анализа крови у взрослых и показатели нормы в таблице.
Для чего назначают общий анализ крови?
Общий анализ крови проводят пациентам с целью выявления инфекций, воспалительных процессов, данное исследование также помогает определить, есть ли в организме злокачественные новообразования или вирусная инфекция. С помощью общего клинического анализа крови врач оценивает эффективность назначенного лечения.
Данное исследование в обязательном порядке назначают беременным женщинам с целью определения уровня гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и цветного показателя.
Расшифровка и нормы общего клинического анализа крови у взрослых
При изучении анализа крови из пальца обращают внимание на уровень и количество следующих форменных элементов:
- эритроциты;
- гемоглобин;
- гематокрит;
- ретикулоциты;
- среднее количество и % концентрации гемоглобина в эритроцитах;
- лейкоциты;
- тромбоциты.
Кроме того вычисляют СОЭ (скорость оседания эритроцитов), протромбиновое время и цветной показатель.
При выдаче результатов анализа врачу лаборант подробно расписывает лейкоцитарную формулу, в состав которой входят значения по шести типам лейкоцитов: эозинофилы, лимфоциты, моноциты, палочкоядерные, сегментоядерные нейтрофилы.
В таблице №1 представлены нормы показателей общего анализа крови у женщин и мужчин.
Таблица №1
Показатели анализа | Как обозначается в лаборатории | Норма у женщин | Норма у мужчин |
Эритроциты (× 10х12/л) | RBC | 3,6-4,6 | 4,1-5,2 |
Средний объем эритроцитов (фл или мкм3) | MCV | 82-98 | 81-95 |
Гемоглобин (г/л) | HGB | 122-138 | 128-150 |
Средний уровень HGB в эритроците (пг) | MCH | 26-32 | |
Цветной показатель | ЦП | 0,8-1,2 | |
Гематокрит (в % соотношении) | HCT | 35-44 | 40-50 |
Тромбоциты (× 10х9/л) | PLT | 178-318 | |
Средняя концентрация эритроцитов в гемоглобине (%) | MCHC | 31-38 | |
Ретикулоциты (%) | RET | 0,4-1,3 | |
Лейкоциты (× 10х9/л) | WBC | 4-10 | |
Средний объем тромбоцитов (фл или мкм3) | MPV | 8-12 | |
СОЭ (мм/ч) | ESR | 2-8 | 2-16 |
Анизоцитоз эритроцитов (%) | RFV | 11,3-14,6 |
В таблице №2 представлены нормы лейкоцитарной формулы
Таблица №2
Показатель | × 10х9/л | % соотношение | |
Нейтрофилы | сегментоядерные | 2,1-5,4 | 43-71 |
палочкоядерные | 0,4-0,3 | 1-5 | |
Базофилы | до 0,063 | до 1 | |
Эозинофилы | 0,02-0,3 | 0,5-5 | |
Лимфоциты | 1,1-3,1 | 17-38 | |
Моноциты | 0,08-0,5 | 3-12 |
Что влияет на повышение или снижение того или иного форменного элемента или показателя в общем клиническом анализе крови? Рассмотрим подробнее.
Эритроциты
Повышение уровня эритроцитов в общем анализе крови чаще всего возникает при таких состояниях:
- кислородное голодание организма;
- перенесенное обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса;
- приобретенные пороки сердца, например, после перенесенного тяжелого инфекционного заболевания;
- нарушение функции коры надпочечников;
- передозировка препаратами из группы глюкокортикостероидов;
- эритремия.
Снижение показателей уровня эритроцитов от описанной нормы наблюдается при таких состояниях:
- железодефицитная анемия;
- беременность в 2 и 3 триместрах;
- перенесенные кровопотери и снижение ОЦК (объема циркулирующей крови);
- заболевания красного костного мозга;
- хронические воспалительные заболевания в организме.
Гемоглобин
Повышенное содержание гемоглобина в анализе крови указывает на:
- повышенное содержание тромбоцитов в крови;
- нарушение водно-солевого баланса в организме в результате длительной диареи или рвоты;
- сгущение крови вследствие нарушений функции свертывания;
- передозировка противоанемическими лекарственными препаратами;
- эритремия.
Понижение уровня гемоглобина в анализе крови свидетельствует о таких состояниях:
- железодефицитная анемия;
- внутренние кровотечения;
- онкологические новообразования;
- поражение костного мозга;
- заболевания почек, характеризующиеся нарушением их функции.
Гематокрит
Гематокрит – это количество эритроцитов в плазме крови, именно по данному показателю устанавливают степень тяжести железодефицитной анемии. Повышение уровня гематокрита свидетельствует о таких состояниях:
- обезвоживание организма;
- перитонит;
- тяжелые обширные ожоги;
- полицитемия.
Снижение гематокрита свидетельствует о таких состояниях:
- анемия, связанная с дефицитом железа в организме;
- патологии сердца;
- заболевания сосудов и патологии почек;
- хроническая гиперазотемия (повышение уровня азота в крови)
Цветной показатель
Соотношение количества гемоглобина в одном эритроците согласно нормальным параметрам и представляет собой цветной показатель. Повышение ЦП свидетельствует:
- недостаток в организме цианокобаламина;
- дефицит витамина В9;
- полипы в желудке;
- опухолевые злокачественные заболевания.
Снижение цветного показателя встречается при таких состояниях:
- анемия у беременных;
- увеличение ОЦК (во время беременности, когда добавляется третий плацентарный круг кровообращения);
- отравление свинцом.
Тромбоциты
Тромбоциты ответственны за нормальное свертывание крови. Снижение уровня тромбоцитов наблюдается при:
- лейкоз;
- СПИД;
- отравления алкоголем, лекарственными препаратами, химическими веществами;
- длительная терапия антибиотиками, эстрогенами, гормональными средствами, Нитроглицерином, антигистаминными препаратами;
- апластическая анемия;
- заболевания костного мозга.
Повышение уровня тромбоцитов в анализе крови указывает на возможные следующие состояния:
- колит;
- туберкулез;
- остеомиелит;
- заболевания суставов;
- злокачественные новообразования;
- цирроз печени;
- миелофиброз;
- период реабилитации после перенесенных хирургических вмешательств.
СОЭ
Снижение скорости оседания эритроцитов наблюдается при таких состояниях:
- анафилактический шок;
- заболевания сердца;
- патологии сосудов.
Повышение СОЭ характерно для:
- беременность;
- обострение хронических заболеваний;
- отравления;
- анемия;
- заболевания соединительной ткани;
- инфекционно-воспалительные заболевания;
- болезни печени и почек.
Среднее количество тромбоцитов
В крови присутствует молодые и зрелые тромбоциты, причем первые крупнее, а вторые несколько уменьшены в размерах. Продолжительность жизни тромбоцитов в среднем составляет примерно 10 дней, после чего им на смену приходят новые молодые клетки. Чем ниже показатель MPV, тем меньше в крови зрелых тромбоцитов и также наоборот.
Повышение уровня MPV характерно при таких состояниях:
- сахарный диабет;
- системная красная волчанка;
- период реабилитации после хирургического удаления селезенки;
- алкоголизм;
- закупорка просветов кровеносных сосудов атеросклеротическими бляшками;
- талассемия (генетическая патология, характеризующаяся нарушением строения гемоглобина);
- тромбоцитодистрофия.
Снижение уровня MPV встречается при таких состояниях:
- цирроз печени;
- анемия (мегалобластная и пластическая);
- период реабилитации после лучевой терапии;
- синдром Вискота-Олдрича.
Лейкоциты
Повышение уровня лейкоцитов в крови называют лейкоцитозом, а снижении белых кровяных телец – лейкопенией. Лейкоциты выполняют непростую роль – при попадании в организм вирусов или возбудителей инфекции, эти клетки поглощают чужеродный объект и дают сигнал иммунной системы, чтобы начали вырабатываться антитела, которые в будущем сразу распознают постороннего объекта и уничтожат его. Лейкоцитоз может быть физиологическим и патологическим.
Физиологический лейкоцитоз характерен для:
- беременность;
- роды;
- период накануне менструации;
- усиленные физические нагрузки;
- перегрев или переохлаждение;
- повышенное психоэмоциональное перенапряжение.
Патологический лейкоцитоз наблюдается при:
- гнойные воспалительные заболевания;
- полученные тяжелые ожоги;
- применение гормона инсулина;
- злокачественные опухоли в организме;
- эпилепсия;
- сильное отравление;
- аллергические реакции.
Лейкопения характерна для:
- цирроз печени;
- системная красная волчанка;
- лимфогрануломатоз;
- лейкоз;
- гипоплазия костного мозга;
- прием некоторых лекарственных препаратов;
- лучевая болезнь;
- гепатит;
- малярия;
- акромегалия;
- корь.
Как изменяются показатели общего анализа крови при беременности?
У женщин во время беременности происходят серьезные изменения во всем организме, не остается в стороне и система крови. Добавляется третий круг кровообращения – плацентарный, в результате чего меняется количество и уровень форменных элементов. В таблице ниже представлены нормальные показатели крови беременной женщины.
Таблица №3
Форменные элементы крови | Триместры беременности | ||
1 | 2 | 3 | |
Гемоглобин (г/л) | 110-150 | 105-140 | 100-135 |
Лейкоциты (×10х9/л) | 5,8-10,1 | 7,0-10,3 | 6,7-10,5 |
Эритроциты (×10х12/л) | 3,4-5,4 | 3,2-4,9 | 3,5-5,0 |
Тромбоциты (×10х9/л) | 180-320 | 200-340 | |
СОЭ (мм/ч) | 22 | 40 | 51 |
Цветной показатель (ЦП) | 0,83-1,15 |
Когда необходим общий анализ крови: показания
Сдача общего анализа крови является обязательным при поступлении в стационар, во время беременности (не менее 4 раз при нормальном течении беременности), для контроля проведенного лечения.
Не обойтись без данного исследования крови при подозрении на такие патологии:
- железодефицитная анемия;
- злокачественные новообразования;
- воспалительно-инфекционные заболевания;
- заболевания крови;
- патологии красного костного мозга.
Общий анализ крови необходимо периодически сдавать пациентам, страдающим хроническими заболеваниями и состоящим на диспансерном учете.
Как проводят общий анализ крови: подготовка
Плановый общеклинический анализ крови лучше всего сдавать с утра натощак. Накануне вечером не рекомендуется злоупотреблять углеводами и жирной пищи, стараться избегать стрессов и повышенных физических нагрузок, за несколько дней до исследования не употреблять спитрное. Рекомендуется не принимать лекарственные препараты, которые могут искажать результаты исследования, например, НПВС, Ацетилсалициловую кислоту, антикоагулянты непрямого действия. Если прием этих лекарств необходим по жизненным показаниям, то обязательно стоит предупредить об этом врача.
В экстренных ситуациях, например, при остром хирургическом состоянии общий анализ крови проводят независимо от времени суток и давности приема пищи.
Для забора крови специалист осуществляет прокол безымянного пальца, который предварительно обрабатывают спиртовым раствором. Первую каплю крови удаляют ватным тампоном, смоченным спиртом, последующие забирают для анализа.