MUDr. Dana Maňasková

  • medicinman.cz
  • Zájmy a činnosti
  • Nemoci a symptomy
  • Léky, látky a laboratorní testy
  • Postupy, metody a terapie
  • Dietologie a potravinářství
  • P-o-traviny, rostliny aj.
  • Papírování
  • Zajímaví lidé a činnosti
  • Odborná pracoviště
  • Odborné odkazy
  • Obecné odkazy a tipy
  • Kalendář akcí
  • CV a kredity
  • Fantazie, nápady a snění
  • GDPR

Vyhledávání na medicinman.cz
 

Krevní skupiny

ABO Systém

  • Nejvýznamnější kritérium pro dělení krve do skupin
  • Podle přítomnosti antigenů (aglutinogenů) A a B
  • Pro každou skupinu je charakteristická kombinace protilátek (aglutininů) vůči chybějícím antigenům:
    • krev typu A, která obsahuje antigen A a protilátky anti-B
    • krev typu B, která obsahuje antigen B a protilátky anti-A
    • krev typu AB, která obsahuje antigeny A i B a neobsahuje protilátky anti-A ani anti-B
    • krev typu 0, která neobsahuje antigeny A ani B a obsahuje protilátky anti-A i anti-B

Stavba aglutinogenů - antigenů ABO systému na membránovém povrchu

  • 1. Základní stavební jednotkou je oligosacharid tvořený kombinací 4 monosacharidů
    • L-fukosa
    • D-galaktosa
    • N-acetylglukosamin
    • N-acetylgalaktosamin
  • 2. Antigen H (jakožto prekurzor antigenů A i B) je tvořen již 5 monosacharidy
    • I tvorba antigenu H je geneticky podmíněna
    • Vzácný případ že že jedinec je hh recesivní homozygot = netvoří tedy ani antigen H = syntéza antigenů A či B přerušena již v tomto kroku = fenotyp skupiny 0 ačkoli genotypem je A,B nebo AB. Např.:
      • Genotyp AA hh = fenotypově skupina 0 = Fenotyp Bombay
      • Partner o genotypu 00 HH = fenotypově skupina 0
      • Potomek bude A0, hH = fenotypově skupina A = situace, která zdýnlivě odporuje základním pravidlům dědičnosti krevních skupin
  • 3. Navázáním ještě 6. monosacharidu vznbiká buď antigen A nebo B - podle toho, který monosacharid je navázán.
    • V případě mutace glykosyltransferázy není nevázán žádný monosacharid a jedná se o skupinu O

Protilátky ABO

  • Aglutininy patří mezi imunoglubuliny (?-globuliny)
  • Přirozené protilátky (jako třeba anti-B protilátky u skupiny A) patří mezi IgM protilátky
  • Protilátky, které vznikly až při imunizaci jedince (např. anti-D protilátky), jsou typu IgG
  • Proč lidský organismus vytváří protilátky k antigenu, se kterým se nikdy nesetkal, není vědecky popsán
    • Předpokládá se, že určité bakteriální antigeny jsou stejné u glykoproteinů A i B a protilátky vytvořené proti těmto bakteriím reagují s krví cizího typu

Frekvence

  • Ve světě je nejčastější krevní typ 0
    • Švédsko, Norsko, České republika
      • Nejběžnější typ A
  • Nejměně častý je typ AB
  • Typ B
    • Velmi častý v asijských populacích, ale ne příliš častý v evropských
  • Jsou popsána určitá regionální a rasová rozdělení lidské krve podle přítomnosti antigenů AB0
    • 45 % populace má skupinu A
    • 30–35 % skupinu 0
    • 15–20 % skupinu B
    • 5–7 % skupinu AB

Exprese antigenů AB0

  • Na červených krvinkách
  • V játrech
  • Ledvinách
  • V plících

Vlivy a asociace s ABO podtypy

  • Ovlivňují krvácení a srážení krve

Dědičnost ABO

  • Typ krve je určen jediným genem se třemi alelami: i, IA a IB
  • Gen kóduje enzym glykosyltransferázu
    • Mění sacharidy antigenů na povrchu červených krvinek
  • Gen se nachází na dlouhém rameni devátého chromozomu (9q34)
  • Alela IA odpovídá typu A - lidé s lelami IAIA nebo IAi mají typ A
  • Alela IB odpovídá typu B - lidé s alelami IBIB nebo IBi mají typ B
  • Alela i odpovídá typu 0 - pouze lidé s alelami ii mají typ 0
  • Lidé s alelami IAIB mají oba fenotypy, protože A a B jsou kodominantní
    • Rodiče s krevním typem AB prakticky nemohou mít dítě s typem 0 (ale ani toto není absolutní a tedy ani přímý důkaz toho, že dítě není jeho)

Evoluce

  • Je teorie, že alela IA se vyvinula první
  • Následovala alela i
    • Stačilo odstranění jediného nukleotidu, což zbývající nukleotidy posunulo
  • Jako poslední se objevila alela IB
  • Této chronologii zhruba odpovídá zastoupení krevních typů ve světě
  • Je také konzistentní s obecně přijímanými přesuny populace a převládajícími krevními typy v různých částech světa.

Rhesus (Rh) faktor

  • Druhý nejvýznamnější krevní typ rozlišující krev podle tzv. Rhesus faktoru (zkráceně Rh faktoru)
  • Popsán Karlem Landsteinerem a Alexanderem Weinerem roku 1940
  • Rh faktor je pojmenován podle makaků Macaca mulatta (anglicky Rhesus Macaque), u kterých jej Landsteiner a Weiner objevili.
  • Zapříčiněn skupinou zhruba 40 antigenů, ale nejvýznačnějších je pět antigenů uložených na třech genech:
    • Antigen C: genotypy CC nebo Cc
    • Antigen c: genotyp cc
    • Antigen D: genotypy DD nebo Dd
    • Antigen E: genotypy EE nebo Ee
    • Antigen e: genotyp ee
  • Nejsilnější je antigen D
  • Pokud je antigen D přítomen na povrchu červených krvinek, označuje se krev jako Rh+
  • Pokud je antigen D nepřítomen, pak je krev Rh-
  • Nejčastěji je označení Rh faktoru spojeno s typem AB0 a zapisuje se např. jako "A-"
  • Lidé s krví bez antigenu D nemohou přijímat krev Rh+
    • Vytvořili by si protilátky proti antigenu D a darovanou krev by nepřijali (došlo by k hemolytické reakci)
      • To je i podstatou tzv. hemolytické nemoci novorozenců
        • V těle matky s krví Rh-, která již porodila dítě s Rh+ otcem (a toto dítě mělo Rh+) nebo obdržela transfúzi krve Rh+ se vytvoří protilátky anti-D, které mohou ohrozit nový plod průnikem přes placentu a hemolýzou krvinek plodu
        • Dříve neřešitelná situace (protože docházelo k úmrtím dalších dětí) se dnes řeší injekčním podáním antiglobulinu matce hned po 1. po porodu.
        • Děti s Rh+ narozené matce s Rh- pak mají po narození pouze menší komplikace ve formě novorozenecké žloutenky.

Výskyt Rh faktoru v různých populacích

  • Evropský původ Rh(D)- 16 %, Rh(D)+ 84 %
  • Africký původ Rh(D)- 0,9 %, Rh(D)+ 99,1 %
  • Neevropský, neafrický Rh(D)- 0,1 %, Rh(D)+ 99,9 %

Krevní transfúze

  • Inkompatinbilita krve při transfúzi
    • Vede k aglutinaci erytrocytů a posléze k hemolýze
  • Antigen na povrchu buněk = aglutinogen
  • Aglutinující protilátka = aglutinin
  • Pro lidi s krví Rh- je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh- jen malé (obzvláště ve východní Asii)
  • Transfúzní stanice v těchto oblastech by měly podporovat dárce krve evropského původu.
  • Příjemce s krví AB+ může obdržet krev jakéhokoliv dárce - univerzální příjemce
  • Krev skupiny 0- může být darována všem příjemcům - univerzální dárce krve

Další systémy krevních typů

  • Kromě nejznáměšího systému ABO a Rh je popsáno kolem 50 dalších krevních typů
  • Jejich antigeny se vyskytují v krvi vedle antigenů AB0 a D

Diego pozitivní krev

  • Mají pouze některé skupiny obyvatel Východní Asie a američtí Indiáni

Duffy negativní krev

  • Je částečně imunní vůči malárii

Fisherův systém

  • Upřesňuje poměrně složitý Rh faktor, který může být zapříčiněn výskytem jednoho ze tří genů C/c, D/d a E/e na chromozomu 1

MNSs

Lewis

P

Další

  • Nejsou významné při krevních transfúzích
  • Mají význam ve forenzní analýze, například při určování pachatelů trestných činů nebo otcovství

Literatura:

[1] Krevn%C3%AD skupina. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 26. 2. 2011 v 22:17. [cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: < cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_skupina >.
[2] Genetika : Váš zdroj informací o genetice [online].Azrael, 2008 [cit. 2011-04-05]. Krevní skupiny a jejich dědičnost. Dostupné z WWW: < genetika.wz.cz/skupiny.htm >.


O úroveň výše

Poslední aktualizace: 5. 5. 2011 16:39:59
© Dana Maňasková, metabalance.cz
e-mail