과학백과사전
'혈액'에 대한 이야기
다치지않고 검사를 하지않는다면 볼수없으며
우리와 늘 함께하지만 자주보고싶진않은것
필자는 혈액이라 생각합니다.
필자는 이글을 읽는이들의 뇌 클라우드에 '혈액'파일을 만들어
영양가있는 정보들을 저장했으면하는 마음에 이글을 작성했습니다.
심도깊은 내용도있고 가벼운 내용도있습니다.
목차별로 정리해둘것이니
다읽기 힘드시거나 시간이 촉박한 읽는이들은 목차를 참고해주세요.
어려운내용-빨간색
결론-파란색
목차
-혈액이란.
↳혈액과 피
-혈액에대한 기초 상식
↳혈액의 역할
↳혈액의 구성
↳혈액의 양
↳혈액의 색
↳혈액의 맛
↳혈액형
-혈액과 질병
↳빈혈
↳혈우병
↳혈액암
➜다발골수증
➜림프종
➜백혈병
➜➜급성 골수성 백혈병
➜➜급성 림프모구 벽혈병
➜➜만성 골수성 백혈병
-혈액검사로 알수있는것
-혈액 관련 의료기기
↳투석기계
↳혈당측정기
-혈액에 좋은모든것
↳음식
↳행동
↳습관
↳비타민
-그외 혈액이야기
↳혈흔을 이용한 과학수사
↳돌연변이 적혈구
↳혈액공포증
↳모기와 혈액
↳드라큘라와 혈액형
↳수분과다=사망(?)
혈액이란
사람이나 동물의 몸 안의 혈관을 돌며 산소와 영양분을 공급하고, 노폐물을 운반하는 붉은색 액체.
라는 사전적 의미를 가지고있습니다.
혈액과 피
어떤사람은 '혈액' 어떤사람들은 '피'라 말하는데요
과연 둘은 다른것일까요?
결론은 둘다 같은단어입니다.
혈액과 피의 사전적의미는 똑같습니다.
출처-네이버사전
출처-네이버사전
혈액에대한 기초 상식
사실 지금부터나오는 내용이 전부다 '기초 상식'은 아닙니다.
하지만 필자는 일부분은 기초상식이라 생각하니 모르는내용이라 자책할필요는 없습니다.
혈액의 역할
혈액의 역할은 위의 사전적의미처럼 혈관을 통해 온몸으로 산소와 영양분을 공급해주고
우리몸이 받은 산소와 영양분을 이용하고 남은 노폐물을 수거해가는 역할을 합니다.
저는 쉽게 설명할때 이렇게 말합니다.
'혈액의 역할은 짜장면집같은거야. 집앞으로 음식이오고 먹고남은 접시는 다시 수거해가잖아'
필자의 비유가 전부 맞는건아니지만 산소와 영양분을 주고 노폐물을 가져간다는것에서 어느정도 일이는 있다 생각합니다.
대부분 혈액의 역할을 여기까지만 알고있습니다.
사실 혈액은 우리몸에서 상당히 많은 역할을 담당합니다.
위내용은 혈액의 역할중 '운반작용'입니다.
혈액은 호흡,체액,체온,ph 등을 조절하는 '조절작용'기능도 합니다.
호흡은 여러 자극물질을 중추로 운반하여 호흡을 조절합니다.
체내에서 생성된 열을 혈액을 통해 온몸에 균등하게 배분합니다.
여기까지는 대부분 추측이 가능하실텐데
ph? 고등학교 화학,생명과학을 듣지 않으셨다면 생소하실겁니다.
ph란
'용액의 수소 이온 농도 지수'라는 뜻으로 0에서14로 분류하여 7미만은 산성, 7이상은 알칼리성을 나타냅니다.
✶알칼리=염기가 지니는 기본적 성질입니다✶
모든 생명체는 적정 ph가있습니다.
적정 ph보다 높으면 당뇨병,비만,현기증,어지러움,암,백내장,관절염,뇌졸증,알레르기 같은 무서운병에 걸릴확률이 높이집니다.
이런 ph농도를 조절해주는 역할을 합니다.
그외 혈액속 혈소판으로 혈액을 응고시켜 질혈하고 백혈구가 세균,이물질을 제거합니다.
혈액의 구성
혈액의 주요 성분은 혈장,적혈구,백혈구,혈소판 으로 구성되어있습니다.
혈액구성
혈장은 액체성분으로 혈액의 55%를 차지합니다.
혈장에 적혈구,배혈구,혈소판이 떠 있습니다. 체액이 혈관과 조직으로 누출되지 않게 도와주며
호르몬과 특정 약물 등의 물질과 결합하여 물질을 운반합니다.
그외 과다 수분을 흡수하거나 부족한 수분을 보충할 수 있는 저장고 역할을 합니다.
적혈구는 혈액의 40%를 차지합니다.
적혈구에는 여러분들이 들어봤을 '헤모글로빈'이라는 단백질이 있습니다.
헤모글로빈이 빨간색이여서 혈액이 빨간색을 띄게됩니다.
적혈구는 신체기관들에게 산소와 영양분을 전달해주는 역할을합니다.
또한 신체기관들이 산소와 영양분을쓰고 만든 노폐물을 폐로 운반하는 역할을 합니다.
✶노폐물=이산화탄소✶
산소,영양분 전달 담당이 적혈구가 너무적으면 제때 신체기관에 산소와 영양분을 공급해주지 못하게됩니다.
그러면 몸이 산소와 영양분이 부족하니 에너지를 만들지못해 피곤해지고 쇠약해집니다.(빈혈)
반대로 적혈구가 너무 많으면 혈액이 너무 진해져서 혈액이 쉽게 응고되며 심장마비와 뇌졸증의 위험이 증가합니다.
백혈구는 대부분 설명하실줄 압니다.
대부분 '세균잡아먹어서 우리몸을 지켜주는 면역체계'라고 설명합니다.
맞습니다.
백혈구는 적혈구보다 적으며 적혈구 600~700개당 1개의 배율입니다.
백혈구는 우리몸을 외부공격으로부터 보호해주는 면역체계입니다.
하지만 대부분 '세균,박테리아'만 잡아먹는다고 생각합니다.
사실 백혈구는 5가지 유형이 있습니다.
호중구,림프구,단핵구,호산구,호염기구가 있습니다.
먼저 호중구는 가장 많은 유형으로 박테리아와 곰팡이를 죽이고 섭취하며 외부 이물질을 섭취하여 감염으로부터 신체를 보호합니다.
림프구는 바이러스성 감염으로부터 보호하고 특히 주로 암세포를 검출해서 파괴할수있는 능력을 가졌습니다.
T세포(T림프구)와 자연 살상 세포, 항체를 생성하는 세포를 성장하는 B세포(B림프구) 이렇게 세가지 구성으로 대부분 이루어져있습니다.
단핵구는 감염유기체로부터 방어하는데 도움을 주고 죽거나 다친 세포를 섭취합니다.
호산구는 기생충ㅇ르 죽이고 암 세포를 파괴하며 알레르기 반응에 관여합니다.
호염기구도 알레르기 반응에 참여합니다.
다른 물질들은 혈관을 통해 이동합니다.
백혈구도 혈관을 통해 이동하긴 하지만 혈관 벽에 고착되거나 혈관 벽을 뚫고 나와 감염이나 다른 문제가 있는 부위에 도달합니다. 그리고 감염 및 문제를 발견하면 더 많은 백혈구를 유도하는 물질을 방출합니다.
백혈구는 예비군과 비슷합니다. 평시엔 온몸 이곳 저곳을 돌아다니다 비상발령이 떨어지면 그 즉시 근처 백혈구가 감염,침입및 문제의 장소로 도착해 침입자를 에워싸고 소화하며 유기체가 침입자가 더 쉽게 파괴될 수 있도록 침입자에 들러붙는 항체를 생성하여 싸웁니다.
이제 혈액의 주요 성분중 마지막인 혈소판입니다.
혈소판은 '혈전구'라고 불리기도하며 적혈구,백혈구보다 더 작은 세포형 입자입니다.
혈소판은 적혈구 수보다 적으며, 적혈구 20개당 1개의 비율입니다.
주 역할은 혈액을 응고시키는 일을 합니다.
상처가나서 출혈이 발생하면 출혈을 막기위해 상처부위에서 응고합니다.
혈소판이 너무 적으면 응고가 되지않아 상처부위에서 피가 멈추지않습니다.
※백혈구가 세균,박테리아,곰팡이,암세포 등을 처리하는 방법또한 설명하고싶지만 그러다간 영원히 안끝날거같으니 이 내용은 따로 다루겠습니다※
혈액의 양
정상 성인의 혈액량은 몸무게의 70~75ml/kg 정도이다.
전체 몸무게의 7~8%가량 차지한다.
60~80kg 체중의 성인 남성 기준으로 약 5L정도이다.
이중 약 1/3 이상을 잃을경우 과다추렬로 죽을수있다.
혈액의 색
위에서 언급했듯 혈액속 적혈구의 헤모글로빈이 빨간색을 띄어 인간의 피는 빨간색이다.
하지만 모든 혈액이 빨간색은 아니다.
일부곤충은 헤모글로빈이아닌 헤모에리트린으로 산소를 운반해서 보라색을 띄기도하며
오징어나 문어, 투구게 같은 경우 헤모시아닌으로 산소를 운반해 파란색을 띈다.
환형동물 중에서 갯지렁이와 거머리의 일부는 클로로크루오린으로 산소를 운반하여 녹색을 띄기도한다.
✶환형동물=척추가없고 속이 빈 원통 모양의 동물✶
혈액의 맛
혈액 속엔 철분이 함유되어 있어 곰속 냄새가 나고 먹으면 쇠 비린내가 난다.
염화나트륨도 포함되어 있어 짠맛도 난다.
혈액형
'혈액형이란 생물의 피에 있는 항원 조합에 따라서 혈액을 분류하는 방식'이다.
혈액형은 오스트리아의 병리학자인 카를 란트슈타이너(Karl Landsteiner)에 의해 발견되었다..
그는 이 공로로 노벨생리학·의학상을 수상했다.
혈액형은 여러방식의 구분법이 존재한다.
ABO식, Rh식, Lewis식, MNSs식, P식, Kell식 등등 다양한 종류가있다.
이들의 분류방법은 어려우니 넘어가도록하겠습니다.우리가아는 유명한 방식이 ABO식입니다.A형 B형 O형 AB형 말입니다.A형은 A항원, B형은 B항원, 두 항원을 모두 가지고 있다면 AB형입니다. 만약 두 항원 모두 없다면 O형입니다.반대로 A형은 B항체, B형은 A항체, 두항체를 모두 가지고있다면 O형 두항체가 모두 없는경우 AB형입니다.
✶항원=생체 속에 침입하여 항체를 형성하게 하는 단백성 물질 ex)세균,독소✶
✶항원의 자극에 의하여 생체 내에 만들어져 항원과 결합하는 단백질,응집소,침강소,항독소의 작용을 가짐✶
각 혈액형마다 가지고있는 항원,항체 가지고있지않은 항원,항체의 복잡한 관계 때문에
A형은 B형 혈액을 B형에겐 A형 혈액을 수혈할수 없습니다.
하지만 O형은 모든 혈액형에게 수혈이 가능하다 들어보셨을겁니다.
맞습니다. 하지만 수혈은 오직 O형에게만 가능하죠.
그반대도 존재합니다.
바로 AB형이죠 AB형은 모든 혈액형에게 피를 받을수있지만 주는건 오직 같은 AB형에게만 가능합니다.
혈액형은 유전의 영향을 받습니다.
멘델의 법칙,우성,열성 등등 들어보셨을겁니다.
하지만 이것까지 설명하면 글이 길어지니 다음번에 따로 다루겠습니다.
그런데 Rh- 와 Rh+ 도 들어보셨을겁니다.Rh+는 양성(+)이라는 뜻이고, Rh-는 음성(-)이라는 뜻입니다.그렇다면 양성과 음성은 무슨차이일까요?바로 적혈구의 D항원의 유무입니다.Rh+의 적혈구에는 D항원이있습니다.하지만 Rh-에는 D항원이 없습니다.
'D항원 그거 하나 없는데 그게 그렇게 큰 문제인가?' 라고 생각하실수도있습니다.
하지만 D항원이 없는 Rh-혈액과 D항원이 있는 Rh+혈액이 혼합되면 '항D항체'라는 항체가 생성됩니다.
이 항체에는 Rh+인 사람의 혈액을 응집시키든지,용혈시키는 작용을 일으킵니다.
✶응집=한군데에 엉겨서 뭉침✶
✶용혈=적혈구의 세포막이 파괴되어 그 안의 헤모글로빈이 혈구 밖으로 나오는 현상✶
간단하게 Rh+혈액과 Rh- 혈액은 서로에게 혈액을 나눠줄수없다는것입니다.
혈액과 질병
간,대장,위,콩팥 등 우리몸의 여러기관들도 질병에 걸립니다.
혈액또한 마찬가지입니다.
이번엔 혈액과 관련된 질병들을 알아보겠습니다
혈액과 관련된 질병들은
빈혈,혈우병,혈액암,백혈병이있습니다.
위에서 이야기했듯이 혈액 속 적혈구의 수가 감소하거나, 헤모글로빈이 부족한것이 빈혈입니다.
일반적으로 남성보다 여성에게 발생 확률이높습니다.
이유는 월경 때문이죠.
대부분 어지러움과 피로를 호소하고 심해지면 부정맥을 초래할수있습니다.
혈우병은 혈액이 응고되지 못하는 유전적 질환 입니다.
X 염색체에 있는 유전자의 선천성, 유전성 돌연변이로 인해 혈액 내의 응고인자가 부족하게됩니다.
남성기준 10000명중 1명 꼴로 발생하는 희귀병입니다.
혈우병도 혈우병A, 혈우병B, 혈우병C의 3종류로 나뉩니다.
혈우병A가 혈우병의 대략 80%를 차지합니다.
피가 응고되지못해 출혈을 막지못해 작은 상처로도 치명적인 결과를 초래할수있는 무서운 병입니다.
혈우병은 불치병입니다.
대증 요법 및 특수 약물을 투여하여 상태를 호전시키는것이 가능하지만 완벽한 치료는 불가능합니다.
이번엔 혈액암입니다.
암이란 우리 몸의 세포가 여러 원인으로 인해 정상적으로 분화하지 않고, 계속 성장하는 것을 종양이라 하며
종양에는 주위 장기로의 전이가 없는 양성 종양과 전이가 있는 악성 종양이있는데 이중 악성 종양이 암입니다.
피부암,혈액암,간암,췌장암 등등 암도 종류가많습니다.
하지만 그중 혈액암, 혈액암에도 종류가있습니다.
다발골수증, 림프종, 백혈병이 있습니다.
이중 백혈병은 급성 골수성 백혈병, 급성 림프모구 백혈병으로 나뉩니다.
먼저 다발골수증입니다.
형질세포(plasma cell)라고 하는 항체를 생성하는 백혈구에서 기원한 종양입니다.
혈액암의 일종이기에 해부학적 특정 위치에 국한되어 있는 일반 암과 달라 수술이 불가능하여 바로 전신 치료를 시행해야합니다.
증상으론
골세포 용해로 인해 통증이 발생하고, 이로 인해 골절 및 척추의 붕괴가 발생한다.
척추의 붕괴로 키가 줄어든다.
고칼슘혈증이 나타나게 된다.
✶고칼슘혈증=오심, 탈수증, 다뇨증, 변비, 식욕부진 등을 호소하며 피로, 우울증, 의식장애, 부정맥, 궤양 등 증상이 나타난다. 원인과 정의는 어려워서 넘어가겠다.✶
신장의 기능이 저하된다.
항체가 정상적으로 생산되지 않아 체액성 면역에 심각한 장애를 일으킨다.
척추가 붕괴되며 축수가 압박되는 척수압박증또한 증상이다.
척수압박증은 환자에게서 드물게 보여지나 상당히 위급한 응급증상이다.
이 경우 스테로이드를 터여하고 MRI를 통해 진단을 내린다.
두번째는 림프종입니다.
림프종또한 혈액암이기에 수술적 치료는 기대할수없습니다.
대신 주로 항암화학요법이나 방사능 치료등이 더 효과가있습니다.
슬프게도 림프종도 종류가 다양합니다.
하지만 크게 호지킨 림프종과 비호지킨 림프종으로 나뉩니다.
세계적으론 5:5 비율로 나타나지만 한국에선 비호지킨 림프종이 더 흔합니다.
호지킨 림프종과 비호지킨 림프종을 구분하는 결정적인 차이는 바로 '리드스텐버그 세포'의 유무입니다.
호지킨 림프종의 가장 흔한 증상은 통증이 없는 임파선염의 발견입니다.
그외 전신적인 증상이 발병하면 이를 B symptoms 라고 하는데
이는 발열,체중저하,가려움증,종격림프절의 비대화로 인한 기침 등이 나타나게됩니다.
하지만 다행이도 항암화학요법과 방사선요법을 통해 70% 이상의 완치율을 보입니다.
비호지킨 림프종은 B형 및 T형 림프구의 악성적 세포로 인해 발생하는 다양한 고형 종양을 의미합니다.
관련된 림프구의 유형에 따라 림프종의 종류 및 예후가 다르게 나타납니다.
호지킨 림프종과 공통적으로 무통증의 임파선염이 발견됩니다.
비호지킨 림프종의 종류는 다양합니다.
소림프구 림프종, 소포성 림프종, 광범위큰B세포림프종, 림프모구림프종, 버킷림프종,균상식육종,HIV관련 림프종 등이
있습니다.
이번엔 백혈병입니다.
백혈병이란 조혈 조직의 진행성 악성 종양. 백혈구가 잘 성숙되지 않거나 어리고 비정상적인 백혈구가 증가하여
혈류 속에 나타나며, 간·공팥·지라 따위에 침윤을 일으키며 적혈구의 생성을 억제하여 빈혈이 되기도 합니다.
이런 백혈병도 종류가 다양합니다.급성 골수성 백혈병, 급성 림프모구 백혈병, 만성 골수성 백혈병이 있습니다.
급성 골수성 백혈병
골수구계 백혈구가 악성세포로 변한상태에서 핼액이나 골수 혹은 그외 조직에서 증식하는 병입니다.
성인 급성백혈병의 80%를 차지합니다.
골수에 악성세포가 자라기시작하면 면역기능이 저하되고, 정상 조혈기능ㅇ르 방해해 빈혈,백혈구 감소,혈소판 감소 등
여러 증상이 나타나게됩니다.
항암화학요법으로 관해유도요법, 관해후치료가 있으며 환자별 예후에 따라 동종 조혈모세포이식 시행여부를 결정합니다.
급성 림프모구 백혈병
급성 림프모구 백혈병은 악성세포로 변한 림프구계(B세포 또는 T세포) 백혈구가 주로 골수와 혈액을 침범하여 증식하는 병으로 때로 림프절이나 외 부위(간, 비장, 림프절, 중추신경계, 생식샘 등등)에 발생하기도 합니다.
주로 소아에게 발생합니다. 성인은 급성백혈병의 약 20%를 차지합니다.
치료법은 위의 급성 골수성 백혈병과 동일합니다.
만성 골수성 백혈병
만성 골수성 백혈병은 9번과 22번 염색체의 일부가 상호전위되면서 생긴 필라델피아 염색체에 의해 발생하는 골수증식종야의 하나로 백혈구와 혈소판 등이 과다하게 증가하게 됩니다.
대개 증상은 서서히 발생합니다. 피로감 및 비장비대로 인한 좌상복부 팽만감 및 통증이 발생할 수 있습니다.
만성기, 가속기 및 급성기 이렇게 3단계로 나눌 수 있습니다.
비교적 진행속도가 느린 만성기에서 진단되는 경우가 많습니다.
골수검사 및 염색체검사로 진단됩니다.
만성기의 대부분 환자는 경구표적치료제로 치료합니다.
드물게 세포독성항암화학요법 및 동종조혈모세포이식이 필요합니다.
✶9번 염색체=p16 유전자는 9번 염색체의 단완 9p21 부위에 존재하며, 발현 단백질이 세포주기의 G1에서 cyclin D와 cdk4/6와 결합을 억제함으로써 종양 발생을 억제하는 역할을 한다.✶
✶21번 역색체=인간게놈계획(HGP)이 제21번 염색체를 완전 해독한 것은 ✶
✶21번 염색체=염색체 중에서 가장 작은 염색체로 사람 유전체의 약 1.5%를 차지한다. 신생아의 지적 발달장애로 가장 많은 다운증후군의 원인이 21번 염색체에 있다. 정상적인 염색체는 각각 2개씩있지만 다운증후군은 21번 염색체가 하나 더 많은 3개이다.✶
✶상호전위=상호전좌=세포 염색체의 두 개의 단편이 그 위치를 서로 바꾸는 일✶
✶세포독성항암화학요법=세포가 분열을 할 때 약제가 끼어들어 세포를 파괴하고 성장을 억제하는 효과를 이용한것이다.✶
✶동종조혈모세포이식=고용량 항암제를 이용하여 환자의 종양세포 및 골수를 제거한 다음 조직적합항원(HLA)이 일치하는 타인의 건강한 조혈모세포를 혈관을 통해 주입하여 골수가 정상적인 기능을 하도록 하는 방법✶
혈액검사로 알수있는 것
검강검진하면 빠질수 없는 것.
바로 혈액검사입니다.
혈액검사는 혈액을 체취하여 검체와 방사성동위원소를 반응시켜 반응된 동위원소만을 측정하여 검체내의 측정하고자 하는 물질을 정량적으로 측정합니다.
혈액검사도 종류가 다양합니다.
일반혈액검사(CBC), 혈액형 검사(AB, Rh), 간 기능 관련검사, 신장기능 관련검사, 지질 관련 검사, 심장기능 관련 검사
췌장 및 혈당 관련 검사, 혈청 면역 관련 검사, 갑상선기능검사, 혈액 검사를 통한 암검진, 혈구검사, 말초혈액 도말 검사,
혈액 응고 검사, 일반적인 화학 검사, 각종 특수 화학 검사, 혈청 검사 등이있습니다.
※비타민 검사도 가능※
여기서 저희가 주로하는 혈액검사는 일반혈액검사(CBC)입니다.
혈액에서 백혈구 수와 혈소판 수 등을 체크합니다.
혈액검사로 알수있는 질병은
백혈병, 당뇨병, 갑상선 기능 저하증, 갑상선 기능 항진증, 간 질환, 신부전, 고지혈증, 빈혈, 면역력, 종양, 매독,
등을 알수있습니다.
혈액검사후 종이를 받으시면 알아먹을수없는 영어로 가득 차있습니다.
그래서 이번엔 그 영어의 뜻과 수치를 볼수있는 표를 준비해봤습니다.
※표를 한번에 만들수없어 10개 단위로 나눴습니다.※
검사명 단위 정상범위 검사치
검사명의 종류들의 정의와 이야기는 따로 제작하겠습니다.
혈액검사후 종이를 봤을때 크게 정상범위를 넘어가지 않았다면 조금의 노력으로 정상범위에 들수있습니다.
하지만 정상범위와 격차가 너무 크다면 아마 의사선생님께서 치료를 권하실것입니다.
위 검사종류들별 정상범위로 복구시킬수있는 방법들은 따로 제작하겠습니다.
혈액 관련 의료기기
세상엔 신기한 의료기기들이 많습니다.
필자는 이런 의료기기들을 보면 아름다움을 느낀다.
과학기술의 총집합체란 생각이 든다.
MRI, Xray, CT 등만생각해봐도 그렇게 느낄수있다.
인간에게 장기적으로 또는 고농도로 노출되면 치명적인 방사선을 이용하여 역으로 인간의 질병을 찾을수있는 Xray, CT와
자석으로 된 원통에 사람을 집어넣어 인체에 고주파를 쏘아 신체부위에 있는 수소원자핵을 공명시켜
각 조직에 나오는 신호차이를 디지털 정보로 변환한는 자기공명장치(MRI)만 봐도 놀랍다.
과연 필자는 '저런 장치를 발명할수있었을까? 아니, 생각조차 할수있었을까?'라는 생각이든다.
필자가 혈액관련 의료기기를 설명하는 자리에서 이런 이야기를 한이유는
MRI, Xray, CT, 체외 충격파쇄석기, 양전자방출단층촬영장치, 혈관조영장치 등 여러 의료기기들의 신기한 정보들을
따로 제작하기위해서입니다.
아무튼 혈액 관련 의료기기는
투석기계, 혈당측정기, 원심분리기 가있습니다.
먼저 투석기계를 설명하겠습니다.
투석이란 고분자 용액을 정제하는 일이란 뜻으로 투석기계란 혈액을 정제하는 기계입니다.
읽는이여러분들은 콩팥의 역할을 아시나요?
콩팥은 소변으로 노폐물을 배설하는 역할을 수행합니다.
하지만 그외 항상성 유지기능, 호르몬 및 효소 생산,분비하는 역할도 합니다.
간단하게 우리몸의 필터역할을 합니다.
우리몸의 혈액도 콩팥을 통화하며 깨끗해지는데요.
매일 40회에 걸쳐 200L의 피를 깨끗하게 해줍니다.
이런 콩팥에 문제가 생긴다면 저희 몸속 혈액은 정화되지못하게되고
장기적으로 본다면 결국 혈액에 노폐물이 쌓여 제기능을 못하게 되는것이죠.
콩팥 기능살실-->혈액속 노폐물 축적-->혈액이 신체기관에 원활하게 산소 및 영양분 공급 불가-->세포 제기능 상실
이렇게 간단히 정리할수있습니다.
콩팥이 제기능을 상실하는 주요 원인은 당뇨병과 고혈압 때문입니다.
아무튼 콩팥이 제기능을 못하게되면 인공적으로라도 혈액을 필러링 해줘야겠죠?
그 인공적 필러링이 혈액투석기입니다.
혈액투석기의 원리는 혈관에 관을 꼽아 혈액을 외부 투석기계로 보냅니다.
그리고 필터링해서 다시 혈관으로 보내는 방식입니다.
필러링원리는 삼투압현상과 공기트랩 및 탐지기 등을 이용하지만 이것또한 설명하기엔 내용이 너무많아서
따로 다루겠습니다.
혈액투석기계
두번째는 혈당측정기입니다.
명절에 할머니, 할아버지 댁에 가신다면 보실수도있습니다.
필자또한 할머니댁에 갈때면 할머니께서 혈당측정기로 혈당을 측정하고 계십니다.
혈당측정기는 혈액 속의 포도당이 당산화효소에 의해 산화되어 생기는 과산화수소 가 산소로 바뀌면서
발생하는 전자를 전극을 사용하여 전류로 전환하고 정량화시켜 혈액 속의 혈당농도를 분석합니다.
혈당측정기를 사용하면 혈액속 당(糖-단맛이나는 탄수화물, 이당류, 다당류로 나뉘며 포도당,과당,맥아당 등이있다)을 체크하는 기계입니다.당뇨병을 알수있습니다.당뇨병은 제1형 당뇨병과 제2형 당뇨병이있습니다.제1형 당뇨병은 췌장의 베타세포가 파괴돼 인슐린이 분비 되지 않는 병입니다.제2형 당뇨병은 인슐린은 분비되지만 인슐린을 수용하는 수용체에 이상이생겨 효과적으로 사용하는 능력이 떨어진것입니다. 당뇨병의 90%는 제2형 당뇨병이고 나머지 10%가 제1형 당뇨병입니다.당뇨병은 저혈당과 고혈당이 있습니다.저혈당과 고혈당은 인슐린의 문제에 의해 발생한다합니다.
인슐린은 인체 내에서 분비되는 호르몬의 일종입니다.
혈중에 분포하는 포도당을 글리코겐으로 바꾸어 세포에 저장하고 세포가 사용함으로써 혈당량을 낮추는 역할을 합니다.
인슐린이 부족하거나 수용체에 문제가 생기면 혈당량 조절에 문제가 생기고 그로인해 당뇨병에 걸립니다.저혈당증은 인체에 인슐린이 과다분비되어 혈액속의 당수치가 떨어지는 질병입니다.고혈당증은 인체에 인슐린이 부족하거나 저항성이 커 제대로 혈당관리가 안되는 경우에 발생합니다.저혈당증의 대포적인 증상은 어지러움, 식은땀, 두통, 떨림,두 근거림 등이있으며위증상은 1단계(경고단계)에서 나타나는 증상이었습니다.2단계(위험단계)는 심한 피로감, 시력이상, 두통, 졸음, 명료하지 못한 언어표현, 집중력 저하 가있습니다.3단계(응급단계)에선 창백해지고 말이 어둔해짐, 경련, 의식불명, 실신 등이있습니다.심각한 저혈당(20mg/dL)은 뇌에 치명상을 줍니다. 혼수상태 또는 심각한경우 사망까지 이를수있습니다.저혈당의 대처방법은저혈당 증상을 느끼면 혈당측정을 합니다.혈당이 70mg/dL 이하면 그 즉시 모든 활동을 중단하고 저혈당 대처를 시작합니다.의식이 있을때 당분을 섭취합니다.10~15분 경과후 다시 혈당을 측정합니다.아직도 70mg/dL 이하이면 한번더 15g정도의 당분을 섭취합니다.
만약 자신이 저혈당증을 앓고있다면
1.규칙적인 식사, 운동, 약물 요법을 합니다.
2.가족, 친구, 지인 등에게 저혈당의 증상과 관련대처법을 알려줍니다.
3.혈당을 자주 측정하고 기록합니다.
4.외출시 반드시 당뇨병 인식표와 저혈당 응급식품을 가지고 다닙니다.
당뇨병 인식표
당뇨병 인식표
혈액에 좋은 모든것
이번엔 혈액에 좋은 모든것을 알려드리겠습니다.
음식
대표적인 10가지만 설명하겠습니다.
홍삼, 생강, 당근, 비트, 기름진 생선, 석류, 마늘, 호두, 포도, 시금치
홍삼
홍삼에는 진세노사이드라는 성분이 들어있습니다.
진세노사이드는 항산화 작용을 해 혈관 내 노폐물이 몸 밖으로 빠져나가게 합니다.
생강
생강은 몸을 따뜻하게 해주어 혈액 순환이 활발해지도록 돕습니다.
생각의 진저롤과 쇼가올 성분은 항염 및 한산화 작용이 뛰어나 체내 노폐물을 제거합니다.
당근
당근에는 혈액 순환을 돕는 베타카로틴과 비타민E가 풍부합니다.
베타카로틴은 활성산와 불포화지방이 혈액에 축적되는 현상을 방지합니다.
비트
비트는 질산염이 풍부해서 우리 몸에서 산화질소 생성을 촉진합니다.
산화질소는 자연적으로 혈관을 느슨하게 하고 조직과 장기로 가는 혈액의 흐름을 개선하는데 도움을 줍니다.
기름진 생선
필자는 여기서 의문점이 들었습니다.
생선이야 오메가3때문에 좋다고해도 '기름진'이란 단어에 의문을 품었습니다.
자료를 조사해보니
기름진 생선-->지방이 많은 생선-->오메가 3가 풍부한 생선
기름진 생선을 먹으면 오메가 3를 섭취할수있습니다
오메가 3의 효능은
혈중 중성지질 개선에 도움을 주고, 혈행 개선입니다.
석류
석류는 산화 방지제와 질산염으로 가득 차 있고 혈액순환을 증진시킬 수 있습니다.
마늘
마늘은 혈관이 이완되도록 도와주는 알리신이라고 불리는 황 화합물을 함유하고있습니다.
호두
호두는 혈액을 원활하게 움직이도록 도와줄 수 있는 오메가 3 지방산의 일종인 알파 리놀렌산이 풍부합니다
포도
포도는 동맥을 건강하게 유지하고 혈류를 개선하는데 도움을 줍니다.
시금치
시금치와 같이 질질산이 풍부한 음식은 혈액순환을 좋게합니다.
이 화합물들은 혈관을 확장하고 피가 통과할 수 있는 더 많은 공간을 만드는 것을 돕습니다.
혈액에 좋은 행동 및 습관
다리 높게 들기
다리를 신체보다 높게들면 하체의 혈액순환을 촉진시키고 긴장으로 인해 생긴 염증을 감소시키는데 효과적입니다.
또한 정맥류가 있을때 또한 좋습니다.
혈액과 림프액 등이 분산돼 부기를 빼는 데 효과적입니다.
오래걷기
하루 30~40분 숨이 찰 정도의 속도로 걸으면 됩니다.
아침에 일어나자마자 물마시기
물을 충분히 마시면 혈액 흐름이 원활해지고, 혈액 내 노폐물이 과다하게 쌓이는 것을 방지할수있습니다.
이로 인해 혈액의 점도를 낮출수 있습니다.
따뜻한 물에 반신욕하기
원자,세포는 온도가 올라가면 활동량이 증가합니다.
따뜻한물에 들어가면 신체기관들의 활동이 활발해지고 혈액순환또한 활발해집니다.
✶너무 높은 온도는 좋지않다. 체온이 2도 이상 높아지면 둥근 모양의 혈소판에 돌기가 생깁니다. 이로 인해 혈액이 엉겨붙어 혈액 흐름이 나빠집니다. 섭씨 38도의 물에 배꼽 아랫부분만 담그는걸 추천합니다.✶
지압하기
한방에서는 기(氣)의 순환이 원활하지 않으면 혈액도 잘 순환핮 ㅣ않는다고 봅니다.
스트레스를 많이 받으면 기 순환이 원활해지지 않습니다.
이럴 때는 합곡, 태충, 족삼리 등을 지압해주면 좋습니다.
합곡혈
태충혈
족삼리
비타민
위에서 언급했듯이
오메가3, 마그네슘, 비타미B가 대표적인 혈액에 좋은 비타민입니다.
그외 혈액이야기
혈흔을 이용한 과학수사
혈흔이란 '혈액이 묻은 자국'이란 뜻으로 혈액이 남긴 자국으로 범행도구, 범행시기 등등을 알수있습니다.
혈흔 발생원인
혈흔은 신체 손상에서 물리적 또는 화학적 원인에 의해 정사과 다른 형태학적 변화가 초래되어 발생합니다.
일반적으로 손상이라고 하면 물리적 원인에 의한 형태 변화를 말합니다.
손상의 종류에는 횽기의 종류, 작용방법, 손상당한 장기의 종류, 손상의 형상과 정도 등이 있습니다.
둔기에 의해 발생한 혈흔과 예기에 의해 발생한 혈흔은 다릅니다.
※총기에 대한 손상도 다릅니다※
※사진자료를 첨부하려했으나 너무 잔인하여 읽는이에게 불쾌함을 제공할까봐 첨부하지 않았습니다.※
혈흔의 유형
혈흔의 종류는 크게 충돌에 의한 혈흔과 그 이외의 혈흔으로 구분합니다.
생성기전에 따라 혈흔을 네 가지 그룹으로 분류할수있습니다.
1.중력에 의한 혈흔
2.옮겨진 혈흔
3.외력에 의한 혈흔
4.기타 혈흔
생성기전에서 혈흔 구성은 목표물 표면의 특징과 환경을 고려해야합니다.
같은 상황이라도 다른 목표물에 따라 다른 모양의 혈흔이 생성될 수 있기때문입니다.
범행도구에 따라 범행도구에서 닫는 부위 부딪치는 위치 부딪치는 속력 등에 따라
혈흔형태 분포에 영향을 줍니다.
속도는 저속,중속,고속으로 나눌수있습니다.
저속은 직격 4mm 이상 혈흔으로 저속의 충격을 받았기 때문에 혈흔이 큰편입니다,
욕안으로도 쉽게 구분할 수 있습니다.
피동적인 혈흔은 5fps의 속도 이하의 충격일 가능성이 크고 멀리 날아갑니다.
중속은 직격 1~4mm 이하의 혈흔으로 종속의 충격을 받았기 때문에 혈흔이 작은 편입니다,
켈리퍼스나 루페를 이용하여 측정합니다.
켈리퍼스
루페
보통 5~100fps 속도에 충격을 받았을때 생성되는 비산혈흔으로 공간발혈부위와
평면집중부위를 측정합니다.
타원형 혈흔을 선택한 후 폭과 길이를 측정하고, 삼각함수를 이요하여 충돌각도를 계산합니다.
고속은 직경 1mm 이하의 혈흔으로 100fps보다 빠른 속도로 충격을 받았을 때 입니다.
비산(날아가 퍼지는)과정에서 건조 등으로 소멸하거나 멀리 날아가지 못합니다.
비산혈흔은 충격에 희한 상처 부위에서 방사형으로 뿌려지는 부분이 시작되는 지점으로 볼 수 있습니다.
이외 내용은 따로 다루겠습니다.
혈액 공포증
혈액공포증은 말그대로 혈액에 공포심을 느끼는 공포증입니다.
일반적인 사람들도 본능적으로 혈액에 대한 혐오감과 공포감을 가지고있습니다.
하지만 대부분 다량의 혈액을 본것이 아니라면 괜찮습니다.
하지만 혈액공포증을 가진사람들은 약간의 혈액이라도 목격하는순간 정신이 혼미해지거나 구역질을 하며 심하면
구토 증상까지 보입니다.
심지어 실신까지 할수있습니다.
혈액을보는순간 과도한 스트레스를 받는 것입니다.
신기한 사실은
의외로 율리우스 카이사르와 율리시스 그랜트도 이러한 증세가 있었다고 합니다.
모기와 혈액
어느정도 지식이있는사람들은 모든모기가 인간의 피를 탐한지 않는다는것을 알것입니다.
모기중 암컷 모기가 번식시기가 다가오면 난자에게 영양을 공급하기 위해 사람의 혈액속 단백질을 먹기우해
피를 빨아먹습니다.
수컷모기는 과일과 식물의 과즙만 먹고삽니다.
※그렇다고 꼭 수컷모기만, 그것도 번식기에만 피를 빨아먹진 않습니다. 암컷모기도 피를 먹긴먹으며 번식기가 아니더라도 피를 빨아먹긴 합니다.※
드라큘라와 혈액형
위 내용을 잘 읽어보셨다면 이런생각을 할수있습니다.
'혈액형이 다른사람끼리 수혈해주면 안되니까 드라큘라도 자기랑 같은 혈액형을 가진사람만 고를까?'라고 말이죠
하지만 이것은 틀렸습니다.
혈액과 혈액이 직접적으로 닿는것이 아니므로 어떤 반응도 일어나지않습니다.
피를 섭취한다고 피가 혈관으로 가는게 아닌 소화기관으로 가기때문이죠.
수분과다=사망(?)
혈액에대해 설명하는데 왜 수분이 나오나고요?
여러분은 혈액의 구성을 아시나요?
혈액속에는 나트륨이 포함되어있습니다.
혈액 1L당 140mmol 정도입니다.
이 수치보다 나트륨 농도가 낮으면 저나트륨혈증에 걸립니다.
저나트륨혈증에 걸리면 수분이 세포 안으로 이동하는데, 뇌가 붓는 등의 증상이 나타납니다.
구토,설사,과도한 발한, 심부전, 간경화, 신부전이 발생할수있습니다.
뇌세포 안으로 수분이 이동하면 뇌에 부종이 발생합니다.
이는 여러 신경학적인 증상을 일으킵니다.
위에서 언급했듯 구토,설사,심부전 등등의 증상이있지만
심할 경우 정신 이상, 의식 장애, 간질발작 등이 나타나기도하며
심지어 사망까지도 이를 수 있습니다.
저나트륨혈증에 의한 사망사례도 있습니다.
물 많이 마시기 대회에 참가했던 20대 여성이 물중독으로 추정되는 증상으로 인해 사망했습니다,
직장 동료는 그녀가 직장상사에게 너무 아파서 집에 가야겠다고 전화하는걸 들었다고 증언했습니다.
이 대회는 15분마다 제공되는 물을 화장실에 가지 않고 계속 마시는 방식으로 진행됐습니다.
목숨을 걸고한 경기의 1등 상품은 고작 가정용 닌텐도 '위'(wii)였습니다.
그녀는 그자리에서 화장실도 가지않고 7.5L의 물을 마시고 의식을 잃은 후, 몇 시간 후
심각한 물 중독증으로 사망했습니다.
그후 그녀의 남편이 대회 주최 측을 상대로 소송을 시작했고 법원에선 16,577,116달러(약189D억를
지급하도록 판결했습니다.
이렇게 지금까지 혈액에대한 이야기 난이도(中)을 마쳤습니다.
제 글이 쉬웠던분들도 계실거고 어렵다 느끼신분들도 있으실겁니다.
걱정마세요!!
그런 여러분들을 위해 난이도 하(下) 와 상(上) 버전이 남아있습니다.
난이도 하(下) 와 상(上)버전은 추후 올리도록하겠습니다.
그럼 지금까지 읽어주셔서 감사합니다.
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