අම්මා දෙවන ධනාත්මකයි, තාත්තා තුන්වන ධනාත්මකයි. දරුවෙකුට තම දෙමාපියන්ට වඩා වෙනස් රුධිර වර්ගයක් තිබිය හැකිද?

කිසියම් හේතුවක් නිසා ඔබට රුධිර පාරවිලයනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ රුධිර වර්ගය දැන ගැනීම වැදගත් වේ. වර්තමානයේදී, එකම වර්ගයේ රුධිරය පමණක් පාරවිලයනය කරනු ලැබේ, මේ ආකාරයෙන් අඩු සංකූලතා ඇති වේ. හමුදා නිලධාරීන් සහ ගලවා ගැනීමේ සේවකයින් ඔවුන්ගේ නිල ඇඳුමේ ලේ වර්ගය ලියා ඇත. ඔබේ රුධිර වර්ගය ඔබ දන්නවාද? ඔබේ සහෝදරයා, සහෝදරිය හෝ දරුවාගේ රුධිර වර්ගය කුමක්දැයි තීරණය කළ හැකිද? ඇත්තටම මෙහි සංකීර්ණ කිසිවක් නොමැත. නිතිපතා පාසල් විෂය මාලාව.

රුධිර කණ්ඩායම යනු එක්තරා ආකාරයක පුද්ගල හඳුනාගැනීමකි. පුද්ගලයෙකුගේ රුධිර වර්ගය ඇඟිලි සලකුණු මෙන් ඔහුගේ ජීවිත කාලය පුරාම නොවෙනස්ව පවතින අතර එය දෙමාපියන්ගෙන් දරුවන්ට සම්ප්රේෂණය වේ. ශතවර්ෂ කිහිපයකට පෙර රුධිරය පාරවිලයනය කර ඇත, නමුත් සමහර අවස්ථාවල දී රුධිර පාරවිලයනය සාර්ථක වූ අතර අනෙක් ඒවා බරපතල සංකූලතා සහ ලබන්නාගේ මරණය පවා අවසන් විය ( දායකයා- දෙනවා, ලබන්නා- ලැබේ).

මිනිස් රතු රුධිරාණු සෛලවල A, B ප්‍රතිදේහජනක අඩංගු විය හැක, නැතහොත් ඒවා කිසිසේත්ම නොතිබිය හැක ( 0 ) - එනම්, එක් ජානයක ප්‍රභේද 3 ක් ඇත (මෙය මතක තබා ගන්න). AB0 පද්ධතියේ ප්‍රතිදේහජනක පැවැත්ම රසායනාගාරයේදී නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පාලන රුධිර සෙරා සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙනි, A සහ ​​B සඳහා ප්‍රතිදේහ අඩංගු වේ. ප්‍රතිදේහජනක A සඳහා ප්‍රතිදේහ ලෙස නම් කර ඇත. ? (ඇල්ෆා), සිට B - ? (බීටා). මෙම ප්‍රතිදේහ සඳහා වෙනත් නම් ප්‍රති-ඒ සහ ප්‍රති-බී (එනම්, ප්‍රතිදේහජනක A සහ ​​B වලට එරෙහිව) වේ.

වම් - එකතු කිරීමරතු රුධිර සෛල (ඇලවීම)
දකුණ - අනුකූල රුධිරය.

AB0 පද්ධතියේ ප්‍රතිදේහජනක සහ ප්‍රතිදේහ අන්තර්ක්‍රියා කරන විට, එරිත්‍රෝසයිට් එකට ඇලී සිටී (විද්‍යාත්මක අනුව එකතු කිරීම), එබැවින් A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක agglutinogens සහ ප්‍රතිදේහ ලෙසද හැඳින්වේ? සහ? - agglutinins. එකතු කිරීමේදී, රතු රුධිර සෛලවල සමූහ (පොකුරු) සෑදී ඇති අතර, කුඩා භාජන සහ කේශනාලිකා හරහා ගොස් ඒවා අවහිර කළ නොහැක. පටක වල ඔක්සිජන් සාගින්න ඇතිවේ, රුධිර කැටි ගැසීම් විශාල වශයෙන් ඇති වන අතර, පසුව hemolysis (රතු රුධිර සෛල විනාශ කිරීම) හේතුවෙන් වකුගඩු හිමොග්ලොබින් සමඟ අවහිර වී වැඩ කිරීම ප්රතික්ෂේප කරයි (සිදුවීම). මේ සියල්ල මරණයෙන් කෙළවර විය හැකිය. ප්රතිරක්ෂණ අරමුණු සඳහා, එය සංකීර්ණ බහු-අදියර ක්රියා පටිපාටියකි.

AB0 පද්ධතියට අනුව දන්නා රුධිර කණ්ඩායම් 4 ක් ඇත:

  • I කාණ්ඩය (0) - එරිත්රෝසයිට් වල ඇග්ලුටිනොජන් නොමැත, ප්ලාස්මා වල ඇග්ලුටිනින් අඩංගු වේද? සහ?;
  • II කාණ්ඩය (A) - erythrocytes agglutinogen A, ප්ලාස්මා වල agglutinin?;
  • III කාණ්ඩය (B) - agglutinogen B එරිත්රෝසයිට් වල දක්නට ලැබේ, agglutinin ප්ලාස්මා වල දක්නට ලැබේ?
  • IV කාණ්ඩය (AB) - ඇග්ලුටිනොජන් A සහ ​​B එරිත්රෝසයිට් වල දක්නට ලැබේ, ප්ලාස්මා වල ඇග්ලුටිනින් නොමැත.

නිල වශයෙන්, රුධිර වර්ගය පහත පරිදි නම් කර ඇත (උදාහරණ):

  • I(0)Rh−
  • II (A) Rh+
  • IV (AB) Rh+

මෙන්න Rh - Rh සාධකය(ප්‍රතිදේහජනක පද්ධතියක් ද), එය ආසන්න වශයෙන් 85% ක ජනතාව තුළ (ධනාත්මක) පවතී.

සෑම පුද්ගලයෙකුටම තම පියාගෙන් සහ මවගෙන් එක් ජානයක් ලැබෙන බැවින්, II සහ III රුධිර කාණ්ඩ සඳහා ප්රතිදේහජනක අන්තර්ගතයේ ප්රභේදයන් හැකි ය. II කාණ්ඩය සඳහා, එරිත්රෝසයිට් වල A (AA) ප්‍රතිදේහජනක දෙකක් හෝ A0 සංයෝගයක් අඩංගු විය හැක. ඕනෑම අවස්ථාවක, මෙය දෙවන රුධිර කණ්ඩායම වනු ඇත. ඒ අනුව, III කාණ්ඩය සඳහා මේවා BB සහ B0 වේ. පළමු සහ සිව්වන කණ්ඩායම් සඳහා විකල්ප නොමැත; රතු රුධිර සෛල තුළ පිළිවෙලින් 00 සහ AB ඇත.

මෙය දැන ගැනීමෙන්, අපට උරුම වූ රුධිර වර්ගය ගණනය කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, මවට I (0) ඇත, සහ පියාට IV (AB) රුධිර වර්ගය (පළමු සහ සිව්වන) ඇත. මවගෙන් දරුවාට ලැබෙන්නේ ප්‍රතිදේහජනක 0 පමණක් වන අතර පියාගෙන් 50% ක සම්භාවිතාවක් සහිත ප්‍රතිදේහජනක A හෝ B. මේ අනුව දරුවාට A0 හෝ B0 සංයෝගයක් ලැබෙනු ඇත, එය රුධිර කාණ්ඩ II සහ III, පිළිවෙලින්. එනම්, I සහ IV කණ්ඩායම් සහිත දෙමාපියන් සඳහා, දරුවාට II හෝ III රුධිර කාණ්ඩයක් ඇත.

මූලධර්මය, මම බලාපොරොත්තු වෙනවා, පැහැදිලියි. දෙමව්පියන්ට දෙවන හා තුන්වන රුධිර කණ්ඩායම් ඇති විට වඩාත් සංකීර්ණ විකල්පයක් ඔබම සලකා බලන්න. මගේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, දරුවාගේ රුධිර වර්ගය ඕනෑම එකක් විය හැකිය. ඔබට ප්රතිවිරුද්ධ මෙහෙයුම ද කළ හැකිය: දෙමව්පියන්ගේ රුධිර වර්ගයේ ප්රභේද ගණනය කරන්න.

යොමුව සඳහා: ලෝකයේ වඩාත් සුලභ රුධිර වර්ග පළමු සහ දෙවන වේ (එක් එක් 40% ක් පමණ, විවිධ රටවල වෙනස්), සහ දුර්ලභ IV (මිනිසුන්ගෙන් 3-5% තුළ). උදාහරණයක් ලෙස, මට II (A) Rh+ ඇත.

2008 ඔක්තෝබර් 24 දින යාවත්කාලීන කිරීම

මෙම ක්‍රමය මඟින් රුධිර කාණ්ඩය නිර්ණය කිරීමේ 100% සහතිකයක් ලබා නොදේ, මන්ද සමහර අවස්ථාවල (පෙර රුධිර පාරවිලයනය, රුධිර චයිමරා තිබීම ආදිය) රුධිරයේ වෙනස් ප්‍රතිදේහජනක සංයුතියක් හේතුවෙන් ප්‍රති result ලය විකෘති විය හැකිය.

මතභේදාත්මක පීතෘත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වුවහොත්, ඒවා DNA පර්යේෂණ භාවිතයෙන් විසඳනු ලබන අතර, රුධිර කණ්ඩායම් මගින් නොවේ. 😉

2008 නොවැම්බර් 2 දින යාවත්කාලීන කිරීම

අදහස් දැක්වීම් වල පණිවිඩයක් එක් කරන ලද අතර, එහි තේරුම නම් AB0 පද්ධතිය මුලින් නිර්මාණය කර ඇත්තේ රතු රුධිර සෛල ඇලවීම හෝ නොඇලීම පැහැදිලි කිරීම සඳහා පමණක් වන අතර එබැවින් සමහර අවස්ථාවල රුධිරයේ උරුමය නිවැරදිව තීරණය කිරීමට නොහැකි වේ. වර්ගය.

මෙයද කියවන්න:

17 comments to the post “දෙමව්පියන්ගේ රුධිර වර්ගය අනුව රුධිර වර්ගය ගණනය කිරීමට ඉගෙන ගැනීම”

    මට එය උත්සාහ කිරීමට සිදුවේ))))

    විශිෂ්ට ලිපියක්, නමුත් පහත සඳහන් ප්‍රශ්නය පැහැදිලි නැත: මවට II සහ පියා IV නම් දරුවෙකුට තිබිය හැකි රුධිර වර්ගය කුමක්ද?

    ලිපිය හරියටම ලියා ඇත්තේ දෙමව්පියන්ගේ රුධිර කණ්ඩායම් මත පදනම්ව දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ගය ගණනය කිරීමට ඔබටම හැකි වන පරිදි ය.

    එය උත්සාහ කරන්න. දෙවන කණ්ඩායම A0 විකල්පය වන අතර හතරවන කණ්ඩායම AB වේ. අපි සෑම දෙමාපියෙකුගෙන්ම එක් ජානයක් ගෙන එය ඒකාබද්ධ කළහොත් අපට AA (II), A0 (II), AB (IV), B0 (III) කණ්ඩායම් ලැබේ. එය පළමුවැන්න පමණක් විය නොහැක.

    සරල බව සඳහා, අපි මවගේ දෙවන රුධිර කාණ්ඩය AA ප්‍රවේණි වර්ගය ලෙස ගතහොත්, අපට ලැබෙන්නේ AB (IV) සහ AA (II) පමණි.

    ගොඩාක් ස්තූතියි! දැන් මට තේරෙනවා :)

    Uv ඇන්ඩ්රේ! මම සැමවිටම වෛද්‍ය මාතෘකා පිළිබඳ ඔබේ ලිපි ගැන උනන්දු වන අතර RSS හරහා වෙබ් අඩවියේ ප්‍රවෘත්ති සඳහා ග්‍රාහකයෙකි. 😐

    uv සමඟ. මම ඔබට සගයෙකු සහ බ්ලොග්කරුවෙකු ලෙස සම්බන්ධ කරමි, නමුත් අවාසනාවකට මෙන්, මෙම ක්‍රමය රුධිර වර්ගය තීරණය කිරීමේ 100% සහතිකයක් ලබා නොදෙන බව ලිපියේ ඔබ සඳහන් කළේ නැත. සමහර අවස්ථාවල දී (පෙර රුධිර පාරවිලයනය, රුධිර චිමර්ස් තිබීම, ආදිය) රුධිරයේ වෙනස් ප්රතිදේහජනක සංයුතිය නිසා ප්රතිඵලය විකෘති විය හැක.

    මෙය දරුවාගේ සැබෑ පීතෘත්වය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් අතර යම් වැරදි වැටහීමක් ඇති කළ හැකිය (පළමු වසරේ R.G. Hare ගේ දේශනය සහ ඊට අමතරව, සාමාන්‍ය සැත්කම් පිළිබඳ විශාල මේද ක්‍රමයක් මතක තබා ගන්න). 😕

    මමත් මෙම ක්‍රමයට කැමති අතර මගේ මිතුරන්ගේ රුධිර වර්ගය මේ ආකාරයෙන් ගණනය කිරීමට මම කැමතියි, නමුත් මම සෑම විටම වෙන් කරවා ගන්නෙමි ... 2 වන ඡේදය බලන්න!
    😉

    හෙලෝ, කරුණාකර අපට එය සොයා ගැනීමට උදවු කරන්න. මගේ ආදරණීයයා ඔහු තම දෙමාපියන්ගේම පුතාදැයි සැක කරයි. ඔහුට දෙවන රුධිර කණ්ඩායම ඇත, ඔහුගේ සහෝදරයාට තෙවැන්න ඇත, ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට තුන්වන සහ පළමු රුධිර කණ්ඩායම ඇත. මට Rh සාධකය මතක නැහැ. මෙය කළ හැකිද?

    දෙමව්පියන්ට I සහ III රුධිර වර්ග තිබේ නම්, දරුවාට මෙම කණ්ඩායම් වලින් ඕනෑම එකක් තිබිය හැකිය. දෙවන කණ්ඩායම සිදුවිය නොහැක.

    පීතෘත්වය තහවුරු කිරීම හෝ බැහැර කිරීම සඳහා DNA භාවිතයෙන් ජාන පරීක්ෂාව වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය ලෙස සිදු කෙරේ. මා දන්නා තරමින් මෙය සිදු කරන්නේ අධිකරණ නියෝගයක් අනුවයි.

    කරණාකර මට කියන්න.
    පියාට දෙවන සෘණ රුධිර කාණ්ඩයක් ඇත, මවට තුන්වන සෘණ රුධිර කාණ්ඩයක් ඇත. මට පළමු ධනාත්මක එක ලැබුණේ ඇයි?

    පියාගේ A0 සහ මවගේ B0 ප්‍රවේණි වර්ගය සමඟ, 25% ක්ම රුධිර කාණ්ඩය I (00) ලබා ගත හැකිය. Rh සාධකයේ උරුමය වඩාත් සංකීර්ණ වේ.

    පියාට සහ මවට කණ්ඩායම් දෙක තිබේ නම්, දරුවාට හතරවන කණ්ඩායම සිටිය හැකිද? මම මේ ප්‍රතිඵලය ගෙනාවේ ක්ලිනික් එකෙන්

    දෙමව්පියන්ට දෙවන රුධිර කණ්ඩායමක් තිබේ නම්, ඔවුන්ට හතරෙන් එකක් ලබා ගත නොහැක. 😉

    මෙම පිටුවේ ආරම්භයේදීම (තුන්වන ඡේදයේ) එයට අවසර දුන්නේද? නිරවද්යතාවවිවෘත රුධිර කණ්ඩායම් සංඛ්යාව සම්බන්ධයෙන්? බොහෝ විට, අදහස් කළේ බොහෝ විවෘත රුධිර කණ්ඩායම් නොවේ, නමුත් පවතින බොහෝ රුධිර කණ්ඩායම් වර්ගීකරණ පද්ධති. මෙම අවස්ථාවේ දී, ඇත්ත වශයෙන්ම, AB0 පද්ධතියට අනුව වර්ගීකරණය දැනට පවතින රුධිර කණ්ඩායම් වර්ගීකරණ පද්ධති වලින් එකක් පමණි.

    AB0 පද්ධතියවඩාත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ රුධිර කැටි ගැසීමේ යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරමින් එය වෛද්‍ය ප්‍රායෝගිකව බහුලව භාවිතා වන හේතුව නිසා පමණි. ඒ අතරම, AB0 පද්ධතිය, එහි මුල් ස්වරූපයෙන්, රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පිළිබඳ යාන්ත්රණය පැහැදිලි කිරීමට අදහස් නොකළේයඑබැවින් රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පිළිබඳ යාන්ත්රණය පැහැදිලි කරන ක්රමය අඩංගු නොවූ අතර දැන් පවා සම්පූර්ණයෙන්ම අඩංගු කිරීමට නොහැකි වී තිබේ. ඇග්ලුටිනොජන් යුගල පැවැත්ම පිළිබඳ න්‍යාය AB0 පද්ධතිය මගින් ණයට ගෙන (සොරකම් කර) හැකි වන පරිදි වෙනස් කරන ලදී. රුධිර කැටි ගැසීමේ උරුමය පමණක් පැහැදිලි කරන්න, සහ කිසිසේත්ම උරුමයේ යාන්ත්‍රණය නොවේ.

    AB0 පද්ධතිය පිටතින් ණයට ගත් රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පිළිබඳ න්‍යාය විකෘති කරයි. රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා AB0 පද්ධතිය අනුවර්තනය කිරීමට සිදුවෙමින් පවතින උත්සාහයන් කිලෝග්‍රෑම් වලින් දුර මැනීමට උත්සාහ කිරීමට තරමක් සමාන ය. A0 පද්ධතියේ පළමු රුධිර කාණ්ඩයේ උරුමය සමඟ පමණක් සියල්ල පැහැදිලිය.

    AB0 පද්ධතියේ දෙවන, තුන්වන සහ සිව්වන රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පැහැදිලි කිරීමේ අසාර්ථකත්වයක් ඇත, AB0 පද්ධතිය කිසිදු ආකාරයකින් ඇග්ලුටිනොජන් A0 සහ AA සංයෝජනය අතර වෙනස හඳුනා නොගනී, එය අන්ධ ලෙස නොපෙනේ. B0 සහ BB සංයෝජන අතර ඕනෑම වෙනසක්. කෙසේ වෙතත්, උරුම සාධකය පැහැදිලි කිරීම සඳහා, නිවැරදිව සැලකිල්ලට ගැනීම ඉතා වැදගත් වන අතර, එබැවින්, රුධිරය A0 වර්ගය හෝ AA වර්ගය, B0 වර්ගය හෝ BB වර්ගය වැනි සූක්ෂ්මතාවයන් අතර පැහැදිලිව වෙන්කර හඳුනා ගන්න. නමුත් කාරණය නම්, AB0 පද්ධතිය සඳහන් කළ සංයෝජනවල කිසිදු වෙනසක් නොදැකිය යුතුය, මන්ද AB0 පද්ධතියේ ප්‍රායෝගික අරමුණ රුධිර පාරවිලයනයේදී රුධිර කණ්ඩායම්වල ගැළපුම තීරණය කිරීම පමණක් වන අතර එය කිසිසේත් භාවිතා කිරීම නොවේ, එනම්. AB0 පද්ධතිය භාවිතා කරමින්, රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමයේ යාන්ත්රණය තීරණය කරන්න.

    AB0 වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් විකෘති නොවූ රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පිළිබඳ න්‍යායෙන් ඇඟවෙන්නේ A0 සහ B0 කණ්ඩායම් 00 සහ AB කාණ්ඩවල එකතුවක් වන අතර AA සහ BB කණ්ඩායම් AB කාණ්ඩයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන අතර AB කාණ්ඩයට මෙන් සම්බන්ධයක් නොමැති බවයි. 00 කණ්ඩායම සමඟ. AB0 පද්ධතිය එවැනි වැදගත් කරුණු වලට සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ධයිරුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය තීරණය කිරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් වන එවැනි ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගැනීමට ඇයගේ ආස්ථානයෙන් සරලව නොහැකි ය.

    පරම්පරාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, OA සහ OB වර්ගයේ රුධිරය දෙවන කාණ්ඩයට අයත් වේ, සහ AA සහ BB වර්ග වල රුධිරය අයත් වේ තුන්වන කණ්ඩායමට, මෙය එකතු කිරීමේ බලපෑම පමණක් සැලකිල්ලට ගන්නා තනිකරම ප්‍රායෝගික පද්ධතියක් සහ රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමයේ යාන්ත්‍රණය පමණක් පැහැදිලි කරන තනිකරම න්‍යායාත්මක පද්ධතියක් අතර අසමසම සැලකිය යුතු වෙනසක් වේ.

    Uv YR!
    මෙය ජනප්‍රිය විද්‍යාව පිළිබඳ වෙබ් අඩවියක් බව සලකන විට, යමෙකුගේ නිබන්ධනයේ සම්පූර්ණ සාරාංශය උපුටා දැක්වීමට නොහැකි විය, නමුත් සංසදයේ වෛද්‍ය සහ ජානමය “උපදේශන” සඳහා ABO පද්ධතිය භාවිතා කිරීම වටින්නේ නැත යන නිගමනවලට පමණක් සීමා විය. 🙂 ආදිය.

    ඔයාට ස්තූතියි YRඔබේ අදහස සඳහා. ළදරුවා 2008, මෙය සාරාංශය පිටපත් කිරීමක් විය නොහැක, මන්ද අන්තර්ජාලයේ පණිවිඩයේ පිටපත් නොමැත.

    පවුලේ සාමාජිකයින් හතර දෙනෙකුට විවිධ රුධිර කාණ්ඩ ඇති අතර, එක් දරුවෙකුට දෙවන කණ්ඩායම තිබිය හැක්කේ කුමන අවස්ථා වලදීද? කලින්ම ස්තූතියි.

    රුධිර වර්ගය තීරණය කරන ප්‍රතිදේහජනක මොනවාද සහ මෙම කණ්ඩායම් වලට උරුම විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු ලිපිය සපයයි. මෙම දත්ත භාවිතා කරමින්, ඔබට ස්වාධීනව හැකි කණ්ඩායම් ගණනය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අදහස් දැක්වීම්වලින් පෙන්නුම් කළේ සෑම අවස්ථාවකදීම රුධිර කාණ්ඩය තීරණය කිරීම සඳහා AB0 පද්ධතිය සුදුසු නොවන බවයි.

ගැබ්ගැනීම් ගැන ඉගෙනගත් පසු, කාන්තාවන් තම අනාගත දරුවා ගැන හැකි තරම් තොරතුරු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔහුට උරුම වන්නේ කුමන චරිතය හෝ අක්ෂි වර්ණය තීරණය කිරීමට නොහැකි ය. කෙසේ වෙතත්, ජානමය නීති ගැන සඳහන් කරන විට, දරුවාගේ රුධිර වර්ගය කුමක්දැයි ඔබට පහසුවෙන් සොයාගත හැකිය.

මෙම දර්ශකය අම්මා සහ තාත්තාගේ රුධිර තරලයේ ගුණාංගවලට සෘජුවම සම්බන්ධ වේ. උරුමය සිදුවන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීම සඳහා, ABO පද්ධතිය සහ අනෙකුත් නීති අධ්යයනය කිරීම අවශ්ය වේ.

කුමන කණ්ඩායම් තිබේද?

රුධිර වර්ගයක් යනු ප්‍රෝටීනයක ව්‍යුහයේ ලක්ෂණයකට වඩා වැඩි දෙයක් නොවේ. තත්වයන් නොසලකා එය කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවේ. මෙම දර්ශකය නියත අගයක් ලෙස සැලකෙන්නේ එබැවිනි.

එහි සොයා ගැනීම 19 වන සියවසේදී විද්‍යාඥ කාල් ලෑන්ඩ්ස්ටයිනර් විසින් සිදු කරන ලද අතර, ඔහුට ස්තුතිවන්ත වන්නට ABO පද්ධතිය නිර්මාණය කරන ලදී. මෙම න්‍යායට අනුව, රුධිර තරලය කාණ්ඩ හතරකට බෙදා ඇත, ඒවා දැන් සෑම පුද්ගලයෙකුටම දන්නා කරුණකි:

  • I (0) - A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැත;
  • II (A) - ප්රතිදේහජනක A පවතී;
  • III (B) - B හට ගනී;
  • IV (AB) - ප්‍රතිදේහජනක දෙකම එකවර පවතී.

ඉදිරිපත් කරන ලද ABO පද්ධතිය රුධිර තරලයේ ස්වභාවය සහ සංයුතිය සම්බන්ධයෙන් විද්යාඥයින්ගේ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට දායක විය. මීට අමතරව, රුධිර පාරවිලයනය කිරීමේදී කලින් සිදු කරන ලද වැරදි සහ රෝගියාගේ සහ පරිත්යාගශීලියාගේ රුධිරයේ නොගැලපීම මගින් පෙන්නුම් කරන ලද වැරදි තවදුරටත් ඉඩ නොලැබේ.

mn පද්ධතියේ කණ්ඩායම් තුනක් ඇත: N, M සහ MN. දෙමව්පියන් දෙදෙනාටම M හෝ N තිබේ නම්, දරුවාට එකම ෆීනෝටයිප් ඇත. එම්එන් සහිත දරුවන්ගේ උපත සිදුවිය හැක්කේ එක් දෙමාපියෙකුට එම් සහ අනෙකාට එන් නම් පමණි.

Rh සාධකය සහ එහි අර්ථය

මෙම නම රතු රුධිර සෛල මතුපිට ඇති ප්රෝටීන් ප්රතිදේහජනක සඳහා ලබා දී ඇත. එය මුලින්ම සොයාගනු ලැබුවේ 1919 දී මාමොසෙට් වලිනි. මඳ වේලාවකට පසු, මිනිසුන් තුළ එය පවතින බව තහවුරු විය.

Rh සාධකය ප්‍රතිදේහජනක හතළිහකට වඩා වැඩි ගණනකින් සමන්විත වේ. ඒවා සංඛ්‍යාත්මකව සහ අකාරාදී වශයෙන් සලකුණු කර ඇත. බොහෝ අවස්ථාවලදී, D, C සහ E වැනි ප්රතිදේහජනක දක්නට ලැබේ.

සංඛ්යා ලේඛනවලට අනුව, යුරෝපීයයන් 85% ක් තුළ ධනාත්මක Rh සාධකයක් ඇති අතර, සියයට 15 ක් - සෘණාත්මක එකක්.

මෙන්ඩෙල්ගේ නීති

ඔහුගේ නීති තුළ, ග්‍රෙගෝර් මෙන්ඩල් තම දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවෙකු තුළ යම් යම් ලක්ෂණ උරුම වීමේ රටාව පැහැදිලිව විස්තර කරයි. ජාන විද්යාව වැනි එවැනි විද්යාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ලෙස ගෙන ඇත්තේ මෙම මූලධර්මය. මීට අමතරව, නූපන් දරුවාගේ රුධිර වර්ගය ගණනය කිරීම සඳහා ඔවුන් මුලින්ම සලකා බැලිය යුතුය.

මෙන්ඩෙල්ට අනුව ප්රධාන මූලධර්ම අතර පහත දැක්වේ:

  • දෙමව්පියන් දෙදෙනාටම 1 කාණ්ඩය තිබේ නම්, දරුවා A සහ ​​B ප්රතිදේහජනක නොමැතිව උපත ලබයි;
  • පියාට සහ මවට 1 සහ 2 තිබේ නම්, දරුවාට ඉදිරිපත් කරන ලද කණ්ඩායම් වලින් එකක් උරුම විය හැකිය; එකම මූලධර්මය පළමු සහ තුන්වන සඳහා අදාළ වේ;
  • දෙමව්පියන්ට සිව්වැන්න ඇත - පළමු දරුවා හැර ඕනෑම එකක් දරුවා වර්ධනය කරයි.

අම්මා සහ තාත්තා 2 සහ 3 ඇති තත්වයක් තුළ දරුවාගේ රුධිර කණ්ඩායම දෙමාපියන්ගේ රුධිර කාණ්ඩයෙන් අනාවැකි කිව නොහැක.

දරුවෙකුට දෙමාපියන්ගෙන් උරුම වන්නේ කෙසේද?

සියලුම මානව ජාන වර්ග පහත සඳහන් මූලධර්මය අනුව නම් කර ඇත:

  • පළමු කණ්ඩායම 00, එනම්, දරුවාගේ පළමු බිංදුව ඔහුගේ මවගෙන් සම්ප්රේෂණය වේ, අනෙක ඔහුගේ පියාගෙන්;
  • දෙවන - AA හෝ 0A;
  • තෙවනුව B0 හෝ BB වේ, එනම්, මෙම අවස්ථාවේ දී දෙමව්පියන්ගෙන් මාරු කිරීම B හෝ 0 දර්ශකය වේ;
  • හතරවන - AB.

දරුවෙකුගේ දෙමව්පියන්ගෙන් රුධිර වර්ගයක උරුමය සාමාන්යයෙන් පිළිගත් ජාන නීතිවලට අනුව සිදු වේ. රීතියක් ලෙස, දෙමව්පියන්ගේ ජාන දරුවාට සම්ප්රේෂණය වේ. ඒවාට අවශ්ය සියලු තොරතුරු අඩංගු වේ, උදාහරණයක් ලෙස, Rh සාධකය, ඇග්ලුටිනොජන් වල පැවැත්ම හෝ නොමැති වීම.

Rh සාධකය උරුම වන්නේ කෙසේද?

සාමාන්යයෙන් එරිත්රෝසයිට් සංයුතියේ මතුපිට ඇති ප්රෝටීන් පැමිණීම මත පදනම්ව මෙම දර්ශකය ද තීරණය වේ. රතු රුධිර සෛල එය අඩංගු නම්, එවිට රුධිරය Rh ධනාත්මක වනු ඇත. ප්රෝටීන් නොමැති අවස්ථාවක, සෘණ Rh සාධකයක් සටහන් වේ.

සංඛ්යා ලේඛනවලට අනුව, ධනාත්මක සහ සෘණ දර්ශකයන්ගේ අනුපාතය පිළිවෙලින් 85 සහ 15% වනු ඇත.

Rh සාධකයේ උරුමය ප්රමුඛ ලක්ෂණයක් අනුව සිදු කෙරේ. මෙම දර්ශකය තීරණය කරන ප්‍රතිදේහජනකය දෙමාපියන් දෙදෙනෙකුට නොමැති නම්, දරුවාට ඍණ අගයක් ද ඇත. එක් දෙමව්පියෙකු Rh ධනාත්මක සහ අනෙක Rh සෘණ නම්, එවිට දරුවාට ප්රතිදේහජනක වාහකයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි සම්භාවිතාව 50% කි.

මවට සහ පියාට "+" ලකුණක් සහිත සාධක තිබේ නම්, සියයට 75 ක්ම දරුවාට Rh ධනාත්මකව උරුම වේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී මෙම දර්ශකය සඳහා ඍණාත්මක අගයක් ඇති සමීප ඥාතියෙකුගේ ජාන දරුවාට ලැබෙනු ඇති බවට ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇති බව ද සඳහන් කිරීම වටී.

Rh සාධකය උරුම වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි අවබෝධයක් සඳහා, ඔබට පහත වගුවේ දක්වා ඇති දත්ත විස්තරාත්මකව සලකා බැලිය හැකිය.

ඔබේ නූපන් දරුවාගේ රුධිර වර්ගය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

දරුවාට උරුම වන්නේ කාගේ රුධිර වර්ගයද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, විශේෂඥයන් විසින් එක් එක් අනාගත දෙමව්පියන්ට ස්වාධීනව අනාවැකි පළ කිරීමට ඉඩ සලසන විශේෂ වගුවක් සකස් කර ඇත.

වගු ප්‍රතිඵල හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු පහත අර්ථකථනය කළ හැක.

  • දෙමව්පියන්ගේ සහ දරුවන්ගේ රුධිරය සමාන වන්නේ අම්මා සහ තාත්තා පළමු කණ්ඩායම සිටී නම් පමණි;
  • දෙමව්පියන් දෙදෙනාගේම දෙවන කණ්ඩායමක් සිටී නම්, දරුවාට 1 හෝ 2 උරුම වනු ඇත;
  • එක් දෙමව්පියෙකුට පළමු දරුවා සිටින විට, හතරවන දරුවා සමඟ දරුවා ඉපදිය නොහැක;
  • අම්මාට හෝ තාත්තාට තුන්වන කණ්ඩායම සිටී නම්, දරුවාට එය උරුම වීමේ සම්භාවිතාව කලින් විස්තර කළ අවස්ථා වලදී සමාන වේ.

දෙමව්පියන්ට 4 කණ්ඩායම තිබේ නම්, දරුවාට කිසි විටෙකත් පළමුවැන්නා නොලැබේ.

නොගැලපීම තිබිය හැකිද?

20 වන ශතවර්ෂයේ දෙවන භාගයේදී, 4 කාණ්ඩයේ නිර්වචනය සහ Rh සාධක හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව, අනුකූලතාව විස්තර කරන න්යායක් ද වර්ධනය විය. මුලදී, මෙම සංකල්පය රුධිර පාරවිලයනය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ලදී.

පරිපාලනය කරන ලද රුධිර තරලය කණ්ඩායමට පමණක් නොව, එකම Rh සාධකය ද තිබිය යුතුය. මෙය පිළිපදින්නේ නැත්නම්, ගැටුමක් ඇති වන අතර එය අවසානයේ මරණයට හේතු වේ. එවැනි ප්රතිවිපාක පැහැදිලි වන්නේ නොගැලපෙන රුධිරය ඇතුල් වන විට රතු රුධිර සෛල විනාශ වන අතර එය ඔක්සිජන් සැපයුම අත්හිටුවීමට හේතු වේ.

පළමු කණ්ඩායම එකම විශ්වීය කණ්ඩායම ලෙස සලකන බව විද්යාඥයින් ඔප්පු කර ඇත. රුධිර කාණ්ඩය සහ රීසස් නොසලකා ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එය පාරවිලයනය කළ හැකිය. සිව්වැන්න ද ඕනෑම තත්වයක් තුළ භාවිතා වේ, නමුත් රෝගියාට ධනාත්මක Rh සාධකයක් පමණක් පවතිනු ඇත.

ගැබ් ගැනීමක් සිදු වූ විට, දරුවා සහ කාන්තාව අතර රුධිර ගැටුමක් ඇති විය හැකිය. එවැනි තත්වයන් අවස්ථා දෙකකින් පුරෝකථනය කර ඇත:

  1. කාන්තාවගේ රුධිරය ඍණාත්මක වන අතර පියාගේ රුධිරය ධනාත්මක වේ. බොහෝ විට, දරුවාට "+" ලකුණක් සහිත වටිනාකමක් ද ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එය මවගේ ශරීරයට ඇතුල් වන විට ඇගේ රුධිර තරලය ප්රතිදේහ නිපදවීමට පටන් ගන්නා බවයි.
  2. අනාගත මවට පළමු කණ්ඩායම තිබේ නම්, සහ මිනිසාට 1 හැර වෙනත් කණ්ඩායමක් තිබේ නම්, මෙම අවස්ථාවේ දී, දරුවාට 1 වන කණ්ඩායම උරුම නොවන්නේ නම්, රුධිර ගැටුමක් බැහැර කළ නොහැකිය.

පළමු තත්වය මතු වුවහොත්, සෑම දෙයක්ම වඩාත් හිතකර ප්රතිවිපාකවලින් අවසන් නොවිය හැකිය. කලලයකට Rh ධනාත්මක උරුමය ලැබුණු විට, ගර්භනී කාන්තාවගේ ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දරුවාගේ රතු රුධිර සෛල විදේශීය ලෙස වටහාගෙන ඒවා විනාශ කිරීමට උත්සාහ කරයි.

ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, දරුවාගේ ශරීරයේ රතු රුධිර සෛල අහිමි වූ විට, එය නව ඒවා නිපදවනු ඇත, එය අක්මාව හා ප්ලීහාව මත ඉතා සැලකිය යුතු බරක් තබයි. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ඔක්සිජන් සාගින්න, මොළයට හානි සිදුවී ඇති අතර, කලලරූපී මරණයද සිදුවිය හැකිය.

මෙය ඔබේ පළමු ගැබ් ගැනීම නම්, Rh ගැටුම වළක්වා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එක් එක් පසු අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වේ. එවැනි තත්වයක් තුළ කාන්තාවක් විශේෂඥයෙකු විසින් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. ඇයට ප්‍රතිදේහ සඳහා බොහෝ විට රුධිර පරීක්ෂණ සිදු කිරීමටද අවශ්‍ය වනු ඇත.

දරුවාගේ උපතෙන් පසු ඔහුගේ රුධිර තරල කාණ්ඩය සහ එහි Rh සාධකය තීරණය කරනු ලැබේ. අගය ධනාත්මක නම්, මවට ප්රති-රීසස් immunoglobulin ලබා දෙනු ලැබේ.

එවැනි ක්රියාවන් දෙවන හා පසුව දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමේදී අහිතකර ප්රතිවිපාක වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

දෙවන විකල්පය දරුවාගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් නොවේ. මීට අමතරව, එය අතිශයින් කලාතුරකින් රෝග විනිශ්චය කර ඇති අතර සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් නොමැත. ව්යතිරේකයක් වන්නේ hemolytic රෝගයයි. මෙම ව්යාධිවේදය වර්ධනය වීම ගැන ඔබ සැක කරන්නේ නම්, ඔබ නිතිපතා පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය.. මෙම අවස්ථාවේ දී, උපත සාර්ථක වීමට නම්, වඩාත් හිතකර කාලය සති 35-37 ලෙස සැලකේ.

බොහෝ විද්වතුන් පවසන්නේ මවගේ රුධිරයට සාපේක්ෂව පියාගේ රුධිරයේ ඉහළම අගය සමඟ නිරෝගී සහ ශක්තිමත් දරුවෙකු ලැබීමේ සම්භාවිතාව සියයට 100 කට ආසන්න බවයි.

දෙමව්පියන්ගේ රුධිර කාණ්ඩයේ නොගැලපීම නිසා ඇතිවන ගැටුම් එතරම් දුර්ලභ සිදුවීමක් නොව, Rh සාධකය සමඟ නොගැලපීම තරම් භයානක නොවේ.

ඔබ කාලෝචිත පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ නම්, නිතිපතා නාරිවේද වෛද්යවරයෙකු වෙත ගොස් වෛද්යවරයාගේ උපදෙස් නොසලකා නොහරින්න, මෙය සාර්ථක සංකල්පයක්, ගැබ් ගැනීමක් සහ දරුවෙකුගේ උපතේ සම්භාවිතාව වැඩි කරයි.

රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය එතරම් සංකීර්ණ විද්යාවක් නොවේ. සියළුම සියුම්කම් සහ සූක්ෂ්මතා දැන ගැනීමෙන්, දරුවාගේ උපතට පෙර පවා ඔහුට කුමන කණ්ඩායමක් සහ රීසස් සිටීදැයි ඔබට සොයාගත හැකිය.

අලුත උපන් බිළිඳෙකුගේ රුධිර වර්ගය ඔහුගේ මවගෙන් සහ පියාගෙන් උරුම වේ. එය කුමක් වනු ඇත්ද යන්න සැලසුම් කළ නොහැක, නමුත් නවීන වෛද්ය විද්යාව අපට "විකල්ප" ගණනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. දරුවාට දෙමව්පියන්ගෙන් කුමන රුධිර වර්ගයක් තිබේද, Rh සාධකය සහිත වගුවක්, ගැබ් ගැනීමක් සැලසුම් කිරීමේදී කාන්තාවක් සමඟ පිරිමියෙකුගේ ගැළපුම, Rh ගැටුමේ ගැටලුව - මේ සියල්ල සහ තවත් බොහෝ දේ පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

රුධිර වර්ග කීයක් තිබේද?

සියලුම රුධිරය එක හා සමාන බව පෙනේ, නමුත් නැත, එහි A සහ ​​B ලෙස හඳුන්වන විශේෂිත රතු රුධිර සෛල ප්‍රතිදේහජනක අඩංගු වන අතර එම නිසා ප්‍රධාන ශරීර තරලයට විශේෂ වෙනස්කම් ඇති අතර ඒවා වර්ග වලට බෙදා ඇත. රුධිර වර්ග මොනවාදැයි බලමු:

  • පළමු (0) - විශේෂිත ප්රතිදේහජනක අඩංගු නොවේ;
  • දෙවන (A) - ඇත්තේ ප්‍රතිදේහජනක A පමණි;
  • තෙවන (B) - ප්‍රතිදේහජනක B පමණක් ඇත;
  • හතරවන (AB) - A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක දෙකක් අඩංගු "පුරසාරම් දෙඩීමට" හැකිය.

Rh සාධකය (Rh) යනු කුමක්ද? මෙම පදය රතු රුධිර සෛල මතුපිට පිහිටා ඇති ප්රෝටීන් lipoprotein වෙත යොමු කරයි. එහි පැවැත්ම හෝ නොපැවතීම මත පදනම්ව, රුධිර කණ්ඩායම් ධනාත්මක (Rh +) සහ සෘණ (Rh-) ලෙස බෙදා ඇත. වෛද්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන පෙන්වා දෙන්නේ මිනිසුන්ගෙන් 15% ක් පමණක් සෘණ රීසස් ඇති අතර අනෙක් සියල්ලන්ම ධනාත්මක කණ්ඩායම සමඟ ජීවත් වන බවයි.

ඉතින්, පුද්ගලයෙකුට රුධිර වර්ග කීයක් තිබේද? සාමාන්‍ය වර්ග කෙලින්ම හඳුනා ගැනීමේදී, ඒවායින් හතරක් ඇත, නමුත් ඒ සෑම එකක්ම ධනාත්මක සහ negative ණාත්මක දර්ශකයක් තිබිය හැකි බව අප සැලකිල්ලට ගන්නේ නම්, මිනිස් රුධිරය උප කාණ්ඩ 8 කට බෙදිය හැකිය.

රුධිර වර්ගය අනුව පුද්ගලයින් පිළිබඳ ප්‍රතිශතවල සමහර සංඛ්‍යාලේඛන

අප දැනටමත් සොයාගෙන ඇති පරිදි, මානව ප්ලාස්මා උප කාණ්ඩ 8 ක් ඇත. සිත්ගන්නා කරුණක් නම්, රුධිර වර්ගය අනුව පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රතිශතය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන අතර පහත දැක්වෙන ස්වරූපය ඇත:

සංඛ්යා ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීම, ධනාත්මක Rh සාධකය ප්රමුඛ වන අතර ජනගහනයෙන් 85% ක් තුළ පවතින බව අපට පැවසිය හැකිය. රුධිර ප්ලාස්මා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, පළමු කණ්ඩායම ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක උප කාණ්ඩ දෙකෙහිම ආධිපත්යය දරයි. එය ප්‍රධාන වන්නේ I වර්ගයයි, මන්ද එය අනෙක් සියලුම කණ්ඩායම් සඳහා භාවිතා කළ හැකි නමුත් එවැනි රුධිරය වෙනත් උප සමූහයක් පිළි නොගනී.

ලෝකයේ දුර්ලභම රුධිර කාණ්ඩය කුමක්ද යන ප්‍රශ්නයට එම වගුවම පිළිතුරු සපයයි. ලෝක ජනගහනයෙන් 0.4% කගේ නහර වල ගලා යන සිව්වන සෘණ මෙයයි.

මාපිය ගැළපුම, හෝ Rh ගැටුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීම සඳහා විභව දෙමව්පියන් රුධිර වර්ගය සහ Rh සාධකයට අනුකූල විය යුතු බව පෙනේ. බොහෝ විට, වෛද්‍ය පුහුණුව දෙමාපියන්ගේ නොගැලපීම වැනි සංකල්පයක් භාවිතා කරයි. එය කුමක් ද?

නොගැලපෙන දෙමාපියන්

බොහෝ ජෝඩු දරුවන් නොමැතිකම වැනි ගැටලුවකට මුහුණ දෙයි. පරීක්ෂණයෙන් පිරිමියෙකුගේ සහ කාන්තාවකගේ නොගැලපීම හෙළි වන අතර, එම නිසා දිගු කලක් බලා සිටි කුලුඳුල් දරුවා "වැඩ කරන්නේ නැත." දරුවෙකු පිළිසිඳ ගැනීම සඳහා, ඉතා මැනවින් එකම Rh තිබිය යුතුය, එසේ නොමැති නම්, ශ්‍රමයේ ගමන් මග පහත ඛේදවාචක වලින් අවසන් විය හැකිය:

  1. කාන්තාව (-) සහ පිරිමි (+) නම්, Rh ගැටුම වර්ධනය කිරීම සහ පසුකාලීන ගබ්සා කිරීම් සමඟ කලලරූපය ප්රතික්ෂේප කිරීම හැකි ය.
  2. කාන්තාව (+) සහ පිරිමියා (-) වන විට, ගැබ් ගැනීම අපහසු වේ, නමුත් ප්රාතිහාර්යයක් සිදු වුවහොත්, බාධාවකින් තොරව ගැබ් ගැනීම දිගටම පවතී.

රීසස් ගැටුම, දරුවෙකු අහිමි නොකරන්නේ කෙසේද?

සාමාන්‍යයෙන්, Rh- ඇති කාන්තාවන් Rh ගැටුමෙන් පීඩා විඳිති, මන්ද Rh+ හිමිකරුවෙකුගෙන් පිළිසිඳ ගත් විට, 80% ක්ම දරුවාට පියාගේ Rh ධනාත්මක අගය ලැබේ. “අඩු” ගර්භනී කාන්තාවකගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ප්ලස් සාධකයක් සහිත කලලයක් ව්යාධිජනක විදේශීය සෛල ලෙස සලකන අතර කාන්තා ශරීරය තුළ එහි පැවැත්ම හැර හැකි සෑම ආකාරයකින්ම ක්රියාකාරී ප්රතිරෝධයක් දක්වයි. ගර්භනී කාන්තාව නිපදවන ප්‍රතිදේහ මගින් කලලරූපයේ රතු රුධිර සෛල වලට පහර දී රතු රුධිර සෛල නැති වීමට හේතු වේ.

ජීවිතය සඳහා සටන් කරන කලලරූපය නව ඒවා නිපදවන අතර එය ප්ලීහාව සහ අක්මාව විශාල වීමට හේතු වේ. එවැනි වේගවත් වර්ධනයක් ඔක්සිජන් ඌනතාවයට හේතු වන අතර, මොළයට හානි සිදු වන අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, නූපන් දරුවාගේ මරණයට හේතු වේ.

Rh සෘණාත්මක අනාගත මවක් නාරිවේද වෛද්යවරයෙකුගේ නිරන්තර අධීක්ෂණය යටතේ සිටිය යුතුය. නිපදවන ප්‍රතිදේහවල පැවැත්ම සහ ප්‍රමාණය සඳහා ඇය නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කළ යුතුය.

Rh සාධකය තීරණය කිරීම සඳහා අලුත උපන් බිළිඳාගේ රුධිරය වහාම ගනු ලැබේ. ඔහු Rh ධනාත්මක නම්, "අඩු" කාන්තාව හැකි ඉක්මනින් ප්රති-Rh immunoglobulin ලබා දෙනු ලැබේ. මෙය සිදු කරනුයේ අනාගතයේ තවත් නිරෝගී කුඩා දරුවෙකු විඳදරාගැනීමට සහ උපත ලබා දීමටය. Rh-ගැටුම් සහිත ගැබ් ගැනීමක් පසුකාලීන අවස්ථා වලදී ගබ්සාවක් හෝ කෘතිම උපතකින් අවසන් වුවහොත් ප්රති-රීසස් immunoglobulin ද පරිපාලනය කරනු ලැබේ.

දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවාගේ රුධිර වර්ගය, Rh සාධකය සහිත වගුව

රුධිර වර්ගය යනු මවගෙන් සහ පියාගෙන් උරුම වන ජානමය වශයෙන් උරුම වූ සාධකයකි. දරුවාට කුමන රුධිර වර්ගයක් තිබේද යන්න ගණනය කළ හැකිය. කෙසේද? දැන් අපි සියල්ල පැහැදිලි කරන්නෙමු.
දෙමව්පියන්ගේ දර්ශක මත පදනම්ව අලුත උපන් බිළිඳකුගේ රුධිර වර්ගය පිළිබඳ වගුව:

A සහ B විශේෂිත එරිත්‍රෝසයිට් ප්‍රතිදේහජනක බෙදා හරින ආකාරය වගුව පැහැදිලිව පෙන්වයි, දෙවන දෙමව්පියන්ට මෙම ප්‍රතිදේහ දෙකක් තිබුණද, පළමු කණ්ඩායම සමඟ සිටින දෙමාපියන්ට A සහ ​​B යන දෙකෙහිම දර්ශක සහිත දරුවෙකු සිටිය නොහැක. නමුත් IV(AB) ඇති අයට I(0) කාණ්ඩයේ දරුවෙකු කිසිදා නොලැබේ. වඩාත්ම අනපේක්ෂිත වන්නේ ඔවුන් අතර දර්ශක වර්ග තුනම (A, B, 0) ඇති දෙමාපියන් සඳහා වන ප්‍රතිඵල වේ, උදාහරණයක් ලෙස, මවට (A0), සහ පියා (AB) ඇත, මෙහිදී දරුවාට ඕනෑම දෙයක් උරුම විය හැකිය කණ්ඩායම් හතරක්.

Rh සාධකය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එය අවපාත-ආධිපත්‍ය ආකාරයෙන් උරුම වේ. Rhesus ධනාත්මක ආධිපත්‍යය ලෙස සලකනු ලබන අතර, රීසස් අඩුවීම අවපාතයක් ලෙස සලකනු ලැබේ, එබැවින් දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයෙකුට Rh + තිබේ නම්, 90% ක් දක්වා ළදරුවා “ධනාත්මක” ලෙස උපත ලබයි. Rh සාධක සහිත වගුවක ස්වරූපයෙන් ඔහුගේ දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ග සිතමු.

මවගේ Rh සාධකය තාත්තාගේ Rh සාධකය දරුවාගේ විය හැකි Rh සාධකය %
Rh+ Rh+ (Rh+) - 75%, (Rh-) - 25%
Rh+ Rh- (Rh+) - 50%, (Rh-) - 50%
Rh- Rh+ (Rh+) - 50%, (Rh-) - 50%
Rh- Rh- (Rh-) - 100%

මව III(B0) සහ පියා II(A0) උපත ලද දරුවා IV(AB) "පෝෂණය" ලෙස සැලකූ කාලය අමතක වී ගොස් ඇත, අද විද්‍යාව මිනිස් රුධිරය දෙමාපියන්ගෙන් උරුම වූවක් බව ඔප්පු කර ඇති අතර එහි උප සමූහය අනපේක්ෂිත විය හැකිය. දෙමාපියන්ගෙන් වෙනස්. දෙමව්පියන් වීමට සූදානම් වන පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ රීසස් දැන ගැනීමට බැඳී සිටී, මන්ද මෙම දර්ශකවල ගැළපුම ඔබ සන්තෝෂවත් දෙමාපියන් බවට පත්වේද නැද්ද යන්න කෙලින්ම බලපාන බැවිනි.

අනාගත දරුවාට උරුම වන්නේ කුමන රුධිර වර්ගයද - මෙම ප්රශ්නය "ප්රාතිහාර්යයක් සඳහා බලා සිටින" බොහෝ ජෝඩු කනස්සල්ලට පත් කරයි. සොයා ගැනීම සඳහා, රුධිර වර්ගය සහ Rh සාධකය යනු කුමක්ද සහ දරුවෙකු තුළ ඔවුන් කෙබඳු වේදැයි කල්තියා පුරෝකථනය කළ හැකිද යන්න අපි ඔබට කියන්නෙමු.

රුධිරය යනු කුමක්ද?

රුධිරය යනු මිනිස් සිරුර තුළ සංසරණය වන සහ නිසි පරිවෘත්තීය පවත්වා ගෙන යන දියර පටකයකට වඩා වැඩි දෙයක් නොවේ.

එය සමන්විත වන්නේ:

  • දියර කොටස, එනම් ප්ලාස්මා සහ සෛලීය මූලද්රව්ය;
  • erythrocytes සහ leukocytes;
  • පට්ටිකා;
  • ගෑස් (නයිට්රජන්, ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්);
  • ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේද සහ නයිට්‍රජන් සංයෝග ඇතුළත් කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින්.

විවිධ රුධිර වර්ග මොනවාද?

රුධිර වර්ගය ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහයේ වෙනසකට වඩා වැඩි දෙයක් නොවේ. දර්ශකයක් ලෙස, එය කිසිදු තත්වයක් යටතේ වෙනස් කළ නොහැක. එබැවින් රුධිර කණ්ඩායම නියත අගයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

AVO පද්ධතියේ නිර්වචනයේ මූලාරම්භය වූ 19 වන ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේදී විද්‍යාඥ කාල් ලෑන්ඩ්ස්ටයිනර් විසින් එය සොයා ගන්නා ලදී.

මෙම පද්ධතියට අනුව, රුධිරය දන්නා කාණ්ඩ 4 කට බෙදා ඇත:

  • I (0) - ප්‍රතිදේහජනක A සහ ​​B නොමැති කාණ්ඩය (ප්‍රතිශක්තිකරණ මතකය සෑදීමට සම්බන්ධ අණු);
  • II (A) - එහි සංයුතියේ ප්රතිදේහජනක A සමඟ රුධිරය;
  • III (B) - ප්රතිදේහජනක B සමඟ රුධිරය;
  • IV (AB) - මෙම කාණ්ඩයේ A සහ ​​B යන ප්‍රතිදේහජනක දෙකක් අඩංගු වේ.

අද්විතීය ABO (රුධිර කාණ්ඩය) පද්ධතිය රුධිරයේ සංයුතිය සහ ස්වභාවය පිළිබඳ විද්‍යාඥයින්ගේ අවබෝධය වෙනස් කළ අතර, වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම්, රෝගියාගේ රුධිරය පරිත්‍යාගශීලියා සමඟ නොගැලපීම හේතුවෙන් සිදු වූ රුධිර පාරවිලයනයේදී ඇති වූ දෝෂ මඟහරවා ගැනීමට උපකාරී විය.

Rh සාධකය - එය කුමක්ද?

Rh සාධකය යනු රතු රුධිර සෛල මතුපිට ඇති ප්‍රෝටීන් ප්‍රතිදේහජනකයකි. විද්යාඥයන් එය මුලින්ම 1919 දී වඳුරන් තුළ සොයා ගත් අතර මඳ වේලාවකට පසුව මිනිසුන් තුළ Rh සාධකය පවතින බව තහවුරු විය.

Rh සාධකයට ප්‍රතිදේහජනක 40 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වන අතර ඒවා අංක සහ අකුරු භාවිතයෙන් නම් කෙරේ. ස්වභාවධර්මයේ බහුලව දක්නට ලැබෙන Rh ප්‍රතිදේහජනක වන්නේ D (85%), C (70%), E (30%) සහ E (80%).

සංඛ්යාලේඛනවලට අනුව, යුරෝපීයයන්ගෙන් 85% ක් ධනාත්මක Rh සාධකයක වාහකයන් බවට පත් වන අතර ඉතිරි 15% - සෘණ.

Rh සාධකය මිශ්ර කිරීම

දෙමව්පියන්ගේ රුධිරය විවිධ Rh සාධක සමඟ මිශ්‍ර කිරීමේදී බොහෝ විට ගැටුමක් ඇති වන බව ඔබ අසා ඇති බව නිසැකය. මව Rh සෘණ සහ පියා Rh ධනාත්මක නම් මෙය සිදු වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, දරුවාගේ සෞඛ්යය මූලික වශයෙන් රඳා පවතින්නේ කාගේ රීසස් "ශක්තිමත්" මතද යන්න මතය.

අනාගත දරුවා පියාගේ රුධිරය උරුම කර ගැනීමට තීරණය කරන්නේ නම්, මවගේ රුධිරය සෑම දිනකම Rh ප්රතිදේහවල අන්තර්ගතය "වැඩි" කරනු ඇත. ගැටළුව වන්නේ, කලලරූපය තුළට විනිවිද යාමෙන්, ඔවුන් රතු රුධිර සෛල විනාශ කරනු ඇත, පසුව ශරීරයම, අවසානයේදී දරුවාගේ hemolytic රෝගයට හේතු විය හැක.

මෙන්ඩල්ගේ නීති මොනවාද?

ජාන විද්‍යාඥයින් සහ වෛද්‍යවරුන් මත විශ්වාසය තබන ඔස්ට්‍රියානු ජීව විද්‍යාඥයෙකු වන ග්‍රෙගෝර් මෙන්ඩල්ගේ නීති, ඇතැම් ලක්ෂණවල උරුමය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරයකට වඩා වැඩි දෙයක් නොවේ.

ජාන විද්‍යාවේ පසුකාලීන මතුවීම සඳහා ඔවුන් ප්‍රබල පදනමක් ලෙස සේවය කළ අතර, දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ගය පුරෝකථනය කිරීමේදී යමෙකු විශ්වාසය තැබිය යුත්තේ ඔවුන් මත ය.

මෙන්ඩෙල්ට අනුව රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය පිළිබඳ මූලධර්ම

  1. Gregor Mendel ගේ නීති වලට අනුව, දෙමාපියන්ට රුධිර වර්ගය 1 තිබේ නම්, ඔවුන්ට A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැති දරුවන් ලැබෙනු ඇත.
  2. නූපන් දරුවාගේ දෙමාපියන්ට රුධිර කාණ්ඩ 1 සහ 2 තිබේ නම්, දරුවන්ට ඒවා උරුම වේ. 1 සහ 3 කණ්ඩායම් සඳහා ද එය අදාළ වේ.
  3. රුධිර කාණ්ඩය 4 යනු පළමු කණ්ඩායම හැර 2, 3 හෝ 4 කාණ්ඩයේ දරුවන් පිළිසිඳ ගැනීමේ අවස්ථාවකි.
  4. ඔහුගේ දෙමාපියන් 2 සහ 3 කණ්ඩායම් වල වාහකයන් නම් දරුවාගේ රුධිර වර්ගය කල්තියා පුරෝකථනය නොකෙරේ.

"බොම්බේ සංසිද්ධිය" වසර ගණනාවක් තිස්සේ වෙනස් නොවූ මෙම නීතිවලට ව්යතිරේකයක් බවට පත් විය. අපි කතා කරන්නේ ෆීනෝටයිප් වල A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක අඩංගු පුද්ගලයින් ගැන, නමුත් කිසියම් හේතුවක් නිසා ඔවුන් කිසිම ආකාරයකින් ප්‍රකාශ නොවේ. මෙම තත්වය ඉන්දියානුවන් අතර ඉතා කලාතුරකින් හා බොහෝ විට සිදු වේ.

Rh සාධකය උරුම වන්නේ කෙසේද?

Rh සාධකය Rh අක්ෂර වලින් නම් කර ඇත. ධනාත්මක වීම, එය "ප්ලස්" උපසර්ගය දරයි, සහ සෘණ - ලකුණ "අඩු".

100% නිරවද්‍යතාවයකින් එහි වර්ගය අනුමාන කළ හැක්කේ දෙමාපියන් දෙදෙනාම Rh සෘණාත්මක වන විට පමණක්, Rh වෙනස් වේ.

උරුම පද්ධතිය

D ජානය මගින් තීරණය කරනු ලබන ධනාත්මක Rh සාධකය එහි ව්‍යුහයේ විවිධ ඇලිලීස් ඇත: අධිපති (D) සහ recessive (d). වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, Rh(+) වර්ගය ඇති පුද්ගලයෙකුට DD සහ Dd genotypes දෙකම රැගෙන යා හැක. Rh(-) Rhesus සහිත පුද්ගලයෙකු dd වර්ගයේ වාහකයෙකි.

උරුමයේ මෙම රටාව දැන ගැනීමෙන්, තවමත් ඉපදී නොමැති දරුවෙකුගේ අනාගත Rh සාධකය පුරෝකථනය කිරීමට බෙහෙවින් හැකි ය. මව dd genotype සමඟ සෘණ නම් සහ පියා ධනාත්මක (DD හෝ Dd) නම්, දරුවාට හැකි ඕනෑම ප්‍රභේදයක් උරුම කර ගත හැකිය. පහත වගුවෙන් මෙය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කෙරේ:

මේ අනුව, පියා DD වර්ගය රැගෙන යන්නේ නම්, යුවළගේ දරුවන්ට Rh-ධනාත්මක Rhesus ලැබෙනු ඇති අතර, ඔහුට Dd වර්ගය තිබේ නම්, මෙම සම්භාවිතාව 50% දක්වා අඩු වේ.

ළදරුවෙකුට උරුම විය හැකි තවත් මොනවාද?

ඇත්ත වශයෙන්ම, දෙමව්පියන් සැලකිලිමත් වන්නේ තම දරුවාට කුමන රුධිර වර්ගයක් තිබේද යන්න ගැන පමණක් නොවේ. ළදරුවාට උරුම වේ දැයි ඔවුන් කුතුහලයෙන් සිටිති, උදාහරණයක් ලෙස, ඔවුන්ගේ ඇස් හෝ හිසකෙස් වර්ණය.

ආධිපත්‍යය සහ අවපාත

එවැනි කුතුහලය දනවන ප්‍රශ්න වලට ජාන විද්‍යාව මගින් පිළිතුරු සපයනු ලබන අතර මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ එහි ජාන වර්ග දෙකක් පිළිබඳ දැනුම මගිනි: අධිපති සහ අවපාත. පළමුවැන්න සෑම විටම දෙවැන්නට පෙර සිට ඒවා යටපත් කරයි.

අතිමහත්, ප්‍රමුඛ සලකුණු අතර රුධිර වර්ගය, ලප කැළැල් හෝ අඳුරු සම, ඩිම්පල්, සුදුමැලි ඇහිබැමි, නාසයේ ගුලියක්, මයෝපියාව හෝ මුල් අළු පැහැය වැනි පෙනුමේ ලක්ෂණ ඇතුළත් වේ.

නිදසුනක් වශයෙන්, පියාට දුඹුරු ඇස් සහ මවට නිල් ඇස් තිබේ නම්, කුඩා දරුවාට අඳුරු ඇස් ඇත.

උරුම වූ ගති ලක්ෂණ

පහත සඳහන් දෑ උරුම විය හැක.

  • රුධිර වර්ගය සහ Rh සාධකය (අපි කලින් සොයා ගත් පරිදි);
  • සමේ වර්ණය;
  • දෘෂ්ටි ලක්ෂණ (මයෝපියාව හෝ ස්ට්රැබිස්මස් සහ අනෙකුත් දෝෂ);
  • උස (කෙටි හෝ උස);
  • අත් සහ පාදවල තනි ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ;
  • ශ්රවණ ලක්ෂණ (සංගීත ශ්රවණය, සාමාන්ය හෝ බිහිරි);
  • මුහුණේ ලක්ෂණ (ලප කැළැල් සහ ඩිම්පල් ඇතුළුව);
  • මුඛය, නාසය සහ කන් වල හැඩය;
  • හිසකෙස් වර්ණය;
  • රෝග (උදාහරණයක් ලෙස, දියවැඩියාව සහ හිමොෆිලියා).

නමුත් මෙම සලකුණු මත පදනම්ව දරුවාගේ චරිතය අනාවැකි කීම තරමක් අපහසුය. දරුවා අයත් වන පෞරුෂයේ මනෝවිද්‍යාව තීරණය කිරීමට ඔබ උත්සාහ කරන්නේ නම් පමණි.

IQ ගැන කුමක් කිව හැකිද?

ඇත්ත වශයෙන්ම, දරුවෙකුට තම දෙමව්පියන්ගෙන් රුධිර වර්ගය සහ බාහිර සංඥා පමණක් ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අනාගත මව්වරුන් සහ පියවරුන් ද බොහෝ විට කනස්සල්ලට පත්වන IQ අගය, බොහෝ දුරට පරම්පරාව මත රඳා නොපවතී.

පුදුමයට කරුණක් නම්, දරුවෙකුගේ බුද්ධිය සහ මොළයේ වර්ධනය සඳහා හිතකර පවුල් පරිසරයක් සහ මුල් සන්නිවේදනය පරම්පරාවට වඩා විශාල ප්‍රතිලාභ ගෙන එයි.

ඒ අතරම, විශේෂඥයන් පවසන පරිදි, ගර්භණී සමයේදී නිරන්තරයෙන් ව්යායාම කරන කාන්තාවන්ට දක්ෂ දරුවෙකු බිහි කළ හැකිය. එය දරුවාගේ මානසික ක්රියාකාරිත්වය සහ මව්කිරි දීම ද උත්තේජනය කරයි (IQ ඒකක 6 කින් වැඩි කරයි).

සෞඛ්ය ප්රශ්නය

රෝග සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, අවාසනාවකට මෙන්, ඇස් සහ හිසකෙස් වර්ණය සමඟ අසාත්මිකතා, භින්නෝන්මාදය සහ මානසික අවපාතය ඇතුළු විවිධ රෝග රාශියක් අපගේ දෙමාපියන්ගෙන් අපට සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි බව බොහෝ කලක සිට දන්නා කරුණකි.

නමුත් ශුභාරංචියක් තිබේ: අද දින පුද්ගලයෙකුට තමාට තර්ජනයක් වන අන්තරායන් ගැන සොයා බැලීම සඳහා ඔහුගේම තනි ජානමය ගමන් බලපත්රයක් ලබා ගත හැකිය. DNA පරීක්ෂණ සහ ජාන අධ්‍යයනයන් (සහ රුධිර වර්ගය සහ Rh සාධකය වැනි සම්මත පරීක්ෂණ පමණක් නොව) සමඟ කටයුතු කරන වෛද්‍ය රසායනාගාරයක් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් ඔබට එය ලබා ගත හැක.

එවැනි විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමෙන් පසු, ඔබට ශරීරයේ ලක්ෂණ පිළිබඳ පුද්ගලික “විකේතනයක්” ලැබෙනු ඇත, එය ඇතැම් රෝග සඳහා ප්‍රවණතාවක්, ක්‍රීඩාවට දක්වන ආකල්පයක්, පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ලැයිස්තුවක් සහ අහිතකර දේශගුණික තත්ත්වයන් ලැයිස්තුවක් පවා පෙන්නුම් කරයි. ජීවත් වෙනවා.



ඔබ ලිපියට කැමතිද? එය හුවමාරු කරගන්න
ඉහළ