රුධිර කණ්ඩායම්වල උරුමය. දුර්ලභ රුධිර වර්ගය කුමක්ද?

ඔබ දන්නා පරිදි මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන රුධිර කණ්ඩායම් හතරක් ඇත. පළමු, දෙවන සහ තෙවන තරමක් පොදු වේ, හතරවන එතරම් පුළුල් නොවේ. මෙම වර්ගීකරණය පදනම් වී ඇත්තේ රුධිරයේ ඊනියා ඇග්ලුටිනොජන් වල අන්තර්ගතය මත ය - ප්‍රතිදේහ සෑදීමට වගකිව යුතු ප්‍රතිදේහජනක. දෙවන රුධිර කාණ්ඩයේ ප්‍රතිදේහජනක A අඩංගු වේ, තෙවනුව ප්‍රතිදේහජනක B අඩංගු වේ, හතරවන ප්‍රතිදේහජනක දෙකම අඩංගු වේ, සහ පළමුවැන්නෙහි A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැත, නමුත් "ප්‍රාථමික" ප්‍රතිදේහජනක H ඇත, එය වෙනත් දේ අතර සේවය කරයි. පරිදි " ගොඩනැගිලි ද්රව්ය"දෙවන, තුන්වන සහ හතරවන රුධිර කාණ්ඩවල අඩංගු ප්රතිදේහජනක නිෂ්පාදනය සඳහා.

රුධිර වර්ගය බොහෝ විට තීරණය වන්නේ පරම්පරාගතව ය, නිදසුනක් වශයෙන්, දෙමව්පියන්ට දෙවන සහ තුන්වන කණ්ඩායම් තිබේ නම්, දරුවාට හතරෙන් ඕනෑම එකක් සිටිය හැකිය, පියාට සහ මවට පළමු කණ්ඩායම තිබේ නම්, ඔවුන්ගේ දරුවන්ටද පළමු කණ්ඩායම ඇත, සහ දෙමව්පියන්ට හතරවෙනියා සහ පළමුවැන්නා සිටී නම්, දරුවාට දෙවැන්න හෝ තුන්වැන්න ලැබෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර අවස්ථාවල දී, දරුවන් උපත ලබන්නේ ලේ වර්ගයකි, උරුමයේ නීති වලට අනුව, ඔවුන්ට තිබිය නොහැක - මෙම සංසිද්ධිය බොම්බේ සංසිද්ධිය හෝ බොම්බේ රුධිරය ලෙස හැඳින්වේ.

මාර්ගය වන විට, ජපන් ජාතිකයින් බොහෝ විට පුද්ගලයෙකු මුණගැසෙන විට ඔවුන්ගේ රුධිර වර්ගය කුමක්දැයි අසයි. මෙය විදේශිකයන්ට තරමක් පුදුම සහගත ය, නමුත් ජපන් ජාතිකයින් මෙම ප්‍රශ්නය අසන්නේ හේතුවක් ඇතුව, නමුත් ඔවුන්ට මෙම පුද්ගලයාගේ ප්‍රධාන චරිත ලක්ෂණ තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය බැවිනි.

මෙම පරාමිතිය අනුව රුධිර කණ්ඩායම් තේරුම් ගෙන චරිතය පරීක්ෂා කරමු

ඇත්ත වශයෙන්ම, එවැනි චරිත නිර්වචනයක් විශ්වාසදායක ලෙස සලකා බැලීමට විශේෂ සංඛ්‍යාලේඛන හෝ විද්‍යාත්මක හේතු නොමැත. කෙසේ වෙතත් රූපවාහිනියේ නිතර කතාබහට ලක්වන නිසාත් බොහෝ පොත්පත් අලෙවි වන නිසාත් ජපානය, කොරියාව, වියට්නාමය වැනි රටවල ඒ සඳහා උනන්දුවන පිරිස වැඩිවෙමින් පවතී.

එක් එක් රුධිර කාණ්ඩයේ හිමිකරු සඳහා ජපන් “කේන්දරයේ” - A, B, O සහ AB, චරිතය පිළිබඳ විස්තරයක් ඇත.
දැන් මෙම සංසිද්ධිය අසාමාන්‍ය ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ඇත; මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ පොත් සහ වෙබ් අඩවි ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් හොඳ ව්‍යාපාරයක් කළ හැකිය.

A (II) ඔවුන් අවංක, කණ්ඩායමක වැඩ කිරීමට හැකියාව ඇති, ඉතා කඩිසර, ඔවුන්ගේ සිතුවිලි සහ හැඟීම් සඟවයි; අන් අය ඔවුන් ගැන සිතන දේ ගැන කරදර වන්න, පැහැදිලිව සිතන්න, අහිමි වීමට කැමති නැත, කුඩා දේ ගැන කරදර වන්න, හැඟීම් වලට වඩා කරුණු මත රඳා සිටින්න; ඉවසිලිවන්ත, අශුභවාදයට නැඹුරු;

B (III) ක්‍රියාකාරී, ආත්මාර්ථකාමී, වැඩ, විනෝදාංශ, ප්‍රියතම දේවල් වල සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලී; කීර්තිය සහ බලය ගැන උනන්දුවක් නොදක්වයි, යුක්තිය පිළිබඳ දැඩි හැඟීමක් ඇත, චිත්තවේගීය, හොඳ හාස්‍යජනක හැඟීමක් ඇත, ඔවුන්ගේ මනෝභාවය බොහෝ විට වෙනස් වේ, ඔවුන් නීති රීති කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි, ඔවුන් වෙනත් පුද්ගලයින් කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි;

O (I) සතුටු සිතින්, මිනිසුන් විසින් ආදරය කරන, ආදර හැඟීම්, බොහෝ විට පැමිණිලි, පහසුවෙන් චලනය, මුරණ්ඩු, බොහෝ විට මිනිසුන්ට උදව් කරන්න, අප්රසන්න දෙයක් සිදු වුවහොත්, මනෝභාවය ඉක්මනින් නරක අතට හැරේ; ඔවුන්ගේ හැඟීම් සඟවන්න එපා, ඔවුන්ගේ චරිතයට වඩා වෙනස් චරිතයක් ඇති පුද්ගලයින්ට ආදරය කරන්න; ශුභවාදී;

AB (IV) බරපතල, සියුම්, විමසිලිමත්, ප්‍රකාශනය තමන්ගේම හැඟීම්දුෂ්කරතා ඇති කරයි, පිරිසිදු, උමතු, යුක්තිය පිළිබඳ ඉහළ හැඟීමක් ඇත, අද්භූත, බොහෝ විට මිනිසුන් සැක කරයි, පොරොන්දු බැරෑරුම් ලෙස සලකයි, සහ ඉතා සංකීර්ණ චරිතයක් ඇත.

*************************************************

බොහෝ රුධිර වර්ග වර්ගීකරණය කිරීමට භාවිතා කරන ABO/Rhesus රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධති තුළ දුර්ලභ රුධිර වර්ග කිහිපයක් තිබේ. දුර්ලභ වන්නේ AB-, මෙම රුධිර වර්ගය ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට එකකටත් අඩු පිරිසකගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වේ. B- සහ O- වර්ග ද ඉතා දුර්ලභ වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම ලෝක ජනගහනයෙන් 5% කට වඩා අඩුය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රධාන දෙකට අමතරව, සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් රුධිර වර්ගීකරණ පද්ධති 30 කට වඩා ඇති අතර, බොහෝ දුර්ලභ වර්ග ඇතුළුව, ඒවායින් සමහරක් ඉතා කුඩා පුද්ගලයින් තුළ නිරීක්ෂණය වේ.

රුධිර වර්ගය තීරණය වන්නේ රුධිරයේ ඇතැම් ප්‍රතිදේහජනක තිබීමෙනි. A සහ B ප්‍රතිදේහජනක ඉතා සුලභ වන අතර, ඔවුන් සතුව ඇති ප්‍රතිදේහජනක මත පදනම්ව මිනිසුන් වර්ගීකරණය කිරීම පහසු කරයි, නමුත් O වර්ගයේ රුධිරය ඇති පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිදේහජනක හෝ නොමැත. ධනාත්මක හෝ සෘණ ලකුණකණ්ඩායමට පසුව යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ Rh සාධකය පැවතීම හෝ නොමැති වීමයි. ඒ අතරම, A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක වලට අමතරව, වෙනත් ප්‍රතිදේහජනක තිබිය හැකි අතර, මෙම ප්‍රතිදේහජනක ඇතැම් පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ රුධිරය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, යමෙකුට A+ වර්ගයේ රුධිර වර්ගයක් තිබිය හැකි අතර, ඔවුන්ගේ රුධිරයේ වෙනත් ප්‍රතිදේහජනකයක් නොමැති වීම, අහිතකර ප්‍රතික්‍රියාවක සම්භාවිතාව පෙන්නුම් කරයි. ලේ දන් දුන්නාමෙම ප්‍රතිදේහජනක අඩංගු A+ කාණ්ඩය.

බොම්බේ රුධිරයේ A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැත, එබැවින් එය බොහෝ විට පළමු කණ්ඩායම සමඟ ව්‍යාකූල වේ, නමුත් එහි ප්‍රතිදේහජනක H ද අඩංගු නොවේ, එය ගැටළුවක් විය හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, පීතෘත්වය තීරණය කිරීමේදී - සියල්ලට පසු, දරුවාට නොමැත ඔහුගේ රුධිරයේ ඇති තනි ප්‍රතිදේහජනකයකි.ඔහු ඔහුගේ දෙමාපියන්ගෙන්.

දුර්ලභ රුධිර වර්ගයක් එහි හිමිකරුට එක් දෙයක් හැර කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොකරයි - ඔහුට හදිසියේම රුධිර පාරවිලයනයක් අවශ්‍ය නම්, එම බොම්බේ රුධිරය පමණක් භාවිතා කළ හැකි අතර, මෙම රුධිරය ඕනෑම කණ්ඩායමක් සිටින පුද්ගලයෙකුට කිසිදු ප්‍රතිවිපාකයකින් තොරව පාරවිලයනය කළ හැකිය. .

මෙම සංසිද්ධිය පිළිබඳ පළමු තොරතුරු 1952 දී දර්ශනය වූ විට, ඉන්දියානු වෛද්‍ය Vhend, රෝගීන්ගේ පවුලක රුධිර පරීක්ෂණ පවත්වමින්, අනපේක්ෂිත ප්‍රති result ලයක් ලබා ගත් විට: පියාට රුධිර කාණ්ඩය 1, මවට රුධිර කාණ්ඩය II සහ පුතාට රුධිර කණ්ඩායම තිබුණි. III. ඔහු මෙම සිදුවීම විශාලතම ලෙස විස්තර කළේය වෛද්ය සඟරාව"ලැන්සෙට්". පසුව, සමහර වෛද්‍යවරුන්ට සමාන අවස්ථා හමු වූ නමුත් ඒවා පැහැදිලි කිරීමට නොහැකි විය. 20 වන ශතවර්ෂයේ අවසානයේ දී පමණක් පිළිතුර සොයා ගන්නා ලදී: එවැනි අවස්ථාවන්හිදී දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයෙකුගේ ශරීරය එක් රුධිර කණ්ඩායමක් (ව්යාජ) අනුකරණය කරන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම එයට තවත් එකක් ඇත; ජාන දෙකක් සෑදීමට සම්බන්ධ වේ. රුධිර කාණ්ඩයේ: එක් කාණ්ඩයේ රුධිරය තීරණය කරයි, දෙවැන්න මෙම කණ්ඩායම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉඩ සලසන එන්සයිමයක් නිපදවීම සංකේතවත් කරයි. බොහෝ මිනිසුන් සඳහා මෙම යෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක වේ, නමුත් දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී දෙවන ජානය අතුරුදහන් වී ඇති අතර එම නිසා එන්සයිමය අතුරුදහන් වේ. එවිට පහත පින්තූරය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ: උදාහරණයක් ලෙස පුද්ගලයෙකුට ඇත. රුධිර කාණ්ඩය III, නමුත් එය සාක්ෂාත් කරගත නොහැකි අතර, විශ්ලේෂණය II හෙළි කරයි. එවැනි දෙමාපියෙකු තම ජාන දරුවාට ලබා දෙයි - එබැවින් දරුවාගේ "පැහැදිලි කළ නොහැකි" රුධිර වර්ගය. එවැනි අනුකරණයක වාහකයන් ස්වල්පයක් ඇත - පෘථිවි ජනගහනයෙන් 1% ට වඩා අඩුය.

බොම්බේ සංසිද්ධිය ඉන්දියාවේ සොයා ගන්නා ලද අතර, සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, ජනගහනයෙන් 0.01% කට “විශේෂ” රුධිරය ඇත; යුරෝපයේ, බොම්බේ රුධිරය ඊටත් වඩා අඩු ය - ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් 0.0001%.

දැන් තව ටිකක් විස්තර:

රුධිර කාණ්ඩය සඳහා වගකිව යුතු ජාන වර්ග තුනක් ඇත - A, B සහ 0 (ඇලිල තුනක්).

සෑම පුද්ගලයෙකුටම රුධිර වර්ගයේ ජාන දෙකක් ඇත - එකක් මවගෙන් (A, B, හෝ 0), සහ පියාගෙන් (A, B, හෝ 0).

හැකි සංයෝජන 6 ක් ඇත:

ජාන සමූහය
00 1
0A 2
AA
0V 3
බීබී
AB 4

එය ක්රියා කරන ආකාරය (සෛල ජෛව රසායනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්)

අපගේ රතු රුධිර සෛල මතුපිට කාබෝහයිඩ්රේට ඇත - "H ප්රතිදේහජනක", "0 ප්රතිදේහජනක" ලෙසද හැඳින්වේ. (රතු රුධිර සෛල මතුපිට ප්‍රතිදේහජනක ගුණ ඇති ග්ලයිකොප්‍රෝටීන ඇත. ඒවා ඇග්ලුටිනොජන් ලෙස හැඳින්වේ.)

ජාන A මගින් සමහර H ප්‍රතිදේහජනක A ප්‍රතිදේහජනක බවට පරිවර්තනය කරන එන්සයිමයක් කේතනය කරයි.(Gene A විශේෂිත glycosyltransferase සංකේතනය කරයි, එය agglutinogen එකකට N-acetyl-D-galactosamine අවශේෂයක් එකතු කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස agglutinogen A හටගනී).

Gene B, H antigens සමහරක් B antigens බවට පරිවර්තනය කරන එන්සයිමයක් කේතනය කරයි (Gene B විශේෂිත glycosyltransferase කේතනය කරයි, එය agglutinogen වෙත D-ග්ලැක්ටෝස් අවශේෂයක් එකතු කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස agglutinogen B ඇතිවේ).

ජාන 0 කිසිදු එන්සයිමයක් සඳහා කේත නොකරයි.

ප්‍රවේණි වර්ගය මත පදනම්ව, රතු රුධිර සෛල මතුපිට ඇති කාබෝහයිඩ්‍රේට් වෘක්ෂලතාදිය මේ ආකාරයෙන් පෙනෙනු ඇත:

ජාන විශේෂිත ප්රතිදේහජනකරතු රුධිර සෛල මතුපිට ලේ වර්ගය කණ්ඩායමේ අකුරු නම් කිරීම
00 - 1 0
A0 2
AA
B0 තුල 3 තුල
බීබී
AB ඒ සහ බී 4 AB

උදාහරණයක් ලෙස, අපි 1 සහ 4 කණ්ඩායම් සමඟ දෙමාපියන් හරස් කර ඔවුන්ට 1 කණ්ඩායම සමඟ දරුවෙකු සිටිය නොහැක්කේ මන්දැයි බලමු.

මක්නිසාද යත් 1 (00) වර්ගයේ දරුවෙකුට සෑම දෙමව්පියෙකුගෙන්ම 0 අගයක් ලැබිය යුතු නමුත් රුධිර කාණ්ඩය 4 (AB) ඇති දෙමාපියෙකුට 0 අගයක් නොමැති බැවිනි.)

බොම්බේ සංසිද්ධිය

පුද්ගලයෙකුගේ රතු රුධිරාණු මත "මුල්" ප්‍රතිදේහජනක H සෑදෙන්නේ නැති විට සිදුවේ.මෙම අවස්ථාවේදී, පුද්ගලයා සතුව ප්‍රතිදේහජනක A හෝ ප්‍රතිදේහජනක B නොමැති වුවද, අවශ්ය එන්සයිම. හොඳයි, H A බවට පරිවර්තනය කිරීමට ශ්රේෂ්ඨ සහ බලවත් එන්සයිම පැමිණෙනු ඇත ... අපොයි! නමුත් පරිවර්තනය කිරීමට කිසිවක් නැත, කිසිවෙකු නැත!

මුල් H ප්‍රතිදේහජනක ජානයක් මගින් කේතනය කර ඇති අතර එය පුදුමයට කරුණක් නොවන ලෙස H ලෙස නම් කර ඇත.
එච් - ජාන කේතීකරණ ප්‍රතිදේහජනක එච්
h - අවපාත ජානය, ප්‍රතිදේහජනක H නිපදවන්නේ නැත

උදාහරණය: AA ප්‍රවේණි වර්ගය ඇති පුද්ගලයෙකුට රුධිර කාණ්ඩය 2 තිබිය යුතුය. නමුත් ඔහු AAHh නම්, ඔහුගේ රුධිර වර්ගය පළමුවැන්න වනු ඇත, මන්ද ප්‍රතිදේහජනක A සෑදීමට කිසිවක් නොමැති බැවිනි.

මෙම විකෘතිය ප්‍රථමයෙන් සොයාගනු ලැබුවේ බොම්බායේ වන බැවින් එම නම ලැබී ඇත. ඉන්දියාවේ, එය 10,000 කින් එක් පුද්ගලයෙකු තුළ, තායිවානයේ - 8,000 කින් එක් අයෙකු තුළ සිදු වේ. යුරෝපයේ, hh ඉතා දුර්ලභ ය - ලක්ෂ දෙකකින් (0.0005%) එක් පුද්ගලයෙකු තුළ.

අංක 1 බොම්බේ සංසිද්ධිය සඳහා උදාහරණයක්: එක් දෙමව්පියෙකුට පළමු රුධිර කණ්ඩායම තිබේ නම් සහ අනෙකාට දෙවැන්න තිබේ නම්, දරුවාට හතරවන කණ්ඩායම සිටිය නොහැක, මන්ද යත් 4 කාණ්ඩයට අවශ්‍ය B ජානය දෙමාපියන්ට නොමැති බැවිනි.

දැන් බොම්බේ සංසිද්ධිය:

උපක්‍රමය නම්, පළමු දෙමව්පියන්ට එහි BB ජාන තිබියදීත්, B ප්‍රතිදේහජනක නොමැති වීමයි, මන්ද ඒවා සෑදීමට කිසිවක් නොමැති බැවිනි. එමනිසා, ජානමය තෙවන කණ්ඩායම තිබියදීත්, රුධිර පාරවිලයනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඔහුට පළමු කණ්ඩායම ඇත.

අංක 2 බොම්බේ සංසිද්ධිය සඳහා උදාහරණයක්. දෙමව්පියන් දෙදෙනාටම 4 කණ්ඩායම තිබේ නම්, ඔවුන්ට 1 කාණ්ඩයේ දරුවෙකු සිටිය නොහැක.

මාපිය AB
(4 කණ්ඩායම)
මාපිය AB (4 කණ්ඩායම)
තුල
AA
(2 වන කණ්ඩායම)
AB
(4 කණ්ඩායම)
තුල AB
(4 කණ්ඩායම)
බීබී
(3 වන කණ්ඩායම)

දැන් බොම්බේ සංසිද්ධිය

මාපිය ABHh
(4 කණ්ඩායම)
මාපිය ABHh (4 වන කණ්ඩායම)
AH අහ් බී.එච්. බී
ඒ.එච්. AAHH
(2 වන කණ්ඩායම)
AAHh
(2 වන කණ්ඩායම)
ABHH
(4 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
අහ් AAHH
(2 වන කණ්ඩායම)
අහ්හ්
(1 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
АBhh
(1 කණ්ඩායම)
බී.එච්. ABHH
(4 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
BBHH
(3 වන කණ්ඩායම)
BBHh
(3 වන කණ්ඩායම)
බී ABHh
(4 කණ්ඩායම)
ABhh
(1 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
BBhh
(1 කණ්ඩායම)

අපට පෙනෙන පරිදි, බොම්බේ සංසිද්ධිය සමඟ, 4 කණ්ඩායම ඇති දෙමාපියන්ට තවමත් 1 කාණ්ඩයේ දරුවෙකු ලබා ගත හැකිය.

Cis ස්ථානය A සහ ​​B

රුධිර ගණය 4 ඇති පුද්ගලයෙකු තුළ, තරණය කිරීමේදී දෝෂයක් ඇතිවිය හැක ( වර්ණදේහ විකෘතිය), A සහ ​​B ජාන දෙකම එක් වර්ණදේහයක ඇති විට සහ අනෙක් වර්ණදේහයේ කිසිවක් නොමැති විට. ඒ අනුව, එවැනි AB වල ගැමට් අමුතු වනු ඇත: එකක් AB අඩංගු වන අතර අනෙකට කිසිවක් නොමැත.

වෙනත් දෙමාපියන් ඉදිරිපත් කළ යුතු දේ විකෘති දෙමාපියන්
AB -
0 AB0
(4 කණ්ඩායම)
0-
(1 කණ්ඩායම)
AAV
(4 කණ්ඩායම)
ඒ-
(2 වන කණ්ඩායම)
තුල ABB
(4 කණ්ඩායම)
තුල-
(3 වන කණ්ඩායම)

ඇත්ත වශයෙන්ම, AB අඩංගු වර්ණදේහ සහ කිසිවක් නොමැති වර්ණදේහ ස්වාභාවික වරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ, මන්ද ඔවුන්ට සාමාන්‍ය, විකෘති නොවන වර්ණදේහ සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපහසු වනු ඇත. මීට අමතරව, AAV සහ ABB දරුවන්ට ජාන අසමතුලිතතාවයක් අත්විඳිය හැකිය. cis-AB විකෘතියකට මුහුණ දීමේ සම්භාවිතාව දළ වශයෙන් 0.001% (සියලු AB වලට සාපේක්ෂව 0.012% cis-AB) ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

cis-AV උදාහරණය. එක් දෙමව්පියෙකුට 4 කණ්ඩායම සහ අනෙකාට 1 කණ්ඩායම තිබේ නම්, ඔවුන්ට 1 හෝ 4 කාණ්ඩයේ දරුවන් සිටිය නොහැක.

දැන් විකෘතිය:

මාපිය 00 (1 කණ්ඩායම) AB විකෘති මාපිය
(4 කණ්ඩායම)
AB - තුල
0 AB0
(4 කණ්ඩායම)
0-
(1 කණ්ඩායම)
A0
(2 වන කණ්ඩායම)
B0
(3 වන කණ්ඩායම)

අළු පැහැයෙන් යුත් දරුවන් ලැබීමේ සම්භාවිතාව ඇත්ත වශයෙන්ම අඩුය - 0.001%, එකඟ වූ පරිදි, ඉතිරි 99.999% කණ්ඩායම් 2 සහ 3 මත වැටේ. එහෙත් තවමත්, සියයට එකක මෙම කොටස් "ජාන උපදේශනය සහ අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණයේදී සැලකිල්ලට ගත යුතුය."

එය වෙනස් කරන බොහෝ විකෘති මිනිස් සිරුර තුළ සිදු විය හැක ජාන ව්යුහය, සහ, ඒ අනුව, සංඥා. රුධිර කණ්ඩායම් සෑදීමට වගකිව යුතු ප්රෝටීන සඳහාද මෙය අදාළ වේ. ඒවායින් 2 ක් ඇත - ඇග්ලුටිනොජන් A සහ ​​B, එරිත්රෝසයිට් පටලය මත පිහිටා ඇත. දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වූ මෙම ප්‍රතිදේහජනක රුධිර කාණ්ඩ හතරෙන් එකක් තීරණය කරන සංයෝගයක් නිර්මාණය කරයි.

දෙමව්පියන්ගේ රුධිර කණ්ඩායම් මත පදනම්ව දරුවාගේ රුධිර කාණ්ඩ ගණනය කළ හැකිය.

සමහර අවස්ථාවලදී, දරුවෙකුගේ දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම විය හැකි රුධිර වර්ගයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් රුධිර වර්ගයක් දක්නට ලැබේ. මෙම සංසිද්ධිය හැඳින්වූයේ Bombay Phenomenon යනුවෙනි. එය දුර්ලභ ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදු වේ ජාන විකෘතියමිලියන 10 න් එක් පුද්ගලයෙකු තුළ (කොකේසියානුවන්).

මෙම සංසිද්ධිය ප්‍රථම වරට ඉන්දියාවේ 1952 දී විස්තර කරන ලදී: පියාට රුධිර වර්ගය 1, මවට රුධිර වර්ගය 2 සහ දරුවාට රුධිර වර්ගය 3 තිබුණි, එය සාමාන්‍යයෙන් කළ නොහැක්කකි. මෙම නඩුව අධ්‍යයනය කළ වෛද්‍යවරයා යෝජනා කළේ ඇත්ත වශයෙන්ම පියාට පළමු රුධිර වර්ගය නොතිබූ නමුත් එය අනුකරණය කිරීම සමහර ජානමය වෙනස්කම් හේතුවෙන් ඇති වූ බවයි.

මෙය සිදු වන්නේ ඇයි?

බොම්බේ සංසිද්ධිය වර්ධනය සඳහා පදනම අවපාත එපිස්ටසිස් වේ. ඇග්ලුටිනොජන්, උදාහරණයක් ලෙස, එරිත්‍රෝසයිට් මත දිස් වීමට නම්, වෙනත් ජානයක ක්‍රියාකාරිත්වය අවශ්‍ය වේ, එය එච් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ජානයේ බලපෑම යටතේ, විශේෂ ප්‍රෝටීනයක් සාදනු ලැබේ, පසුව එය ජානමය වශයෙන් පරිවර්තනය වේ. වැඩසටහන්ගත agglutinogen. උදාහරණයක් ලෙස, agglutinogen A පිහිටුවා ඇති අතර මිනිසුන්ගේ 2 වන රුධිර කණ්ඩායම තීරණය කරයි.

වෙනත් ඕනෑම මානව ජානයක් මෙන්, H සෑම යුගල වර්ණදේහ දෙකකම පවතී. එය agglutinogen පූර්වගාමී ප්‍රෝටීනයක සංශ්ලේෂණය සංකේතවත් කරයි. විකෘතියක බලපෑම යටතේ, මෙම ජානය පූර්වගාමී ප්‍රෝටීනයේ සංශ්ලේෂණය තවදුරටත් සක්‍රිය කළ නොහැකි ආකාරයට වෙනස් වේ. විකෘති වූ hh ජාන දෙකක් ශරීරයට ඇතුළු වුවහොත්, ඇග්ලුටිනොජන් පූර්වගාමීන් නිර්මාණය කිරීමට කිසිදු පදනමක් නොමැති අතර, රතු රුධිර සෛල මතුපිට ප්‍රෝටීන් A හෝ B නොමැත, මන්ද ඒවා සෑදීමට කිසිවක් නොමැති බැවිනි. . පරීක්ෂා කරන විට, එවැනි රුධිරය I (0) ට අනුරූප වේ, මන්ද එහි ඇග්ලුටිනොජන් අඩංගු නොවේ.

බොම්බේ සංසිද්ධිය සමඟ, දරුවාගේ රුධිර වර්ගය දෙමව්පියන්ගෙන් උරුමය පිළිබඳ නීති රීති අනුගමනය නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස, සාමාන්‍යයෙන් 3 කාණ්ඩයේ සිටින කාන්තාවකට සහ පිරිමියෙකුට 3 කණ්ඩායම සමඟද දරුවෙකු සිටිය හැක III කණ්ඩායම(B), එවිට ඔවුන් දෙදෙනාම දරුවාට අවපාත h ජාන ලබා දෙන්නේ නම්, agglutinogen B හි පූර්වගාමියා සෑදීමට නොහැකි වනු ඇත.

බොම්බේ සංසිද්ධිය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

පළමු රුධිර කණ්ඩායම මෙන් නොව, එය රතු රුධිර සෛල මත agglutinogens A සහ ​​B නොමැති විට, නමුත් රුධිර සෙරුමය තුළ agglutinins A සහ ​​B ඇති විට, Bombay සංසිද්ධිය ඇති පුද්ගලයින් තුළ, agglutinins තීරණය කරනු ලබන්නේ උරුම වූ රුධිර කණ්ඩායම විසිනි. ඉහත සාකච්ඡා කළ උදාහරණයේ දී, දරුවාගේ රතු රුධිර සෛල මත ඇග්ලුටිනොජන් බී නොමැති වුවද (රුධිර කාණ්ඩය 1 සිහිගන්වයි), සෙරුමය තුළ සංසරණය වන්නේ ඇග්ලුටිනින් A පමණි. මෙය බොම්බේ සංසිද්ධිය සමඟ රුධිරය සාමාන්‍ය රුධිරයෙන් වෙන්කර හඳුනා ගනී, මන්ද සාමාන්‍යයෙන් 1 කාණ්ඩයේ පුද්ගලයින්ට ඇග්ලුටිනින් - a සහ b යන දෙකම ඇත.

පැහැදිලි කරන තවත් සිද්ධාන්තයක් තිබේ හැකි යාන්ත්රණයබොම්බේ සංසිද්ධිය: විෂබීජ සෛල සෑදෙන විට, ඒවායින් එකක ද්විත්ව වර්ණදේහ කට්ටලයක් පවතින අතර, දෙවනුව, රුධිර කණ්ඩායම් සෑදීම සඳහා වගකිව යුතු ජාන නොමැත. කෙසේ වෙතත්, එවැනි ගැමට් වලින් සාදන ලද කළල බොහෝ විට ශක්‍ය නොවන අතර මිය යයි මුල් අදියරවර්ධනය.

මෙම සංසිද්ධිය ඇති රෝගීන්ට පාරවිලයනය කළ හැක්කේ හරියටම එකම රුධිරයෙන් පමණි. එමනිසා, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් රුධිර පාරවිලයන ස්ථානවල තමන්ගේම ද්‍රව්‍ය තබා ඇති අතර එමඟින් අවශ්‍ය නම් ඒවා භාවිතා කළ හැකිය.

විවාහ වන විට, ඔබේ සහකරුට කල්තියා අනතුරු ඇඟවීම සහ ජාන විද්යාඥයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම වඩා හොඳය. බොම්බේ සංසිද්ධිය ඇති රෝගීන් බොහෝ විට සාමාන්‍ය රුධිර කාණ්ඩයක් ඇති දරුවන් බිහි කරයි, නමුත් දෙමව්පියන්ගෙන් උරුමය පිළිබඳ නීති රීති වලට අනුකූල නොවේ.




10.04.2015 13.10.2015

DNA පරීක්ෂණයක් ඇණවුම් කරන්න

ඔබගේ දුරකථන අංකය තබන්න, අපි ඔබට හැකි ඉක්මනින් නැවත අමතන්නෙමු

ඇමතුමක් ඉල්ලන්න

රුධිරය මිනිස් සිරුරේ අද්විතීය ද්‍රවයකි; එය යාත්රා හරහා අඛණ්ඩව සංසරණය වේ, ඔක්සිජන් මෙන්ම අවශ්‍ය සංරචක ද සපයයි. අභ්යන්තර අවයව. I, II, III, IV යන කණ්ඩායම් හතරක් ඇති බව කවුරුත් දනිති, නමුත් බොම්බේ සංසිද්ධිය නමින් හැඳින්වෙන තවත්, අතිශය දුර්ලභ, සුවිශේෂී කණ්ඩායමක පැවැත්ම ගැන සෑම දෙනාම නොදනිති.

සොයා නොගත් රුධිරය, සොයාගැනීමේ කතාවකි

මෙම සංසිද්ධිය සොයා ගැනීම 1952 දී ඉන්දියාවේ (මුම්බායි නගරය, කලින් බොම්බේ, නම ආරම්භ වූ) විද්‍යාඥ බෙන්ඩේ විසින් සිදු කරන ලදී. මහා මැලේරියාව පිළිබඳ පර්යේෂණ අතරතුර මෙම සොයා ගැනීම සිදු විය තුන් දෙනෙක්රුධිරය අයත් වන්නේ කුමන වර්ගයටද යන්න තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිදේහජනක කිසිවක් නොතිබුණි. සිදුවීමේ අවස්ථා අද්විතීයයි, ලෝකයේ බොම්බේ සංසිද්ධිය ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ජනගහනය දෙලක්ෂ පනස් දහසකට එකකි, ඉන්දියාවේ පමණක් මෙම අගය වැඩි වන අතර එය පුද්ගලයින් 7,600 කට 1 ක් වේ.

සිත්ගන්නා කරුණක්! විද්යාඥයන් විශ්වාස කරන්නේ ඉන්දියාවේ නාඳුනන රුධිරය මතුවීම තම පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ නිතර නිතර විවාහයන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බවයි. රටේ නීතියට අනුව, එක්, උසස් කුලයක කවය තුළ ඇති කිරීම ඔබට ධනය සහ සමාජයේ ඔබේ තත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

මෑතකදී, වර්මොන්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ සේවකයින් විසින් වෙනත් විශේෂ ඇති බවට සංවේදී ප්‍රකාශයක් කරන ලදී දුර්ලභ ලේ වලින්, ඔවුන්ගේ නම Junior සහ Langereis. ස්කන්ධ වර්ණාවලීක්ෂය මගින් ඒවා සොයා ගන්නා ලද අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම නව ප්‍රෝටීන දෙකක් හඳුනා ගන්නා ලදී.මීට පෙර, විද්‍යාව රුධිර කාණ්ඩයට වගකිව යුතු ප්‍රෝටීන 30 ක් පමණ දැන සිටි අතර, දැන් ඉන් 32 ක් ඇති අතර, එමඟින් විද්‍යාඥයින්ට ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන ලදී. විශේෂඥයන් විශ්වාස කරන්නේ මෙම සොයාගැනීම එරෙහි සටනේ නව පියවරක් බවයි පිළිකා රෝගසහ අපට සංවර්ධනය කිරීමට ඉඩ සලසයි නව තාක්ෂණයඔන්කොලොජි ප්රතිකාරය.

අද්විතීය කුමක්ද?

· පළමු කණ්ඩායම වඩාත් පුලුල් ලෙස සලකනු ලැබේ, එය නියැන්ඩර්තාල්වරුන්ගේ කාලය තුළ ඇති වූ අතර වසර 40 දහසකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ප්රසිද්ධ වී ඇත, පෘථිවියේ එහි වාහකයන්ගෙන් අඩක් පමණ;

· දෙවැන්න වසර 15 දහසකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ප්‍රසිද්ධ වී ඇත, එය ද දුර්ලභ නොවේ, විවිධ මූලාශ්‍රවලට අනුව, එහි වාහකයන් 35% ක් පමණ වේ, ජපානයේ මෙම වර්ගයේ බොහෝ පුද්ගලයින් සහ බටහිර යුරෝපය;

· තුන්වන, පළමු දෙකට වඩා තරමක් අඩු පොදු, ආසන්න වශයෙන් එම මුදල දෙවැන්න ගැන දන්නා, වඩාත්ම විශාල පොකුරක්මෙම විශේෂය සහිත පුද්ගලයින් දක්නට ලැබේ නැගෙනහිර යුරෝපය, එහි සම්පූර්ණ වාහකයන් 15% ක් පමණ වේ;

· සිව්වන, නවතම, එය පිහිටුවා වසර දහසකට වඩා ගත වී නැත, එය I සහ III ඒකාබද්ධ කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස පැන නැගුනේ, 5% ක් පමණක් වන අතර, සමහර දත්ත වලට අනුව, ලෝක ජනගහනයෙන් 3% ක් පවා ඇත. මෙම වැදගත් රතු දියර ඔවුන්ගේ යාත්රා හරහා ගලා යයි.

දැන් සිතන්න, IV කණ්ඩායම තරුණ හා දුර්ලභ ලෙස සලකන්නේ නම්, බොම්බේ කණ්ඩායම ගැන අපට කිව හැක්කේ කුමක්ද, එය සොයා ගැනීමෙන් වසර 60 කට වඩා පැරණි සහ පෘථිවියේ මිනිසුන්ගෙන් 0.001% ක් තුළ දක්නට ලැබේ; ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි සුවිශේෂත්වය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. .

සංසිද්ධිය සෑදී ඇත්තේ කෙසේද?

කණ්ඩායම් වලට වර්ගීකරණය පදනම් වන්නේ ප්‍රතිදේහජනකවල අන්තර්ගතය මත ය, නිදසුනක් ලෙස, දෙවැන්නෙහි ප්‍රතිදේහජනක A අඩංගු වේ, තෙවනුව ප්‍රතිදේහජනක B අඩංගු වේ, හතරවන ප්‍රතිදේහජනක B අඩංගු වේ, සහ පළමු ඒවා නොමැත, නමුත් ආරම්භක ප්‍රතිදේහජනක H සහ සියල්ල ඇත. අනෙක් ඒවා එයින් පැන නගී, එය A සහ ​​B සඳහා "ගොඩනැගිලි ද්රව්ය" ලෙස සැලකේ.

උකස් කිරීම රසායනික සංයුතියදරුවෙකුගේ රුධිරය ගර්භාෂය තුළ සිදු වන අතර එය දෙමව්පියන්ගේ කුමන ආකාරයේ රුධිරය මත රඳා පවතී; එය මූලික සාධකය බවට පත් වන්නේ පරම්පරාවයි. නමුත් ජානමය වශයෙන් පැහැදිලි කළ නොහැකි නීති සඳහා දුර්ලභ ව්යතිරේක පවතී. මෙය බොම්බායේ සංසිද්ධියේ මතුවීමයි, එය පිහිටා ඇත්තේ උපන් දරුවන්ට තිබිය නොහැකි රුධිර වර්ගයකි. එයට A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැත, එබැවින් එය පළමු කණ්ඩායම සමඟ ව්‍යාකූල විය හැක, නමුත් එයට H සංරචකය ද නොමැත, මෙය එහි සුවිශේෂත්වයයි.

ඔවුන් අසාමාන්ය රුධිරය සමඟ ජීවත් වන්නේ කෙසේද?

පුද්ගලයෙකුගේ එදිනෙදා ජීවිතය අද්විතීය රුධිරයසාධක කිහිපයක් හැරුණු විට එහි අනෙකුත් වර්ගීකරණයන්ගෙන් වෙනස් නොවේ:

· රුධිර පාරවිලයනය බරපතල ගැටළුවකි; මෙම අරමුණු සඳහා එකම රුධිරය පමණක් භාවිතා කළ හැකි අතර එය එසේ වේ විශ්ව දායකයාසහ සෑම කෙනෙකුටම ගැලපේ;

· පීතෘත්වය තහවුරු කිරීමේ නොහැකියාව; ඩීඑන්ඒ පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නම්, එය ප්‍රතිඵල ලබා නොදෙනු ඇත, මන්ද දරුවාට ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට ඇති ප්‍රතිදේහජනක නොමැති බැවිනි.

සිත්ගන්නා කරුණක්! ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, මැසචුසෙට්ස් හි, බොම්බේ සංසිද්ධිය ඇති දරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින පවුලක් ජීවත් වන්නේ එකම වේලාවක පමණි. A-H වර්ගය 1961 දී චෙක් ජනරජයේ එවැනි රුධිරය වරක් හඳුනා ගන්නා ලදී. ඔවුන් එකිනෙකාට පරිත්‍යාගශීලීන් විය නොහැක, මන්ද ඔවුන්ට වෙනස් Rh සාධකයක් ඇති බැවින් සහ වෙනත් ඕනෑම කණ්ඩායමක් පාරවිලයනය කිරීම ස්වාභාවිකවම කළ නොහැක්කකි. වැඩිමහල් දරුවා වැඩිහිටි වියට පැමිණ තමා වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගශීලියෙකු විය ආන්තික නඩුව, එවැනි ඉරණමක් ඔහු බලා සිටියි බාල නංගිඇය 18 වන විට.

· සාමාන්ය වැඩිහිටි මිනිසෙකුගේ ශරීරයේ රුධිර පරිමාව ලීටර් 5-6 කි;

· ජූනි දහහතර වන දින සලකනු ලැබේ ලෝක දිනයකාල් ලෑන්ඩ්ස්ටයිනර්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් කැප වූ පරිත්‍යාගශීලියා, රුධිරය කාණ්ඩවලට වර්ගීකරණය කළ පළමු පුද්ගලයා විය.

· අයිකනය ලේ ගැලීමට පටන් ගන්නේ නම්, කරදර ඇති වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ; 2001 සැප්තැම්බර් 11 ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයට සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ආරම්භයට පෙර මෙම ක්‍රියාවලිය නිරීක්ෂණය කළ බව කියන අය සිටිති. එසේම, ලිඛිත මූලාශ්‍ර ශාන්ත බර්තොලමියුස් රාත්‍රියට පෙර ලේ ගැලීමේ නිරූපකයක් ගැන කතා කරයි;

· 20 වන ශතවර්ෂයේ මැද භාගයේදී, ඇතැම් රෝග සඳහා ඇති ප්‍රවණතාවය සහ රුධිර වර්ගය අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති විය, උදාහරණයක් ලෙස, දෙවන කාණ්ඩයේ සිටින අය ලියුකේමියාව සහ මැලේරියාවට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත, පළමු කණ්ඩායම ඇති අය ඉරිතැලීම් වලට ගොදුරු වේ. බන්ධනීයන්ට, කණ්ඩරාවන්ට සහ පෙප්ටික් වණ;

· පිළිකා රෝග විනිශ්චය තුන්වන කණ්ඩායමේ අනෙක් අයට වඩා බොහෝ විට අසන්නට ලැබේ, පළමු අනෙක් අයට වඩා අඩුය;

· නාඩි නොමැතිව ජීවත් වන අයෙක් සිටී, ඔහුගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඉවත් කළ හදවත වෙනුවට රුධිර සංසරණය සඳහා සවි කර ඇති උපකරණය, එය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන නමුත් ECG කළද නාඩි නොමැති වීමයි. සිදු කරනු ලැබේ;

· ජපානයේ ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ චරිතය සහ ඉරණම රඳා පවතින්නේ ඔහු උපත ලැබුවේ කුමන ආකාරයේ රුධිරය මතද යන්න මතය.

අපට ජීවත් වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා වසර මිලියන ගණනක් තිස්සේ පරිණාමය වූ දියරයේ බොහෝ අභිරහස් සහ රහස් අඩංගු වේ. එය නිරාවරණයෙන් අපව ආරක්ෂා කරයි පරිසරය, සිට විවිධ වෛරස්සහ ආසාදන, ඒවා උදාසීන කිරීම, වැදගත් දේ තුළට විනිවිද යාම වැළැක්වීම වැදගත් අවයව. එහෙත් බොම්බේ සංසිද්ධියට අමතරව කනිෂ්ඨ සහ ලැන්ගරීස් කණ්ඩායම්වලට අමතරව තවත් රහස් කීයක් විද්‍යාඥයන්ට හෙළි කිරීමටත් මුළු ලෝකයටම පැවසීමටත් ඉතිරිව තිබේද?

රුධිර කාණ්ඩය සඳහා වගකිව යුතු ජාන වර්ග තුනක් ඇත - A, B සහ 0 (ඇලිල තුනක්).

සෑම පුද්ගලයෙකුටම රුධිර වර්ගයේ ජාන දෙකක් ඇත - එකක් මවගෙන් (A, B, හෝ 0), සහ පියාගෙන් (A, B, හෝ 0).

හැකි සංයෝජන 6 ක් ඇත:

ජාන සමූහය
00 1
0A 2
AA
0V 3
බීබී
AB 4

එය ක්රියා කරන ආකාරය (සෛල ජෛව රසායනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්)

අපගේ රතු රුධිර සෛල මතුපිට කාබෝහයිඩ්රේට ඇත - "H ප්රතිදේහජනක", "0 ප්රතිදේහජනක" ලෙසද හැඳින්වේ.(රතු රුධිර සෛල මතුපිට ප්‍රතිදේහජනක ගුණ ඇති ග්ලයිකොප්‍රෝටීන ඇත. ඒවා ඇග්ලුටිනොජන් ලෙස හැඳින්වේ.)

ජාන A සමහර H ප්‍රතිදේහජනක A ප්‍රතිදේහජනක බවට පරිවර්තනය කරන එන්සයිමයක් සංකේතවත් කරයි.(Gene A විශේෂිත glycosyltransferase සංකේතනය කරයි, එය agglutinogen A නිපදවීම සඳහා N-acetyl-D-galactosamine අවශේෂයක් agglutinogen වෙත එකතු කරයි).

B ජානය සමහර H ප්‍රතිදේහජනක B ප්‍රතිදේහජනක බවට පරිවර්තනය කරන එන්සයිමයක් සංකේතවත් කරයි.(Gene B විශේෂිත glycosyltransferase සංකේතනය කරයි, එය agglutinogen වෙත D-ග්ලැක්ටෝස් අවශේෂයක් එකතු කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස agglutinogen B ඇතිවේ).

ජාන 0 කිසිදු එන්සයිමයක් සඳහා කේත නොකරයි.

ප්‍රවේණි වර්ගය මත පදනම්ව, රතු රුධිර සෛල මතුපිට ඇති කාබෝහයිඩ්‍රේට් වෘක්ෂලතාදිය මේ ආකාරයෙන් පෙනෙනු ඇත:


ජාන රතු රුධිර සෛල මතුපිට විශේෂිත ප්රතිදේහජනක ලේ වර්ගය කණ්ඩායමේ අකුරු නම් කිරීම
00 - 1 0
A0 2
AA
B0 තුල 3 තුල
බීබී
AB ඒ සහ බී 4 AB

උදාහරණයක් ලෙස, අපි 1 සහ 4 කණ්ඩායම් සමඟ දෙමාපියන් හරස් කර ඔවුන්ට 1 කණ්ඩායම සමඟ දරුවෙකු සිටින්නේ මන්දැයි බලමු.


මක්නිසාද යත් 1 (00) වර්ගයේ දරුවෙකුට සෑම දෙමව්පියෙකුගෙන්ම 0 අගයක් ලැබිය යුතු නමුත් රුධිර කාණ්ඩය 4 (AB) ඇති දෙමාපියෙකුට 0 අගයක් නොමැති බැවිනි.)

බොම්බේ සංසිද්ධිය

පුද්ගලයෙකුගේ රතු රුධිරාණු මත "මුල්" ප්‍රතිදේහජනක H නිපදවන්නේ නැති විට එය සිදුවේ.මෙම අවස්ථාවේ දී, අවශ්‍ය එන්සයිම තිබුණත් පුද්ගලයාට A හෝ ප්‍රතිදේහජනක B නොමැත. හොඳයි, H A බවට පරිවර්තනය කිරීමට ශ්රේෂ්ඨ සහ බලවත් එන්සයිම පැමිණෙනු ඇත ... අපොයි! නමුත් පරිවර්තනය කිරීමට කිසිවක් නැත, කිසිවෙකු නැත!

මුල් H ප්‍රතිදේහජනක ජානයක් මගින් කේතනය කර ඇති අතර එය පුදුමයට කරුණක් නොවන ලෙස H ලෙස නම් කර ඇත.
H - ජාන කේතීකරණ ප්‍රතිදේහජනක H
h - අවපාත ජානය, H ප්රතිදේහජනක සෑදෙන්නේ නැත

උදාහරණය: AA ප්‍රවේණි වර්ගය ඇති පුද්ගලයෙකුට රුධිර කාණ්ඩය 2 තිබිය යුතුය. නමුත් ඔහු AAHh නම්, ඔහුගේ රුධිර වර්ගය පළමුවැන්න වනු ඇත, මන්ද ප්‍රතිදේහජනක A සෑදීමට කිසිවක් නොමැති බැවිනි.

මෙම විකෘතිය ප්‍රථමයෙන් සොයාගනු ලැබුවේ බොම්බායේ වන බැවින් එම නම ලැබී ඇත. ඉන්දියාවේ, එය 10,000 කින් එක් පුද්ගලයෙකු තුළ, තායිවානයේ - 8,000 කින් එක් අයෙකු තුළ සිදු වේ. යුරෝපයේ, hh ඉතා දුර්ලභ ය - ලක්ෂ දෙකකින් (0.0005%) එක් පුද්ගලයෙකු තුළ.

අංක 1 බොම්බේ සංසිද්ධිය සඳහා උදාහරණයක්:එක් දෙමව්පියෙකුට පළමු රුධිර කණ්ඩායම තිබේ නම් සහ අනෙකාට දෙවැන්න තිබේ නම්, දරුවාට හතරවන කණ්ඩායම ඇත, මන්ද යත් 4 කාණ්ඩයට අවශ්‍ය B ජානය දෙමාපියන්ගෙන් කිසිවෙකුට නොමැති බැවිනි.


දැන් බොම්බේ සංසිද්ධිය:


උපක්‍රමය නම්, පළමු දෙමව්පියන්ට එහි BB ජාන තිබියදීත්, B ප්‍රතිදේහජනක නොමැති වීමයි, මන්ද ඒවා සෑදීමට කිසිවක් නොමැති බැවිනි. එමනිසා, ජානමය තෙවන කණ්ඩායම තිබියදීත්, රුධිර පාරවිලයනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඔහුට පළමු කණ්ඩායම ඇත.

අංක 2 බොම්බේ සංසිද්ධිය සඳහා උදාහරණයක්.දෙමව්පියන් දෙදෙනාටම 4 කණ්ඩායම තිබේ නම්, ඔවුන්ට 1 කාණ්ඩයේ දරුවෙකු සිටිය නොහැක.


මාපිය AB
(4 කණ්ඩායම)
මාපිය AB (4 කණ්ඩායම)
තුල
AA
(2 වන කණ්ඩායම)
AB
(4 කණ්ඩායම)
තුල AB
(4 කණ්ඩායම)
බීබී
(3 වන කණ්ඩායම)

දැන් බොම්බේ සංසිද්ධිය


මාපිය ABHh
(4 කණ්ඩායම)
මාපිය ABHh (4 වන කණ්ඩායම)
AH අහ් බී.එච්. බී
ඒ.එච්. AAHH
(2 වන කණ්ඩායම)
AAHh
(2 වන කණ්ඩායම)
ABHH
(4 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
අහ් AAHH
(2 වන කණ්ඩායම)
අහ්හ්
(1 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
АBhh
(1 කණ්ඩායම)
බී.එච්. ABHH
(4 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
BBHH
(3 වන කණ්ඩායම)
BBHh
(3 වන කණ්ඩායම)
බී ABHh
(4 කණ්ඩායම)
ABhh
(1 කණ්ඩායම)
ABHh
(4 කණ්ඩායම)
BBhh
(1 කණ්ඩායම)

අපට පෙනෙන පරිදි, බොම්බේ සංසිද්ධිය සමඟ, 4 කණ්ඩායම ඇති දෙමාපියන්ට තවමත් 1 කාණ්ඩයේ දරුවෙකු ලබා ගත හැකිය.

Cis ස්ථානය A සහ ​​B

රුධිර ගණය 4 ඇති පුද්ගලයෙකු තුළ, හරස් කිරීමේදී, A සහ ​​B ජාන දෙකම එක් වර්ණදේහයක දිස්වන විට දෝෂයක් (වර්ණදේහ විකෘතියක්) සිදු විය හැක, නමුත් අනෙක් වර්ණදේහයේ කිසිවක් දක්නට නොලැබේ. ඒ අනුව, එවැනි AB වල ගැමට් අමුතු වනු ඇත: එකක් AB අඩංගු වන අතර අනෙකට කිසිවක් නොමැත.


වෙනත් දෙමාපියන් ඉදිරිපත් කළ යුතු දේ විකෘති දෙමාපියන්
AB -
0 AB0
(4 කණ්ඩායම)
0-
(1 කණ්ඩායම)
AAV
(4 කණ්ඩායම)
ඒ-
(2 වන කණ්ඩායම)
තුල ABB
(4 කණ්ඩායම)
තුල-
(3 වන කණ්ඩායම)

ඇත්ත වශයෙන්ම, AB අඩංගු වර්ණදේහ සහ කිසිවක් නොමැති වර්ණදේහ ස්වාභාවික වරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ, මන්ද ඔවුන්ට සාමාන්‍ය, විකෘති නොවන වර්ණදේහ සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපහසු වනු ඇත. මීට අමතරව, AAV සහ ABB දරුවන්ට ජාන අසමතුලිතතාවයක් අත්විඳිය හැකිය. cis-AB විකෘතියකට මුහුණ දීමේ සම්භාවිතාව දළ වශයෙන් 0.001% (සියලු AB වලට සාපේක්ෂව 0.012% cis-AB) ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

cis-AV උදාහරණය.එක් දෙමව්පියෙකුට 4 කණ්ඩායම සහ අනෙකාට 1 කණ්ඩායම තිබේ නම්, ඔවුන්ට 1 හෝ 4 කාණ්ඩයේ දරුවන් සිටිය නොහැක.


දැන් විකෘතිය:


මාපිය 00 (1 කණ්ඩායම) AB විකෘති මාපිය
(4 කණ්ඩායම)
AB - තුල
0 AB0
(4 කණ්ඩායම)
0-
(1 කණ්ඩායම)
A0
(2 වන කණ්ඩායම)
B0
(3 වන කණ්ඩායම)

අළු පැහැයෙන් යුත් දරුවන් ලැබීමේ සම්භාවිතාව ඇත්ත වශයෙන්ම අඩුය - 0.001%, එකඟ වූ පරිදි, ඉතිරි 99.999% කණ්ඩායම් 2 සහ 3 මත වැටේ. එහෙත් තවමත්, සියයට එකක මෙම කොටස් "ජාන උපදේශනය සහ අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණයේදී සැලකිල්ලට ගත යුතුය."

ඔබේ දරුවාගේ රුධිර වර්ගය කුමක්ද? දරුවාට වෙනත් කණ්ඩායමක් සිටී නම් කුමක් කළ යුතුද? පීතෘත්ව පරීක්ෂණයක් කරනවාද? නිගමනවලට ඉක්මන් නොවන්න සහ එකිනෙකාට දොස් පවරන්න, බොහෝ විට ඔබේ දරුවාට විශේෂ රුධිරය ඇත! බොම්බේ!!!

බොම්බේ සංසිද්ධිය. රුධිර කාණ්ඩයේ උරුමය ගැන. ABO පද්ධතියට අනුව රුධිර කාණ්ඩයේ උරුමය මෙහි කිහිප වතාවක් සාකච්ඡා කර ඇත. අවසාන කරුණ නම් පුද්ගලයෙකුගේ රුධිර වර්ගය තීරණය වන්නේ ජාන දෙකක් මගිනි, එකක් අපට පියාගෙන්, අනෙක මවගෙන්. ඒ වගේම අපි එකක් අපේ දරුවාට දෙනවා; පියා දෙවැන්න ලබා දෙනවා. රුධිරයේ විශේෂ ද්‍රව්‍ය ඇත - ප්‍රතිදේහජනක A සහ ​​B. සෑම ජානයකටම ඒවායින් එකක් රැගෙන යාමට හෝ කිසිවක් (0) රැගෙන නොයෑමට හැකිය. 1 වන කණ්ඩායම 0(I) - 00 2 වන කණ්ඩායම A(II) - A0, AA 3 වන කණ්ඩායම B(III) - B0,BB 4 වන කණ්ඩායම AB(IV) - AB ඒ අනුව, උදාහරණයක් ලෙස, දෙමාපියන්ට 1 වන සහ 4 වන කණ්ඩායම් තිබේ නම්, ඔවුන් 2 හෝ 3 පමණක් විය හැක. AB+00=B0 හෝ A0. දෙමව්පියන් දෙදෙනාටම 1,00 ක් සිටී නම්, දරුවාට වෙනත් කිසිවක් තිබිය නොහැක. 00+00=00 සහ 2 වන සහ 3 වන රුධිර කණ්ඩායම් ඇති දෙමාපියන්ට ඕනෑම රුධිර වර්ගයක් සහිත දරුවෙකු සිටිය හැක. AA/A0+BB/B0=AB, A0, B0.00 බොම්බායේ සංසිද්ධිය නම්, දරුවාට ලේ වර්ගයක් ඇති බවට අධිෂ්ඨාන කර ඇති අතර, නීතිරීතිවලට අනුව ඔහුට තිබිය නොහැක - i.e. දෙමව්පියන්ගෙන් කිසිවෙකුට නොමැති ප්රතිදේහජනකයක් දරුවාට ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, දෙමාපියන් 00 සහ 00 (දෙදෙනාටම 1 වන රුධිර කාණ්ඩය ඇත) හදිසියේම B0 (3 වන රුධිර කණ්ඩායම) බිහි කරයි. නැතහොත් 00 (CR හි 1 වන කණ්ඩායම.) සහ B0/BB (CR හි 3 වන කණ්ඩායම), සහ A0 (CR හි 2 වන කණ්ඩායම) හෝ AB (CR හි 4 වන කණ්ඩායම) සහිත දරුවෙකු උපත ලබයි. සමහර (ඉතා දුර්ලභ) අවස්ථා වලදී, සම්මත පරීක්ෂණ මගින් නිර්ණය කරන ලද රුධිර කාණ්ඩය 0(1) ඇත්ත වශයෙන්ම එවැනි නොවන බව පැහැදිලි වේ. පවතින පද්ධතිසාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් AB0 ඇතුළුව රුධිර කාණ්ඩවලට බෙදීම පරමාදර්ශී නොවන අතර තරමක් සරල කර ඇත - ඒවා බොහෝ අවස්ථා විස්තර කරයි, නමුත් සියල්ල නොවේ, ව්‍යතිරේක පවතී). එහි ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රතිදේහජනක A හෝ ප්‍රතිදේහජනක B (පිළිවෙලින් 2 සහ 3 කණ්ඩායම් වලට ආවේනික) අඩංගු වන අතර ඒවා විශේෂයෙන් යටපත් කර ඇති අතර ඒවා නොපෙනේ - සහ රුධිරය 0 (1) කාණ්ඩයේ රුධිරය මෙන් හැසිරේ.
කෙසේ වෙතත්, මෙම ජානය සාමාන්ය ආකාරයෙන් දරුවාට ලබා දිය හැකි අතර එය ප්රකාශයට පත් විය හැකිය. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, දරුවාට මෙම මාපියන්ගේ පවුල විය නොහැකි බවට හැඟීමක් නිර්මාණය වේ. මැසචුසෙට්ස් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) හි එක් තරුණයෙකු මෙම දුර්ලභ ලේ වර්ගයට අයත් වන අතර එය බොම්බේ ලේ ලෙසද හැඳින්වේ. නමුත් තුළ මේ අවස්ථාවේ දීමෙයද A-h වර්ගය වේ - එවැනි රුධිරය මෙතෙක් හමු වී ඇත්තේ එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් පමණි - 1961 දී චෙක් හෙදියක්. ඕනෑම විදේශීය රුධිරයක් ඔහුට පාරවිලයනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම මාරාන්තික ප්රතිඵලයකට තුඩු දෙනු ඇත. ඥාතීන්ගේ රුධිරය පරීක්ෂා කිරීමේදී තරුණයාඔහුගේ 14 හැවිරිදි සහෝදරියට එම ලේ ඇති බව පෙනී ගියේය. නමුත් ඇගේ රුධිරය සහ ඇගේ සහෝදරයාගේ රුධිරය Rh සාධකය (Rh) වලින් වෙනස් වන බැවින් එකිනෙකට හුවමාරු කළ නොහැක: ඔහුගේ රුධිරය Rh ධනාත්මක වේ, ඇයගේ Rh සෘණ වේ. හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා රුධිර සැපයුමක් ඇති කිරීම සඳහා තරුණයාට වරින් වර රුධිරය පරිත්යාග කිරීමට බල කෙරෙයි. ඔහුගේ සහෝදරිය 18 වන විට එයම කරනු ඇත.

දුර්ලභ රුධිර කණ්ඩායම් ගැන

බොහෝ රුධිර වර්ග වර්ගීකරණය කිරීමට භාවිතා කරන ABO/Rhesus රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධති තුළ දුර්ලභ රුධිර වර්ග කිහිපයක් තිබේ. දුර්ලභ වන්නේ AB-, මෙම රුධිර වර්ගය ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට එකකටත් අඩු පිරිසකගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වේ. B- සහ O- වර්ග ද ඉතා දුර්ලභ වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම ලෝක ජනගහනයෙන් 5% කට වඩා අඩුය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රධාන දෙකට අමතරව, සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් රුධිර වර්ගීකරණ පද්ධති 30 කට වඩා ඇති අතර, බොහෝ දුර්ලභ වර්ග ඇතුළුව, ඒවායින් සමහරක් ඉතා කුඩා පුද්ගලයින් තුළ නිරීක්ෂණය වේ.

රුධිර වර්ගය තීරණය වන්නේ රුධිරයේ ඇතැම් ප්‍රතිදේහජනක තිබීමෙනි. A සහ B ප්‍රතිදේහජනක ඉතා සුලභ වන අතර, ඔවුන් සතුව ඇති ප්‍රතිදේහජනක මත පදනම්ව මිනිසුන් වර්ගීකරණය කිරීම පහසු කරයි, නමුත් O වර්ගයේ රුධිරය ඇති පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිදේහජනක හෝ නොමැත. කණ්ඩායමට පසු ධනාත්මක හෝ ඍණාත්මක ලකුණක් යනු Rh සාධකයේ පැවැත්ම හෝ නොමැති වීමයි. ඒ අතරම, A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක වලට අමතරව, වෙනත් ප්‍රතිදේහජනක තිබිය හැකි අතර, මෙම ප්‍රතිදේහජනක ඇතැම් පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ රුධිරය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, යමෙකුට A+ වර්ගයේ රුධිරය තිබිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ රුධිරයේ වෙනත් ප්‍රතිදේහජනක නොමැති විය හැක, එම ප්‍රතිදේහජනක අඩංගු A+ වර්ගයේ පරිත්‍යාග කළ රුධිරය සමඟ අහිතකර ප්‍රතික්‍රියාවක සම්භාවිතාව පෙන්නුම් කරයි.

බොම්බේ රුධිර කාණ්ඩය ඇති පුද්ගලයින්ට A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක නොමැත, එබැවින් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් O වර්ගය ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ලැබේ, ඔවුන් සතුව O රුධිර කාණ්ඩය ඇති පුද්ගලයින් තුළ ඇති H ප්‍රතිදේහජනක ද්‍රව්‍යයක් නොමැත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ට රුධිර පාරවිලයනය ලබා දෙන්නේ නම් O රුධිර ගණය ඇති පරිත්‍යාගශීලියෙකුගෙන්, ඔවුන්ගේ තත්වය නරක අතට හැරිය හැක. මෙම රුධිර වර්ගය "hh රුධිර කණ්ඩායම" ලෙසද හඳුන්වනු ලබන අතර එය සොයාගත් ඉන්දියාවේ කලාපයෙන් එහි නම ලැබී ඇත.

රුධිර වර්ග වර්ගීකරණය කිරීමට භාවිතා කරන අනෙකුත් ප්‍රතිදේහජනක අතර D-සාධකය, C-සාධකය, E-සාධකය, M-සාධකය, S-සාධකය, Le-සාධකය, K-සාධකය, Fy(a)-factor, Jk(b)-සාධකය, Fy(b)-factor, etc. මෙයින් අදහස් කරන්නේ යමෙකුට AB-: Fy(b)-, ​​K- වැනි රුධිර වර්ගයක් තිබිය හැකි බවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එවැනි පුද්ගලයෙකුට K-සාධකය අඩංගු AB- වර්ගයේ රුධිරය සහිත පරිත්යාගශීලියෙකුගෙන් රුධිර පාරවිලයනය ලබා දෙන්නේ නම්, යම් ප්රතික්රියාවක් ඇති විය හැකි බවයි. සමහර විට මෙම සාධක නම් සමඟ සහසම්බන්ධ වේ. උදාහරණයක් ලෙස, "Duffy Negative" වර්ගය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ Fy (a) සහ Fy (b) සාධක නොමැති පුද්ගලයින් ය - එයට එහි නම ලැබුණේ මෙම අංගය මුලින්ම සොයාගත් රෝගියාගේ නමෙනි.

රුධිර වර්ග ප්‍රවේණිගත වන අතර, ඇතැම් ප්‍රජාවන් සහ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් තුළ බොහෝ දුර්ලභ රුධිර වර්ග සොයා ගත හැක. මේ අනුව, අප්‍රිකානු ඇමරිකානුවන් "ඩෆී නෙගටිව්" කණ්ඩායමට අයත් වීමේ වැඩි සම්භාවිතාවක් ඇත. සියලුම ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් සඳහා රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම ඉතා වැදගත් වන්නේ එබැවිනි - එය සුදුසු පරිත්‍යාගශීලියෙකු සොයා ගැනීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කරයි. පරිත්‍යාගශීලීන් 200ක් පරීක්ෂා කර රෝගියෙකුට ගැළපීමක් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, එම රෝගියා දුර්ලභ රුධිර වර්ගයක් ලෙස සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර අය සමඟ දුර්ලභ කණ්ඩායමපරිත්‍යාගශීලීන් 200 දෙනෙකු අතර ඔවුන්ගේ රුධිරයට ගැලපෙන රුධිරය සොයා ගත හැකි නම්, රුධිර පරිත්‍යාගශීලීන් වාසනාවන්ත ලෙස සැලකිය හැකිය. මීට පෙර දුර්ලභ රුධිර වර්ගයක් ඇති සමහර අය ශල්ය ක්රියා පටිපාටිඔවුන්ගේ ඒවා බැංකුවට භාර දෙන්න තමන්ගේම ලේඔවුන් සඳහා රුධිරය ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීමට.

දරුවාගේ රුධිර වර්ගය: උරුමයේ ලක්ෂණ

රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධතියේ ඉතිහාසය

පසුගිය ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේ දී, විද්යාඥයින් විසින් දරුවාගේ රුධිර වර්ගය දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වන්නේ කෙසේදැයි ඔප්පු කළහ. ඔබ දන්නා පරිදි, රුධිර කාණ්ඩ 4 ක් ඇත. ඔස්ට්‍රියාවේ පර්යේෂකයෙකු වන කාල් ලෑන්ඩ්ස්ටයිනර්, සමහර පුද්ගලයින්ගේ රුධිර සෙරුමය රතු රුධිර සෛල සමඟ මිශ්‍ර කර, ඔහු වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ රුධිරයෙන් ලබා ගත්තේය. එසේ කිරීමෙන්, සෙරුමය සහ එරිත්රෝසයිට් වල ඇතැම් සංයෝජන මගින් ඇලීම සහ කැටි ගැසීම් ඇති කරන බව ඔහු සොයා ගත්තේය. නමුත් මෙය වෙනත් සංයෝජන සමඟ නිරීක්ෂණය නොකළේය.

රතු රුධිරාණුවල ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කරන අතරතුර විද්‍යාඥයා විශේෂ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සොයා ගත්තේය. ඔහු ඒවා ප්‍රධාන කාණ්ඩ 2 කට බෙදා ඇත: A සහ ​​B. මෙම විශේෂ ද්‍රව්‍ය අඩංගු නොවන සෛල ඇතුළත් තුන්වන කාණ්ඩයක් ද ඔහු හඳුනා ගත්තේය. මඳ වේලාවකට පසුව, ඔහුගේ විද්‍යාත්මක අනුප්‍රාප්තිකයින් එකවර A- සහ B-වර්ග දෙකේම සලකුණු අඩංගු රතු රුධිර සෛල සොයා ගන්නා ලදී.

පර්යේෂණයේ ප්රතිඵලය වූයේ රුධිර කණ්ඩායම් අනුව බෙදීමේ පද්ධතියකි. එය හැඳින්වූයේ AVO යනුවෙනි. අදටත් අපි එය භාවිතා කරනවා.
පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සහ රෝගීන්ගේ රුධිරයේ නොගැලපීම හේතුවෙන් රුධිර පාරවිලයනය කිරීමේදී බොහෝ පාඩු වළක්වා ගැනීමට මෙම සොයාගැනීම මඟින් හැකි විය.

මෙන්ඩල්ගේ නීතියට අනුව දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ගය උරුම වේ

මෙන්ඩල්ගේ නීතියට අනුව දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ගය උරුම වේ. මෙම නීතියට අනුව, රුධිර වර්ග 1 සහිත පුද්ගලයින් A- සහ B- වර්ගවල ප්රතිදේහජනක නොමැති දරුවන්ගේ දෙමාපියන් බවට පත් වේ. රුධිර කාණ්ඩ 1 සහ 2 ඇති ජෝඩුවලට අනුරූප රුධිර කණ්ඩායම් සමඟ උපත ලබන ළදරුවන් සිටී. 1 සහ 3 කාණ්ඩ සඳහා එකම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. නමුත් රුධිර කාණ්ඩ 4 සහිත පුද්ගලයින්ට ඕනෑම රුධිර කාණ්ඩයක් සහිත දරුවන්ගේ දෙමාපියන් විය හැකිය. හවුල්කරු තුළ පවතින ප්‍රතිදේහජනක වර්ගය කුමක් වුවත් ව්‍යතිරේකය 1 වේ.

දරුවාගේ රුධිර වර්ගය 'බොම්බේ සංසිද්ධිය' බවට පත් විය හැක

වඩාත්ම පුරෝකථනය කළ හැක්කේ 2 සහ 3 කණ්ඩායම් ඇති හවුල්කරුවන්ගේ සංගමයක් විසින් දරුවාගේ රුධිර කාණ්ඩයේ උරුමයයි. ඔවුන්ගේ ළදරුවන්ට රුධිර වර්ග 4 න් ඕනෑම එකක් තිබීමට සමානව ඉඩ ඇත. එවැනි නීතිවලට ව්යතිරේකයක් වන්නේ "බොම්බේ සංසිද්ධිය" ය. මෙම සංසිද්ධිය ඔවුන්ගේ ෆීනෝටයිප් වල A සහ ​​B ප්‍රතිදේහජනක ඇති සමහර පුද්ගලයින් තුළ දක්නට ලැබේ, නමුත් ඒවා ෆීනෝටයිපික් ලෙස ප්‍රකාශ නොවේ. මෙම සංසිද්ධිය දුර්ලභ ය. පර්යේෂකයන් පවසන්නේ එය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්දියානුවන්ට බලපාන අතර එයට එහි නම ලැබුණේ එබැවිනි.

දරුවෙකුගේ රුධිර වර්ගය ඔහුගේ දෙමව්පියන්ගෙන් උරුම වී ඇති අතර Rh සාධකය සහ ඇස්වල වර්ණයද ඇත. ඉතා ඉක්මනින් උපත ලබන ඔවුන්ගේ අලුත උපන් ප්රාතිහාර්යයෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි දේ ආසන්න වශයෙන් දෙමාපියන් දන්නා අධ්යයනය කිරීමෙන් මේවා රසවත් රටා වේ. ඔබේ දරුවාගේ ලෝකය ලස්සන කරන්න - ඔහු එයට සුදුසුයි!



ඔබ ලිපියට කැමතිද? එය හුවමාරු කරගන්න
ඉහල