Cellules sanguines Flashcards
Les cellules sanguines: qu’est-ce qui sera abordé dans ce chapitre?
- Nous discuterons dans ce chapitre de la morphologie des diverses cellules sanguines, et des fonctions des érythrocytes et des leucocytes sanguins d’origine médullaire; les rôles des plaquettes et des lymphocytes seront discutés ultérieurement.
Formule sanguine: Synonyme
Hémogramme
Hémogramme: Techniques utilisées pour étudier les éléments figurés
- On étudie les éléments figurés du sang :
- a) par des techniques de numération globulaire,
- b) par des méthodes d’analyse numérique de la population érythrocytaire,
- et c) par l’étude, au microscope conventionnel, d’étalements ou frottis sanguins à l’aide de colorants appropriés, comme le May-Grunwald-Giemsa.
Hémogramme: Comment on étudie les éléments figurés du sang?
- On étudie les éléments figurés du sang :
- a) par des techniques de numération globulaire,
- b) par des méthodes d’analyse numérique de la population érythrocytaire,
- et c) par l’étude, au microscope conventionnel, d’étalements ou frottis sanguins à l’aide de colorants appropriés, comme le May-Grunwald-Giemsa.
Numérations globulaires
- Ces techniques permettent de calculer le nombre absolu de cellules contenues dans l’unité de volume du sang.
- Les méthodes modernes de numération des cellules sanguines ont recours à des appareils électroniques sophistiqués (robots de laboratoire) qui ont augmenté de beaucoup la précision et la reproductibilité de ces décomptes.
- Le tableau 1 indique les valeurs normales des numérations globulaires.
Numérations globulaires: Utilité
- Ces techniques permettent de calculer le nombre absolu de cellules contenues dans l’unité de volume du sang.
- Les méthodes modernes de numération des cellules sanguines ont recours à des appareils électroniques sophistiqués (robots de laboratoire) qui ont augmenté de beaucoup la précision et la reproductibilité de ces décomptes.
- Le tableau 1 indique les valeurs normales des numérations globulaires.
Numérations globulaires: Techniques utilisées
- Ces techniques permettent de calculer le nombre absolu de cellules contenues dans l’unité de volume du sang.
- Les méthodes modernes de numération des cellules sanguines ont recours à des appareils électroniques sophistiqués (robots de laboratoire) qui ont augmenté de beaucoup la précision et la reproductibilité de ces décomptes.
- Le tableau 1 indique les valeurs normales des numérations globulaires.
Numérations globulaires: Valeurs normales
- Ces techniques permettent de calculer le nombre absolu de cellules contenues dans l’unité de volume du sang.
- Les méthodes modernes de numération des cellules sanguines ont recours à des appareils électroniques sophistiqués (robots de laboratoire) qui ont augmenté de beaucoup la précision et la reproductibilité de ces décomptes.
- Le tableau 1 indique les valeurs normales des numérations globulaires.
Numérations globulaires: Valeurs normales
Méthode d’analyse de la population érythrocytaire
- Grâce à trois mesures de base, i.e. l’hémoglobine, l’hématocrite, et le nombre de globules rouges, on peut calculer, pour certains paramètres érythrocytaires, des valeurs moyennes appelées constantes érythrocytaires (voir plus loin).
Méthode d’analyse de la population érythrocytaire: Peut être calculé grâce à quelles mesures?
- Grâce à trois mesures de base, i.e. l’hémoglobine, l’hématocrite, et le nombre de globules rouges, on peut calculer, pour certains paramètres érythrocytaires, des valeurs moyennes appelées constantes érythrocytaires (voir plus loin).
Méthode d’analyse de la population érythrocytaire: Comment sont appelées les valeurs?
- Grâce à trois mesures de base, i.e. l’hémoglobine, l’hématocrite, et le nombre de globules rouges, on peut calculer, pour certains paramètres érythrocytaires, des valeurs moyennes appelées constantes érythrocytaires (voir plus loin).
Examen des cellules du sang sur frottis
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
- L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Examen des cellules du sang sur frottis: Comment sont effectués les frottis?
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
- L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Examen des cellules du sang sur frottis: Quels sont les buts de l’examens des éléments sanguins?
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
-
L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Examen des cellules du sang sur frottis: Morphologie individuelle
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
-
L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Examen des cellules du sang sur frottis: Leuococytose totale
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
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L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Examen des cellules du sang sur frottis: Cellules sanguines anormales
- Les frottis sanguins sont obtenus en déposant une petite goutte de sang sur une lame de verre et en l’étalant finement sur celle-ci à l’aide d’une seconde lame de verre de manière à former une couche monocellulaire.
- Après coloration, on observe au microscope les propriétés des érythrocytes et la morphologie des divers leucocytes et des plaquettes.
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L’examen des éléments sanguins a pour buts :
- a) d’apprécier de la variation morphologie individuelle des cellules sanguines, c’est-à-dire de leur dispersion autour de la moyenne. Cela se fait pour les globules rouges surtout : variation de la taille, de la forme et de la coloration.
- b) d’établir des proportions des divers éléments leucocytaires dont l’ensemble donne la leucocytose totale : cette proportion est établie en comptant 100 globules blancs ou davantage : c’est ce qu’on appelle la différentielle leucocytaire.
- c) l’identification et l’étude de cellules sanguines anormales.
Variétés et proportions relatives de leucocytes sanguins
- Les globules blancs du sang normal comprennent les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les lymphocytes et les monocytes.
- Le tableau 2 indique les valeurs normales, chez l’adulte, de la formule leucocytaire et des nombres absolus des diverses catégories de leucocytes sanguins.
- Il est important de ne tenir compte que des nombres absolus de chaque catégorie de leucocytes : s’ils ne sont pas déjà rapportés comme tels sur le résultat de l’hémogramme, ces nombres peuvent être obtenus en rapportant le pourcentage figurant à la différentielle leucocytaire au résultat de la numération totale des leucocytes.
Différents types de leucocytes du sang NORMAL: Nommez-les
- Les globules blancs du sang normal comprennent les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les lymphocytes et les monocytes.
- Le tableau 2 indique les valeurs normales, chez l’adulte, de la formule leucocytaire et des nombres absolus des diverses catégories de leucocytes sanguins.
- Il est important de ne tenir compte que des nombres absolus de chaque catégorie de leucocytes : s’ils ne sont pas déjà rapportés comme tels sur le résultat de l’hémogramme, ces nombres peuvent être obtenus en rapportant le pourcentage figurant à la différentielle leucocytaire au résultat de la numération totale des leucocytes.
Pourcentages et nomales absolus de leucocytes à l’état normal chez l’adulte
- Les globules blancs du sang normal comprennent les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les lymphocytes et les monocytes.
- Le tableau 2 indique les valeurs normales, chez l’adulte, de la formule leucocytaire et des nombres absolus des diverses catégories de leucocytes sanguins.
- Il est important de ne tenir compte que des nombres absolus de chaque catégorie de leucocytes : s’ils ne sont pas déjà rapportés comme tels sur le résultat de l’hémogramme, ces nombres peuvent être obtenus en rapportant le pourcentage figurant à la différentielle leucocytaire au résultat de la numération totale des leucocytes.
Valeurs des leucocytes sanguins: Quoi regarder sur l’hémogramme? Pourquoi?
- Les globules blancs du sang normal comprennent les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les lymphocytes et les monocytes.
- Le tableau 2 indique les valeurs normales, chez l’adulte, de la formule leucocytaire et des nombres absolus des diverses catégories de leucocytes sanguins.
- Il est important de ne tenir compte que des nombres absolus de chaque catégorie de leucocytes : s’ils ne sont pas déjà rapportés comme tels sur le résultat de l’hémogramme, ces nombres peuvent être obtenus en rapportant le pourcentage figurant à la différentielle leucocytaire au résultat de la numération totale des leucocytes.
Leucocytes: Comment calculer les valeurs absolues des leucocytes?
- Les globules blancs du sang normal comprennent les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les lymphocytes et les monocytes.
- Le tableau 2 indique les valeurs normales, chez l’adulte, de la formule leucocytaire et des nombres absolus des diverses catégories de leucocytes sanguins.
- Il est important de ne tenir compte que des nombres absolus de chaque catégorie de leucocytes : s’ils ne sont pas déjà rapportés comme tels sur le résultat de l’hémogramme, ces nombres peuvent être obtenus en rapportant le pourcentage figurant à la différentielle leucocytaire au résultat de la numération totale des leucocytes.
Valeurs normales leucocytaires: Chez l’enfant
- Les données du tableau 2 valent pour l’adulte.
- La formule leucocytaire de l’enfant est très différente, car au cours du premier mois après la naissance, une formule à prédominance lymphocytaire s’établit, avec tendance à une leucocytose totale plus élevée.
- Le virage de la formule leucocytaire de l’enfant à celle de l’adulte se fait entre 4 et 8 ans.
Valeurs normales leucocytaires: Enfants vs adultes
- Les données du tableau 2 valent pour l’adulte.
- La formule leucocytaire de l’enfant est très différente, car au cours du premier mois après la naissance, une formule à prédominance lymphocytaire s’établit, avec tendance à une leucocytose totale plus élevée.
- Le virage de la formule leucocytaire de l’enfant à celle de l’adulte se fait entre 4 et 8 ans.
Valeurs normales leucocytaires: Évolution des valeurs chez l’enfant
- Les données du tableau 2 valent pour l’adulte.
- La formule leucocytaire de l’enfant est très différente, car au cours du premier mois après la naissance, une formule à prédominance lymphocytaire s’établit, avec tendance à une leucocytose totale plus élevée.
- Le virage de la formule leucocytaire de l’enfant à celle de l’adulte se fait entre 4 et 8 ans.
Valeurs normales leucocytaires: À quel âge la formule leucocytaire normale devient comme l’adulte chez l’enfant?
- Les données du tableau 2 valent pour l’adulte.
- La formule leucocytaire de l’enfant est très différente, car au cours du premier mois après la naissance, une formule à prédominance lymphocytaire s’établit, avec tendance à une leucocytose totale plus élevée.
- Le virage de la formule leucocytaire de l’enfant à celle de l’adulte se fait entre 4 et 8 ans.
FSC: anémie ferriprive
Le tableau 3 montre l’ensemble des valeurs obtenues du résultat d’une «formule sanguine complète» telle que typiquement produite par un appareil automatisé de laboratoire.
Globule rouge normal
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Forme
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Forme sur étalements sanguins
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Forme sur étalement sanguin - Diamètre
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Variations d’un GR à un autre
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Décrire la cellule
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Noyau
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Globule rouge normal: Ses constituants
- Le globule rouge normal a la forme d’un disque biconcave.
- Sur les étalements sanguins, il a une forme circulaire, avec un diamètre de 8 microns environ.
- À l’état normal, tous les érythrocytes du sang ont sensiblement la même forme, le même diamètre et la même coloration.
- L’érythrocyte de l’humain est une cellule anucléée, faite d’une membrane enveloppante et de son contenu cytoplasmique.
Membrane érythrocytaire
- La membrane érythrocytaire : elle a une structure très similaire à celle des autres membranes cellulaires, avec une double couche de phospholipides dans laquelle s’insèrent des protéines.
- À l’extérieur de cette membrane, il existe une couche additionnelle riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les substances des groupes sanguins.
- Du côté interne, une autre structure protéique sous-tend la membrane, dont la spectrine qui joue un rôle important pour le maintien de la forme habituelle de l’érythrocyte et pour sa capacité de se déformer.
Membrane érythrocytaire: Structure
- La membrane érythrocytaire : elle a une structure très similaire à celle des autres membranes cellulaires, avec une double couche de phospholipides dans laquelle s’insèrent des protéines.
- À l’extérieur de cette membrane, il existe une couche additionnelle riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les substances des groupes sanguins.
- Du côté interne, une autre structure protéique sous-tend la membrane, dont la spectrine qui joue un rôle important pour le maintien de la forme habituelle de l’érythrocyte et pour sa capacité de se déformer.
Membrane érythrocytaire: Structure - vs à cellule “normale”
- La membrane érythrocytaire : elle a une structure très similaire à celle des autres membranes cellulaires, avec une double couche de phospholipides dans laquelle s’insèrent des protéines.
- À l’extérieur de cette membrane, il existe une couche additionnelle riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les substances des groupes sanguins.
- Du côté interne, une autre structure protéique sous-tend la membrane, dont la spectrine qui joue un rôle important pour le maintien de la forme habituelle de l’érythrocyte et pour sa capacité de se déformer.
Membrane érythrocytaire: Décrivez l’extérieur de cette membrane
- La membrane érythrocytaire : elle a une structure très similaire à celle des autres membranes cellulaires, avec une double couche de phospholipides dans laquelle s’insèrent des protéines.
- À l’extérieur de cette membrane, il existe une couche additionnelle riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les substances des groupes sanguins.
- Du côté interne, une autre structure protéique sous-tend la membrane, dont la spectrine qui joue un rôle important pour le maintien de la forme habituelle de l’érythrocyte et pour sa capacité de se déformer.
Membrane érythrocytaire: Décrivez l’intérieur de cette membrane
- La membrane érythrocytaire : elle a une structure très similaire à celle des autres membranes cellulaires, avec une double couche de phospholipides dans laquelle s’insèrent des protéines.
- À l’extérieur de cette membrane, il existe une couche additionnelle riche en mucopolysaccharides qui contient notamment les substances des groupes sanguins.
- Du côté interne, une autre structure protéique sous-tend la membrane, dont la spectrine qui joue un rôle important pour le maintien de la forme habituelle de l’érythrocyte et pour sa capacité de se déformer.
Contenu de l’érythrocyte
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Que contient le cytoplasme?
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Décrire le cytoplasme
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Organites
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Que contient le cytoplasme?
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Hémoglobine
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Contenu de l’érythrocyte: Hémoglobine - nombre et poids
- Le contenu de l’érythrocyte : contrairement aux autres cellules, le cytoplasme érythrocytaire mature ne contient pas d’organite cellulaire.
- Il s’agit essentiellement d’une solution aqueuse très riche en hémoglobine (la protéine responsable du transport de l’oxygène), et contenant également des enzymes et leurs cofacteurs, des sucres et des ions.
- Chaque globule rouge contient quelque 300 millions de molécules d’hémoglobine, ce qui équivaut au tiers de son poids environ.
Réticulocytes
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: C’est quoi?
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Comment on les identifie?
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Quel colorant est utilisé?
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Utilité du bleu de méthylène
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Qu’est-ce que la substance granulofilamenteuse?
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Nombre normal
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Réticulocytes: Proportion normale
- Les réticulocytes : ce sont les globules rouges nouveaux-nés qui circulent dans le sang depuis moins d’un jour.
- On les identifie sur un frottis à l’aide de certains colorants spéciaux, comme le bleu de méthylène, qui permettent d’observer les quelques organites cytoplasmiques qu’ils contiennent encore à ce stade et qui auront disparu en 24 heures dans les hématies devenues adultes.
- C’est ce qu’on appelle la substance granulofilamenteuse, composée surtout d’ARN ribosomal impliqué dans la synthèse d’hémoglobine.
- Le nombre normal des réticulocytes sanguins est de 20,0 à 100,0 x 109/L, ce qui correspond à 0.5% à 2.0% du nombre total d’érythrocytes, à l’état normal.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Fonction essentielle des GR
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Constituant essentiel de la GR
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Élément assurant le double transport
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Autres propriétés déterminantes
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
-
Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Autres propriétés
- maintien de l’état fonctionnel
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Fonctions et métabolisme érythrocytaires: Autres propriétés
- déformabilité
- La fonction essentielle du globule rouge est de transporter l’oxygène aux tissus et de ramener aux poumons une partie du gaz carbonique (CO2).
- En conséquence, l’hémoglobine est le constituant essentiel de l’érythrocyte, assurant ce double transport (voir chapitre suivant).
- Le globule rouge possède toutefois deux autres propriétés déterminantes afin d’assumer adéquatement sa fonction première:
- 1) il doit assurer le maintien de l’état fonctionnel de l’hémoglobine grâce à un appareil enzymatique réducteur capable de lutter contre l’oxydation irréversible du fer hémoglobinique.
- De plus, 2) le corpuscule érythrocytaire doit maintenir une grande déformabilité afin de pouvoir franchir les capillaires qui l’obligent à se glisser dans des pertuis ayant à peine 3 microns de diamètre.
Globules rouges: Comparaison avec réticulocytes et érythroblastes
- Contrairement aux réticulocytes et aux érythroblastes (i.e. leurs précurseurs médullaires), le globule rouge adulte ne possède plus de polyribosome ni de mitochondrie.
- Il n’est donc plus capable de synthétiser de nouvelles molécules enzymatiques, et sa bioénergétique est fortement dépendante de la glycolyse anaérobie.
Globules rouges: Synthèse de nouvelles molécules
- Contrairement aux réticulocytes et aux érythroblastes (i.e. leurs précurseurs médullaires), le globule rouge adulte ne possède plus de polyribosome ni de mitochondrie.
- Il n’est donc plus capable de synthétiser de nouvelles molécules enzymatiques, et sa bioénergétique est fortement dépendante de la glycolyse anaérobie.
Métabolisme érythrocytaire
- Le métabolisme érythrocytaire (Figure 1) est donc constitué essentiellement par la glycolyse anaérobie, par la voie classique et aussi par la voie des pentoses, complétée par un jeu d’enzymes qui ont la capacité de maintenir le pouvoir réducteur du globule rouge.
- Les principales substances élaborées par le métabolisme érythrocytaire sont l’ATP, pour le stockage de l’énergie, le 2, 3-diphosphoglycérate, un régulateur de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et le NADPH et le glutathion réduit, qui sont les principales substances à pouvoir réducteur.
Métabolisme érythrocytaire: Est constitué essentiellement de quoi?
- Le métabolisme érythrocytaire (Figure 1) est donc constitué essentiellement par la glycolyse anaérobie, par la voie classique et aussi par la voie des pentoses, complétée par un jeu d’enzymes qui ont la capacité de maintenir le pouvoir réducteur du globule rouge.
- Les principales substances élaborées par le métabolisme érythrocytaire sont l’ATP, pour le stockage de l’énergie, le 2, 3-diphosphoglycérate, un régulateur de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et le NADPH et le glutathion réduit, qui sont les principales substances à pouvoir réducteur.
Métabolisme érythrocytaire: Principales substances élaborées
- Le métabolisme érythrocytaire (Figure 1) est donc constitué essentiellement par la glycolyse anaérobie, par la voie classique et aussi par la voie des pentoses, complétée par un jeu d’enzymes qui ont la capacité de maintenir le pouvoir réducteur du globule rouge.
- Les principales substances élaborées par le métabolisme érythrocytaire sont l’ATP, pour le stockage de l’énergie, le 2, 3-diphosphoglycérate, un régulateur de l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène et le NADPH et le glutathion réduit, qui sont les principales substances à pouvoir réducteur.
Métabolisme érythrocytaire: Figure 1
Déformabilité érythrocytaire
- Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Déformabilité érythrocytaire: Elle dépend de quoi?
-
Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Déformabilité érythrocytaire: Facteurs - Viscosité
- Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Déformabilité érythrocytaire: Facteurs - Rapport
- Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Déformabilité érythrocytaire: Facteurs - Flexibilité
- Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Déformabilité érythrocytaire: Conséquences d’une modification de la plasticité des GR
- Elle dépend essentiellement de trois facteurs :
- 1) la viscosité interne du cytoplasme érythrocytaire, qui est en rapport étroit avec la concentration d’hémoglobine intra-érythrocytaire,
- 2) le rapport surface/volume érythrocytaire,
- et 3) la flexibilité de la membrane de l’hématie.
- Toute modification de la plasticité remarquable des érythrocytes normaux entraîne une gêne de la circulation, et peut contribuer à la destruction des hématies, particulièrement dans la rate.
Viscosité sanguine
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Son importance
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Elle est fonction de quoi?
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
-
Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Volume érythrocytaire
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Déformabilité
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Viscosité
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Viscosité sanguine: Paramètres circulatoires
- Cette propriété du sang est déterminante dans plusieurs maladies.
- Elle est fonction essentiellement :
- 1) du volume érythrocytaire relatif (c’est-à-dire l’hématocrite);
- 2) de la déformabilité érythrocytaire;
- 3) de la viscosité du plasma sanguin
- et 4) des paramètres circulatoires, comme le diamètre des vaisseaux, la vitesse de cisaillement et les propriétés du flot (laminaire ou turbulent).
Autres méthodes d’étude des globules rouges
- Outre les techniques de numération des hématies et des réticulocytes, on mesure également des paramètres moyens qui caractérisent la ou les populations érythrocytaires, appelés constantes érythrocytaires, et on apprécie également la variation morphologique individuelle (étude de la dispersion) par l’examen des hématies sur frottis colorés.
Méthodes d’étude des globules rouges: Techniques
- Outre les techniques de numération des hématies et des réticulocytes, on mesure également des paramètres moyens qui caractérisent la ou les populations érythrocytaires, appelés constantes érythrocytaires, et on apprécie également la variation morphologique individuelle (étude de la dispersion) par l’examen des hématies sur frottis colorés.
Méthodes d’étude des globules rouges: Paramètres moyens
- Outre les techniques de numération des hématies et des réticulocytes, on mesure également des paramètres moyens qui caractérisent la ou les populations érythrocytaires, appelés constantes érythrocytaires, et on apprécie également la variation morphologique individuelle (étude de la dispersion) par l’examen des hématies sur frottis colorés.
Constantes érythrocytaires: Sont obtenues à l’aide de quelles mesures?
- Celles-ci sont obtenues à l’aide des trois mesures suivantes :
- le taux de l’hémoglobine (mesuré en gramme/Litre de sang),
- l’hématocrite
- et le nombre d’érythrocytes/L.
Constantes érythrocytaires: Taux de Hb - Unités de mesure
- Celles-ci sont obtenues à l’aide des trois mesures suivantes :
- le taux de l’hémoglobine (mesuré en gramme/Litre de sang),
- l’hématocrite
- et le nombre d’érythrocytes/L.
Constantes érythrocytaires: Nommez-les
- Les constantes érythrocytaires sont :
- le volume globulaire moyen (VGM),
- la teneur globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH)
- et la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH).
Constantes érythrocytaires: VGM - Nom long
- Les constantes érythrocytaires sont :
- le volume globulaire moyen (VGM),
- la teneur globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH)
- et la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH).
Constantes érythrocytaires: TGMH - Nom long
- Les constantes érythrocytaires sont :
- le volume globulaire moyen (VGM),
- la teneur globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH)
- et la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH).
Constantes érythrocytaires: CGMH - Nom long
- Les constantes érythrocytaires sont :
- le volume globulaire moyen (VGM),
- la teneur globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH)
- et la concentration globulaire moyenne en hémoglobine (CGMH).
VGM
- Le VGM s’obtient en divisant l’hématocrite par le nombre de globules rouges contenus dans 1 X 10-12 Litre de sang
- Correspond à l’équation suivante :
—> VGM = Hcte (0,00) x 1000 / nombre de G.R. (x 10^12 / L) = …… femtolitres (10-15)
VGM: Se calcule comment?
- Le VGM s’obtient en divisant l’hématocrite par le nombre de globules rouges contenus dans 1 X 10-12 Litre de sang
- Correspond à l’équation suivante :
—> VGM = Hcte (0,00) x 1000 / nombre de G.R. (x 10^12 / L) = …… femtolitres (10-15)
VGM: Formule
- Le VGM s’obtient en divisant l’hématocrite par le nombre de globules rouges contenus dans 1 X 10-12 Litre de sang
-
Correspond à l’équation suivante :
—> VGM = Hcte (0,00) x 1000 / nombre de G.R. (x 10^12 / L) = …… femtolitres (10-15)
VGM: Valeurs normales
- Les valeurs normales du VGM vont de 80 à 98 fL.
- En dessous de 80 fL, on parlera de microcytose, et au-dessus de 98 fL, de macrocytose.
- Quand le VGM est normal, on parle de normocytose.
VGM: Valeurs normales
- nommez-les
- Les valeurs normales du VGM vont de 80 à 98 fL.
- En dessous de 80 fL, on parlera de microcytose, et au-dessus de 98 fL, de macrocytose.
- Quand le VGM est normal, on parle de normocytose.
VGM: Valeurs normales
- comment on nomme ça si c’est au-dessus de la valeur normale? en bas?
- Les valeurs normales du VGM vont de 80 à 98 fL.
- En dessous de 80 fL, on parlera de microcytose, et au-dessus de 98 fL, de macrocytose.
- Quand le VGM est normal, on parle de normocytose.
VGM: Valeurs normales
- comment on nomme ça lorsque le VGM est dans les valeurs normales?
- Les valeurs normales du VGM vont de 80 à 98 fL.
- En dessous de 80 fL, on parlera de microcytose, et au-dessus de 98 fL, de macrocytose.
- Quand le VGM est normal, on parle de normocytose.