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Où le sang est-il produit ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Où le sang est-il produit ?

Les globules rouges se développent à partir des cellules dites progénitrices de la moelle osseuse des os plats (côtes, sternum, bassin, crâne et colonne vertébrale). Aux premiers stades de la formation des érythrocytes, ils contiennent un noyau cellulaire. Peu à peu, l'hémoglobine s'accumule dans les cellules. Avant d'entrer dans la circulation sanguine, le noyau des cellules érythrocytaires est détruit. La période de maturation des érythrocytes à partir du moment où la cellule précurseur semble pénétrer dans le sang est de 4 à 5 jours. La durée de vie d'un érythrocyte est en moyenne de 120 jours.

Les leucocytes diffèrent selon la présence ou l'absence de granules spéciaux dans leur cytoplasme. Les cellules qui ne contiennent pas de granules (agranulocytes) sont les lymphocytes et les monocytes. Les monocytes se forment à la fois dans la moelle osseuse et dans la rate, ainsi que dans les ganglions lymphatiques. Divers groupes de lymphocytes mûrissent chez une personne dans la moelle osseuse, puis migrent vers d'autres organes, où leur formation est terminée.

Les globules blancs avec des granules (granulocytes) sont formés dans la moelle osseuse à partir de cellules progénitrices qui donnent naissance à des cellules souches, probablement les mêmes qui donnent naissance à des cellules progénitrices érythrocytaires.

Les plaquettes sont en fait des fragments du cytoplasme de très grosses cellules (mégacaryocytes) présentes dans la moelle osseuse. Les mégacaryocytes sont les descendants des mêmes cellules souches qui donnent naissance aux érythrocytes et aux leucocytes. La durée de vie des plaquettes est de 8 à 10 jours.

Auteur : Mendeleïev V.A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment un roman français a-t-il été traduit en russe, dans lequel il n'y a pas une seule lettre e ?

En 1969, le roman de l'écrivain français Georges Perec "La disparition" est publié. L'une des principales caractéristiques du roman était qu'il ne contenait pas une seule lettre e - la lettre la plus utilisée en français. Par le même principe - sans la lettre e - le livre a été traduit en anglais, allemand et italien. En 2005, le roman a été publié en russe, traduit par Valery Kislov sous le titre "Disparition". Dans cette variante, la lettre o est introuvable, puisque c'est elle qui est la plus fréquente dans la langue russe.

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Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Lancement du plus grand pistolet laser à rayons X 31.08.2017

Le laser européen à rayons X à électrons libres (XFEL), un nouveau laser à rayons X à électrons libres, commencera à fonctionner ce mois-ci et, lorsqu'il sera porté à pleine puissance, il sera capable de délivrer 27 200 impulsions par seconde, XNUMX fois plus que le laser le plus rapide. laser à rayons X d'aujourd'hui situé en Californie, aux États-Unis.

Le laser XFEL ne sera pas utilisé pour frapper l'ennemi ou pour tirer sur des astéroïdes dangereux, il sera utilisé exclusivement à des fins scientifiques en tant que caméra à rayons X ultra-rapide offrant la résolution d'image la plus élevée.

Le laser à rayons X XFEL, d'une valeur de 1.5 milliard d'euros, succèdera au laser FLASH situé en Allemagne. Le laser XFEL est un accélérateur linéaire avec 2.1 résonateurs dans un tube de 768 kilomètres, chacun avec des formes et des paramètres de champ magnétique uniques. Les électrons oscillant dans ce champ au moment du changement de direction du mouvement émettent des photons de lumière, qui sont envoyés au résonateur suivant. En traversant une série de résonateurs, l'énergie des photons lumineux augmente et leur fréquence se déplace vers la gamme des rayons X.

Les impulsions de rayons X à haute énergie et courtes du laser XFEL seront utilisées pour capturer des images détaillées de cellules vivantes et de leurs molécules de protéines avec une résolution atomique. De plus, la vitesse élevée du laser XFEL permettra de capturer des phénomènes et des processus rapides, tels que la formation de liaisons chimiques.

Il existe actuellement un certain nombre de lasers à rayons X dans le monde, mais aucun d'entre eux ne peut rivaliser avec le laser XFEL. Par exemple, un laser de l'Université de Stanford est capable de générer 120 impulsions par seconde, tandis qu'un laser similaire au Japon a une vitesse de 60 impulsions par seconde.

Deux autres lasers à rayons X seront bientôt lancés, l'un en Suisse et l'autre en Corée du Sud. Mais ces nouveaux lasers seront également inférieurs à tous égards au nouveau laser XFEL. Néanmoins, le laser à rayons X XFEL n'est pas destiné à être sur le « piédestal d'honneur » très longtemps. Il en sera délogé par un nouveau laser du SLAC National Linear Accelerator Laboratory de l'Université de Stanford, qui pulsera à un rythme d'un million de fois par seconde et sera opérationnel en 2020.

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