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Grupos sanguíneos Sistema ABO e Rh

Grupos sanguíneos Sistema ABO e Rh. Prof. Debora Soares Escola Villare - 2014. SANGUE. Tecido vivo formado por uma parte líquida (plasma), e uma sólida (células); Em um adulto circulam em média 5 litros de sangue. HEMÁCIAS ou ERITRÓCITOS. GRUPOS SANGUÍNEOS ABO.

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Grupos sanguíneos Sistema ABO e Rh

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Presentation Transcript


  1. Grupos sanguíneosSistema ABO e Rh Prof. Debora Soares Escola Villare - 2014

  2. SANGUE • Tecido vivo formado por uma parte líquida (plasma), e uma sólida (células); • Em um adulto circulam em média 5 litros de sangue.

  3. HEMÁCIAS ou ERITRÓCITOS

  4. GRUPOS SANGUÍNEOS ABO • Há vários grupos sanguíneos herdados (ABO, Rh, MNS, Kell, Lewis e etc), porém o ABO é o mais importante; • O sistema ABO possui maior capacidade de provocar a produção de anticorpos, seguido pelo sistema Rh.

  5. Histórico • Até 1900: muitas mortes por incompatibilidade sanguínea • Karl Landsteiner, observou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes coagula ao ser misturado com o de outra. • Descoberta de quatro tipos sanguíneos básicos: AB, A, B e O

  6. Incompatibilidade sanguínea no sistema ABO • No plasma podem existir, ou não, dois tipos de anticorpos: Anti-A e Anti-B. • o indivíduo de sangue tipo A não produz anticorpos Anti-A, mas é capaz de produzir anticorpos Anti-B, uma vez que o antígeno B lhe é estranho; • O mesmo ocorre de forma contrária com o sangue tipo B;

  7. Incompatibilidade sanguínea no sistema ABO • o indivíduo AB não produz nenhum dos dois anticorpos pois as duas proteínas lhe são familiares; • o indivíduo O é capaz de produzir anticorpos Anti-A e Anti-B, pois não apresenta em suas hemácias proteínas A e B.

  8. Possibilidades de transfusão • Para ocorrer a transfusão de sangue, deve haver compatibilidade entre as hemácias do doador e o plasma do receptor, isto é, o receptor não tem anticorpos contra as proteínas do sangue que está recebendo.

  9. Transfusões

  10. Portanto: • Tipo O = doador universal, não possui proteínas. • Tipo AB = receptor universal, não possui anticorpos no plasma.

  11. GENÉTICA DO SISTEMA ABO • Nesse sistema há três alelos (A, B, e i). Qualquer um deles pode ocupar o loco ABO; • Alelos Múltiplos • Gene A – sangue tipo A • Gene B – sangue tipo B • Gene AB – sangue tipo AB • Gene i – sangue tipo O

  12. Relação entre os Genótipos

  13. Como podemos explicar uma mulher A e o marido B têm um filho com sangue do tipo O?

  14. Recebemos a metade dos cromossomos de cada um de nossos pais: Ela IAiEle IBi Filho ii

  15. ???? Depois de um acidente grave, um paciente dá entrada em um hospital. Os médicos verificam que não há tempo para classificar o sangue do paciente, mas sabem que ele precisa de uma transfusão urgentemente. Que sangue é escolhido de imediato?

  16. Resposta: O- ( conhecido por ser doador universal).

  17. Determine o genótipo

  18. Se um indivíduo do tipo A (IAi) tem um filho com uma mulher do tipo B (IBi), a probabilidade de ter um filho com tipo AB é de: ( ) 0% ( ) 25% ( ) 50% ( ) 75%

  19. Sistema Rhesus Esse sistema sanguíneo recebeu esse nome por ter sido o resultado de pesquisas feitas com uma espécie de macacos, Rhesus.

  20. Sistema Rh 85% das pessoas possuem o fator Rh nas hemácias, sendo por isso chamados de Rh+ (Rh positivos). Os 15% restantes que não o possuem são chamados de Rh- (Rh negativos).

  21. Sistema Rh Um indivíduo Rh negativo só deve receber transfusão de sangue Rh negativo. Caso receba sangue Rh positivo, haverá a formação de anticorpos Anti-Rh.

  22. Relação entre os genótipos

  23. Tipos sanguíneos

  24. Determine o genótipo

  25. Determine o genótipo

  26. DHRN • Doença hemolítica do recém-nascido; • Quando a mãe Rh- gera um bebê Rh+; • O sangue positivo do bebê entra na circulação da mãe durante o parto; • Esta exposição estimula a produção de anticorpos (anti-Rh) pela mãe;

  27. Os anticorpos da mãe entrarão na circulação do feto e “atacarão” as hemácias do bebê. • O efeito sobre o feto pode ser leve ou severo e pode variar de anemia a lesões cerebrais.

  28. Anticorpos Anti-Rh passam pela placenta destruindo hemácias/eritroblastos fetais.

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