| 영문 | blood | 한글 | 혈액, 피 |
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| 설명 | 순환기, 즉 심장과 혈관 안을 순환하는 유동성의 조직을 말한다. 혈액은 전체 체중의 약 8%를 차지하며, 비중은 1,056~1,059, 점도는 약 4.5, pH는 7.4이다. 혈액은 액체성분인 혈장과 거기에 떠돌고 있는 세포성분으로 구성되어 있다. 혈장은 전체 혈액의 55%를 차지하며 수분, 단백질, 혈당, 지방질, 무기염류, 질소화합물로 이루어진다. 세포성분은 전체 혈액의 45%를 차지하며 적혈구, 백혈구, 혈소판으로 이루어져 있다. 혈액의 주요 기능은 전신 조직으로 산소와 영양분 같은 필요한 물질을 운반하며 불필요한 물질을 배설기관으로 운반하는 일이다. 그 밖에 생체에 해로운 물질이나 세균을 제거하고, 내부환경의 향상성을 유지하며, 체온유지와 생체 방어 기능을 한다. 사람의 혈액은 여러 가지 세포 혈구와 그 세포를 포함하는 맑은 액체인 혈장로 구성되어 있다. 혈구는 적혈구, 백혈구, 혈소판으로 구성되어 있다. 적혈구는 붉은 색을 띠는 세포로 산소를 몸의 조직으로 운반하는 역할을 한다. 혈소판은 혈액응고에 중요한 역할을 하는 세포이다. 백혈구는 인간의 면역에 관계하는 세포이며 구체적으로 다음과 같은 세포들이 있다. 1.과립구(granulocyte): 과립구란 백혈구의 60%를 차지하며, 세포속에 특이한 과립을 가지고 있는 세포이며, 다음과 같은 3가지의 세포가 이곳에 포함이 된다. -호염기구(basophil): 염기성염색약에 잘 염색되는 과립을 가지고 있다. 불규칙한 모양의 세포로 푸른 색을 띠는 과립이 너무 많이 있어서 핵이 잘 보이지 않는다. -호산구(eosinophil): 산성염색약에 잘 염색되는 과립을 가지고 있고, 대개 기생충의 감염이나, 알러지에서 많이 증가한다. 대개 2개의 핵을 가지고 있으며 핵사이에 가는 실같은 것으로 이어져 있다. -호중구(neutrophil): 산성염색약이나 염기성염색약에 의하여 모두 잘 염색되는 과립을 가지는 세포로 대개 3개의 핵을 가진다. 그리고 핵사이에 가는 실같은 구조물이 있어서 핵을 서로 이어주고 있다. 2.단핵구(monocyte): 다각형모양을 가진 세포로 과립을 가지고 있지 않다. 외계로부터 들어온 물질을 잡아먹는 역할과 그것에 대한 정보를 제공하는 역할을 하여 면역에 관계한다. 이것이 혈액 중에 존재하지 않고 조직에 고정되어 있는 경우에 이것을 큰포식세포라고 한다. 3.림프구(lymphocyte): 작은 원형의 세포로 면역에 중추적인 역할을 한다. |
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| 영문 | blood gas | 한글 | 혈액가스, 혈액기체 |
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| 설명 | 혈액 속에 용해되어 있는 산소, 이산화탄소, 질소 따위의 기체. 혈액의 산성-염기성의 정도를 측정할 수 있다. |
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| 영문 | blood test | 한글 | 혈액검사 |
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| 설명 | 혈액형이나 질병 유무 따위를 알기 위하여 피를 뽑아 행하는 검사. 몸 전체의 장기나 조직에 병터가 있으면 이들 성분에 변화가 있게 되어 진단에 큰 도움을 준다. |
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| 영문 | blood-brain barrier | 한글 | 혈액뇌장벽 |
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| 설명 | 혈액으로부터 뇌로는 지질용해성이 높은 약물밖에 이행되지 않는다. 수용성의 약물을 뇌로 이행되지 않게 하고 있는 것이 혈액뇌장벽이며 뇌의 모세혈관 내피세포, 모세혈관 주위의 세포가 장벽이 되고 있다. 물질교환은 수동확산에 의해 이루어지지만, 뇌의 생리적 활동에 필요한 물질은 이온형이라도 담체를 통해 이행된다. |
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| 영문 | blood volume | 한글 | 혈액량 |
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| 설명 | 체내에 존재하는 혈액의 총량으로서, 보통 리터 또는 체중 1kg에 대하여 리터수로 표시한다. |
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| high-resolution imaging | <technique> High Resolution Electron Microscopy is phase contrast microscopy of the atomic structure of materials. In most crystalline inorganic materials and a number of polymeric materials HREM allows the imaging of individual atomic columns. The images can frequently be interpreted in terms of the projected crystal potential, although it is often necessary to match the experimental images with those calculated from multislice algorithms. Allows direct measurement of lattice parameters, inspection of individual defects and grain orientation. (05 Aug 1998) |
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| secondary electron imaging | <microscopy> Production of secondary electrons is very topography related. Due to their low energy, 5eV, only secondaries that are very near the surface (less than 10nm) can exit the sample and be examined. Any changes in topography in the sample that are larger than this sampling depth will change the yield of secondaries due to collection efficiencies. Collection of these electrons is aided by using a collector in conjunction with the secondary electron detector. The collector is a grid or mesh with a +100V potential applied to it which is placed in front of the detector, attracting the negatively charged secondary electrons to it which then pass through the grid-holes and into the detector to be counted. When a Secondary Electrons collide with the solid-state saemiconductor detector an electron-hole pairs are created which are then counted. This quantity is translated into a pixel intensity and displayed on the CRT, forming the image. (05 Aug 1998) |
| neoplasm: gallium imaging | <radiology> Useful: Hodgkin disease and histiocytic form of NHL poor sensitivity below the diaphragm, Burkitt lymphoma: almost 100% sensitivity, hepatoma: 90% sensitivity, melanoma: 90% sensitivity, leukaemia possibly useful: NHL: good for large and mediastinal lesions, nodal metastases from seminoma and embryonal cell carcinoma: 87% sensitivity, non-small cell lung CA: 85% sensitive not useful: head and neck, GI (especially adenocarcinoma), breast, gynaecological, kiddie tumours see: gallium: indications (12 Dec 1998) |
| nuclear magnetic resonance imaging | A special imaging technique used to image internal stuctures of the body, particularly the soft tissues. An MRI image is often superior to a normal X-ray image. It uses the influence of a large magnet to polarize hydrogen atoms in the tissues and then monitors the summation of the spinning energies within living cells. Images are very clear and are particularly good for soft tissue, brain and spinal cord, joints and abdomen. These scans may be used for detecting some cancers or for following their progress. Acronym: MRI (11 Nov 1997) |
| dark field imaging | <microscopy> Using a single diffracted beam to form the image in a transmission electron microscope. This causes all regions of the specimen not of the same crystal structure and orientation as the region which produced the diffracted beam to be represented as very dark in the final image, allowing phase differentiation visually in the transmission electron microscope. (05 Aug 1998) |
| diagnostic imaging | Any visual display of structural or functional patterns of organs or tissues for diagnostic evaluation. It includes measuring physiologic and metabolic responses to physical and chemical stimuli, as well as ultramicroscopy. (12 Dec 1998) |
| dipyridamole-thallium imaging | <radiology> Myocardial perfusion imaging for patients who cannot exercise, dipyridamole, potent coronary vasodilator, dose: 300 mg IV, side effects relieved by aminophyllin, thallium given when: symptomatic, HR increased 10 bpm, diastolic BP decreased 10 mm Hg, 45 min after PO dose (12 Dec 1998) |
| imaging | Radiological production of a clinical image using X-rays, ultrasound, computed tomography, magnetic resonance, radionuclide scanning, thermography, etc.; especially, cross-sectional imaging, such as ultrasonography, CT, or MRI. Origin: see image (05 Mar 2000) |
| imaging agents | Proteins developed to act as imaging or contrast agents for use with various types of bodyscanners. The proteins, usually antibodies, bind to specific tissue types, usually tumours, and allow the scanner to distinguish those tissues from the surrounding tissue very easily. (14 Nov 1997) |
| imaging department | The diagnostic radiology department. See: imaging, radiology. (05 Mar 2000) |
| inflammation: gallium imaging | <radiology> Pathophysiology: leakage of protein-bound Ga-67 into extracellular space secondary to increased capillary permeability, Ga-67 is preferentially bound to nonviable PMNs and macrophages, leukocyte incorporation (rich in lactoferrin), bacterial uptake (siderophores), inflammtory tissue stimulates lactoferrin production for chronic abdominal inflammation: 67% sensitivity; 64% specificity; 13% false negatives; 5% false positive, dose: 5 mCi; imaging: 24, 48, 72 hours, diffuse uptake in peritonitis, localised uptake in acute pyogenic abscess, phlegmon, acute cholecystitis, acute pancreatitis, acute gastritis, diverticulitis, inflammatory bowel disease, surgical wound, pyelonephritis, perinephric abscess see: gallium indications, gallium vs. Indium (12 Dec 1998) |
| echo-planar imaging | A type of magnetic resonance imaging that uses only one nuclear spin excitation per image and therefore can obtain images in a fraction of a second rather than the minutes required in traditional mri techniques. It is used in a variety of medical and scientific applications. (12 Dec 1998) |
| through transfer imaging | The production of an ultrasound image by detection and analysis of sound on the opposite side of the body from the emitting transducer. Synonym: through transfer imaging. (05 Mar 2000) |
| thyroid imaging | <radiology> Tc-99m pertechnetate 6 mCi, I-123 sodium iodide 200 - 400 uCi PO (12 Dec 1998) |
| transfer imaging | The production of an ultrasound image by detection and analysis of sound on the opposite side of the body from the emitting transducer. Synonym: through transfer imaging. (05 Mar 2000) |