| 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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| RT | radiologic technologist; radiotelemetry; radiotherapy; radium therapy; rapid tranquilization; reacti... |
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| TE | echo-time; expiratory time; tennis elbow; test ear; tetanus; tetracycline; threshold energy; thrombo... |
| TR | recovery time; rectal temperature; repetition time; residual tuberculin; terminal repeat; tetrazoliu... |
| TTI | tension-time index; time-tension index; timepto-intubation; torque-time interval; transtracheal insu... |
| BT | base of tongue; bedtime; bitemporal; bitrochanteric; bladder tumor; Blalock-Taussig [shunt]; bleedin... |
| partial thromboplastin time | Test of the intrinsic (factors viii, ix, xi, and xii) and common (fibrinogen, prothrombin, factors v and x) pathways of coagulation in which a mixture of plasma and phospholipid platelet substitute (e.g., crude cephalins, soybean phosphatides) is recalcified and the time required for the appearance of fibrin strands measured. Activation may be provided by contact with the glass tube or exposure to activators (e.g., ellagic acid, particulate silicates such as diatomaceous earth or kaolin) before addition of the calcium chloride. It is used as a screening test and to monitor heparin therapy. (12 Dec 1998) |
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| relaxation time | Time taken for a system to return to the resting or ground state or a new equilibrium state following perturbation. Often used in context of receptor systems that have a refractory period after responding and then relax to a competent state. Can be used more precisely to mean the time for a system to change from its original equilibrium value to 1/e of this original value. (18 Nov 1997) |
| median time to elimination | <pharmacology> The time it takes one half of a drug to be eliminated from the body. (09 Oct 1997) |
| repetition time | In magnetic resonance imaging, the time between repetitions of the pulse sequence. (05 Mar 2000) |
| rise time | The time required for a pulse or echo to rise from 10% to 90% of its peak amplitude. (05 Mar 2000) |
| P-H conduction time | See: atrioventricular conduction. (05 Mar 2000) |
| running time | The time during which an activity (e.g., chromatography development) occurs. (05 Mar 2000) |
| Russell's viper venom clotting time | A clotting time determination performed on citrated platelet-poor plasma using Russell's viper venom as an activating agent. This allows activation of factor X directly without the need for other coagulation factors and is used to confirm factor X defects. See: Stypven time test. (05 Mar 2000) |
| clot retraction time | The time required for a blood clot to separate from the tube wall and express serum, usually completed in 18 to 24 hours, but retarded or absent in persons with thrombocytopenic purpura. (05 Mar 2000) |
| clotting time | The time required for blood to coagulate; prolonged in haemophilia and in the presence of obstructive jaundice, some anaemias and leukaemias, and some of the infectious diseases. Synonym: clotting time. (05 Mar 2000) |
| coagulation time | The time required for blood to coagulate; prolonged in haemophilia and in the presence of obstructive jaundice, some anaemias and leukaemias, and some of the infectious diseases. Synonym: clotting time. (05 Mar 2000) |
| collision time | <radiobiology> Typical time which passes between two consecutive collision events for a given particle. Inverse of the collision frequency, equal to the mean free path divided by the particle's velocity. In plasmas, the (Coulomb) collision time decreases with increasing density, and increases with increasing temperature. (09 Oct 1997) |
| confinement time | <radiobiology> There are several types. The general definition is tau = [total]/[loss per unit time], hence Tau_E = [total energy]/[energy loss per unit time]. Tau_[E, N,.] is the amount of time the plasma is contained (for example, by magnetic fields) before its [energy (E), particles (N or P)] leak / dissipate away. The different types are, in general, similar but not equal. (N.B., Tau_E is NOT electron confinement time!) (09 Oct 1997) |
| continuous time model | <epidemiology> A model in which the system changes continuously over time. Derivatives (e.g. DY/dt ) are the mathematical formalism for describing such continuous change. The differential equation which embodies a model provides the values of these derivatives at any particular time point; calculus or a computer can then be used to move the state of the model forwards in time. Continuous models have the advantage over discrete time models in that they are more amenable to algebraic manipulation, although they are slightly harder to implement on a computer. The same as a differential equation model. (05 Dec 1998) |
| half-time | The time, in a first-order chemical (or enzymic) reaction, for half of the substance (substrate) to be converted or to disappear. Compare: half-life. (05 Mar 2000) |