ОАМ ОАК Бх крови. Записаться на прием в Орехово. Прием врача в Орехово.
В течение жизни каждому человеку приходится много раз сдавать всевозможные анализы. Однако все ли знают, какие бывают анализы, с какой целью их берут и о чем свидетельствуют их результаты?
Зачем сдают анализы?
Лабораторные анализы помогают максимально объективно и полно оценить состояние здоровья детей и взрослых. Любое изменение состояния организма человека вызывает изменения и в его биологических жидкостях: крови, моче, слюне и т.д. Многие заболевания на ранних стадиях протекают совершенно бессимптомно, но уже начинают «посылать сигналы» в кровь, изменяя ее биохимические показатели. Эти «сигналы» можно легко определить, сдав анализы. Благодаря этому заболевание, выявленное даже до проявления клинических симптомов, гораздо легче поддаётся лечению. Чаще всего сдают клинический анализ крови и общий анализ мочи. Результаты этих анализов в самом общем виде показывают, благополучно ли у конкретного человека со здоровьем или нет.
Что представляет собой клинический анализ крови?
Клинический, или общий анализ — один из самых часто применяемых анализов крови для диагностики различных заболеваний.
Общий анализ крови. Расшифровка, нормальные показатели.
Нормы общего анализа крови
Гемоглобин
Причины повышения гемоглобина
Низкий гемоглобин — причины
Количество эритроцитов
Причины снижения уровня эритроцитов
Причины повышения численности эритроцитов
Общее количество лейкоцитов
Причины повышения лейкоцитов
Причины снижения лейкоцитов
Гематокрит
Причины повышения гематокрита
Причины снижения гематокрита
MCH, MCHC, MCV, цветовой показатель (ЦП) — норма
Лейкоцитарная формула
Нейтрофилы
Что такое сдвиг лейкоцитарной формулы влево и вправо?
Эозинофилы
Причины повышения эозинофилов крови
Причины снижения эозинофилов
Моноциты
Причины повышения моноцитов (моноцитоз)
Причины снижения моноцитов (моноцитопения)
Базофилы
Причины повышения базофилов крови
Лимфоциты
Причины повышения лимфоцитов (лимфоцитоз)
Причины понижения лимфоцитов (лимфопения)
Тромбоциты
Причины повышения тромбоцитов
Понижение уровня тромбоцитов
СОЭ скорость оседания эритроцитов
Нормы СОЭ
Причины повышения СОЭ
Причины снижение СОЭ
Нормы общего анализа крови для взрослых
Общий анализ крови
Все мы хотя бы раз в жизни сдавали общий анализ крови. И каждый человек сталкивался с непониманием, что же написано на бланке, что означают все эти цифры? Как понять, отчего повышен или понижен тот или иной показатель? Чем может грозить повышение или снижение, например, лимфоцитов? Разберем все по порядку.
Общий анализ крови является основой диагностики большинства из известных заболеваний. Многие его показатели могут лечь в основу окончательного составления диагноза и безошибочного назначения адекватного лечения. В том случае, если вы получили результаты Вашего анализа крови, их сверить с нормой вы можете перейдя в раздел статьи, в котором предоставленная таблица с нормальными показателями.
Нормы общего анализа крови
Таблица нормальных показателей общего анализа крови
Показатель анализа Норма
Гемоглобин Мужчины: 130-170 г/л
Женщины: 120-150 г/л
Количество эритроцитов Мужчины: 4,0-5,0·1012/л
Женщины: 3,5-4,7·1012/л
Количество лейкоцитов В пределах 4,0-9,0×109/л
Гематокрит (соотношение объема плазмы и клеточных элементов крови) Мужчины: 42-50%
Женщины: 38-47%
Средний объем эритроцита В пределах 86-98 мкм3
Лейкоцитарная формула Нейтрофилы:
Сегментоядерные формы 47-72%
Палочкоядерные формы 1- 6%
Лимфоциты: 19-37%
Моноциты: 3-11%
Эозинофилы: 0,5-5%
Базофилы: 0-1%
Количество тромбоцитов В пределах 180-320·109/л
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Мужчины: 3 — 10 мм/ч
Женщины: 5 — 15 мм/ч
Гемоглобин
Гемоглобин (Hb) – это белок, содержащий атом железа, который способен присоединять и переносить кислород. Гемоглобин находится в эритроцитах. Измеряется количество гемоглобина в граммах/литр (г/л). Определение количества гемоглобина имеет очень большое значение, так как при снижении его уровня ткани и органы всего организма испытывают недостаток кислорода.
Норма гемоглобина у детей и взрослых
возраст пол Единицы измерения — г/л
До 2-х недель 134 — 198
с 2-х до 4,3 недель 107 — 171
с 4,3 до 8,6 недель 94 — 130
с 8,6 недель до 4 месяцев 103 — 141
в 4 до 6 месяцев 111 — 141
с 6 до 9 месяцев 114 — 140
с 9 до 1 года 113 — 141
с 1 года до 5 лет 100 — 140
с 5 лет до 10 лет 115 — 145
с 10 до 12 лет 120 — 150
с 12 до 15 лет женщины 115 — 150
мужчины 120 — 160
с 15 до 18 лет женщины 117 — 153
мужчины 117 — 166
с 18 до 45 лет женщины 117 — 155
мужчины 132 — 173
с 45 до 65 лет женщины 117 — 160
мужчины 131 — 172
после 65 лет женщины 120 — 161
мужчины 126 – 174
Причины повышения гемоглобина
Обезвоживание (снижение потребления жидкости, обильное потоотделение, нарушение работы почек, сахарный диабет, несахарный диабет, обильная рвота или диарея, применение мочегонных препаратов)
Врожденные пороки сердца или легкого
Легочная недостаточность или сердечная недостаточность
Заболевания почек (стеноз почечной артерии, доброкачественные опухоли почки)
Заболевания органов кроветворения (эритремия)
Низкий гемоглобин — причины
Анемия
Лейкозы
Врожденные заболевания крови (серповидно-клеточная анемия, талассемия)
Недостаток железа
Недостаток витаминов
Истощение организма
Кровопотеря
Количество эритроцитов
Эритроциты – это красные кровяные тельца малого размера. Это наиболее многочисленные клетки крови. Основной их функцией является перенос кислорода и доставка его к органам и тканям. Эритроциты представлены в виде двояковогнутых дисков. Внутри эритроцита содержится большое количество гемоглобина – основной объем красного диска занят именно им.
Нормальный уровень эритроцитов у детей и взрослых
Возраст показатель х 1012/л
новорожденный 3,9-5,5
с 1 по 3-й день 4,0-6,6
в 1 неделю 3,9-6,3
во 2 неделю 3,6-6,2
в 1 месяц 3,0-5,4
во 2 месяц 2,7-4,9
с 3 по 6 месяц 3,1-4,5
с 6 месяцев до 2 лет 3,7-5,3
с 2-х до 6 лет 3,9-5,3
с 6 до12 лет 4,0-5,2
в 12-18 лет мальчики 4,5-5,3
в 12-18 лет девочки 4,1-5,1
Взрослые мужчины 4,0-5,0
Взрослые женщины 3,5-4,7
Причины снижения уровня эритроцитов
Снижение численности красных клеток крови называют анемией. Причин для развития данного состояния много, и они не всегда связаны с кроветворной системой.
Погрешности в питании (пища бедная витаминами и белком)
Кровопотеря
Лейкозы (заболевания системы кроветворения)
Наследственные ферментопатии (дефекты ферментов, которые участвуют в кроветворении)
Гемолиз (гибель клеток крови в результате воздействия токсических веществ и аутоиммунных поражений)
Причины повышения численности эритроцитов
Обезвоживание организма (рвота, диарея, обильное потоотделение, снижение потребления жидкости)
Эритремия (заболевания кроветворной системы)
Заболевания сердечнососудистой или легочной системы, которые приводят к дыхательной и сердечной недостаточности
Стеноз почечной артерии
Общее количество лейкоцитов
Лейкоциты – это живые клетки нашего организма, циркулирующие с током крови. Эти клетки осуществляют иммунный контроль. В случае возникновения инфекции, повреждения организма токсическими или иными инородными телами или веществами эти клетки борются с повреждающими факторами. Формирование лейкоцитов происходит в красном костном мозге и в лимфоузлах. Лейкоциты подразделяются на несколько видов: нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты. Разные виды лейкоцитов отличаются между собой внешним видом и выполняемыми в ходе иммунного ответа функциями.
Норма лейкоцитов у детей и у взрослых
Возраст
показатель x109/л
до 1 года 6,0 — 17,5
с 1года до 2 лет 6,0 — 17,0
с 2 до 4 лет 5,5 — 15,5
с 4 до 6 лет 5,0 — 14,5
с 6 до 10 лет 4,5 — 13,5
с 10 до 16 лет 4,5 — 13,0
после 16 лет и взрослые 4,0 — 9,0
Причины повышения лейкоцитов
Физиологическое повышение уровня лейкоцитов
После приема пищи
После активной физической нагрузки
Во второй половине беременности
После прививки
В период менструации
На фоне воспалительной реакции
Гнойно-воспалительные процессы (абсцесс, флегмона, бронхит, гайморит, аппендицит, и т. д.)
Ожоги и травмы с обширным повреждением мягких тканей
После операции
В период обострения ревматизма
При онкологическом процессе
При лейкозах или при злокачественных опухолях различной локализации происходит стимуляция работы иммунной системы.
Причины снижения лейкоцитов
Вирусные и инфекционные заболевания (грипп, брюшной тиф, вирусный гепатит, сепсис, корь, малярия, краснуха, эпидемический паротит, СПИД)
Ревматические заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка)
Некоторые виды лейкозов
Гиповитаминозы
Применение противоопухолевых препаратов (цитостатики, стероидные препараты)
Лучевая болезнь
Гематокрит
Гематокрит – это процентное соотношение объема исследуемой крови к объему, занимаемому в ней эритроцитами. Данный показатель исчисляется в процентах.
Нормы гематокрита у детей и у взрослых
Возраст пол Показатель в %
до 2 недель 41 — 65
с 2 до 4,3 недель 33 — 55
4,3 — 8,6 недель 28 — 42
С 8,6 недель до 4 месяцев 32 — 44
С 4 до 6 месяцев 31 — 41
С 6 до 9 месяцев 32 — 40
С 9 до 12 месяцев 33 — 41
с 1 года до 3 лет 32 — 40
С 3 до 6 лет 32 — 42
С 6 до 9 лет 33 — 41
С 9 до 12 лет 34 — 43
С 12 до 15 лет женщины 34 — 44
мужчины 35 — 45
С 15 до 18 лет женщины 34 — 44
мужчины 37 — 48
С 18 до 45 лет женщины 38 — 47
мужчины 42 — 50
С 45 до 65 лет женщины 35 — 47
мужчины 39 — 50
после 65 лет женщины 35 — 47
мужчины 37 — 51
Причины повышения гематокрита
Эритремия
Сердечная или дыхательная недостаточность
Обезвоживание в результате обильной рвоты, диареи, обширных ожогов, при диабете
Причины снижения гематокрита
Анемия
Почечная недостаточность
Вторая половина беременности
MCH, MCHC, MCV, цветовой показатель (ЦП) — норма
MCH– meancorpuscular hemoglobin. Данный индекс отражает абсолютное содержание гемоглобина в одном эритроците в пикограммах (пг). МСН рассчитывают по формуле:
МСН = гемоглобин (г/л)/количество эритроцитов = пг
Норма МСН
24 – 33 пг.
Цветовой показатель (ЦП) — это классический метод для определения концентрации гемоглобина в эритроцитах. В настоящее время постепенно в анализах крови его заменять МСН индекс . Данные индексы отражают одно и то же, только выражены в разных единицах.
Норма цветового показателя (ЦП)
0,9-1,1
MCHC– meancorpuscular hemoglobin concentration.Этот индекс отражает степень насыщенности эритроцита гемоглобином и выражается в %. То есть по данному индексу можно сказать, сколько процентов составляет содержание гемоглобина в одном эритроците. МСНС высчитывают следующим образом:
МСНС = (гемоглобин (г/л)/гематокрит(%))*10 = %
Норма МСНС
30 – 38%
MCV — meancorpuscular volume.Этот показатель отражает средний объём эритроцита, выраженный в микронах кубических (мкм3) или фемтолитрах (фл). Рассчитывают MCV по формуле:
MCV = гематокрит (%)*10/количество эритроцитов(Т/л) = мкм3 (фл)
Норма MCV
80-95 мкм3 (фл)
Лейкоцитарная формула
Лейкоцитарная формула – это показатель процентного соотношения различных видов лейкоцитов в крови их общего числе лейкоцитов в крови (это т показатель рассмотрен в предыдущем разделе статьи). Процентное соотношение различных видов лейкоцитов при инфекционных, заболеваниях крови, онкологических процессах будет изменяться. Благодаря этому лабораторной симптому врач может заподозрить причину проблем со здоровьем.
Виды лейкоцитов, норма
Нейтрофилы Сегментоядерные формы 47-72%
Палочкоядерные формы 1- 6%
Эозинофилы 0,5-5%
Базофилы 0-1%
Моноциты 3-11%
Лимфоциты 19-37%
Для того, чтобы узнать возрастную норму, кликните по названию лейкоцита из таблицы.
Нейтрофилы
Нейтрофилы могут быть двух видов – зрелые формы, которые так же называют сегментоядетными незрелые – палочкоядерные. В норме количество палочкоядерных нейтрофилов минимально (1-3 % от общего числа). При «мобилизации» иммунной системы происходит резкое увеличение (в разы) количества незрелых форм нейтрофилов (палочкоядерных).
Норма нейтрофилов у детей и взрослых
Возраст Сегментоядерные нейтрофилы, показатель в % Палочкоядерные нейтрофилы, показатель в %
Новорожденные 47 — 70 3 — 12
до 2-х недель 30 — 50 1 — 5
С 2 недель до 1 года 16 — 45 1 — 5
С 1 до 2 года 28 — 48 1 — 5
С 2 до 5 лет 32 — 55 1 — 5
С 6 до 7 лет 38 — 58 1 — 5
С 8 до 9 лет 41 — 60 1 — 5
С 9 до11 лет 43 — 60 1 — 5
С 12 до15 лет 45 — 60 1 — 5
С 16 лет и взрослые 50 — 70 1 — 3
Повышение уровня нейтрофилов в крови — такое состояние называют нейтрофилия.
Причины повышения уровня нейтрофилов
Инфекционные заболевания (ангина, синусит, кишечная инфекция, бронхит, пневмония)
Инфекционные процессы – абсцесс, флегмона, гангрена, травматические повреждения мягких тканей, остеомиелит
Воспалительные заболевания внутренних органов: панкреатит, перитонит, тиреоидит, артрит)
Инфаркт (инфаркт сердца, почки, селезенки)
Хронические нарушения обмена веществ: сахарный диабет, уремия, эклампсия
Раковые опухоли
Применение иммуностимулирующих препаратов, прививки
Снижение уровня нейтрофилов – это состояние называют нейтропенией
Причины понижения уровня нейтрофилов
Инфекционные заболевания: брюшной тиф, бруцеллез, грипп, корь, ветряная оспа (ветрянка), вирусный гепатит, краснуха)
Заболевания крови (апластическая анемия, острый лейкоз)
Наследственная нейтропения
Высокий уровень гормонов щитовидной железы Тиреотоксикоз
Последствия химиотерапии
Последствия радиотерапии
Применение антибактериальных, противовоспалительных, противовирусных препаратов
Что такое сдвиг лейкоцитарной формулы влево и вправо?
Сдвиг лейкоцитарной формулы влево означает, что в крови появляются молодые, «незрелые» нейтрофилы, которые в норме присутствуют только в костном мозге, но не в крови. Подобное явление наблюдается при легком и тяжелом течении инфекционных и воспалительных процессов (например, при ангине, малярии, аппендиците), а также при острой кровопотери, дифтерии, пневмонии, скарлатине, сыпном тифе, сепсисе, интоксикации.
Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо означает, что в крови увеличивается количество «старых» нейтрофилов (сегментоядерных), а также количество сегментов ядер становится больше пяти. Такая картина бывает у здоровых людей, проживающих на территориях, загрязненных радиационными отходами. Также возможно при наличии В12 – дефицитной анемии, при недостатке фолиевой кислоты, у людей с хронической болезнью легких, или с обструктивными бронхитами.
Эозинофилы
Эозинофилы – это один из видов лейкоцитов, которые участвуют в очищении организма от токсических веществ, паразитов, участвует в борьбе с раковыми клетками. Этот вид лейкоцитов участвует в формировании гуморального иммунитета (иммунитет связанный с антителами)
Норма эозинофилов крови у детей и взрослых
возраст Показатель в %
Новорожденные 1 — 6
до 2-х недель 1 — 6
с 2 недель до 1 года 1 — 5
с 1 до 2 лет 1 — 7
с 2 до 5 лет 1 — 6
с 6 до 7 лет 1 — 5
с 8 до 9 лет 1 — 5
с 9 до 11 лет 1 — 5
с 12 до 15 лет 1 — 5
с 16 лет и взрослые 1 — 5
Причины повышения эозинофилов крови
Аллергия (бронхиальная астма, пищевая аллергия, аллергия на пыльцу и прочие воздушные аллергены, атопический дерматит, аллергический ринит, лекарственная аллергия)
Паразитарные заболевания – кишечные паразиты (лямблиоз, аскаридоз, энтеробиоз, описторхоз, эхинококкоз)
Инфекционные заболевания (скарлатина, туберкулез, мононуклеоз, венерические заболевания)
Раковые опухоли
Заболевания кроветворной системы (лейкозы, лимфома, лимфогранулематоз)
Ревматические заболевания (ревматоидный артрит, узелковый периартериит,склеродермия)
Причины снижения эозинофилов
Интоксикация тяжелыми металлами
Гнойные процессы, сепсис
Начало воспалительного процесса
.
Моноциты
Моноциты – немногочисленные, но по размеру наиболее крупные иммунные клетки организма. Эти лейкоциты принимают участие в распознавании чужеродных веществ и обучению других лейкоцитов к их распознаванию. Могут мигрировать из крови в ткани организма. Вне кровеносного русла моноциты изменяют свою форму и преобразуются в макрофаги. Макрофаги могут активно мигрировать к очагу воспаления для того, чтобы принять участие в очищении воспаленной ткани от погибших клеток, лейкоцитов, бактерий. Благодаря такой работе макрофагов создаются все условия для восстановления поврежденных тканей.
Нормы моноцитов крови у детей и взрослых
возраст Показатель в %
Новорожденные 3 — 12
до 2 недель 5 — 15
С 2 недель до 1 года 4 — 10
С 1 год до 2 лет 3 — 10
С 2 до 5 лет 3 — 9
С 6 до 7 лет 3 — 9
С 8 до 9 лет 3 — 9
С 9 до 11 лет 3 — 9
С 12 до 15 лет 3 — 9
С 16 лет и взрослые 3 — 9
Причины повышения моноцитов (моноцитоз)
Инфекции вызванные вирусами, грибками (кандидоз), паразитами и простейшими
Восстановительный период после острого воспалительного процесса.
Специфические заболевания: туберкулез, сифилис, бруцеллез, саркоидоз, неспецифический язвенный колит
Ревматические заболевания — системная красная волчанка, ревматоидный артрит, узелковый периартериит
болезни кроветворной системы острый лейкоз, миеломная болезнь, лимфогранулематоз
отравление фосфором, тетрахлорэтаном.
Причины снижения моноцитов (моноцитопения)
апластическая анемия
волосатоклеточный лейкоз
гнойные поражения (абсцессы, флегмоны, остеомиелит)
роды
после хирургической операции
прием стероидных препаратов (дексаметазон, преднизолон)
Базофилы
Базофилы – наиболее редкие иммунные клетки крови. В норме могут и не определяться в анализе крови. Базофилы принимают участие в формировании иммунологических воспалительных реакций замедленного типа. Содержат в большом количестве вещества, вызывающие воспаление тканей.
Норма базофилов крови
0-0,5%
Причины повышения базофилов крови
хронический миелолейкоз
снижение уровня гормонов щитовидной железы гипотиреоз
ветряная оспа
аллергия пищевая и лекарственная
нефроз
гемолитическая анемия
состояние после удаления селезенки
болезнь Ходжкина
лечение гормональными препаратами (эстрогенами, препаратами снижающими активность щитовидной железы)
язвенный колит
Лимфоциты
Лимфоциты – вторая по численности фракция лейкоцитов. Лимфоциты играют ключевую роль в гуморальном (через антитела) и клеточном (реализуемым при непосредственном контакте уничтожаемой клетки и лимфоцита) иммунитете. В крови циркулируют разные виды лимфоцитов – хэлперы, супрессоры и киллеры. Каждый вид лейкоцитов участвует в формировании иммунного ответа на определенном этапе.
Нормы лимфоцитов у детей и взрослых
возраст Показатель в %
Новорожденные 15 — 35
до 2 недель 22 — 55
С 2 недель до 1 года 45 — 70
С 1 год до 2 лет 37 — 60
С 2 до 5 лет 33 — 55
С 6 до 7 лет 30 — 50
С 8 до 9 лет 30 — 50
С 9 до 11 лет 30 — 46
С 12 до 15 лет 30 — 45
С 16 лет и взрослые 20 — 40
Причины повышения лимфоцитов (лимфоцитоз)
Вирусные инфекции: инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция, краснуха
Токсоплазмоз
ОРВИ
Заболевания системы крови: острый лимфолейкоз, хронический лимфолейкоз, лимфосаркома, болезнь тяжелых цепей — болезнь Франклина;
Отравление тетрахлорэтаном, свинцом, мышьяком, дисульфидом углерода
Применение препаратов: леводопа, фенитоин, вальпроевая кислота, наркотические обезболивающие
Лейкоз
Причины понижения лимфоцитов (лимфопения)
Туберкулез
Лимфогранулематоз
Системная красная волчанка
Апластическая анемия
Почечная недостаточность
Терминальная стадия онкологических заболеваний;
СПИД
Радиотерапия;
Химиотерапия
Применение глюкокортикоидов
Тромбоциты
Тромбоциты — это небольшого размера безъядерные клетки. Основной функцией этого компонента крови является участи в свертывании крови. Внутри тромбоцитов содержится основная часть факторов свертывания, которые высвобождаются в кровь в случае необходимости (повреждение стенки сосуда). Благодаря этому свойству, поврежденный сосуд закупоривается формирующимся тромбом и кровотечение прекращается.
Нормы тромбоцитов крови
Норма тромбоцитов крови
180 — 320×109 клеток/л
Причины повышения тромбоцитов
(тромбоцитоз, количество тромбоцитов более 320×109 клеток/л)
удаление селезенки
воспалительные процессы (обострение ревматизма, остеомиелит, туберкулез, абсцесс)
разные виды анемий (после кровопотери, железодефицитная, гемолитическая)
после хирургической операции
рак различной локализации
физическое переутомление
эритремия
Понижение уровня тромбоцитов
(тромбоцитопения – менее 180×109 клеток/л)
врожденные заболевания крови (гемофилии)
идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура
лекарственная тромбоцитопения
системная красная волчанка
инфекции (вирусные и бактериальные инфекции, риккетсиоз, малярия, токсоплазмоз)
апластическая анемия
пароксизмальная ночная гемоглобинурия
синдром Evans (аутоиммунная гемолитическая анемия и тромбоцитопения)
ДВС-синдром (диссеминированного внутрисосудистого свертывания)
Переливание крови
У детей, рожденных недоношенными
при гемолитической болезни новорожденных
сердечная недостаточность
тромбоз почечных вен
СОЭ скорость оседания эритроцитов
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – лабораторный анализ, позволяющий оценить скорость разделения крови на плазму и эритроциты.
Суть исследования: эритроциты тяжелее плазмы и лейкоцитов, поэтому под воздействием силы земного притяжения они опускаются на дно пробирки. У здоровых людей мембраны эритроцитов имеют отрицательный заряд и отталкиваются друг от друга, что замедляет скорость оседания. Но во время болезни в крови происходит ряд изменений:
Увеличивается содержание фибриногена, а также альфа- и гамма-глобулинов и С-реактивного белка. Они скапливаются на поверхности эритроцитов и вызывают их склеивание в виде монетных столбиков;
Снижается концентрация альбумина, который препятствует склеиванию эритроцитов;
Нарушается электролитный баланс крови. Это приводит к изменению заряда эритроцитов, из-за чего они перестают отталкиваться.
В результате красные кровяные тельца склеиваются между собой. Скопления тяжелее отдельных эритроцитов, они быстрее опускаются на дно, вследствие чего скорость оседания эритроцитов увеличивается.
Выделяют четыре группы заболеваний, вызывающих повышение СОЭ:
инфекции
злокачественные опухоли
ревматологические (системные) заболевания
болезни почек
Что следует знать о СОЭ
Определение не является специфическим анализом. СОЭ может повышаться при многочисленных заболеваниях, которые вызывают количественные и качественные изменения белков плазмы.
У 2% больных (даже с серьезными заболеваниями) уровень СОЭ остается в норме.
СОЭ увеличивается не с первых часов, а на 2-й день заболевания.
После болезни СОЭ остается повышенным на протяжении нескольких недель, иногда месяцев. Это свидетельствует о выздоровлении.
Иногда СОЭ повышается до 100 мм/час у здоровых людей.
СОЭ повышается после еды до 25 мм/час, поэтому анализы обязательно сдают натощак.
Если температура в лаборатории выше 24 градусов, то процесс склеивания эритроцитов нарушается и СОЭ снижается.
СОЭ – составная часть общего анализа крови.
Суть методики определения скорости оседания эритроцитов?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует методику Вестергрена. Ее используют современные лаборатории для определения СОЭ. Но в муниципальных поликлиниках и больницах традиционно пользуются методом Панченкова.
Метод Вестергрена. Смешивают 2 мл венозной крови и 0,5 мл цитрата натрия, антикоагулянта, который препятствует свертыванию крови. Смесь набирают в тонкую цилиндрическую пробирку до уровня 200 мм. Пробирку вертикально устанавливают в штатив. Через час измеряют в миллиметрах расстояние от верхней границы плазмы до уровня эритроцитов. Зачастую используются автоматические счетчики СОЭ. Единица измерения СОЭ — мм/час.
Метод Панченкова. Исследуют капиллярную кровь из пальца. В стеклянную пипетку, диаметром 1 мм, набирают раствор цитрата натрия до метки 50 мм. Ее выдувают в пробирку. После этого 2 раза пипеткой набирают кровь и выдувают ее в пробирку к цитрату натрия. Таким образом, получают соотношение антикоагулянта к крови 1:4. Эту смесь набирают в стеклянный капилляр до уровня 100 мм и устанавливают в вертикальном положении. Результаты оценивают через час, так же как и при методе Вестергрена.
Нормы СОЭ
Метод Вестергрена, норма: Метод Панченкова, норма:
дети 0-16 лет – 2-10 мм/час
мужчины до 50 лет – до 15 мм/час
мужчины старше 50 лет – до 20 мм/час
женщины до 50 лет – до 20 мм/час
женщины старше 50 лет – до 30 мм/час
дети 0-12 месяцев – 2-10 мм/час
дети 1-16 лет – 2-12 мм/час
мужчины – 1-10 мм/час
женщины – 2-15 мм/час
Определение по Вестергрену считается более чувствительной методикой, поэтому уровень СОЭ оказывается несколько выше, чем при исследовании методом Панченкова.
Причины повышения СОЭ
Причины сниженного СОЭ
Физиологические (не связанные с болезнью) колебания уровня СОЭ
Менструальный цикл. СОЭ резко повышается перед менструальным кровотечением и снижается до нормы во время менструации. Это связывают с изменением гормонального и белкового состава крови в разные периоды цикла.
Беременность. СОЭ увеличивается с 5-ой недели беременности до 4-й недели после родов. Максимальный уровень СОЭ достигает через 3-5 дней после рождения ребенка, что связано с травмами во время родов. При нормальной беременности скорость оседания эритроцитов может достигать 40 мм/ч.
Физиологические (не связанные с болезнью) колебания уровня СОЭ
Новорожденные. У младенцев СОЭ низкая из-за снижения уровня фибриногена и большого количества эритроцитов в крови.
Инфекции и воспалительные процессы (бактериальные, вирусные и грибковые)
инфекции верхних и нижних дыхательных путей: ангина, трахеит, бронхит, пневмония
воспаления ЛОР-органов: отиты, синуситы, тонзиллиты
стоматологические заболевания: стоматит, зубные гранулёмы
болезни сердечно-сосудистой системы: флебиты, инфаркт миокарда, острый перикардит
инфекции мочевыводящих путей: цистит, уретрит
воспалительные заболевания органов малого таза: аднексит, простатит, сальпингит, эндометрит
воспалительные заболевания ЖКТ: холецистит, колит, панкреатит, язвенная болезнь
абсцессы и флегмоны
туберкулез
болезни соединительной ткани: коллагенозы
вирусные гепатиты
системные грибковые инфекции
Причины снижения СОЭ:
выздоровление после недавно перенесенной вирусной инфекции
астено-невротический синдром, истощение нервной системы: быстрая утомляемость, вялость, головные боли
кахексия – крайняя степень истощения организма
длительный прием глюкокортикоидов, который привел к угнетению передней доли гипофиза
гипергликемия – повышенное содержание сахара в плазме крови
нарушение свертываемости крови
тяжелые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга.
Злокачественные опухоли
злокачественные опухоли любой локализации
онкологические заболевания крови
Ревматологические (аутоиммунные) заболевания
ревматизм
ревматоидный артрит
геморрагический васкулит
системная склеродермия
системная красная волчанка
Снизить СОЭ может прием медикаментов:
салицилаты – аспирин,
нестероидные противовоспалительные препараты – диклофенак, немид
сульфаниламидные препараты – сульфасалазин, салазопирин
иммунодепрессанты – пеницилламин
гормональные препараты – тамоксифен, нолвадекс
витамин В12
Болезни почек
пиелонефрит
гломерулонефрит
нефротический синдром
хроническая почечная недостаточность
Травмы
состояния после хирургических вмешательств
травмы спинного мозга
раны
ожоги
Лекарственные препараты, которые могут вызвать повышение СОЭ:
морфина гидрохлорид
декстран
метилдофа
витамин D
Необходимо помнить, что неосложненные вирусные инфекции не вызывают повышение СОЭ. Этот диагностический признак помогает определить, что болезнь вызвана бактериями. Поэтому при повышении СОЭ часто назначают антибиотики.
Замедленной считается скорость оседания эритроцитов 1-4 мм/ч. Такая реакция возникает при снижении уровня фибриногена, ответственного за свертывание крови. А также при увеличении отрицательного заряда эритроцитов в результате изменения электролитного баланса крови.
Следует учесть, что прием этих препаратов может стать причиной ложно низкого результата СОЭ при бактериальных инфекциях и ревматоидных заболеваниях.
Для чего нужен общий анализ мочи?
Он показывает, как в целом работает мочевыделительная система, включающая в себя почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочевыводящие пути. При этом не слишком важно общее количество выделений. Общий анализ мочи предусматривает определение цвета, относительной плотности, реакции мочи, наличие в ней белка, сахара, солей. Проводится также микроскопия осадка с определением количества эритроцитов, лейкоцитов и других элементов. В общий анализ мочи входит определение ее кислотно-щелочного состояния. В норме моча кислая, но иногда люди едят продукты, содержащее много щелочных солей, например, щавель. Напитки тоже бывают как кислые, так и щелочные. Поэтому важно выяснить, хорошо ли почки справляются с поддержанием кислотности мочи.
Анализ мочи позволяет определить, выполняют ли почки свою функцию, т.е. способны ли они в достаточной мере фильтровать из крови вредные для организма продукты обмена и, наоборот, не выводят ли они нужные и полезные для организма вещества. Об этом свидетельствует плотность или удельный вес мочи. Чем больше растворенных в моче веществ, тем выше ее плотность и наоборот. Плотность мочи зависит от многих причин: от характера питания, от того, что человек ел в течение дня и перед сном, вставал ли ночью в туалет и т.д.
Наиболее активно почки работают после 2-3 часов ночи. Общий анализ мочи собирают с ночи, потому что она концентрируется в организме именно ночью. И то, что соберется за ночь в моче, очень существенно отразится потом на результатах анализа. Перед тем как собрать мочу, нужно обязательно вымыть теплой водой наружные половые органы, чтобы микробы и отмершие клетки с их поверхности не испортили картину. Для анализа мочи должно быть не менее 100 мл. Женщинам за три дня до, во время и после менструации мочу сдавать нельзя: попавшие в нее выделения дадут абсолютно неверный результат.
О какой болезни свидетельствует наличие в моче белка или глюкозы?
По анализу определяется, есть ли в моче белок, глюкоза и, если они есть, то очень приблизительно в каких пределах находится содержание белка или глюкозы. В принципе ни того, ни другого в моче не должно быть. Наличие в моче белка или глюкозы является признаком заболевания. Если почки пропускают белок, значит, их функция нарушена. А глюкоза может указывать на сахарный диабет или мочевой диабет, когда сахар в крови нормальный, а в моче он появляется.
Функциональная единица почки — нефрон. Он состоит из клубочка и трубочек, а после нефрона идет участок, который отвечает за обратное всасывание глюкозы. Если в этом участке что-то не срабатывает, а также при чрезмерных физических нагрузках или когда человек переел сладкого, сахар в крови вроде бы не повышается, а его излишек выделяется с мочой.
После исследования жидкой части мочи исследуется осадок, который отделяется с помощью центрифуги. Осадок очень важен для диагностики, потому что в нем содержатся клетки, выделенные с мочой. Важно знать, какие там клетки и в каком количестве. Для этого производится подсчет клеток разных видов в поле зрения микроскопа.
Самое главное — анализ мочи информирует врача о возможном наличии инфекции в мочевых путях, что подтверждается увеличенным количеством лейкоцитов. Эритроцитов вообще не должно быть, иногда они бывают только у женщин из-за особенностей их физиологии. От того, какие клетки эпителия (цилиндры разных видов) преобладают, можно определить, в каком месте происходит воспаление.
Для чего предназначены биохимические анализы?
Биохимические анализы позволяют оценить работу многих внутренних органов: печени, поджелудочной железы, почек, они также дают представление о характеристиках липидного обмена (он имеет прямое отношение к атеросклерозу), белкового и углеводного (глюкоза) обмена. Биохимические анализы позволяют выявить кардиологические, урологические, гастроэнтерологические, гинекологические, лор — заболевания и др. В настоящее время без этих анализов в серьезных случаях не будет ставить диагноз ни один врач-клиницист в большинстве областей медицины. Кроме того, биохимический анализ показывает, каких микроэлементов не хватает в организме. В основном это биохимический анализ крови, но есть ряд исследований, которые проводятся в моче, дополняя общий анализ крови.
Биохимическое исследование крови позволяет судить об обмене веществ, о работе почек, печени, поджелудочной железы и сердца. К примеру, билирубин повышается при желтухе. Если не справляются с работой почки, повышается уровень мочевины и креатинина. Общий белок понижается при воспалении и высокой температуре.
Правила сдачи биохимических анализов крови
Сдавать биохимию следует строго натощак, иначе большинство показателей поползет вверх. Период воздержания от еды должен составлять 8 – 12 часов. Последнюю крошку можно взять в рот в 19 часов, а после этого можно пить только чистую воду. За один – два дня до сдачи анализов не стоит употреблять алкоголь, есть жареное. Если вы специально не оговаривали с доктором прием назначенных вам лекарственных средств, которые поддерживают ваше состояние на определенном уровне, то принимать лекарства надо, запивая их чистой водой. Следует знать, что сигарета, выкуренная в течении часа перед лабораторным исследованием, может исказить его результаты. Учтите, что результаты анализов зависят и от положения тела. Если человек стоит во время забора крови или стоял за несколько минут до этого, то почти все показатели (общий белок, холестерин, креатинин, кальций, щелочная фосфатаза) повышаются. Поэтому полчаса до анализа желательно провести лежа или сидя.
Как часто нужно сдавать анализы?
По мнению врачей, даже если нет видимого ухудшения самочувствия, рекомендуется регулярно, примерно один раз в год сдавать общий анализ крови и мочи. Разумеется, почувствовав какое-либо недомогание, откладывать свой визит к врачу на год не следует. При наличии хронических заболеваний частоту повторных консультаций и обследований лучше обсудить с лечащим врачом.
В пожилом возрасте всем настоятельно рекомендуется регулярно делать тесты на содержание глюкозы. Сдавать «кровь на сахар» нужно с утра строго натощак. Перед ним нельзя не только есть, но и пить, жевать жвачку, курить и принимать лекарства.
Очень важный анализ — на общий холестерин, а также на содержание липопротеинов низкой плотности (так называемый «плохой» холестерин) и высокой плотности («хороший» холестерин). Их соотношение называется «коэффициентом атерогенности». Если он очень высокий, сердцу тяжело работать, сосуды забиты, кровь вязкая, тягучая. Это атеросклероз — ситуация перед катастрофой. В этом случае врачи подбирают терапию, чтобы улучшить липидный (жировой) обмен.
Анализ крови. Как проводится и что показывают результаты клинического анализа?
Получив назначение на общий анализ крови или уже заполненный бланк с результатами, каждому пациенту хочется узнать, соответствуют ли они норме или нужно готовиться к лечению. Окончательный ответ на этот вопрос может дать только лечащий врач, но хотя бы немного приоткрыть завесу тайны может каждый — достаточно знать, что означают показатели и какова норма содержания того или иного вещества в крови.
В каких случаях назначается общий анализ крови?
Общий, или клинический, анализ крови является одной из самых распространенных первичных диагностических и профилактических процедур. Этот факт легко объяснить. Каждый патологический процесс, происходящий в организме, неизменно скажется на составе крови, причем часто покажет специфические признаки. Поэтому для определения курса лечения общий анализ крови — это один из самых быстрых и информативных методов.
Также общее исследование крови — обязательная процедура во время плановой диспансеризации, перед вакцинацией от каких-либо болезней. Врач назначит анализ и накануне начала лечения от того или иного заболевания — для выяснения наличия противопоказаний (например, при низком содержании тромбоцитов нельзя назначать антикоагулянты — это может привести к внутренним кровотечениям).
Как проводится забор крови и нужна ли подготовка к процедуре?
Обычно биоматериал для общего анализа берут из пальца, но в некоторых случаях может потребоваться венозная кровь. Например, для исследования по расширенному набору показателей.
Непосредственно перед забором крови один из пальцев левой руки смазывают спиртовым тампоном, а затем быстрым движением делают надрез глубиной 2–3 мм на подушечке. Выступившую кровь собирают при помощи специальной пипетки и переливают в тонкую колбу, а также немного крови переносят на специальное лабораторное стекло.
Если для общего анализа требуется венозная кровь, то предплечье пациента пережимают специальным жгутом, смазывают место укола на внутренней стороне локтевого сгиба ватным тампоном, смоченным в спирте, а затем полой иглой прокалывают вену и набирают материал в специальную колбу. После, как и в предыдущем варианте, полученный материал оказывается в пробирке и на стекле.
Общий анализ крови — простая процедура. Специальной подготовки к нему не требуется. Но обычно врачи рекомендуют пациентам сдавать кровь натощак, ведь рацион может повлиять на результаты. Если общий анализ необходимо сделать несколько раз за определенный период времени (например, для мониторинга эффективности лечения), то следует проводить исследование в одно и то же время и в одном и том же состоянии.
Показатели общего анализа крови
В связи с тем, что данный вид исследования применяется очень часто и повсеместно, Министерство здравоохранения РФ обязало сотрудников медицинских учреждений выдавать результат по специальной форме, которая содержит конкретные показатели:
-
Гемоглобин (Hb)
Один из самых важных показателей анализа крови. Гемоглобин играет ключевую роль в процессе дыхания — он является «транспортным средством» для кислорода, обеспечивая необходимой для жизни энергией каждую клетку. Кроме того, он забирает углекислый газ, возвращая его в легкие.
Это интересно!
Жители Тибета на генном уровне приспособлены к существованию в высокогорных районах. Ни у одного другого народа не выявлено признаков аллелей гена EPAS1, ответственных за увеличенное количество гемоглобина в крови.
-
Эритроциты (RBC)
Самые распространенные клетки нашего организма — красные кровяные тельца, или эритроциты. Их функции тесно связаны с функциями гемоглобина, практически полностью совпадая с ними. Гемоглобин находится «внутри» этих клеток и перемещается по организму именно благодаря эритроцитам.
-
Цветовой показатель (МСНС)
Этот параметр также тесно связан с предыдущими двумя, так как, по сути, является показателем насыщения эритроцитов гемоглобином.
-
Ретикулоциты (RTC)
Эти клетки являются «зародышами» эритроцитов, то есть молодой их формой, способной под влиянием специального гормона превратиться во взрослую. В организме всегда присутствует некоторый запас таких клеток, чтобы в случае исчезновения большого количества эритроцитов, можно было их заменить.
-
Тромбоциты (PLT)
Важнейший элемент крови, который отвечает за ее свертываемость. При повреждении кожного покрова или тканей органов тромбоциты немедленно «закупоривают» отверстие, образуя сгусток.
-
Тромбокрит (PST)
Этот показатель означает соотношение всего объема крови к количеству содержащихся в ней тромбоцитов.
-
СОЭ (ESR)
Скорость оседания эритроцитов — специальный анализ, который позволяет оценить соотношение белковых фракций плазмы.
-
Лейкоциты (WBC)
Так называемые белые кровяные тельца стоят на страже нашего здоровья, защищая организм от инфекций, вирусов и аллергенов. К тому же именно эти клетки «очищают» организм от продуктов клеточного распада.
-
Лейкоцитарная формула
Этот параметр показывает количество каждого из пяти видов лейкоцитов в крови. Прежде всего, нейтрофилов и моноцитов — обнаружив вредный микроорганизм, они «захватывают» и поглощают его. Эозинофилы отвечают за противопаразитарный иммунитет. А в задачи лимфоцитов входит выявление и запоминание антигенов.
-
Плазматические клетки
Эти клетки обеспечивают реакцию организма на воспалительный процесс, вырабатывая антитела. Интересно, что они являются одной из стадий синтеза В-лимфоцитов — если в организм попадает вредная бактерия, то лимфоцит «превращается» в плазматическую клетку, готовую к выработке иммуноглобулина.
Именно эти показатели входят в признанный на государственном уровне общий анализ крови. Но для того чтобы выяснить причину болезни, знать показатели мало — нужно уметь правильно их расшифровать.
Расшифровка результатов анализа: нормы и причины отклонения
Нормы одних и тех же показателей общего анализа крови для людей разного возраста и пола будут отличаться. Это связано с особенностями состава крови у мужчин, женщин, взрослых и детей. Особенно сильными эти различия будут видны у детей, что обусловлено изменениями, которые происходят в развивающемся организме ребенка. Поэтому нормы существуют для детей в возрасте 1 дня, 1 месяца, 6 месяцев, 1 года, 1–6 лет, 7–12 лет, 13–15 лет, и лишь затем переходят в устоявшиеся показатели для взрослых мужчин и женщин.
Для удобства мы решили привести
нормальные показатели общего анализа крови в таблицах (см. в конце статьи).
Сильное отклонение от нормы является следствием какого-либо заболевания. Если уровень гемоглобина и эритроцитов повышен, то патология связана с легкими или сердцем — возможно наличие врожденного порока этих органов или их недостаточность. Помимо этого, такая реакция наблюдается при обезвоживании, патологии почек и органов кроветворения. Пониженный гемоглобин и эритроциты означает большую потерю крови, истощение, анемию или лейкоз. Также снижение уровня гемоглобина и эритроцитов может свидетельствовать о недостатке железа и витаминов.
Отклонения от нормы в цветовом показателе крови помогают врачу диагностировать тот или иной вид анемии. Повышенные значения характерны для пациентов с дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты. А снижение цветового показателя крови может быть признаком анемии, возникающей при беременности, дефицита железа и отравления свинцом.
Следить за уровнем ретикулоцитов необходимо во время курса лечения витаминами B12, железом и фолиевой кислотой. Повышенное или пониженное значения помогают врачу регулировать дозу лекарств. А если отклонения от нормы возникли спонтанно, то можно заподозрить гемолитическую анемию, малярию, метастазы рака в костный мозг при повышенных значениях, а также аутоиммунные заболевания, различные виды анемии и заболевания почек — при пониженных.
Вы это знали?
Роговица глаза — это единственная часть тела человека, которая не содержит кровеносных сосудов. Кислород она получает непосредственно из воздуха, растворенного в слезной жидкости.
Высокий уровень тромбоцитов может быть связан с недавно перенесенной хирургической операцией, после удаления селезенки, а также являться следствием тяжелых физических нагрузок. К патологическим причинам повышенного уровня относят различные воспалительные процессы в организме, наличие раковых опухолей и анемию. Уменьшение количества тромбоцитов в крови у новорожденных детей является признаком недоношенности или гемолитической болезни. Для взрослых людей снижение уровня означает анемию, красную волчанку, врожденные заболевания крови или может быть спутником восстановительного периода после переливания крови.
Повышение показателей тромбокрита может быть следствием реактивного тромбоцитоза, а понижение — хронической почечной недостаточности, анемии или даже цирроза печени.
СОЭ — один из самых важных показателей общего анализа крови. Слишком большая скорость оседания эритроцитов — это признак воспалительного или инфекционного процесса в организме. Правда, у женщин отклонение от нормы может быть вызвано и вполне естественными причинами — СОЭ повышается перед началом менструации, а также начиная с 5-й недели беременности. А пониженные показатели характерны для тех, кто в недавнем времени перенес инфекционное заболевание или принимает некоторые медикаменты.
Так как лейкоциты отвечают за защиту от вирусов, то их уровень в крови повышается после прививок, операций, травм и ожогов. Но если повышенный уровень лейкоцитов носит постоянный характер, можно говорить о наличии воспалительного процесса или онкологического заболевания. Количество лейкоцитов ниже нормы свидетельствует о присутствии инфекции, лейкозе.
Для лейкоцитарной формулы могут быть характерны так называемые «сдвиги». Сдвиг вправо является свидетельством недостатка витамина B12, болезней печени и почек. А сдвиг влево означает инфекционные, воспалительные процессы и отравления. Кроме этого для каждой составляющей лейкоформулы есть свои нормальные значения, а значит, существует характеристика отклонений. Повышенный уровень нейтрофилов и лимфоцитов показывает наличие инфекционного процесса, моноцитов — аутоиммунных заболеваний и опухолей, эозинофилов — аллергии и паразитарной инвазии, базофилов — гриппа, ветряной оспы и туберкулеза. А вот снижение концентрации этих клеток в крови может быть вызвано следующими причинами: нейтрофилов — анемией, лимфоцитов — иммунодефицитными состояниями, моноцитов — онкогематологическими заболеваниями, эозинофилов — гнойной инфекцией, базофилов — синдромом Кушинга.
Появление в анализе плазматических клеток само по себе является свидетельством каких-либо вирусных инфекций. Хотя в детском возрасте в крови могут находиться единичные представители этих частиц.
Взрослые:
| | |
Уровень гемоглобина, г/дл | 11,7 — 17,4 | 11,7 — 16,1 |
Эритроциты, млн/мкл (х10 | 3,80 — 5,80 | 3,80 — 5,20 |
Ретикулоциты (%) | 5,1 — 18,1 | 5,0 — 17,0 |
Концентрация тромбоцитов, | 150 — 400 | |
СОЭ, мм/ч | 0 — 20 | 0 — 30 |
Концентрация лейкоцитов, | 4,50 — 11,0 | |
Процентное соотношение | 48,0 — 78,0 | |
Процентное содержание | 19,0 — 37,0 | |
Процентное содержание | 3 — 11 | |
Процентное содержание | 1,0 — 5,0 | |
Процентное содержание базофилов (%) | 0 — 1 | |
Плазматические клетки (Ед) | 0 |
Дети:
| | ||||||
| | | | | | | |
Уровень гемоглобина, г/дл | 13,4–19,8 | 10,7–17,1 | 11,1–14,1 | 11,3–14,1 | 11,0– 14,0 | 11,5– 14,5 | 11,5–16,0 |
Эритроциты, млн/мкл (х10 | 3,90–5,90 | 3,50– 5,10 | 4,00–5,30 | 3,80–4,80 | 3,70– 4,90 | 3,90– 5,10 | 3,80–5,20 |
Ретикулоциты (%) | 30–70 | 2–20 | 2–28 | 5–18 | |||
Концентрация тромбоцитов, | 180–490 | 160–390 | |||||
СОЭ, мм/ч | 0–10 | ||||||
Концентрация лейкоцитов, | 6,0–17,5 | 5,5–15,5 | 4,50– 13,5 | 4,50–13,0 | |||
Процентное соотношение | 31,0– 56,0 | 17,0– 51,0 | 33,0– 61,0 | 42,0– 66,0 | 46,0–66,0 | ||
Процентное содержание | 22,0– 55,0 | 45,0–70,0 | 33,0– 55,0 | 30,0– 46,0 | 30,0–45,0 | ||
Процентное содержание | 5–15 | 4–10 | 3–9 | ||||
Процентное содержание | 1,0–6,0 | 1,0–5,0 | 1,0–6,0 | 1,0–5,0 | |||
Процентное содержание базофилов (%) | 0–1 | ||||||
Плазматические клетки (Ед) | 0 |
Расшифровка общего анализа крови — очень важный момент диагностики. Поэтому лучше всего доверить эту задачу опытному специалисту, который сможет на основании всех полученных данных оценить состояние организма и в случае выявления патологии назначить соответствующее лечение.
22. Клиническая лабораторная диагностика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01 | Общий (клинический) анализ крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (5-diff) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый + микроскопия (5-diff) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | Определение основных групп крови (А,В,0) и резус
-принадлежности | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к
Rh-антигену) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 05 | Общий (клинический анализ крови развернутый (5-diff) + подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06 | Длительность кровотечения по Дьюку | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07 | Свертываемость крови по Сухареву | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08 | Общий (клинический) анализ мочи | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09 | Общий анализ мочи (без микроскопии осадка) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.1 | Анализ мочи по Зимницкому | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2 | Трехстаканная проба мочи | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11 | Анализ эякулята с фоторегистрацией и MAR-тестом
(Спермограмма) | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 13 | Антиспермальные антитела IgG в сперме (прямой
MAR-тест) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.14 | Определение фрагментации ДНК сперматозоидов | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.15 | Посткоитальный тест | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.16 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.17 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.18 | Микроскопическое исследование на грибковые заболевания (кожа, ногти, волосы) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.19 | Микроскопическое исследование на демодекоз | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.20 | Соскоб урогенитальный на флору | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.21 | Микроскопическое исследование на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 22 | Системная красная волчанка. Определение LE-клеток (микроскопия) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.23 | Цитологическое исследование биоматериала | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.24 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки и
цервикального канала | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.25 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (1
образование) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.26 | Цитологическое исследование отделяемого молочных желез
(мазок-отпечаток) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.27 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (2 и
более образований) | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.28 | Гистологическое исследование (1 элемент) | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.29 | Исследование на уреамикоплазмы с определением чувствительности к антибиотикам | 1 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 29.1 | Исследование на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.29.2 | Исследование на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.30 | Бактериологическое исследование на микрофлору | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.31 | Бактериологическое исследование отделяемого половых органов | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.32 | Бактериологическое исследование мочи | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.33 | Соскоб со слизистой носа на эозинофилы (нозограмма) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.34 | Соскоб на яйца гельминтов/энтеробиоз | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.35 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 36 | Копрологическое исследование | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.37 | Бактериологическое исследование секрета простаты/эякулята с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 2 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.38 | Посев отделяемого из уха на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Eye Culture, Routine. Bacteria Identification. Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency testing) | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.39 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.40 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. ПЦР-диагностика показать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01 | ПЦР-диагностика хламидии трахоматис (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 02 | ПЦР-диагностика хламидии трахоматис (в синовиальной
жидкости) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03 | ПЦР-диагностика уреаплазмы уреалитикум + парвум (в
соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04 | ПЦР-диагностика микоплазмы хоминис (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05 | ПЦР-диагностика микоплазмы гениталиум (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06 | ПЦР-диагностика гонококка (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07 | ПЦР-диагностика гонококка (в синовиальной жидкости) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 1,2 типа (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 09 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 6 типа в крови | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 6 типа в крови
(количественно) | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11 | ПЦР-диагностика цитомегаловируса (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12 | ПЦР-диагностика трихомонады (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.13 | ПЦР-диагностика гарднереллы (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.14 | ПЦР-диагностика кандиды (в соскобе) | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.15 | ПЦР-диагностика кандиды (в синовиальной жидкости) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 16 | ПЦР-диагностика кандиды – типирование (Candida
albicans/glabrata/krusei) | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.17 | ПЦР-диагностика папилломавируса 16 тип (в соскобе) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.18 | ПЦР-диагностика папилломавируса 18 тип (в соскобе) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.19 | ПЦР-диагностика папилломавирусной инфекции 16,18 тип
(количественно) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.20 | ПЦР-диагностика папилломавируса 6, 11 типы (в
соскобе) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.21 | ПЦР-диагностика папилломавирусов (КВАНТ-21) | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.21.1 | ПЦР-диагностика ВПЧ (вирус папилломы человека,HPV) скрининг 15 типов:
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,6,11,68) | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 21.2 | ПЦР-диагностика ВПЧ (вирус папилломы человека, НРV) скрининг 14 + определение интегрированных форм вируса | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.22 | ПЦР-диагностика 1 инфекции в крови | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.23 | ПЦР-диагностика 1 инфекции в эякуляте | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.24 | ПЦР-диагностика биоценоза урогенитального тракта
(ФЕМОФЛОР 16) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.24.1 | Исследование микрофолоры урогенитального тракта женщин (ФЕМОФЛОР Скрин) | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.25 | ПЦР-диагностика биоценоза урогенитального тракта
(Андрофлор) | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.25.1 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин (Андрофлор Скрин) | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 25.2 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин – Вирафлор-А (АФ скрин +Квант 15) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.25.3 | Исследование микрофолоры урогенитального тракта женщин – Вирафлор-Ф (ФФ скрин +Квант 15) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.26 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в
крови методом ПЦР, качественное исследование | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.27 | ПЦР-диагностика гепатита В (количественно) | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.28 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в
крови методом ПЦР, качественное исследование | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.29 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C
virus) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 30 | ПЦР-диагностика гепатита С (количественно ) | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.31 | ПЦР-диагностика гепатита D (качественно) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.32 | ПЦР-диагностика гепатита D+В (качественно) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.33 | ПЦР-диагностика ротавируса,норовируса, астровируса
(качественно) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.33.1 | ПЦР-диагностика норовирусов 1,2 геногруппы (кал) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.34 | ПЦР-диагностика хеликобактера пилори (кал) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.35 | ПЦР-диагностика энтеровируса (кал) | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 36 | ПЦР-диагностика энтеровируса (зев, нос) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.37 | ПЦР-диагностика ОКИ (острые кишечные инфекции)
Аденовирусы группы F, Ротавирусы группы А, Норовирусы 2 генотипа, Астровирусы, Энтеровирус, - Шигелла, Энтероинвазивные E. coli, Сальмонелла, Термофильные Кампилобактерии (кал) | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.38 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 4 типа (Эпштейна -Барр) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.39 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 4 типа (Эпштейна -Барр) в
крови, качественное исследование | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.40 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 4 типа (Эпштейна -Барр) в
крови (количественно) | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 41 | ПЦР-диагностика мононуклеоза (Вирус Эпштейна-Барр/
Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа) (качественно) | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.42 | ПЦР-диагностика мононуклеоза (Вирус Эпштейна-Барр/
Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа) (количественно) | 1 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.43 | ПЦР-диагностика токсоплазмы (кровь) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.44 | ПЦР-диагностика вируса краснухи (кровь) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.46 | ПЦР-диагностика вирусов гриппа А+В (Influenza А-В) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.47 | ПЦР-диагностика ОРВИ-скрин (респираторно-синщпиальньш вирус, метапневмовирус, вирус парагриппа 1,2,3,4, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы В,С,Е, бокавирусы) | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 48 | ПЦР-диагностика вируса гриппа A h2N1 (свиной), h4N2 (Гонконг) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.49 | ПЦР-диагностика хламидия пневмония (Chlamydophila pneumoniae) | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.50 | ПЦР-диагностика вируса герпеса 3 типа (ветряная оспы и опоясывающий лишай) (Varicella-Zoster Virus) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.51 | Генетика тромбофилии (8 генов) с описанием | 3 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.52 | Генетика тромбофилии (2 гена) (для контрацепции) с
описанием | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.53 | ПЦР-диагностика микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumoniae) | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.55 | Генетика нарушения обмена фолатов с описанием | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 57 | Генетика тромбофилии, обмен фолатов с описанием | 5 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.59 | Генетическая предрасположенность к развитию рака молочной
железы и яичников (BRCA-1, BRCA-2) с описанием | 3 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.61 | Генетический фактор мужского бесплодия (AZF) с
описанием | 3 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.62 | Типирование генов системы HLAII класса (DQB1 -
репродуктивные проблемы) 12 показателей | 3 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.62.1 | Типирование генов системы HLA II класса. Полная панель. Локусы DRB1, DQA1, DQB1. | 4 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.62.2 | Типирование генов системы HLA II класса. (DRB1 – трансплантация органов и тканей) 13 показателей. | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.62.3 | Типирование генов системы HLA II класса. (DQA1 – риск развития сахарного диабета I типа) 8 показателей. | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.64 | Кардиогенетика гипертонии (полная панель) с описанием | 3 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.65 | Описание результатов генетических исследований врачом-генетиком | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.66 | ПЦР-диагностика золотистого стафилококка. Качественно, количественно и выявление метициллин-чувствительного Staphylococcus aureus. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.67 | ПЦР-диагностика возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 68 | ПЦР-диагностика коронавируса (SAR.S-CoV-2) (качественное определение) | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.69 | ПЦР-диагностика коронавируса (SARS-CoV-2) (качественное определение) с выездом для забора биоматериала | 2 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.70 | ПЦР-диагностика коронавируса (SARS-CoV-2) (качественное определение) (результат на английском языке) | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. ИФА-диагностика показать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01 | Экспресс-анализ крови на ВИЧ | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV-Аг/Ат) | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03 | Экспресс-анализ крови на сифилис | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 04 | Суммарные антитела к антигенам Treponema pallidum
(Сифилис IgG и IgM качественно) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.1 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), качественно | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), количественно (титр) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05 | Экспресс-анализ крови на гепатит В | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В
(HBsAg, качественный тест) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В
(HBsAg, количественный тест) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 08 | Экспресс-анализ крови на гепатит С | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09 | Суммарные антитела к антигенам вируса гепатита C (Ig M и
Ig G качественно) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.1 | Исследование уровня фолиевой кислоты (Folic Acid) в крови | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2 | Исследование уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки
крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 13 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в
крови | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.14 | Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе
(АТ-ТПО) в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.15 | Исследование уровня антител к рецептору тиреотропного
гормона (ТТГ) в крови | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.16 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в
крови | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.16.1 | Исследование уровня Тиреоглубина (Тиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.17 | Исследование уровня адренокортикотропного (АКТГ) гормона
в крови | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 17.1 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови (соматотропин, СТГ) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.18 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в
сыворотке крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.19 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
в сыворотке крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.20 | Исследование уровня пролактина в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.21 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.22 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.23 | Исследование уровня эстрадиола в крови | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 24 | Исследование уровня хорионического гонадотропина
(бета-ХГЧ) в крови | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.25 | Исследование уровня хорионического гонадотропина
(бета-ХГЧ) в крови (срок выполнения 1 день) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.26 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.27 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.28 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.28.1 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.28.2 | Исследование уровня дигидротестостерона (Dihydrotestosterone) в крови | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 29 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые
гормоны (ССГ), в крови | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.30 | Исследование уровня гормона
ДГЭА-С(дегидроэпиандростерон-сульфат) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.31 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона (17-OH
прогестерон) в крови | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.32 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.33 | Исследование уровня Ингибина В, в крови | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.34 | Исследование уровня C-пептида в крови | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.35 | Исследование уровня инсулина крови | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 36 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи
(Rubella virus) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.37 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи
(Rubella virus) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.38 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.39 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.40 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого
герпеса в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.41 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого
герпеса в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 42 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.43 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.44 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю
описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.45 | Определение норовирусов (1,2 геногруппа) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.46 | Определение антигена ротавируса в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.47 | Определение антител класса G (Ig G) к антигенам
лямблий | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 48 | Определение антител класса G (Ig G) к антигенам
токсокар | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.49 | Определение антител класса G (Ig G) к аскаридам | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.50 | Определение антител к возбудителю брюшного тифа
Salmonella typhi (РПГА) | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.51 | Определение суммарных антител (IgА, IgМ, Ig G) к антигену
CagA Helicobacter pilori | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.52 | Определение суммарных антител ( IgА, IgM, IgG) к антигену лямблий | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.53 | Системная красная волчанка. Антитела ( IgG) к
двуспиральной (нативной) ДНК | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 54 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.55 | Аллергопанель №1 – Смешанная (IgE к 20 респираторным и
пищевым аллергенам) | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.56 | Аллергопанель №2 – Респираторная (IgE к 20 респираторным
аллергенам) | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.57 | Аллергопанель №3 – Пищевая (IgE к 20 пищевым
аллергенам) | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.58 | Аллергопанель №4 – Педиатрическая (IgE к 20
«педиатрическим» аллергенам) | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.59 | Экспресс-анализ кала на скрытую кровь | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 60 | Исследование уровня простатспецифического (ПСА) антигена
общего в крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.61 | Экспресс-анализ крови на общий ПСА (простат-специфический
антиген) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.62 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.63 | Исследование уровня РЭА (раково-эмбриональный
антиген) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.64 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA
15-3 в крови (углеводный антиген рака молочной железы) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.65 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в
крови | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 66 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в
крови | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.67 | Определение антифосфолипидного синдрома
(Бета-2-гликопротеин, Суммарная фракция фосфолипидов, ХГЧ, Ревматоидный фактор, Двуспиральная ДНК, Коллаген), полуколичественно | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.68 | Скрининговый анализ мочи на опиаты, амфетамин,
метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты (иммунохроматография) | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.69 | Исследование уровня Кальцитонина (Calcitonin) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.70 | Определение антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.71 | Исследование уровня АФП (Альфа-фетопротеин) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 72 | Диагностика целиакии (Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG: IgA) | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.73 | Определение антител класса М (IgM) к коронавирусу (SARS-CoV, IgM) в крови | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.74 | Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV, IgG) в крови | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.75 | Определение суммарных антител (IgM+IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2, IgM+IgG) в крови | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Биохимические исследования показать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02 | Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа (включая взятие
биоматериала) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 03 | Глюкозотолерантный тест при беременности (включая взятие
биоматериала) | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в
крови | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05 | НОМА Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак),
инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость
клубочковой фильтрации) (кровь,моча) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08 | Исследование уровня билирубина связанного
(конъюгированного) в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 09 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в
крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в
крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в
крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.13 | Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.14 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.15 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 16 | Суточная потеря белка в моче | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.17 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.18 | Исследование уровня микроальбумина в моче | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.19 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.20 | Исследование уровня креатинина в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.21 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.22 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.23 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови (ЛПВП) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 24 | Исследование уровня липопротеинов в крови
(триглицериды) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.25 | Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды,
коэффициент атерогенности) | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.26 | Исследование уровня общего магния в крови | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.27 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.28 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.29 | Исследование уровня кальция в суточной моче | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.30 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 30.1 | Исследование уровня меди (Cu) сыворотки крови | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.30.2 | Исследование уровня цинка (Zn) сыворотки крови | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.31 | Исследование железосвязывающей способности в крови | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.32 | Исследование уровня трансферрина в крови | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.33 | Электролиты (К, Na,Ca, Cl) | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.34 | Исследование уровня амилазы в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.35 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.36 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 37 | Исследование уровня АСЛО в крови (антистрептолизин О,
полуколичественно) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.38 | Исследование уровня ревматоидного фактора
(полуколичественно) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.39 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в
крови(Креатинфосфокиназа КФК) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.40 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в крови
(Креатинфосфокиназа КФК -МВ) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.40.1 | Исследование уровня маркеров: Миоглобин/Креатинкиназа МВ/Тропонин-I | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.41 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 42 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.43 | Исследование уровня простатической кислой фосфатазы в
крови | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Коагулологические исследования(оценка системы гемостаза)показать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Протромбиновый комплекс по Квику(протромбиновое время,
ПТИ, МНО) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Исследование уровня фибриногена в крови (по Клауссу) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Определение тромбинового времени в крови | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 9/л. Метод Вестергрена. СОЭ, мм/ч.Для чего это нужно
Общий анализ крови при беременности
Анализы крови детям
Общий анализ крови. Как проводится и что показываетОбщий анализ крови (ОАК) – это наиболее доступный метод первичной оценки состояния организма, результаты которого, наряду с общим анализом мочи и биохимическим анализом крови, входят в алгоритмы диагностики большинства заболеваний. У здорового человека кровь по своему составу относительно постоянна, но реагирует практически на любые патологические изменения в организме. Поэтому, чтобы понять, что происходит с человеком, какие исследования назначить в дальнейшем или определиться с лечением, врач, в первую очередь, всегда назначает ОАК. Это исследование также используется в виде профилактического обследования даже при отсутствии каких-либо симптомов и отражает изменения состояния здоровья. Кроме того, ОАК позволяет оценить успешность проведенного лечения. Нормальные значения показателей ОАКРасшифровка основных показателей общего анализа крови:
Кровь – разновидность ткани организма человека, состоящая из жидкой части (плазмы) и форменных элементов (клеток) и выполняющая огромное количество различных функций таких как перенос кислорода и углекислого газа, поддержание постоянства температуры тела, остановка кровотечения, обезвреживание болезнетворных агентов и пр. Изменения, наблюдаемые в крови, чаще всего нехарактерны для какого-то конкретного заболевания, но вместе с тем отражают общее состояние организма. Колебания показателей общего анализа крови могут происходить и в норме, под влиянием различных факторов: приема пищи, физической активности, эмоциональных нагрузок, беременности, курения и т. д. Так, у беременных в норме снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Количество лейкоцитов, в свою очередь, может повышаться после приема пищи, тренировок или длительного пребывания на солнце. В каких случаях назначается общий анализ крови?Чаще всего общий анализ крови врач назначает для того, чтобы оценить уровни гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, СОЭ, количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу. Так, например, при наличии признаков инфекции общий анализ крови поможет понять характер возбудителя: вирусный или бактериальный. В частности, для вирусной инфекции характерно повышения уровня лимфоцитов, а для бактериальной — нейтрофилов. Также в общем анализе крови определяют количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Эти показатели позволяют выявить и оценить тяжесть анемии, а также предположить причину её возникновения. ТромбоцитыЕще один важный показатель – тромбоциты. Эти небольшие клетки- непосредственные участники процессов свертывания крови. Если количество тромбоцитов снижено, возрастает риск кровотечения и образования синяков. В ситуации, когда тромбоцитов много – повышается вероятность образования тромбов и, как следствие, закупорки сосудов. СОЭСкорость оседания эритроцитов (СОЭ) – это показатель того, как быстро кровь в пробирке разделяется на плазму и клетки. Основной фактор, влияющий на эту СОЭ— белковый состав крови, который, в свою очередь, изменяется при различных физиологических (беременность, менструация) и патологических (воспаление, инфекции) состояниях. Вместе с другими показателями крови СОЭ имеет прогностическое значение и может служить показателем эффективности проводимого лечения. В то же время увеличение СОЭ не является специфическим показателем какого-либо заболевания и напрямую не коррелирует с динамикой возникшего заболевания. Это обусловлено тем, что от начала заболевания может пройти от 24 до 48 часов, прежде чем значение СОЭ выйдет за пределы границ нормы, а также с тем, что СОЭ до нескольких месяцев может сохраняться на высоком уровне даже после исчезновения симптомов. Существуют автоматизированные и ручные методы определения СОЭ. В разных лабораториях могут использоваться разные методики, именно поэтому важно понимать, что результаты СОЭ из разных лабораторий могут быть схожи только при нормальных значениях СОЭ. Если СОЭ выше нормы, то данные анализа могут быть несопоставимы, даже если исследование было проведено в одно время. Чем выше уровень СОЭ, тем больше разница между результатами, полученными при использовании различных методов. Для корректной интерпретации тестов специалисты советуют сдавать анализы всегда в одной лаборатории. Где сдать общий анализ крови?В медицинской лаборатории «Синэво» общий анализ крови выполняется из венозной (через прокол вены) и капиллярной (прокол пальца) крови. Кровь из вены – “золотой стандарт” биологического материала для общего анализа крови и является предпочтительной. Дело в том, что в отличие от венозной, капиллярная кровь представляет собой смесь крови из мелких артерий, вен и капилляров, содержит межклеточную жидкость, остатки разрушенных клеток, лимфу, что может оказать влияние на результат анализа. Сдать общий анализ крови (ОАК) можно в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Солигорске, Слуцке, Полоцке, Новополоцке, Орше, Жлобине, Светлогорске, Молодечно, Мозыре, Пинске, Борисове, Речице, Ганцевичах, Сморгони. В некоторых случаях всё же рекомендуется сдача капиллярной крови: при склонности к венозному тромбозу, избыточной массе тела и затрудненному доступу к венам, обширных ожогах, у маленьких детей. Важно помнить, что только врач может правильно трактовать изменения в результатах исследования, рекомендовать дополнительные методы диагностики, в том числе и лабораторной, для уточнения имеющейся картины крови, назначить эффективное лечение и методы профилактики. Не занимайтесь самодиагностикой, обращайтесь за помощью к специалисту! Сокращения – Справочник MSD Профессиональная версияСледующие сокращения используются во всем тексте; другие сокращения объясняются при первом упоминании в главе или подглаве. ГСАК газовый состав артериальной крови Анализ крови | Клиника Здоровья
Количественный и качественный состав крови выявляют с помощью клинического (общего) анализа крови. Это один из самых распространенных методов в медицине.
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗ КРОВИ
Если Вы не нашли услугу в прейскуранте, пожалуйста, позвоните нам по телефонам +7 (495) 961-27-67 и
Преимущества, побочные эффекты и препаратыКора дуба ( Quercus robur ), также известная как белый дуб, происходит из коры дерева семейства Fagaceae. Кора дуба, единственная часть, которая используется в лечебных целях, собирается с марта по апрель. Кора белого дуба признана лекарственным средством на травах, которое в целом является безопасным, и внесено в список GRAS FDA, что означает «общепризнано как безопасное». Комиссар Германии одобрил использование коры дуба для лечения диареи, и с 1916 года она была включена в Фармакопею США за ее вяжущие и антисептические свойства. HeikeRau / Getty Images Другие названия коры дуба включают:
Польза для здоровьяЕсть сотни видов деревьев с общим названием дуб, но род Quercus (латинское слово, обозначающее дуб) включает лиственные деревья или живые дубы, произрастающие в северном полушарии. В древнем фольклоре дуб Quercus был известен как самое священное из всех растений. Кора дуба, как известно, обладает множеством полезных для здоровья свойств, в том числе до 20% танинов. Его используют для лечения широкого спектра заболеваний, включая простуду и грипп, экзему, варикозное расширение вен и многое другое. В фитотерапии кора дуба известна своими сильными вяжущими свойствами и для лечения инфекций ротовой полости, кровоточивости десен, острой диареи, кожных заболеваний, ран, ожогов и порезов. Другие состояния, при которых обычно используется кора дуба, включают:
9 Отсутствуют надлежащие медицинские исследования на людях (двойные слепые исследования плацебо), подтверждающие заявления о безопасности и эффективности лечения этих состояний. Свойства, способствующие укреплению здоровьяСчитается, что кора дуба полезна для здоровья:
Считается, что высокая концентрация дубильных веществ в коре дуба способствует очень сильным вяжущим свойствам.Это побудило медицинских специалистов в Германии использовать кору дуба для лечения таких кожных заболеваний, как:
HCA Healthcare сообщает, что кора дуба может иметь профилактические свойства против рака, но использование коры дуба для лечения рака в ближайшем будущем, скорее всего, не произойдет. Это связано с тем, что для проведения исследований на людях, которые демонстрируют достаточные доказательства клинической пользы и безопасности, требуется время. По данным Whole Health Chicago, коммерческий препарат коры дуба под названием «Litiax» доступен в Европе в качестве мочегонного средства (водные таблетки), снимающего боль и воспаления. Диуретический эффект литиакса использовался в Европе для предотвращения образования камней в почках (у тех, кто склонен к образованию камней в почках). Однако некоторые медицинские эксперты сообщают, что кора дуба противопоказана людям с камнями в почках.HCA Healthcare сообщает, что существуют «очень слабые доказательства (слишком слабые, чтобы на них вообще можно было полагаться)», когда речь идет об использовании коры дуба для лечения камней в почках. Медицинское исследование находится на предварительной стадии, и данных, чтобы рекомендовать безопасность или эффективность использования коры дуба для предотвращения образования камней в почках, недостаточно. Лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом перед использованием любых лекарственных травяных препаратов, включая кору дуба; это особенно верно для людей с заболеваниями, включая камни в почках и заболевания печени. Медицинские исследователи работают над тем, чтобы выяснить, эффективна ли кора дуба в снижении уровня холестерина, но данных клинических исследований в поддержку этих утверждений недостаточно. Как это работаетСамым сильным активным компонентом коры дуба являются дубильные вещества.Танины – это желтоватые или коричневатые горькие на вкус органические вещества, обнаруженные в коре и галлах (аномальные наросты на деревьях, кустарниках и листве) многих растений. Танины обладают вяжущими и антисептическими свойствами, которые считаются полезными при лечении ран и порезов.Также считается, что танины ускоряют свертывание крови, стабилизируют кровяное давление и помогают уменьшить симптомы острой (тяжелого состояния, которое быстро наступает) диареи. Другие потенциально активные компоненты коры дуба включают сапонины. Считается, что сапонины способствуют удалению излишков жиров из организма, связываются с жирами в пищеварительном тракте и помогают их расщеплять; это может помочь снизить скорость всасывания холестерина. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что сапонины способны снижать уровень холестерина.Взаимодействие с другими людьми Также считается, что сапонины полезны как отхаркивающее средство (средство, которое помогает отхаркивать мокроту и слизь). Но опять же, нет никаких окончательных медицинских исследований, подтверждающих это. ИсследованияПредварительные исследования были проведены для определения эффективности местной (на коже) мази из коры дуба в отношении устойчивой формы инфекции стафилококка, называемой устойчивым к метициллину Staphylococcus aureus, при лечении ран и заживлении ожогов. Результаты исследования показали, что «состав коры дуба может усилить миграцию клеток эпидермиса для ускорения заживления. Авторы исследования добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно признать дубовую кору безопасной и эффективной при лечении ожогов и инфекций стафилококка. Возможные побочные эффектыСогласно списку RX, кора дуба может иметь серьезные побочные эффекты, в том числе желудочные и кишечные симптомы, а также повреждение почек или печени. Но RX List также сообщает: «Кора дуба может быть безопасной для большинства людей, если принимать от трех до четырех дней от диареи. Кора дуба [также] может быть безопасной для большинства людей при нанесении непосредственно на кожу на срок до двух-трех недель.При нанесении на поврежденную кожу или более двух-трех недель кора дуба небезопасна ». ПротивопоказанияВ медицинском мире противопоказанием считается лекарство, добавка или лечение, которые небезопасны при определенных обстоятельствах. Противопоказания для коры дуба (когда кору дуба принимать нельзя) включают:
Выбор, подготовка и хранениеКак и в случае с другими травяными добавками, правильная дозировка коры дуба зависит от многих факторов, включая возраст, общее состояние здоровья, для чего используется трава и многое другое. В настоящее время нет достоверных фактов о том, что представляет собой безопасная и эффективная доза коры дуба. Обязательно проконсультируйтесь с врачом или другим медицинским работником перед приемом коры дуба. Всегда следуйте инструкциям на упаковке, не превышая рекомендованную дозу. Дозировка и подготовкаСогласно списку RX, из коры дуба можно пить чай при диарее, простуде, лихорадке, кашле или бронхите. Его также можно принимать как стимулятор аппетита и для улучшения пищеварения. Компресс из коры дуба можно прикладывать непосредственно к коже, либо кору дуба можно добавлять в воду для ванны от отека и боли. Часто используемые дозировки для коры дуба включают:
Настойку коры дуба можно приготовить, смешав кору дуба со спиртом; правильное соотношение следует использовать в соответствии с инструкциями в упаковке. Согласно Europa (Европейское агентство по лекарственным средствам):
Поскольку абсорбция коры дуба в кишечнике иногда задерживается, кору дуба следует принимать за 1 час или более до или после приема любых лекарств или других травяных добавок.Взаимодействие с другими людьми Выбор и хранениеВысушенную кору молодых веток использовать для лечебных препаратов из коры дуба. Содержание дубильных веществ (активных компонентов) в коре дуба изменяется (в диапазоне от 8% до 20%) в зависимости от времени года, когда собирают кору, возраста ветвей и метода подготовки. Хранить препараты из коры дуба в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Общие вопросыЯдовит ли белый дуб? Листья и желуди белого дуба, как известно, ядовиты для животных (например, крупного рогатого скота и овец) при попадании внутрь в больших количествах.Это связано с высоким уровнем дубильной кислоты, которая может раздражать желудочно-кишечный тракт (желудок и кишечник) и вызывать повреждение органов (включая почки и печень). Однако препараты, приготовленные из коры белого дуба, не оказались токсичными при приеме в рекомендуемых дозах в течение ограниченного периода времени. Необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно классифицировать кора дуба как безопасную и эффективную травяную добавку . Имеют ли дубильные вещества в коре дуба побочные эффекты? Да, при приеме внутрь больших количеств дубильные вещества могут вызвать раздражение желудка, тошноту, рвоту и даже повреждение печени.Также есть подозрение, что регулярный прием высоких доз танинов может быть связан с повышенным риском определенных типов рака, но необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно сообщить о риске приема танинов, особенно в течение длительного периода времени. Слово VerywellХотя есть некоторые признаки того, что кора дуба может быть безопасной и эффективной при лечении различных заболеваний, не было проведено достаточных двойных слепых исследований плацебо (золотой стандарт исследований), чтобы подтвердить многие утверждения о пользе коры дуба для здоровья.Поскольку травяные добавки, такие как кора дуба, строго не регулируются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), важно проконсультироваться с медицинским работником или поставщиком медицинских услуг о безопасном и эффективном использовании коры дуба. Справочник по собирательству для продуктов питания, медицины и других областей примененияДуб, возможно, является самым любимым деревом в Великобритании и может жить до 800 лет. Плод, который он приносит – желудь – с древних времен был популярен как источник пищи и лекарств. Когда-то все части дуба считались съедобными, поэтому это дерево стало настоящим праздником для собирателей! Научное названиеQuercus robur СемействоFagaceae. Описание растенийЭто величественное на вид дерево имеет широко раскидистые ветви на коротком толстом стволе. Кора коричнево-серая, а листья темно-зеленые сверху и бледно-сине-зеленые снизу. Дерево имеет мужские и женские цветы: мужские цветы – тонкие сережки, а женские – шарообразные и бледно-коричневые.Легко узнаваемый фрукт – желуди – напоминает небольшой орех в чашке с черешком. СтатусМноголетник. Родной. Среда обитания и распространениеЛиственные леса, живые изгороди. Детали, используемые для пищевых продуктовЛистья, бутоны, плоды (желуди). Время сбора урожаяПружина для листьев. Осень за желудями. Использование дуба в продуктах питанияЖелуди употреблялись в пищу людьми с древних времен. Классические авторы пишут о первых жителях Греции и южной Европы, которые жирели на плодах дуба.Это были баланофаги, или «едоки желудей». В играх собирали желуди и измельчали в муку. Также пили «желудевое молоко», побочный продукт этого процесса. Желуди собирали для перекуса, жарки, варки или сушки, чтобы добавить к еде. Однако стоит отметить, что теперь следует соблюдать осторожность перед употреблением в пищу желудей, которые не были должным образом обработаны – выщелочены их растительными танинами – и что употребление орехов в сыром виде не рекомендуется (см. Раздел «Предостережения»). Дубовые листья когда-то использовались для изготовления вина, и даже ствол дерева служил съедобным источником жевательной резинки. Рецепты из дубаПрофиль питания дубаЖелуди богаты питательными веществами и содержат крахмалы, масла, белки, минералы (такие как кальций, фосфор и калий), а также несколько витаминов группы B (хотя они водорастворимы и часто теряются в процессе приготовления ореха к употреблению), а также растительный сахар и дубильные вещества. Использование дуба в лечебных травахВсе части дуба – древесина, кора, листья, желуди и грецкие орехи – традиционно использовались в медицине с древних времен. Дерево ценилось за вяжущие свойства, скорее всего, из-за высокого содержания дубильных веществ. Он использовался при самых разных заболеваниях, от болезней ротовой полости и кожных заболеваний до ревматизма и проблем с пищеварением. Удивительно, но дубовые галлы (паразитарная инфекция дерева, вызванная крошечной осой) нашли еще более широкое применение: от болезней ротовой полости, инфицированных глаз и ушей, зубной боли, расстройств желудка, дизентерии, сыпи, абсцессов, кожных заболеваний и ожогов. , опухшие селезенки и регулирование менструаций. Другое применение дубаДуб – хорошо известная древесина, из которой делают мебель. Тем не менее, некоторые традиционные способы использования дуба, которые мы можем найти сегодня новыми, включают изготовление деревянных чаш, молочных ведер, масленок, корзин, боевых дубинок, ручек для инструментов, гробов и даже прялок. Указание по безопасностиТанины дуба могут вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта при приеме в избытке. Другие источники предполагают, что дуб менее съедобен, чем другие, что листья могут быть ядовитыми и что желуди перед употреблением следует надлежащим образом обработать (вымыть горькие танины и затем обжарить). Хотя имеется мало информации о других побочных эффектах использования дуба в качестве пищи или лекарства, это не является абсолютным доказательством его безопасности, и, учитывая эти предостережения, лучше избегать употребления или использования дуба в пищу. или лекарства во время беременности или при кормлении грудью. Проконсультируйтесь с врачом, если принимаете от определенного состояния. Дополнительная литератураСсылки
Природная целебная сила дубов и желудейВ Америке и Северном полушарии произрастает множество разновидностей дубов. Дубы использовались для церемоний, еды, медицины и строительства с тех пор, как появились люди.Во многих традициях дуб почитается как священное дерево. Дубы тысячелетиями использовались как лекарство и пища. Многие индейские группы использовали дуб для лечения кровотечений, опухолей, отеков и дизентерии. Европейские травники использовали дуб как мочегонное средство и как противоядие от яда. Нюхательный табак из измельченного корня использовался для лечения туберкулеза. Листья используются для ускорения заживления ран. Дуб использовался как заменитель хинина при лечении лихорадки. Танины обладают многими целебными свойствами дуба.Танины связываются с белками в тканях, создавая барьер, устойчивый к бактериальному вторжению. Танины укрепляют ткани и сосуды. Они уменьшают воспаление и раздражение, особенно кожи и слизистых оболочек. Современные научные исследования подтверждают, что дуб обладает следующими лечебными свойствами: вяжущим, жаропонижающим, тонизирующим, антисептическим, противовирусным, противоопухолевым и противовоспалительным действием . Кроме того, дуб использовался для избавления от червей и других паразитов. Части растения, используемые для лечения, включают внутреннюю кору, листья и желуди. Дуб отлично подходит для борьбы с жидким стулом. Подействуют либо настойка (спиртовой настой), либо отвар (отварной чай) коры корня. Отвары используются для ускорения заживления кровоточащих десен при использовании в качестве жидкости для полоскания рта. Сухая внутренняя кора тонко измельчена и используется для борьбы с кровотечением из носа. Говорят, что дуб помогает при плохом пищеварении. Он использовался для внутреннего и внешнего лечения язв. Высушенную внутреннюю кору мелко измельченной можно посыпать на наружные язвы, чтобы успокоить, уменьшить отек, предотвратить заражение и укрепить ткани.Отвар или настойку можно использовать для заживления внутренних язв. Компрессы из отвара коры корня успокаивают и уменьшают геморрой, варикозное расширение вен и синяки. Отвар коры можно использовать в качестве полоскания для облегчения боли в горле. Проблемы с кожей, такие как сыпь, раздражение и отек, можно облегчить с помощью припарок или компрессов из коры или листьев корня. Дуб использовался при лечении холеры и гонореи. Отвары использовались в качестве спринцевания для лечения вагинальных инфекций. Листья можно использовать в свежем виде для оказания первой помощи в полевых условиях.Их можно смягчить, погрузив в кипящую воду или пропарив до мягкости. Если кипящая вода недоступна, листья можно размягчить, раздавив их. Нанесите листья на пораженный участок в качестве антисептического, успокаивающего компресса, чтобы уменьшить отек, раздражение кожи или кровотечение. Скрытые секреты изготовления лечебных трав… прямо у вас под рукой! Желуди замачивают, чтобы удалить дубильные вещества, прежде чем использовать их в пищу. Вода для замачивания, богатая танинами, обладает антисептическими и противовирусными свойствами.Его можно использовать как ополаскиватель для снятия раздражения кожи от высыпаний, мелких ожогов и ядовитого плюща. Чтобы приготовить отвар дуба, используйте 1 чайную ложку высушенной внутренней коры на стакан воды. Тушите траву и воду под крышкой 20 минут. Перед употреблением отвара процедите траву из жидкости. При внутреннем употреблении пейте отвар по 1 стакану 3 раза в день. Однако, если отвар используется для облегчения жидкого стула, пейте четверть стакана после каждого жидкого стула. При приготовлении настойки используйте спирт, содержащий 60% спирта.Травники рекомендуют употреблять 1-2 миллилитра трижды в день. Свежие листья можно собирать для оказания первой помощи . Внутренняя кора – наиболее полезная лекарственная часть дуба. У него горький и терпкий вкус. Внутреннюю кору лучше всего собирать весной из корней, торчащих из земли. Высушите и храните кору в темном прохладном месте. Желуди собирают осенью. Кора дуба хорошо сочетается с ромашкой, успокаивая пищеварительную систему.Не используйте дуб людям, страдающим запорами. Дуб не рекомендуется для больших открытых ран или для лечения мокнущей экземы. Коренные американцы широко использовали желуди в качестве пищи. Много лет назад мешки или корзины с желудями помещали в ручьи, чтобы вымыть из них горькие танины. Один большой дуб может дать 1 000 фунтов желудей в год. Желуди – это пища, богатая питательными веществами. В них меньше жира и сахара, чем во многих других орехах. Желуди содержат около 125 калорий на унцию.Они богаты полиненасыщенными жирами, витамином B6, медью, марганцем и калием. Желуди различаются по вкусу от негорького до слишком горького для употребления в пищу. Желуди, которые производятся в течение одного года, обычно имеют мягкий вкус, в то время как желуди, которые производятся только раз в два года, имеют горький вкус. У дубов с гладкими листьями овальной формы желуди вкуснее, чем у деревьев с остроконечными лопастями. Виды, производящие желуди с большой шляпкой, обычно дают горькие желуди. Дубы, дающие лучшие на вкус желуди, включают: белый дуб, живой дуб и дуб болотный каштан.Красные дубы, индейки и лавровые дубы производят горькие желуди. Лучше всего на вкус у желудей кремового цвета. Желуди с желтым или оранжевым мясом горькие. Отдельные деревья одного и того же вида дают желуди с разным вкусом. Желуди для употребления в пищу необходимо собирать осенью, чтобы избежать заражения бактериями и насекомыми. Выбросьте все, в которых есть дыры от насекомых. Все желуди требуют выщелачивания, чтобы удалить горький привкус танинов. Некоторым требуется всего пара подмен воды, другим – несколько.Желуди можно вымыть двумя способами. Метод первый Залейте неочищенные желуди холодной водой. Выбросьте все, что плавает. Когда вода станет коричневой, меняйте ее несколько раз. Это может занять несколько дней или даже недель. Использование метода холодной воды полезно, если вы собираетесь использовать желуди в качестве загустителя. Метод второй Доведите большую кастрюлю с водой до полного кипения. Влейте желуди. Выбросьте те, что плавают. Когда вода станет коричневой, нагрейте вторую большую кастрюлю с водой до кипения.Процедите желуди из первой кастрюли. Поместите во второй горшок. Продолжайте повторять, пока желуди не перестанут горчить. Чтобы высушить выщелоченные желуди, обжарьте их на сковороде без масла, часто помешивая, или поместите в духовку при температуре 150-200 градусов примерно на 20 минут. Их также можно разложить на сетке одним слоем, чтобы они высохли на воздухе в течение нескольких недель. Храните желуди в закрытой таре. Они будут храниться около 6 месяцев. Когда вы будете готовы использовать желуди, расколите их ореховым крекером.Желуди останутся свежими, если не удалить скорлупу до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать. Чтобы приготовить желудочную муку, поместите очищенные желуди в блендер и взбивайте до однородного состояния. Храните муку в темном прохладном месте. Хорошо хранится в морозилке. Используйте желудочную муку в качестве питательного заменителя муки. В выпечке; не заменяйте более четверти или половины обычной муки в рецепте на желудочную муку. Желуди можно хранить крупными кусочками и использовать как любой другой орех.
Обыкновенный дуб, или британский дуб, на протяжении многих веков являвшийся главным лесным деревом Англии, тесно связан с историей этих островов со времен друидов.На одной стороне наших шестипенсовиков и шиллингов долгое время была гравировка дуба, но теперь его заменил британский лев. Дуб, хотя и широко распространен в Европе, считается исключительно английским. Род Quercus включает множество видов, широко распространенных в Северном полушарии, а также на Яве, в горах Мексики и Южной Америки. Один вид из Гватемалы, Quercus Skinneri , примечателен своим сходством с грецким орехом ( Juglans ) своими лопастными и морщинистыми семенными листьями или семядолями. Дуб может сильно варьироваться; Многие виды были определены, и в наших парках выращивают много дубов иностранного происхождения, из которых наиболее давно прижились дубы Evergreen или Holm Oak ( Q. ilex ). Существует две основных разновидности Q. robur , часто рассматриваемые как отдельные виды: Q. pedunculata , дуб обыкновенный, который отличается наличием одинарных и двойных желудей, прикрепленных к веткам длинными стеблями, а листья почти не имеют. вообще любой стебель; и Q.besiliflora , дуб Дурмаст, часто присутствует вместе с первым, но отчетливым: листья расположены на длинных стеблях, а желуди «сидят» на ветвях. Этот сорт дуба чаще встречается в нижних частях Великобритании и в Северном Уэльсе. Он не так долговечен, как дуб обыкновенный, и древесина, имеющая более прямые волокна и более мелкую текстуру, обычно считается менее прочной и менее устойчивой. Из Q. pedunculata и Q. sessiliflora получается хорошая древесина, причем последняя темнее, тяжелее и эластичнее. Древесина этих деревьев, окрашенная в зеленый цвет из-за роста своеобразного грибка, известного как Peziza oeriginosa , высоко ценится краснодеревщиками. [Вверх] — Описание — Форма дубовых листьев слишком знакома, чтобы описывать ее. Цветы бывают двух видов; самец, или бесплодный, в длинных свисающих сережках, от 1 до 3 дюймов в длину, появляющийся вместе с листьями, а листья и плодоносящие цветы в отдаленных группах, каждая с чашеобразной чешуйчатой оберткой, производящей, как плод, желудь От 1/2 до 1 дюйма в длину. Дуб отличается медленным ростом, а также большими размерами, которых он достигает. Говорят, что через восемьдесят лет ствол не превышает 20 дюймов в диаметре, но старые деревья достигают большого обхвата. Знаменитый дуб Фэйрлоп в лесу Эно имел длину 36 футов, а раскидистые ветви превышали 300 футов в окружности. Дуб Ньюленд в Глостершире имеет размеры 46 футов 4 дюйма на высоте 1 фута от земли и является одним из крупнейших и старейших в королевстве, однако эти размеры превышают размеры дуба Курторп в Йоркшире, который, по словам Хукера, достиг. необычайный обхват 70 футов.Круглый стол короля Артура был сделан из цельного куска дуба, вырезанного из огромного ствола, и до сих пор его выставляют в Винчестере.
Гумбольдт ссылается на дуб в департаменте Шарант-Инферьер, имеющий около 90 футов в окружности у основания; недалеко от Бреслау в 1857 году упал дуб размером 66 футов в окружности у основания.Эти большие деревья по большей части обветшали и пустуют внутри, а их возраст оценивается от одной до двух тысяч лет. Знаменитый Дуб Мамре, Дуб Абрама, ранее был проиллюстрирован доктором Хукером в « Сделках Линнеевского общества» . Это прекрасный представитель вида Q. Coccifera , колючий вечнозеленый или дуб Кермес, уроженец стран, граничащих со Средиземноморьем; насекомое ( coccus ), от которого оно получило свое название, дало краситель, известный как «индейка красный». Дуб Аврама в окружности 22 фута; Обычно считается, что это место, где росло дерево, под которым Авраам разбил свой шатер. Существует поверье, что любой, кто стригет или калечит этот дуб, теряет своего первенца. Дуб Либбейя в Ливане имеет 37 футов в обхвате, а его ветви покрывают территорию, окружность которой составляет более 90 ярдов. Арабское название – синдийское . Греки считали дуб священным, римляне посвящали его Юпитеру, а друиды почитали его. В Англии название Евангельский Дуб до сих пор сохраняется во многих графствах, что относится к тому времени, когда Псалмы и Евангельские истины произносились под их тенью. Они были примечательными объектами в качестве мест отдыха при «преодолении границ прихода», практика, предположительно произошедшая от пира в честь бога Терминуса.
Многие из этих евангельских деревьев все еще живы – пять в разных частях Англии.
Техническое название Дуба происходит от кельтского quer (тонкий) и cuez (дерево). Любопытный обычай, связанный с ношением дубового листа (или предпочтительно дубово-яблочного ) 29 мая, все еще существует в некоторых деревнях Южного Уилтса. Каждый имеет право собирать упавшие ветки в одном большом лесу в округе. Чтобы заявить , требовать этой привилегии, каждый сельский житель должен принести их домой, крича « Grovely, Grovely, and all Grovely! ‘(так называется большой лес). После того, как дуб прошел столетие, он увеличивается менее чем на дюйм в год, но древесина, созревшая таким неторопливым способом, практически нерушима.Храм Эдуарда Исповедника в Вестминстерском аббатстве сделан из дуба, который пережил 800 лет перемен. Бревна выкопаны из торфяных болот, хорошо сохранившихся и пригодных для грубых строительных работ, затопленных тысячу лет назад. В Северне волнорезы по-прежнему используются в качестве случайных посадочных площадок, где, как говорят, римляне забили дубовые сваи. Что касается древесины, то отличительными и наиболее ценными качествами дуба являются твердость и прочность; Коробка и черное дерево более твердые, тис и ясень более жесткие, чем дуб, но никакая древесина не обладает этими качествами в такой степени, как британский дуб. Его эластичность и прочность сделали его особенно полезным в кораблестроении, а дубы в лесу Дин предоставили много материала для «деревянных стен Англии». Мы читаем, что Филипп Испанский отдал особый приказ Армаде сжечь и уничтожить каждый дуб в этом лесу, а столетие спустя, в течение двадцати пяти лет, почти 17000 грузов дубовых лесов на сумму 30 000 фунтов стерлингов. (фунтов стерлингов), были отправлены на военно-морские верфи из этого леса. Нельсон построил особый памятник короне о желательности пересадки в этом лесу дубов, и в то время ни один лесник не осмеливался срубить кривое дерево до наступления зрелости, потому что его колени и искривленные локти были так желательны в судостроении.Дерево следует срубить зимой, если желательно совершенство текстуры. Хотя раньше он не использовался для постройки военных кораблей, он очень востребован для мирного наземного транзита, совместно с Эшом в производстве железнодорожных вагонов и другого подвижного состава. Из корней раньше делали рукояти для кинжалов и ножей.
Некоторые из американских пород также дают ценную древесину.К ним относятся Q. alba , белый или квебекский дуб, древесина которого используется в судостроении, а также колесными мастерами и бондарями. Q. virens , Дуб Живой, также дает прекрасную древесину для морских целей. Древесина средиземноморской породы Q. ilex считается такой же хорошей, как и древесина дуба обыкновенного. Q. cerris , Дуб индейка, поставляет древесину, которая пользуется большим спросом у колесников, краснодеревщиков, токарных станков и т. Д. Есть также несколько японских дубов, которые используются для изготовления превосходной древесины. Ложное сандаловое дерево Крита является продуктом Q. abelicea . Это дерево красноватого цвета и имеет приятный аромат. Менее ценные дубы дают отличный древесный уголь и дрова. Кора применяется повсеместно для дубления кожи, и в апреле и мае для этого легко отделяется. Его настой с небольшим количеством медных опер дает краситель, который раньше использовался в сельской местности для окрашивания шерстяных изделий в пурпурный цвет, который, хотя и не очень яркий, считался долговечным.Шотландские горцы использовали его для окрашивания своей пряжи. Дубовые опилки также были основным местным овощем, используемым для окрашивания фустиан, и могут также использоваться для дубления, но для этой цели они намного уступают коре. Дубовые яблоки также иногда использовались при крашении в качестве заменителя импортных восточных галлов, но получаемый из них черный цвет недолговечен. В Бретани в качестве топлива используется дубленка, спрессованная в лепешки. Кора дуба используется для окрашивания в черный цвет совместно с солями железа. В сочетании с квасцами кора дуба дает коричневый краситель; с солью олова желтого цвета; с солью цинка Isabelia yellow. Q. tinctoria , североамериканский вид, дает Quercitron Bark , используемый для окрашивания в желтый цвет; Говорят, что американские индейцы красят свою кожу в красный цвет корой Q. prinus . После того, как дубовая кора была использована для дубления кожи, она по-прежнему полезна для садоводов благодаря теплу, которое она генерирует, и широко используется ими под названием Tan; Однако иногда он способствует росту некоторых грибов, вредных для растений.Отказ от загара также используется при фальсификации цикория и кофе. Раньше желуди имели большое значение для кормления свиней. Примерно в конце седьмого века были изданы особые законы, касающиеся кормления свиней в лесу, которые назывались закладной или выпасом. В голодные саксонские времена крестьяне были благодарны за долю этой питательной, но несколько неудобоваримой пищи. Совет по сельскому хозяйству недавно выпустил брошюру, в которой указывалось на использование в качестве корма, которое может быть сделано как из желудя, так и из конского каштана. Анализ желудя, проведенный с помощью Lancet : вода – 6,3%; белок – 5,2%; жир – 43 процента; углеводы, 45 процентов. Самым важным компонентом как желудя, так и конского каштана является углевод в форме крахмала, тогда как желудь должен иметь дополнительную ценность из-за значительной доли жира, который он содержит. Вкус желудей улучшается, если они высушены, а мука с питательными свойствами может быть получена путем измельчения высушенных ядер. Во многих сельских районах желуди до сих пор собирают в мешки и раздают свиньям; но они должны быть смешаны с другими растительными продуктами, чтобы противодействовать их связывающим свойствам. Дубы более стойко поражаются насекомыми, чем любые другие деревья. [Вверх] — Лечебное действие и применение — Вяжущее действие дуба было хорошо известно древним, которые использовали различные части дерева, но в настоящее время в медицине используется кора .Его действие слегка тонизирующее, сильно вяжущее и антисептическое. Обладает сильным терпким горьким вкусом, а его качества передаются как водой, так и спиртом. Запах слегка ароматный. Как и другие вяжущие средства, он рекомендован при лихорадке и кровотечениях, а также является хорошей заменой хинину при перемежающейся лихорадке, особенно в сочетании с цветками ромашки. Полезен при хронической диарее и дизентерии, как отдельно, так и в сочетании с ароматическими веществами.Отвар делают из 1 унции. коры в литре воды, кипяченной до пол-литра и принимаемых в рюмках. Наружно этот отвар с успехом использовался в качестве полоскания горла при хронической ангине с расслабленным язычком, а также в качестве припарки. Его также можно использовать в качестве инъекции при лейкорее и применять местно для кровоточащих десен и геморроя. [Вверх] — Приготовление и дозировка — Жидкий экстракт, от 1/2 до 1 драхмы. Кора дуба в мелком измельченном виде и при свободном вдыхании оказалась очень полезной для употребления на ранних стадиях. Хорошо известно, что рабочие кожевники особенно не подвержены этой болезни. Лечебный нюхательный табак изготавливается из свежесобранной коры дуба, сушится и превращается в мелкий порошок. Кора собирается весной с молодых деревьев и сушится на солнце. Он сероватый, более или менее отполированный снаружи и коричневатый внутри. Перелом фиброзный, внутренняя поверхность шероховатая, с выступающими костными лучами. Старые травники считали тонкую кожицу желудя эффективным средством против кровопролития, а порошок желудя, взятый с вином, считался хорошим мочегонным средством.Отвар желудей и коры дуба, приготовленный на молоке, считался противоядием от ядовитых трав и лекарств. Считалось, что дистиллированная вода из дубовой почки «хорошо используется как внутрь, так и снаружи для снятия воспалений». Гален применял ушибленные листья для заживления ран. [Вверх] Дуб галлыГаллы – это наросты, образующиеся у растений в результате присутствия личинок различных насекомых. Формы, которые они принимают, многочисленны, а изменения, производимые в тканях, разнообразны.Они встречаются во всех частях растения, а иногда и в больших количествах. Дубовые галлы, используемые в торговле и медицине, являются наростами на Q. infctoria , небольшом дубе, произрастающем в Малой Азии и Персии, и являются результатом прокола коры молодых веток самкой Gallwasp, Cynips Gallae -tinctoriae , откладывающая яйца внутрь. Этот вид дуба редко достигает 6 футов в высоту, стебель изогнутый, он больше похож на куст, чем на дерево. Дубы обыкновенные в этой стране сильно поражены галлами. Иногда они встречаются на листьях, где образуют так называемые «дубовые яблоки», иногда на побегах, где они причиняют большой вред, сдерживая и искажая рост дерева. Вылупившаяся из яиц молодая личинка питается тканями растения и выделяет во рту особую жидкость, которая стимулирует клетки тканей к быстрому делению и аномальному развитию, что приводит к образованию галла. Таким образом, личинка оказывается полностью заключенной в почти сферическую массу, которая выступает из ветки, снабжая ее крахмалом и другим питательным материалом. Рост галла продолжается только до тех пор, пока яйцо или личинка живет или достигает зрелости и переходит в куколку, из которой выходит полностью развитая галло-оса и улетает в воздух через отверстие, просверленное нижними челюстями в позвоночнике. сторона желчи. Лучшие галлы Алеппо, собранные в азиатской Турции, в основном в провинции Алеппо, собираются до того, как насекомые сбегают. Галлы также в основном импортируются из Персии и в меньшей степени из Греции. Галлы Алеппо хорошего качества твердые и тяжелые, без перфорации, темно-голубовато-зеленого или оливково-зеленого цвета, имеют почти сферическую форму, от 12 до 18 мм. в диаметре (примерно от 2/5 до 4/5 дюйма) и известен в торговле как синий или зеленый галлов. Галлы Алеппо (из Q. Infctoria ), иногда также называемые «Галлами Мекки», считаются Мертвым морем или Содомскими яблоками, «фруктом, который никогда не созревает» – плодом, столь приятным для глаз, такая горькая на вкус. Галлы, собранные после того, как насекомые ускользнули, имеют бледный, желтовато-коричневый оттенок, губчатые и более легкие по массе, с отверстиями в центре с небольшим отверстием. В торговле они известны как белых галлов. При разрушении галла он кажется желтоватым или коричневато-белым внутри с небольшой полостью, содержащей останки личинки галловой осы. Галлы не имеют заметного запаха, но имеют сильно вяжущий вкус и слегка сладковатое послевкусие. [Вверх] — Составляющие — Основными составляющими Алеппо или Индейских галлов являются от 50 до 70 процентов галлотанновой кислоты, от 2 до 4 процентов галловой кислоты, слизь, сахар, смола и нерастворимые вещества, главным образом лигнин. «Белые» галлы содержат меньше галлотанновой кислоты, чем «синие» или «зеленые». English Дубовые галлы, или дубовые яблоки, гладкие, шаровидные, коричневые, обычно перфорированные и гораздо менее вяжущие, чем Алеппские галлы, содержат только 15–20 процентов галлотанновой кислоты. Они не имеют коммерческой ценности. China Галлы, производимые видом Aphis на Rhus semialata , используются в основном для производства дубильных и галловых кислот, пирогаллола, чернил и т.д. с густым, серым, бархатистым пухом, что придает им красновато-коричневый цвет. В них содержится около 70 процентов галлотанновой кислоты. Галлы Мекки , из Бассоры, известные как «мала нисана», имеют сферическую форму и окружены вокруг центра кругом из роговых выступов.Они не официальные. [Вверх] — Лекарственное действие и применение — Галлы широко используются в коммерческих целях для получения галловой кислоты и дубильной кислоты, а также широко используются при дублении и крашении, производстве чернил и т. Д. В лечебном отношении они являются сильным вяжущим средством, самым сильным из всех растительных вяжущих средств, применяемых в виде настойки для внутреннего применения при дизентерии, диарее, холере, а также в качестве инъекций при гонорее, бели и т. Д. Препараты желчи обычно применяются как местное вяжущее средство наружно, в основном в виде мази Галла (1 унция порошкообразного галла и 4 унции бензоатного жира), применяемой при болезненном геморрое, а также для остановки кровотечения из носа и десен. Настой можно использовать также в качестве полоскания при расслабленном горле, воспаленных миндалинах и т. Д. — Препараты и дозировки — Порошок желчи, от 5 до 20 зерен. Жидкий экстракт, от 5 до 20 капель. Настойка, USP, 1 драхма.Мазь Б.П. Составная мазь Б.П. [Вверх]
Указатель общих имен Имейте в виду, что «Современные травы» были написаны в соответствии с общепринятой мудростью начала 1900-х годов. Это следует учитывать, поскольку некоторая информация теперь может считаться неточной или не соответствующей современной медицине. © Защищено авторским правом, 1995-2021 Botanical.com Преимущества, дозировка, побочные эффекты и многое другоеКора дуба ( Quercus alba ) происходит от деревьев семейства Fagaceae , обычно из разновидностей белого дуба, произрастающих в Северной Америке. Он образуется из внутренней коры и круглых наростов, известных как галлы, которые образуются на дереве. Кора дуба может быть высушена и измельчена в порошок для местного и перорального применения, и на протяжении всей истории она использовалась в медицинских целях (1). Считается, что местное применение подавляет воспаление и успокаивает кожный зуд, а чай из коры дуба используется для лечения диареи, простуды, боли в горле, бронхита, потери аппетита и артрита. Считается, что за заявленные лечебные свойства древесины дуба отвечают различные природные соединения, особенно танины (2). Интересно, что высокое содержание танинов в некоторых винах обычно является результатом выдержки вина в дубовых бочках (3). Кора дуба продается в виде порошка, чая, таблеток и жидкого экстракта. Он продается в США без рецепта и может обозначаться как белый дуб или различные разновидности его рода Quercus , включая robur , cortex esilifora и pedunculata (4). Основное применение коры дуба связано с лечением воспалительных заболеваний, таких как кровоточивость десен и геморрой.Он также используется для лечения острой диареи. Однако существует очень мало исследований, подтверждающих предлагаемые преимущества. Раздражение кожиКора дуба может содержать до 20% дубильных веществ в зависимости от вида и времени сбора (5). Танины действуют как вяжущие вещества или агенты, которые связываются с белками кожи, сужая ткани тела, тем самым сужая поры и высушивая раздраженные участки (6). В частности, было показано, что дубильные вещества коры дуба ингибируют высвобождение воспалительных соединений.Они также могут проявлять антибактериальные свойства, связываясь с белками, участвующими в росте бактерий (5, 7). Эти особые свойства дубильных веществ являются причиной возможного местного использования коры дуба при лечении раздражения кожи и ран. Геморрой или опухшие вены вокруг анальной области иногда лечат купанием в воде, смешанной с порошком коры дуба, для высушивания язв (8). Кора дуба также используется из-за ее вяжущих и антибактериальных свойств для лечения ран, раздражения десен и зубов, а также ожогов с риском инфицирования.Его можно полоскать горло, пить или применять местно (9). Одно исследование в пробирке показало, что мазь, состоящая из коры дуба и других экстрактов, была эффективной против устойчивых к лекарствам бактерий, включая Staphylococcus aureus (10). Однако невозможно определить, была ли кора дуба или один из других экстрактов ответственными за эти антибактериальные эффекты. Таким образом, необходимы более обширные исследования, чтобы понять безопасность и эффективность дубовой коры. Хотя использование коры дуба для снятия раздражения кожи может быть широко распространено, исследования по ее использованию для этой цели немногочисленны. В некоторых случаях кора дуба может даже усилить раздражение, особенно при использовании на сломанной коже (8). ДиареяСчитается, что, помимо местного применения, кора дуба оказывает лечебное действие при приеме внутрь. Чай из коры дуба, в частности, используется для лечения диареи из-за его антибактериальных свойств (5). Исследования в пробирках показывают, что кора дуба может помочь бороться с бактериями, которые могут вызывать расстройство желудка и жидкий стул, в том числе E.coli . Соединения танинов также могут укреплять слизистую оболочку кишечника и предотвращать водянистый стул (11, 12). Более того, исследования на людях подтверждают использование дубильных веществ для лечения диареи. Одно исследование с участием 60 детей с острой диареей показало, что у тех, кто получал добавку с танинами вместе с режимом регидратации, через 24 часа было значительно меньше стула по сравнению с исходным уровнем (13). Однако не было существенной разницы в средней продолжительности диареи после лечения между теми, кто получал добавку и регидратацию, по сравнению с теми, кто только что получил регидратацию (13). Несмотря на то, что эти результаты интересны, не было исследований, посвященных конкретно соединениям в коре дуба. Таким образом, неясно, является ли длительное употребление чая из коры дуба и других продуктов безопасным и эффективным при лечении диареи. Антиоксидантная активностьНекоторые соединения коры дуба, такие как эллагитаннины и робурины, могут действовать как антиоксиданты. Антиоксиданты защищают ваш организм от основных повреждений, вызванных реактивными молекулами, называемыми свободными радикалами (2). Считается, что антиоксидантная активность этих соединений улучшает здоровье сердца и печени и, возможно, оказывает противораковое действие (2). Одно исследование эллагитаннинов из коры дуба показало, что у крыс, получавших экстракт коры дуба в течение 12 недель при одновременном употреблении диеты с высоким содержанием жиров и углеводов, наблюдалось улучшение функции сердца и печени по сравнению с крысами, которые не получали экстракт (14). Другое исследование с участием 75 взрослых с временной печеночной недостаточностью показало, что у тех, кто принимал экстракт древесины дуба в течение 12 недель, отмечалось значительно лучшее улучшение маркеров функции печени по сравнению с теми, кто не принимал добавку (15). Однако доступность эллагитаннинов и их побочных продуктов в организме зависит от человека. Таким образом, кора дуба не может обеспечить одинаковые преимущества для всех (16). Для понимания безопасности длительного использования продуктов из коры дуба необходимы более обширные исследования. На сегодняшний день недостаточно исследований, чтобы выявить все возможные побочные эффекты чая, пищевых добавок и лосьонов из коры дуба. Кора дуба обычно считается безопасной, если принимать ее в течение коротких периодов времени, в частности, 3–4 дня для лечения острой диареи и 2–3 недели при нанесении непосредственно на кожу (17). Согласно личным сообщениям, пероральные формы коры дуба могут вызывать расстройство желудка и диарею. Между тем, местные аппликации из коры дуба могут вызвать раздражение кожи или усугубить такие состояния, как экзема, особенно при использовании на сломанной или поврежденной коже (18). Кроме того, высокие дозы и / или длительное употребление коры дуба могут ухудшить функцию почек и печени. Одно исследование на крысах показало, что дозы 15 мг экстракта коры дуба на фунт (33 мг на кг) массы тела приводили к повреждению почек (19). Из-за отсутствия исследований по использованию коры дуба у человека рекомендуемая дозировка отсутствует. Инструкции к таблеткам, настойкам, чаям и лосьонам из коры дуба сильно различаются. Для лучшего усвоения в некоторых инструкциях рекомендуется не принимать добавки из коры дуба или чай во время еды. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, ниже приведены обычно рекомендуемые дозировки коры дуба для различных целей – как для внутреннего, так и для наружного применения (17). Внутреннее применение
Наружное применение
Как приготовить чай из коры дубаЧай из коры дуба выпускается в виде вкладных листов или чайных пакетиков. Для этого погрузите чайный пакетик в 1 чашку (250 мл) горячей воды. Вы также можете отварить до 3 граммов (3/4 чайной ложки) сушеной коры дуба в нескольких стаканах воды, процедить и выпить. Сообщений о передозировке коры дуба нет. Тем не менее, важно соблюдать указания на этикетке. Поскольку существуют опасения по поводу длительного использования коры дуба, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать ее. Сообщений о взаимодействии коры дуба с другими лекарствами или добавками не поступало. Однако лучше не принимать кору дуба с добавками железа, так как дубильные вещества могут мешать усвоению железа (17). Чай из коры дуба, добавки и лосьоны следует хранить при комнатной температуре в прохладном и сухом месте. Срок годности этих продуктов варьируется и должен быть указан на этикетке. Недостаточно информации о безопасности препаратов коры дуба для беременных и кормящих женщин. Таким образом, кора дуба не должна использоваться этими популяциями (17). Кора дуба обычно безопасна при использовании в рекомендуемых количествах в течение короткого времени, но ее безопасность для определенных групп населения остается в значительной степени неизвестной. Есть опасения, что кора дуба небезопасна для людей с нарушением функции почек или печени. Таким образом, его следует избегать в этих группах (17). Из-за отсутствия исследований о его воздействии, детям, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями не следует использовать кору дуба, если медицинский работник не проинструктирует их об этом (17). Кратковременное употребление чая из коры дуба может помочь при острой диарее, но также могут помочь другие продукты, у которых нет неизвестных побочных эффектов. Например, употребление в пищу таких продуктов, как бананы, яблочное пюре, белый рис или тосты, может уменьшить острую диарею. Также эффективны безрецептурные препараты, такие как лоперамид. Натуральные заменители коры дуба для местного применения включают гамамелис, огурец, яблочный уксус и розовую воду. Эти продукты обладают схожими вяжущими свойствами, но их также следует использовать с осторожностью. Лекарственные рецепты и ингредиенты деревьев – Проект рецептовЭнн Стобарт Как специалист по травам, я давно интересовался историческим использованием деревьев, начиная с фольклора и кончая домашними практиками, связанными со здоровьем. Недавно я изучал ранние современные лекарственные рецепты, чтобы понять, как люди могли получить ингредиенты на основе деревьев. Здесь я кратко рассмотрю рецепты в нескольких английских печатных книгах семнадцатого века, в очень популярном Choice Manuall of Rare and Select Secrets (1653) [1], и сравниваю их с более поздней публикацией Medicinal Experiments или Сборником избранных средств (1692).[2] Рисунок 1. Элизабет Грей, Выбор Мануалла. Фронтиспис издания 1671 года. Деревья можно определить как большие древесные многолетние растения, часто самонесущие, с одним стволом и ветвями на некоторой высоте от земли. Многие лекарственные средства можно получить из деревьев, включая фрукты, цветы, листья, корни, сок, кору и веточки, и предоставить ингредиенты для лечебных рецептов. Их легко отличить от местных и натурализованных деревьев на Британских островах или от деревьев, произрастающих в других странах и регионах.Считается, что большинство местных деревьев широко используется в фольклоре, хотя фактические записи, подтверждающие такое использование, могут быть частичными. [3] Рисунок 2. Молодые саженцы дуба (фотография автора). В Choice Manuall Элизабет Грей (рис. 1) чуть менее трети рецептов, всего 112, содержат ингредиенты, происходящие из деревьев. Из них 19 рецептов можно выделить с использованием частей местных деревьев – в основном ясеня, бузины, лещины, боярышника, падуба, дуба (рис. 2). Некоторые рецепты просты и включают один ключевой ингредиент, часто основанный на листьях или фруктах, которые могут быть доступны в живой изгороди в определенное время года.Среди рецептов от синяков есть инструкция: «Возьмите ветки дуба, положите их в бумагу, зажарьте и сломайте их, и выпейте столько порошка, сколько будет на шестипенсовик каждое утро» (стр. 77) . Другой, более сложный рецепт перегонки «Aqua composita для Коллика и Стоуна» (стр.137) требует березовых листьев и ястреба или плодов боярышника (рис. 3). Рис. 3. Ягоды боярышника или боярышник (фотография автора) Для получения некоторых древесных ингредиентов, таких как кора (часто называемая кожурой), могли потребоваться определенные усилия.Использование коры, высушенной до порошка, появляется несколько раз, как в этом примере: «Для Удушения или Камня. Возьмите внутреннюю кожуру молодого ясеня между двумя или тремя годами роста, высушите ее, чтобы вылить, и выпейте сразу столько, сколько будет на шестипенсовике эля или белого вина, и это принесет настоящее лекарство. : Через два часа вечеринку нужно держать в тепле »(стр.88) В другом рецепте используется внутренняя кора бузины, пропитанная корнями ромашки, в масляной мази от воспаленного горла (стр.90). Для получения коры, особенно ее удаления с дерева и подготовки, могут потребоваться инструменты с острыми краями. Удаление коры по всей окружности приведет к гибели ветки или дерева. Кора некоторых деревьев была легко доступна, потому что ее вырубали для других целей, например для древесины, но она предназначалась для дубления кожи. Помимо строительных нужд, деревья давали другие ценные культуры из топлива и кормов для скота. Хотя некоторые деревья могли быть доступны в живой изгороди, многие из них находились в лесах или на полях, что требовало разрешения на доступ к их продуктам, и эти права или владение могли стать предметом конфликта [4]. Однако ингредиентов из местных деревьев было немного по сравнению с экзотическими деревьями в рецептах Choice Manual . Подавляющее большинство древесных ингредиентов (83%) были импортированы из коры и фруктов деревьев, таких как корица, гвоздика, мускатный орех, а также смол, таких как мирра и ладан. Другие фрукты и орехи, такие как финики и грецкие орехи, включались в лечебные бульоны и сиропы. Рецепты препаратов для наружного применения часто подразумевают использование масел миндального или оливкового дерева. Эти предметы обычно были продуктами, которые можно было купить у аптекаря или продавца. Такие импортные ингредиенты были также популярны в книге рецептов более позднего семнадцатого века Роберта Бойля «Лечебные эксперименты », которая включала в себя продукты из древесных источников в четырнадцать рецептов. Не было видно местных деревьев, за исключением масла можжевельника, которое, вероятно, было европейского происхождения и закуплено. Книга рецептов Бойля содержала (относительно) новый продукт из Северной Америки – сассафрас ( Sassafras albidum , рис. 4).Ароматическая кора и корни были особенно известны своим лечебным назначением, и сассафрас появился в рецептах «Известковая вода при препятствиях и потреблении» и «Желудочная настойка» (стр. 12, 88). Рис. 4. Листья дерева сассафраса (Википедия) Сравнивая эти две английские книги рецептов, с середины до конца семнадцатого века, мы видим, что популярное Руководство Choice Manual включало ряд местных предметов из дерева, но такие местные источники не были включены в Лечебные эксперименты . Тем не менее, в обеих книгах было много экзотических ингредиентов, полученных из деревьев, а в книгу рецептов Бойля добавлен новый сассафрас из Америки. Я надеюсь продолжить изучение того, как использование древесных ингредиентов развивалось в ранний современный период. [1] Элизабет Грей, Избранный мануал редких и избранных секретов в области медицины и хирургии (Лондон: Р. Нортон, 1653). [2] Роберт Бойл, Лекарственные эксперименты, или Сборник избранных средств, по большей части простых и легко приготовляемых (Лондон: напечатано для Сэма Смита, 1692). [3] О фольклоре см. Дэвид Э. Аллен и Габриэль Хэтфилд. Лекарственные растения в народных традициях: этноботаника Великобритании и Ирландии (Портленд, Орегон: Timber Press, 2004) и Фиона Стаффорд, Долгая, долгая жизнь деревьев (Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2016). [4] Никола Уайт, Население ландшафта: место, обычаи и память, 1500-1800 (Оксфорд: Windgather, 2009). Деревья священной медицины Северной АмерикиНесколько лет назад я совершил поездку в прибрежную пустыню Северной Калифорнии, чтобы встретиться со старейшиной коренных американцев Деннисом Мартинесом. Деннис, рожденный в наследии О’одхама и чикано, всю свою жизнь обучал местных и неместных жителей методам восстановления лесов и диким лекарствам, произрастающим в горах Кламат. Его глубокая мудрость и мягкость позволили легко учиться у него! Я был заинтригован с того момента, как он открыл рот. Мы провели весь день, гуляя по лесу, обсуждая лекарственные растения, которые из поколения в поколение использовались племенами Северо-Запада Тихого океана. И хотя было много выводов, которые полностью изменили мою жизнь, сегодня я хочу выделить 2 священных дерева , которые показал нам Деннис, потому что древесная медицина часто упускается из виду! Начнем с «Древа жизни». 1.) Дуб Медицина Дуб, особенно красный дуб и белый дуб, были настолько важны для первых жителей Калифорнии и Орегона, что они назвали его «Древом жизни». Знающие люди по-прежнему в значительной степени полагаются на эти величественные деревья из-за их множества преимуществ для здоровья и в плане еды. Подойдя к большому дубу, он повернулся ко мне и объяснил: «У каждого растения свой темп, свой образ жизни из года в год и он дает орехи, семена и фрукты, многие из которых являются хорошей пищей и лекарством. .» Acorns: Когда мы вошли в дом Денниса, я первым делом заметил большую корзину желудей у двери. Он объяснил, что все желуди съедобны и вкусны, если их правильно приготовить. Они планировали измельчить их в густую питательную желудочную муку и сделать из нее хлеб. Когда мы росли, нам в школе говорили, что этот обильный, повседневный орех несъедобен и даже ядовит – еще одна глава, в которой современный мир, похоже, ошибся. Кора дуба: Кора дуба использовалась на протяжении тысяч лет из-за своих лечебных свойств. При расстройстве желудка и кишечнике свежую кору обугливают и превращают в «угольный суп», который облегчает симптомы. Отвар коры используется для лечения инфекций горла, почек и камней в почках. Благодаря своим кровоостанавливающим свойствам листья и кора дуба превращаются в настой и используются для лечения ожогов и порезов. 2.) Сосновая медицина Во время нашей лечебной прогулки Деннис указал на несколько разных сосен и дал нам загрузку о бесчисленных применениях, которые может предложить этот лесной житель. Поле: Соскребая немного липкой слизи с коры, он объяснил, что эта восхитительно пахнущая сосновая смола обладает мощными антибактериальными и антимикробными свойствами. Деннис часто использует это как первую помощь при порезах, осколках и ожогах. Кора: Внутреннюю кору можно съесть как пищу для выживания в тяжелые времена или если вы потерялись в лесу на длительное время. Его также можно использовать в качестве отхаркивающего средства для смазывания дыхательных путей и облегчения сильного кашля. Иглы: Но самая любимая часть сосны, по крайней мере, для Денниса, – это иглы. Он объяснил, что молодые сосновые иголки являются отличным источником витаминов C, A, E и множества витаминов B.Они также обладают сильными антимутагенными, антиоксидантными и антипролиферативными свойствами, которые помогают предотвратить рост раковых клеток. Деннис рассказал нам несколько историй о западных исследователях, которые были прикованы к постели на кораблях, умирали от цинги, которых местные целители спасли с помощью еловых иголок. Он также сказал, что во время испанского гриппа люди, которые ели хвою, не заболели, а те, кто этого не сделал. В тот день Деннис поделился тоннами мудрости лесной медицины, но, когда мы исследовали дикое растение табака, он сказал что-то небрежное, что успокоило меня, что он не слишком много делится своей священной мудростью предков. Глядя на деревья, Деннис сказал: «Очевидно, что есть определенные растения, которыми нельзя поделиться с массой, но это не они. Если бы они были, я бы о них не говорил. Их можно использовать, и они настолько ценны. Они ценны как в культурном, так и в коммерческом отношении – сочетание, которое может привести к плохим результатам ». Он сказал нам, что для того, чтобы житель Запада когда-либо получил доступ к этим типам секретов, им нужно потратить всю жизнь на построение доверия с племенами снова.Доверие, которое было нарушено слишком много раз, чтобы его легко вернуть. Дуб и сосна. Два дерева, которые, как думает большинство из нас, мы знаем, но, возможно, мы коснулись лишь поверхности. Оставайтесь любопытными, Ник Полицци О Нике ПолицциНик Полицци за свою карьеру режиссировал и продюсировал полнометражные документальные фильмы о естественные альтернативы традиционной медицине.Нынешняя роль Ника в качестве исполнительного продюсера «Лекарства: древняя медицина от современных болезней» и основателя The Sacred Science проистекает из призыва чтить, сохранять и защищать древние знания и лечебные технологии древнего мира. 2025 © Все права защищены.
|