100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten 4,6 TrustPilot
logo-home
Samenvatting

Samenvatting Bloed & Bloedvormende Organen (DGK1)

Beoordeling
-
Verkocht
-
Pagina's
53
Geüpload op
07-01-2026
Geschreven in
2025/2026

Samenvatting van BB (Bloed en Bloedvormende Organen), van Diergeneeskunde bachelor jaar 1. Compleet met schema's en plaatjes, ook inclusief ziekteleer.












Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.

Documentinformatie

Geüpload op
7 januari 2026
Aantal pagina's
53
Geschreven in
2025/2026
Type
Samenvatting

Onderwerpen

Voorbeeld van de inhoud

Samenvatting BB
Erytrocyten
Erytrocyt (rode bloedcel) = type bloedcel dat verantwoordelijk is voor het transport
van zuurstof van de longen naar andere weefsels en het transport van de weefsels
terug naar de longen

 Functie  Brengen (gas en stofwisseling), bufferen (homeostase), beschermen
(immuun)
 Morfologie  Biconcave vorm, geen kern, 8 micrometer, 30-35% hemoglobine
 Levensduur  Varieert tussen diersoorten, worden extravasaal/intravasaal
afgebroken (fagocytose door macrofaag of mechanische/osmotische lysis
intravasaal)

Erytropoëse
Erytropoëse = de fysiologische aanmaak van
erytrocyten in het beenmerg

Dit proces omvat meerdere stadia en staat onder
invloed van het hormoon erytropoetine uit de nieren,
het verloop als volgt:

1. Hematopoetische stamcel (multipotent), kan alle
bloedceltypen worden
2. Differentieert tot proerytroblast, deze begint met
de productie van hemoglobine
3. Differentieert tot erytroblast
4. Differentieert tot reticulocyt, in dit stadium wordt
de kern uitgestoten en zal de cel de bloedbaan
ingaan
5. Reticulocyten bevatten nog delen van het
reticulum (kan gekleurd worden met briljant
cresyl blauw
6. Binnen een paar dagen wordt ook dit uitgestoten en is er een erytrocyt
ontstaan

Hemoglobine
Hemoglobine is een tetrameer (bestaande uit 4 peptiden) eiwit dat onderdeel is van
de erytrocyt

 Functie  zuurstof en koolstofdioxide transport
 Morfologie  bestaat uit 4 globinen, elke globine bestaat uit 1 heem en 2
eiwitten
 Biosynthese  in de erytrocyt

Heem bestaat uit een ringvormige porfyrine (gemaakt uit precursors 8x succinyl-coA
en 8x glycine), en een ijzeratoom (Fe2+) in het midden van de ring

,Hemoglobine heeft 4 subunits voor zuurstof om te binden, en dus ook 4
ijzeratomen, de binding van zuurstof aan heem kan enkel via het Fe2+ ion

Hemoglobine heeft een allosteer effect:

- Zodra een zuurstof wordt gebonden ondergaat hemoglobine een
conformatieverandering
- Deze conformatieverandering zorgt voor een hogere affiniteit voor zuurstof
- Zodra een zuurstof loslaat, wordt deze zelfde conformatieverandering
teruggedraaid
- Functies  snelle verzadiging van hemoglobine in de longen, makkelijk
loslaten van zuurstof in de weefsels

Er zijn 2 vormen van hemoglobine:

1. Oxyhemoglobine
2. Deoxyhemoglobine
o Weefsel dat veel oxyhemoglobine bevat zal rood kleuren, weefsel dat veel
deoxyhemoglobine bevat zal blauw kleuren


Het effect van 2,3-difosfoglyceraat
2,3-difosfoglyceraat (2,3-DPG) is een
fosfaatverbinding die in erytrocyten voorkomt,

- Functie  het reguleren van
zuurstofaffiniteit van hemoglobine
o Als 2,3-DPG bindt aan hemoglobine,
vermindert de zuurstofaffiniteit
o Dan laat hemoglobine makkelijker
zuurstof los in de weefsels
o Vooral in situaties waarin zuurstof nodig is,
zoals inspanning of chronische hypoxie
- Mechanisme  het stabiliseert de deoxy-vorm
van hemoglobine
- Effect op de zuurstofdissociatiecurve 
verschuift naar rechts, meer nodig om hetzelfde
effect te krijgen (competitief)

De concentratie 2,3-DPG heeft ook een belangrijke rol bij de efficiënte
zuurstofoverdracht van foetus naar moeder:

 De concentratie is bij moeder hoger, waardoor de zuurstof bij de foetus
wordt losgelaten

,Bilirubine
Bilirubine wordt gevormd door de afbraak van de porfyrinering van hemoglobine

 Icterus = gele verkleuring van weefsels waar zich veel bilirubine bevindt, dit
kan door 3 dingen komen:
o Toename van afbraak in rode bloedcellen
o Verstopte galgangen
o Verminderde leverfunctie

Er bestaan twee vormen van bilirubine:

1. Geconjugeerd bilirubine
2. Ongeconjugeerd bilirubine

Deze omzetting van vindt plaats in stappen:

1. Dissociatie van de heemgroepen (4 heemgroepen
uit Hb)
2. Heem  biliverdine door heemoxigenase
o Het ijzer dat hierbij vrijkomt wordt gebonden
aan transferrine (en gerycycled)
3. Biliverdine  ongeconjugeerd bilirubine (m.b.v.
NADPH gereduceerd)
4. Ongeconjugeerd bilirubine wordt gebonden aan
albumine (lost niet goed op in water) en naar de
lever getransporteerd (slecht wateroplosbaar)
5. In de lever wordt bilirubine met UDP-
gluconzuur geconjugeerd tot bilirubine-
diglucuronide, dit is beter
wateroplosbaar = geconjugeerd
bilirubine
6. Bilirubine-diglucuronide
(geconjugeerd bilirubine) wordt
afgevoerd via de galgangen en aan de
darm afgegeven

, 7. Hier wordt het weer gesplitste bilirubine omgezet tot
stercobiligeen/urobilinogeen door anaerobe bacteriën
8. Door zuurstof ontstaat er vervolgens urobiline wat de belangrijkste kleurstof
van de feces is

Bij reptielen en vogels is biliverdine het eindproduct van de heemafbraak, het
voordeel hiervan is dat biliverdine beter oplosbaar is in water, maar het heeft geen
antioxidans werking (bilirubine wel)

IJzer huishouding
Functies  binden en transporteren van zuurstof, katalyseren van redoxreacties (fe2+
<-> Fe3+)

Er bestaan twee vormen van van ijzerionen in ons lichaam:

1. Ferro (Fe2+)
2. Ferri (Fe3+)

75% van het ijzer wordt gebruikt voor hemoglobine, de overige 25% zit:

 In het beenmerg (voor erytropoese)
 Opgeslagen als ferritine of hemosiderine
 In myoglobine = zuurstofbindend eiwit in spiercellen met hogere
zuurstofaffiniteit dan hemoglobine  geeft pas zuurstof af bij lage
zuurstofspanning, bijv. bij inspanning
 Los in het bloedplasma

Opname van ijzer uit voeding gebeurt als volgt:

- IJzer uit voeding komt vooral voor als Fe3+ (ferri-ijzer)
- Vitamine C kan dit in de maag reduceren tot Fe2+ (ferro-ijzer)
- Na opname wordt Fe2+ in het bloed weer omgezet tot Fe3+ en gebonden aan
transferrine
- Elk transferrine molecuul kan 2 ijzerionen vervoeren
- Erytroblasten (voorlopers erytrocyten) hebben transferrine receptoren
waarmee ze ijzer kunnen opnemen

Oorzaken van ijzertekort
Een tekort aan ijzer kan om 3 redenen ontstaan:

1. Te weinig ijzer in het dieet, of in een moeilijk opneembare vorm
2. Slechte absorptie van ijzer in de darm
3. Aanwezigheid van stoffen in het voedsel die opname remmen
4. Bloedverlies (verwonding, menstruatie, parasieten)

TIJBC en LIJBC
De concentratie bindbaar ijzer is dus 2x de transferrine concentratie

De TIJBC (totale ijzerbindingscapaciteit) geeft aan hoeveel ijzer het transferrine
totaal ka binden

De LIJBC (latente ijzerbindingscapaciteit) geeft aan hoeveel van die
bindingsplaatsen nog vrij zijn
€6,99
Krijg toegang tot het volledige document:

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

Maak kennis met de verkoper
Seller avatar
gaelyn

Maak kennis met de verkoper

Seller avatar
gaelyn Universiteit Utrecht
Bekijk profiel
Volgen Je moet ingelogd zijn om studenten of vakken te kunnen volgen
Verkocht
Nieuw op Stuvia
Lid sinds
1 maand
Aantal volgers
0
Documenten
6
Laatst verkocht
-

0,0

0 beoordelingen

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recent door jou bekeken

Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo makkelijk kan het dus zijn.”

Alisha Student

Veelgestelde vragen