Durée de vie normale d’un GR?
120 jours
organe responsable de détruire les vieux GR
La rate
2 changements menant à la destruction des GR
Devenir du fer des GR détruits (physiologiquement)
90% du fer est récupéré (destruction extra vasculaire physiologique)
Devenir de l’hème des GR détruits (physiologiquement)
transformée en bilirubine (excrétée par la bile)
Devenir des chaines de globine des GR détruits (physiologiquement)
décomposées en acides aminés pour être réutilisées par le corps
Où se produit l’hémolyse physiologique?
Extravasculaire (rate)
v ou f
L’hémolyse pathologique se produit seulement en intravasculaire
faux (L’hémolyse extravasculaire peur être pathologique)
En présence d’hémolyseaugmentée, quels paramètres de labo sont affectés?
Rappel
5 causes d’anémie microcytaire
rappel
2 types anémie macrocytaire
Causes d’anémie normocytaire
Comment savoir si une anémie est régénérative ou arégénérative?
décompte des réticulocytes
- Si aug : régénératif (destruction périphérique)
- Si diminution : arégénératif (trouble moelle ou reins par EPO)
Les principales causes d’anémie périphériques
Déficience possibles lors d’hémolyse chronique
Présentation clinique hémolyse intravasculaire
+ aigu : choc, dlr lombaire (reins), hémoglobinurie, urine coke
Présentation clinique hémolyse extravasculaire
+ chronique : pâleur, ictère, splénomégalie
atteinte importante d’un autre organe lors hémolyse intravasculaire et mécanisme responsable
fer sérique en trop grande qte se dépose dans les reins sous forme d’hémosidérine
Formes héréditaires d’anémie hémolytique
Quels sont les principaux défauts de membrane (3)
type d’hémolyse prinncipale troubles de membrane
extravasculaire
physiopatho de la sphérocytose
1) partie de la membrane pas ou peu rattachée au cytosquelette
2) perte de ces petites parties de membrane
3) arrondissement Cell par aug vol/surface
4) perte flexibilité
5) Destruction par rate (microcirculation)
Présentation clinique et héréditaire de la sphérocytose
Labo sphérocytose