Ученые определили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови :: Общество :: РБК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Зарубежные исследователи подтвердили влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжестью последствий.
Исследования проводились в Дании и Канаде. Специалисты сравнили показатели около 500 тыс. пациентов с COVID-19 из Дании с 2 млн человек, проживающих в других странах.
Ученый сообщил о росте заразности коронавирусаСогласно результатам исследования, среди заболевших коронавирусом было меньше людей с первой группой крови (AB0). Наибольшее количество заболевших было среди людей с группой крови A(II), B (III) и AB (IV).
Еще одно исследование включало данные около 100 канадцев с тяжелым течением COVID-19. По его результатам установили, что чаще всего в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждались пациенты с группами крови A или AB. Ученые сделали вывод, что люди с этими группами крови наиболее тяжело переносят воздействие на организм инфекции.
Группа крови (Blood group, АВ0)
Метод определенияФильтрация проб крови сквозь гель, импрегнированный моноклональными реагентами — агглютинация + гель-фильтрация (карточки, перекрестный метод). При необходимости (обнаружение А2-подтипа) проводится дополнительное тестирование с использованием специфических реактивов.
Исследуемый материал Цельная кровь (с ЭДТА)
Доступен выезд на дом
Синонимы: Анализ крови на определение группы; Группа крови АВ0; Группа крови по системе АВО; Определение группы крови. ABO Grouping, Blood Typing, Blood Group, Blood Type.
Краткое описание исследования Группа крови
Группа крови — это генетически наследуемый признак, не изменяющийся в течение жизни. Определение групповой принадлежности крови используется в клинической практике при переливании крови и ее компонентов, в гинекологии и акушерстве при планировании и ведении беременности. Система групп крови AB0 является основной системой, определяющей совместимость (или несовместимость) переливаемой крови, так как эти антигены наиболее иммуногенны. Особенностью системы АВ0 является то, что в плазме у неиммунных людей имеются естественные антитела к отсутствующему на эритроцитах антигену. Систему групп крови АВ0 составляют два групповых эритроцитарных антигена − агглютиногены А и В, и два соответствующих антитела − агглютинины плазмы α (анти-А) и β (анти-В). Различные сочетания антигенов и антител образуют четыре группы крови:
- группа 0αβ (I) − на эритроцитах отсутствуют групповые агглютиногены, в плазме крови присутствуют агглютинины α и β;
- группа Aβ (II) − эритроциты содержат только агглютиноген А, в плазме крови присутствует агглютинин β;
- группа Bα (III) − эритроциты содержат только агглютиноген В, в плазме крови содержится агглютинин α;
- группа AB (IV) − на эритроцитах присутствуют агглютиногены А и В, плазма крови агглютининов не содержит.
Определение групп крови проводят путем идентификации специфических антигенов и антител (двойной метод или перекрестная реакция).
Несовместимость крови наблюдается, если эритроциты крови донора (реципиента) несут агглютиногены (А или В), а в плазме крови реципиента (донора) содержатся соответствующие агглютинины (α или β), при этом происходит реакция агглютинации. Переливать эритроциты, плазму крови и особенно цельную кровь от донора к реципиенту нужно строго соблюдая групповую совместимость. Лучше всего переливать кровь, эритроциты и плазму той же группы, которая определена у реципиента. В экстренных случаях эритроциты группы 0 (но не цельную кровь!) можно переливать реципиентам с другими группами крови; эритроциты группы А можно переливать реципиентам с группой крови А и АВ, а эритроциты от донора группы В − реципиентам группы В и АВ.
Варианты групповой несовместимости (агглютинация обозначена знаком +)
Кровь донора | Кровь реципиента | |||
0αβ (I) | Aβ (II) | Bα (III) | AB (IV) | |
0αβ (I) | — | + | + | + |
Aβ (II) | + | — | + | + |
Bα (III) | + | + | — | + |
AB (IV) | + | + | + | — |
Эритроциты донора | Кровь реципиента | |||
0αβ (I) | Aβ (II) | Bα (III) | AB (IV) | |
0 (I) | — | — | — | — |
A (II) | + | — | + | — |
B (III) | + | + | — | |
AB (IV) | + | + | + | — |
Антигены системы АВ0 выявляются не только на эритроцитах, но и на клетках других тканей. Они развиваются на ранних стадиях внутриутробного развития и у новорожденного уже находятся в существенном количестве. Кровь новорожденных детей имеет возрастные особенности − в плазме крови могут отсутствовать характерные групповые агглютинины, которые начинают вырабатываться позже (постоянно обнаруживаются после десяти месяцев), и определение группы крови в этом случае проводится только по наличию антигенов системы АВ0.
Трудности при определении группы крови вследствие подавления реакции гемагглютинации возникают также после введения плазмозаменителей, переливания крови, трансплатации, септицемии и пр.
Наследование групп крови В основе закономерностей наследования групп крови системы АВ0 лежат следующие понятия. В локусе гена АВ0 возможны три варианта (аллеля) − 0, A и B, которые экспрессируются по аутосомно-кодоминантному типу. Это означает, что у лиц, унаследовавших гены А и В, экспрессируются продукты обоих этих генов, что приводит к образованию фенотипа АВ (IV группа крови). Фенотип А (II группа крови) может быть у человека, унаследовавшего от родителей или два гена А (генотип АА), или гены А и 0 (генотип А0). Соответственно, фенотип В (III группа крови) − при наследовании или двух генов В (генотип ВВ), или В и 0 (генотип В0). Фенотип 0 (I группа крови) проявляется в случае наследования двух генов 0 (генотип 00). Это объясняет, почему в том случае, если оба родителя имеют II группу крови (с возможным генотипом А0), кто-то из их детей может иметь первую группу (генотип 00), или в случае, если у одного из родителей группа крови A (II) (с возможным генотипом А0), а у другого B (III) (с возможным генотипом В0), дети могут иметь не только группы крови А (II) и B (III), но и 0 (I) и АВ (IV).
С какой целью определяют Группу крови
Помимо ситуаций, связанных с необходимостью переливания крови, определение группы крови, резус-принадлежности, определение наличия аллоиммунных (изоиммунных) антиэритроцитарных антител должно проводиться при планировании или во время беременности для выявления вероятности иммунологического конфликта матери и ребенка, который может приводить к гемолитической болезни новорожденных (см. тест № 140).Гемолитическая болезнь новорожденных – гемолитическая желтуха новорожденных, обусловленная иммунологическим конфликтом между матерью и плодом из-за несовместимости по эритроцитарным антигенам. Болезнь обусловлена несовместимостью плода и матери по D-резус- или АВО-антигенам, реже имеет место несовместимость по другим резус- (С, Е, с, d, e) или М-, М-, Kell-, Duffy-, Kidd-антигенам. Любой из указанных антигенов (чаще D-резус-антиген), проникая в кровь резус-отрицательной матери, вызывает образование в ее организме специфических антител. Последние через плаценту поступают в кровь плода, где разрушают соответствующие антигенсодержащие эритроциты.
Предрасполагают к развитию гемолитической болезни новорожденных нарушение проницаемости плаценты, повторные беременности, медицинские аборты, выкидыши, внематочные беременности, инвазивные диагностические и лечебные вмешательства (биопсия ворсин хориона, амниоцентез, кордоцентез и др.), кровотечения во время беременности, ретрохориальная гематома, абдоминальные травмы и переливания крови женщине без учета резус-фактора и др. При раннем проявлении заболевания иммунологический конфликт может быть причиной преждевременных родов или выкидышей.
Правила сложения: что можно узнать о будущем ребенке по своей группе крови | Статьи
Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко сообщила 30 августа «Известиям», что первая группа крови является универсальным донором, то есть кровь этой группы можно переливать любым пациентам. Закон, однако, предписывает переливать кровь только пациентам с идентичными группами. Что такое группа крови и какие подробности о будущем ребенке можно узнать по группам крови родителей, разбирались «Известия».
Сколько бывает групп крови
Группа крови — один из важнейших факторов, определяющих биологические данные нашего организма. В частности, знать свою группу крови следует на случай необходимости переливания или срочного донорства. Это не меняющийся в течение жизни признак, передаваемый по наследству. Всего существуют четыре группы крови, определяемых зависимости от наличия на поверхности эритроцитов тех или иных белков, называемых аглютиногенами, и белков, находящихся в плазме, — аглютининов. В самой распространенной и принятой в России классификации это 0 (ноль) — первая, А — вторая, В — третья и АВ — четвертая. Именно так и подбирается кровь при необходимости переливания.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
«В настоящее время по закону переливать кровь можно только с идентичными группами (первую — первой, вторую — второй и т.д.). Но если исходить из биологии, то первая группа крови является универсальным донором (ее можно переливать любой другой группе), а четвертая — универсальным реципиентом (человеку с четвертой группой можно перелить любую из групп)», — объяснила «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
К открытию групп крови привели в конце XIX века исследования австрийца Карла Ландштайнера. Изучая эритроциты — красные кровяные клетки, ученый обнаружил определенные закономерности. Так, в образцах крови одних пациентов Ландштайнер выделил особый маркер (он обозначил его буквой А,чем и положил начало будущей классификации). У других маркер был иным, В, у третьих не находилось ни того,ни другого. Позднее, с развитием биологии, ученые сумели установить что маркеры Ландштайнера — это особые белки, определяющие видовую специфичность клеток, или антигены. Так все человечество было поделено по трем группам крови, а в 1902 году ученики Ландштайнера Декастелло и Штурли описали и четвертую группу крови. Сам Ландштпйнер в 1930 году был удостоен за свое революционное открытие Нобелевской премии. 14 июня, в день рождения ученого, с 2005 года проводится Всемирный день донора крови.
Как наследуется группа крови
Как уже говорилось, группа крови — наследуемый признак и передается с генами родителей потомству. Таким образом, ребенок, по идее, должен наследовать группу крови одного из родителей. Однако не всё так просто. Поскольку открытые еще Грегором Менелем рецессивные и доминантные признаки при наследовании распространяются и на кровь, ребенок имеет несколько вариантов группы крови. Наибольшее число таких вариантов у детей родителей с группами крови 0 и АВ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
При этом, по данным науки, в семье, где у одного из родителей группа крови АВ, никогда не может родиться ребенок с группой крови 0, какая бы группа ни была у второго родителя. Это правило работает и в обратную сторону: если у отца или матери первая группа, то рождение детей с кровью АВ в таком браке невозможно. С остальными группами крови вариации можно для простоты свести в таблицу:
Автор цитаты
• У родителей с первой группой крови может родиться ребенок только с первой группой.
• У родителей со второй — ребенок с первой или второй.
• У родителей с третьей — ребенок с первой или третьей.
• У родителей с первой и второй — ребенок с первой или второй.
• У родителей с первой и третьей — ребенок с первой или третьей.
• У родителей с второй и третьей — ребенок с любой группой крови.
• У родителей с первой и четвертой — ребенок с второй и третьей.
• У родителей с второй и четвертой — ребенок с второй, третьей и четвертой
• У родителей с третьей и четвертой — ребенок с второй, третьей и четвертой.
• У родителей с четвертой — ребенок с второй, третьей и четвертой.
При определении группы крови у новорожденного врачи учитывают, что антиген В полностью проявляется лишь к концу первого года жизни. Таким образом, ребенок с третьей группой крови может при рождении получить в медицинские документы первую, а с четвертой — вторую. По мере взросления ребенка это недоразумение обычно устраняется.
Зачем нужен резус-фактор
Кроме группы, кровь определяется и таким важным признаком, как резус-фактор (Rh). Он может быть положительным или отрицательным и обозначается, соответственно, знаками (+) и (-). Резус-фактор зависит от наличия или отсутствия антигена D на поверхности эритроцитов. Назначение этого антигена до сих пор до конца не установлено, однако известно, что 85% населения Земли — резус-положительны. Несовпадение резус-фактора при беременности или переливании крови может привести к тяжким последствиям, так как соприкосновение крови с разными значениями Rh начинают вырабатываться антитела.
Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
Однако опасна лишь ситуация, при которой резус-отрицательная мать вынашивает резус-положительного ребенка. При обратном соотношении резус-конфликта не происходит. Наибольшая опасность возникает в ситуации, когда резус-отрицательными являются оба родителя. В любом случае паре, задумывающейся о продолжении рода, всегда необходимо обратиться к медикам для консультации.
Доказана связь COVID-19 с группой крови
https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html
Доказана связь COVID-19 с группой крови
Доказана связь COVID-19 с группой крови — РИА Новости, 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови
Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты… РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:00
2021-03-03T20:00
2021-03-03T20:41
наука
сша
здоровье
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d764f654fbd3019d3e47a0ab837268d0.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.По мере того, как исследователи во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы COVID-19, появляется все больше доказательств того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этим заболеванием. Новое исследование подробно описывает одно из первых лабораторных исследований в этой области.Ученые-медики из больницы Brigham and Women’s в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.После того как авторы оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.Респираторные клетки — это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен.»Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках, — приводятся в пресс-релизе Американского общества гематологии слова ведущего автора исследования, доктора Шона Стоуэлла (Sean Stowell). — Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики».На втором этапе исследования авторы проверили, существует ли подобное предпочтение связывания для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается, ученые обнаружили для SARS-CoV ту же закономерность — предпочтительное связывание с антигенами II группы крови на респираторных клетках.Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.»Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19″, — отмечает Стоуэлл.Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html
сша
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_082c4652c5d5b326ef40cd86214515a7.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.По мере того, как исследователи во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы COVID-19, появляется все больше доказательств того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этим заболеванием. Новое исследование подробно описывает одно из первых лабораторных исследований в этой области.
Ученые-медики из больницы Brigham and Women’s в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.После того как авторы оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.
Респираторные клетки — это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен.
3 марта, 12:52НаукаУченые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды«Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках, — приводятся в пресс-релизе Американского общества гематологии слова ведущего автора исследования, доктора Шона Стоуэлла (Sean Stowell). — Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики».
На втором этапе исследования авторы проверили, существует ли подобное предпочтение связывания для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается, ученые обнаружили для SARS-CoV ту же закономерность — предпочтительное связывание с антигенами II группы крови на респираторных клетках.
Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.
«Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19», — отмечает Стоуэлл.
Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.
2 марта, 16:27НаукаУченые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавирусаВрач посоветовал прививаться от коронавируса людям со второй группой крови
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров прокомментировал Москве 24 взаимосвязь COVID-19 с группой крови.
Ранее американские исследователи доказали, что у людей со второй группой крови вероятность заболеть COVID-19 больше, чем у остальных. Ученые связывают это с особенностью строения респираторных клеток.
По мнению Федорова, это объяснимо тем, что людей со второй группой крови в мире больше, чем остальных. Результаты исследования носят скорее теоретический характер, полагает он.
«Это просто объективный статистический факт. Среди заболевших сахарным диабетом тоже есть некоторые различия по группам крови», – привел пример специалист.
Алексей Федоров
завотделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ
В свою очередь врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что результаты исследований американских специалистов следуют из предыдущей статьи, в которой ученые анализировали летальность от коронавируса у людей с разными группами крови.
Согласно выводам независимых исследований в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, риск тяжелого течения COVID-19 имеют люди со второй группой крови. Чуть реже тяжелая форма заболевания угрожает пациентам с третьей и четвертой группами. Наименьший шанс перенести болезнь с осложнениями – у носителей первой группы.Однако, по словам врача, остается непонятным, с каким штаммом вируса ученые проводили эксперименты, так как все они имеют разную степень заразности.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог
Специалист подчеркнул, что вне зависимости от группы крови вакцина с большой долей вероятности позволит уберечься от заражения SARS-CoV-2. Причем, даже если человек заболеет, он легче перенесет COVID-19.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в Facebook заявил, что между группой крови и летальностью от COVID-19 нет никакой связи. По его словам, на такой вывод наталкивает анализ базы данных больных, попавших в реанимацию. Достоверных различий найдено не было, резюмировал он.
Читайте также
Анализы на Группа крови + Резус-фактор, цены в лаборатории KDL
Комплексное лабораторное исследование, направленное на выявление индивидуальных антигенов на мембране эритроцитов по системе AB0 (группа крови) и резус-фактору (Rh), генетически наследуемых от родителей.
Общая информация.
На мембране эритроцитов известны более 290 антигенов, составляющих 29 групп крови. Наибольшее значение в медицинской практике имеют система АВ0 и резус-фактор.
Система АВ0 – основная система классификации групп крови, включает наиболее иммуногенные антигены (часто вызывающие реакцию) А и В, расположенные на поверхности эритроцитов и антитела альфа и бета в плазме крови. Сочетание антигенов и антител явилось основой классификации групп крови АВ0:
- 0 (I) – нулевая, или первая группа. Не содержит антигенов А и В, в плазме присутствуют аглютинины (антитела) альфа и бета
- А (II) – есть антиген А на поверхности эритроцита, в плазме аглютинин бета
- В (III) – есть антиген В, в плазме аглютинин альфа
- АВ (IV) – на мембране эритроцита содержатся оба антигена — А и В, в плазме антител нет.
Резус-фактор – сложная система, насчитывающая до 40 антигенов, но главным среди них являются антигены типа D. Термин «положительный резус-фактор» относится только к антигену D (85% населения). Отсутствие антигена D на мембране эритроцита говорит о резус-отрицательном факторе.
Когда назначается группа крови и резус-фактор?
- Донорам и пациентам перед процедурой переливания крови
- Перед госпитализацией в стационар хирургического профиля (есть вероятность необходимости переливания крови)
- При постановке на учёт по беременности. Резус-отрицательный фактор и 0 (I) группа крови у женщины требуют дополнительных исследований в течение беременности и в родах с целью профилактики гемолитической болезни плода и новорожденного
- При диагностика гемолитической болезни новорожденных
Как выполняется исследование?
Гелевая технология, гелевые карты DiaMed AG, Швейцария.
Преимущества гелевой технологии:
При определении группы крови и резус-фактора иногда могут встречаться случаи выявления ослабленных антигенов, распознаваемые с помощью современных гелевых систем. Их определение имеет важное значение при переливании крови
- Слабый антиген А2 в системе АВ0 (встречается чаще других) может приводить к ложному определению группы крови. Если его не выявить, возможно ошибочное отнесение носителя А2 (II) к группе 0 (I) или носителя А2В (IV) — к группе В (III). Гелевые системы распознают ослабленные антигены А2.
- Ослабленный антиген D. Таким пациентам при переливании крови требуется резус-отрицательная кровь, а в качестве донора их считают резус-положительными для избежания конфликта.
Что означают результаты теста?
Определяется принадлежность к группе крови и резус-фактору.
Обнаружение слабых вариантов групповых антигенов или генов резус-фактора сопровождается соответствующим комментарием, в этом случае требуется фенотипирование крови (индивидуальный подбор) в центрах переливания крови.
Сроки выполнения теста.
1-2 дня.
Ученые подтвердили связь между группой крови и смертностью от COVID-19
Иранские ученые подтвердили, что существует связь между группой крови пациентов с выявленным коронавирусом и протеканием болезни. Подобные исследования также проводили специалисты из Китая и США. Все они отметили, что тяжелая форма чаще всего встречается среди людей-носителей второй группы крови.
Чаще всего осложненная форма протекания коронавируса выявляется у людей со второй группой крови, уверены иранские ученые. К такому же выводу пришли китайские и американские исследователи.
Над изучением зависимости тяжелой формы заболевания от группы крови работали специалисты из медучреждений Китая, ученые из Колумбийского университета и университетов Ирана. Результаты их работы опубликованы на портале MedRxiv.
Авторы всех трех работ отметили, что люди с группой крови А (вторая группа) больше всего подвержены риску тяжелого течения COVID-19.
Среди умерших от коронавируса меньше всего пациентов с первой группой крови. Люди с третьей или с четвертой группой крови, у которых был выявлен коронавирус были подвержены риску осложнений больше, чем пациенты с первой группой крови, но меньше, чем те, у кого была вторая группа крови.
При этом в публикации есть уточнение. По данным ученых, влияние группы крови на тяжесть протекания заболевания не связано с какими-либо осложнениями или факторами риска, которые могли быть у тех, у кого тесты на коронавирус дали положительный результат.
О том, что группа крови может быть как-то связана с рисками заболевания нового типа инфекцией, в России говорили еще месяцем ранее. 15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что среди тех, у кого был выявлен коронавирус, больше всего людей со второй группой крови.
«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — сказала она.
В то же время чиновница выразила мнение, что эти показатели могут быть связаны со степенью распространенности той или иной группы крови. По ее словам, наиболее часто встречающейся группой крови является вторая.
Заслуженный врач России Владимир Круглый также ранее утверждал, что люди со второй группой крови находятся в зоне риска в связи с распространением коронавируса.
По его словам, к такому выводу пришли китайские ученые в ходе своих исследований. Круглый подчеркнул, что около 40% умерших были именно с этой группой крови.
В марте этого года исследователи из Китая, по данным РБК, принадлежащего Григорию Березкину, заявили, что среди пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, чаще всего встречаются носители второй группы крови, реже — первой.
В мае Скворцова также объявила о том, что был создан координирующий центр по заготовке плазмы крови с антителами для лечения пациентов. Спустя месяц главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов сообщил о том, что за это время донорами стали около тысячи человек.
«Около 1 тысячи доноров сдали плазму с антителами, 680 литров у нас получено, это позволит сформировать некий запас. Более 600 человек получили плазму. По предварительным результатам, есть повышение выживаемости у пациентов тяжелых групп при переливании плазмы», — отметил он 15 июня на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, который посетил отделение переливания крови Городской клинической больницы №52.
По словам медика, переливание плазмы пациентам средней тяжести «позволяет более чем вполовину уменьшить вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких — на 63%.
Распространение коронавируса началось в китайском мегаполисе Ухань в конце декабря прошлого года. С тех пор новый тип инфекции поразил практически весь мир. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение вируса является пандемией, а не эпидемией с многочисленными очагами.
Правил вероятности (1 из 3)
Причина, основанная на распределении вероятностей с использованием правил вероятности, для ответа на вопросы о вероятности.
Результаты обучения
- Интерпретировать (в контексте) вероятность как долгосрочную относительную частоту события.
В наших предыдущих обсуждениях вероятности мы сосредоточились на определении вероятности одного события за раз. Например, мы использовали двусторонние таблицы в «Отношения в категориальных данных с введением к вероятности », чтобы определить вероятность того, что случайно выбранная студентка из местного колледжа будет изучать медицинские науки.
Теперь мы смещаем наше внимание к описанию вероятностей всех возможных исходов вместо вероятности только одного исхода.
Мы думаем обо всех возможных результатах как о переменных значениях. Каждое значение переменной имеет вероятность. Значения переменных вместе с их вероятностями составляют распределение вероятностей .
Пример
Распределение вероятности для группы крови
Рассмотрим переменную группа крови . Это категориальная переменная со значениями переменных A, B, AB или O.Используя относительные частоты из больших выборок случайно выбранных людей, мы можем оценить вероятность выбора человека с данной группой крови. Используя относительные частоты, Центр крови Стэнфордского университета (bloodcenter.stanford.edu) дает следующие вероятности групп крови человека в Соединенных Штатах:
Группа крови | O | А | B | AB |
Вероятность | 0,45 | 0.41 | 0,10 | 0,04 |
Эта таблица является примером распределения вероятностей. Каждому значению переменной присваивается вероятность.
Обратите внимание на следующий важный факт об этом распределении вероятностей:
Сумма всех вероятностей равна 1. Это имеет смысл, потому что мы перечислили все результаты. Поскольку каждая вероятность является относительной частотой, эти результаты составляют 100% наблюдений.
Мы можем использовать распределение вероятностей, чтобы ответить на вопросы о вероятности:
- Вопрос: Люди с группой крови O могут сдавать кровь людям с любой другой группой крови.По этой причине людей с группой крови O называют универсальными донорами. Какова вероятность того, что случайно выбранный человек из США станет универсальным донором?
- Ответ: P (универсальный донор) = P (группа крови O) = 0,45. Вероятность того, что случайно выбранный человек в США является универсальным донором, составляет 45%.
Пример
Распределение вероятностей для яиц северной совы
Северные совы распространены в Канаде и на Аляске.Они довольно маленькие, в среднем 10 дюймов в длину и вес от 4 до 6 унций. Они часто вьют гнезда в норах дятлов. Количество яиц в гнезде северной совы обычно колеблется от 4 до 6 яиц. Используя относительные частоты из крупных полевых наблюдений, мы можем оценить вероятность гнезда, содержащего определенное количество яиц.
Переменная Яйца северной совы в гнезде . Это количественная переменная со значениями 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 яиц. Распределение вероятностей дает вероятность того, что в гнезде будет от 0 до 6 яиц.
Количество яиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вероятность | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,05 |
Эта таблица также является примером распределения вероятностей. Каждому значению переменной присваивается вероятность.
Примечание: Сумма всех вероятностей равна 1 .Это всегда верно для распределения вероятностей.
Мы можем использовать распределение вероятностей, чтобы ответить на вопросы о вероятности:
- Вопрос: Что более вероятно: (1) найти гнездо северной совы с 3 яйцами или (2) найти гнездо северной совы с 4 яйцами.
- Ответ: Оба эти события одинаково вероятны. P (3 яйца) = P (4 яйца) = 0,25. С вероятностью 25%, если вы найдете гнездо северной совы, в нем будет 3 яйца.С равной вероятностью вы найдете гнездо северной совы с 4 яйцами.
Обратите внимание на следующие важные факты о распределении вероятностей:
- Результатом являются случайные события. Когда мы выбираем человека случайным образом, мы не знаем его группу крови. Но есть предсказуемая закономерность в результатах, которая описывается относительной частотой. Когда мы случайным образом выбираем гнездо северной совы, мы не знаем, сколько яиц оно будет содержать, но есть предсказуемая закономерность в результатах, которая описывается относительной частотой.
- Всем исходам присваивается вероятность.
- Вероятности — это числа от 0 до 1. Это имеет смысл, потому что каждая вероятность является относительной частотой.
- Сумма всех вероятностей равна 1. Это имеет смысл, потому что мы перечислили все результаты. Поскольку каждая вероятность является относительной частотой, эти результаты составляют 100% наблюдений.
Калькулятор группы крови
Определение группы крови
Вышеупомянутый калькулятор использует группу крови биологической матери и отца и факторы резуса для определения потенциальных групп крови, которые может иметь субъект.
Это основано на теоретических принципах, впервые введенных в начале 20 века, когда Карл Ландштейнер заметил, что красные кровяные тельца имеют на своей поверхности разные молекулы. Это послужило основой для классификации группы крови. Тип A имеет на поверхности молекулы типа A, тип B имеет молекулы B, а тип O не имеет ни одной молекулы.
Исследования, проведенные в 1910 и 1911 годах в Германии Людвиком Хиршфельдом и Эмилем фон Дунгерном, показали, что группы крови ABO передаются по наследству.
Система групп крови ABO определяется геном ABO. Четыре группы крови, определяемые этой системой: A, B, AB и O, возникают в результате наследования одного или нескольких аллелей: A, B или O.
Каждый биологический родитель жертвует своему ребенку один из двух аллелей ABO. Например, мать с группой крови B может передавать только аллель B, в то время как мать с AB может передавать аллель, который является либо A, либо B. Эти два аллеля образуют группу крови потомства.
Группы крови родителей | Группа крови ребенка |
O и O | O |
О и А | O или A |
O и B | O или B |
O и AB | A или B |
А и А | A или O |
A и B | O или A или B или AB |
A и AB | A или B или AB |
B и B | O или B |
B и AB | B или A или AB |
AB и AB | A или B или AB |
Группы крови на 100% наследуются генетически.Однако было замечено влияние окружающей среды на то, какие типы передаются чаще, — это процесс естественного отбора.
Согласно данным Американского Красного Креста, самая редкая группа крови — AB (-). B (-) и O (-) также очень редки, каждый составляет менее 5% населения мира.
Образцы наследования резусов
С открытием резус-системы, которая классифицирует кровь на резус-положительный и резус-отрицательный, в настоящее время среди населения существует восемь различных групп крови.
Система Rh зависит от существования двух генов RHD и RHCE. Положительный резус-фактор или отрицательный резус-фактор обозначают наличие или отсутствие доминантного гена Rh. В следующей таблице представлены возможные родительские комбинации и потенциальный дочерний резус.
Родительский тип резус | Детский Rh тип |
Положительные и положительные | Положительный или отрицательный |
Положительные и отрицательные | Положительно или отрицательно |
Отрицательные и отрицательные | отрицательный |
Правила переливания
Переливание цельной крови или плазмы регулируется правилами, которые зависят от антигенов, присутствующих в эритроцитах.
Универсальный донор эритроцитов имеет отрицательную группу крови O. Универсальный донор плазмы имеет положительную группу крови типа AB.
В таблице ниже приведены правила переливания для всех 8 групп крови (включая резус-фактор):
Группа крови | Можно сдавать кровь на | Может принимать кровь из |
А + | A + AB + | А + А- О + О- |
О + | O + A + B + AB + | O + O- |
Б + | B + AB + | B + B- O + O- |
AB + | AB + | Все |
А- | A + A- AB + AB- | A-O- |
O- | Все | O- |
В- | B + B- AB + AB- | B-O- |
AB- | AB + AB- | AB- A- B- O- |
Исследование группы крови
Группа крови — это одно из определений, которое может быть выполнено на образце крови, например.грамм. взятые для общего анализа крови.
Капля крови, подлежащей анализу, смешивается с сывороткой, содержащей анти-А-антитела. Еще одна капля смешивается с сывороткой, содержащей анти-B-антитела. Тогда с одной из капель произойдет реакция агглютинации.
Если кровь, контактирующая с сывороткой против A, агглютинирует, но кровь, контактирующая с сывороткой против B, не агглютинирует, группа крови — A.
Если происходит обратное (т. Е. Кровь, контактирующая с агглютинатами сыворотки анти-B, но не с другой), группа крови — B.
Если обе капли крови агглютинируют, кровь относится к группе AB. Если ни одна из капель не агглютинирует, кровь относится к группе O.
Список литературы
1. Лецкий Е.А., Лек И., Боуман Дж. М.. (2000) Глава 12: Резус и другие гемолитические болезни. Антенатальный и неонатальный скрининг (2-е изд.) Oxford University Press.
2. Матон А., Хопкинс Дж., Маклафлин К. В., Джонсон С., Куон Уорнер М., ЛаХарт Д., Райт Дж. Д.. (1993) Биология человека и здоровье. Энглвуд Клиффс, штат Нью-Джерси: Прентис-Холл.
3. Таблица систем групп крови. (2008) Международное общество переливания крови.
Генетика и совместимость группы крови
Наследование крови
ABO Группа крови
Каждый человек имеет группу крови ABO (A, B, AB или O) и резус-фактор (положительный или отрицательный). Как и цвет глаз или волос, наша группа крови унаследована от родителей.
Каждый биологический родитель передает своему ребенку один из двух генов ABO. Гены A и B являются доминантными, а ген O — рецессивным.Например, если ген O сочетается с геном A, группа крови будет A.
Например, у родителя с кровью O с 2 генами O и у родителя с кровью A с 2 генами A будет ребенок с группой крови A с одним геном A и одним геном O.
Родительские гены | AA | BB | AB | OO | АО | BO |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | AA | AB | AA, AB | АО | АА, АО | АБ, АО |
BB | AB | BB | AB, BB | BO | AB, BO | BB, BO |
AB | AA, AB | AB, BB | AA, BB, AB | АО, БО | АА, АО, БО, АВ | ВВ, БО, АВ, АО |
OO | АО | BO | АО, БО | OO | АО, ОО | БО, ОО |
АО | АА, АО | AB, BO | АА, АБ, АО, БО | АО, ОО | АА, АО, ОО | АО, БО, АБ, ОО |
BO | АО, АБ | BB, BO | AB, AO, BB, BO | БО, ОО | АБ, АО, БО, ОО | BB, BO, OO |
- AA = Группа крови
- АО = группа крови
- BB = группа крови B
- BO = группа крови B
- OO = O группа крови
- AB = AB группа крови
Rh-фактор
Резус-фактор — это просто белок, который находится на покрытии красных кровяных телец.Если в ваших эритроцитах есть этот белок, вы резус-положительный. Если в ваших кровяных тельцах нет этого белка, у вас отрицательный резус-фактор.
Так же, как каждый наследует гены ABO, каждый человек наследует по одному гену резус-фактора от каждого родителя. Rh-положительный ген является доминантным геном в паре с резус-отрицательным геном.
Родительские гены | Отрицательно / Отрицательно | Положительный / Положительный | Отрицательный / Положительный |
---|---|---|---|
Отрицательный / Отрицательный | отрицательный / отрицательный | Отр. / Поз. | Neg / Neg, Neg / Pos |
Положительный / Положительный | Отр. / Поз. | Поз. / Поз. | Отриц. / Полож., Полож. / Полож. |
Отрицательный / Положительный | Neg / Neg, Neg / Pos | Отриц. / Полож., Полож. / Полож. | Neg / Neg, Neg / Pos, Pos / Pos |
- Отрицательный / Отрицательный = Отрицательный резус-фактор
- Neg / Pos = Положительный резус-фактор
- Pos / Pos = положительный резус-фактор
Понимание генетики
— Любопытный взрослый из Австралии
24 июля 2013 г.
Да, это определенно возможно.В этом случае наиболее вероятным объяснением является то, что папа является носителем резус-фактора, а мама — носителем группы крови О. Случилось так, что папа и мама передали ребенку как отрицательные, так и отрицательные по резус-фактору. Конечный результат — отрицательный ребенок. У каждого из их детей примерно 1 из 8 шансов получить отрицательный результат в крови.
Это возможно, потому что и O, и Rh- являются так называемыми рецессивными признаками. Это означает, что они могут скрываться в вашей ДНК, даже если вы об этом не подозреваете. Пока у вас не родится ребенок с этой чертой…
Как вы, наверное, понимаете, здесь много всего происходит из-за такой, казалось бы, простой вещи, как группа крови.В следующих нескольких разделах я объясню, что происходит и почему у каждого из их детей был 1 из 8 шансов иметь ребенка O-типа.
Два гена, одна группа крови
Для каждой части обсуждаемой здесь группы крови существует отдельный ген. Ген ABO отвечает за части A и O (а также B и AB) группы крови, а ген RHD отвечает за положительные и отрицательные части.
Чтобы объяснить, что произошло в вашей ситуации, нам нужно сделать шаг назад и подумать о наших генах.Фактически, нам нужно сосредоточиться на четырех вещах:
- У нас есть две копии большинства наших генов
- Мы передаем одну из двух наших копий (выбранных наугад) нашему ребенку .
- Гены могут иметь разные версии (или аллели)
- Некоторые версии генов могут превосходить другие
Следующий шаг — посмотреть, как это применимо к генам ABO и RHD. В конце вы увидите, как ребенок оказался O- с мамой с отличием и папой с отличием.
ABO : Ген ABO существует в трех разных версиях: A, B и O.Имея в виду, что у нас есть две копии гена ABO, это означает, что существует шесть различных генетических комбинаций. Их:
Как я уже сказал, одни версии генов могут превосходить другие. Говоря языком генетики, эти аллели доминируют над рецессивными аллелями.
В случае гена ABO, A и B доминируют над O. Вот что это означает для группы крови:
Обратите внимание, что A и B кодоминантны. Ни один из них не побеждает другого, и отсюда берется кровь AB.
А теперь представьте, что у нас есть ситуация справа. У нас есть мама, у которой есть A и O версия гена ABO. (Помните, у нас есть две копии большинства наших генов.) У нее группа крови А, но она является носителем О. Вот почему на картинке она АО.
Еще у нас есть папа. В большинстве случаев люди с O-группой крови имеют две копии O-версии гена (щелкните здесь, чтобы увидеть одно из многих исключений). Я показал его как OO.
Папа всегда ставит «О» своим детям (это все, что он может дать!), А мама — в половине случаев, а в другой половине — «О».Ребенок O получил O от папы и O от мамы. У ребенка группа крови О.
Теперь мы готовы разобраться с отрицательной частью группы крови. К счастью, это намного проще.
RHD : Этот ген бывает двух форм: положительный и отрицательный, и положительный преобладает над отрицательным. Это означает, что это возможные гены и их группы крови:
Теперь представьте двух положительных родителей справа, у которых есть одна положительная версия гена RHD и одна отрицательная версия.У них обоих положительная группа крови, но скрытая отрицательная версия гена.
Как вы можете видеть справа, если каждый из них даст отрицательный результат, у ребенка будут две отрицательные копии гена. У ребенка будет отрицательная группа крови.
Далее я покажу вам, как вычислить это число 1 из 8 для ребенка. Есть несколько способов сделать это.
Коэффициенты для O- Группа крови
Один из «простых» способов определить шансы на рождение ребенка в этом случае — это просто умножить шансы для каждой части группы крови.Это проще, чем я говорю…
Давайте сначала сосредоточимся на части O группы крови. Есть 100% шанс, что папа поставит своим детям пятёрку. Опять же, это все, что он может дать. Мама, с другой стороны, имеет 50% шанс сдать экзамен A и 50% шанс сдать экзамен O.
Чтобы выяснить, насколько вероятно, что у ребенка будет группа крови O, нам нужно умножить эти шансы вместе. Первый шаг в этом — преобразование процентов в десятичные числа. Это означает, что папе 1 год.0 и мама 0,5. Когда мы умножаем их вместе, получаем 0,5 или 50%. Таким образом, вероятность того, что у ребенка будет O-группа крови, составляет 50%.
Мы можем сделать то же самое с резус-частью группы крови. У каждого родителя есть 50% шанс передать отрицательную версию гена своему ребенку. Когда мы умножаем 0,5 на 0,5, мы получаем 0,25. Таким образом, вероятность отрицательной группы крови у каждого ребенка составляет 25%.
Чтобы выяснить, насколько вероятна O-группа крови, нам нужно умножить шансы O на шансы отрицательного результата.Когда мы умножаем 0,5 на 0,25, получаем 0,125. Таким образом, вероятность заболеть О-кровью у каждого ребенка составляет 12,5% или 1 из 8.
Некоторым людям такое объяснение кажется недостаточно наглядным. Возможно, им больше понравится квадрат Пеннета.
Квадрат Пеннета — это просто диаграмма, которая помогает нам организовать гены. Мы поместим версии ABO (аллели) мамы вверху, а папы вниз:
Каждая ячейка в таблице представляет собой возможную комбинацию аллелей, подаренных каждым родителем (каждая ячейка получает одну запись от мамы, одну запись от папы).Мы можем сказать, какой процент шансов у ребенка иметь определенную группу крови, по тому, сколько раз эта группа крови отображается в таблице (один из четырех — 25%, два из четырех — 50% и т. Д.).
Если мы введем возможные комбинации аллелей, которые может получить каждый ребенок в нашем примере, мы получим диаграмму, которая выглядит следующим образом:
Как видите, вероятность АО составляет 50%, а вероятность ОО — 50%. Для группы крови это означает 50% шанс для A и 50% шанс для O.
То же самое можно сделать и с геном резус-фактора.Помните, что и мама, и папа являются резус-положительными, и у каждого есть одна положительная и одна отрицательная версии гена RHD. Таким же образом мы делаем квадрат Пеннета, помещая аллели мамы вверху, а аллели папы — вдоль стороны, вот так:
Как видите, есть шанс 1 из 4 для + / +, шанс 1 из 2 для +/- и шанс 1 из 4 для — / -. Что касается группы крови, это означает, что вероятность наличия положительной группы крови составляет 75%, а вероятность отрицательной — 25%.
А теперь давайте все вместе.Возможно, именно здесь вы бы не учились наглядно!
Чтобы упростить ситуацию, мы можем избавиться от любых повторяющихся аллелей. Как видите, у папы два аллеля O + и два аллеля O-. Когда мы избавляемся от лишнего, мы получаем более простую в управлении таблицу:
Как видите, только одно поле из восьми — OO — / -. Это означает, что у каждого ребенка этих родителей есть шанс 1 из 8 иметь ребенка с группой крови O-. У каждого из их детей также будет 3 из 8 шансов получить A +, 3 из 8 шансов получить O + и 1 из 8 шансов получить A-.
Доктор Барри Старр, Стэнфордский университет
Математика 1530
Единица 2 Вероятность
4.1 Распределения вероятностей
Человеческая кровь бывает разных типов. У каждого человека есть определенный тип ABO (A, B, AB или O) и резус-фактор (положительный или отрицательный). Следовательно, если вы O +, ваш тип ABO — O и ваш резус-фактор положительный. Дана вероятностная модель для групп крови в США:
Группа крови А + A- В + Б- AB + AB- О + O- Вероятность 0.357 0,063 0,085 0,015 0,034 0,006 0,374 0,066 - Какова вероятность того, что случайно выбранный человек имеет группу крови А?
- Какова вероятность того, что у двух случайно выбранных жителей США будет кровь группы А?
- Какова вероятность того, что хотя бы у одного из двух людей нет крови группы А?
\ (P (A + \ text {или} A -) = P (A +) + P (A -) = 0,357 + 0,063 = 0,420 \)
Таким образом, примерно 42% жителей США.С. имеют кровь АВО-типа А.
\ (\ text {P (Человек 1 — тип A, а человек 2 — тип A) =} (0,420) (0,420) = 0,1764 \)
Следовательно, существует примерно 18% вероятность того, что у двух случайно выбранных жителей США будет кровь группы А.
\ (\ text {P (хотя бы один не A)} = 1-P (\ text {оба A}) = 1-0.1764 = 0,8236 \)
Следовательно, в случайных выборках второго размера мы ожидаем, что по крайней мере один из двух человек не будет относиться к типу А примерно в 82% случаев.
Вероятностное распределение — это то, что, вероятно, произойдет, но не обязательно то, что произошло на самом деле. Распределения вероятностей являются теоретическими, а не экспериментальными. Эти распределения обычно даются в виде графика, таблицы или формулы.
Случайная величина x представляет значение, связанное с каждым результатом распределения.
Квалификаторы для вероятностных распределений:
- \ (\ сумма P (x) = 1 \)
- \ (0 \ leq P (x) \ leq 1 \) Все вероятности находятся между невозможным и определенным включительно.
Распределение A:
x значения | Вероятность P (x) |
---|---|
2 | 0.4 |
3 | 1,2 |
5 | 0,1 |
Распределение B:
x значения | Вероятность P (x) |
---|---|
2 | 0,4 |
3 | 0,4 |
5 | 0.2 |
Распределение C:
x значения | Вероятность P (x) |
---|---|
2 | 0,1 |
3 | 0,6 |
5 | 0,1 |
Распределение A не является вероятностным распределением.Он не соответствует ни одной квалификации.
Распределение B — это распределение вероятностей. Он соответствует обеим квалификациям.
Распределение C не является вероятностным распределением. Он не соответствует первой квалификации.
Два типа случайных распределений: дискретное и непрерывное
Дискретные распределения:
Случайная величина дискретна, если она имеет конечное или счетное число возможных результатов, которые могут быть перечислены. Дискретное распределение перечисляет каждый возможный результат для x вместе с вероятностью появления x.Распределение вероятностей — это относительное частотное распределение.
Непрерывные распределения:
Случайная величина является непрерывной, если она имеет бесчисленное количество возможных результатов, представленных интервалом на числовой прямой.
- Пусть x представляет количество автомобилей на стоянках PSCC Hardin Valley. Дискретный
- Пусть x представляет рост случайного студента в кампусе PSCC. Непрерывный
Создание дискретного распределения вероятностей
- P (Q1 правильный) = 1/2 = 0,5
- P (Q2 правильный) = 1/4 = 0,25
- P (оба правильные) = P (C и C) = (1/2) (1/4) = 1/8 =.125
- P (C и W) = (1/2) (3/4) = 3/8 = 0,375
- P (W и C) = (1/2) (1/4) = 1/8 = 0,125
- P (W и W) = (1/2) (3/4) = 3/8 = 0,375
- Используйте информацию в a-f для создания таблицы распределения вероятностей:
Пусть x = правильное число
x значения Вероятность P (x) 0 P (ширина и ширина) = 0,375
1 P (C и W) + P (W и C) = 0.5
2 P (C и C) = 0,125
- Удовлетворяет ли наше распределение обоим требованиям для распределения вероятностей?
\ (\ сумма Р (х) = 1 \) Да, вероятности складываются в 1.
\ (0 \ leq P (x) \ leq 1 \) Да, все вероятности меньше единицы и положительны.
y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п (г) | 0.15 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
- Какова вероятность того, что случайно выбранная семья будет состоять как минимум из двух человек?
- Какова вероятность того, что в случайно выбранной семье будет от двух до четырех членов?
- Какой средний размер семьи?
- Какое стандартное отклонение для размера семьи?
\ (P (y \ geq 2) = 1-P (y \ lt2) = 1-p (1) = 0.85 \)
\ (\ mathrm {P} (2 \ leq \ mathrm {y} \ leq 4) = \ mathrm {P} (\ mathrm {y} = 2 \ text {или} \ mathrm {y} = 3 \ text { или} \ mathrm {y} = 4) = \ mathrm {p} (2) + \ mathrm {p} (3) + \ mathrm {p} (4) = 0,65 \)
\ (\ му = 3,22 \)
\ (\ sigma \ приблизительно \ sqrt {2,512} \ приблизительно 1,58 \)
\ (\ text {Обычное минимальное значение} \ mu-2 \ sigma = 3.22-2 (1,58) \ text {что составляет} 0,06 \)
\ (\ text {Обычное максимальное значение} \ mu + 2 \ sigma = 3,22 + 2 (1,58) \ text {, что составляет} 6,38. \)
Итак, да, семьи из 7 или 8 человек необычны.
(Символ 0+ обозначает положительное значение вероятности, которое очень мало. Мы не хотим говорить, что это невозможное событие. Используйте P (x = 6) = 0 в своих расчетах.)
x значения | Вероятность P (x) |
---|---|
1 | 0,02 |
2 | ,13 |
3 | ,32 |
4 | ,39 |
5 | ,14 |
6 | 0+ |
Если одна учетная запись выбрана случайным образом, найдите следующие вероятности для количества телефонов, связанных с этой учетной записью:
- Вероятность ровно 3 телефона:
P (x = 3) =.32
- Вероятность 4 и более телефонов:
P (x ≥ 4) = P (x = 4) + P (x = 5) + P (x = 6) = 0,39 + 0,14 + 0 = 0,53
- Вероятность минимум 2 телефонов:
P (x ≥ 2) = P (x = 2) + P (x = 3) + P (x = 4) + P (x = 5) + P (x = 6) = 0,13 + 0,32 +. 39 + 0,14 + 0 = 0,98
Или используйте правило дополнения: 1 — P (x = 1) = 1 — 0,02 = 0,98
- Вероятность не более 3-х телефонов:
P (x ≤ 3) = 0,02 + 0,13 + 0,32 = 0,47
- Вероятность не более 2-х телефонов:
P (x ≤ 2) =.02 + 0,13 = 0,15
- Вероятность от 2 до 5 телефонов:
П (2
- Вероятность от 2 до 5 телефонов включительно:
P (2 ≤ x ≤ 5) = P (x = 2) + P (x = 3) + P (x = 4) + P (x = 5) = 0,13 + 0,32 + 0,39 + 0,14 = .98
Среднее (ожидаемое значение) и стандартное отклонение дискретного распределения вероятностей
x значения | Вероятность P (x) |
---|---|
1 | 0,02 |
2 | ,13 |
3 | ,32 |
4 | ,39 |
5 | ,14 |
6 | 0+ |
- Соблюдали ли мы оба правила для распределения вероятностей? да
- СРЕДНЕЕ (ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ): \ (\ mu = E (x) = \ sum [x * P (x)] \)
\ (\ му = [1 *.{2}} = \ sqrt {.91} =. 95 \)
- НЕОБЫЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:
Мин. Обычное значение: \ (\ mu-2 \ sigma = \) \ (3,5–2 (0,95) = 1,6 \)
Максимальное обычное значение: \ (\ mu + 2 \ sigma = \) \ (3,5 + 2 (0,95) = 5,4 \)
Будет ли необычным выбор учетной записи с 1 телефоном? Да, 1 меньше обычного минимального значения.
Будет ли необычным выбор учетной записи с двумя телефонами? Нет, 2 находится в обычном диапазоне.
Будет ли необычным выбор учетной записи с 5 телефонами? Нет, 5 находится в обычном диапазоне.
Ответы на дополнительные вероятностные задачи
STAT 101: Ответы на дополнительные вероятностные задачи Статистика 101Данные Анализ и статистический вывод
Ответов к сверх вероятностным задачам
1. Пусть катится.
i) Чтобы первые 5 были на четвертый бросок, предыдущие три броска должны быть чем-то другим, кроме пятерки.
Pr (первые 5 на четвертом рулоне) = Pr (не 5 на первый, а не 5 на втором, не 5 на третьем, 5 на четвертом).
Поскольку все валки независимы, мы можем нарушить эту совместную вероятность в произведение предельных вероятностей.
Pr (не 5 на первом, не 5 на втором, не 5 на
третий и 5 на четвертом)
= Pr (не 5 на первом) * Pr (не 5 на втором) * Pr (не 5
на третьем) * Pr (5 на четвертом) = (5/6) (5/6) (5/6) (1/6).
ii) Мы хотим, чтобы Pr (сумма = 10 | сумма> 8) = Pr (сумма = 10 и сумма > 8) / Pr (сумма> 8)
Поскольку сумма 10 больше 8, событие (сумма = 10 и сумма> 8) эквивалентно событию (сумма = 10).Следовательно, указанная выше вероятность упрощается до:
Pr (сумма = 10 | сумма> 8) = Pr (сумма = 10) / Pr (сумма> 8)
Используя вероятностные вычисления, описанные в части а следующего задачи, получаем Pr (sum = 10) = 3/36.
Возможные суммы больше 8 включают 9, 10, 11 и 12. Сложение увеличивая вероятности, связанные с каждым из этих исходов, мы получаем Pr (сумма> 8) = 10/36.
Следовательно, Pr (сумма = 10 | сумма> 8) = (3/36) / (10/36) = 3/10. Обратите внимание, что это намного больше 3/36.Дополнительная информация то, что сумма превышает 8, увеличивает вероятность того, что сумма равна 10.
2. Тиражи монет
i) Предполагая, что монета справедливая (т. Е. Pr (Heads) = Pr (Tails) = 0,5), и предполагая, что флипы независимы, оба последовательности также вероятны. Это потому, что
Pr (HTHHTHTTTH) = Pr (H) * Pr (T) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (T) * Pr (H) * Pr (T) * Pr (T) * Pr (T) * Pr (H) = 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5
Pr (HHHHHHHTTT) = Pr (H) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (H) * Pr (T) * Pr (T) * Pr (T) = 0.5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5
ii) Определите события
A = орел появляется хотя бы один раз из десяти подбрасываний
B = орел появляется ноль раз за десять подбрасываний.
Потому что события A и B учитывают все возможные исходы 10 флипов.
монеты,
Пр (А) = 1-Пр (Б)
= 1 — Pr (TTTTTTTTTT)
= 1 — (0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 *
0,5 * 0,5)
3. Кровь и брак
Определите события:
МО = мужчина имеет группу крови О.(Это заглавные буквы Os,
не нули.)
WO = у женщины группа крови О.
Если предположить, что группа крови мужчины не зависит от группы крови женщины группа крови , то вероятность того, что у обоих есть группа крови O, составляет:
P (MO и WO) = P (MO) * P (WO) = 0,46 * 0,46 = 0,2116.
Аналогично определим события:
MA = мужчина имеет группу крови A.
WA = женщина имеет группу крови A.
MB = у мужчины группа крови B.
WB = у женщины группа крови B.
MAB = мужчина имеет группу крови AB.
WAB = у женщины группа крови AB.
Значит, у обоих есть одна и та же группа крови. включают: (MO и WO), (MA и WA), (MB и WB), (MAB и WAB)
Предположим, что группа крови мужчины не зависит от группы крови женщины. группа крови. Затем мы можем вычислить вероятности этих события, как мы делали для (MO и WO), затем добавьте их, чтобы получить:
Pr (обе группы крови) = Pr (MO и WO) + Pr
(MA и WA) + Pr (MB и WB) + Pr (MAB и WAB)
знак равно46 * .46 + .40 * .40
+ .10 * .10 + .04 * .04
= 0,3832.
Эти предположения разумны при условии, что люди не смотрят для партнеров с похожей группой крови. Например, если люди ищут кого-то той же расы или этнической принадлежности, и если кровь типы находятся в разных пропорциях для разных национальностей (которые они есть), то группа крови мужчины НЕ будет независимой от группа крови женщины. Например, если предположить, что мужчины с группой крови AB ищите женщин, у которых также есть AB, а затем зная, что у мужчины есть кровь тип AB означает, что более вероятно, что женщина, с которой он находится, также имеют группу крови AB.
Мораль истории: предположения о независимости должны быть тщательно проверяются, прежде чем они будут приняты.
4. Блэкджек
В колоде 52 карты, поэтому общее количество исходов для первой карты — 52. Каждая из них с равной вероятностью будет выбрал.
(i) Есть только один способ получить валет и сердце: получить валета червей. Следовательно, Pr (Джек и сердце) = 1/52.
(ii) Есть 16 способов получить валет или черву: получить одно из тринадцати червей (от туза до короля червей) или получите один из треф, валетов пик или валета бриллианты.Следовательно, Pr (валет или червы) = 16/52. Обратите внимание, что червовый валет засчитывается в тринадцать карт с сердечками, чтобы я не пересчитывал их снова при перечислении Валеты.
(iii) Есть тринадцать сердец. Есть только один Джек среди этих 13 сердец: Червовый валет. Если мы знаем первая карта — это червы, затем шанс, что это валет, — это число способов получить Червового валета из общего количества сердца. Следовательно, Pr (Jack | hearts) = 1/13.
(iv) Четыре валета.Есть только одно сердце среди эти четыре валета: валет червей. Если мы знаем первый карта — валет, то шанс, что это сердце, — это количество способов чтобы получить Червовый валет из общего количества валетов. Следовательно, Pr (Jack | hearts) = 1/4.
(v) Чтобы выиграть, нужно набрать 21. Есть несколько способов. чтобы получить 21: возьмите тройку в одной карте, возьмите двойку и туз через две карты и возьмите три туза из трех карт.
Получение 21 путем вытягивания тройки:
Поскольку в колоде четыре тройки, а осталось 48 карт после того, как раздаются первые четыре карты, шанс получить 3 составляет Pr (получаем 3) = 4/48.
Получение 21, вытягивая сначала туз, а затем 2 секунды:
Pr (получите сначала туз и 2 секунды) = Pr (получите 2 секунды | получите туз
first) * Pr (сначала получите Ace)
= (4/47) * (4/48)
4/48 определяется следующим образом. Поскольку есть четыре туза в колоде, и 48 карт, оставшихся после первых четырех карт, После розыгрыша шанс получить Туз первым составляет 4/48.
4/47 определяется следующим образом.Поскольку есть четыре двойки в колоде и 47 карт, оставшихся после первых пяти карт раздаются, шанс выпадения 2 на следующей карте составляет 4/47.
Получение 21, вытягивая сначала 2, а затем — туз.
По аналогичной логике
Pr (получите 2 первых и второй туз) = Pr (получите 2 туза | получите 2
первый) * Pr (сначала получите 2)
= (4/47) * (4/48)
Получение 21 при вытягивании трех тузов.
Есть 4 * 3 * 2 = 24 способа получить три туза, и есть (48 * 47 * 46) способов выбрать три карты. Следовательно, вероятность выбор трех тузов равен 24 / (48 * 47 * 46).
Следовательно, Pr (выигрыш) = 4/48 + (4 * 4) / (47 * 48) +
(4 * 4) / (47 * 48) + (4 * 3 * 2) / (47 * 48 * 46) = 0,0907.
5. Пол детей
i) Поскольку пол младенцев независим, Pr (M, F, M, F, M, F) = Pr (M) * Pr (F) * Pr (M) * Pr (F) * Pr (M) * Pr (F) = .4986 * .5014 * .4986 * .5014 * .4986 * .5014
ii) Поскольку пол младенцев независим, Pr (F, F, F, F, F, F) = Pr (F) * Pr (F) * Pr (F) * Pr (F) * Pr (F) * Pr (F) = .4986 * .4986 * .4986 * .4986 * .4986 * .4986
iii) Поскольку пол младенцев независим, Pr (F | M, M,
M) = Pr (F) = 0,5014
6. Будущим юристам
Расчет вероятности прокурора верен только в том случае, если мероприятия в спортивных штанах Duke и толстовке Carolina независимый.Это вряд ли будет правдой в Часовне Холм!!! Люди либо фанаты Каролины, либо фанаты Дьюка. Вполне вероятно, что Pr (носить толстовку Carolina | носить спортивные брюки Duke) довольно мала, так что общая вероятность ношения обоих составляет довольно небольшой. Следовательно, аргумент защиты в пользу разумных сомнений не может основываться на одежде.
Когда два события A и B не являются независимыми, не верно что Pr (A и B) = Pr (A) * Pr (B).
7. Самолет «Лир», особняк и большой, большой, большой бассейн.
Всего 1000 номеров, идущих от 000 до 999. Поскольку каждая цифра (от 0 до 9) с одинаковой вероятностью встречается для всех трех частей номер (100-е место, 10-е место и 1-е место), каждое число должно с равной вероятностью.
Следовательно, шанс выбрать любое конкретное число составляет 1/1000.
Более шаблонный способ вычислить это в два этапа:
Шаг 1:
Pr (первая цифра — 1, вторая цифра — 2) = Pr (первая цифра — 1) * Pr (вторая цифра — 2 | первая цифра — 1) = 1/10 * 1/10 = 1/100.
(Примечание: то, что мы получим по второй цифре, на самом деле не зависит от
что мы получили по первой цифре.)
Шаг 2:
Pr (третья цифра — 3, вторая цифра — 2, а первая цифра —
1) =
Pr (третья цифра — 3 | вторая цифра — 2, а первая цифра — 1) *
Pr (вторая цифра — 2, а первая цифра — 1) = 1/10 * (1/100) =
1/1000.
i) Прямой стиль: выиграть, только когда 123 нарисовано. Pr (победа) = 1/1000.
Box style: выиграть, когда есть из 123, 132, 213, 231, 312, 321 нарисовано.Pr (победа) = 6/1000.
Straight / Box style: выиграть
при выпадении любого из 123, 132, 213, 231, 312, 321.
Пр (выигрыш) = 6/1000.
ii) Прямой стиль: выиграть, только когда 122 нарисовано. Pr (победа) = 1/1000.
Стиль коробки: выиграть, когда любой из 122, 221, 212 нарисовано. Пр (победа) = 3/1000.
Straight / Box style: выиграть
при выпадении любого из 122, 221, 212. Пр (победа)
= 3/1000.
iii) Прямой стиль: выиграть только тогда, когда 222 нарисовано.Pr (победа) = 1/1000.
Box style: выиграть, когда 222 нарисовано. Pr (победа) = 1/1000.
Straight / Box style: выиграть когда выпало 222. Пр (выигрыш) = 1/1000.
Эти проблемы демонстрируют независимость, о которой мы узнаем
Четверг. Две переменные независимы, если вероятность того, что
одно происходит, не зависит от того, происходит ли другое событие
(например, вероятность того, что мы получим 2 на второй цифре, не изменится
по первой цифре).
8. Генетический закон Харди-Вайнберга
Пусть событие C = потомок получает AA. Для C до случится так, ребенок должен получить пятерку от обоих родителей. Давайте напишем все способы, которыми это может случиться:
(ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
(ребенок — AA, отец — AA, мать — Aa)
(ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
(ребенок — AA, отец — AA). Аа, мать — Аа)
(ребенок — АА, отец — Аа, мать — АА)
(ребенок — АА, отец — Аа, мать — АА)
(ребенок — АА, отец — А, мать — Аа)
( ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
(ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
Ребенок не может быть АА, если его мать или отец — А.А.
Итак, Pr (C) = Pr (ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
+ Pr (ребенок — AA, отец — AA, мать — Aa)
+ Pr (ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
+ Pr (ребенок — AA, отец — Aa, мать — Aa)
+ Pr (ребенок — АА, отец — Аа, мать — АА)
+ Pr (ребенок AA, отец Aa, мать AA)
+ Pr (ребенок — AA, отец — A, мать — Aa)
+ Pr (ребенок — AA, отец — aA, мать — aA)
+ Pr (ребенок — AA, отец — AA, мать — AA)
Рассмотрим последнюю вероятность Pr (дочерний элемент AA и отец — А., мать — А. А.).Используя правило мы обсуждали в классе, Pr (X и Y) = Pr (Y | X) * Pr (X), мы можем переформулируем эту совместную вероятность как:
Pr (ребенок — AA, отец — AA, мать — AA) = Pr (ребенок — AA | отец — А., мать — А. А.) * Pr (отец aA и мать AA)
Мы можем написать аналогичные утверждения для каждой совместной вероятности в уравнение для Pr (C). Предполагая, что гены передаются по наследству независимо, то шанс получить пятерку от отца составляет независимо от шанса получить пятерку от матери.Следовательно,
Pr (AA | отец — A, а мать — AA) = Pr (получите A от отца и пятерка от матери | отец А.А., мать А.А.)
= Pr (получить A от отца | отец — aA) * Pr (получить
От матери | мать АА)
= 0,5 * 1
, так как ген A имеет 50% шанс унаследовать от отца ген, aA.
Наконец, для каждой пары отец / мать мы можем вычислить Pr (C | пара отец / мать)
- Отец Мать
————
AA AA Pr (C | AA, AA) = 1 * 1 = 1
AA Aa Pr (C | AA, Aa) = 1 * 0.5 = 0,5
AA aA Pr (C | AA, aA) = 1 * 0,5 = 0,5
Аа AA Pr (C | Aa, AA) = 0,5 * 1 = 0,5
Аа Aa Pr (C | Aa, Aa) = 0,5 * 0,5 = 0,25
Аа aA Pr (C | Aa, aA) = 0,5 * 0,5 = 0,25
аА AA Pr (C | aA, AA) = 0,5 * 1 = 0,5
аА Aa Pr (C | aA, Aa) = 0,5 * 0,5 = 0,25
аА aA Pr (C | aA, aA) = 0,5 * 0.5 = 0,25
Это ответ на часть 1 вопроса.
Для части 2 вопроса нам нужно умножить каждый из условные вероятности выше по возможности получить соответствующая пара отец / мать.
Предполагая независимость спаривания, тогда
Pr (отец — AA, мать — AA) = Pr (отец — aA) * Pr (мать AA) = q 0 * p 0 .
Можно использовать аналогичные вычисления, чтобы получить:
Отец Мать
————
AA AA
Pr (AA, AA) = p 0 * p 0 .
AA Aa
Pr (AA, Aa) = p 0 * q 0 .
AA aA
Pr (AA, aA) = p 0 * q 0 .
Аа
AA Pr (Aa, AA) = q 0 * п. 0 .
Аа
Аа Пр (Аа, Аа)
= Q 0 * q 0 .
Аа
аА Пр (Аа, аА)
= Q 0 * q 0 .
аА
AA Pr (aA, AA) = q 0 * п. 0 .
аА
Аа Пр (аА, Аа)
= Q 0 * q 0 .
аА
aA Pr (aA, aA)
= Q 0 * q 0 .
Складывая произведения части 1 и части 2, получаем:
Отец
Мать
————
AA AA
Pr (C | AA, AA) * Pr (AA, AA) = 1 * p 0 * p 0 .
AA Aa
Pr (C | AA, Aa) * Pr (AA, Aa) = 0,50 * p 0 * q 0 .
AA aA
Pr (C | AA, aA) * Pr (AA, aA) = 0,50 * p 0 * q 0 .
Аа
AA Pr (C |
Aa, AA) * Pr (Aa, AA) = 0,50 * q 0 * p 0 .
Аа
Аа Пр (С | Аа, Аа)
* Pr (Aa, Aa) = 0,25 * q 0 * q 0 .
Аа
aA Pr (C | Aa,
aA) * Pr (Aa, aA) = 0,25 * q 0 * q 0 .
аА
AA Pr (C |
Аа, аА) * Pr (аА, AA) = 0.50
* в 0 * р 0 .
аА
Aa Pr (C | aA,
Аа) * Pr (аА, Аа) = 0,25
* 0 * 0 .
аА
aA Pr (C | aA,
аА) * Pr (аА, аА) = 0,25
* 0 * 0 .
——————— ———
Pr (C)
= P 0 * p 0 + 2
* п 0 * в 0 + 0.5 * 0 * 0 .
Калькулятор группы крови ребенка — ezcalc.me
Этот онлайн-калькулятор группы крови ребенка определяет вероятности группы крови ребенка для систем ABO и Rh на основе группы крови родителей.
Генетика группы крови
Группа крови (также известная как группа крови) — это классификация крови, основанная на наличии или отсутствии антител в плазме крови и унаследованных антигенных веществ на поверхности эритроцитов.
Группы крови передаются по наследству и представляют собой вклад обоих родителей. Две наиболее важные (из многих других) системы групп крови — это ABO и Rh.
Система групп крови ABO
Система ABO определяет четыре группы крови:
• A — имеет антигены A на эритроцитах и анти-B антитела в плазме;
• B — имеет антигены B и анти-A антитела в плазме;
• O — не имеет антигенов, но в плазме есть как анти-A, так и анти-B антитела;
• AB — содержит антигены как A, так и B, но не содержит антител в плазме.
В генетике ген группы крови имеет два аллеля, каждый аллель имеет генотип A, B или O. A и B являются доминантными, а O — рецессивными. Таким образом, аллель A в сочетании с аллелем O является типом A. Аналогично, BO — тип B, AA — тип A, BB — тип B, OO — тип O и AB — тип AB.
В следующей таблице показаны группы крови, унаследованные ребенком от родителей. Например, предположим, что у родителей группы крови A и B. Это означает, что родитель с группой крови A имеет аллели AA или AO.Точно так же родитель с группой крови B имеет аллели BB или BO. Итак, комбинируя гены двух аллелей от обоих родителей, мы получаем следующие варианты: A (A + O), или B (O + B), или AB (A + B), или O (O + O).
А
А / О
A / B / AB / O
A / B / AB
А / О
B
A / B / AB / O
B / O
A / B / AB
B / O
AB
A / B / AB
A / B / AB
A / B / AB
A / B
Посчитать вероятность каждого исхода немного сложно.Давайте возьмем последний результат из приведенного выше примера. Мы знаем, что тип O является результатом комбинации двух аллелей O. Предположим, что родитель с группой крови A имеет аллели AA или AO с вероятностью 50% каждый, а родитель с группой крови B имеет аллели BB или BO также с вероятностью 50. % каждый. Тогда вероятность того, что у родителей есть аллели АО и БО, составляет 50% * 50% = 25%. И, наконец, только одна из четырех комбинаций АО и БО дает желаемый результат O (O + O) с вероятностью 6,25%.
Наш удобный калькулятор группы крови ребенка может значительно облегчить эти расчеты.
Система групп крови Rh
Система Rh (Rh означает резус) является второй по значимости системой группы крови.
Красные кровяные тельца содержат другой антиген (белок, который находится на покрытии красных кровяных телец), резус-антиген, также известный как D-антиген, или RhD-антиген, или резус-фактор.
• Если присутствует Rh-антиген, значит, кровь RhD-положительная (+).
• Если Rh-антиген отсутствует, значит, кровь RhD-отрицательная (-).
Так же, как каждый наследует гены ABO, каждый человек наследует по одному гену резус-фактора от каждого родителя.Rh-положительный ген является доминантным геном в паре с резус-отрицательным геном. В следующей таблице показан резус-фактор, унаследованный ребенком от родителей
Вероятность любого исхода легко вычислить с помощью нашего онлайн-калькулятора.
Связанные калькуляторы
Ознакомьтесь с другими нашими калькуляторами здоровья, такими как Калькулятор среднего артериального давления или Конвертер сахара в крови.
.