血液は、ヒトやその他の脊椎動物の循環系にある体液で、栄養素や酸素などの必要な物質を体内の細胞に運び、代謝老廃物をそれらの細胞から運び去る役割を担っています。[ 1 ]
血液は血漿中に浮遊する血球から構成されています。血漿は血液液の 55% を占め、大部分は水(体積比 92%) で、[ 2 ]タンパク質、グルコース、ミネラルイオン、ホルモンを含みます。血球は主に赤血球(赤血球)、白血球(白血球)、および (哺乳類では)血小板(血栓細胞) です。[ 3 ]最も多い細胞は赤血球です。[ 4 ]赤血球にはヘモグロビンが含まれており、ヘモグロビンは酸素と可逆的に結合して溶解度を高めることで酸素の輸送を促進します。[ 5 ]顎のある脊椎動物は、主に白血球に基づく適応免疫系を持っています。白血球は感染症や寄生虫に対する抵抗力を高めます。血小板は血液の凝固に重要です。
血液は心臓のポンプ作用によって血管を通って全身に循環します。肺を持つ動物では、動脈血が吸入した空気から酸素を体の組織に運び、静脈血が細胞によって生成された代謝の老廃物である二酸化炭素を組織から肺に運び、呼気として排出します。血液はヘモグロビンが酸素化されているときは鮮やかな赤色で、脱酸素化されているときは暗い赤色です。[ 6 ] [ 7 ]
血液に関連する医学用語は、ギリシャ語で「血液」を意味するαἷμα ( haima ) に由来するhemo-、hemato- 、 haemo-、またはhaemato-で始まることが多い。解剖学および組織学の観点から、血液は血漿中に懸濁した細胞および細胞断片から構成されていることから、特殊な形態の結合組織と考えられている。 [ 8 ] [ 9 ]

血液は体内で多くの重要な機能を果たしており、その中には以下のようなものがある。
血液は人間の体重の 7% を占め、[ 10 ] [ 11 ]平均密度は約 1060 kg/m 3 で、純水の密度 1000 kg/m 3に非常に近い。[ 12 ]平均的な成人の血液量は約5リットル(11 US pt)または 1.3 ガロンで、[ 11 ]血漿と有形成分から構成されている。有形成分は、2 種類の血球または血小板、すなわち赤血球(赤血球) と白血球(白血球) および凝固に関与する血小板と呼ばれる細胞断片である。 [ 13 ]体積で、赤血球は全血の約 45%、血漿は約 54.3%、白血球は約 0.7% を占める。

血液1マイクロリットルには以下のものが含まれています。
血液の約55%は血漿で、これは血液の液体媒体であり、それ自体は淡黄色の色をしています。平均的な人間の血漿の総量は2.7~3.0リットル(2.8~3.2クォート)です。血漿は基本的に水溶液で、92%が水、8%が血漿タンパク質、そして微量のその他の物質から構成されています。血漿は、グルコース、アミノ酸、脂肪酸(血液に溶解しているか、血漿タンパク質に結合している)などの溶解した栄養素を循環させ、二酸化炭素、尿素、乳酸などの老廃物を除去します。
その他の重要な構成要素は以下のとおりです。
血清とは、血漿から凝固タンパク質を除去したものを指す。残っているタンパク質のほとんどはアルブミンと免疫グロブリンである。
血液の pH は、7.35 ~ 7.45 の狭い範囲に維持されるように調節され、わずかにアルカリ性になります(補償)。[ 18 ] [ 19 ]血液中の細胞外液の pH が 7.35 未満だと酸性が強すぎ、血液の pH が 7.45 を超えるとアルカリ性が強すぎます。[ 17 ] pH が 6.9 未満または 7.8 を超えると、通常は致死的です。[ 17 ]血液の pH、酸素分圧 (pO 2 )、二酸化炭素分圧 (pCO 2 )、および重炭酸イオン(HCO 3 − ) は、多くの恒常性メカニズムによって厳密に調節されており、これらのメカニズムは主に呼吸器系と泌尿器系を介して作用し、酸塩基平衡と呼吸を制御します。これは補償と呼ばれます。[ 17 ]動脈血ガス検査ではこれらを測定します。血漿にはホルモンも循環し、さまざまな組織にメッセージを伝達します。様々な血液電解質の正常参考値の範囲は多岐にわたる。





ヒトの血液は哺乳類の血液とよく似ているが、細胞数、サイズ、タンパク質構造などに関する詳細な部分は種によって多少異なる。しかし、哺乳類以外の脊椎動物では、いくつかの重要な違いがある。 [ 20 ]

血液は心臓のポンプ作用によって血管を通って全身に循環します。人間の場合、血液は心臓の強力な左心室から動脈を通って末梢組織に送り出され、静脈を通って心臓の右心房に戻ります。その後、血液は右心室に入り、肺動脈を通って肺に送り出され、肺静脈を通って左心房に戻ります。そして血液は左心室に入り、再び循環します。動脈血は吸入した空気から酸素を体中のすべての細胞に運び、静脈血は細胞の代謝産物である二酸化炭素を肺に運び、呼気として排出します。ただし、例外として、肺動脈には体内で最も脱酸素化された血液が含まれており、肺静脈には酸素化された血液が含まれています。
骨格筋の動きによって追加の還流が発生する可能性があり、骨格筋の動きは静脈を圧迫し、静脈内の弁を通して血液を右心房に向かって押し出すことができる。
血液循環は1628年にウィリアム・ハーヴェイによって記述された。 [ 21 ]
脊椎動物では、血液のさまざまな細胞は、造血と呼ばれるプロセスで骨髄で作られます。このプロセスには、赤血球の生成である赤血球生成と、白血球と血小板の生成である骨髄生成が含まれます。幼少期には、ほとんどすべての人間の骨が赤血球を生成します。成人になると、赤血球の生成は、椎骨の体、胸骨、肋骨、骨盤、上腕骨と脚骨などの大きな骨に限られます。さらに、幼少期には、縦隔にある胸腺がTリンパ球の重要な供給源となります。[ 22 ]血液のタンパク質成分(凝固タンパク質を含む)は主に肝臓で生成され、ホルモンは内分泌腺で生成され、水分成分は視床下部で調節され、腎臓で維持されます。
健康な赤血球は、脾臓と肝臓のクッパー細胞によって分解されるまで、血漿中で約120日間生存します。肝臓はまた、一部のタンパク質、脂質、アミノ酸も除去します。腎臓は老廃物を尿中に積極的に排泄します。

海面気圧で空気を呼吸している健康な人間の動脈血サンプル中の酸素の約98.5% [ 23 ]はヘモグロビンと化学的に結合しています。約1.5%は他の血液液に物理的に溶解しており、ヘモグロビンとは結合していません。ヘモグロビン分子は、哺乳類や他の多くの種における酸素の主要な輸送体です。ヘモグロビンは、ヘモグロビン1グラムあたり1.36~1.40mlの酸素結合能力を持ち[ 24 ] 、酸素が溶解度のみで運ばれる場合(動脈では約100mmHgの酸素分圧で、血液1リットルあたり0.03mlの酸素)と比較して、血液全体の酸素容量を70倍に増加させます[ 25 ]。
肺動脈と臍帯動脈およびそれらに対応する静脈を除き、動脈は酸素を豊富に含んだ血液を心臓から運び出し、細動脈と毛細血管を通して全身に送り届けます。そこで酸素は消費され、その後、細静脈と静脈が脱酸素化された血液を心臓に戻します。
安静時の成人では、通常の状態では、肺から出る血液中のヘモグロビンは酸素で約98~99%飽和しており、体への酸素供給量は950~1150 ml/分である[ 26 ] 。安静時の健康な成人では、酸素消費量は約200~250 ml/分であり[ 26 ]、肺に戻る脱酸素化血液は依然として約75%[ 27 ] [ 28 ](70~78%)[ 26 ]飽和している。持続的な運動中の酸素消費量の増加は静脈血の酸素飽和度を低下させ、訓練されたアスリートでは15%未満に達することがある。呼吸数と血流が増加してこれを補うものの、このような状況下では動脈血の酸素飽和度は95%以下に低下する可能性がある[ 29 ] 。安静時の個人(例えば、麻酔下での手術中)では、この程度の酸素飽和度は危険であると考えられる。持続的な低酸素症(酸素飽和度90%未満)は健康に危険であり、重度の低酸素症(飽和度30%未満)は急速に死に至る可能性がある。[ 30 ]
胎盤を介して酸素を受け取る胎児は、はるかに低い酸素分圧(成人の肺で見られるレベルの約21%)にさらされるため、胎児はこのような条件下で機能するために、酸素に対する親和性がはるかに高い別の形態のヘモグロビン(ヘモグロビンF)を生成します。[ 31 ]
CO 2は血液中で 3 つの異なる方法で運ばれます。(正確な割合は動脈血か静脈血かによって異なります)。そのほとんど (約 70%) は、赤血球内の炭酸脱水酵素によってCO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 → H + + HCO − 3の反応により重炭酸イオンHCO − 3に変換されます。約 7% は血漿に溶解し、約 23% はカルバミノ化合物としてヘモグロビンに結合します。[ 32 ] [ 33 ]
赤血球中の主要な酸素運搬分子であるヘモグロビンは、酸素と二酸化炭素の両方を運搬します。しかし、ヘモグロビンに結合した二酸化炭素は、酸素と同じ部位には結合しません。代わりに、 4つのグロビン鎖のN末端基と結合します。しかし、ヘモグロビン分子のアロステリック効果により、二酸化炭素の結合は、一定の酸素分圧における結合酸素量を減少させます。酸素濃度の上昇による血液中の二酸化炭素結合の減少は、ハルデーン効果として知られており、組織から肺への二酸化炭素の輸送において重要です。二酸化炭素分圧の上昇またはpHの低下は、ヘモグロビンからの酸素の放出を引き起こし、これはボーア効果として知られています。
オキシヘモグロビンの一部は酸素を失い、デオキシヘモグロビンとなる。デオキシヘモグロビンはオキシヘモグロビンよりも水素イオンに対する親和性がはるかに高いため、ほとんどの水素イオンと結合する。
哺乳類では、血液はリンパ液と平衡状態にあり、リンパ液は毛細血管濾過によって組織内で血液から絶えず生成される。リンパ液は細いリンパ管系によって集められ、胸管へと送られる。胸管は左鎖骨下静脈に流れ込み、そこでリンパ液は全身の血液循環に再び合流する。
血液循環は体全体に熱を運び、この血流の調節は体温調節の重要な役割を担っています。体表面への血流が増加すると(例えば、暖かい気候や激しい運動時など)、皮膚の温度が上昇し、結果として熱の放出が促進されます。一方、外気温が低い場合は、熱の放出を防ぐために四肢や皮膚表面への血流が減少し、優先的に体の重要な臓器に血液が送られます。
血液の流れの速度は臓器によって大きく異なります。肝臓は最も血液供給が豊富で、流量は約1350 ml/分です。腎臓と脳は2番目と3番目に血液供給が多い臓器で、それぞれ1100 ml/分と約700 ml/分です。[ 34 ]
組織100gあたりの血流の相対的な割合は異なり、腎臓、副腎、甲状腺がそれぞれ最も血流が多い組織、2番目、3番目に血流が多い組織である。[ 34 ]
血流を制限することは、特定の組織において充血を引き起こし、その組織の勃起をもたらすためにも利用される。例としては、陰茎や陰核の勃起組織が挙げられる。
油圧機能のもう1つの例はハエトリグモで、圧力によって脚に血液が送り込まれることで脚が伸び、力強いジャンプが可能になります。そのため、筋肉質な脚は必要ありません。[ 35 ]

ヘモグロビンは血液の色(ヘモクロム)を決定する主要因です。各分子には4つのヘム基があり、さまざまな分子との相互作用によって正確な色が変わります。動脈血と毛細血管血は、酸素がヘム基に強い赤色を与えるため、鮮やかな赤色です。脱酸素化された血液はより暗い赤色で、静脈に存在し、献血時や静脈血サンプル採取時に見ることができます。これは、ヘモグロビンが吸収する光のスペクトルが、酸素化された状態と脱酸素化された状態で異なるためです。[ 36 ]
一酸化炭素中毒では、一酸化炭素がカルボキシヘモグロビンの形成を引き起こすため、血液は鮮やかな赤色になります。シアン化物中毒では、体が酸素を利用できないため、静脈血は酸素化されたままとなり、赤みが増します。ヘモグロビンに含まれるヘム基に影響を与えるいくつかの疾患では、皮膚が青く見えることがあります。これはチアノーゼ と呼ばれる症状です。ヘムが酸化されると、より褐色がかったメトヘモグロビンが形成され、酸素を運搬できなくなります。まれな疾患であるスルホヘモグロビン血症では、動脈血ヘモグロビンが部分的に酸素化され、青みがかった濃い赤色に見えます。
皮膚表面に近い静脈が青く見える理由は様々である。しかし、この色の知覚の変化に寄与する要因は、静脈血の実際の色ではなく、皮膚の光散乱特性と視覚皮質による視覚入力の処理に関連している。[ 37 ]
Prasinohaema属のスキンクは、老廃物であるビリベルジンが蓄積するため、緑色の血液を持つ。[ 38 ]
酸素以外の物質もヘモグロビンに結合することがあり、場合によっては体に不可逆的な損傷を与えることがあります。例えば、一酸化炭素は、吸入によって肺から血液に運ばれると非常に危険です。なぜなら、一酸化炭素はヘモグロビンに不可逆的に結合してカルボキシヘモグロビンを形成するため、酸素と結合できるヘモグロビンが減り、血液全体に運ばれる酸素分子が少なくなるからです。これは窒息を引き起こす可能性があります。換気の悪い密閉された部屋で燃える火は、空気中に一酸化炭素が蓄積する可能性があるため、危険な危険をもたらします。タバコを吸うと、一酸化炭素の一部がヘモグロビンに結合します。[ 41 ]

輸血用の血液は、献血によって人から採取され、血液バンクに保管されます。人間の血液型は多種多様で、 ABO式血液型とRh式血液型が最も重要です。血液型が合わない血液を輸血すると、重篤な、場合によっては致命的な合併症を引き起こす可能性があるため、適合する血液製剤を輸血するために交差適合試験が行われます。
静脈内投与されるその他の血液製剤には、血小板、血漿、クリオプレシピテート、および特定の凝固因子濃縮製剤がある。
抗生物質から化学療法薬まで、多くの種類の薬剤は消化管から容易に、あるいは十分に吸収されないため、静脈注射によって投与される。
重度の急性出血後には、生理的濃度の塩類溶液(NaCl、KCl、CaCl₂など)またはデキストラン、ヒト血清アルブミン、新鮮凍結血漿などのコロイド溶液といった、血漿増量剤と呼ばれる液状製剤を静脈内投与することができます。このような緊急事態においては、輸血された赤血球の代謝は輸血後すぐに再開しないため、血漿増量剤は輸血よりも効果的な救命処置となります。
現代のエビデンスに基づいた医療では、瀉血はヘモクロマトーシスや多血症など、ごくまれな疾患の治療に用いられています。しかし、ヒポクラテス医学によれば、多くの疾患は血液過剰が原因であると誤って考えられていたため、瀉血やヒル療法は19世紀まで広く行われていた、有効性が証明されていない治療法でした。

英語のblood (古英語blod ) はゲルマン語に由来し、他のすべてのゲルマン語派の言語にも同様の意味で同源語があります (例: ドイツ語Blut、スウェーデン語blod、ゴート語blōþ )。インド・ヨーロッパ語族の語源は認められていません。[ 42 ]
赤血球沈降速度を考案したスウェーデンの医師ロビン・ファーレウスは、古代ギリシャの体液説(人体には4つの異なる体液(それぞれ異なる気質に関連付けられている)があると考えられていた)は、透明な容器内で血液が凝固する様子を観察することに基づいていたと示唆した。ガラス容器に血液を採取し、約1時間放置すると、4つの異なる層が見られる。底には暗い凝固物(「黒胆汁」)が形成される。凝固物の上には赤血球の層(「血液」)がある。その上には白血球の白い層(「粘液」)がある。最上層は透明な黄色の血清(「黄胆汁」)である。[ 43 ]
一般的に、ギリシャの思想家は、血液は食物から作られると信じていました。プラトンとアリストテレスはこの見解の重要な証拠源ですが、その起源はホメロスの『イリアス』にまで遡ります。[ 44 ]プラトンは、私たちの腹の中の火が食物を血液に変え、[ 45 ]呼吸による体内の空気の動きが、食物を血液に変えながら火を運ぶと考えました。[ 46 ]アリストテレスは、食物は心臓で血液に調合され、体の物質に変化すると信じていました。[ 47 ]
ABO血液型システムは1900年にカール・ラントシュタイナーによって発見されました。ヤン・ヤンスキーは1907年に血液を4つの型(A、B、AB、O)に分類した最初の人物として知られており、この分類は現在も使用されています。1907年には、ABOシステムを使用して適合性を予測する最初の輸血が行われました。 [ 48 ]最初の非直接輸血は1914年3月27日に行われました。Rh因子は1937年に発見されました。
生命にとって血液は非常に重要であるため、血液は数多くの信仰と結びついています。最も基本的なもののひとつは、血液を血縁関係(出生や親子関係)の象徴として用いることです。「血縁関係にある」とは、結婚ではなく、祖先や子孫によって血縁関係にあることを意味します。これは血統と密接に関係しており、「血は水よりも濃い」「血縁関係が強い」「血の兄弟」といったことわざにも表れています。
イスラム教、ユダヤ教、キリスト教では、血液が特に重視されています。なぜなら、レビ記17章11節には「生き物の命は血の中にある」と記されているからです。この言葉は、血を飲むことや、血を捨てずにそのままの肉を食べることを禁じるレビ記の律法の一部です。
神話における血に関する記述は、出産などの出来事に見られるような、生命を与える血の性質と結びついている場合があり、それは怪我や死に伴う血とは対照的である。
オーストラリア先住民アボリジニの 多くの伝統では、鉄分を豊富に含みマバンとみなされる黄土(特に赤色)と血が、儀式のために踊り手の体に塗布される。ローラーは次のように述べている。
アボリジニの多くの儀式や祭典では、踊り手の裸の体に赤土が塗りつけられます。秘密の神聖な男性の儀式では、参加者の腕の静脈から採取した血液が交換され、体に塗りつけられます。赤土は、それほど秘密ではない儀式でも同様の方法で使用されます。血液は、鳥の羽を人々の体に留めるためにも使用されます。鳥の羽には、磁気に非常に敏感なタンパク質が含まれています。[ 49 ]
ローラーは、このように血液を用いることは、これらの民族が踊り手をドリームタイムの目に見えないエネルギー領域に同調させるために行っていると述べている。そしてローラーは、鉄は磁性を持つため、これらの目に見えないエネルギー領域と磁場を結びつけている。
ゲルマン民族の間では、生贄の儀式(ブロート)の際に血が用いられた。血には生みの親の力が宿ると考えられており、屠殺後には、血が壁や神々の像、そして参加者自身に振りかけられた。この血を振りかける行為は古英語でblóedsianと呼ばれ、この用語はローマ・カトリック教会に借用され、祝福や祝福を意味するようになった。ヒッタイト語で血を意味するishar は、「誓い」や「絆」を意味する言葉と同源語であった(Ishara を参照)。古代ギリシア人は、神々の血であるichorは人間にとって毒となる物質だと信じていた。
ゲルマン法の遺物として、殺人者の目の前で被害者の死体が出血し始めるという試練であるクルエンテーションは、17世紀初頭まで使用されていた。 [ 50 ]
創世記9章4節で、神はノアとその息子たちに血を食べることを禁じた(ノアの七戒を参照)。この戒めは東方正教会によって引き続き守られてきた。
聖書には、死の天使がヘブライ人の家にやって来たとき、戸口に子羊の血が塗られているのを見たら、長子は死なないという記述もある。
エルサレム会議において、使徒たちは一部のキリスト教徒が血を食べることを禁じた 。これは使徒言行録15章20節と29節に記されている。この章ではその理由が具体的に述べられている(特に19~21節)。それは、モーセの律法が血を食べることを禁じていたため、キリスト教徒になったユダヤ人を怒らせないようにするためだった。
キリストの血は罪の贖いの手段です。また、「…神の子イエス・キリストの血は、私たちをすべての罪から清めます。」(第一ヨハネ1:7)、「…私たちを愛し、ご自身の血によって私たちの罪から私たちを洗い清めてくださった方(神)に。」(黙示録1:5)、「そして彼らは、小羊(イエス・キリスト)の血と、自分たちの証しの言葉によって、彼(サタン)に打ち勝ちました。」(黙示録12:11)
ローマ・カトリック教会、東方正教会、東方諸教会、アッシリア東方教会など、一部のキリスト教会では、聖別された聖餐用のぶどう酒は、信者が飲むためのイエスの血に変わると教えています。つまり、聖別されたぶどう酒の中に、イエスは霊的にも肉体的にも臨在するのです。この教えは、聖書の四福音書に記されている最後の晩餐に根ざしています。そこでイエスは弟子たちに、彼らが食べたパンは自分の体であり、ぶどう酒は自分の血であると述べました。 「この杯は、あなたがたのために流されるわたしの血による新しい契約です。」(ルカ22:20)。
プロテスタントのほとんどの宗派、特にメソジスト派や長老派の宗派は、ワインはキリストの血の象徴に過ぎず、キリストは霊的に存在しているが肉体的に存在しているわけではないと教えている。一方、ルター派の神学では、聖餐式におけるパンとワインの中に、キリストの体と血が「共に、そしてその下に」存在していると教えている。
ユダヤ教では、動物の血は少量でも摂取してはならない(レビ記3:17など)。これはユダヤ教の食事規定(カシュルート)にも反映されている。肉から血を取り除くには、水で洗い流し、血の塊を緩めるために水に浸し、塩をまぶしてから再び数回水で洗い流す。[ 51 ]卵も食べる前に検査し、血の斑点があれば取り除かなければならない。[ 52 ]魚の血は聖書上はコーシャだが、聖書の禁令を破っているように見られることを避けるため、ラビは魚の血を食べることを禁じている。[ 53 ]
血に関わるもう一つの儀式は、屠殺後の家禽や狩猟動物の血を覆うことである(レビ記17:13)。トーラーによれば、その理由は「動物の命はその血の中にあるからである」(同17:14)とされている。カバラはこの聖句を人間に当てはめて、人間の動物的な魂は血の中にあり、肉体的な欲望はそこから生じると解釈している。
同様に、神殿の供物や屠殺された肉に塩を振る神秘的な理由は、人から動物的な情欲の血を取り除くためである。動物の血を取り除くことで、血に含まれる動物的なエネルギーと生命力が取り除かれ、肉が人間の食用に適するようになる。[ 54 ]
イスラム教の食事規定では、血を含む食品の摂取は禁じられています。これは、クルアーンのアル・マーイダ章(5:3)にある「あなた方に禁じられているのは、死肉、血、豚肉、そしてアッラー以外の名が唱えられたものである」という記述に基づいています。
血液は不浄なものとみなされているため、出血後には物理的および儀式的な清浄状態を得るための特定の方法が存在する。月経、産後出血、および不規則な膣出血には、それぞれ特定の規則と禁止事項が適用される。動物が屠殺される際には、脊髄が切断されないように首が切られる。脊髄が切断されると、脳が心臓に酸素供給のための血液を送るよう指令を送る可能性がある。このようにして血液が体から取り除かれ、肉は一般的に調理して食べるのに安全になる。現代では、輸血は一般的に規則に反するものとはみなされていない。
使徒行伝 15:28, 29(「血を避けなさい」)などの聖句の解釈に基づき、エホバの証人の多くは、血液を摂取せず、全血またはその主要成分(赤血球、白血球、血小板(血栓細胞)、血漿)の輸血も受けません。会員は、自分の血液や、4つの主要成分からさらに分離された物質を用いた医療処置を受けるかどうかを個人的に決定することができます。[ 55 ]
吸血鬼は、栄養源として直接血を飲む神話上の生き物で、通常は人間の血を好みます。世界中の文化にこのような神話があり、例えば、他人の血を飲むことで破滅と不死を得る人間である「ノスフェラトゥ」の伝説は、東ヨーロッパの民間伝承に由来します。ダニ、ヒル、雌の蚊、吸血コウモリ、その他さまざまな自然生物は他の動物の血を吸いますが、吸血鬼と関連付けられるのはコウモリだけです。これは、ヨーロッパの神話の起源よりもずっと後に発見された新世界の生物である吸血コウモリとは何の関係もありません。
無脊椎動物には、血液に類似した体液である血リンパが存在するが、主な違いは、血リンパが閉鎖循環系に含まれていないことである。血リンパは酸素を運搬する機能を持つ可能性があるが、必ずしもヘモグロビンが使用されるわけではない。甲殻類や軟体動物は、ヘモグロビンの代わりにヘモシアニンを使用する。 [ 56 ]ほとんどの昆虫では、気管系で酸素を供給できるほど体が小さいため、血リンパには酸素運搬分子が含まれていない。
血液の痕跡は、鑑識捜査官が凶器を特定したり、犯罪行為を再現したり、容疑者と犯罪を結びつけたりするのに役立ちます。また、血痕のパターン分析を通して、血痕の空間的な分布から法医学的な情報を得ることも可能です。
血液痕跡分析は、考古学でも用いられる技術である。
血液は、芸術に用いられてきた体液の一つである。[ 57 ]特に、ウィーン・アクショニストのヘルマン・ニッチュ、イシュトヴァン・カントール、フランコ・B、レニー・リー、ロン・エイシー、ヤン・ジチャオ、ルーカス・アベラ、キラ・オライリーのパフォーマンスや、アンドレス・セラーノの写真作品では、血液が重要な視覚的要素として取り入れられている。マーク・クインは、自身の血液を用いて自身の頭部を型取った作品を含め、凍結血液を用いた彫刻作品を制作している。[ 58 ]
系図学の世界では、「血」という言葉は、祖先、出自、民族的背景などを指すのに用いられ、「血統」という言葉のように使われます。家族史の文脈で「血」が使われる他の用語としては、「貴族の血」「王家の血」「混血」「血縁者」などがあります。