Иммунитет.Виды иммунитета.

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2013 в 10:43, контрольная работа

Описание работы


Окружающий нас мир заселен сотнями тысяч (а может быть, и миллионами миллионов) микроскопических живых существ, чрезвычайным множеством химических соединений, способных вторгаться в наш организм, заставляя его бороться с непрошеными пришельцами. В этой бескомпромиссной борьбе могут состояться победы и поражения.
Известно, что человечество извечно боролось с разрушительными для цивилизации инфекционными заболеваниями, такими как чума, холера, натуральная оспа. Свирепствовали дифтерия, корь, ветряная оспа, паротит, лихорадки и ряд других заболеваний, более или менее распространенные в различных регионах.

Содержание работы


История развития иммунологии.
Иммунитет. Виды иммунитета.
Иммунитет в настоящее время.

Файлы: 1 файл

контрольная.docx

— 125.87 Кб (Скачать файл)

  Иммунология сейчас  является одной из самых результативных и динамически развивающихся биологических наук, имеющая к тому же и огромный выход в практику (прежде всего, в медицинском плане).  Современная теория иммунитета носит название клонально-селективной: образуется клон В-клеток и наблюдается их селекция (т.е. отбор) в конечном счете по антигену (с помощью хелперов). Авторами этой теории были лауреаты Нобелевской премии Ф.Бернет, Н.Ерне, П.Б.Медавар и другие ученые.

К числу важнейших положений  современной иммунологии относится  концепция об иммунологическом надзоре, выдвинутая Ф. М. Бэрнетом, известным австралийским ученым, лауреатом Нобелевской премии. Его представления значительно расширили функции иммунитета. Термин «иммунитет», ранее подразумевавший только систему защиты организма животного или человека от микробов, иными словами, его невосприимчивость к инфекционным болезням, стал обозначать гораздо больше. Ныне под иммунитетом подразумевается система защиты организма от всего генетически чужеродного – будь то микробы, чужие клетки, ткани, хирургически пересаживаемые органы или генетически изменившиеся собственные клетки, включая раковые.

Изучение вопросов несовместимости  тканей при трансплантации стимулировало  развитие иммунологии. При этом было сделано важнейшее открытие: если трансплантированная ткань отличается от данного организма хотя бы одним геном, она воспринимается как чужеродная и отторгается его иммунной системой.

Важность такого феномена можно понять на следующем примере. Общеизвестно, что все гены подвержены случайным изменениям, так называемым Мутациям. Клетка, в которой произошла мутация гена, становится мутантом. Среди скоплений клеток всегда имеются мутанты. Частота возникновения мутантных клеток примерно 1:1 000 000. В организме человека имеется, как считают, 100 000 000 000 000 клеток. Следовательно, в каждый момент в нем может быть 100 000 000 мутантов, не исключено, что они могут иметь опасные свойства. А если эти мутанты-клетки станут размножаться? Если исказят работу клеток органов? Если именно из таких мутантов происходят раковые клетки? На эти предположительные и закономерные вопросы пока нет ответов. Но вопросы эти ставят перед наукой новые задачи и определяют новые горизонты поисков.

Понятно, что мутанты, в  определенной степени, чужеродны для  нашего организма. А со всем чужеродным следует бороться. Кто же выполняет  защиту организма? Ответ все тот  же – иммунитет. Ведь именно благодаря  иммунитету происходит распознавание «чужака», даже если он отличается всего одним геном. Так осуществляется иммунный надзор, иммунологический контроль над внутренним постоянством нашего организма.

Итак, наиболее важно определить, все ли мы делаем для того, чтобы  иммунитет каждого из нас находился на достаточно высоком уровне? Хороша ли наша пища и достаточна ли для построения защитных элементов, используемых в процессах иммунитета? Каковы наши привычки и стиль жизни в целом и как они влияют на иммунитет? Используем ли мы стимуляторы иммунитета и какие они?

Многие возможности иммунной системы зависят от генетических особенностей человека, его «генетического портрета». Однако не менее важное влияние оказывают стиль жизни каждого, его привычки, условия питания, эмоциональные нагрузки. Нам предоставляются возможности активизировать иммунитет своего организма, сбалансировать иммунитет согласно потребностям.

Для этого не обязательно  обращаться к светилам медицины и  пить горстями химические препараты. Необходимо использовать естественные факторы, стимулирующие иммунитет.

Простые правила укрепления иммунитета  -  вести здоровый образ жизни, т.е.: 1 - побольше времени проводить на свежем воздухе; 2 - заниматься активными видами спорта; 3 – питаться только полезными продуктами питания; 4 – закаляться; 5 – не курить и не употреблять спиртные напитки, ведь это очень подрывает иммунитет человека, а курение вообще вредно, не только самому курящему, но и окружающим, особенно тем, кто вообще не курит.   Отдельные, но самые главные факторы, на мой взгляд: молодые мамочки должны кормить своих новорожденных детей только грудью и грудным молоком как можно дольше, хотя бы до 1 – 2  лет, ведь тогда детки будут расти здоровыми и правильно развиваться. И ещё они не должны употреблять спиртные напитки, наркотические вещества и курить, ведь это пагубно сказывается на ребёнке. У мамы, которая злоупотребляет всем этим, не может родиться здоровый малыш. А ведь очень важно, чтобы ребёнок родился  здоровым, хотя в нынешней ситуации, когда окружающая среда и так оставляет желать лучшего, будущая мать  должна приложить все усилия для того, чтобы у неё родился здоровый малыш. Это уже будет большой вклад в будущий иммунитет ребёнка, а также  грудное вскармливание внесёт свой неоценимый вклад.

 Ведь человек сам создает условия, которые могут укрепить или ослабить иммунную систему и позволить или не позволить болезни одержать верх над организмом.По этой причине в наших силах соблюдать эти простые правила, а значит не болеть.

            Единственный способ полноценно  защититься от инфекционных заболеваний  – выработать собственный иммунитет, который формируется при встрече с микробом.

Несмотря на то, что многие вопросы об иммунной системе остаются пока без ответа, общие истины известны: иммунитет ослабевает под воздействием неблагоприятных факторов, в здоровом теле — здоровый иммунитет. 

Важное значение в формировании достаточной устойчивости организма детей и подростков (да и всех людей вообще) к заболеваниям в настоящее время имеют профилактические прививки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент  действует  следующая схема основных прививок и их ревакцинации (повторения):

 

 

Здоровый, сильный иммунитет  и вакцинация от опасных болезней спасает жизни!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли вызвать образование  антител и антитоксинов искусственно? Да. Именно на этом и основана профилактика многих инфекционных болезней. Этот профилактический метод называют вакцинацией или предохранительными прививками, а препараты, применяемые при этом, - вакцинами.

Различают, и местный иммунитет, локализованный в отдельных тканях и органах. Последнее время устойчивость организма к инфекциям связывают с иммунологическими особенностями дыхательных путей и пищеварительного тракта, являющихся основными «воротами» для вторжения инфекции.

      Самые маленькие  наши защитники называются лимфоцитами.  Это белые кровяные клетки, на поверхности которых есть специфические рецепторы, способные распознавать отличительные признаки чужака. Именно лимфоциты первыми встречаются с «врагом». Если это уже знакомый «преступник», «фоторобот» которого имеется у лимфоцита, бой будет скорым и закончится победой лимфоцитов. «Интервент» будет поглощен и уничтожен. А вот если на организм напал незнакомый агрессор, то лимфоциты запускают целый ряд иммунных реакций. 

Чтобы быть узнанными, клетки организма синтезируют специальные  белки, называемые белкамиглавного комплекса гистосовместимости (мы их будем обозначать по английской аббревиатуре белки МНС).

У каждого человека в силу генетической изменчивости эти белки  разные, хотя можно выделить ряд  похожих групп белков МНС у  разных людей (по типу, как группы крови), которые обязательно учитывают при трансплантации органов.

К вторичным лимфоидным органам  относят селезенку, лимфатические узлы, миндалины, аденоиды, аппендикс, периферические лимфатические фолликулы. Они, как и сами клетки иммунитета, разбросаны по всему телу человека,

чтобы "встретить" любой  антиген во всеоружии. Во вторичных  лимфоидных органах, собственно, и развивается иммунная реакция на антиген. Например, при различных воспалительных болезнях резко увеличиваются лимфоузлы около пораженного органа. Лимфоидные органы на первый взгляд представляются небольшой системой организма, но подсчитано, что в сумме их масса составляет более 2,5 кг (что больше массы, например, печени!).

 
Во время эмбриогенеза закладывается  разнообразие В - лимфоцитов (по оценкам ученых, насчитывается около миллиарда различных вариантов В-клеток - равно как и Т-клеток), причем каждый В-лимфоцит направлен против строго определенного антигена. Разумеется, миллиарда генов в геноме человека быть не может, и гигантское разнообразие, обеспечивается минимумом генетического материала (назовем только некоторые из этих механизмов: соматическая рекомбинация, соматические мутации, ошибки сплайсинга). В-клетки после активации превращаются в плазматические клетки (или плазмоциты), которые живут недолго, но успевают произвести великое множество антител.

Антитела (или иммуноглобулины) устроены однотипно, хотя среди них выделяют 5 классов. Главная особенность антител - умение связывать строго определенный антиген: так, при кори в организме вырабатывается "противокоревой" иммуноглобулин, против гриппа- "противогриппозный" и т.п. Молекула иммуноглобулина имеет в своем составе две тяжелые и две легкие полипептидные цепочки, поэтому у нее два совершенно одинаковых центра связывания антигенов (говорят, что мономер иммуноглобулинов двухвалентен). В молекулах антител есть и участки, отвечающие за привлечение эффекторных (т.е. поражающих) систем иммунитета; поэтому главная функция антител - не разрушение антигенов, а весьма существенная помощь в их обезвреживании, без антител иммунный ответ развивается очень медленно.

Различают 3 главных вида Т-лимфоцитов: хелперы ("помощники"),супрессоры ("подавители") и киллеры ("убийцы").

Хелперы способны узнавать антиген и двумя способами активировать соответствующий В-лимфоцит (непосредственно при контакте или дистантно с помощью специальных веществ- лимфокинов). Наиболее известным лимфокином является интерферон, который используется в медицинских целях при лечении вирусных болезней (например, гриппа), но эффективен только в самые первые дни развития заболевания. Супрессоры способны выключать иммунный ответ, что очень важно: если иммунная система не будет подавлена после обезвреживания антигена, составные части иммунитета будет поражать собственные здоровые клетки организма, что приведет к развитию аутоиммунных болезней.

Киллеры являются главным звеном клеточного иммунитета, т.к. они по белкам МНС узнают антигены и эффективно их поражают. Киллеры работают против клеток, пораженных вирусными инфекциями, а также опухолевых, мутированных, стареющих клеток организма.

Сравнительно недавно  был познан механизм их действия: они  выделяют в плазмалемму клеток-мишеней специальные белки (порфирины), которые, полимеризуясь, образуют в этой плазмалемме поры, через которые либо накачивается в клетку вода, либо цитоплазма "вытекает" наружу- и клетка гибнет. Поражающим фактором при этом является только мономер порфиринов, полимерная форма поры не может включиться в плазмалемму соседних клеток, тем самым достигается эффект "точечного удара"- поражается только та клетка, которую нужно поразить. Еще раз удивимся удивительному свойству природы вырабатывать в процессе эволюции простые и изящные механизмы, позволяющие легко и остроумно решать самые сложные и запутанные проблемы, стоящие перед организмом в его беспрерывной борьбе с условиями окружающей среды!

И, наконец, охарактеризуем макрофаги. Эти клетки происходят из моноцитов, относящихся к агранулярным лейкоцитам. Главная функция макрофагов- способность к фагоцитозу различных антигенов.

Оседлые макрофаги можно  найти практически по всех органах и тканях организма человека (например, клетки Лангерганса в коже, клетки Куппера в печени, альвеолярные макрофаги в легких, перитониальные макрофаги в полости тела, синовиальные макрофаги в суставах, остеокласты в костях, хондрокласты в хрящах, микроглия в головном мозге и т.д.). Даже краткий перечень макрофагов показывает, что они разбросаны по всему организму, что обеспечивает адекватный ответ иммунной системы на любой антиген, попавший в любом месте организма.

Теперь соединим три главных  элемента иммунитета в общую схему  взаимодействия, например, при бактериальной инфекции:

Когда антиген, преодолев  первые защитные барьеры организма (кожу, различные слизистые оболочки, HCl желудка и т.п.), все-таки попадает в какой-то орган, он фагоцитируется ближайшим макрофагом, который презентирует его (или его детерминанту) на своей плазмалемме рядом с белками МНС.

Эти два вещества (антиген + белок МНС) узнаются двойным рецептором хелпера, причем только тем из всего  их многообразия, который направлен  против данного антигена. Два указанных вещества только вместе воздействуют на хелпер, это обеспечивает включение иммунных реакций в нужный момент.

Затем хелпер активирует специфический  В-лимфоцит, направленный против данного  антигена.

В-лимфоцит начинает усиленно размножаться и образует клон клеток, часть которых преобразуется  в клетки памяти (они обеспечивают приобретенный иммунитет), а большая  часть образует плазмоциты, которые производят гигантское количество антител.

Эти иммуноглобулины соединяются  с антигенами, образующиеся комплексы  поражаются макрофагами, микрофагами, киллерами и другими эф фекторными системами иммунитета. Полученная цепь событий представлена нами в виде схемы (рис.1).

Особое значение имеет  фагоцитарная теория иммунитета, разработанная  нашим замечательным соотечественником И.И.Мечниковым (1886). Явление фагоцитоза заключается в способности некоторых клеток животного организма – фагоцитов – захватывать и переваривать различные чужеродные частицы, в том числе и патогенные микроорганизмы, попавшие в организм. У человека фагоцитарную роль выполняют лейкоциты и особенно нейтрофилы. Лейкоциты – это своеобразный «патруль» экстренной помощи. Как только в организм попадают чужеродные частицы, тотчас по «аварийному сигналу» к месту их внедрения «мчатся» находящиеся поблизости лейкоциты, при этом скорость некоторых из них может достигать почти 2 мм/ч. Приблизившись к чужеродному предмету, лейкоциты способны обволакивать его, втягивать внутрь протоплазмы и затем переваривать с помощью специальных пищеварительных ферментов. Если чужеродное тело значительно превышает размеры лейкоцитов, то в месте его проникновения скапливается множество лейкоцитов, образуя для этого тела непроходимый барьер. Многие из лейкоцитов при этом гибнут, и из них образуется гной. При распаде погибших лейкоцитов выделяются также вещества, вызывающие в ткани воспалительный процесс, сопровождающийся неприятными и болевыми ощущениями. Вещества, вызывающие воспалительную реакцию организма, способны активировать все защитные силы организма. Это уже сигнал «всеобщей тревоги»: к месту внедрения чужеродного тела направляются лейкоциты из самых отдалённых частей тела.

Информация о работе Иммунитет.Виды иммунитета.