05.11.2021
Эффективно работающая иммунная система позволяет защитить организм от воздействия вирусов, бактерий, грибков и других разновидностей возбудителей заболеваний, отличающихся неблагоприятным воздействием на клетки, ткани и органы.
Каковы основные причины ухудшения работы иммунной системы?
Сбои в функционировании иммунной системы могут обуславливаться:
- недостаточностью отдыха (физическими перегрузками, дефицитом сна)
- гиподинамическим образом жизни (стоит отметить, что для организма вредны как избыточные нагрузки, так и их дефицит)
- частыми и интенсивными психоэмоциональными переживаниями (стрессами)
- недостатком витаминов и других ценных компонентов рациона
- депрессией
- нарушением температурного режима (переохлаждениями)
- вредными привычками (алкоголизмом, курением)
- потреблением различных медицинских препаратов (например, антибиотиков), отличающихся обилием побочных эффектов
Симптомы иммунологических нарушений
Ослабление иммунной системы проявляется:
- учащением респираторных заболеваний
- обострениями гнойничковых поражений кожи
- увеличением лимфоузлов
- воспалительными заболеваниями кожи
- грибковыми инфекциями
- ухудшением заживления ран
- аллергией
Как укрепить иммунитет?
Повышение эффективности работы иммунной системы достигается за счет:
- повышения стрессоустойчивости
- нормализации режима дня
- оздоровления образа жизни (отказа от пагубных привычек, употребления витаминов)
- занятий физкультурой и спортом
- закаливания организма
- своевременного лечения обнаруживаемых заболеваний
Во многих случаях прояснить клиническую картину помогает анализ, называемый иммунограммой. Врач-иммунолог, основываясь на результатах диагностики, сможет подобрать максимально эффективный терапевтический курс, способствующий оптимизации работы иммунной системы.
Пожалуй, каждый знает, насколько важным является иммунитет человека. Но далеко не все представляют, что означает это понятие. В основном оно ассоциируется у людей с защитой организма, что не совсем верно. Иммунитет человека – это способность организма сопротивляться различным болезнетворным влияниям, в частности инфекционным агентам и вредным бактериям. Благодаря иммунной системе, постоянно поддерживается состояние невосприимчивости к определенным микроорганизмам, а также к их продуктам жизнедеятельности. Компоненты иммунной системы распознают и разрушают чужеродные структуры (антигены), которые попадают из внешней среды или становятся опасными изнутри. Реакция иммунной системы организма на внедрение вирусов, грибов, паразитов, как правило, незамедлительная. Как только микроб попадает в организм, к нему устремляются иммунные клетки.
Общая сопротивляемость организма
В результате вокруг микроорганизма формируется очаг воспаления, который с одной стороны является барьером, направленным на предотвращение распространения возбудителя, а с другой – предупреждает организм о вторжении чужеродного агента. Далее происходит распознавание опасного агента и выработка факторов защиты против конкретного микроба, а также его частичное разрушение. Кроме того, формируется иммунологическая память о данных процессах, благодаря которой при следующей атаке этого микроба (антигена) запуститься сигнал для распознавания его особыми клетками иммунной системы. После того, как микроб изолирован и распознан, он подвергается полному уничтожению.
Клеточный и гуморальный иммунитет
Все защитные реакции в организме осуществляются за счет разных компонентов иммунитета: клеток и белков. Макрофаги и некоторые лимфоциты формируют клеточное звено. Причем макрофаги захватывают и переваривают чужеродные структуры, а затем передают информацию об этом лимфоцитам. В клеточном звене образуется клон лимфоцитов (разновидность белых клеток крови), который обладает способностью разрушать мембраны, так называемых клеток-мишеней, где имеются чужеродные структуры. Гуморальный иммунитет человека обеспечивается специфическими белками (антителами). Его действие реализуется через В-лимфоциты, которые еще не контактировали с антигенами, но после контакта они начинают активно вырабатываться антитела (иммуноглобулины, Ig), которые действуют на чужеродный агент. Эти белки обладают свойством прилипать к некоторым компонентам микроба, приводя к его разрушению или быстрому выведению из организма. Есть несколько видов антител, и каждый выполняет свою специфическую функцию.
Роль иммуноглобулинов
Антитела делятся на несколько классов: иммуноглобулины А, E, D, G, M. Иммуноглобулины типа А участвуют в первичном поверхностном контакте с микробами, в частности препятствуют проникновению микробов в организм, формируют антитоксический иммунитет. Они способны создавать особые полимерные формы – секреторный иммуноглобулин А. Именно этот иммуноглобулин препятствует прикреплению чужеродного агента к клеткам пограничных тканей (слизистых оболочек). Благодаря иммуноглобулинам типа G и M осуществляется защита организма от уже проникших внутрь инфекционных агентов. Ранними защитными белками являются иммуноглобулины М, а иммуноглобулины класса G являясь основным фактором гуморального звена иммунитета человека, отвечают за выздоровление организма в целом. К тому же, иммуноглобулины этого класса могут на протяжении долгого времени защищать от повторного внедрения различных микроорганизмов. Иммуноглобулины Е несут ответственность за возникновение аллергической реакции.
Функции интерферонов
В ответ на действие различных антигенов (к примеру, вирусов) клетки иммунной системы образуют сложные белковые соединения – интерфероны, которые осуществляют ряд защитный функций. Выделяют несколько типов интерферонов. Стоит отметить интерфероны 1 типа – альфа, которые обладают противовирусным эффектом. Человек, после инфицирования вирусным агентом некоторое время еще не знает о болезни (продромальный период инфекции). Но интерфероны альфа уже проявляют заботу. Они способны создавать невосприимчивость клеток к инфицированию вирусами, а в уже поврежденных клетках – блокируют размножение вирусов.
Механизм действия альфа-интерферонов
Вирусы покрыты оболочкой, защищающей располагающиеся внутриядерные молекулы ДНК или РНК. Когда они проникают в клетку, оболочка разрушается и происходит производство вирусных белков. Формируется вирусное потомство – иногда миллионы новых копий вируса. Воспроизведенные таким образом вирусы ищут новые клетки. А пораженные клетки человека, как правило, погибают. Альфа-интерфероны устремляются к клетке с вирусом, запуская ряд сигнальных реакций и не дают вирусу возможности синтезировать собственные белки для начала размножения. Кроме того, альфа-интерфероны вступают в контакт с соседними клетками, изменяют свойства их мембран таким образом, что они становятся невосприимчивыми к атакам вирусов. К тому же, интерфероны 1 типа корректируют и восстанавливают иммунитет, а также помогают иммунной системе бороться с антигенами. Иммуномодулирующий эффект альфа-интерферонов заключается в том, они регулируют экспрессию белков HLA, участников формирования иммунного ответа, и чувствительность к информационным белковым молекулам (цитокинам), определяющих выживаемость иммунных клеток. Они также повышают активность естественных киллеров, которые устанавливают с пораженной клеткой прямой контакт и уничтожают ее. Помимо этого интерфероны усиливают действие макрофагов, которые захватывают чужеродные частицы и переваривают их. Интерфероны 1 типа увеличивают и стимулируют рост иммунных клеток, усиливая борьбу иммунной системы против возбудителей самых разных заболеваний.
По материалам:
“Иммунология в клинической практике”, К.А. Лебедев, И.Д.Понякина.
“Вторичные иммунодефициты: необходимость корректной диагностики и адекватной интерфероно- и иммунотерапии”, И.В. Нестерова.
Материалы подготовлены сотрудниками компании ООО «Ферон» на основе открытых информационных источников
Иммунная система человека невообразимо взаимозависимая, сложная структура, обеспечивающая нормальную полноценную жизнедеятельность всех клеточек тела.
Иммунитет это защита организма от патогенных факторов, ухудшающих состояние здоровья, а значит позволяет вести человеку полноценную жизнь.
Поэтому следует знать, что такое иммунитет, определение, основные характеристики иммунной системы, способы его укрепления.
Защита человеческого здоровья
Иммунитет — это защитная функция организма, обеспечивающая способность избавляться от генетически чужеродных объектов и помогающая выполнять процессы гемостаза.
Итак, во-первых, иммунитет обеспечивается способностью приспосабливаться и сопротивляться к угрозам внешней и внутренней среды.
К внешним факторам опасности относятся:
- Патогенные бактерии;
- Вирусы;
- Вредоносные микроорганизмы;
- Грибки;
- Паразиты;
- Плохое состояние экологии.
Внутренними опасностями являются:
- Мутирующие клетки, способные спровоцировать онкологию;
- Токсины, выделяемые чужеродными объектами.
Во-вторых, иммунитет обеспечивает нормальное протекание гемостаза на клеточном и молекулярном уровне.
Гемостаз — это система обеспечивающая свертывание и жидкое состояние крови, предотвращающая кровопотерю при травмировании тканей и повреждении сосудов.
Таким образом, функция системы гемостаза заключается в обеспечении жидкого состояния плазмы крови, тем самым формируется постоянное состояние внутренних жидкостей и физиологических процессов, как кровоток, перенос кислорода и питательных веществ в организме.
Таким образом, прослеживается прямая зависимость от хорошего функционирования систем гемостаза и иммунитета.
Иммунная система
Конструкция иммунной защиты представляет собой взаимосвязь многих систем организма. Благодаря совокупности таких взаимодействий, иммунитет представляет собой ряд механизмов и защитных реакций, вовлекающихся в процесс жизнедеятельности в определенный момент.
Главные элементы иммунной защиты:
- Кожные покровы, микрофлора и подкожный жир которых уничтожают вредоносные бактерии;
- Слизистые ткани носоглотки и ЖКТ, слюнные, слезные железы, пропитаны лимфоидной тканью, вырабатывающие естественный вид антибиотика (слюна, слеза), они препятствует проникновению болезнетворных объектов внутрь организма;
- Фагоциты — клетки крови, уничтожающие чужеродный объект, передающие информацию об антителах другим защитным клеткам;
- Лимфоциты — клетки, борющимися с чужеродными молекулами;
- Клетки-В, которые способствуют выработке защитных антител;
- Макрофаги —клетки, которые утилизируют вредоносные бактерии, остатки погибших клеток, чужеродные и токсичные частицы;
- Нейтрофилы — разновидность лейкоцитов, направленных на борьбу с бактериальными инфекциями;
- Цитокины — молекулярные клетки, передающие сигнал опасности при возникновении инфекционных процессов или повреждений, вызывают воспалительную реакцию для изоляции инфицированного участка.
Виды иммунитета
Иммунные силы человека зависят от состояния нормального функционирования частей иммунитета. В защитной системе выделяется два вида:
- Врожденный иммунитет — совокупность методов иммунной защиты, передающаяся по наследству, формируется у ребенка в процессе вынашивания беременности его матерью. Имеет тенденцию к быстрому истощению иммунных сил;
- Приобретенный иммунитет — защитная реакция организма, приспосабливающаяся к патогенным факторам всю жизнь, сохраняет сведения об антителах к перенесенным заболеваниям. Главным способом борьбы с чужеродными микроэлементами является выработка антител.
Показатели слабого иммунитета
Для определения слабого иммунитета у человека, достаточно оценить: присутствуют ли такие факторы как:
- Частая и быстрая утомляемость;
- Хроническая усталость;
- Постоянное состояние сонливости;
- Недомогание, ломота в теле, упадок сил;
- Ухудшение состояния кожи, обострение кожных заболеваний;
- Ломкость ногтей и волос;
- Сбои в функционировании ЖКТ;
- Частота простудных заболеваний от пяти раз в год;
- Простуда тяжело поддается лечению, возникают осложнения: гайморит, синусит, фарингит;
- Выздоровление носит продолжительный характер.
Для определения причины сбоя иммунной системы и способов ее лечения, необходимо обратиться к врачу, пройти небольшое обследование.
Главным методом исследования состояния иммунитета является общий анализ крови. Иммунитет ослаблен, если:
- Уровень клеток, утилизирующих патогенные объекты-моноциты, снижен;
- Уровень лимфоцитов низкий;
- По степени и стороне отклонения от нормы лейкоцитов говорят о наличии бактериальной или вирусной инфекции;
- Уровень СОЭ повышение, которого говорит об развитии инфекции.
На основе исследований врач определит вид и период лечебной терапии, при необходимости, направит на консультацию иммунолога.
Укрепление иммунитета
Существует множество способов как поднять защитные силы, так и восстановить нормальное функционирование иммунной системы.
Главные показатели хорошего иммунитета складываются из:
- Полноценного питания;
- Здорового образа жизни;
- Физической активности;
- Полноценного сна и отдыха;
- Сохранение душевного равновесия;
- Мер профилактики при стрессах и при повышении вероятности заболевания.
Как защитить иммунитет не только в период повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом, но и в период повседневной жизни, полной стрессов, когда не возможно отвлечься от насущного даже на минуточку.
Диета для иммунитета — это хорошее подспорье для здоровья. Питание должно быть правильным, полноценным и разнообразным:
- Белковая пища растительного и животного происхождения;
- Разнообразие овощей, зелени, фруктов и ягод — еда, богатая витаминами, микроэлементами, дубильными веществами и клетчаткой;
- Орехи, сухофрукты;
- Растительное, оливковое, подсолнечное масла;
- Минимум соли и сахара;
- Больше воды — до двух литров жидкости в день, если нет противопоказаний;
- Употребление продуктов поддерживающих нормальную работоспособность и микрофлору ЖКТ;
- Продукты с правильными углеводами (выпечка на основе обдирной муки грубого помола, отрубей, злаков).
Для восстановления и укрепления иммунитета можно использовать средства из лекарственных растений:
Хорошим подспорьем для защитных сил является активный отдых и прогулки на свежем воздухе. Движения ускоряют течение кровообращение, обогащают все клетки кислородом, что улучшает метаболизм.
По назначению врача можно использовать витаминные комплексы, которые содержат:
- А — помогает в функционировании сердечной и кровеносной систем человека, защищает зрение;
- Группа В — Повышает сопротивляемость иммунитета, улучшает прохождение биохимических реакций в клетках;
- С — отвечает за метаболические реакции, иммунные клетки с помощью него эффективнее борются с болезнями;
- Д — стимулирует активность иммунной системы;
- Е — эффективно увеличивает численность антител для борьбы с инфекциями;
- К — улучшает кроветворную функцию, помогает печени очищать кровь от токсинов болезнетворных организмов и вирусов;
- Р — усиливает действие иммунных сил при воспалении, увеличивает поступление флавоноидов;
- РР — нормализует окислительно-восстановительные процессы в клетках, стабилизирует работу нервных клеток, помогает в обеспечении нормального функционирования внутренних органов, усиливает иммунитет.
- Железо — обеспечивает перенос кислорода по клеткам;
- Йод — имеет антибактериальные свойства, способствует повышению показателей гемоглобина;
- Магний — улучшает кровоснабжение тканей и органов, очищает организм от токсинов;
- Селен — стимулирует образование антител, улучшает кроветворение;
- Цинк — создает естественный барьер для вирусов, бактерий.
Восстанавливайте и защищайте иммунитет правильно. Перед тем, как выбрать способ иммунопрофилактики и повышения защитных сил организма, обратитесь к врачу, не все, что полезно для иммунитета, может подойти именно вам.
Специалист поможет индивидуально, исходя из результатов обследования и состояния общего здоровья, подберет необходимый метод укрепления и восстановления иммунитета. Профилактика иммунитета так же поможет избежать проблем со здоровьем.
Средства для поддержания иммунитета и укрепления иммунной системы организма во время болезни
12 февраля 2018 г.
Система резистентности работает постоянно в активном режиме. Защита происходит как от внешних так и от внутренних угроз.
Если какой-то механизм слаженной структуры дает сбой, то страдают все направления в функционировании организма. Человек начинает болеть, ухудшается общее самочувствие, повышается нервозность.
Для предупреждения сбоев в работе сопротивляемости используются многочисленные способы в поддержании иммунитета.
Что такое иммунитет?
- Сопротивляемость или невосприимчивость к болезнетворным агентам, токсическим веществам, способная поддерживать постоянство внутренних процессов, является резистентностью.
- Система представляет собой совокупность органов, механизмов и реакций, которые защищают структуры, способствуют восстановлению поврежденных частей после перенесенного заболевания, травмирования или хирургических вмешательств.
- Принцип воздействия проявляется в изменении функциональной активности механизмов и реакций в случае угрозы: обнаружение, распознование, уничтожение, утилизация продуктов распада. Различают защитные линии обороны
- Специфические — воспаление, фагоцитоз, образование антител, интерферонов;
- Не особенные — слизистые, кожные покровы, ткань лимфоидного типа, жидкости внутритканивые.
Защитная структура сопротивляемости обеспечивает гемостаз, то есть постоянство среды в клеточных и молекулярных отделах.
Различают иммунитет по видам:
- Врожденный — передающийся на генетическом уровне;
- Приобретенный — формируется в течение всей жизни путем поражения инфекцией и излечения и прививочной компании.
Система иммунитета включает органы:
- Перефирические: селезенка, лимфатическая структура, миндалины, печень;
- Центральные: тимус, красный костный мозг.
К резистентным клеткам относятся:
- Макрофаги;
- Лимфациты;
- Хелперы типа Т;
- Нейтрофилы;
- Эозинофилы;
- Базофилы;
- Натуральные киллеры.
Взаимодействие всех частей структуры вызывает наступление иммунного ответа, сила которого зависит от скорости реакций:
- Неспецифического — разрушение патогена, начало процесса воспалительного воздействия;
- Специфического — происходит распознавание, запоминание и ликвидация чужеродного агента. Бывает двух типов: клеточным )образование цитотоксинов) и гуморальным (синтез иммуноглобулинов).
Так же существуют заболевания резистентности, связанные с расстройством эффективности реакций и механизмов:
- Аллергические процессы;
- Иммунодефицит;
- Восприятие собственных клеток как чужеродных;
- Синдром шегрена.
Причины ослабления
В настоящее время похвастается крепкой системой сопротивляемости может редкий человек. Факторов снижающих эффективное противостояние инфекциям и мутациям собственных клеток — достаточно много.
Можно выделить два источника: внешний и внутренний.
К первому относится:
- Неправильное питание, строгие диеты;
- Отсутствие достаточного поступления микро- и макроэлементов;
- Чрезмерные физические или умственные нагрузки;
- Малоподвижный образ жизни;
- Вредные привычки: алкоголь, курение, наркотики;
- Высокий радиоактивный фон;
- Плохая экология с постоянным воздействием негативных компонентов, приводящих к интоксикации;
- Применение гормональных средств, антибиотиков, тяжелых лекарств;
- Химиотерапия онкобольных;
- Некачественная еда, вода, воздух.
К внутренним причинам относятся:
- Анемия;
- Депрессии, стресс;
- Расстройство ночного отдыха;
- Хронические заболевания;
- Иммунодефицит;
- Поражение вирус герпесом;
- Хирургические операции;
- Наркоз;
- Рак, различные типы онкологии;
- Вич;
- Разрушение зубов;
- Лор-заболевания;
- Простудные респираторные инфекции;
- Аутоиммунные процессы, синдромы;
- Диабет.
Так же сопротивляемость может снижаться при гормональной перестройке организма при беременности, климаксе, поло возрастном созревании. На уменьшение эффективности реакций влияет получение травм, ожогов, переохлаждение.
Признаки ухудшения иммунных функций:
- Усталость;
- Депрессии;
- Нервозность;
- Бессонница, постоянная тяга подремать;
- Утомляемость;
- Дурнота, боль в голове;
- Дискомфорт в мышцах, суставах,
- Частые простуды;
- Обострение хронических патологий.
При возникновении болезненных состояний, усталости, постоянной слабости используются средства для поддержания иммунитета.
Для создания устойчивой сопротивляемости, например к гриппу, проводится вакцинация.
Как повысить
Поддержка иммунитета лекарствами имеет место только после установления и терапии причин, спровоцировавших ухудшение функций резистентности. Для выявления всех звеньев делается анализ крови:
- Общий — клиника;
- Биохимический;
- Иммунограмма — на эффективность работы основных показателей.
На основе полученных результатов назначаются:
- Препараты для лечения заболевания;
- Витамины комплексы в таблетках для взрослых, сиропы или жевательные пастилки для ребенка;
- Стимулирующие и модулирующие средства.
Мнения многих врачей терапевтов и педиатров склоняются к тому, что самостоятельный подбор медикаментов приводит к ухудшению здоровья. Простудится можно в любое время года: зимой, весной, летом, осенью, а от того как ведется образ жизни и что предпринимается для поддержания сопротивляемости зависит течение и исход болезни.
Так , известный детский врач Комаровский, постоянно говорит о том, что «необходимо не злоупотреблять волшебными пилюлями», а больше уделять времени прогулкам, правильному питанию, питьевому режиму». А к лекарствам обращаться только в самых неотложных моментах и то после назначения доктором.
Здоровый образ жизни
- Не миф, что нормированный режим дня хорошо сказывается на общем самочувствии.
- Постоянство во временном промежутке суток: подъема, приема пищи, повседневных дел, отхода ко сну — позволяет четко распределить силы организма на весь текущий.
- Здоровый ночной отдых дает возможность всем внутренним системам восстановится, отдохнуть, переработать полученную информацию.
- Помимо режима необходимо обратить внимание на правильное питание и физические и умственные нагрузки.
Пища должна быть качественной, приготовленной щадящим образом.
Полноценность витаминов и разнообразие поступающих веществ позволят предупредить дефицит микро и макроэлементов.
На завтрак лучше употреблять углеводные каши, белки растительного или молочного типа.
в обед отдается предпочтение жирам: постное мясо. Для ужина подойдут легкие легко усваиваемые блюда. Обязательно соблюдение питьевого режима — не менее двух литров жидкости в сутки без учета супов. Это обеспечит очищение организма, предупредит застой лимфы, повысит жидкость крови.
поддержать иммунитет при простуде помогут отвары из лекарственных растений, ягодные морсы и компоты из сухофруктов.
Физические нагрузки развивают опорно-двигательный аппарат, улучшают состояние мышечной ткани, повышают выносливость организма. Профилактируют заболевания сердца и сосудов. Длительные прогулки на свежем воздухе снимают стресс, обогащают кровь кислородом.
Гигиена
Чистота в доме, тела — основа здоровья. Нет необходимости создавать стельные условия в доме, особенно где есть маленький ребенок.
Влажная уборка, проветривание помещений, использование антибактериальных средств для мытья полов, стен, ванной комнаты — одно из основополагающих правил чистоты в доме.
Но увлекаться дезинфицирующими средствами не стоит, достаточно одного раза в неделю.
Так как постоянное применение уничтожает защитные свойства кожи, пептидные соединения в кишечнике, и периодический насморк может перерасти в опасные для здоровья заболевания.
Личная гигиена состоят в том, что необходимо мыть руки перед едой, после посещения мест скопления людей. Так же прием душа каждый день, чтобы освежить кожу, смыть грязь и пот.
Баня и закаливание водой
- В домашних условиях очень хорошим способом для усиления иммунитета считаются процедуры с контрастом температур.
- Для обеспечения благодатного воздействия перед началом применения способов укрепления резистентности стоит проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний.
- Закаливание — физиотерапевтическое воздействие воды при определенных условиях.
- Польза систематических процедур с нарастающей интенсивностью в том что:
- Укрепляется сердечно-сосудистая система;
- Вырабатывается защитная реакция на колебание температур;
- Нормализуется терморегулирование;
- Усиливается ток крови;
- Положительно влияют на местный иммунитет кожи, органов дыхания.
Диета для иммунитета
Кроме использования принципов рационального питания, существует ряд продуктов, который улучшают резистентность, повышают эффективность реакций:
- Квашеная капуста;
- Сморода черная, плоды шиповника;
- Лук, чеснок;
- Проростки злаковых;
- Продукты пчеловодства.
Как укрепить иммунную систему организма:
- Кушать небольшими порциями 5-6 раз в день, не переедать;
- Готовит на пару, запекать, отваривать;
- Не употреблять жирное, жареное, консервы, копчености, полуфабрикаты;
- Отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам;
- Три раза в неделю есть рыбу, морепродукты;
- Употреблять ржаной хлеб, выпечку из муки грубого помола;
- Включить в рацион орехи, сухофрукты, медовые смеси.
Соблюдая иммунную диету:
- Очищается кровь, органы ЖКТ;
- Подавляется размножение патогенной микрофлоры;
- Повышается работоспособность;
- Предупреждается авитаминоз.
Аптечные препараты
Можно ли укрепить иммунитет принимая фармакологические средства. Однозначного ответа на поставленный вопрос дать нельзя.
При самостоятельном решении о том, какой медикамент выбрать, чтобы усилить резистентность, остается высокий риск получения осложнений.
Каждый организм индивидуален, что помогло одному человеку не обязательно поможет другому. Поэтому выбор медикамента нужно совершать заручившись консультацией квалифицированного специалиста.
Для нормализации резистентных функций применяется:
- Гомеопатия — улучшают метаболизм;
- Витаминные комплексы — предупреждают дефицит полезных веществ;
- Производные кислот нуклеинового типа;
- Стимуляторы В, Т лимфоцитов, микробного, дрожжевого происхождения;
- Белкове соединения повышающие активность и стимулирование выработки интерферона;
- БАД — улучшают работоспособность внутренних систем;
- Лекарства из вилочковой железы, пептидов;
- Настои, сухое сырье лекарственных трав;
- Растительные иммуностимуляторы;
- Гели, спреи для поддержки местной резистентности (Эпиген);
- Другие препараты для восстановления функций сопротивляемости: прополис, рыбий жир.
Укрепление здоровья народными средствами
- Временами стоит обращать внимание на нетрадиционные способы лечения и поднятия иммунитета в домашних условиях.
- Использовать отвары, настои, ингаляции, смеси необходимо только в комплексной терапии и с разрешения врача.
- Как повысить иммунитет во время болезни:
- при простудных проявлениях и гриппе восстановить силы, улучшить реакции внутренних структур помогут:
- Чаи с имбирем, клюквой;
- отвар плодов малины;
- Настой ягод шиповника;
- Витаминная смесь из сухофруктов, меда и орехов.
Укрепляет иммунные функции масса из цитрусовой мякоти, соков моркови, редьки, клюквы, кагора и меда.
Для поднятия сопротивляемости используют лекарственные травы в сборе:
- Шалфей;
- Чабрец;
- Крапива;
- Черная сморода листья.
- Или так же эффективна смесь из липы, пустырника, кориандра, душицы, мелиссы.
- Популярно применять чеснок и луковую кашицу, а так жесок алоэ.
- При повышенных нагрузках умственного или физического арактера нередко используют рецепт:
- Фундук — мелко перемолотый;
- Молоко;
- Ванили экстракт;
- Мед.
Хорошо тонизирует и придает бодрости соки, выжатые из овощей и фруктов. Пить необходимо курсами, разбавляя кипяченой водой.
Стоит учитывать при приготовлении народных средств возраст, особенности состояния организма (беременным или кормящим женщинам).
Иммунитет: что это и как работает, какие виды иммунитета различают и как его можно укрепить
Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Каждый второй житель земли хочет узнать побольше об иммунитете, чтобы понять каким образом его можно повысить и укрепить.
Желание это понято, ибо это щит, защищающий наш организм от невидимых врагов, в надежности которого хотелось быть уверенным.
Сегодня мы максимально простым языком, но не искажая истины, поговорим про иммунную систему человека, ее назначение и то, как можно повлиять на нее в лучшую сторону (с целью укрепления и усиления защитных свойств).
Иммунитет — это..
Благодаря исследовательским работам двух выдающихся ученых прошлого столетия И.Мечникова и Л.Пастера, в медицине появился термин – иммунитет. Изначально он характеризовался, как естественный защитный механизм организма от внедрения различных инфекций.
Хотя в действительности иммунитет – это механизм противостояния (освобождение с лат.) организма всяческому внедрению генетически чужеродных клеток.
Оказалось, что иммунитет, это не только сила, обеспечивающая резистентность организма (невосприимчивость) к инфекционным агентам. Чужеродными для него являются мутировавшие, состарившиеся или, подлежащие «утилизации» клетки.
С помощью фагоцитарных (защитных) свойств лейкоцитарных клеток кожи и слизистых тканей иммунитет участвует в процессах детоксикации (очищения) организма, координирует биохимические реакции и физиологические процессы в клетках.
Виды иммунитета по типам и форме
Классифицируют иммунитет по двум различным видам:
- Видовой – врожденный. Характеризуется врожденной резистентностью организма, обусловленной наличием закрепленных наследственно-биологических особенностей. К примеру – абсолютной защищенностью организма от возможного заражения болезнью Карре (собачьей чумкой).
- Вид приобретенного иммунитета характеризуется наличием резистентности к инфекциям, поражающих человека на протяжении его жизни. При этом длительность иммунной защиты после каждой перенесенной инфекции разная.
Согласно форме влияния, иммунитет разделяют на естественный и искусственно приобретенный. По принципу формирования обе формы бывают как активными, так и пассивными.
- Активный иммунитет — это когда антитела синтезируются самим организмом, после перенесенной болезни.
- Пассивный – это когда организм приобретает антиген искусственным способом, путем вакцинации, либо от мамы в эмбриональном периоде плода или после родов через грудное молоко.
Самая устойчивая и продолжительная – активная форма. При одних заболеваниях она может защищать организм на протяжении всей жизни (к примеру – оспа), при иных (скарлатина, корь и др.) – десятилетия, но не передается по наследству.
Пассивная форма иммунного фагоцитоза формируется почти сразу после внедрения антител в организм, но защищать его может непродолжительное время (всего несколько месяцев).
Как это работает
Основное предназначение иммунной системы – это обеспечение организма «процветанием и благоденствием» методом распознавания и уничтожения внедрившихся «врагов».
На самом деле, это сложный процесс. При внедрении любого специфического антигена организмом вырабатывается от него не только иммунная защита, он запоминает его структуру, характер воздействия и с десяток подобных ему антител, формирует своеобразную сеть антител идиотипов, по которым в дальнейшем распознает «чужака».
Именно от сбалансированного воздействия идиотипов антител в созданной сети, зависит эффективная состоятельность иммунного фагоцитоза. Любой сбой в работе иммунной системы может спровоцировать патологии аутоиммунного или иммунодефицитного характера.
При этом чужие клетки могут восприниматься организмом, как свои (что происходит при иммунодефицитных заболеваниях), а свои – уничтожаться, как инородные (при аутоиммунных патологиях).
К примеру – при ревматоидных артритах разрушению подвергаются соединительные ткани и структура суставов, при РС (рассеянный склероз) – оболочка нервных волокон, при псориазе – разрушается дерма.
Что провоцирует сбои в иммунной системе
Резкому снижению иммунной защиты способствуют немало факторов:
- большие физические и психологические нагрузки;
- возрастные изменения в организме;
- недостаток сна и скудность рациона;
- полное отсутствие физического воспитания;
- ранний перевод грудных детей на искусственное вскармливание;
- вредные привычки и экологические факторы.
Замечено, что влияние стресса на организм (потеря близких, хирургические операции и.т.д.) заметно снижает возможности иммунитета противостоять вирусам и бактериям, бороться с мутирующими клетками, выполнять функции детоксикации.
Но, говорить об иммунодефиците и проводить иммунологические тесты, можно лишь тогда, когда несмотря на грамотную и своевременную терапию, она не снижает частоту проявлений рецидивов хронических патологий и простудных заболеваний.
Как укрепить и повысить иммунитет
При желании и терпении, повысить иммунитет взрослому человеку не сложно. Достаточно знать, что конкретно поможет организму окрепнуть, противостоять и бороться с сезонным инфекциям и хроническими заболеваниями.
- Самое важное для иммунитета – баланс в организме необходимых витамин и минералов. Витамин – «А», «С», «В5», «РР», «F», «D». Минералов – железа, цинка, селена, йода, кальция, марганца. Организм может сам выделять их из пищи, поэтому очень важно – правильное питание.
- Питаться необходимо регулярно. Рацион должен быть с умеренным содержанием жиров и консервантов. Желательно присутствие кефира. в нем бифидобактерий способствует активации иммунных реакций.
- В качестве витаминного комплекса и необходимых минералов, народные целители предлагают продукцию, производимую пчелами. Это не только мед – это прополис, консервант цветочной пыльцы (перга), маточное молочко и пр. Их состав включает до 50 наименований ферментов, витамин, минералов и кислот, необходимых человеку.
- Из растительных биоактивных веществ активации иммунного фагоцитоза способствуют пищевые добавки на основе эхинацеи, солодки, лимонника, чеснока и элеутерококка.
С точки зрения медицины, нашему организму совершенно не важно, откуда к нему поступят необходимые витамины и минералы – из продуктов животного или растительного происхождения. В желудке и те и другие расщепляются на кислоты, откуда и черпает организм полезные вещества для энергетического питания клеток.
Поднять иммунитет возможно регулярными физическими упражнениями – фитнесом с тренажерами, гимнастикой, бегом или аэробикой. Выбрать можно любое занятие по настроению, интересу и кошельку. Умеренные нагрузки (без фанатизма) принесут желаемый результат.
Как поднять иммунитет «дедовскими способами»
Стоит вспомнить простые и доступные каждому витаминизированные напитки домашнего приготовления.
Не зная, ни что такое иммунитет, не имея представления о свойствах и химическом составе тех, либо иных компонентов, наши предки на протяжении столетий готовили снадобья, способные повысить тонус организма и без особого «урона» перенести сезонные инфекции.
Рассмотрим всего лишь два, но очень эффективных средства для повышения иммунных функций.
- На первом месте среди напитков, способствующих повышению иммунитета, стоит настой на ягодах шиповника. в них витамина «С» намного больше, чем в любом цитрусе. Эффективен напиток и как профилактическое, и как лечебное средство при ОРВИ.Для приготовления напитка – сухие ягоды шиповника (30 г.) слегка разминают. Помещают в термос, заливают горячей водой (250 мл.), настаивают 12 часов. В комбинации с ягодами смородины, малины, рябины, брусники или клюквы – это мощная «витаминная бомба». Напиток употребляется разведенным в равных пропорциях с чаем. Мед и сахар добавляется по вкусу.
- Уникальное средство для повышения иммунитета – имбирь.Небольшую часть корня имбиря очищают и мелко измельчают на терке. Чайную ложку измельченного сырья заливают крутым кипятком (250 мл.) и дают настояться 20-25 минут. Напиток готов к употреблению. Вкусовые и полезные качества можно дополнить медом и долькой лимона.
Заключение
Важный фактор, от которого зависит состоятельность иммунного фагоцитоза – своевременное обнаружение причин, угнетающих работу иммунной системы и быстрое их устранение, до возможного причинения непоправимого вреда.
Иногда даже незначительные мелочи, в виде недостатка освещенности помещения, в совокупности с провокационными факторами вызывают развитие нежелательных осложнений.
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru
- * Нажимая на кнопку «Подписаться» Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
- Подборки по теме
- Использую для заработка
Рубрика: Отвечаю на частые вопросы
Иммунитет
ЧТО ТАКОЕ ИММУНИТЕТ?
Иммунитет — это защита нашего организма
Иммунная система защищает наш организм от любого генетически чужеродного вторжения: микробов, вирусов, простейших, от образующихся внутри организма продуктов распада (при инфекционно-воспалительных процессах) или клеток собственного организма, изменившихся в результате мутаций, болезней. Если иммунитет хороший и иммунная система вовремя замечает вторжение извне или поломки внутри и адекватно на них реагирует, человек здоров.
- Как иммунитет защищает нас от инфекций?
- Устойчивость к инфекциям обусловлена целым рядом защитных механизмов.
- Любые патогены или любые отдельные их структуры, добравшиеся до слизистых кишечника, носоглотки, легких или попавшие внутрь организма «вылавливаются» фагоцитами.
В иммунологии чужеродные агенты принято называть антигенами. Когда иммунная система обнаруживает их, сразу включаются защитные механизмы, и против «чужака» начинается борьба.
Причем для уничтожения каждого конкретного антигена организм вырабатывает специфические клетки, их называют антитела. Они подходят к антигенам, как ключ к замку. Антитела связываются с антигеном и ликвидируют его – так организм борется с заболеванием.
Врожденный иммунитет
Фагоциты (от греч. phagein, «поедать» и «-cyte», клетка), стоящие на страже всего чужеродного, поглощают этого агента, переваривают и удаляют. Этот процесс называется фагоцитоз.
Так «запускается» первая линия защиты — врожденный иммунитет. Он и его клетки берет на себя большую часть «атак» микробного мира.
Во время сбоев в работе иммунной системы, наблюдается «повторяемость» инфекций, причиной этого чаще всего является «слабость» первой линии защиты, связанной с процессом фагоцитоза.
В норме молекулы клеточной стенки бактерий или минимальные фрагменты образуются у нас в желудочно-кишечном тракте при переваривании их фагоцитами, и они держат в естественном «тонусе» врожденный иммунитет, когда количество клеток первой обороны — фагоцитов, вполне достаточно, то они в полной мере готовы дать «отпор» новым бактериям или справиться с «пришедшими» ранее.
Если «выведение» возбудителя не произошло, наступает очередь более тонко и долго настраиваемой второй линии защиты — приобретенного иммунитета. Когда в процессе болезни в организме образуются антитела и клетки памяти, которые помогут в будущем распознать возбудителя данного заболевания и справиться с ним быстрее и эффективнее.
- Укрепление иммунной системы при хронических инфекциях основывается на повышении функциональности врождённого иммунитета, начиная с фагоцитоза и далее, активизируя все звенья естественного иммунного ответа.
- Иммунитет, накапливаемый в течение всей жизни после перенесённых болезней или прививок, — называется приобретённым.
- Но в защите от инфекций ведущую роль играет иммунитет врожденный, который руководит запуском приобретенного и его последующей работой.
- Как работает иммунная система?
Начинает создаваться система иммунитета ещё в утробе матери. Некоторое время после рождения ребёнок находится под защитой материнского иммунитета, полученного от матери через плаценту. Когда малыш родился, наступает наиболее ответственный этап формирования иммунитета. Самая главная защита ребенка после рождения и поддержка его иммунитета — это молозиво.
КАПЛЯ МОЛОЗИВА НА ВЕС ЗОЛОТА!
Только появившись на свет, ребенок начинает получать максимально возможную материнскую защиту посредством вскармливания молозивом. Этот этап является чрезвычайно важным с точки зрения формирования у ребенка иммунитета. Молозиво необходимо для того, чтобы создать базу для иммунитета новорожденного.
Молозиво содержит больше антител и кровяных телец, чем зрелое грудное молоко. Именно молозиво дает новорожденному первую защиту от большинства вирусов и бактерий, с которыми ему предстоит столкнуться. Уровень защитных факторов молозива настолько высок, что его рассматривают не только как продукт питания, а как целительное средство.
Это первая «прививка», тонизирующая иммунную систему малыша.
Иммунные факторы молозива играют немаловажную роль в подготовке пищеварительной системы ребенка к процессу питания. В 1989г. в молозиве был обнаружен трансфер фактор.
Он производится клетками иммунной системы в ответ на появление в организме какого либо чужеродного агента и передает информацию о чужаке иммунным клеткам.
В результате иммунные клетки обучаются распознавать врага и уничтожать его.
Затем начинает формироваться приобретённый иммунитет. Происходит это в процессе каждого контакта с каким-либо возбудителем болезни, будь-то микроб, аллерген, бактерия или др.
И на каждый вирус и микроб ответ будет свой, иммунная система запомнит его и при повторном контакте встретит его во всеоружии и отразит.
Иммунная система способна распознать множество «чужаков». Среди них вирусы, бактерии, ядовитые вещества растительного или животного происхождения, простейшие, грибы, аллергены.
К их числу она относит и превратившиеся в раковые и потому ставшие «врагами» клетки собственного организма.
Главная её цель — обеспечить защиту от всех этих «чужаков» и сохранить целостность внутренней среды организма, обеспечив его нормальную работу.
Распознавание «врагов» происходит на генном уровне. Каждая клетка несет свою, присущую только данному человеку генетическую информацию. Иммунная система анализирует эту генетическую информацию, обнаруживая проникновение в организм чужеродных агентов или изменения своих клеток. Если информация совпадает, значит агент – свой, если не
Иммунная система играет крайне важную роль в жизнедеятельности человека. Она представляет собой комплекс органов и клеток, направленный на выполнение иммунологической функции, т.е. на защиту организма от генетически чужеродных веществ, поступающих извне или образующихся в самом организме.
- К органам иммунной системы относятся костный мозг, в котором лимфоидная ткань тесно связана с кроветворной тканью, тимус (вилочковая железа), миндалины, селезенка, лимфоидные узлы в стенках полых внутренних органов пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата.
- Костный мозг и тимус являются центральными органами иммунной системы, поскольку в них из стволовых клеток костного мозга образуются лимфоциты.
Тимус отвечает за выработку Т-лимфоцитов и гормонов тимозин, тималин и тимопоэтин. Немножко биологии: Т-лимфоциты являются регуляторами воспалений, иммунных реакций, это центральное звено всей защитной системы организма человека.
Тимозин – гормон вилочковой железы, который отвечает за созревания этих самых Т-лимфоцитов. Тималин гормон вилочковой железы, который отвечает за поддержание работы всей железы в целом.
Тимопоэтин – это гормон, вырабатываемый тимусом, принимающий участие в распознавании Т-лимфоцитов.
Тимус (Вилочковая железа) — небольшой орган, массой около 35-37 грамм. Рост органа продолжается до начала полового созревания. Затем наступает процесс инволюции и к 75 годам вес тимуса составляет всего 6 грамм.
При нарушении функции тимуса, происходит уменьшение количества Т-лимфоцитов в крови, что является причиной снижения иммунитета.
Многочисленные лимфатические узлы лежат на путях следования лимфы от органов и тканей в венозную систему. Чужеродные вещества в виде частиц погибших клеток вместе с тканевой жидкостью попадают в ток лимфы, задерживаются и обезвреживаются в лимфатических узлах.
С возрастом в результате неблагоприятных воздействий, иммунитет перестает справляться с функцией контроля и своевременного уничтожения патологических клеток. В результате в организме накапливаются изменения, которые выражаются в процессе старения, формировании различных хронических заболеваний.
Особенно сильно иммунитет страдает от воздействия стрессов, плохой экологической обстановки, нерационального питания и использования токсичных лекарственных препаратов.
Причины снижения иммунитета
Факторы снижающие эффективность работы иммунной системы:
- Экология, загрязнение окружающей среды;
- Нерациональное питание, голодание, соблюдение строгих диет;
- Дефицит витаминов и микроэлементов;
- Длительный стресс;
- Чрезмерная, изматывающая физическая нагрузка;
- Перенесённые травмы, ожоги, операции;
- Вредные привычки — курение, алкоголь, кофеин;
- Бесконтрольное употребление лекарств;
- Нерегулярный режим сна и отдыха.
Признаки неполадок в иммунной системе:
- Быстрая утомляемость, слабость, вялость, разбитость. Плохой ночной сон, чувство усталости уже с утра;
- Частые простудные заболевания, более 3-4 раз в году;
- Наличие фурункулеза, герпеса, гнойного воспаления потовых желез;
- Частые стоматиты и др. воспалительные заболевания полости рта;
- Частые обострения гайморита, бронхита (протекающие более 2 недель) и пр.
- Длительная повышенная субфебрильная (37-38 градусов) температура;
- Расстройство работы желудочно – кишечного тракта, колиты, дисбактериозы и пр.;
- Упорные, плохо поддающиеся лечению инфекции урогенитального тракта (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз и пр.).
- Имеющееся у вас заболевание доктор назвал «хроническим» или «рецидивирующим»;
- У вас появились аллергические, аутоиммунные или онкологические заболевания.
Если вы хотите сохранить здоровье на всю жизнь, стоит начать о нем заботиться, пока оно еще в порядке. Профилактика заболеваний всегда легче и не такое обременительное занятие, как лечение!
Но увы, неправильный образ жизни, вредные привычки, переедание, гиподинамия, уже к 20-30 годам доводят человека до катастрофического состояния здоровья. И слава богу, если человек вспомнит о своем здоровье и медицине пораньше.
Почти каждый человек рано или поздно становится пациентом какого-либо врача и клиники. И, к великому сожалению, большинство пациентов практически не участвуют в собственном лечении и выздоровлении, а как бы идут «на убой», принимая всякого рода таблетки.
Интересно, что слово «пациент» в переводе с латыни обозначает «покорно терпящий, страдающий». В противоположность общепринятой медицине философия здорового образа жизни предусматривает, что человек активный участник лечения и выздоровления, а не просто «терпящий».
В китайской медицине принято приступать к «лечению», прежде чем человек почувствует недомогание. Человек по сути сам лучше всех знает, что происходит с его организмом, знает, с чего все началось, поэтому в состоянии проанализировать и изменить образ жизни, чтобы выздороветь.
Какой бы не была совершенной медицина, она не сможет избавить каждого от всех болезней.
Если Вы заподозрили у себя снижение иммунитета, позаботьтесь о том, чтобы влияние факторов, способных снизить эффективность работы Вашего иммунитета, было минимальным. Не дайте развиться иммунодефицитным состояниям!
Что в Ваших руках? Займитесь укреплением здоровья в целом. Иммунитет укрепляют:
- Хорошее питание. Организм должен в достаточных количествах получать те или иные витамины (А, С и прочие) и питательные вещества;
- Здоровый сон;
- Движение. Все виды физических упражнений: при разумной нагрузке – бег, плавание, гимнастика, занятия на тренажерах, пешие прогулки, закаливающие процедуры – самым благотворным образом сказываются на работе иммунной системы;
- Отказ от курения и алкоголя;
- Бережное отношение к своей психике и психике людей. Постоянное нахождение в состоянии стресса ведет к крайне негативным последствиям. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций или относиться к ним более спокойно;
- Гигиена.
Соблюдайте гигиену
Соблюдение правил гигиены во много раз снижает вероятность попадания в Ваш организм инфекции.
Обычными путями для попадания в организм возбудителей инфекций (при несоблюдении гигиенических норм и правил) являются такие органы, как:
В настоящее время в области иммунологии создано много достойных и очень полезных разработок. К таким разработкам можно отнести иммуномодуляторы, в частности, трансфер факторы, которые действуют комплексно на всю иммунную систему человека.
Являющийся иммуномодулятором, разработанным самой природой, Трансфер фактор не имеет каких-либо ограничений по возрасту.
Трансфер фактор, кроме всего сказанного, не даёт побочных действий, он показан к применению даже новорожденным малышам и беременным женщинам.
Что такое иммунитет?
Наш организм — это сложная и сбалансированная система, которую можно сравнить с государством. Ткани и клетки имеют разные «профессии» и выполняют свою особенную функцию для обеспечения жизнедеятельности всего организма.
А наш иммунитет можно сравнить с армией, которая защищает нас от внутренних и внешних врагов — инфекционных агентов, которые так и норовят проникнуть в наше «государство».
Иммунитет — это совокупность реакций организма для защиты от генетически чужеродных объектов: бактерий, вирусов, грибов, простейших и тех клеток собственного организма, которые погибли или генетически изменились, а также от вредных веществ, производимых этими объектами. Такие чужеродные объекты принято называть патогенами.
На протяжении всей жизни иммунитет должен обеспечивать:
- защиту от внешних врагов — возбудителей инфекционных заболеваний,
- защиту от внутренних врагов — противоопухолевый иммунологический надзор,
- защиту от внедрения чужеродных структур — отторжение пересаживаемых органов, тканей и клеток,
- создание условий для внутриутробного развития плода,
- работу «похоронного бюро» — устранение погибших и пораженных собственных клеток.
Термин «иммунитет» появился в медицине еще в XIX в.еке, и за более чем сотню лет ученые немало узнали о его механизмах. На сегодняшний день известно два типа иммунитета, по-разному работающих для обезвреживания патогенов.
Неспецифический или врожденный иммунитет — система защиты, которая неизменна с момента нашего рождения. Ее эффективность проверена эволюцией, но у нее есть и минусы: она не умеет узнавать «врага» в лицо и одинаково работает со всеми патогенами. Это некий «стандартный» ответ на проникновение в организм любого вредоносного агента.
Первая линия защиты организма — кожные покровы и слизистые оболочки, а также секреты слизистых, слюна и желудочный сок. На этом уровне основная задача не пропустить врага внутрь. Если же враг все-таки проник во внутреннюю среду организма, сразу включается тревога или воспалительный ответ.
Воспаление представляет собой реакцию ткани на инфекцию или повреждение и знакомо всем нам по следующим симптомам
- покраснение — вследствие усиления кровотока,
- отек — вследствие накопления жидкости и клеток в ткани,
- боль — вследствие повреждения ткани и раздражения нервных волокон,
- повышение температуры — местное (вследствие усиления кровотока) и/или системное (повышение температуры тела).
Вместе с кровотоком, в процесс воспаления включаются белки плазмы крови — комплемент и цитокины.
Комплементом называется ряд белков плазмы, вступающих в серию каскадных химических реакций в ответ на инфекцию. Это своего рода многоступенчатая сигнальная система, которая маркирует чужеродные микроорганизмы и привлекает в очаг инфекции специальные клетки — «убийцы» патогенов.
В ответ на сигнал тревоги, начинается контратака защитной системы организма — запускается клеточный иммунный ответ. В неспецифическом иммунном ответе принимают участие два типа клеток крови — фагоциты и NK-клетки или натуральные киллеры.
Фагоциты представляют собой крупные лейкоциты, поглощающие и буквально переваривающие внутри себя микроорганизмы и другие чужеродные частицы в процессе, называемом фагоцитозом. Фагоциты наиболее чувствительны к микроорганизмам, помеченным белком-комплементом или антителами (эти частицы — уже часть адаптивного или специфического иммунного ответа).
Кроме клеток, которые атакуют нарушителя по тревоге, в кровотоке также циркулирует регулярный «патруль» или особый вид лейкоцитов — натуральные киллеры. Их мишенью являются злокачественные клетки и клетки, инфицированные вирусами.
Врожденный иммунитет быстро активируется на ранних стадиях инфекции. Его механизмы защиты могут ограничивать распространение патогенов в организме, но возможности для устранения чужеродных частиц ограничены и не возрастают при повторном заражении тем же патогеном.
Поэтому для борьбы с инфекцией обычно требуется участие третьей линии защиты — адаптивной иммунной системы (приобретённый иммунитет).
Адаптивный (приобретенный) иммунитет развивается после первой встречи с чужеродным агентом. Основными характеристиками этого типа иммунитета являются специфичность и иммунологическая память.
У специфического иммунитета в ответ на попадание в организм «чужака» в запасе целая стратегия, которой позавидовали бы многие полководцы.
«Основные войска» специфического иммунитета — лимфоциты. Это специализированные лейкоциты, находящиеся в лимфатической системе. Лимфоциты характеризуются очень длительным периодом жизни — от нескольких лет до десятилетий! Известно три типа лимфоцитов B-клетки, Т-клетки и натуральные киллеры (о них мы уже рассказывали).
Для развития адаптивного иммунитета требуется специфическая мишень — антиген. Антиген представляет собой вещество (обычно крупную молекулу), которая активирует иммунный ответ.
Один микроорганизм обычно имеет большое количество антигенов, например, поверхностные структуры, такие как компоненты клеточной стенки, полисахариды капсулы, жгутики и т. д., или внеклеточные белки, такие как токсины или ферменты, вырабатываемые микроорганизмом.
Сначала происходит выработка В-клетками оружия против нарушителей — белка, который прореагирует с антигеном и сделает его безвредным. Эти белки носят название антител, называемых также иммуноглобулинами (Ig).
Антитела очень специфичны и способны связываться только с антигеном той же структуры, что изначально стимулировал их образование.
Когда антитело находит соответствующий ему антиген, они соединяются наподобие ключа, вставляемого в замочную скважину.
Затем приобретенный иммунитет начинает действовать сразу на два фронта: гуморальный иммунный ответ направлен на антигены, присутствующие в плазме крови, а клеточный иммунный ответ — на патогены, присутствующие внутри клеток.
В процессе гуморального иммунного ответа В-клетки, активированные специфическими антигенами, начинают усиленно делиться с образованием большого количества идентичных клеток-клонов, каждая из которых способна бороться с данным антигеном. Антитела B-клеток также привлекают фагоциты, уничтожающие и переваривающие антиген-мишень.
Клеточный иммунитет использует «специализированные силы» — T-хелперы и цитотоксические T-клетки, непосредственно атакующие и уничтожающие «войска противника» — инфицированные клетки.
После того, как война с инфекцией выиграна, В- и Т-клетки, активированные антигенами, переходят в состояние покоя и становятся лимфоцитами памяти, специфичными по отношению к данному антигену или патогену.
При повторном заражении аналогичным или очень похожим (антигенно-аналогичным) микроорганизмом, они обеспечивают быстрый и мощный иммунный ответ.
Высокие концентрации нужных антител достигаются уже через 1 — 2 дня после инфицирования.
Итак, приобретенный иммунитет характеризуется тремя основными особенностями:
- Специфичность: каждое антитело или активированная Т-клетка реагирует только со специфичным антигеном, вызвавшим ее образование. При этом они не реагируют с другими антигенами и защищают организм только от заболеваний, характеризующихся присутствием данного антигена.
- Память: после того, как в процессе адаптивного иммунного ответа произошло образование специфичного антитела или Т-клетки, впоследствии производство антител или активация Т-клеток происходит быстрее и в больших количествах. Данная особенность является основой эффекта многих вакцин.
- Толерантность к собственным тканям: механизмы адаптивного иммунного ответа в норме способны отличать собственные структуры организма от nbsp;чужеродных.
«Дефицит» иммунитета
Сегодня в жизни человека все чаще встречаются факторы, ослабляющие силу иммунитета. Это:
- Плохая экология,
- Стресс — тяжёлые физические или интеллектуальные нагрузки, переутомление и недосыпание,
- Нерациональное питание и, как следствие, дефицит витаминов и микроэлементов, белково-энергетическая недостаточность,
- Вредные привычки (частое употребление алкоголя и курение),
- Малоподвижный образ жизни,
- Хронические заболевания,
- Нерациональное использование антибактериальных препаратов.
Снижение возможностей иммунной системы ведет к обострению различных хронических инфекций или, наоборот, к переходу острых инфекционных заболеваний в хроническую форму, что еще больше перегружает иммунитет и в конечном итоге может привести к формированию вторичной иммунной недостаточности (ВИН).
На ослабление иммунной системы указывают:
- Обострение хронических инфекций;
- Переход острых заболеваний в затяжную, а затем и в хроническую форму. В норме, острые инфекции должны заканчиваться полным выздоровлением в течение 2-4 недель;
- Рост оппортунистических инфекций. В нашем организме всегда присутствуют микроорганизмы, которые не приводят к болезни у людей с нормальной иммунной системой, а только у людей с синдромом иммунной недостаточности. К ним можно отнести кандидоз слизистых оболочек, герпетическую инфекцию;
- Аллергические и аутоиммунные заболевания;
- Синдром хронической усталости.
Важнейший признак вторичной иммунной недостаточности (ВИН) — повышенная инфекционная заболеваемость
В группу риска по развитию ВИН входят:
- дети и пожилые люди старше 60 лет,
- лица, проживающие или работающие в экологически неблагоприятных условиях и подвергающиеся постоянному воздействию вредоносных факторов (радиационного, химического загрязнения и прочих),
- лица определенных профессий, подвергающиеся постоянному стрессу (летчики, подводники), сверхвысоким физическим и температурным нагрузкам,
- больные, перенесшие тяжелые истощающие инфекции, серьезные травмы.
Признаки синдрома ВИН:
- частые обострения хронических воспалительных заболеваний,
- частые ОРВИ (более 5-6 раз в год),
- частые обострения герпетической инфекции,
- длительное повышение температуры тела в пределах 37.5С (субфебрилитет),
- увеличение лимфатических узлов,
- отсутствие достаточного эффекта стандартной терапии, назначенной для лечения инфекционного заболевания.
Для устранения имеющейся иммунной недостаточности и поддержания нормального уровня иммунитета в условиях повышенной нагрузки на организм, в медицинской практике широко применяется иммунокоррекция. Ее проводят с помощью специальных препаратов — иммуномодуляторов.
Иммунокоррекция
Сегодня трудно назвать такое заболевание, тем более инфекционно-воспалительной природы, для лечения и профилактики которого не применялись бы иммуномодулирующие препараты.
Без активации иммунной защиты не обойтись при лечении хронических инфекций.
В оптимальном варианте иммунной защиты острая инфекция заканчивается полной победой организма. Хроническое воспаление — это всегда «осечка» иммунной системы — неспособность победить возбудителя и завершить патологический процесс. И тогда без активации иммунной защиты невозможно добиться удовлетворительных результатов лечения.
Похожая ситуация наблюдается и с лечением хронических язв и незаживающих ран.
Наличие хронической язвы или незаживающей раны свидетельствует, что по какой-то причине иммунная система справилась с инфекцией, но не может восстановить поврежденные ткани или сформировать рубец вместо поврежденной ткани.
Иными словами, наблюдается сбой иммунного процесса на завершающей стадии. Из этого следует, что для успешного лечения также необходимо активировать механизмы иммунной репарации.
- Иммуномодулирующая терапия — терапевтическое воздействие, направленное на уменьшение нежелательной иммунной реакции (в том числе, аллергической, аутоиммунной) вместе с усилением противоинфекционной функции иммунитета.
- Иммуномодуляторы — это лекарственные средства, которые в терапевтических дозах восстанавливают нарушенную защиту организма от инфекционных агентов.
- Полиоксидоний является истинным иммуномодулятором — препаратом, который активирует все звенья иммунной системы человека, обеспечивая слаженный и адекватный иммунный ответ на заболевания любой этиологии (бактериальной, вирусной, грибковой).
Врожденный и адаптивный иммунитет
ВРОЖДЕННАЯ И АДАПТИВНАЯ ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ
ВРОЖДЕННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
СОДЕРЖАНИЕ
- I. ВРОЖДЕННЫЙ И АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
- Компоненты врожденного иммунитета
- Система адаптивного иммунитета
- Механизмы иммунного ответа
- Таблица 1. Особенности врожденного и адаптивного иммунитета
- ИНФЕКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ
- Иммунитет к бактериям
- Внеклеточные бактерии
- Внутриклеточные бактерии
- Иммунитет к вирусу
- Иммунитет к паразитам
- Противогрибковый иммунитет
- II. ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
- Основные функции врожденной иммунной системы
- Воспаление
- Воспалительная реакция (симптомы)
- Система комплемента
- II. АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
- Функции адаптивного иммунитета
- Лимфоциты
- Презентация антигена
- Т-лимфоциты
- CD8+ Т-лимфоциты и цитотоксичность
- Вспомогательные Т-клетки (Т-хелеперы)
- В-лимфоциты и выработка антител
- Связывание антигена и антитела
- Иммунологическая память
Защита от микробов опосредуется ранними реакциями врожденного иммунитета и более поздними реакциями адаптивного иммунитета. (рис. 1, 2; Таблица 1)
1) Врожденный иммунитет (также называемый естественным или неспецифическим) обеспечивает раннюю линию защиты от микробов. Он состоит из клеточных и биохимических защитных механизмов, которые действуют еще до заражения и готовы быстро реагировать на инфекции. Механизмы врожденного иммунитета специфичны для структур, которые являются общими для групп родственных микробов, и могут не различать тонких различий между микробами.
По врожденному иммунитету см. также ниже ->, а также здесь -> и здесь->
Основными компонентами врожденного иммунитета являются:
- Физические и химические барьеры, такие как эпителий и противомикробные химические вещества, образующиеся на эпителиальных поверхностях;
- Фагоцитарные клетки (нейтрофилы, макрофаги), дендритные клетки и естественные клетки-киллеры (NK) и другие врожденные лимфоидные клетки;
- Белки крови, в том числе члены системы комплемента и другие медиаторы воспаления.
2) Адаптивный иммунитет (также называемый специфическим или приобретенным иммунитетом) распознает и реагирует на большое количество микробных и немикробных веществ. Определяющими характеристиками адаптивного иммунитета являются способность распознавать различные вещества (называемая специфичностью), и способность более энергично реагировать на повторное воздействие одного и того же патогена (известная как иммунная память). Уникальными компонентами адаптивного иммунитета являются клетки, называемые лимфоцитами, и их секретируемые продукты, такие как антитела. Чужеродные вещества, которые вызывают специфические иммунные реакции или распознаются лимфоцитами или антителами, называются антигенами.
По адаптивному иммунитету см. также ниже ->, а также здесь -> и здесь ->.
Рисунок 1. Механизмы иммунного ответа. Точно так же, как устойчивость к болезням может быть врожденной или приобретенной, механизмы, ее опосредующие, можно соответственно разделить на врожденные (слева) и адаптивные (справа), каждый из которых состоит как из клеточных (нижняя половина), так и из гуморальных элементов (т.е. свободно присутствующих в сыворотке крови или жидкостях организма; верхняя половина). Адаптивные механизмы, появившиеся совсем недавно, выполняют многие из своих функций, взаимодействуя с более старыми врожденными механизмами.
Врожденный иммунитет активируется, когда клетки используют специализированные наборы рецепторов (рецепторы распознавания образов, PRRs) для распознавания различных видов микроорганизмов (бактерий, вирусов и т. д.), которым удалось проникнуть в организм хозяина. Связывание с этими рецепторами активирует ограниченное число основных механизмов уничтожения микробов, таких как фагоцитоз бактерий макрофагами и нейтрофилами или высвобождение противовирусных интерферонов. Многие из механизмов врожденного иммунитета в значительной степени такие же, как те, которые ответственны за неспецифическую реакцию на повреждение тканей с развитием воспаления (закройте правую часть рисунка 1, чтобы оценить это). Однако, поскольку природа врожденного иммунного ответа зависит от типа инфекции, термин «неспецифический», хотя и часто используемый как синоним «врожденного», не совсем точен.
Адаптивный иммунитет основан на особых свойствах лимфоцитов (Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, внизу справа), которые могут избирательно реагировать на тысячи различных чужеродных материалов или «антигенов», что приводит к специфической памяти и необратимо измененному характеру реакции — адаптации к окружающей среде. Адаптивные механизмы могут функционировать сами по себе против определенных антигенов (закройте левую часть рисунка 1), но большинство их эффектов проявляется посредством взаимодействия антител с комплементом и фагоцитарными клетками врожденного иммунитета, а также посредством взаимодействия Т-клетки с макрофагами (пунктирные линии). За счет активации этих врожденных механизмов адаптивные реакции часто провоцируют острое или хроническое воспаление; когда это становится чувствительной помехой, это называется гиперчувствительностью.
Рисунок 2. Временная шкала врожденного и адаптивного иммунитета. Механизмы врожденного иммунитета обеспечивают первоначальную защиту от инфекций. Адаптивные иммунные реакции развиваются позже и требуют активации лимфоцитов. Кинетика врожденных и адаптивных иммунных реакций является приблизительной и может варьироваться при различных инфекциях.
Врожденный и адаптивный иммунные ответы являются компонентами интегрированной системы защиты хозяина, в которой многочисленные клетки и молекулы функционируют совместно. Механизмы врожденного иммунитета обеспечивают эффективную начальную защиту от инфекций. Однако многие патогенные микробы эволюционировали, чтобы противостоять врожденному иммунитету, и для их уничтожения требуются более мощные механизмы адаптивного иммунитета. Между врожденной и адаптивной иммунной системами существуют многочисленные связи. Врожденный иммунный ответ на микробы стимулирует адаптивные иммунные реакции и влияет на характер адаптивных реакций. И наоборот, адаптивные иммунные реакции часто работают за счет усиления защитных механизмов врожденного иммунитета, делая их более способными эффективно бороться с патогенными микробами.
Таблица 1. Особенности врожденного и адаптивного иммунитета
Врожденный |
Адаптивный |
|
Характеристики |
||
Специфика |
Для молекул, общих для групп родственных микробов, и молекул, продуцируемых поврежденными клетками-хозяевами. |
Для микробных и немикробных антигенов |
Разнообразие |
Ограничено; кодировка зародышевой линии |
Очень большое; рецепторы образуются в результате соматической рекомбинации сегментов генов |
Память (иммунная) |
Нет |
Да |
Компоненты |
||
Клеточные и химические барьеры |
Кожа, эпителий слизистых оболочек; противомикробные молекулы |
Лимфоциты в эпителии; антитела, секретируемые на эпителиальных поверхностях |
Белки крови |
Комплемент (белки системы комплемента), другие |
Антитела |
Клетки |
Фагоциты (макрофаги, нейтрофилы), естественные клетки-киллеры, врожденные лимфоидные клетки |
Лимфоциты |
Инфекционный иммунитет
Развитие инфекционного заболевания у человека связано со сложными взаимодействиями между микробом и хозяином. Ключевые события во время инфекции включают проникновение микроба, инвазию и колонизацию тканей хозяина, уклонение от иммунитета хозяина и повреждение тканей или функциональные нарушения. Микробы вызывают заболевание, непосредственно убивая заражаемые ими клетки-хозяева или высвобождая токсины, которые могут вызывать повреждение тканей и функциональные расстройства в соседних или отдаленных клетках и тканях, которые не инфицированы.
Взаимодействие иммунной системы с инфекционными организмами представляет собой динамическое взаимодействие механизмов хозяина, направленных на устранение инфекции, и микробных стратегий, разработанных для обеспечения выживания перед лицом мощной защиты. Различные типы инфекционных агентов стимулируют разные типы иммунных реакций и развили уникальные механизмы уклонения от иммунитета. При некоторых инфекциях иммунный ответ является причиной повреждения тканей и заболевания.
Здесь мы рассмотрим основные черты иммунитета к четырем основным категориям патогенных микроорганизмов: внеклеточным и внутриклеточным бактериям, грибам, вирусам и простейшим, а также к многоклеточным паразитам.
Иммунитет к бактериям
1. Внеклеточные бактерии
Внеклеточные бактерии способны размножаться вне клеток-хозяев, например, в крови, в соединительных тканях и в тканевых пространствах, таких как просветы дыхательных путей и желудочно-кишечный тракт. Многие различные виды внеклеточных бактерий являются патогенными, и заболевание вызывается двумя основными механизмами. Во-первых, эти бактерии вызывают воспаление, которое приводит к разрушению тканей в месте заражения. Во-вторых, бактерии вырабатывают токсины, обладающие разнообразными патологическими эффектами. Токсины могут быть эндотоксинами, которые являются компонентами стенок бактериальных клеток, или экзотоксинами, которые секретируются бактериями. Эндотоксин грамотрицательных бактерий, также называемый липополисахаридом (ЛПС), является мощным активатором макрофагов, дендритных клеток и эндотелиальных клеток. Многие экзотоксины являются цитотоксическими, а другие вызывают заболевания с помощью различных механизмов. Например, токсин дифтерии подавляет синтез белка в инфицированных клетках, токсин холеры препятствует транспорту ионов и воды, токсин столбняка ингибирует нервно-мышечную передачу, а токсин сибирской язвы нарушает несколько важнейших биохимических сигнальных путей в инфицированных клетках. Другие экзотоксины нарушают нормальные клеточные функции, не убивая клетки, а третьи экзотоксины стимулируют выработку цитокинов, вызывающих заболевание.
А. Врожденный иммунитет
Основными механизмами врожденного иммунитета к внеклеточным бактериям являются активация комплемента, фагоцитоз и воспалительная реакция.
Активация комплемента: пептидогликаны в клеточных стенках грамположительных бактерий и ЛПС в грамотрицательных бактериях активируют комплемент альтернативным путем. Бактерии, которые экспрессируют маннозу на своей поверхности, могут связывать маннозо-связывающий лектин, который активирует комплемент по лектиновому пути. Одним из результатов активации комплемента является опсонизация и усиленный фагоцитоз бактерий. Кроме того, комплекс мембранной атаки, генерируемый комплементом, активирует лизис бактерий, фагоциты и воспаление: фагоциты (нейтрофилы и макрофаги) используют поверхностные рецепторы, включая рецепторы маннозы и рецепторы-мусорщики, для распознавания внеклеточных бактерий, и они используют Fc-рецепторы и рецепторы комплемента для распознавания бактерий, опсонизированных антителами и белками комплемента, соответственно. Кроме того, дендритные клетки и фагоциты, активируемые микробами, выделяют цитокины, которые индуцируют инфильтрацию лейкоцитов в очаги инфекции (воспаления). Набранные лейкоциты поглощают и уничтожают бактерии.
Б. Адаптивный иммунитет
Гуморальный иммунитет является основным защитным иммунным ответом против внеклеточных бактерий, и он функционирует для блокирования инфекции, уничтожения микробов и нейтрализации их токсинов. Реакции антител против внеклеточных бактерий направлены против антигенов клеточной стенки и секретируемых и связанных с клетками токсинов, которые могут быть полисахаридами или белками. Полисахариды являются прототипическими Т-независимыми антигенами (могут активировать В-клетки без помощи Т-клеток – ред.), а гуморальный иммунитет является основным механизмом защиты от богатых полисахаридами инкапсулированных бактерий. Эффекторные механизмы, используемые антителами для борьбы с этими инфекциями, включают нейтрализацию, опсонизацию и фагоцитоз, а также активацию комплемента классическим путем. Белковые антигены внеклеточных бактерий также активируют CD4+ хелперные Т-клетки, которые продуцируют цитокины, вызывающие местное воспаление, усиливают фагоцитарную и микробицидную активность макрофагов и нейтрофилов и стимулируют выработку антител (Рисунок 3).
Рисунок 3. Адаптивные иммунные ответы на внеклеточные микробы. Адаптивный иммунный ответ на внеклеточные микробы, такие как бактерии и их токсины, заключается в выработке антител и активации CD4+ Т-хелперов.
2. Внутриклеточные бактерии
Характерной чертой факультативных внутриклеточных бактерий является их способность выживать и даже размножаться внутри фагоцитов. Поскольку эти микробы способны найти нишу, где они недоступны для циркулирующих антител, для их устранения требуются механизмы клеточно-опосредованного иммунитета.
А. Врожденный иммунитет
Врожденный иммунный ответ на внутриклеточные бактерии опосредуется главным образом фагоцитами и естественными киллерами (NK). Внутриклеточные бактерии активируют NK-клетки, индуцируя экспрессию лигандов, активирующих NK-клетки, на инфицированных клетках и стимулируя выработку дендритными клетками и макрофагами IL-12 и IL-15, оба из которых являются цитокинами, активирующими NK-клетки. NK-клетки продуцируют IFN-γ, который, в свою очередь, активирует макрофаги и способствует уничтожению фагоцитированных бактерий. Таким образом, NK-клетки обеспечивают раннюю защиту от этих микробов, до развития адаптивного иммунитета (Рисунок 4а).
Б. Адаптивный иммунитет
Основным защитным иммунным ответом против внутриклеточных бактерий является опосредованное Т-клетками привлечение и активация фагоцитов (клеточно-опосредованный иммунитет). Фагоцитированные бактерии стимулируют ответы CD8+ Т-клеток, если бактериальные антигены транспортируются из фагосом в цитозоль или если бактерии выходят из фагосом и проникают в цитоплазму инфицированных клеток. В цитозоле микробы уже не восприимчивы к микробицидным механизмам фагоцитов, и для эрадикации инфекции инфицированные клетки приходится уничтожать цитотоксическим CD8+ Т-лимфоцитам (CTL). Таким образом, эффекторы клеточно-опосредованного иммунитета, а именно CD4+ Т-клетки, активирующие макрофаги, и CTLs, функционируют совместно в защите от внутриклеточных бактерий (Рисунок 4b).
Рисунок 4. Врожденный и адаптивный иммунитет к внутриклеточным бактериям.
Иммунитет к вирусу
Вирусы являются обязательными внутриклеточными микроорганизмами, которые используют компоненты синтетического механизма нуклеиновых кислот и белков хозяина для репликации и распространения. Вирусы обычно заражают различные типы клеток, используя молекулы нормальной клеточной поверхности в качестве рецепторов для проникновения в клетки. Проникнув в клетки, вирусы могут вызвать повреждение тканей и заболевание любым из нескольких механизмов. Врожденные и адаптивные иммунные реакции на вирусы направлены на блокирование инфекции и уничтожение инфицированных клеток. Инфекция предотвращается интерферонами I типа как частью врожденного иммунитета и нейтрализующими антителами, способствующими адаптивному иммунитету. Как только инфекция установлена, инфицированные клетки элиминируются NK-клетками во врожденном ответе и CTLs в адаптивном ответе.
А. Врожденный иммунитет к вирусам
Основными механизмами врожденного иммунитета против вирусов являются ингибирование инфекции интерферонами I типа и уничтожение инфицированных клеток, опосредованное NK–клетками. NK-клетки убивают другие клетки, инфицированные различными вирусами, и являются важным механизмом иммунитета против вирусов на ранних стадиях инфекции, до того, как развиваются адаптивные иммунные реакции (рис. 5а).
Б. Адаптивный иммунитет к вирусу
Адаптивный иммунитет против вирусных инфекций опосредуется антителами, которые блокируют связывание вируса и его проникновение в клетки-хозяева, а также цитотоксическими Т-лимфоцитами (CTLs), которые уничтожают инфекцию, убивая инфицированные клетки. Антитела эффективны против вирусов только на внеклеточной стадии жизни этих микробов. Вирусы могут быть внеклеточными на ранних стадиях инфекции, до того, как они заразят клетки-хозяева, или когда они высвобождаются из инфицированных клеток в результате почкования вируса, или если инфицированные клетки умирают. Противовирусные антитела связываются с антигенами вирусной оболочки или капсида и функционируют главным образом как нейтрализующие антитела для предотвращения прикрепления вируса и проникновения в клетки-хозяева. Устранение вирусов, которые находятся внутри клеток, опосредуется CTLs, которые убивают инфицированные клетки. Основной физиологической функцией CTLS является защита от вирусной инфекции. Большинство вирусспецифичных CTLs представляют собой CD8+ Т-клетки, которые распознают цитозольные, обычно эндогенно синтезированные, вирусные пептиды, представленные молекулами МНС класса I (рис. 5b).
Рисунок 5. Врожденный и адаптивный иммунный ответ против вирусов.
Иммунитет к паразитам
В терминологии инфекционных заболеваний паразитарная инфекция относится к заражению паразитами животных, такими как простейшие, гельминты и эктопаразиты (например, клещи). Большинство паразитов проходят сложные жизненные циклы, часть из которых происходит у людей (или других позвоночных животных), а часть — у промежуточных хозяев, таких как мухи, улитки. Люди обычно заражаются в результате укусов инфицированных промежуточных хозяев или при совместном проживании в определенной среде обитания с промежуточным хозяином. Большинство паразитарных инфекций являются хроническими из-за слабого врожденного иммунитета и способности паразитов уклоняться или сопротивляться уничтожению с помощью адаптивных иммунных реакций. Кроме того, многие противопаразитарные препараты неэффективны при уничтожении организмов.
А. Врожденный иммунитет к паразитам
Хотя было показано, что различные простейшие и гельминтозные паразиты активируют различные механизмы врожденного иммунитета, эти организмы часто способны выживать и размножаться в своих хозяевах, потому что они хорошо приспособлены противостоять защитным силам хозяина. Основным врожденным иммунным ответом на простейших является фагоцитоз, но многие из паразитов устойчивы к фагоцитарному уничтожению и могут даже размножаться внутри макрофагов. Фагоциты могут также атаковать гельминтозных паразитов и выделять бактерицидные вещества для уничтожения организмов, которые слишком велики для фагоцитоза. Однако многие гельминты имеют толстые покровы, которые делают их устойчивыми к цитоцидным (литическим) механизмам нейтрофилов и макрофагов, и они слишком велики, чтобы быть проглоченными фагоцитами.
Б. Адаптивный иммунитет к паразитам
Различные простейшие и гельминты сильно различаются по своим структурным и биохимическим свойствам, жизненным циклам и патогенным механизмам. Поэтому неудивительно, что разные паразиты вызывают различные адаптивные иммунные реакции. Некоторые патогенные простейшие эволюционировали, чтобы выжить в клетках-хозяевах, поэтому защитный иммунитет против этих организмов обеспечивается механизмами, аналогичными тем, которые устраняют внутриклеточные бактерии и вирусы. Напротив, метазои, такие как гельминты, выживают во внеклеточных тканях, и их элиминация часто зависит от особых типов реакций антител. Основным защитным механизмом против простейших, выживающих в макрофагах, является клеточно-опосредованный иммунитет, в частности активация макрофагов цитокинами Th1-клеточного происхождения. Защита от многих глистных инфекций опосредуется активацией клеток Th2, которые приводят к выработке антител IgE и активации эозинофилов.
Противогрибковый иммунитет
Грибковые инфекции, также называемые микозами, являются важными причинами заболеваемости и смертности у людей. Некоторые грибковые инфекции являются эндемичными, и эти инфекции обычно вызываются грибками, присутствующими в окружающей среде и споры которых попадают в организм человека. Другие грибковые инфекции считаются условно-патогенными, поскольку возбудители вызывают легкие заболевания или не вызывают их вообще у здоровых людей, но могут инфицировать и вызывать тяжелые заболевания у лиц с иммунодефицитом. Нарушенный иммунитет является наиболее важным предрасполагающим фактором для клинически значимых грибковых инфекций. Различные грибы поражают человека и могут жить во внеклеточных тканях и внутри фагоцитов. Поэтому иммунный ответ на эти микробы часто представляет собой комбинацию ответов на внеклеточные и внутриклеточные бактерии. Однако о противогрибковом иммунитете известно меньше, чем об иммунитете против бактерий и вирусов.
II. ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
Рис. 6. Функции врожденного иммунитета. Обозначения: PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns) – молекулярные структуры микроорганизмов; HSP (Heat Shock Protein) – белки теплового шока; β-дефензин — антимикробный пептид; Фибронектин — гликопротеин внеклеточного матрикса; TLR (Toll-Like Receptors) – Толл-подобные рецепторы; NLR (NOD-Like Receptors) – NOD-подобные рецепторы; RLR (RIG-Like Receptors) – RIG-подобные рецепторы (внутриклеточные рецепторы, участвующие в распознавании вирусов).
Врожденная иммунная система (врожденный иммунитет) является одной из двух основных стратегий иммунитета (другой является адаптивная иммунная система) у позвоночных. Врожденная иммунная система является более старой эволюционной защитной стратегией, относительно говоря, и является доминирующим ответом иммунной системы, обнаруженным, помимо позвоночных, у растений, грибов, насекомых и примитивных многоклеточных организмов.
См. также выше->, а также здесь -> и здесь->
Основные функции врожденной иммунной системы заключаются в следующем:
- Рекрутирование (привлечение) иммунных клеток в очаги инфекции, путем производства химических факторов, в том числе химических медиаторов, называемых цитокинами.
- Активировация белкового каскада системы комплемента для идентификации бактерий, активирования клеток и содействия удалению комплексов антител или мертвых клеток
- Выявление и удаление инородных тел, присутствующих в органах, тканях, крови и лимфе, с помощью специализированных лейкоцитов
- Активация адаптивной иммунной системы посредством презентации антигена
- Действие в качестве физического и химического барьера для инфекционных агентов, которые преодолевают физический барьер первой линии; с помощью физических мер, таких как кожа, и химических мер, таких как факторы свертывания крови, которые высвобождаются после ушиба или другой травмы.
Анатомические барьеры включают физические, химические и биологические барьеры. Эпителиальные поверхности образуют физический барьер, непроницаемый для большинства инфекционных агентов, действуя как первая линия защиты от вторгающихся организмов. Шелушение (выпадение) эпителия кожи также помогает удалить бактерии и другие инфекционные агенты, которые прилипли к поверхности эпителия. Отсутствие кровеносных сосудов, неспособность эпидермиса удерживать влагу и наличие сальных желез в дерме создают среду, непригодную для выживания микробов. В желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях движение за счет перистальтики или ресничек, соответственно, помогает удалить инфекционные агенты. Слизь также задерживает инфекционные агенты. Кишечная флора может предотвращать колонизацию патогенных бактерий, выделяя токсичные вещества или конкурируя с патогенными бактериями за питательные вещества или места прикрепления к поверхности клеток. Промывающее действие слез и слюны помогает предотвратить инфекцию глаз и рта.
См. также: Роль фагоцитов во врожденном иммунитете
Воспаление
См. также:
- Воспалительная реакция
- Иммунологические механизмы локального воспаления
Воспаление является одним из первых ответов иммунной системы на инфекцию или раздражение. Воспаление стимулируется химическими факторами, выделяемыми поврежденными клетками. Оно создает физический барьер против распространения инфекции и способствует заживлению любых поврежденных тканей после элиминации патогенов.
Процесс острого воспаления инициируется клетками, уже присутствующими во всех тканях, в основном резидентными макрофагами, дендритными клетками, гистиоцитами, клетками Купфера и тучными клетками. Эти клетки используют рецепторы, содержащиеся на поверхности или внутри клетки, называемые рецепторами распознавания образов (PRRs), которые распознают молекулы, широко распространенные среди патогенов, но отличающиеся от молекул-хозяев, в совокупности называемые патоген-ассоциированными молекулярными узорами (PAMPs). В начале инфекции или других повреждений эти клетки активируются (один из их PRRs распознает PAMP) и высвобождают медиаторы воспаления, ответственные за клинические признаки воспаления.
Химические факторы, вырабатываемые при воспалении (гистамин, брадикинин, серотонин, лейкотриены и простагландины), сенсибилизируют болевые рецепторы, вызывают местную вазодилатацию кровеносных сосудов и привлекают фагоциты, особенно нейтрофилы. Затем нейтрофилы запускают другие части иммунной системы, высвобождая факторы, вызывающие дополнительные лейкоциты и лимфоциты. Цитокины, продуцируемые макрофагами и другими клетками врожденной иммунной системы, опосредуют воспалительную реакцию. Эти цитокины включают TNF, HMGB1 (амфотерин) и IL-1.
Воспалительная реакция характеризуется следующими симптомами:
- покраснение кожи из-за локального усиления кровообращения;
- жар, либо повышенная локальная температура, например ощущение тепла вокруг локализованной инфекции, либо системная лихорадка;
- отек пораженных тканей, например, верхних отделов глотки при простуде или пораженных ревматоидным артритом суставов;
- повышенное выделение слизи, что может вызывать такие симптомы, как насморк или продуктивный кашель;
- боль, будь то локальная боль, такая как боль в суставах или боль в горле, или боль во всем теле, такая как ломота в теле; и
- возможная дисфункция пораженных органов/тканей.
Система комплемента
См. также: Система комплемента для действия антител
Система комплемента представляет собой биохимический каскад иммунной системы, который помогает или «дополняет» способность антител уничтожать патогены или маркировать их для уничтожения другими клетками. Каскад состоит из многих белков плазмы, синтезируемых в печени, прежде всего гепатоцитами. Белки работают вместе, чтобы:
- вызвать рекрутирование воспалительных клеток
- «помечать» патогены для уничтожения другими клетками путем опсонизации или покрытия поверхности патогена
- образовывать отверстия в плазматической мембране возбудителя (патогенна), в результате чего цитолиз клетки возбудителя вызывает гибель возбудителя
- избавлять организм от нейтрализованных комплексов антиген-антитело.
Существуют три различные системы комплемента: классическая, альтернативная и лектиновая.
- Классическая: начинается, когда антитело связывается с бактерией.
- Альтернативная: запускается «спонтанно»
- Лектиновая: начинается, когда лектины связываются с маннозой на бактериях.
Изображение нормальной циркулирующей крови человека, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Можно увидеть эритроциты, несколько узловатых лейкоцитов, включая лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и множество мелких дисковидных тромбоцитов.
Клетки
О работе различных клеток, действующих во врожденном иммунитете (лейкоциты, тучные клетки, макрофаги, нейтрофиды, дендритные клетки, γδ Т-клетки, базофилы и эозинофилы), имеется много доступной информации, поэтому здесь она не приводится.
III. АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Рис. 7. Обзор процессов, участвующих в первичном иммунном ответе
Адаптивная иммунная система, также известная как приобретенная иммунная система, представляет собой подсистему иммунной системы, состоящую из специализированных системных клеток и процессов, которые устраняют патогены или предотвращают их рост. Приобретенная иммунная система является одной из двух основных стратегий иммунитета, обнаруженных у позвоночных (другой является врожденная иммунная система).
См. также выше ->, а также здесь -> и здесь->
Как и врожденная система, адаптивная иммунная система включает как компоненты гуморального иммунитета, так и компоненты клеточно-опосредованного иммунитета и уничтожает вторгшиеся патогены. В отличие от врожденной иммунной системы, которая заранее запрограммирована реагировать на распространенные широкие категории патогенов, адаптивная иммунная система очень специфична для каждого конкретного патогена, с которым сталкивается организм.
Адаптивный иммунитет создает иммунологическую память после первоначальной реакции на конкретный патоген и приводит к усилению реакции на будущие встречи с этим патогеном. Антитела являются важной частью адаптивной иммунной системы. Адаптивный иммунитет может обеспечить длительную защиту, иногда на всю жизнь человека. Например, человек, выздоровевший от кори, теперь защищен от кори на всю жизнь; в других случаях он не обеспечивает пожизненной защиты, как, например, при ветряной оспе. Этот процесс адаптивного иммунитета лежит в основе вакцинации.
Клетки, которые осуществляют адаптивный иммунный ответ, представляют собой лейкоциты, известные как лимфоциты. В-клетки и Т-клетки, два разных типа лимфоцитов, выполняют основные функции: ответы антител и клеточно-опосредованный иммунный ответ. При ответе антител В-клетки активируются для секреции антител, которые представляют собой белки, также известные как иммуноглобулины. Антитела перемещаются по кровотоку и связываются с чужеродным антигеном, вызывая его инактивацию, что не позволяет антигену связываться с хозяином. Антигены – это любые вещества, вызывающие адаптивный иммунный ответ. Иногда адаптивная система не способна отличить вредные чужеродные молекулы от безвредных; последствиями этого могут быть сенная лихорадка, астма или любая другая аллергия.
При адаптивном иммунитете патогенспецифические рецепторы «приобретаются» в течение жизни организма (тогда как при врожденном иммунитете патогенспецифические рецепторы уже закодированы в геноме). Этот приобретенный ответ называется «адаптивным», потому что он подготавливает иммунную систему организма к будущим испытаниям (хотя на самом деле он также может быть неадекватным, когда приводит к аллергии или аутоиммунитету).
Система легко адаптируется благодаря двум факторам. Во-первых, соматическая гипермутация представляет собой процесс ускоренных случайных генетических мутаций в генах, кодирующих антитела, что позволяет создавать антитела с новой специфичностью. Во-вторых, рекомбинация V(D)J случайным образом выбирает одну вариабельную (V), одну область разнообразия (D) и одну соединительную (J) область для генетической рекомбинации и отбрасывает остальные, что создает уникальную комбинацию сегментов генов антигенного рецептора в каждом лимфоците. Этот механизм позволяет небольшому количеству генетических сегментов генерировать огромное количество различных антигенных рецепторов, которые затем уникальным образом экспрессируются на каждом отдельном лимфоците. Поскольку генная перестройка приводит к необратимому изменению ДНК каждой клетки, все потомство этой клетки наследуют гены, кодирующие ту же специфичность рецептора, включая В-клетки памяти и Т-клетки памяти, которые являются ключами к долгоживущему специфическому иммунитету.
Функции адаптивного иммунитета
Адаптивный иммунитет запускается у позвоночных, когда патоген уклоняется от врожденной иммунной системы и (1) генерирует пороговый уровень антигена и (2) генерирует сигналы «незнакомца» или «опасности», активирующие дендритные клетки.
К основным функциям адаптивной иммунной системы относятся:
- Распознавание специфических «чужих» антигенов в присутствии «своих», в процессе презентации антигена.
- Генерация ответов, адаптированных для максимального устранения конкретных патогенов или инфицированных патогенами клеток.
- Развитие иммунологической памяти, при которой возбудители «запоминаются» через В-клетки памяти и Т-клетки памяти.
- У людей требуется 4-7 дней, чтобы адаптивная иммунная система выработала значительный ответ.
Лимфоциты
Изображение в сканирующем электронном микроскопе нормальной циркулирующей человеческой крови (слева). Можно увидеть эритроциты, несколько узловатых белых кровяных телец, включая лимфоциты, моноцит, нейтрофил и множество мелких тромбоцитов в форме диска. Справа фото одного человеческого лимфоцита.
Т-лимфоциты и В-лимфоциты являются клетками адаптивной иммунной системы. В организме человека насчитывается около 2 триллионов лимфоцитов, которые составляют 20–40% лейкоцитов; их общая масса примерно такая же, как у мозга или печени. Периферический кровоток содержит только 2% всех циркулирующих лимфоцитов; остальные 98% перемещаются в тканях и лимфатической системе, включая лимфатические узлы и селезенку. У людей примерно 1–2% пула лимфоцитов рециркулирует каждый час, чтобы увеличить возможность клеток столкнуться с конкретным патогеном и антигеном, на который они реагируют.
Лимфоидные органы содержат смесь В-клеток и Т-клеток как минимум на трех стадиях дифференцировки:
- Наивные В-клетки и наивные Т-клетки, которые покинули костный мозг или тимус и попали в лимфатическую систему, но еще не столкнулись с соответствующим им антигеном.
- Эффекторные клетки, которые были активированы соответствующим им антигеном и активно участвуют в элиминации патогена.
- Клетки памяти, пережившие прошлые инфекции
Презентация антигена
Рис. 8. Презентация антигена стимулирует Т-клетки становиться либо «цитотоксическими» CD8+ Т-клетками, либо «вспомогательными» CD4+ Т-клетками.
Приобретенный иммунитет зависит от способности иммунных клеток различать собственные клетки организма и нежелательные захватчики. Клетки хозяина экспрессируют «собственные» антигены. Эти антигены отличаются от антигенов на поверхности бактерий или на поверхности зараженных вирусом клеток-хозяев («чужие» антигены). Приобретенный иммунный ответ запускается путем распознавания чужеродного антигена в клеточном контексте активированной дендритной клетки.
За исключением безъядерных клеток (включая эритроциты), все клетки способны презентировать антиген посредством функции молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC). Некоторые клетки специально приспособлены для представления антигена и для примирования наивных Т-клеток. Дендритные клетки, В-клетки и макрофаги снабжены специальными «костимулирующими» лигандами, распознаваемыми костимулирующими рецепторами на Т-клетках, и называются профессиональными антигенпрезентирующими клетками (АРС или АПК).
Профессиональные APC могут активировать несколько подгрупп Т-клеток, и каждый тип Т-клеток специально оборудован для борьбы с каждым уникальным токсином или микробным патогеном. Тип активированных Т-клеток и тип генерируемого ответа частично зависят от контекста, в котором APC впервые столкнулись с антигеном.
Экзогенные антигены
Дендритные клетки поглощают экзогенные патогены, такие как бактерии, паразиты или токсины в тканях, а затем мигрируют посредством хемотаксических сигналов в лимфатические узлы, обогащенные Т-клетками. Во время миграции дендритные клетки проходят процесс созревания, при котором они теряют большую часть своей способности поглощать другие патогены и приобретают способность связываться с Т-клетками. Дендритная клетка использует ферменты, чтобы расщепить патоген на более мелкие части, называемые антигенами. В лимфатическом узле дендритная клетка отображает эти чужеродные антигены на своей поверхности, связывая их с рецептором, называемым главным комплексом гистосовместимости, или MHC (также известным у людей как человеческий лейкоцитарный антиген (HLA)). Этот комплекс МНС-антиген распознается Т-клетками, проходящими через лимфатический узел. Экзогенные антигены обычно отображаются на молекулах MHC класса II, которые активируют хелперные CD4+T-клетки.
Эндогенные антигены
Эндогенные антигены вырабатываются внутриклеточными бактериями и вирусами, размножающимися внутри клетки-хозяина. Клетка-хозяин использует ферменты для переваривания вирусно ассоциированных белков и отображает эти фрагменты на своей поверхности Т-клеткам, связывая их с MHC. Эндогенные антигены обычно отображаются на молекулах MHC класса I и активируют цитотоксические CD8+ Т-клетки. За исключением неядерных клеток (включая эритроциты), MHC класса I экспрессируется всеми клетками-хозяевами.
Т-лимфоциты
CD8+ Т-лимфоциты и цитотоксичность
См. также:
- Видео: Цитотоксические T-лимфоциты
- Цитотоксические Т-клетки
- Видео. Движение Т-хелперов и Т-киллеров в лимфоузле
Цитотоксические Т-клетки (также известные как Tc, Т-клетки-киллеры или цитотоксические Т-лимфоциты (CTL)) представляют собой подгруппу Т-клеток, которые вызывают гибель клеток, инфицированных вирусами (и другими патогенами) или иным образом поврежденных или дисфункциональных.
Наивные цитотоксические Т-клетки активируются, когда их Т-клеточный рецептор (TCR) сильно взаимодействует с молекулой MHC класса I, связанной с пептидом. Это сродство зависит от типа и ориентации комплекса антиген/МНС и является тем, что удерживает CTL и инфицированную клетку связанными вместе. После активации CTL подвергается процессу, называемому клональным отбором, в ходе которого он приобретает функции и быстро делится, чтобы произвести армию «вооруженных» эффекторных клеток. Активированный CTL затем перемещается по всему организму в поисках клеток, содержащих этот уникальный пептид+MHC класса I.
При воздействии на эти инфицированные или дисфункциональные соматические клетки эффекторные CTL высвобождают цитотоксины (см. цитотоксичность CTL), которые образуют поры в плазматической мембране клетки-мишени, позволяя ионам и воде поступать в инфицированную клетку и вызывая ее разрыв или лизис. CTL высвобождает гранзим, сериновую протеазу, инкапсулированную в гранулу, которая проникает в клетки через поры, чтобы вызвать апоптоз (гибель клеток). Чтобы ограничить обширное повреждение тканей во время инфекции, активация CTL строго контролируется и, как правило, требует очень сильного сигнала активации MHC/антигена или дополнительных сигналов активации, предоставляемых «вспомогательными» Т-клетками (Т-хелеперами).
При разрешении инфекции большинство эффекторных клеток погибает, и фагоциты удаляют их, но некоторые из этих клеток остаются в качестве клеток памяти. При более позднем столкновении с тем же антигеном эти клетки памяти быстро дифференцируются в эффекторные клетки, что значительно сокращает время, необходимое для создания эффективного ответа.
Вспомогательные Т-клетки (Т-хелеперы)
См.также:
- Т-хелперы и их роль в общей регуляции иммунитета
- Видео. Движение Т-хелперов и Т-киллеров в лимфоузле
CD4+ Т-лимфоциты, также называемые «вспомогательными» Т-клетками или Т-хелеперами, являются медиаторами иммунного ответа и играют важную роль в установлении и максимизации способности приобретать иммунный ответ. Эти клетки не обладают цитотоксической или фагоцитарной активностью; и не могут убивать инфицированные клетки или очищать патогены, но, по сути, «управляют» иммунным ответом, направляя другие клетки для выполнения задач.
Вспомогательные Т-клетки экспрессируют Т-клеточные рецепторы (TCR), которые распознают антиген, связанный с молекулами MHC класса II. Активация наивной хелперной Т-клетки заставляет ее высвобождать цитокины, которые влияют на активность многих типов клеток, включая APC (антигенпрезентирующие клетки), которые ее активировали. Хелперные Т-клетки требуют гораздо более мягкого стимула для активации, чем цитотоксические Т-клетки. Т-клетки-помощники могут подавать дополнительные сигналы, которые «помогают» активировать цитотоксические Т-клетки.
Об иммунных ответах Th1-типа и Th2-типа см. отдельно по этим же ссылкам
Кратко о В-клетках:
В-лимфоциты и выработка антител
На рисунке слева упрощенно изображен путь активации В-лимфоцитов. В-клетки функционируют для защиты хозяина, вырабатывая антитела, которые идентифицируют и нейтрализуют посторонние объекты, такие как бактерии и вирусы.
В-клетки являются основными клетками, участвующими в создании антител, циркулирующих в плазме крови и лимфе (известны, как гуморальный иммунитет).
Антитела (также известные как иммуноглобулины, Ig) представляют собой большие Y-образные белки, используемые иммунной системой для идентификации и нейтрализации чужеродных объектов (для примера см. иммуноглобулин А).
У млекопитающих различают пять типов антител: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM, отличающиеся биологическими свойствами; каждый из них эволюционировал, чтобы обрабатывать различные виды антигенов.
При активации В-клетки вырабатывают антитела, каждое из которых распознает уникальный антиген и нейтрализует определенные патогены.
Связывание антигена и антитела вызовет пять различных защитных механизмов:
- Агглютинация: уменьшает количество инфекционных единиц, с которыми нужно иметь дело.
- Активация комплемента: вызывает воспаление и лизис клеток.
- Опсонизация: покрытие антигена антителом усиливает фагоцитоз.
- Антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность (ADCC): антитела, прикрепленные к клетке-мишени, вызывают разрушение макрофагами, эозинофилами и NK-клетками.
- Нейтрализация: блокирует адгезию бактерий и вирусов к слизистой оболочке.
Как и Т-клетка, В-клетки экспрессируют уникальный В-клеточный рецептор (BCR), в данном случае мембраносвязанную молекулу антитела. Все BCR любого одного клона В-клеток распознают и связываются только с одним конкретным антигеном. Критическое различие между В-клетками и Т-клетками заключается в том, как каждая клетка «видит» антиген. Т-клетки распознают свой родственный антиген в обработанной форме — как пептид в контексте молекулы MHC, тогда как В-клетки распознают антигены в их нативной форме. Как только В-клетка сталкивается со своим родственным (или специфическим) антигеном (и получает дополнительные сигналы от Т-хелперной клетки (преимущественно Th2-типа)), она далее дифференцируется в эффекторную клетку, известную как плазматическая клетка.
Иммунологическая память
См. также:
- CD4+ Т-клетки памяти
- CD8+ Т-клетки памяти
Плазматические клетки — это короткоживущие клетки (2–3 дня), секретирующие антитела. Эти антитела связываются с антигенами, что делает их более легкими мишенями для фагоцитов и запускает каскад комплемента. Около 10% плазматических клеток выживают и становятся долгоживущими антиген-специфическими В-клетками памяти. Уже подготовленные к выработке специфических антител, эти клетки могут быть призваны быстро реагировать, если тот же патоген повторно заражает хозяина, в то время как хозяин испытывает мало симптомов, если таковые имеются.
Когда В-клетки и Т-клетки активируются, некоторые из них становятся В-клетками памяти, а некоторые — Т-клетками. На протяжении всей жизни эти клетки памяти формируют базу эффективных В- и Т-лимфоцитов. При взаимодействии с ранее встреченным антигеном происходит отбор и активация соответствующих клеток памяти. Таким образом, второе и последующие воздействия антигена вызывают более сильный и быстрый иммунный ответ. Это «адаптивно» в том смысле, что иммунная система организма готовится к будущим испытаниям, но, конечно, «неадаптивно», если рецепторы являются аутоиммунными. Иммунологическая память может быть в форме либо пассивной кратковременной памяти, либо активной долговременной памяти.
Пассивная память
Пассивная память обычно кратковременна и длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Новорожденные младенцы ранее не подвергались воздействию микробов и особенно уязвимы для инфекции. Мать обеспечивает несколько уровней пассивной защиты. Внутриутробно материнский IgG транспортируется непосредственно через плаценту, так что при рождении человеческие младенцы имеют высокий уровень антител с тем же диапазоном специфичности к антигенам, что и их мать. Грудное молоко содержит антитела (в основном IgA), которые переносятся в кишечник младенца, защищая от бактериальных инфекций до тех пор, пока новорожденный не сможет синтезировать свои собственные антитела.
Это пассивный иммунитет, потому что плод фактически не производит никаких клеток памяти или антител: он только заимствует их. Кратковременный пассивный иммунитет также может передаваться от одного человека к другому искусственно через богатую антителами сыворотку.
Активная память
Как правило, активный иммунитет является долговременным и может быть приобретен в результате инфекции с последующей активацией В-клеток и Т-клеток или приобретен искусственно с помощью вакцин в процессе, называемом иммунизацией.
- Т-клетки (Т-лимфоциты). Понятие, определение.
- Работа клеток иммунной системы
- Как работает иммунитет. Основные понятия
- T-лимфоциты и их циркуляция
- Иммунитет, лимфоциты и дендритные клетки
- Регуляторные Т-клетки — миротворцы иммунной системы
- Развитие и поддержание регуляторных Т-клеток кишечника
- Врожденные лимфоидные клетки и патогенные бактерии
- Цитокины
- Толл-подобные рецепторы
- Арилуглеводородный рецептор AHR
Будьте здоровы!
ССЫЛКИ К РАЗДЕЛУ О ПРЕПАРАТАХ ПРОБИОТИКАХ
- ПРОБИОТИКИ
- ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ
- СИНБИОТИКИ
- ДОМАШНИЕ ЗАКВАСКИ
- КОНЦЕНТРАТ БИФИДОБАКТЕРИЙ ЖИДКИЙ
- ПРОПИОНИКС
- ЙОДПРОПИОНИКС
- СЕЛЕНПРОПИОНИКС
- ГЕМОПРОПИОВИТ
- БИФИКАРДИО
- ПРОБИОТИКИ С ПНЖК
- МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
- БИФИДОБАКТЕРИИ
- ПРОПИОНОВОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ
- МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА
- МИКРОФЛОРА ЖКТ
- ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА
- МИКРОБИОМ и ВЗК
- МИКРОБИОМ И РАК
- МИКРОБИОМ, СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
- МИКРОБИОМ И ПЕЧЕНЬ
- МИКРОБИОМ И ПОЧКИ
- МИКРОБИОМ И ЛЕГКИЕ
- МИКРОБИОМ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
- МИКРОБИОМ И ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
- МИКРОБИОМ И КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
- МИКРОБИОМ И КОСТИ
- МИКРОБИОМ И ОЖИРЕНИЕ
- МИКРОБИОМ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- МИКРОБИОМ И ФУНКЦИИ МОЗГА
- АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА
- АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМЕНТЫ
- АНТИМУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
- МИКРОБИОМ и ИММУНИТЕТ
- МИКРОБИОМ И АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ
- ПРОБИОТИКИ и ГРУДНЫЕ ДЕТИ
- ПРОБИОТИКИ, БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ
- ВИТАМИННЫЙ СИНТЕЗ
- АМИНОКИСЛОТНЫЙ СИНТЕЗ
- АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА
- КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
- СИНТЕЗ БАКТЕРИОЦИНОВ
- АЛИМЕНТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- МИКРОБИОМ И ПРЕЦИЗИОННОЕ ПИТАНИЕ
- ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
- ПРОБИОТИКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
- ПРОИЗВОДСТВО ПРОБИОТИКОВ
- ЗАКВАСКИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- НОВОСТИ