Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2012 в 21:42, реферат
Иммунология – это научная дисциплина, изучающая иммунитет, т.е. способность многоклеточных организмов поддерживать постоянство своего макромолекулярного состава путем удаления чужеродных молекул, что обеспечивает устойчивость к инфекционным агентам и резистентность к опухолям.
При своем зарождении иммунология предназначалась для решения прикладной медицинской задачи по предотвращению инфекционных заболеваний. Однако обращение к механизмам иммунитета породило вопросы, относящиеся к компетенции фундаментальной биологии. Это срединное биомедицинское положение иммунология сохраняет по сей день. Начиная с 80-х годов ХХ века она стала излюбленным плацдармом для разработки и испытания молекулярно-биологических моделей и технологий, что послужило поводом для необоснованного утверждения о том, что она является лишь разделом молекулярной биологии.
Введение
История иммунологии
Основы современной иммунологии:
Врожденный иммунитет
Адаптивный иммунитет
Прикладные аспекты иммунологии. Иммунопатология
Список литературы.
План
Введение
Иммунология – это научная дисциплина, изучающая иммунитет, т.е. способность многоклеточных организмов поддерживать постоянство своего макромолекулярного состава путем удаления чужеродных молекул, что обеспечивает устойчивость к инфекционным агентам и резистентность к опухолям.
При
своем зарождении иммунология предназначалась
для решения прикладной медицинской
задачи по предотвращению инфекционных
заболеваний. Однако обращение к
механизмам иммунитета породило вопросы,
относящиеся к компетенции
Несмотря
на то, что понятие «иммунитет»
распространяется как на животных,
так и на растения, понятие иммунология
без уточнения объекта
История иммунологии
В течение двух тысячелетий фиксировались эмпирические факты, свидетельствовавшие о существовании механизмов устойчивости к инфекционным агентам и возможности ее искусственного формирования. Наиболее значительным событием в этой цепи была разработка Э.Дженнером (E.Jenner) способа предотвращения оспы путем вакцинации (прививки человеку коровьей оспы). Однако зарождение иммунологии как науки связывают с Луи Пастером (L.Pasteur), разработавшим научно обоснованные принципы предотвращения инфекционных заболеваний путем прививок живых ослабленных или убитых возбудителей. Годом рождения иммунологии как науки признан 1880 г, когда Пастер опубликовал материал, описывающий создание вакцины против куриной холеры.
В последующие десятилетия XIX века и в начале ХХ века были описаны важнейшие феномены иммунитета, в частности, фагоцитоз (способность клеток организма поглощать различные объекты, в том числе микроорганизмы; И.И.Мечников), накопление в сыворотке крови вакцинированных животных антител - белков, нейтрализующих введенные патогены или выделяемые ими токсины (Э.Беринг - E.Behring). Было введено понятие «антиген», под которым понимаются субстанции, как правило, чужеродные, которые, поступая в организм, вызывают в нем реакции, направленные на их удаление; эти реакции были обозначены термином «иммунный ответ». Эффект вакцинации был истолкован как результат индукции иммунологической памяти минуя инфекционный процесс, обычно необходимый для ее развития. Под иммунологической памятью понимается способность организма быстрее и эффективнее отреагировать на повторное поступление патогена (шире – антигена) как следствие «запоминания» первого контакта с ним. Тогда же были созданы первые теории, объясняющие механизмы иммунитета. Наиболее значительными из них была фагоцитарная (клеточная) теория И.И.Мечникова и гуморальная (отдающая первенство антителам) теория П.Эрлиха (P.Ehrlich), увенчанные в 1908 г Нобелевской премией.
В течение нескольких последующих десятилетий основное направление иммунологии состояло в создании вакцин против разнообразных инфекционных агентов. Однако в те же годы были открыт ряд новых факторов иммунитета (комплемент и т.д.), доказана связь специфических реакций иммунитета с лимфоцитами, было описано антигенное разнообразие внутри видов (группы крови, позже антигены тканевой совместимости), доказана возможность развития аутоиммунных процессов (иммунной агрессии против собственных тканей организма).
После II мировой войны основные акценты в иммунологии были перенесены на изучение клеточных и молекулярных механизмов иммунитета. Были вскрыты основы специфичности иммунного ответа, состоящие в клональном разнообразии лимфоцитов, несущих структурно различающиеся рецепторы для антигенов, установлена молекулярная природа этих рецепторов и вскрыт механизм формирования их разнообразия в онтогенезе. Было открыто явление иммунологической толерантности (неотвечаемости), формирующейся в период становления иммунной системы и лежащей в основе запрета на развитие аутоиммунных процессов. Разнообразие форм антигенспецифической иммунной защиты было поставлено в связь с наличием многочисленных разновидностей лимфоцитов (Т-, В-клетки, их субпопуляции). Открыта роль молекул главного комплекса гистосовместимости (МНС- от Major Histocompatibility Complex) в распознавании антигена Т-клетками (лимфоцитами, развивающимися в тимусе). Последний крупный прорыв в иммунологии произошел в 90е годы ХХ в., когда были открыты механизмы распознавания патогенов клетками врожденного иммунитета и установлена функциональная иерархия врожденного и адаптивного иммунитета.
Особенностью иммунологии является периодическая смена парадигм, сопровождавшаяся изменением понимания сути и целей иммунологии как науки - от изучения механизмов устойчивости к инфекциям к установлению природы и механизмов биологической индивидуальности организмов.
Основы современной иммунологии
Реализация защитных функций иммунитета складывается из двух процессов – распознавания чужеродных и/или опасных объектов и их удаления из внутренней среды организма. Реакции, обеспечивающие иммунитет, осуществляет иммунная система, образованная клетками кроветворного (у позвоночных – костномозгового) происхождения – миелоидными (нейтрофильные, эозинофильные гранулоциты, моноциты, макрофаги, дендритные клетки) и лимфоидными (Т-. В-, NK-клетки). У позвоночных эти клетки формируют лимфоидные органы – первичные (тимус, сумка Фабриция), в которых происходит развитие лимфоцитов, и вторичные (лимфатические узлы, селезенка), в которых лимфоциты функционируют. Диффузные скопления клеток иммунной системы присутствуют в различных органах и тканях, прежде всего барьерных (слизистые оболочки, кожа).
Хотя иммунитет функционирует как единое целое, его разделяют на врожденный и приобретенный (адаптивный). Врожденный иммунитет формируется в процессе индивидуального развития организмов. Для проявления защитных функций его клетки (в основном миелоидные, но также некоторые разновидности лимфоцитов) нуждаются в кратковременной активации. Адаптивный, или приобретенный иммунитет формируется заново при каждом поступлении в организм антигенов в форме иммунного ответа, на реализацию которого требуется около 10 сут. Иммунный ответ адресован к конкретным антигенам, что достигается благодаря клональному принципу строения лимфоидных популяций (клоны лимфоцитов отличаются по специфичности их рецепторов в отношении разных антигенов). Благодаря этому при реализации реакций адаптивного иммунитета (в отличие от врожденного иммунитета) формируется иммунологическая память, значительно облегчающая и усиливающая ответ на повторное поступление того же антигена.
↑Врожденный иммунитет
Врожденный иммунитет существует у всех многоклеточных, т.е. в течение более 2 млрд лет. Распознавание в системе врожденного иммунитета осуществляется по «паттерновому» принципу. Его суть состоит в том, что клетки несут на своей поверхности и в цитоплазматических гранулах несколько разновидностей рецепторов, способных распознать группы родственных молекул, которые выступают в качестве «образов (паттернов) патогенности», т.е. рассматриваются клеткой как маркеры опасности (и, как правило, чужеродности) для организма со стороны их носителя. Примером таких образов патогенности могут служить липополисахариды, присутствующие в клеточной стенке бактерий, но не в клетках многоклеточных организмов, двуспиральная РНК, свойственная многим вирусам, а у многоклеточных могущая присутствовать только в определенных компартментах клетки. Примером рецепторов для таких молекул являются толл-подобные-рецепторы (TL), обычно представленные десятком разновидностей на мембране и внутри клетки.
Распознавание
паттернов патогенности рецептором
порождает в клетке сигнальный каскад,
приводящий к экспрессии ряда генов,
продукты которых участвуют, во-первых,
в развитии воспалительной реакции,
во-вторых, собственно в реализации
защиты. Воспалительная реакция служит
необходимым плацдармом для осуществления
реакций врожденного
Врожденный иммунитет является надежным способом защиты от многих патогенов, однако некоторые из них располагают эволюционно сформировавшимися способами избегать воздействия защитных факторов врожденного иммунитета; его недостатком является также отсутствие иммунологической памяти. Тем не менее, у всех представителей первичноротых животных, а также у низших представителей вторичноротых врожденный иммунитет надежно защищает организмы от биологической агрессии, что обеспечило их выживание в течение миллиардов лет. Иммунитет растений также может быть охарактеризован как врожденный.
↑Адаптивный иммунитет
Адаптивный иммунитет присущ только позвоночным, т.е. его возраст составляет 400-500 млн лет. Как уже упоминалось, эта форма иммунитета реализуется в виде иммунного ответа, основными участниками которого являются лимфоциты. Лимфоциты несут на своей поверхности рецепторы, специфически распознающие участки молекулы антигена (антигенные эпитопы). В процессе дифференцировки лимфоцитов включается процесс рекомбинационной перестройки генов, кодирующих их рецепторы, результатом чего является формирование индивидуального по структуре рецептора в каждом созревающем лимфоците. Потомство этих клеток формирует клоны, которые распознают конкретные эпитопы, причем клоны отличаются друг от друга по структуре как рецептора, так и распознаваемого эпитопа; сумма клонов, образующих популяции лимфоцитов, обеспечивает распознавание всех возможных эпитопов (примерно миллион вариантов). Поскольку в результате случайной перестройки генов могут возникнуть клоны, распознающие собственные антигены организма и потому способные вызвать повреждение его тканей, существует несколько механизмов защиты, среди которых - выбраковка аутоспецифических клонов и формирование регуляторных Т-клеток, подавляющих активность таких клонов, если они избежали процесса выбраковки.
Из трех главных популяций лимфоцитов – В (бурсазависимые), Т (тимусзависимые) и NK (естественные киллеры) только две первые несут антигенраспознающие рецепторы и имеют клональную структуру (NK-клетки относятся к врожденному иммунитету). Рецепторы В-лимфоцитов представляют собой белки-иммуноглобулины. Они распознают эпитопы на основе стерического соответствия (принцип: ключ-замок). Рецепторы Т-клеток представляют собой гетеродимеры иммуноглобулиноподобных молекул; существует два типа рецепторов, содержащие α- и β-цепи или γ- и δ-цепи. αβТ-клетки представляют собой классические клетки адаптивного иммунитета, тогда как γδТ-клетки относят к клеткам врожденного иммунитета. αβТ-клетки распознают не свободный антиген, а его эпитопы, комплексированные с молекулами МНС I или II типов. Эти молекулы выступают в качестве внутреннего эталона «своего». Внедрение в эти молекулы фрагментов молекул антигена происходит в результате внутриклеточного процессинга, и такие комплексы экспонируются на поверхности клеток. Молекулы МНС класса I присутствуют на поверхности практически всех клеток организма, а молекулы МНС класса II – только на специализированных клетках, называемых антигенпрезентирующими (АПК; основной вариант– дендритные клетки).
Включение иммунного ответа происходит в виде акта презентации антигена. Его суть состоит в том, что АПК вступает контакт с Т-лимфоцитом того клона, который способен распознать антигенный эпитоп, содержащийся в составе молекул МНС на поверхности АПК. В связи с редкостью клеток конкретного клона существует комплекс механизмов, определяющий доставку АПК и Т-клеток в одни и те же зоны лимфатических узлов и задержку в них клеток соответствующих клонов. В зависимости от способности распознавать эпитоп в составе молекул МНС I или II класса Т-клетки делятся на две основные субпопуляции. Они различаются молекулами мембранных корецепторов (CD4 или CD8) - молекул облегчающих распознавание комплекса МНС с антигенным эпитопом. В распознавании антигена, связанного с МНС I класса, участвует корецептор CD8, антигена, связанного с МНС класса II, – корецептор CD4. Ключевая роль в запуске иммунного ответа принадлежит CD4+ Т-клеткам. Сигнал, поступающий от антигена через рецептор, включает каскад событий, в конечном счете вызывающий размножение Т-клеток (что необходимо для увеличения их изначально небольшой численности) и их дифференцировки в несколько разновидностей, способных помочь (отсюда обозначение CD4+ Т-клеток как Т-хелперов) формированию различных эффекторных (исполнительных) клеток адаптивного иммунитета.