Система комплемента Система комплемента

Скачать презентацию Система комплемента    Система комплемента Скачать презентацию Система комплемента Система комплемента

2 Система комплемента.ppt

  • Количество слайдов: 30

> Система комплемента Система комплемента

>  Система комплемента – сложная эффекторная система белков крови, играет важную роль в Система комплемента – сложная эффекторная система белков крови, играет важную роль в регуляции иммун- ного ответа и поддержании гомеостаза. Функции: 1 -распознование 2 -лизис 3 -элиминация генетически чужеродного материала из организма

>В систему комплемента входят более 25 белков:  11 белков образуют основную эффек- торную В систему комплемента входят более 25 белков: 11 белков образуют основную эффек- торную структуру, состоящую из 9 компо- нентов комплемента остальные – белки-регуляторы: актива- торы и ингибиторы.

>  Компоненты комплемента обозна- чаются буквой С ( “ complementen ”- д полнение) Компоненты комплемента обозна- чаются буквой С ( “ complementen ”- д полнение) и цифрой: С 1, С 2, С 3……С 9 С 1 – компонент состоит из 3 белков – q, r, s. При активации компоненты С 2, С 3, С 4, С 5 распадаются на 2 фрагмента – а и в (С 2 а и С 2 в, С 3 а и С 3 в, С 4 а и С 4 в, С 5 а и С 5 в)

>Продуценты компонентов комплемента – моноциты и макрофаги:  костного мозга,  печени,  легких, Продуценты компонентов комплемента – моноциты и макрофаги: костного мозга, печени, легких, лимфоидных образований кишечника Свойства: 1 - термолабильные вещества разрушаются при температуре 560 С в течении 30 мин. , 2 - инактивируются при встряхивании крови, при хранении более 3 дней, при действии солнечного света, УФ-лучей, химических веществ, 3 - не проходят через плаценту

> Каждый компонент комплемента  обладает 3 эффектами действия: 1 – активируется и присоединяется Каждый компонент комплемента обладает 3 эффектами действия: 1 – активируется и присоединяется к преды- дущему компоненту комплемента, 2 – активирует последующий компонент, 3 – обладает собственной биологической ак- тивностью Система комплемента действует по принципу «каскада» .

> Механизмы активации системы   комплемента:  1 -классический, 2 -альтернативный, 3 -лектиновый Механизмы активации системы комплемента: 1 -классический, 2 -альтернативный, 3 -лектиновый или механизм С 1 -шунта

> Классический путь активации системы   комплемента  (иммунный механизм разрушения чужеродных клеток) Классический путь активации системы комплемента (иммунный механизм разрушения чужеродных клеток) Активаторы: 1 - иммунные комплексы (чужеродная клетка – АГ, на которой адсорбированы специфические антитела –АТ): АГ+АТ 2 - агрегированные Ig 3 - С-реактивный белок как пентамер связывается с фосфорилхолином (ФХ) оболочек микроорганизмов, образуется комплекс СРБ+ФХ, который активирует систему комплемента по классическому пути.

>  При соединении терминальных компо- нентов С 6, С 7, С 8 и При соединении терминальных компо- нентов С 6, С 7, С 8 и С 9 в присутствии ионов Са 2+ и М g 2+ на клеточной оболочке образу- ется кольцеобразный мембранатакующий комплекс (МАК). МАК : обладает липофильными свойствами, глубоко проникает в клеточную оболочку и ЦПМ, полимеризуется, образует трансмембранный белковый канал. Внутрь клетки поступают вода и ионы Na+ и за счет сил осмоса чужеродные клетки лизируются.

> Альтернативный механизм активации системы комплемента:  неимунный механизм разрушения чужеродных клеток без участия Альтернативный механизм активации системы комплемента: неимунный механизм разрушения чужеродных клеток без участия С 1, С 4 и С 2 -компонентов комплемента активация начинается с СЗ-компонента Активаторы: 1 - ЛПС клеточной стенки грамотрицательных микробов 2 - мембраны измененных клеток ( вирусинфициро- ванные клетки, опухолевые клетки) 3 - оболочка грибов 4 - другие факторы Принимают участие пропердин, факторы В и Д, регулирующие белки Н и I (сывороточные протеазы, расщепляющие С 3 в)

>Лектиновый механизм активации системы комплемента (механизм С 1 -шунта):  происходит без участия С Лектиновый механизм активации системы комплемента (механизм С 1 -шунта): происходит без участия С 1 компонента комплемента начинается с С 4 -компонента комплемента играет роль маннано - (или маннозо - связывающий лектин – МСЛ.

>  МСЛ: 1 -синтезируется в печени при воспалительном  процессе, является белком 2 МСЛ: 1 -синтезируется в печени при воспалительном процессе, является белком 2 -по строению похож на С 1 q -компонент компл мента 3 -обладает способностью соединяться с углево- дами ( маннозой , маннаном , N - ацетил амином ) поверхностных структур различных микроорганизмов (сальмонеллы, микобактерии, грибы и др. ) 4 - образует комплекс на поверхности клетки : МСЛ+ поверхность клетки, который активирует сыво- роточные протеазы, действующие на С 4 и С 2 - компоненты комплемента. Происходит каскад реакций как при клас- сическом механизме с образованием мембран- атакующего комплекса.

>  Система комплемента выполняет  следующие функции: 1 -лизис чужеродных клеток. 2 -опсонизация Система комплемента выполняет следующие функции: 1 -лизис чужеродных клеток. 2 -опсонизация чужеродных клеток , в т. ч. бактерий, которые становятся более доступными для макрофагов благодаря «феномену иммунного прилипания» (он обусловлен фиксацией на клетках С 3 в, в меньшей степени – С 4 в, С 5 в, С 2 -компо- нентов и фрагментов С).

>3 -стимуляция хемотаксиса (за счет С 5 а, С 3 в,  комплекса С 3 -стимуляция хемотаксиса (за счет С 5 а, С 3 в, комплекса С 5 в 6 7). 4 -стимуляция фагоцитоза – обусловлена присоединением к иммунному комплексу С 1 q или С 3 в. 5 -повышение сосудистой проницаемости – С 5 а, С 3 а, С 1. 6 -стимуляция анафилотоксинами (С 5 а, С 3 а) внутриклеточных процессов, в результате которых из тучных клеток выбрасываются биологически активные соединения ( гис- тамин , брадикинин , лейкотриены, серото- нин и др. ), которые обусловливают разви- тие воспаления.

> Белки острой фазы - появляются в крови при тяжелых воспалительных процессах.  Они Белки острой фазы - появляются в крови при тяжелых воспалительных процессах. Они синтезируются в печени по сигналу, подавае мо му цитокинами - ТNF-α, ИЛ-1, ИЛ-6. Они появляются в крови уже в течение первых 2 дней острого воспалительного процесса. К ним относятся: 1. С- реактивный протеин (СРП) относится к пентраксинам – это белки , состоящие из пяти одинаковых субъединиц. СРП имеет химическое сродство к фосфохолину. Последний входит в состав клеточных стенок ряда бактерий и одноклеточных грибов.

> СРП связывается с соответсвующими  микробными клетками и осуществляет  2 эффекта действия: СРП связывается с соответсвующими микробными клетками и осуществляет 2 эффекта действия: 1) опсонизирует бактерии для фагоцитов; 2) активирует систему комплемента, т. к. связывает С 1 q – первый инициирующий компонент классического пути (СРП свя- зывает С 1 q за коллагенподобную часть) → идет активация с последующим лизисом микробной клеток.

>2.   Маннансвязывающий    или  маннозосвязыва-ющий лектин (МСЛ) – 2. Маннансвязывающий или маннозосвязыва-ющий лектин (МСЛ) – кальцийзависимый сахарсвязывающий протеин ( лектины – это белки, способные с высокой активностью связывать углеводы). МСЛ относится к семейству коллектинов. МСЛ связывает остатки маннозы , которые находятся на поверх-ности многих микробных клеток (сальмонелла, микобактерии и др. ). МСЛ опсонизирует мик -робные клетки для фагоцитоза моноцитами.

>  Клеточные факторы неспецифической резистентности  Фагоцитоз – это процесс активного поглощения клетками Клеточные факторы неспецифической резистентности Фагоцитоз – это процесс активного поглощения клетками организма различных чужеродных структур с последующим их разрушением с помощью внутриклеточных литических систем. «Профессиональные» фагоциты: I гр. – микрофаги: полиморфноядерные лейкоциты – нейтрофилы, эозинофилы, базофилы; II гр. – макрофаги: моноциты крови, тканевые макрофаги. По подвижности выделяют: 1 -свободные, подвижные фагоциты 2 -фиксированные (тканевые макрофаги).

>   Стадии фагоцитоза: I стадия – хемотаксис – направленное дви-  жение Стадии фагоцитоза: I стадия – хемотаксис – направленное дви- жение фагоцита к объекту фагоцитоза. На данный процесс влияют хемотак- сические вещества – хемоатрактанты : компо- ненты комплемента, хемокины и др. Происходит ослабление сцепления между молекулами ЦПМ фагоцита – обра- зуются псевдоподии – наблюдается движе- ние фагоцита к объекту фагоцитоза.

>II стадия – адсорбция чужеродных клеток на  поверхности фагоцита. Осуществляется в результате: 1 II стадия – адсорбция чужеродных клеток на поверхности фагоцита. Осуществляется в результате: 1 -электростатического взаимодействия ЦПМ фагоцита с гидрофобными частицами или положительно заряженной поверхностью чуже- родной клетки; 2 -рецептор (лиганд) – рецепторного взаимодействия фагоцита с чужеродными клетками (микро- организмы). Этот процесс происходит при участии опсонинов – веществ, облегчающих адсорбцию и поглощение чужеродных клеток: компоненты комплемента, антитела – Ig. G и Ig. M.

> Рецепторы на поверхности фагоцитов: 1 - рецепторы к С 3 в-компоненту комплемента – Рецепторы на поверхности фагоцитов: 1 - рецепторы к С 3 в-компоненту комплемента – СR 3 в: за счет химического сродства связывают через С 3 в (опсонин) липополисахариды грамотрица- тельных микробов, липопротеиды простейших, поверхностные структуры грибов; 2 - рецепторы для связывания маннозы ( лектина ) на поверхности сальмонелл, микобактерий и др. клеток; 3 - рецепторы для Fc -фрагментов Ig. G – через Ig. G (опсонин) адсорбция различных чужеродных клеток; 4 - скавенджер – рецепторы для производных лигандов сиаловых кислот, находящихся на клетках (деградирующие и погибающие собст- венные клетки) – это рецепторы для «уборки мусора» (“scavenger receptor”).

>  Чужеродные клетки за счет опсонинов и рецепторов взаимо- действуют с мембраной фагоцита Чужеродные клетки за счет опсонинов и рецепторов взаимо- действуют с мембраной фагоцита по принципу «замка молнии» . В фагоцитах активируются метаболи- ческие процессы.

>III стадия – поглощение чужеродных клеток  фагоцитом и образование фаголизосом ЦПМ обтекает чужеродную III стадия – поглощение чужеродных клеток фагоцитом и образование фаголизосом ЦПМ обтекает чужеродную клетку – образуется фагосома – мембрана фагосомы сливается с мембраной лизосомы – образуется фаголизосма. У макрофагов поглотительная способ- ность выражена в большой степени, чем у нейтрофилов.

>IV стадия – внутриклеточное разрушение  поглощенных чужеродных клеток  (цитотоксичность фагоцитов) Выделяют 2 IV стадия – внутриклеточное разрушение поглощенных чужеродных клеток (цитотоксичность фагоцитов) Выделяют 2 системы цитотоксичности фагоцитов: 1 -кислородзависимая 2 -кислороднезависимая

> Кислородзависимая система цитотоксич- ности связана с образованием большого количества активных форм кислорода (АФК) Кислородзависимая система цитотоксич- ности связана с образованием большого количества активных форм кислорода (АФК) и других токсических веществ. В процессе фагоцитоза в фагоцитах происходит серия метаболических изменений – «дыхательный» или «кислородный взрыв» . Это сопровождается образованием и накоп- лением различных веществ: I. Образование и накопление АФК: 1 -увеличение содержания О 2 за счет его интенсивного поглощения (в 2 -10 раз);

>2 -образование супероксидного аниона О-2: под  действием НАДФ-оксидазы ЦПМ фагоцита и  цитохрома 2 -образование супероксидного аниона О-2: под действием НАДФ-оксидазы ЦПМ фагоцита и цитохрома в О 2 трансформируется в – О (НАДФН + 2 О 2 НАДФ+ + 2 О-2 + Н+); 3 -образование перекиси водорода – Н 2 О 2 : под действием фермента супероксиддисмутазы супероксидный анион трансформируется в Н 2 О 2 (2 О-2 + Н 2 О фермент Н 2 О 2 + О 2) 4 -образование гидроксильного радикала – ОН- в присутствии ионов Fe 2+ супероксид и перекись водорода вступают в реакцию Хабер-Вайса с образованием ОН- (Н 2 О 2 + О 2 - Fe О 2 + ОН-);

>5 -образование гипохлорита – Н Cl. O - : фермент  миелопероксидаза в присутствии 5 -образование гипохлорита – Н Cl. O - : фермент миелопероксидаза в присутствии Н 2 О трансформирует ионы Cl - в ионы гипо хлорита (Cl- + Н 2 О 2 фермент 2 НCl-О). 6 -образование синглетного кислорода – 1 О 2 : при взаимодействии гипохлорита с пере- кисью водорода; 7 -образование радикала оксида азота – NO- за счет активации фермента NO-синтазы.

>II. Образование хлораминов за счет  взаимодействия гипохлорита с  пептидами фагоцита.  III. II. Образование хлораминов за счет взаимодействия гипохлорита с пептидами фагоцита. III. Образование молочной кислоты и снижение р. Н от 6, 5 до 3, 0 внутри фагосом в результате активизации гликолитического пу- ти метаболизма углеводов в фа- гоците.

>Данные процессы обусловливают следую- щие эффекты в поглощенных чужеродных клетках: перекисное окисление мембранных липи- Данные процессы обусловливают следую- щие эффекты в поглощенных чужеродных клетках: перекисное окисление мембранных липи- дов; инактивация ферментов и деградация белков за счет разрушения пептидных связей; подавление синтеза РНК и ДНК. Нарушается структурная целостность чу- жеродных клеток, разрушаются основные их биомолекулы (ДНК, РНК, белки, липиды, полисахариды), что в конечном итоге приводит к их лизису.

>  Функции фагоцитов Удаление из организма отмирающие и поврежденные клетки Поглощение и инактивирование Функции фагоцитов Удаление из организма отмирающие и поврежденные клетки Поглощение и инактивирование микробов Презентация АГ Т-хелперам (антигенпрезентирующая функция) Участие в регуляции иммунной системы, синтез биологически активных веществ Удаление неметабилизируемых неоргани- ческих веществ (частички угля, пыли и др. )