Mājas Ortopēdija Imūnsistēmas struktūras prezentācija. Par imūnsistēmas orgāniem

Imūnsistēmas struktūras prezentācija. Par imūnsistēmas orgāniem

Imunitāte
Imunitāte ir ķermeņa spēja aizsargāt savu integritāti un bioloģisko individualitāti.
Imunitāte ir ķermeņa imunitāte pret infekcijas slimībām.
Ik minūti nes mirušos, Un dzīvo vaidi Bailīgi lūdz Dievu, lai viņu dvēseles nomierina!Katru minūti vajag vietu, Un kapi saspiežas ciešā rindā, kā izbiedēts bars. A.S. Puškina "Svētki mēra laikā"
Bakas, mēris, vēdertīfs, holēra un daudzas citas slimības atņēma dzīvību milzīgam skaitam cilvēku.

Noteikumi
Antigēni ir baktērijas, vīrusi vai to toksīni (indes), kā arī deģenerētas ķermeņa šūnas.
Antivielas ir olbaltumvielu molekulas, kas sintezētas, reaģējot uz antigēna klātbūtni. Katra antiviela atpazīst savu antigēnu.
Limfocīti (T un B) - uz šūnu virsmas ir receptori, kas atpazīst "ienaidnieku", veido "antigēna-antivielu" kompleksus un neitralizē antigēnus.

Imūnsistēma – apvieno orgānus un audus, kas aizsargā organismu no ģenētiski svešām šūnām vai vielām, kas nāk no ārpuses vai veidojas organismā.
Centrālie orgāni (sarkani Kaulu smadzenes, aizkrūts dziedzeris)
Perifērie orgāni ( Limfmezgli, mandeles, liesa)
Cilvēka imūnsistēmas orgānu izkārtojums
Imūnsistēma

Centrālā imūnsistēma
Limfocīti veidojas: sarkanajās kaulu smadzenēs - B-limfocīti un T-limfocītu prekursori, bet aizkrūts dziedzerī - paši T-limfocīti. T- un B-limfocīti ar asinīm tiek transportēti uz perifērajiem orgāniem, kur tie nobriest un veic savas funkcijas.

Perifērā imūnsistēma
Mandeles atrodas gredzenā rīkles gļotādā, apņemot gaisa un pārtikas iekļūšanas vietu.
Limfmezgli atrodas uz robežām ar ārējā vide- elpceļu, gremošanas, urīnceļu un dzimumorgānu gļotādās, kā arī ādā.
Limfocīti, kas atrodas liesā, atpazīst svešķermeņus asinīs, kas tiek “filtrēti” šajā orgānā.
Limfmezglos tiek “filtrēta” limfa, kas plūst no visiem orgāniem.

IMUNITĀTES VEIDI
Dabiski
Mākslīgais
Iedzimts (pasīvs)
Iegādāts (aktīvs)
Pasīvs
Aktīvs
Bērns mantojis no mātes.
Parādās pēc inficēšanās. slimības.
Parādās pēc vakcinācijas.
Parādās dziedinošā seruma ietekmē.
Imunitātes veidi

Aktīva imunitāte
Aktīvo imunitāti (dabisko, mākslīgo) veido pats organisms, reaģējot uz antigēna ievadīšanu.
Dabiski aktīva imunitāte notiek pēc iepriekšējā infekcijas slimība.

Aktīva imunitāte
Mākslīgi aktīva imunitāte rodas pēc vakcīnu ievadīšanas.

Pasīvā imunitāte
Pasīvo imunitāti (dabisko, mākslīgo) veido gatavas antivielas, kas iegūtas no cita organisma.
Dabisku pasīvo imunitāti rada antivielas, kas tiek nodotas no mātes bērnam.

Pasīvā imunitāte
Mākslīgā pasīvā imunitāte rodas pēc terapeitisko serumu ievadīšanas vai tilpuma asins pārliešanas rezultātā.

Imūnsistēmas darbs
Imūnsistēmas iezīme ir tās galveno šūnu - limfocītu - spēja ģenētiski atpazīt “sevi” un “svešus”.

Imunitāti nodrošina leikocītu – fagocītu un limfocītu – darbība.
Imunitātes mehānisms
Šūnu (fagocītiskā) imunitāte (atklāja I. I. Mečņikovs 1863. gadā)
Fagocitoze ir baktēriju uztveršana un sagremošana.

T limfocīti
T-limfocīti (veidojas kaulu smadzenēs, nobriest aizkrūts dziedzerī).
T-killers (killers)
T veida slāpētāji (apspiedēji)
T-palīgi (palīgi)
Šūnu imunitāte
Bloķē B-limfocītu reakcijas
Palīdz B limfocītiem pārveidoties par plazmas šūnām

Imunitātes mehānisms
Humorālā imunitāte

B limfocīti
B limfocīti (veidojas kaulu smadzenēs, nobriest limfoīdos audos).
Antigēna iedarbība
Plazmas šūnas
Atmiņas šūnas
Humorālā imunitāte
Iegūta imunitāte

Imūnās atbildes veidi

Vakcinācija
Vakcināciju (no latīņu valodas “vassa” — govs) 1796. gadā praksē ieviesa angļu ārsts Edvards Dženers, kurš veica pirmo vakcināciju. govju bakas» 8 gadus vecam zēnam Džeimsam Fipsam.

Vakcinācijas kalendārs
12 stundas pirmā vakcinācija B hepatīts 3-7. diena tuberkulozes vakcinācija 1. mēnesis otrā vakcinācija B hepatīts 3 mēneši pirmā vakcinācija difterija, garais klepus, stingumkrampji, poliomielīts, hemophilus influenzae 4,5 mēneši otrā vakcinācija difterija, hemoroīda garā gripa, in 6 mēneši trešā vakcinācija difterija, garais klepus, stingumkrampji, poliomielīts, hemophilus influenzae, trešā vakcinācija pret B hepatītu 12 mēnešu vakcinācija pret masalām, parotītu, masaliņām
Kalendārs profilaktiskās vakcinācijas Krievija (stājās spēkā 2002. gada 1. janvārī)



















1 no 18

Prezentācija par tēmu:

1. slaids

Slaida apraksts:

2. slaids

Slaida apraksts:

Imūnsistēmas orgāni ir sadalīti centrālajos un perifērajos. Imūnsistēmas centrālie (primārie) orgāni ir kaulu smadzenes un aizkrūts dziedzeris. IN centrālās iestādes imūnsistēma, notiek imūnsistēmas šūnu nobriešana un diferenciācija no cilmes šūnām. Perifērajos (sekundārajos) orgānos limfoīdās šūnas nobriest līdz pēdējai diferenciācijas stadijai. Tajos ietilpst liesa, limfmezgli un gļotādu limfoīdie audi.

Slaids nr.3

Slaida apraksts:

Slaids nr.4

Slaida apraksts:

Slaids nr.5

Slaida apraksts:

Imūnsistēmas centrālie orgāni Kaulu smadzenes. Šeit veidojas visi izveidotie asins elementi. Hematopoētiskos audus attēlo cilindriski uzkrājumi ap arteriolām. Veido auklas, kuras viena no otras atdala venozās sinusas. Pēdējie ieplūst centrālajā sinusoīdā. Šūnas auklās ir sakārtotas salās. Cilmes šūnas lokalizējas galvenokārt kaulu smadzeņu kanāla perifērajā daļā. Kad tie nobriest, tie virzās uz centru, kur iekļūst sinusoīdos un pēc tam nonāk asinīs. Mieloīdās šūnas kaulu smadzenēs veido 60-65% no šūnām. Limfoīds - 10-15%. 60% šūnu ir nenobriedušas šūnas. Pārējie ir nobrieduši vai tikko ievadīti kaulu smadzenēs. Katru dienu aptuveni 200 miljoni šūnu migrē no kaulu smadzenēm uz perifēriju, kas ir 50% no kaulu smadzenēm. kopējais skaits. Cilvēka kaulu smadzenēs notiek intensīva visu veidu šūnu nobriešana, izņemot T šūnas. Pēdējie iziet tikai sākotnējie posmi diferenciācija (pro-T šūnas, pēc tam migrē uz aizkrūts dziedzeri). Šeit atrodamas arī plazmas šūnas, kas veido līdz 2% no kopējā šūnu skaita un ražo antivielas.

Slaids nr.6

Slaida apraksts:

Thymus. Specializējies tikai T-limfocītu attīstībā. Tam ir epitēlija karkass, kurā attīstās T-limfocīti. Nenobriedušos T limfocītus, kas attīstās aizkrūts dziedzerī, sauc par timocītiem. Nobriedušie T-limfocīti ir pārejošas šūnas, kas agrīnu prekursoru veidā no kaulu smadzenēm (pro-T šūnas) nonāk aizkrūts dziedzerī un pēc nobriešanas emigrē uz perifērā sadaļa imūnsistēma. Trīs galvenie notikumi, kas notiek T šūnu nobriešanas laikā aizkrūts dziedzerī: 1. Antigēnu atpazīstošu T-šūnu receptoru parādīšanās nobriedušos timocītos. 2. T šūnu diferenciācija apakšpopulācijās (CD4 un CD8). 3. T-limfocītu klonu atlase (atlase), kas spēj atpazīt tikai svešus antigēnus, ko T-šūnām piedāvā paša organisma galvenā histokompatibilitātes kompleksa molekulas. Cilvēka aizkrūts dziedzeris sastāv no divām lobulām. Katrs no tiem ir ierobežots ar kapsulu, no kuras uz iekšu stiepjas saistaudu starpsienas. Starpsienas sadala orgāna perifēro daļu - garozu - lobulās. Orgāna iekšējo daļu sauc par medulla.

Slaids nr.7

Slaida apraksts:

Slaids nr.8

Slaida apraksts:

Protimocīti iekļūst garozā un, nobriestot, pārvietojas uz medulla. Timocītu attīstības periods nobriedušām T šūnām ir 20 dienas. Nenobriedušas T šūnas nonāk aizkrūts dziedzerī bez T šūnu marķieriem uz membrānas: CD3, CD4, CD8, T šūnu receptoru. Ieslēgts agrīnās stadijas Pēc nogatavināšanas visi iepriekš minētie marķieri parādās uz to membrānas, pēc tam šūnas vairojas un iziet divus atlases posmus. 1. Pozitīvā atlase - atlase spējai atpazīt savas galvenās histokompatibilitātes kompleksa molekulas, izmantojot T-šūnu receptoru. Šūnas, kas nespēj atpazīt savas MHC molekulas, mirst ar apoptozi (ieprogrammētu šūnu nāvi). Izdzīvojušie timocīti zaudē vienu no četriem T-šūnu marķieriem - vai nu CD4, vai CD8 molekulu. Rezultātā tā sauktie “dubulti pozitīvie” (CD4 CD8) timocīti kļūst par atsevišķiem pozitīviem. Uz to membrānas ir izteikta CD4 molekula vai CD8 molekula. Tas rada atšķirības starp divām galvenajām T šūnu populācijām – citotoksiskajām CD8 šūnām un palīgšūnām CD4. 2. Negatīvā selekcija – šūnu atlase pēc to spējas neatpazīt paša organisma antigēnus. Šajā posmā tiek izvadītas potenciāli autoreaktīvās šūnas, tas ir, šūnas, kuru receptori spēj atpazīt sava ķermeņa antigēnus. Negatīva atlase liek pamatus tolerances veidošanai, tas ir, imūnsistēmas nereaģēšanai uz saviem antigēniem. Pēc diviem atlases posmiem izdzīvo tikai 2% timocītu. Izdzīvojušie timocīti migrē medulā un pēc tam iziet asinīs, pārvēršoties par “naiviem” T limfocītiem.

Slaids nr.9

Slaida apraksts:

Perifērie limfoīdie orgāni Izkaisīti pa visu ķermeni. Perifēro limfoīdo orgānu galvenā funkcija ir naivu T un B limfocītu aktivizēšana ar sekojošu efektorlimfocītu veidošanos. Ir iekapsulēti imūnsistēmas perifērie orgāni (liesa un limfmezgli) un neiekapsulēti limfoīdie orgāni un audi.

Slaids nr.10

Slaida apraksts:

Limfmezgli veido lielāko daļu organizēto limfoīdo audu. Tie atrodas reģionāli un tiek nosaukti pēc atrašanās vietas (paduses, cirkšņa, pieauss u.c.). Limfmezgli aizsargā organismu no antigēniem, kas iekļūst ādā un gļotādās. Ārvalstu antigēni tiek transportēti uz reģionālajiem limfmezgliem ar limfātiskie asinsvadi, vai ar specializētu antigēnu prezentējošu šūnu palīdzību, vai ar šķidruma plūsmu. Limfmezglos antigēnus naiviem T limfocītiem uzrāda profesionālas antigēnu prezentējošās šūnas. T šūnu un antigēnu prezentējošo šūnu mijiedarbības rezultāts ir naivu T limfocītu transformācija par nobriedušām efektoršūnām, kas spēj veikt aizsardzības funkcijas. Limfmezglos ir B-šūnu garozas reģions (kortikālā zona), T-šūnu parakortikālais reģions (zona) un centrālā, medulārā (smadzeņu) zona, ko veido šūnu virknes, kas satur T un B limfocītus, plazmas šūnas un makrofāgus. Kortikālos un parakortikālos reģionus sadala saistaudu trabekulas radiālos sektoros.

11. slaids

Slaida apraksts:

Slaids nr.12

Slaida apraksts:

Limfa iekļūst mezglā caur vairākiem aferentiem limfātiskajiem asinsvadiem caur subkapsulāro zonu, kas aptver kortikālo reģionu. Limfa atstāj limfmezglu caur vienīgo eferento (eferento) limfas asinsvadu tā saukto vārtu zonā. Caur vārtiem asinis iekļūst limfmezglā un iziet no tā caur attiecīgajiem traukiem. Kortikālajā reģionā ir limfoīdie folikuli, kas satur reprodukcijas centrus jeb “dīgļu centrus”, kuros notiek B šūnu nobriešana, kas saskaras ar antigēnu.

Slaids nr.13

Slaida apraksts:

14. slaids

Slaida apraksts:

Nogatavināšanas procesu sauc par afinitātes nogatavināšanu. To papildina mainīgo imūnglobulīna gēnu somatiskās hipermutācijas, kas notiek ar biežumu, kas 10 reizes pārsniedz spontānu mutāciju biežumu. Somatiskās hipermutācijas izraisa antivielu afinitātes palielināšanos ar sekojošu B šūnu proliferāciju un transformāciju šūnās, kas ražo plazmas antivielas. Plazmas šūnas pārstāv B-limfocītu nobriešanas pēdējo posmu. T-limfocīti ir lokalizēti parakortikālajā reģionā. Viņu sauc par T atkarīgu. No T atkarīgais reģions satur daudzas T šūnas un šūnas ar vairākām projekcijām (dendrītiskās starppirkstu šūnas). Šīs šūnas ir antigēnu prezentējošas šūnas, kas iekļūst limfmezglos caur aferentiem limfātiskajiem asinsvadiem pēc tam, kad perifērijā satiekas ar svešu antigēnu. Savukārt naivie T-limfocīti limfmezglos nokļūst ar limfas plūsmu un caur postkapilārajām venulām, kurās ir tā sauktā augstā endotēlija zonas. T-šūnu reģionā naivos T-limfocītus aktivizē antigēnu prezentējošās dendrītiskās šūnas. Aktivizācija izraisa proliferāciju un efektoru T limfocītu klonu veidošanos, ko sauc arī par pastiprinātām T šūnām. Pēdējie ir T limfocītu nobriešanas un diferenciācijas pēdējais posms. Viņi atstāj limfmezglus, lai veiktu efektora funkcijas, kurām tie bija ieprogrammēti ar visu iepriekšējo attīstību.

15. slaids

Slaida apraksts:

Liesa ir liels limfoīds orgāns, kas atšķiras no limfmezgliem ar lielu skaitu sarkano asins šūnu. Galvenā imunoloģiskā funkcija ir ar asinīm atnesto antigēnu uzkrāšanās un T un B limfocītu aktivizēšana, kas reaģē uz ar asinīm atnesto antigēnu. Liesā ir divi galvenie audu veidi: balta mīkstums un sarkanā mīkstums. Baltā mīkstums sastāv no limfoīdiem audiem, kas veido periarteriolārus limfoīdus savienojumus ap arteriolām. Savienojumi satur T- un B-šūnu reģionus. T-atkarīgais savienojuma reģions, līdzīgi kā limfmezglu T-atkarīgais reģions, nekavējoties ieskauj arteriolu. B-šūnu folikuli veido B-šūnu reģionu un atrodas tuvāk mufa malai. Folikulās ir reproduktīvie centri, kas līdzīgi limfmezglu germinālajiem centriem. Dendrītiskās šūnas un makrofāgi tiek lokalizēti reprodukcijas centros, uzrādot antigēnu B šūnām ar sekojošu pārveidošanu par plazmas šūnām. Nobriedušas plazmas šūnas caur asinsvadu tiltiem nonāk sarkanajā mīkstumā. Sarkanā mīkstums ir acu tīkls, ko veido venozie sinusoīdi, šūnu auklas un piepildīta ar sarkanajām asins šūnām, trombocītiem, makrofāgiem un citām imūnsistēmas šūnām. Sarkanā mīkstums ir sarkano asins šūnu un trombocītu nogulsnēšanās vieta. Kapilāri, kas beidz baltās pulpas centrālās arteriolas, brīvi atveras gan baltajā pulpā, gan sarkanajās pulpas virvēs. Asins šūnas, sasniegušas sarkanās celulozes pavedienus, tiek saglabātas tajās. Šeit makrofāgi atpazīst un fagocitē atmirušās sarkanās asins šūnas un trombocītus. Plazmas šūnas, kas ir pārvietojušās baltajā mīkstumā, veic imūnglobulīnu sintēzi. Asins šūnas, kuras fagocīti neuzsūc vai neiznīcina, iziet cauri venozo sinusoīdu epitēlija apvalkam un atgriežas asinsritē kopā ar olbaltumvielām un citiem plazmas komponentiem.

16. slaids

Slaida apraksts:

Nekapsulēti limfoīdie audi Lielākā daļa neiekapsulēto limfoīdo audu atrodas gļotādās. Turklāt neiekapsulēti limfoīdie audi ir lokalizēti ādā un citos audos. Gļotādu limfoīdie audi aizsargā tikai gļotādas virsmas. Tas to atšķir no limfmezgliem, kas aizsargā pret antigēniem, kas iekļūst gan gļotādās, gan ādā. Galvenais vietējās imunitātes efektormehānisms gļotādas līmenī ir sekrēcijas antivielu ražošana un transportēšana IgA klase tieši uz epitēlija virsmas. Visbiežāk svešie antigēni iekļūst organismā caur gļotādu. Šajā sakarā IgA klases antivielas organismā tiek ražotas vislielākajā daudzumā salīdzinājumā ar citu izotipu antivielām (līdz 3 g dienā). Gļotādu limfoīdos audos ietilpst: - Limfoīdie orgāni un veidojumi, kas saistīti ar kuņģa-zarnu trakta(GALT — ar zarnām saistīti limfoīdie audi). Ietver perifaringeālā gredzena limfoīdos orgānus (mandeles, adenoīdus), apendiksu, Peijera plankumus, zarnu gļotādas intraepiteliālos limfocītus. - Limfoīdie audi, kas saistīti ar bronhiem un bronhioliem (BALT - ar bronhiem saistīti limfoīdie audi), kā arī gļotādas intraepiteliālie limfocīti elpceļi. - Citu gļotādu limfoīdie audi (MALT - ar gļotādu saistīti limfoīdie audi), tostarp kā galvenā sastāvdaļa ir uroģenitālā trakta gļotādas limfoīdie audi. Gļotādas limfoīdie audi visbiežāk tiek lokalizēti gļotādu pamatplāksnē (lamina propria) un submukozā. Gļotādas limfoīdo audu piemērs ir Peijera plankumi, kas parasti atrodas apakšējā daļā ileum. Katra plāksne atrodas blakus zarnu epitēlija daļai, ko sauc par ar folikuliem saistīto epitēliju. Šajā apgabalā ir tā sauktās M šūnas. Baktērijas un citi svešķermeņi no zarnu lūmena caur M šūnām nonāk subepitēlija slānī.

17. slaids

Slaida apraksts:

18. slaids

Slaida apraksts:

Lielākā daļa Peijera plākstera limfocītu atrodas B-šūnu folikulā ar dīgļu centru vidū. T-šūnu zonas ieskauj folikulu tuvāk slānim epitēlija šūnas. Peijera plāksteru galvenā funkcionālā slodze ir B limfocītu aktivācija un to diferenciācija plazmas šūnās, kas ražo IgA un IgE klases antivielas. Papildus organizētajiem limfoīdo audu in epitēlija slānis gļotādas un lamina propria ir arī atsevišķi diseminēti T-limfocīti. Tie satur gan αβ T šūnu receptorus, gan γδ T šūnu receptorus. Papildus gļotādas virsmu limfoīdiem audiem, neiekapsulētie limfoīdie audi ietver: - ar ādu saistītos limfoīdos audus un ādas intraepiteliālos limfocītus; - limfa, kas transportē svešus antigēnus un imūnsistēmas šūnas; - perifērās asinis, kas apvieno visus orgānus un audus un veic transporta un sakaru funkciju; - limfoīdo šūnu un citu orgānu un audu limfoīdo šūnu kopas. Piemērs ir aknu limfocīti. Aknas pilda diezgan svarīgas imunoloģiskās funkcijas, lai gan tiešā nozīmē pieauguša cilvēka organismam tās netiek uzskatītas par imūnsistēmas orgānu. Neskatoties uz to, tajā atrodas gandrīz puse ķermeņa audu makrofāgu. Viņi fagocitizē un sadala imūnkompleksus, kas uz to virsmas nogādā sarkanās asins šūnas. Turklāt tiek pieņemts, ka limfocītiem, kas lokalizēti aknās un zarnu submukozā, ir nomācošās funkcijas un tie nodrošina pastāvīgu uzturēšanu. imunoloģiskā tolerance(nereaģēšana) uz pārtiku.

citu prezentāciju kopsavilkums

"Ķermeņa imūnsistēma" - nespecifiski aizsargfaktori. Imunitāte. Īpaši imunitātes mehānismi. Faktori. Specifiskā imunitāte. Thymus. Kritiskais periods. Aizsardzības barjera. Antigēns. Bērnu populācijas saslimstība. Pēdas cilvēces vēsturē. Infekcija. Centrālie limfoīdie orgāni. Bērna ķermeņa aizsargspējas paaugstināšana. Valsts kalendārs profilaktiskās vakcinācijas. Vakcīnas profilakse. Serumi. Mākslīgā imunitāte.

“Imūnsistēma” – faktori, kas vājina imūnsistēmu. Divi galvenie faktori, kas būtiski ietekmē imūnsistēmas efektivitāti: 1. Cilvēka dzīvesveids 2. Vide. Imūnsistēmas efektivitātes ekspresdiagnostika. Alkohols veicina imūndeficīta stāvokļa veidošanos: izdzerot divas glāzes alkohola, imunitāte uz vairākām dienām samazinās līdz 1/3 līmeņa. Gāzētie dzērieni samazina imūnsistēmas efektivitāti.

"Cilvēka ķermeņa iekšējā vide" - ķermeņa iekšējās vides sastāvs. Asins šūnas. Cilvēka asinsrites sistēma. Olbaltumvielas. Šķidrā asins daļa. Formēti elementi. Bezkrāsains šķidrums. Nosauciet to vienā vārdā. Šūnas asinsrites sistēma. Dobs muskuļu orgāns. Šūnu nosaukums. Limfas kustība. Hematopoētiskais orgāns. Asins plāksnes. Iekšējā videķermeni. Sarkanās asins šūnas. Intelektuālā iesildīšanās. Šķidrums saistaudi. Pabeidziet loģisko ķēdi.

“Anatomijas vēsture” - Anatomijas, fizioloģijas un medicīnas attīstības vēsture. Viljams Hārvijs. Burdenko Nikolajs Nilovičs. Pirogovs Nikolajs Ivanovičs. Luidži Galvani. Pasters. Aristotelis. Mečņikovs Iļja Iļjičs. Botkins Sergejs Petrovičs. Paracelzs. Uhtomskis Aleksejs Aleksejevičs. Ibn Sina. Klaudijs Galēns. Li Ši-Džeņs. Andreass Vezāliuss. Luiss Pastērs. Hipokrāts. Sečenovs Ivans Mihailovičs. Pavlovs Ivans Petrovičs.

"Elementi cilvēka ķermenī" - Es atrodu draugus visur: minerālos un ūdenī, bez manis tu esi kā bez rokām, bez manis uguns ir izdzisusi! (Skābeklis). Un, ja jūs to iznīcināsit uzreiz, jūs iegūsit divas gāzes. (Ūdens). Lai arī mans sastāvs ir sarežģīts, bez manis nav iespējams iztikt, esmu izcils Slāpes pēc labākā reibuma šķīdinātāja! Ūdens. “Dzīvības metālu” saturs cilvēka organismā. Organogēno elementu saturs cilvēka organismā. Barības vielu loma cilvēka organismā.

"Imunitāte" - imūnglobulīnu klases. Helper T šūnu aktivizēšana. Citokīni. Humorālā imunitāte. Šūnu izcelsme. Imūnās atbildes ģenētiskās kontroles mehānisms. Imūnglobulīns E. Imūnglobulīna molekula. Imūnsistēmas elementi. Galveno lokusu uzbūve. Imūnglobulīns A. Ārzemju elementi. Antivielu struktūra. Imunitātes ģenētiskais pamats. Antigēnu saistošās vietas struktūra. Antivielu sekrēcija.

Lekcijas plāns MĒRĶIS: iemācīt studentiem izpratni par imūnsistēmas strukturālo un funkcionālo organizāciju,
iedzimtās un adaptīvās iezīmes
imunitāte.
1. Imunoloģijas kā priekšmeta jēdziens, pamat
tās attīstības stadijas.
2. .
3 Imunitātes veidi: iedzimtās un
adaptīvā imunitāte.
4. Reakcijās iesaistīto šūnu raksturojums
iedzimta un adaptīva imunitāte.
5. Struktūra centrālo un perifērie orgāni
imūnsistēmas funkcijas.
6. Limfoīdie audi: struktūra, funkcija.
7. GSK.
8. Limfocīts – strukturālā un funkcionālā vienība
imūnsistēma.

Klons ir ģenētiski identisku šūnu grupa.
Šūnu populācija – šūnu tipi ar visvairāk
vispārīgas īpašības
Šūnu apakšpopulācija – specializētāka
viendabīgas šūnas
Citokīni – šķīstošie peptīdu mediatori
imūnsistēma, kas nepieciešama tās attīstībai,
funkcionēšana un mijiedarbība ar citiem
ķermeņa sistēmas.
Imūnkompetentās šūnas (ICC) - šūnas
imūno funkciju izpildes nodrošināšana
sistēmas

Imunoloģija

- imunitātes zinātne, kas
pēta struktūru un funkcijas
ķermeņa imūnsistēma
cilvēks kā normālos apstākļos,
kā arī patoloģiskajā
štatos.

Imunoloģijas pētījumi:

Imūnsistēmas uzbūve un mehānismi
attīstību imūnās reakcijas
Imūnās sistēmas slimības un tās disfunkcija
Attīstības nosacījumi un modeļi
imūnpatoloģiskas reakcijas un to metodes
labojumiem
Iespēja izmantot rezerves un
imūnsistēmas mehānismi cīņā pret
infekcijas, onkoloģiskās u.c.
slimības
Transplantācijas imunoloģiskās problēmas
orgāni un audi, reprodukcija

Imunoloģijas attīstības galvenie posmi

Pasteur L. (1886) - vakcīnas (infekcijas slimību profilakse
slimības)
Bērings E., Ērlihs P. (1890) - lika pamatus humorālam
imunitāte (antivielu atklāšana)
Mečņikovs I.I. (1901-1908) - fagocitozes teorija
Bordet J. (1899) – komplementu sistēmas atklāšana
Richet S., Portier P. (1902) - anafilakses atklāšana
Pirke K. (1906) – alerģiju doktrīna
Landsteiner K. (1926) – AB0 asinsgrupu un Rh faktora atklāšana
Medovars (1940-1945) - imunoloģiskās tolerances doktrīna
Dosse J., Snell D. (1948) - lika imunoģenētikas pamatus
Millers D., Klamans G., Deiviss, Roits (1960) - T- un B doktrīna
imūnsistēmas
Dumonds (1968-1969) – limfokīnu atklāšana
Koehler, Milstein (1975) - metode monoklonāla iegūšanai
antivielas (hibridomas)
1980-2010 – diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrāde
imūnpatoloģija

Imunitāte

- veids, kā pasargāt organismu no dzīviem ķermeņiem un
vielas, kurām ir ģenētiskas īpašības
ārvalstu informācija (t.sk
mikroorganismi, svešas šūnas,
audu vai ģenētiski pārveidoti
savas šūnas, tostarp audzēja šūnas)

Imunitātes veidi

Iedzimta imunitāte ir iedzimta
daudzšūnu organismu fiksētā aizsardzības sistēma
organismus no patogēniem un nepatogēniem
mikroorganismiem, kā arī endogēniem produktiem
audu iznīcināšana.
Iegūtā (adaptīvā) imunitāte veidojas visu mūžu ietekmē
antigēna stimulācija.
Iedzimta un iegūta imunitāte ir
divas mijiedarbīgas imūnsistēmas daļas
sistēmas, kas nodrošina imūnsistēmas attīstību
reakcija uz ģenētiski svešām vielām.

Sistēmiskā imunitāte – līmenī
visu ķermeni
Vietējā imunitāte -
papildu aizsardzības līmenis
barjeraudumi ( āda Un
gļotāda)

Imūnsistēmas funkcionālā organizācija

Iedzimta imunitāte:
- stereotipi
- nespecifiskums
(regulē hipofīzes-virsnieru sistēma)
Mehānismi:
anatomiskās un fizioloģiskās barjeras (āda,
gļotāda)
humorālie komponenti (lizocīms, komplements, INFα
un β, akūtās fāzes proteīni, citokīni)
šūnu faktori (fagocīti, NK šūnas, trombocīti,
sarkanās asins šūnas, tuklo šūnas, endotēlija šūnas)

Imūnsistēmas funkcionālā organizācija

Iegūtā imunitāte:
specifika
imunoloģiskā veidošanās
atmiņa imūnās atbildes laikā
Mehānismi:
humorālie faktori - imūnglobulīni
(antivielas)
šūnu faktori – nobrieduši T-, B-limfocīti

Imūnsistēma

- specializētu struktūru kopums,
audi un šūnas, kas atrodas
dažādas ķermeņa daļas, bet
darbojas kā vienots veselums.
Īpatnības:
ģeneralizēts visā ķermenī
pastāvīga limfocītu pārstrāde
specifika

Imūnsistēmas fizioloģiskā nozīme

drošību
imunoloģiski
individualitāte dzīves laikā
imūnās atpazīšanas konts ar
iesaistot komponentus iedzimtu un
iegūta imunitāte.

antigēns
dabu
endogēni rodas
(šūnas,
mainīts
vīrusi,
ksenobiotikas,
audzēja šūnas un
utt.)
vai
eksogēni
caurstrāvots
V
organisms

Imūnsistēmas īpašības

Specifiskums - “viens AG – viens AT – viens klons
limfocīti"
Augsta jutības pakāpe - atpazīšana
AG imūnkompetentās šūnas (ICC) līmenī
atsevišķas molekulas
Imunoloģiskā individualitāte "imūnās atbildes specifika" - ikvienam
organismam ir sava īpašība, ģenētiski
kontrolēts imūnās atbildes veids
Organizācijas klonālais princips – spēja
reaģē visas šūnas vienā klonā
tikai vienam antigēnam
Imunoloģiskā atmiņa ir imūnsistēmas spēja
sistēmas (atmiņas šūnas) reaģē ātri un
intensīvi antigēna atkārtotai ievadīšanai

Imūnsistēmas īpašības

Tolerance ir īpaša nereaģēšana uz
paša organisma antigēni
Reģenerācijas spēja ir imūnsistēmas īpašība
sistēmas limfocītu homeostāzes uzturēšanai, jo
krājuma papildināšana un atmiņas šūnu populācijas kontrole
T limfocītu antigēna “dubultās atpazīšanas” fenomens - spēja atpazīt svešzemju
antigēnus tikai saistībā ar MHC molekulām
Regulējoša ietekme uz citām ķermeņa sistēmām

Imūnsistēmas strukturālā un funkcionālā organizācija

Imūnsistēmas struktūra

Orgāni:
centrālais (akrūts dziedzeris, sarkanās kaulu smadzenes)
perifērās (liesa, limfmezgli, aknas,
limfoīdu uzkrāšanās dažādos orgānos)
Šūnas:
limfocīti, leikocīti (mon/mf, nf, ef, bf, dk),
tuklo šūnas, asinsvadu endotēlijs, epitēlijs
Humorālie faktori:
antivielas, citokīni
ICC cirkulācijas ceļi:
perifērās asinis, limfa

Imūnās sistēmas orgāni

Imūnsistēmas centrālo orgānu iezīmes

Atrodas ķermeņa zonās
aizsargāts no ārējām ietekmēm
(kaulu smadzenes - kaulu smadzeņu dobumos,
aizkrūts dziedzeris krūšu dobumā)
Kaulu smadzenes un aizkrūts dziedzeris ir vieta
limfocītu diferenciācija
Imūnsistēmas centrālajos orgānos
limfoīdo audu ir savdabīgā
mikrovide (kaulu smadzenēs -
mieloīdie audi, aizkrūts dziedzerī - epitēlija)

Imūnsistēmas perifēro orgānu iezīmes

Atrodas uz iespējamo ceļiem
svešu vielu ievadīšana organismā
antigēni
Pastāvīgi palielinot to sarežģītību
ēkas atkarībā no izmēra un
antigēna ilgums
ietekme.

Kaulu smadzenes

Funkcijas:
visu veidu asins šūnu hematopoēze
no antigēniem neatkarīgs
diferenciācija un nobriešana B
- limfocīti

Hematopoēzes shēma

Cilmes šūnu veidi

1. Hematopoētiskās cilmes šūnas (HSC) –
kas atrodas kaulu smadzenēs
2. Mezenhimālie (stromas) stublāji
šūnas (MSC) – pluripotentu populācija
kaulu smadzeņu šūnas, kas spēj
diferenciācija osteogēnā, hondrogēnā,
adipogēnas, miogēnas un citas šūnu līnijas.
3. Audiem specifiskās cilmes šūnas
(cilmes šūnas) -
slikti diferencētas šūnas
atrodas dažādos audos un orgānos,
ir atbildīgi par šūnu populācijas atjaunināšanu.

Hematopoētiskās cilmes šūnas (HSC)

GSK attīstības posmi
Multipotents cilmes šūna– vairojas un
diferencējas vecāku kātos
šūnas mielo- un limfopoēzei
Cilmes cilmes šūna - ierobežota
sevis uzturēšanu, intensīvi vairojas un
atšķiras 2 virzienos (limfoid
un mieloīds)
Priekšteču šūna - diferencē
tikai viena veida šūnās (limfocītos,
neitrofīli, monocīti utt.)
Nobriedušas šūnas- T-, B-limfocīti, monocīti utt.

GSK iezīmes

(HSC galvenais marķieris ir CD 34)
Slikta diferenciācija
Pašpietiekama spēja
Pārvietošanās pa asinsriti
Hemo- un imūnpoēzes repopulācija pēc
radiācijas iedarbība vai
ķīmijterapija

Thymus

Sastāv no lobulām
medulla.
katram ir kortikāls
Un
Parenhīmu attēlo epitēlija šūnas,
kas satur sekrēcijas granulu, kas izdalās
"Aizkrūts dziedzera hormonālie faktori".
Medulla satur nobriedušus timocītus, kas
ieslēdz
V
pārstrāde
Un
apdzīvot
imūnsistēmas perifērie orgāni.
Funkcijas:
timocītu nobriešana par nobriedušām T šūnām
aizkrūts dziedzera hormonu sekrēcija
T šūnu funkcijas regulēšana citos
limfoīdie orgāni cauri
aizkrūts dziedzera hormoni

Limfoīdie audi

- specializēts audums, kas nodrošina
antigēnu koncentrācija, šūnu kontakts ar
antigēni, humorālo vielu transportēšana.
Iekapsulēti – limfoīdie orgāni
(akrūts dziedzeris, liesa, limfmezgli, aknas)
Nekapsulēti – limfoīdie audi
gļotādas, kas saistītas ar kuņģa-zarnu traktu,
elpošanas un uroģenitālā sistēma
Ādas limfoīdo apakšsistēma -
izplatīts intraepiteliāls
limfocīti, reģionālie limfmezgli, asinsvadi
limfodrenāža

Limfocīti ir imūnsistēmas strukturālā un funkcionālā vienība

specifisks
nepārtraukti ģenerēt
klonu daudzveidība (1018 varianti T-
limfocīti un 1016 varianti B-limfocītos)
recirkulācija (starp asinīm un limfas ieplūdi
vidēji apmēram 21 stunda)
limfocītu atjaunošana (ar ātrumu 106
šūnas minūtē); perifēro limfocītu vidū
asinis 80% ilgstošas ​​atmiņas limfocīti, 20%
naivi limfocīti, kas veidojas kaulu smadzenēs
un nav bijuši saskarē ar antigēnu)

Literatūra:

1. Haitovs R.M. Imunoloģija: mācību grāmata. Priekš
medicīnas universitāšu studenti. - M.: GEOTAR-Media,
2011.- 311 lpp.
2. Haitovs R.M. Imunoloģija. Norm un
patoloģija: mācību grāmata. medicīnas augstskolu studentiem un
Univ.- M.: Medicīna, 2010.- 750 lpp.
3. Imunoloģija: mācību grāmata / A.A. Yarilin.- M.:
GEOTAR-Media, 2010.- 752 lpp.
4. Kovaļčuks L.V. Klīniskā imunoloģija
un alergoloģija ar vispārīgajiem pamatiem
Imunoloģija: mācību grāmata. – M.: GEOTARMEDIA, 2011.- 640 lpp.

Lai izmantotu prezentāciju priekšskatījumus, izveidojiet sev kontu ( konts) Google un piesakieties: https://accounts.google.com


Slaidu paraksti:

Cilvēka imūnsistēma

Imūnsistēma ir orgānu, audu un šūnu kopums, kuru darbs ir tieši vērsts uz ķermeņa aizsardzību pret dažādas slimības un iznīcināt svešas vielas, kas jau ir nonākušas organismā. Šī sistēma ir šķērslis infekcijām (baktēriju, vīrusu, sēnīšu). Ja imūnsistēma darbojas nepareizi, palielinās infekciju attīstības iespējamība, kas arī izraisa attīstību autoimūnas slimības. Cilvēka imūnsistēmā iekļautie orgāni: limfmezgli (mezgli), mandeles, aizkrūts dziedzeris(akrūts dziedzeris), kaulu smadzenēs, liesā un zarnu limfoīdos veidojumos (Peijera plankumi). Galvenā loma lugas sarežģīta sistēma cirkulācija, kas sastāv no limfas kanāliem, kas savieno limfmezglus. 1. KAS IR IMŪNOSISTĒMA

2. VĀJAS IMUNITĀTES RĀDĪTĀJI Galvenā vājas imūnsistēmas pazīme ir nemainīga saaukstēšanās. Piemēram, herpes parādīšanos uz lūpām var droši uzskatīt par signālu par ķermeņa aizsargfunkciju pārkāpumu. Ir arī novājinātas imūnsistēmas simptomi ātra noguruma spēja, pastiprināta miegainība, pastāvīga noguruma sajūta, locītavu un muskuļu sāpes, bezmiegs un alerģijas. Turklāt klātbūtne hroniskas slimības runā arī par vāju imunitāti.

3. STIPRAS IMUNITĀTES RĀDĪTĀJI Cilvēks neslimo un ir izturīgs pret mikrobu un vīrusu iedarbību pat vīrusu infekciju laikā.

4. KAS PALĪDZ STIPRINĀT IMŪNOSISTĒMU diēta. fiziskā aktivitāte. pareiza dzīves izpratne, kas nozīmē, ka jāiemācās neskaust, nedusmoties, nesatraukties, īpaši par niekiem. ievērot sanitāros un higiēnas standartus, nepārdzesēt, nepārkarst. rūdīt ķermeni gan caur aukstajām procedūrām, gan ar termiskajām (vanna, sauna). piesātina ķermeni ar vitamīniem.

5. VAI CILVĒKS VAR DZĪVOT BEZ IMŪNSISTĒMAS? Jebkurš imūnsistēmas traucējums destruktīvi ietekmē ķermeni. Piemēram, alerģijas. Alerģijas slimnieka ķermenis sāpīgi reaģē uz ārējiem kairinātājiem. Tā varētu būt apēsta zemene vai apelsīns, kas virpuļo gaisā. Papeles pūkas vai alkšņu kaķu ziedputekšņi. Cilvēks sāk šķaudīt, viņam asarojas acis, un uz viņa ādas parādās izsitumi. Tādas paaugstināta jutība- acīmredzama imūnsistēmas darbības traucējumi. Mūsdienās ārsti arvien vairāk runā par vāju imunitāti un to, ka 60% mūsu valsts iedzīvotāju cieš no imūndeficīta. Stresa novājināta un slikta vide organisms nespēj efektīvi cīnīties ar infekciju – tajā tiek ražots pārāk maz antivielu. Vīrietis ar vāja imunitāteātri nogurst, tieši viņš gripas epidēmijas laikā pirmais saslimst un slimo ilgāk un smagāk. Viņi to sauc par "20. gadsimta mēri" briesmīga slimība, kas ietekmē organisma imūnsistēmu – AIDS (iegūtā imūndeficīta sindroms). Ja asinīs ir vīruss - AIDS izraisītājs, tad tajās gandrīz nav limfocītu. Šāds organisms zaudē spēju cīnīties par sevi, un cilvēks var nomirt no saaukstēšanās. Sliktākais ir tas, ka šī slimība ir infekcioza, un tā tiek pārnesta ar asinīm.

INFORMĀCIJAS AVOTI http://www.ayzdorov.ru/ttermini_immynnaya_sistema.php http://www.vesberdsk.ru/articles/read/18750 https://ru.wikipedia http://gazeta.aif.ru/online/ bērni /99/de01_02 2015


Par tēmu: metodiskā attīstība, prezentācijas un piezīmes

Prezentācija "Cilvēka elpošanas sistēma. Elpošanas sistēmas slimības"

Šī prezentācija ir labs vizuālais materiāls bioloģijas stundām 8. klasē par tēmu " Elpošanas sistēmas persona"...

Prezentācija "Cilvēka elpošanas sistēma"

Šī prezentācija ir vizuāls materiāls bioloģijas stundām 8. klasē par tēmu “Cilvēka elpošanas sistēma”...



Jaunums vietnē

>

Populārākais