Fertőzések immunológiája. Influenza vírus okozta fertőzések



Hasonló dokumentumok
Az immunológia alapjai

HOGYAN VÉDENEK A VÉDŐOLTÁSOK?

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

Antigén, Antigén prezentáció

A preventív vakcináció lényege :

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Immunológia Világnapja

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Doktori értekezés tézisei

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról és az influenza járványról

Vírusellenes szerek. Készítette hidasi Nóra: Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. előadásához

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Kacsa IMMUNOLÓGIA. A jobb megértés alapjai. S. Lemiere, F.X. Le Gros May Immunrendszer. Saját, veleszületett immunitás. Szerzett immunitás

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunológia alapjai

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

EARTH IS ROUND, SKY IS BLUE, AND VACCINES WORK AZAZ A FÖLD KEREK, AZ ÉG KÉK, A VAKCINÁK MŰKÖDNEK (HILLARY CLINTON)

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Újabb adatok a H1N1 vírusról. Miért hívják H1N1-nekÍ?

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

Tumor immunológia

Marker koncepció (Bovilis BVD)

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Allergia immunológiája 2012.

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

4. A humorális immunválasz október 12.

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

3. Az ellenanyagokra épülő immunválasz. Varga Lilian Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Immunitás és evolúció

Az immunológia alapjai (2018/2019. II. Félév)

FERTŐZÉSEK IMMUNOLÓGIÁJA. Erdei Anna

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól. Dr. Kőrösi László

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Immunológia alapjai előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

Harcban állunk! Régóta

Ha nem akarsz mellé-nyúl-ni, használj Nobivac Myxo-RHD-t! MSDay-MOM park, dr. Schweickhardt Eszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

BEVEZETÉS AZ IMMUNOLÓGIÁBA

Az ellenanyagok orvos biológiai alkalmazása

A fiziológiás terhesség hátterében álló immunológiai történések

A krónikus hepatitis C vírus infekcióhoz társuló elégtelen celluláris immunválasz pathogenezise

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea

Apoptózis. 1. Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút

Az immunrendszer szerepe

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

A B sejtek érése, aktivációja, az immunglobulin osztályok kialakulása. Uher Ferenc, PhD, DSc

Jelutak. Apoptózis. Apoptózis Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút. apoptózis autofágia nekrózis. Sejtmag. Kondenzálódó sejtmag

Tumor immunológia

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

Környezetegészségtan 2018/2019. Immunológia 1.

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Immunológia alapjai előadás. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és

Mikrobiális antigének

A vakcinázás hatékonyságát alapvetően befolyásoló tényezők. Dr. Albert Mihály

Sejt - kölcsönhatások. az idegrendszerben és az immunrendszerben

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

Az immunológia alapjai (2018/2019. II. Félév)

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben.

Vakcinák / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Immunológia alapjai

Intracelluláris bakteriális fertőzések

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Átírás:

Fertőzések immunológiája Influenza vírus okozta fertőzések Kacskovics Imre ELTE, TTK, Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék, Budapest (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Az immunrendszer alapjai kórokozó Veleszületett immunitás hámsejtek B-limfociták Adaptív immunitás ellenanyagok fagociták T-limfociták effektor T-sejtek komplement NK-sejtek órák napok Fertőzéstől eltelt idő Forrás: Abbas és mtsai. 2007. Cellular and molecular immunology

A vírusfertőzés alatt lezajló veleszületett és adaptív immunreakciók időkinetikája Forrás: Erdei és mtsai. 2012. Immunológia

A vírusok elleni immunválasz Interferon Humorális immunválasz Celluláris immunválasz Extracellularis kórokozók Fertőzött sejtben osztódó intracelluláris kórokozók (pl. vírusok) B limfocita Szekretált ellenanyag T citotoxikus limfocita NK sejt fertőzött sejt Természetes immunitás a vírus semlegesítése Adaptív immunitás a fertőzött sejt elpusztítása

Az I. típusú interferonok (IFN-, IFN- ) hatásai Vírus fertőzött sejt I. típ. IFN termelése TLR Vírus nukleinsav Vírus RNS I. típ. IFN TLR szignáling Nem fertőzött sejt IFN receptor fertőzött sejt IFN receptor vírus Az IFN- transzkripciója vírus replikációt blokkoló enzimek expressziója: PKR16; 2, 5 oligoadenilát szintetáz; RNáz L18 Olyan molekulák expressziójának fokozása, amelyek a CTL ölést elősegítik: MHC-I az I. típ. IFN hatásai I. típ. IFN aktív STAT proteinek antivirális állapot A fertőzött sejt CTL mediált elpusztítása

a gátló receptor bekapcsolódik aktiváló szignál foszfátok eltávolítása és gátlás Az NK sejtek aktiválódása és antivirális hatása aktiváló receptor ligand az NK sejt számára gátló receptor MHC-I / saját peptid komplex inaktív NK sejt nincs ölés a gátló receptor nem kapcsolódik be a vírus gátolja az MHC-I kifejeződését vírus fertőzött sejt (MHC-I negatív) aktivált NK sejt a fertőzött sejt elpusztítása

Felismerés fázisa Az adaptív immunválasz fázisai Aktiválás fázisa Megvalósítás fázisa Letörési fázis (homeosztázis) Memória fázisa Ellenanyagot termelő sejt Aktivált T limfocita Az antigén kiküszöbölése Differenciálódás Humorális immunitás Antigén prezentáló sejt Sejtklónok gyarapodása Naiv T limfocita Celluláris immunitás Apoptózis Túlélő memória sejtek Naiv B limfocita Az antigéningertől eltelt napok

Influenza A

Mellkas felvételek Egészséges Beteg

Influenza A (H5N1) infekció a tüdőben Patient 5 Patient 7 Patient 9 Patient 8 day 5 Patient 8 day 7 Patient 8 day 10

Az influenzavírus fertőzés által kiváltott citokin vihar Osterholm et al. 2005 NEJM

Az újinfluenza kitörése Mexikóban 2009 április 1. http://content.nejm.org/cgi/content/full/360/21/2156/f1

Újinfluenza (AH1N1) által okozott halálos fertőzések (2009. október 16.) http://gamapserver.who.int/h1n1/cases-deaths/h1n1_casesdeaths.html http://globalhealthfacts.org/

Az újinfluenza kitörése Mexikóban 2009 április 1. Perez-Padilla et al. 361 (7): 680

Az influenza A vírus vázlatos felépítése (Orthomixoviridae család) Humorális immunválasz: haemagglutinin (HA) neuraminidáz (NA) ion-csatorna protein (M2) Celluláris immunválasz RNS polimeráz proteinek (PA, PB1, PB2) mátrix protein (M1) nem-strukturális protein (NS) nukleoprotein (NP) Subbarao and Joseph 2007. NRI

Influenza A vírusok szubtípusai és természetes gazdái HA and NA a hatékony humorális immunvédelem célpontjai, de az antigén-drift és antigén-shift révén folyamatosan változnak. Nicholson et al. 2003 The Lancet

A múltbéli és a potenciális jövőbéli pandémiás influenza vírusok Palese 2004 Nature Medicine

Avian influenza A(H7N9) virus- 2013 október (Kína) Courtesy of WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza, National Institute of Infectious Diseases, Japan Influenza A(H7N9) is one of a subgroup of influenza viruses that normally circulate among birds. Until recently, this virus had not been seen in people. However, human infections have now been detected. As yet, there is limited information about the scope of the disease the virus causes and about the source of exposure. The disease is of concern because most patients have been severely ill. There is no indication thus far that it can be transmitted between people, but both animal-to-human and human-to-human routes of transmission are being actively investigated.

Az influenzafertőzés Neuraminsav Receptor Hemagglutinin Neuraminidáz M2 Aggregált vírusok Termelődő vírus Respirációs kiválasztás Sokszorozódó vírusgenom Sokszorozódó vírusfehérje A gazdasejt magja Influenzavírus Vírusgenom Gazdasejtriboszóma

Az adaptív immunválasz szerepe influenzavírus fertőzés esetén Míg a HA specifikus neutralizációs ellenanyagok azonnali védőhatást jelentenek a vírusfertőzéssel szemben (az NA ill. M2 specifikus ellenanyagok csökkentik a fertőzés mértékét), addig a vírus szervezetből történő kiürülése leginkább a celluláris immunitástól függ (NP, PB2 és PA epitópok). A jelenlegi humán influenza elleni vakcinák a várt HA specifikus humorális immunválaszt indukálnak. Mivel a celluláris immunválasz a kevésbé változó strukturális proteinek ellen hat, szélesebb spektrumú lehet, megelőző hatásával kapcsolatban azonban kevés adat áll rendelkezésre. Előnye lehet azonban, hogy bár nem előzi meg a betegséget, de az kevésbe súlyos, vagy letális lefolyású lesz. Subbarao and Joseph 2007. NRI

an A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; an A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus; a B/Phuket/3073/2013-like virus.

Az elemi reprodukciós szám (R 0 ) jelentősége influenza

Nyájimmunitás Nyájimmunitás kismértékű átoltottság Nyájimmunitás megfelelő átoltottság Nyájimmunitás megfelelő általános oltottság, oltatlan csoporttal

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat https://www.antsz.hu/felso_menu/lakossagi_tajekoztatas/jarvanyugy/influenza_2015_2016

Influenza vakcinák Technician Working on Egg-Based Production of Influenza Vaccine. Aventis Pasteur MSD/Getty Images Cell-Culture Based Production of Influenza Vaccine. Microcarriers with Vero cells are shown before (top) and after (bottom) infection with influenzavirus. Baxter Vaccine. Osterholm 2005 NEJM

Jelenleg használt vakcinák - Video - 1-2 Újonnan bevezetett v. bevezetésre kész vakcinák Új eljárások Influenza vakcinák Inaktivált -csirkeembrióban tenyésztett (tojásban) előállítása 6-9 hónap (!) - inaktiválás: formaldehid, -propiolakton - a WHO által javasolt három vírustörzs: teljes vírusai, detergens révén feldarabolt termékei, vagy tisztított hemagglutinin vagy neuraminidáz felületi antigénjei - ajánlott évente időseknek és krónikus egyes betegségben szenvedőknek - kockázat: a teljes vírus preparátumok alkalmazása nem ajánlott, mert gyermekeknek mellékhatást okozhat. A vírus feldarabolt termékei ill. felületi antigének kockázatmentesen alkalmazhatók Alegység -rekombináns vakcinák / alegység vakcinák: rekombináns HA és NA proteinek termelése pl. baculovírus rendszerben -nem elég immunogén, adjuváns adása szükséges Adjuvánsok - alegység vakcina MF59 adjuvánssal szignifikánsan növeli a HA-gátló Ea szintet - viroszoma foszfolipid kettősmembránba (liposzóma) zárt vírus felületi proteinek - szignifikánsan növeli a HA-gátló Ea szintet Sejtkultúra - a vírustenyészet sejtkultúrán történik (MDCK, Vero) lényegesen felgyorsítja a reagálást egy járvány esetén, valamint elkerüli a fertőzött tojással kapcsolatos problémákat (pl. endotoxin) Hollandiában 2003-ban engedélyezett, de akkor még nem hozták forgalomba -Élő, legyengített vírus vakcina: hideghez szoktatott törzs jól szaporodik a felső légutakban (orr nyálkahártya), de nem szaporodik az alsóbb légutakban (tüdő); a természetes fertőzéshez hasonlít (humorális és celluláris immunválaszt vált ki) - Parenterális adjuváns: Iscoprep 703 gyorsabb Ea termelés, fokozottabb T-sejt válasz - reverz genetikai manipulációk a vírusokon jelentős hatása lehet - DNS vakcinák, amelyek a vírus kül. proteinjeit kódolják (gyengén immunogén) nem tudható, hogy milyen variáns okoz pandémiát, ezért vakcina könyvtárat kell létrehozni és tesztelni Nicholson et al. 2003 The Lancet Subbarao and Joseph 2007. NRI

Influenza vakcinák hatására kialakuló humorális immunválasz átadása az utódnak - postnatalis placentán keresztül Anyai szérum IgG tej (föcstej) által IgA, IgM, IgG IgA, IgG, IgM immunglobulinok a tejben IgG, IgM, IgA Nyomokban (de helyi védelem!) IgG specifikus és elnyújtott felszívódás a bélből az újszülött keringésbe Makromolekulák, nagymértékű, csak ~16 órán át Butler 1999 - alapján

Passzív immunizálás: anyai immuntranszport Forrás: Erdei és mtsai. 2012. Immunológia

Az influenzavírus szaporodásának és fertőzőképességének gátlása Oseltamivir zanamivir Amantadine

Az influenzavírusok replikációs ciklusának gátlása antivirális szerekkel Star anise fruits (Illicium verum) - shikimic acid Oseltamivir/Tamiflu (Roche)

Az influenzavírus szaporodásának és fertőzőképességének gátlása Oseltamivir zanamivir Amantadine

Univerzális vakcina tervezés Kwong and Wilson 2009 Nature Immunology