Fontos az evolúció tanulmányozása az immunológus számára is sok szempontból

Hasonló dokumentumok
Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A természetes és a szerzett immunitás evolúciója és egymásra épülése

Antigén, Antigén prezentáció

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunitás és evolúció

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

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

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Az immunológia alapjai

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? password: immun

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

4. A humorális immunválasz október 12.

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

Környezetegészségtan 2018/2019. Immunológia 1.

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Természetes immunitás

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

Előadók: Dr.Bajtay Zsuzsa, Dr. Erdei Anna, Dr.Józsi Mihály, Dr. Prechl József, Dr. Papp Krisztián

Ajánlott tankönyvek: Gergely János, Erdei Anna: Immunbiológia. Falus András: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

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

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

11. évfolyam esti, levelező

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Az Immunológiai Csoport

A preventív vakcináció lényege :

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer szerepe

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

A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

3. Az alábbi citokinek közül melyiket NEM szekretálja az aktivált Th sejt? A IFN-γ B interleukin-10 C interleukin-2 D interleukin-1 E interleukin-4

Az immunrendszer stratégiái a saját és az idegen, a "veszélyes" és az ártalmatlan megkülönböztetésére

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

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése

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

Immunológia Alapjai. 13. előadás. Elsődleges T sejt érés és differenciálódás

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

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

Immunológia alapjai (Fogász)

Válasz Prof. Dr. Berki Tímea bírálatára

Immunológia. 1. Bevezetés

Magyar Tudomány. védekezési mechanizmusok az élõvilágban Vendégszerkesztõk: Erdei Anna és Klement Zoltán

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

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

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Komplementrendszer, fagociták, opszonizáció

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

Allergia immunológiája 2012.

Az Ig génátrendeződés

Immunológia alapjai 7-8. előadás Adhéziós molekulák és ko-receptorok.

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

1. Bevezetés az Immunológiába

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

2016. nov. 8. Bajtay Zsuzsa

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Bevezetés az Immunológiába Avagy hogyan működik az immunrendszer. DE ÁOK Immunológiai Intézet 2015

Az immunológia alapjai

Komplementrendszer, fagociták, opszonizáció

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció

Bevezetés az Immunológiába Avagy hogyan működik az immunrendszer

A szervezet védekező reakciói II. Adaptív/szerzett immunitás Emberi vércsoport rendszerek

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

A biológia szerepe az egészségvédelemben

JELÁTVITEL A VELESZÜLETETT IMMUNRENDSZERBEN PRR JELÁTVITEL

Immunológia Világnapja

Antigén-felismerő receptorok (BCR, TCR) GYTK Immunológia

HOGYAN VÉDENEK A VÉDŐOLTÁSOK?

A DROSOPHILA MELANOGASTER LAMELLOCITÁIRA JELLEMZİ MOLEKULÁK FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

Név: Csoportszám: EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

TRANSZPLANTÁCIÓS IMMUNITÁS ÉS TOLERANCIA

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

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

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

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

Átírás:

Fontos az evolúció tanulmányozása az immunológus számára is sok szempontból - A különböző fajok védelmi rendszereinek megismerése, majd összehasonlítása segít az alapvetően fontos elemeket és mechanizmusokat megkülönböztetni a véletlenszerűen felbukkanóktól; - A szelekciós nyomást figyelembe kell venni, de meg kell ismerni a változékonyság és az alkalmazkodás forrásait, módjait is; - Az egyes fajok genomszekvenciáinak megismerése és összehasonlítsa újabb lehetőségeket teremt. Gerinctelen állatok - az összes állatfaj kb. 95%-a sok kísérleti alany, de elsősorban ízeltlábúakat, gyűrűsférgeket és puhatestűeket vizsgáltak eddig

Az eddig legtöbbet vizsgált szervezetek evolúciós kapcsolata Figure 15-1 Növény állat közös eredet: a közös ős a rovarok különválása előtti időkre tehető

Növények védekező rendszere minden egyes sejtben működik, nincs keringés (vér/nyirok) nincsenek specializálódott immunsejtek Nem módosított interaktív fehérje Rezisztencia protein foszforiláció Nat.Rev., 2012

Prokaryoták immunvédelme a CRISPR-Cas rendszer A prokaryotákat főként vírusok (bakteriofágok, fágok) veszélyeztetik. A baktériumok és archaeák egyik legfontosabb védekezési rendszere a nemrég felfedezett CRISPR-Cas rendszer, ami adaptív immunitást biztosít A vírusfertőzést követően a virális genom (főként ds DNS) egy rövid szekvenciája 30-40 bp - (spacer) a CRISPR lokuszba integrálódik, ezzel mintegy immunizálja a gazdasejtet. A spacer-ek átíródnak kis RNS-vezetővé (small RNA-guide), ami lehetővé teszi a virális DNS hasítását a Cas endonukleáz által. A spacer lehetővé teszi a populáció védettségét, és az utódsejteket is védetté teszi.

A prokarióták védekezési rendszere CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats baktériumok genomjának ismétlődő DNS-szekvenciái. Minden ilyen palindrom szakaszt spacer követ, mely a baktériumba bejutott vírus (bakteriofág) vagy plazmid eredetű DNS-szakasz. CAS (CRISPR ASsociated) endonukleázok felismerik a spacereket, és feldarabolják a DNS-t (eukariótákban RNS-interferencia) A CRISPR-ek az ismert genomú baktériumok 40%-ában és az archeák 90%-ában megtalálhatóak. A rendszer laboratóriumban is felhasználható: a CAS9 enzim és a megfelelő RNS-szakasz sejtbe bevitelével,

Emmanuel Charpentier és Jennifer Doudna Biotechnológiai forradalom Olyan genom-szerkesztési eljáárást dolgoztak ki, amellyel a genom újra-írható, hibás gének nagy pontossággal kijavíthatók. CRISPR - CAS (CRISPR ASsociated) Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats https://www.youtube.com/watch?v=o3e2_ctty_m

Gerinctelenek védelme: (nincs Ig, nincsenek limfoid szervek etc.) - nagyon fontos a fizikai-kémiai barrier (kitin, nyák) - humorális, celluláris faktorok (enzimek, agglutininek, antimikrobiális fehérjék, testnedvek koagulációja, fagociták etc.) Csak öröklött, veleszületett immun-elemek védik Sejtek 5 fő kategória: progenitorok fagociták (hasonló a mf, gr.hoz) hemociták (v. granuláris sejtek) tápláló (nutritiv) pigmentsejtek (légzési pigmentet tart.)

Gerinctelenek Szivacsok (Porifera) telepképzés: sejtfelszíni polimorf determinánsok szerepe allograft rejekció, citotocikus reakció (NK-szerű) memória nincs

Szivacsok (Porifera) Allogén struktúrák felismerése, sejt-közvetített immunitás rovarok, gyűrűsférgek, zsákállatok esetében is ismert A gerinctelenek is képesek elpusztítani a xenograftot azonos kolóniák különböző kolóniák egyedei keringésének összekapcsolása kb. 1 hét Nincs reakció Sejtpusztulás, nekrózis

Gerinctelenek Szivacsok (Porifera) telepképzés: sejtfelszíni polimorf determinánsok szerepe allograft rejekció, citotocikus reakció (NK-szerű) memória nincs Csalánzók (Cnidaria) allogén rejekció polimorf gén (6 allél) kontrollálja xenogén felismerés memória nincs Izeltlábúak (Arthropoda) xeno- és allograft felismerés (csótányok) biz. humorális immunválasz Puhatestűek (Mollusca) transzplantáció - technikai nehézségek, xeno- és allograftok - enkapszuláció (csiga) Ig doménszerű fje - paraziták ellen Gyűrűsférgek (Annelida) xeno- és allograft felismerés, kilökődés: cölomociták (fagociták, killer leukociták) memória nincs Tüskésbőrűek (Echinodermata) fontos gerincesekkel kapcsolat (tengeri csillag, tengeri sün) allograft rejekció, specifikus memória (kilökődés gyorsul) nem minden esetben cölomociták aktiválhatók mitogénekkel (LPS, ConA) Zsákállatok (Urochordata) telepképzők: hisztokompatibilitási reakció, polimorf gének kolónia fúzió, saját felismerés, szaporodás szoliter - specifikus memória - limfocita szerű sejtek, hemociták citotx.

Zsákállat (Tunicata, Urochordata) telepképzés, allogénfelismerés memória nincs Két kolónia (C és M) fagocita

Izeltlábúak A ma élő állatfajok 90% a rovar!! Sikeresek... Drosophila melanogaster (ecetmuslica) Limulus polyphemus (atlanti tőfarkú Rovarok hemolimfa hemociták: többféle (morfológia és funkció alapján) pro-hemocita plazmatocita (fagocita) lamellociták kristálysejtek (enzimatikus kaszkád) granulocita koagulocita szferulocita

Drosophila melanogaster

Orvosi Nobel-díj 2011. Bruce A. Beutler Jules A. Hoffmann Drosophila immunitás Veleszületett vagy öröklött immunitás TLR-ek Ralph M. Steinman Dendritikus sejtek

Analóg szervek /szervrendszerek: - Központi idegrendszer - Légzési rendszer - Szisztémás válasz - Emésztőrendszer - Kiválasztási rendszer Az ecetmuslica és az ember szervrendszerei

Drosophila melanogaster Egyedfejlődés kifejlett rovar kemény kutikula báb Embrió áthatolhatatlan burok Lárva lágy kutikula

A különböző fejlődési stádiumban más-más védekezési módok: - az embrió burka a mikroorganizmusok számára átjárhatatlan embrionális falósejtek apoptotikus sejtek bekebelezése - lárvák: lágy kitin-kutikula, amit pl. a fürkészdarázs tojócsöve átlyukaszt és a testnyílásokon (száj, végbél, légző) át is bejuthat a kórokozó; - kifejlett rovar: kemény kutikula védi, de a testnyílások kapuk A lárvaállapottól kezdődően immunvédekezés: - emésztőcsőben: lizozim enzim - légcsőben: antimikrobiális peptidek (hámsejtek termelik) - testüregben: plazmatociták fagocitálnak + antimikrobiláis peptidek (zsírsejtek termelik)

A vérsejtek fenotípusának változásai a Drosophila egyedfejlődése során ( ellenség : fürkészdarázs) embrió lárva báb kifejlett rovar Andó István, SZBK

15.3. ábra Az ecetmuslica-lárva keringő immunsejtjei fagocitózis profelonoloxidáz enzim-kaszkád koaguláció kapszualképzés melanizáció A kórokozó (pl. fürkészdarázs pete) burkolása Andó István, SZBK

A Drosophila immunválasza fertőzés hatására lokális válasz fertőződés 1.A proteolítikus kaszkád azonnali indukálása 2. fagocitózis plazmatocita - Koaguláció - Melanizáció - Opszonizáció - Elimináció - Kapszulaképződés 3.Antimikrobiális peptidek indukáklása -Szisztémás válasz (zsírtestből felszabaduló anyagok)

A fertőzést követően (1-2 óra múlva) a Drosophila zsírtest sejtjei nagy mennyiségű antimikrobiális peptidet (1-100 mm) termelnek: drosomycin, diptericin, attacin, cekropin, defenzin etc. 15.2. ábra A Drosophila zsírtestje által termelt gomba-pusztító és antibakteriális peptidek Izeltlábúakra (Arthropoda) jellemző

A Drosophila fontos szerepe Toll receptor Drosophilában embrio dorso-ventrális polarizációja 1988. emlős sejtek IL1 R citoplazma-doménben toll-homológ szakasz NFkB szignaling 1991-1994. antimikrobiális peptidek génjeinek promoterében NFkB helyek, TollR kell a drosomycin expresszióhoz 1996. a TLR4 az LPS receptora 1998. TLR2 1999. TLR9 2000. A Toll receptor(ok) felfedezése, funkciója Drosophila - emlős ping-pong

15.1. ábra A veleszületett immunrendszer hasonló felismerési és jelátviteli mechanizmusa rovarokban és emlősökben A hemolimfa proteolítikus kaszkádja aktiválódik, az enzimek hasítják a kórokozót, így keletkezik a spaetzle

PRR-ek mintázat felismerő-receptorok - fagocitózis - oldékony faktorok indukálása mintázat-felismerés a sejt felszínén: PRR: Pathogen Recognition Receptors fagocita a felismert molekuláris mintázat : PAMP: Pathogen Associated Molecular Pattern baktérium PRR PAMP

Limulus polyphemus Atlanti tőrfarkú nem rák!

Atlanti tőrfarkú rák (Limulus polyphemus) (pók/skorpió) 200 millió éves fosszilia Granuláris hemociták, antimikrobiális peptidek

15.4. ábra Az atlanti tőrfarkú (Limulus polyphemus) granuláris hemocitáiból baktérium hatására felszabaduló anyagok A keringő sejtek 95%-a granuláris hemocita!

A Limulus hemocitáiból és hemolymphájából származó defenzinek 3D szerkezete LPS Granuláris hemocita Iwanaga, 2002, Curr.Opon.

Koaguláció, noduláris reakció Limulus (Atlanti tőrfarkú) hemolimfájában LPS (Gram - baktérium) hatására hemociták exocitózisa: alvadási faktorok: B, C (szerin-eszteráz enzimek), proenzimek, koagulogén mp-eken belül: gél képződik, magába zárja a sejteket, fragmentumokat újabb hemociták exocitózisa történik, + mikroorganizmusok aggregátumai fibrózus anyagban: NODULUSOK (kapszulák) képződnek - elzárják a patogént a környezettől, - pusztító anyagok felszabadulása a hemocitákból: a patogén pusztulása

A Limulus koagulációs kaszkádja: Endotoxin (LPS) Factor C Factor C Factor B Factor B Gomba sejtfal: 1,3-b-D-Glükán Factor G Factor G Összecsapzódást segítő elő-enzim Összecsapzódást segítő enzim koagulogén koagulin

Endotoxin kimutatása: Limulus-teszt LAL (Limulus amőbocita-lizátum) -teszt Gram - baktériumok - LPS a Limulus amőbocita-lizátum összecsapzódását idézi elő

Enkapszuláció és melanizáció (a belső sejtrétegekben) A granuláris hemocitákból kiszabaduló profenoloxidáz - fenoloxidáz (tirozináz) szerepe szerin-proteázok fenol oxidációja: kinonok, polimerizáció (melanin) Melanin (tirozinpolimer) sejtek rétegei baktérium Baktériumok enkapszulációja lepke vérsejtek által

Mytilus (kagyló) Immunválasz 2 hullámban: -azonnali, intracelluláris (mytilin) 2 -későbbi szisztémás (defenzinek) 1 humán neutrofilfunkcióhoz hasonló

A gerincesek immunrendszerének evolúciója

15.10. ábra A nyirokszervek megjelenése az evolúció során L.Du Pasquier nyomán

Alacsonyabbrendű gerincesekben: limfomieloid szövet - Limfocitákat, granulocitákat és egyéb vérsejteket tartalmaz - Anatómiai helyet biztosít az antigen/patogén és az immunsejtek találkozásához Halak Állkapocs nélküliek (Körszájúak): nincs tímusz, nincs lép a limfociták a bélben vagy a elő-vesében fejlődnek - az orsóhalban található primitív lép és csontvelő-szerű szövet Állkapcsos halak: nincs csontvelő, nyirokcsomó, de fejlett tímuszuk és lépük van, valamint megjelenik a GALT, vese és máj

Halak limfomieloid szövetében: melanomakrofág központok Melano-makrofág központok hal májában (60 nappal a coccus szal való fertőzés után) Pigment (melanin, lipofukszin) Májban, lépben, vesében

Kétéltűek (Xenopus) Tímusz bőr alatt, fül mögött stroma: dendritikus sejtek, makrofágok, granuláris sejtek (mieloid sejtek), epiteliális sejtek (MHCII expresszió) T-sejt funkciókat ellátó limfocitákat termel B-sejtek is vannak a timuszban HEV (High Endothelial Venule) - sejtmigráció Lép: mint a magasabbrendűekben ag-csapda, B- és T-dedpendens áreák, limfocita-aktiváció etc., de nincs benne csíraközpont; a B-sejt fejlődés színhelye Limfomieloid csomók (csak hasonlítanak a nyirokcsomókra) - főleg a vérből szűri ki a kórokozót - ellenanyagtermelő sejtek forrása

A madarak elsődleges nyirokszervei Bursa Fabricii timusz limfoid follikulusok kortex medulla

Néhány fontos molekula megjelenése a gerincesek evolúciója során MHCI MHCII Ig TCR komplement komplement

A komplementrendszer evolúciója

7.2. ábra A komplementrendszer aktiválásának útjai

A komplementrendszer evolúciója

7.4. ábra A C3 komplementkomponens kovalens kötődése

15.6. ábra A komplementrendszer evolúciója

Az Ig evolúciója

15.10. ábra A nyirokszervek megjelenése az evolúció során L.Du Pasquier nyomán

11.6. ábra Az immunglobulin gének szerveződése és a kifejeződő fehérje szerkezete

RSS Rag1 Rag transzpozon model Terminális ismétlődő egységek (RSS-szerű Rekombinációs Szignál Szekvencia) TnRag Rag2 RSS Feltételezett ősi transzpozon Tn Rag A Rag transzpozáz 1-et és 2-t kódolja Primitív gerinces genomja c 400 millió éve RSS Rag1 Rag2 RSS integrálódás Az integrálódás a target-gént V és J szegmentumra bontja V RSS RSS J Rag1 Rag2 A Rag gének és az RSS-szerű szekvenciák fizikailag elkülönülnek Gén-duplikáció, transzlokáció

15.7. ábra A RAG beépülése az emlősök genomjába

15.8. ábra Az immunglobulin osztályok kialakulása a gerincesek evolúciója során

A porcos halak Ig izotípusai IgM (monomer, pentamer) a monomér forma cápákban a szérumfehérjék fele! IgX rájában IgNARC New Antigen Receptor NAR Nurse shark Antigen Receptor - az Ig-t az újszülött állatok maguk termelik (nem a szikből jut át) - a antigénspecifikus 7S IgM később jelenik meg, mint a 19S pentamer

15.9. ábra Ig-nehézlánc-gének szerveződése különböző fajokban

Az adaptív immunrendszer konvergerns evolúciója Dr. Goetz Ehrhardt of the University of Toronto