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

Hasonló dokumentumok
A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

Antigén, Antigén prezentáció

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

2016. nov. 8. Bajtay Zsuzsa

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

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

Környezetegészségtan 2018/2019. Immunológia 1.

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Az immunológia alapjai

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

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Természetes immunitás

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

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

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

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

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

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

Komplementrendszer, fagociták, opszonizáció

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

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

JELÁTVITEL A VELESZÜLETETT IMMUNRENDSZERBEN PRR JELÁTVITEL

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunitás és evolúció

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

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

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

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

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

Doktori értekezés tézisei

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

Allergia immunológiája 2012.

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

FERTŐZÉSEK IMMUNOLÓGIÁJA. Erdei Anna

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

Komplementrendszer, fagociták, opszonizáció

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

4. A humorális immunválasz október 12.

Extracelluláris baktériumok ellen kialakuló immunválasz

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Paraziták elleni immunválasz

Immunpatológia. Az előadások anyaga megtalálható - részben az Immunbiológia tankönyvben, ill. - a tanszék honlapján:

Az immunológia alapjai

Miben különbözik az autoinflammáció az autoimmunitástól?

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

Immunológia. 1. Bevezetés

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

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

Az immunrendszer szerepe

Immunológia alapjai (Fogász)

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

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

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

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

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

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése

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

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

MIKROBIOM ÉS ELHÍZÁS HEINZ GYAKY 2018 BUDAPEST

dc_818_13 Komplementfehérjék szabályozó szerepe monociták, makrofágok és dendritikus sejtek funkcióiban MTA doktori értekezés Dr.

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? password: immun

Immunológia alapjai

A természetes és a szerzett immunitás evolúciója és egymásra épülése

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

1. Bevezetés az Immunológiába

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Immunpatológia. Az előadások anyaga megtalálható - részben az Immunbiológia tankönyvben, ill. - a tanszék honlapján:

Tumor immunológia

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

A MIKROBIOTA MINT ÖNÁLLÓ SZERVÜNK MILYEN BEFOLYÁSA VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKRE ÉS AZ ELHÍZÁSRA?

Immunkomplexek kialakulása, immunkomplexek által okozott patológiás folyamatok

Extracelluláris baktériumok, ellen kialakuló immunválasz

A gyomor-bélrendszer immunológiája: az orális tolerancia mechanizmusa

A preventív vakcináció lényege :

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

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Immunpatológia 1: Inflammaszóma, autoinflammatórikus szindrómák immunológiai alapjai

Átírás:

VELESZÜLETETT IMMUNITÁS, AZ IMMUNRENDSZER EVOLÚCIÓJA Keddenként 14.00-16.00-ig (5-202-es szeminárium szoba) Előadók: Dr.Bajtay Zsuzsa, Dr. Erdei Anna, Dr.Józsi Mihály, Dr. Prechl József, Dr. Papp Krisztián Szept.20. Szept. 27. Okt.4. Okt. 11. Okt.18. Okt.25. Nov.1. Nov.8. Nov.15. Nov.22. Nov.29. Dec. 6. Dec.13. - szünet: UNESCO sportnap - Bevezetés - a veleszületett és az adaptív immunitás jellemzői, összefonódása - Molekuláris felismerési mechanizmusok - Gyulladás, akutfázis reakció, plazma enzimrendszerek - Neutrofil granulociták - Komplementaktiválás, a C3 komplementfehérje szerkezete és működése - Tanítási szünet - Komplementrecerptorok fajtái és szerepük az immunválasz során - Mintázatfelismerő receptorok megjelenése, szerkezete és funkciója - A hivatásos antigénbemutató sejtek jellemzői és szerepük az adaptív immunválasz során - NK-sejtek és veleszületett limfociták - Az immunrendszer evolúciója - konzultáció

http://www.tankonyvtar.hu/hu/ tartalom/tamop425/2011_0001_524_ Immunologia/adatok.html Medicina Kiadó

MTA Tudomány Napja - film

A veleszületett immunitás nélkülözhetetlen a magasabbrendű szervezetek védelmében veleszületett immunrendszer nélkül (IFNg KO) a kórokozók száma adaptív immunrendszer nélkül (IL-12 KO) egészséges egerek Charles A. Janeway Jr. 1 hét 2 hét a fertőzés időtartama

Két egymásra épülő immunrendszerünk van veleszületett (öröklött) immunitás első immunológiai védelmi vonal: azonnal működő, pusztító mechanizmusok

A veleszületett immunrendszer elemei IFN TNF citokinek IL fagociták makrofágok, granulociták NK sejtek dendritikus sejt (DC) Komplement-rendszer Anti-bakteriális peptidek

Két egymásra épülő immunrendszerünk van veleszületett (öröklött) immunitás első immunológiai védelmi vonal: azonnal működő, pusztító mechanizmusok szerzett (adaptív) immunitás második immunológiai védelmi vonal: 1-2 hét alatt kialakuló, memóriát biztosító mechanizmusok

T- és B-limfociták T-sejt alpopulációk limfociták T c V TCR V T h TCR V T reg BCR Y B T c T h T reg Y B Y Y Y Y Y Y sejtpusztító molekulák aktiváló, szabályozó limfokinek gátló, szabályozó limfokinek Y ellenanyagok

A veleszületett és a szerzett immunitás jellemzői Mindkét rendszer képes felismerni az idegent

A veleszületett és az adaptív immunrendszer idegent (nem saját struktúrát) felismerő receptorai

1.3. ábra A veleszületett és az adaptív immunrendszer receptorainak jellemzői

A veleszületett immunitás humorális tényezői

Defenzinek - antimikrobiális peptidek - kis méretű (20-50- as), kationos peptidek; - konzervált ciszteinek (6-8) jellegzetes szerkezet; - pórust-formálnak a mikroba felszínén; - hatékonyak baktériumok, gombák, egyes vírusok ellen; - antibiotikum-szerű hatásuk miatt gyakorlati hasznuk lehet

15.2. ábra A Drosophila zsírtestje által termelt gomba-pusztító és antibakteriális peptidek

Emlősök defenzin molekulái α-defenzinek: - elsősorban neutrofilek és NK-sejtek szekretálják; - egyes T-alpopulációkban, Paneth-sejtekben is kifejeződnek; - a bélüreg mikrobiális egyensúlyát biztosítják β-defenzinek: leggyakoribbak - neutrofil granulociták, epithelsejtek szekretálják - nyelv, bőr, vese, tüdő, légutak etc. védelmében fontosak; - az anyatejben is jelen van.

Defenzinek hasonló harmadlagos szerkezete növény Figure 15-2 rovar emlős Raphanus sativus Drosophila Homo sapiens

Vad retek Raphanus sativus

Emlősök defenzin molekulái (a, b, t) főként granulociták termelik Kis méretű, kationos peptidek, antibiotikum-szerű hatásúak, kemokin-receptorokhoz kötődhetnek (kemokinek antimikrobiális peptidek - adaptív iv.!) adjuváló hatásúak

Defenzinek kemokinek átfedése szerkezet és funkció Aminosav-szinten nincs homológia?evolúciós rokonság? konvergens evolúció MIP3 b-defenzin harmadlagos szerkezet

Pentraxinok a gyulladás biomarkerei, - akut fázis fehérjék Rövid pentraxinok: - C-reaktív protein (CRP) - Serum Amyloid P (SAP) Hosszú pentraxin - PTX3

A SAP CRP jellemzői májsejtek termelik, egérben a makrofágok is a pentraxin ( 5 bogyó ) fehérjecsalád tagja pentamer vagy dekamer szerkezet, kalciumfüggő ligandumkötés számos ligandumát leírták valamennyi amyloid depozitumban előfordul kötődik az influenzavírus HA-hoz és megakadályozza a fertőzést egérben a SAP, emberben a CRP akut fázis fehérje gyulladásos marker

Pentraxinok opszonizálás, komplement aktiválás (elpusztult sejtek, részecskék, etc. eliminálása) májban termelődik gyulladásos szövetekben termelődik szisztémásan - vérben lokálisan - szövetekben rövid pentraxinok: CRP, SAP hosszú pentraxin: PTX3 Martine Szyper Kravitz and Yehuda Shoenfeld Nature Clinical Practice Rheumatology (2006) 2, 481-490

Kollektinek MBL Mannose Binding Lectin HIV St. aureus Str. Pneumoniae C.Albicans HSV-1 fikolin Gram+ baktériumok Salmonella typhimurium Escherichia coli Fujita, 2002, Nat.Rev.

4.5. ábra CLR (C-type Lectin Receptors), C-típusú lektinreceptorok szolubilis

Az MBL szénhidrátfelismerése mintázat-felismerés (Pattern recognition) Kötődik N-acetilglukózaminhez, glukózhoz, fukózhoz, mannózhoz: LPS-hez, lipoteikolsavhoz, mannánhoz A kötődésben részt vesznek: a terminális cukormolekula C3 és C4 atomjainak OH csoportjai Nem kötődik: sziálsavhoz, galaktózhoz : emlős glikoproteinek jellemző utolsó/utolsó előtti cukra

Komplementfehérjék, komplementrendszer

Baktérium, vírussal fertőzött sejt lízise komplement által Komplement aktiválás Kórokozó, fertőzött sejt pusztulása

7.2. ábra A komplementrendszer aktiválása

17.7. ábra A komplementrendszer aktiválódása vírusfertőzés során a veleszületett és az adaptív immunválasz során mannóz-függő és alternatív út klasszikus út

Citokinek

A veleszületett immunrendszer citokinjei A veleszületett immunitásban és gyulladásos folyamatokban résztvevő citokinek IFNa, IFNb, IFNg, TNFa, TNFb, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-10, IL-12, MIF, kemokinek

17.7. ábra A vírusfertőzés alatt lezajló veleszületett és adaptív immunreakciók időkinetikája

Interferonok (IFN) vírussal fertőzött sejt interferonok a környező sejtekben anti-virális rezisztenciát indukálnak a fertőzött sejtben apoptózist indukálnak fokozzák az MHCI expressziót, citotoxikus (CD8+ T-ly) keletkeznek aktiválják az NK-sejteket a vírussal fertőzött sejtek pusztítása

5.8. ábra Az interferonok forrása és antivirális hatása IFNa/b (I-es típusú, virális) IFNg (II-es típusú, immun) bármely vírussal fertőzött sejt termelheti főként NK-sejtek és T-limfociták termelik

5.9. ábra Az IFNα és β hatásai

5.1. ábra Az IL-1 autokrin, parakrin és endokrin hatása

17.11. ábra Gyulladási citokinek kaszkádja Gram-negatív bakteriális fertőzést követően Makrofágok, erek endotélsejtjeink aktiválása Szisztémás hatás: szeptikus sokk

5.12. ábra Az akutfázis válasz kiváltásában fontos citokinek ( gyulladási citokinek ) és átfedő hatásaik

A veleszületett immunitás sejtmembrán receptorai Mintázatfelismerő receptorok: PRR (Pathogen Recognition Receptors)

Felismerő és felismert struktúrák mintázatfelismerés a sejt felszínén: PRR: Pathogen Recognition Receptors fagocita a felismert molekuláris mintázat a patogén felszínén: PAMP: Pathogen Associated Molecular Pattern baktérium PRR PAMP

1.4. ábra Patogénnel asszociált molekuláris mintázatot (PAMP) felismerő receptorok (PRR)

Toll Like Receptorok (TLR) (jelátvitel, NFκB akt., gyulladási citokinek) NFkB - transzkripciós faktor NFkB aktiválás kulcsfontosságú, univerzális számos védelmi rendszer aktiválását indítja el

A TLR-ek, NLR-ek klinikai szerepe -Túlzott aktiválás TLR-okon keresztül szerepet játszik számos autoimmun betegség kórfejlődésében, - TLR-aktiválás fokozza az autoantitestek termelését, - túlzott / szisztémás TLR-szignalizáció (LPS TLR4) döntő szerepű a szepszis kórélettani folyamatában, - NLR inflammaszóma gyulladás létrejötte

Gyulladás - inflammaszóma

8.3. ábra Az inflammaszóma a kaszpáz-1 aktiválása révén segíti a gyulladási citokinek szekrécióját Inflammaszóma - molekuláris állványzat a kaszpáz-1 aktiválásához - Az NLR nekrotizált sejteket, idegen anyagokat (pl. ureát kristály) ismernek fel; gyulladás-keltés. A gyulladási citokinek termeléséhez 2 jel szükséges - Egyes komponenseinek mutációja az öröklött auto-inflammatórikus szindrómát okozza (láz,bőr-elváltozás, etc.) kontrollálatlan IL-1 termelés; IL-1 agonista hatékony

Az inflammaszóma aktiválódása gyakori gyulladásos betegségek során Köszvény, álköszvény; Ureát kistályok felsmerése; IL-1 mediált akut gyulladás Metabolikus szindróma; Lipidek és szabad zsírsavak felismerése; IL-1 termelés, inzulin rezisztencia 2-es típusú diabetes? Koleszterolkristályok felismerése; gyulladás szerepe az atherosclerosis kialakulásában? Abnormális fehérje-depozitumok felismerése; Alzheimer-kór? Terápia: a gyulladás gátlása és a - limfocita aktiválás megakadályozása Abbas, A. nyomán 2013.

3.5. ábra Mintázatfelismerő és fagocitótikus receptorok kifejeződése fagocitákon

2. Mannóz receptorok (MR) (fagocitózis)

4.5. ábra CLR (C-type Lectin Receptors), C-típusú lektinreceptorok makrofágokon, dendritikus sejteken A patogének szénhidrátmintázatát ismerik fel Carbohydrate Recognition Domain

Mannóz receptor (MR) család Multilektin receptorok 8-10 lektin-szerű domén -szénhidrát kötés makrofágokon, dendritikus sejteken A patogének szénhidrátmintázatát ismerik fel Részt vesznek a sejtek lipid-metabolizmusában, Modifikált LDL-t kötnek Cystein-rich domain Fibronectin typeii domain Carbohydrate binding domains Mannose receptor PLA2 receptor DEC 205 Mannose Receptor X Stahl and Ezekowitz, 1998.)

3. Scavenger-receptorok (SR) (fagocitózis)

Scavenger receptorok (SR) makrofágokon, dendritikus sejteken, epitélsejteken, etc.. Ligandumok: LTA LPS Gram+bact. Gram- bact. Bacterial DNA Cystein-rich E.coli S.aureus C-type lectin E.coli S.aureus collagenous a-helix E.coli S.aureus SCR E.coli S.aureus apoptotikus sejtek, megváltozott saját molekulák felvétele, eliminálása Részt vesznek a sejtek lipid-metabolizmusában, modifikált LDL-t kötnek Receptor neve SR-A SR-A? SR-C SR-E (Peiser and Gordon, 2002)

A PRR-ek döntő szerepe az adaptív immunválasz kialakításában

1.5. ábra Mintázatfelismerő receptorok (PRR) szerepe fagociták aktiválásában, az adaptív válasz elindításában

1.7. ábra A PRR-ok szerepe az adaptív immunválasz kialakításában

Az adaptív immunválasz kulcsszereplői: a B- és a T-limfociták

T- és B-limfociták T-sejt alpopulációk limfociták T c V TCR V T h TCR V T reg BCR Y B T c T h T reg Y B Y Y Y Y Y Y sejtpusztító molekulák aktiváló, szabályozó limfokinek gátló, szabályozó limfokinek Y ellenanyagok

Az antigén-specifikus limfocita-klón (B-sejt klón) szelekciója 10 9-10 Y Y Y Y Y Y ag Y Y B Y BCR Y Y Y ag Yag Y Y B YY ag Y Y ag Y ag Bm a kórokozót felismerő ellenanyagok

3.24. ábra A limfocitaklónok szelekciója negatív szelekció pozitív szelekció

Repertoár: 10 9-10 10 Klónszelekció, specificitás baktérium Poliklonális válasz

Monoklonális ellenanyagtermelés - egyetlen ag-determinánssal reagáló klónt szelektálunk in vitro Fontos eszköz: -Diagnosztikum -Klinikum - terápia -Kutatás-fejlesztés különböző antigének/ kórokozók YY YYY YY Y

1.6. ábra A limfociták aktiválásához legalább két jelre van szükség Patogén/ antigén A veleszületett immunrendszer által indukált kostimulátor vagy ligandum 1. jel 2. jel limfociták klonális osztódás, az adaptív válasz beindítása

1.1. ábra A veleszületett és az adaptív immunrendszer együttműködik az immunhomeosztázis fenntartásában A veleszületett immunrendszer elemei nélkül nem jön létre az adaptív immunválasz

1.8. ábra A veleszületett és az adaptív immunrendszer együttműködése a kórokozó ellen kialakuló immunválasz során

15.5. ábra A veleszületett és az adaptív immunrendszer legfontosabb molekuláinak megjelenése az evolúció során

Veleszületett immunrendszer veleszületett immunitás a fertőzések kivédésre alacsonyabbrendűekben csak ez van születéstől fogva jelen van kisebb mértékű fajlagosság többszöri találkozás után nem javul a válasz nincs mermória sejtes és humorális elemeket tartalmaz A gerincesek adaptív immunválaszának kialakításában fontos szerepet játszik; e nélkül nincs adaptív válasz!

Adaptív immunrendszer A fertőzések leküzdésére kialakult immunitás tanulás eredménye nagy mértékű fajlagosság többszöri találkozás után hatékonyabb memóriát biztosít sejtes és humorális elemeket tartalmaz a veleszületett immunrendszer nélkül nem hatékony A szervezetben jelenlévő antitestek tükrözik s fertőzéseket, amelyeket az adott egyed leküzdött (mikroba-ellenes ab) - diagnosztikai jelentőségű