Paraziták és gombák elleni immunválasz szeptember

Hasonló dokumentumok
A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; Baktériumok, paraziták, gombák és vakcináció

FERTŐZÉSEK IMMUNOLÓGIÁJA. Extracelluláris baktériumok, paraziták és gombák elleni immunválasz szeptember

FERTŐZÉSEK IMMUNOLÓGIÁJA. Extracelluláris baktériumok, paraziták és gombák elleni immunválasz szeptember

Paraziták elleni immunválasz

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

Allergia immunológiája 2012.

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

Az immunológia alapjai

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

4. A humorális immunválasz október 12.

EXTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

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

Naegleria. Acanthamoeba. Vérben és szövetekben élő protozoonok. Vérben és szövetekben élő protozoonok

Antigén, Antigén prezentáció

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Vakcináció december

Immunológia Világnapja

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések

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

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

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

A MIKROBIOLÓGIA ÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KÉRDÉSE A KÖZÉPISKOLÁBAN BURIÁN KATALIN

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

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

Légzőszervi megbetegedések

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Természetes immunitás

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

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

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Az immunológia alapjai (2015/2016. II. Félév) Előadó: Kövesdi Dorottya

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

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

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart stb.

Fertőzések immunológiája 7.

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

Az immunrendszer szerepe

Az adenovírusok morfológiája I.

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

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

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Környezetegészségtan 2018/2019. Immunológia 2.

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? password: immun

Intracelluláris bakteriális fertőzések

Dr. Béres Emese - Szemánné Vincze Erzsébet ÁNTSZ BAZ Megyei Intézete Egészségfejlesztési Osztály január 18.

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

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

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

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

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Az immunológia alapjai

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

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A vizsgálatok árai tartalmazzák a mintavevőt és a szakmai konzultáció lehetőségét. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.

Allergiás reakciók molekuláris mechanizmusa

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

Immunitás és evolúció

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT

Gácser Attila. Rejtőzködő gyilkosok: Patogén gombák. Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád, november 30.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ FÜZET I. KÓRHÁZI FERTŐZÉSEK

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

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

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

A vérünk az ereinkben folyik, a szívtől a test irányába artériákban (verőerek), a szív felé pedig vénákban (gyűjtőerek).

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel.

A veleszületett és az adaptív immunválasz áttekintése

Bev. 3. ábra Az immunrendszer kétél kard

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

A szervezet védekezik a belső környezet állandóságát veszélyeztető, úgynevezett testidegen anyagokkal szemben. A szervezet számára idegen anyag lehet

ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA

Átírás:

Paraziták és gombák elleni immunválasz 2017. szeptember

Kórokozók mérete prionok? vírusok gombák protozoa baktériumok többsejtű paraziták, férgek 1 10 100 1 10 100 1 10 100 1 10 nm m mm m elektronmikroszkóp fénymikroszkóp szabad szem

Paraziták

Paraziták által okozott fertőzések - a Föld népességének mintegy 30%-a szenved parazita által okozott fertőzésben, a legtöbben maláriában. A legtöbb parazitára jellemző a komplex életciklus. Ennek egyik fázisában az emberben élősködik, másik szakaszában köztes gazdákban (pl. légy, csiga, szúnyog) fejlődik. Az emberek leggyakrabban a köztes gazda csípése útján fertőződnek (mint pl. a malária és a trypanosoma esetében), de a köztes gazdával azonos környezet (pl. a féreggel fertőzött csigákat tartalmazó víz) is terjesztheti a kórokozót, mint pl. a vérmételykór (shistosomiasis) esetében

Actinobaktériumok Mycobaktériumok Mycobacterium tuberculosis, M. Leprae, M. Avium Protobaktériumok Rickettsia-félék 7.2. táblázat. A leggyakoribb emberi megbetegedést okozó kórokozók Chlamydiák Chlamydia-félék Chlamydia trachomatis Mollicutes Mycoplasma-félék Mycoplasma pnemumoniae Gombák Ascomyceták Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Pneumocystis carinii Paraziták Egysejtűek, protozoa Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Leishmania donovani, Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei, Toxoplasma gondii Férgek Bélben élősködők Trichuris trichura, Trichinela spiralis, Ascaris lumbricoides Szövetekben élősködők Onchocerca volvulus Mételyek Vérben, májban Schistosoma mansoni A parazita férgek közel 300 faja képes megtelepedni az ember szervezetében. Ezek többsége a Laposférgek, vagy a Fonálférgek (vagy Hengeresférgek) törzséhez tartozik.

17.17. ábra Az emberek számára legnagyobb veszélyt jelentő egy- és többsejtű paraziták Egy szimbolikus figura 100 000 fertőzött egyént jelent; a méret a betegek számának nagyságrendjére utal. Igy pl. a maláriás betegek száma több mint 100 millió.

Egysejtű paraziták

Protozoon Protozoa egysejtű paraziták első állatok - egysejtű eukarióták Nagyon sikeres élősködők - az immunrendszer nem tudja leküzdeni - tartósan hatékony gyógyszerek nincsenek ellenük A protozoa által okozott betegségek többsége a trópusokon jellemző: a köztes gazda ( vektor ) ott él

17.5. táblázat Néhány fontos protozoon jellemzője Terjedés: Extracelluláris kórokozó Intracelluláris kórokozó Rovar által Vízben Afrikai trypanosoma (vérben) Amoeba (bél) Giardia (bél) Trichomonas (urogenitális) Plasmodium (májsejtek, vörösvérsejt) Leishmania (makrofág) Toxoplazma (makrofág)

Egysejtű paraziták Tünetek: Plasmodium-fajok malária ( rossz levegő ) Vektor: Átvitel: szúnyog (Anopheles-fajok) ember - ember a szúnyog vérszívással ill. csípéssel - magas láz, rohamokban ( váltóláz ), - máj, lép megnagyobbodás, - vérszegénység Kezelés nélkül: agy és vesekárosodás, életveszélyes Betegség kialakulása: Szúnyogcsípés után 6-40 nappal

Malária (váltóláz) a világ népességének 10%-át érinti! Plasmodium (lázállatka)- egysejtű parazita-fajok szúnyog terjeszti Latina-Amerika, trópusok (Afrika) India, Kína

17.18. ábra Malária (váltóláz) egysejtű protozoa, Plasmodium-fajok okozzák, malária-szúnyogok (Anopheles-fajok) terjesztik -a sporozoiták csípéskor a vérbe jutnak - a májba vándorolnak (5-10 perc!), ahol osztódnak -a merozoiták ezrei a vérbe kerülnek - a vörösvértesteket fertőzik, amelyek szétesnek, és újabb merozoitákat juttatnak a vérbe (24-48 óra, ciklusok) váltóláz (a vvt mennyisége 50-60%-kal csökken!) - a merozoiták gametocitákká differenciálódnak, amelyeket a szúnyog felvesz - a szúnyog nyálmirigyében kialakul a zigóta, ami létrehozza a sporozoitokat

Leishmania számos faj, kböző földrajzi területeken eltérő Vektor: Átvitel: Célpont: bőrsejtek, máj, lép ( Kala azar ) légy (Phlebotomus) ( lepkeszúnyog ) állat - ember vértranszfúzió, szennyezett tű, anya-magzat (placentán) A leishmaniasis formái, tünetei: - a bőrön lokálisan (arc, nyak) vagy kiterjedten kis csomó, majd pörk és fekély (cutan leishmaniasis) -bőr-fekély, ami nyirokerek mentén terjed (ajkak, nyelv, garat etc.) (mucocutan leishmaniasis) - a kórokozó véráram útján terjed, a belső szervek makrofágjait fertőzik. Magas láz, máj-megnagyobbodás (visceralis leishmaniasis) kala azar In vitro kultúrában: Lappangási idő: 1-2 nap-tól 1-2 hónap

A Leishmania életciklusa A Leishmania paraziták a fertőzött homoki legyek csípésével kerülnek az emberbe. promastigot formában, amit a fagociták (főként makrofágok) vesznek fel. A sejten belül amastigottá alakulnak (ez a szöveti forma), szaporodnak (binary fission) és újabb sejteket fertőznek meg. A parazita és a gazda kölcsönhatása határozza meg, hogy cutaneous vagy visceral leishmóniázis jön létre. A légy emésztőtraktusában az amastigotok promastigottá differenciálódnak és ezek jutnak az emberbe, csípéssel.

17.20. ábra. A Leishmania egysejtű parazita által okozott fertőzés ellen kialakuló adaptív immunválasz Makrofágok lizoszómáiban él és szaporodik (Amastigot). Az aktivált Th1 sejtekből felszabaduló IFNγ és TNF stimulálja a fagocitákat, melyek vezikulumaiban a parazitákat elpusztító aktív oxigén- és nitrogénszármazékok keletkeznek. A fertőzés leküzdése szempontjából fontos a Th1- és a Th2-sejtek aránya, mivel az utóbbiak által termelt IL-4 és IL-10 gátolja a kórokozó elpusztításához vezető folyamatokat.

Leishmóniázis és HIV fertőzés Global distribution of reported cases of leishmaniasis and Leishmania/HIV co-infection, 1990-1998 Leishmóniázis az egyik gyakori opportunista fertőzés HIV-vel fertőzöttekben a ko-infekció viscerális leishmóniázist okot.

Trypanosoma Álomkór Afrika - Szahara Vektor: cecelégy (Glossina) - ember ember - magzat is fertőződhet Tünetek: 1-3 héttel a csípés után: - láz, fejfájás, viszketés, - izületi fájdalmak - nyirokcsomó megnagyobbodás Hetekkel-hónapokkal a csípés után: a központi idegrendszer érintett: - zavarodottság, - alvászavar, - rossz koordinációs készség, - Közönyösség Agyvelő, agyhártyagyulladás

Parazitémia-hullámok Trypanosoma-fertőzést követően -antigén-shift a parazita felszíni glikoproteinjében (VSG) Különböző VSG-t kódoló gén-szegmensek duplikációja és transzlokációja az expressziós helyhez

Toxoplasma A toxoplazmózis kórokozója a Toxoplasma, egy egysejtű, intracelluláris parazita. Macskában szaporodik, de a köztes gazda lehet bármilyen melegvérű állat (pl. szarvasmarha), illetve akár az ember is. Magyarországon a lakosság közel fele átesett a fertőzésen. (Terhességi toxoplasmozis T. gondii)

Az egysejtű paraziták menekülési mechanizmusai Csökkent antigén-expresszió - kis mértékű antigenitás Antigén-masking a gazdasejtből lopott antigénekkel (MHC, ABO) Jelentős variációk a sejtfelszíni struktúrákban gén-konverzió útján változó antigenitás Trypanosoma Sejten belül élősködnek Leishmania, Toxoplasma A fagoszóma membránjának roncsolása Trypanosoma Ellenállás a komplement-általi pusztításnak Leishmania, Trypanosoma A fagoszóma és a lizoszóma fúziójának gátlása Trypanosoma

Többsejtű paraziták (metazoa)

Többsejtű paraziták - fejlett szerveik vannak - ellenálló külső burok - Th2-es túlsúlyú immunválaszt indukálnak: - IgE-termelés - hízósejtek részvétele - eozinofil granulociták toborzása - nem az emberi szervezetben szaporodnak, hanem köztes gazdában (rovar, csiga etc.) - nehezen leküzdhetőek állandó stimulációt jelentenek krónikus betegséget okoznak

galandférgek mételyek fonálférgek

Többsejtű paraziták Vérmételykór Schistosoma

A Schistosoma mansoni életciklusa Schistosomiázis (bilharzia) -egyiptomi múmiákon is kimutatták Különböző fajok esetében más-más tüneteket okoznak (hasmenés, máj-fibrózis, idegrendszeri zavarok) Aszexuális (csigában) és szexuális (emlősben) reprodukció váltakozik A májkapuérbe jutva alakulnak érett féreggé, és hozzák létre a tojásokat. A cercaria a bőrön át a vérerekbe jut, majd átjut az endothél sejteken és a szövetekbe hatol. A vastag falú tojások a bélből, húgyhólyagból ürülnek a környezetbe. A tojások a májban granulómát hozhatnak létre.

A Schistosoma által létrehozott granulóma (májban) CD4 T-sejtek és TNF szerepe A tojás pusztulásakor granulóma alakul ki, majd fibrotikus elfajulás a májban - elzáródást okoz, ascitesz felhalmozódás a peritoneumban etc.

17.19. Többsejtű paraziták ellen kialakuló immunreakciók

A többsejtű paraziták elleni immunválaszban a TH2-sejtek szerepe döntő IgE magas titerben Hízósejtek nagy számban Eozinofilok helyszínre vándorlása, ADCC reakció Toxikus anyagok termelés.

17.5. ábra T-limfociták polarizációja

Az eozinofil granulociták szerepe

4.24. ábra IgG- és IgE-közvetített ADCC

Az immunrendszer működésének szabályozása (inkább: becsapása!) paraziták által menekülési útvonalak (MIF) (foszfatidil-szerin, foszforil-kolin, kböző glikánok) Immun -szuppresszó (T-sejt aktiválás gátlása)

Kórokozó gombák

Kórokozó gombák Eukarioták hasonlítanak a gazdaszervezet sejtjeire (nehezebb eliminálni) Viszonylag kevés okoz súlyos fertőzést (pár 100 a millióból) Virulencia-faktorok - segítik: - szövetekhez, extracelluláris mátrix-hoz való tapadást, - enzimek termelését (elasztáz, foszfolipáz stb.) - szövet-roncsolást Orvosi szempontból fontos gombák: felszíni fertőzést okoz: szisztémás fertőzést okoz: Candida Cryptococcus, Candida, Pneumocystis Többnyire belégzés útján fertőznek! Hasznos gombák is vannak, pl.: - erjesztő (kenyérkovász, sajt, bor, sör) - penicillint termelő fajok

Gombák morfogenezise (ag-variabilitás!) adaptáció a környezethez kommenzalista fertőzőképes forma átalakulás termo-tolerancia (37 C-on is nőnek) Dimorf gombák Opportunista gombák fonalas élesztő(egysejtű) növekedési forma Belélegzés - egysejt-alak Fonalas forma - tüdőben

Fertőzést okozó gombák Nat.Rev., 2011, Romani

Orvosi szempontból fontos gombák által okozott fertőzés tünetei A gomba megtelepedése (kolonizáció) és a szövetkárosító hatás mechanizmusa

Candida albicans A bél és a nedves bőrfelületek (nyálkahártya) kommenzalista mikrobája Elszaporodhat - hosszan tartó antibiotikumos kezelés után - legyengült (immun-szuppresszált) szervezetben (ld. AIDS) -etc. Gombás fertőzések kezelése - kemoterápia, a sejtfal szintézisének gátlása védőoltás nincs!

Dendritikus sejtek gombákat felsimerő PRR-jei Mincle Dectin-1 Y Y Y FcRγ TLR YY Th1/17 Dectin-2 innate effektor sejt PRR C-típusú lektin receptorok (mincle, Dectin-1, dectin-2) és TLR-ek, melyeken keresztül meginduló jelátviteli folyamatok innate T- sejtek és Th1 és Th17 sejtek aktiválásához vezet.

Gombákat felsimerő TLR-ek

Gombás fertőzés kialakulását segítő állapotok T-sejt defektusok (AIDS, immunszuppr. kezelés) Neutrofil defektusok Diabétesz Tumorok Cisztikus fibrózis Antibakteriális kezelés Katéterek, sebészeti beavatkozás Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Pneumocystis Aspergillus, Candida Candida Aspergillus, Candida Aspergillus Candida, Candida

DC- és gombák kölcsönhatása és T-sejt polarizáló hatása

Veleszületett immunválasz Adaptív immunválasz

Különböző patogének (baktérium,vírus,gomba) által regulált génexpresszió DC-ben (E.coli, Influenza virus, Candida albicans) Az egyes patogének meghatározott számú gént aktiválnak -átfedések is vannak (166), de saját, specifikus gének is -(6800 génből 1330 expressziója változott) Oligonucleotid microarray

A DC-ben a patogének által aktivált közös gének Közös gének -a kontaktus után azonnal csökken a patogén felismeréssel, fagocitózissal kapcsolatos gének transzkripciója -u.ekkor nő különböző citokinek, kemokinek expressziója - fokozódik a citoszkeletális gének kifejeződése (sejtmigráció, sejt-alak) - jelátviteli faktorok génjei, transzkripciós faktorok - az ag-átalakítással, prezentációval kapcsolatos gének - a ROI- termelést segítő faktorok, - kemokin-receptorok génjei

A magasabbrendű szervezet, mint komplex ökoszisztéma Ember-eredetű sejt (~10 14 ): ennél 80-100x több mikrobiális sejt (~10 16 ) 10 16 - kb. 1.5 kg- baktérium a bélben Emberben: 23-25000 gén Mikrobiális gén: 8 000 000 A biomassza 90%-a mikróba! Mikrobiom: kommenzalista, patogén, szimbionta mikroorganizmusok összessége

Filogenetikai ág: A mikrobiális összetétel függ a lokalizációtól