ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.09.2021
Просмотров: 367
Скачиваний: 3
Имеется 6 разновидностей этого антигена: C, D, E, c, d, e. Главная роль принадлежит антигену D. Он имеется у населения всего мира, за исключением некоторых народностей Дальнего Востока, где встречается только у 4 %. С этим антигеном связаны иммунологические конфликты между организмом резус-отрицательной матери и резус-положительного плода, приводящим к гемолитической болезни новорожденных. Для нейтрализации резус-антигенов плода женщинам перед родами вводят антирезусную сыворотку, блокирующую Rh-антигены и отменяющую индукцию образования противорезусных антител в организме роженицы.
Лейкоцитарные антигены. Видовая антигенная специфичность лейкоцитов установлена Безредко А.М. в 1900 году. В настоящее время известно около 30 лейкоцитарных антигенов, которые содержаться и в других тканях: тромбоцитах, гранулоцитах, фибробластах, эпителии кожи, сперме. В связи с тем, что эти антигены вызывают реакции трансплантационного иммунитета из называют трансплантационными антигенами или антигенами гистосовместимости.
В химическом отношении трансплантационные антигены являются липопротеинами, гликопротеинами или белками. У человека они относятся к системе HLA, у мышей к Н2.
Молекулы HLA-генов состоят из 2-х легких и 2-х тяжелых цепей, т.е. имеют структурное сходство с иммуноглобулинами. Поэтому они могут выполнять функции рецепторов Т-лимфоцитов. Все HLA–гены контролируются отдельным локусом генов, расположенным на коротком плече VI пары хромосом. Система HLA является самостоятельной и не зависит от эритроцитарных систем. Антигены различают по локусам A, B, C, D, DR.
В системе HLA различают сильные и слабые антигены. У каждого индивидуума имеются не более 4–х сильных антигенов. При несовместимости донора и реципиента по сильным антигенам трансплантат отторгается быстрее, чем при несовместимости по слабым антигенам.
Со спецификой систем АВО и HLA связан ряд иммунных заболеваний. Так, у детей с тяжелыми иммунодефицитными состояниями выявлены определенные антигены системы HLA. Интенсивность образования антител на некоторые виды пыльцы растений при поллинозах сцеплена с системой HLA.
Дифференцировочные антигены Т-лимфоцитов.
Для клинической практики большое значение имеет определение разных маркеров лимфоцитов. Основная концепция дифференцировки лейкоцитов основана на существовании специфических мембранных рецепторов.
Так как такие рецепторные молекулы могут выступать в роли антигенов, существует возможность их выявления с помощью специфических антител, которые реагируют лишь с одним антигеном клеточной мембраны. В настоящее время существует огромное количество видов моноклональных антител к дифференцировочным антигенам лейкоцитов человека.
В связи с их важностью и для улучшения диагностики необходимы стандартизация специфичностей дифференцировочных антигенов.
В 1986 году предложена номенклатура дифференцировочных антигенов лейкоцитов человека. Это СД-номенклатура (cluster of differentiation – кластер дифференцировки). Она базируется на способности моноклональных антител реагировать с определенными дифференцировочными антигенами. СД-группы нумеруются.
На сегодняшний день имеются моноклональные антитела к целому ряду дифференцировочных антигенов Т-лимфоцитов человека.
При определении общей популяции Т-клеток используются моноклональные антитела специфичности СД2, 3, 5, 6 и 7.
СД2. моноклональные антитела специфичности СД2 направлены против антигена, который идентичен “рецептору эритроцитов барана”. Способность Т-лимфоцитов образовывать розетки с эритроцитами брана обеспечивает простую и надежную идентификацию этих клеток. СД2 обнаруживается на всех зрелых периферических Т-лимфоцитах, на большинстве тромбоцитов, а также на определенных популяциях клеток – О-лимфоцитов (ни Т- ни В-лимфоциты).
СД3. моноклональные антитела этого класса реагируют с тримолекулярным белковым комплексом, который ассоциирован с антигенспецифическим рецептором Т-клетки, являющийся основным функциональным маркером этой популяции. СД3 используется для идентификации зрелых Т-клеток.
СД5. антиген представляет собой гликопротеин, выявляемый на всех зрелых Т-клетках. Определяется на поздних стадиях дифференцировки клеток в тимусе. Часто маркер выявляется на клетках больных с В-клеточным типом хронического лимфолейкоза.
СД6. антитела специфичности СД6 реагируют с высокомолекулярным гликопротеином, присутствующим на мембране всех зрелых Т-клеток. Антиген выявляется также на небольшой части периферических В-клеток и присутствует у большинства лейкозных клеток В-клеточного типа хронического лимфолейкоза.
СД7. выявляется у 85 % зрелых Т-клеток. Присутствует также и на тимоцитах. Он считается наиболее надежным критерием диагностики острых Т-клеточных лейкозов.
Помимо этих основных Т-клеточных маркеров известны и другие дифференцировочные антигены Т-клеток, которые характерны либо для определенных стадий онтогенеза, либо для различающихся по функциям субпопуляций. Среди них наиболее широко распространены СД4 и СД8.
СД4. зрелые СД4+ Т-клетки включают Т-лимфоциты, обладающие хелперной активностью и индукторы. Особое значение имеет то, что СД4 связывается с вирусом СПИДа, что приводит к проникновению вируса внутрь клеток этой субпопуляции.
СД8. Субпопуляция СД8+ Т-клеток включает цитотоксические и супрессорные Т-лимфоциты.
Виды антигенной специфичности.
Специфичностью называют способность антигена избирательно реагировать со строго определенными антителами или клонами лимфоцитов. Специфичность зависит от наличия в структуре молекулы вещества тех или иных антигенных детерминант.
К специфичности АГ относят динамику поступления в организм и его выведения.
На иммунный ответ влияет количество поступающего антигена: чем его больше, тем более выражен иммунный ответ. Однако передозировка АГ вызывает обратную реакцию - иммунологическую толерантность.
По специфичности АГ подразделяют:
видовые - у всех особей вида;
типовые - вариантные;
групповые - общие для разных видов и родов;
стадийные - появляются на определенных стадиях развития.
Аутоантигены - антигены собственного организма. В нормальных условиях они не вызывают реакции иммунной системы вследствие либо иммунологической толерантности, либо недоступности для контакта с факторами иммунитета - это так называемые забарьерные антигены. При срыве толерантности или нарушении целостности биологических барьеров компоненты иммунной системы начинают специфически реагировать на аутоантигены выработкой специфических факторов иммунитета.
Ксеногенные антигены - общие для организма, стоящих на разных ступенях биологической классификации, например, относящихся к разным родам и видам - это обнаружил Д. Форсман (1911). Ученый иммунизировал кролика суспензией органов морской свинки. Оказалось, что полученная в ходе эксперимента иммунная сыворотка была способна не только взаимодействовать с антигенами морской свинки, но и аглютинировать эритроциты барана. Позже было установлено, что морская свинка и баран имеют ряд структурно сходных детерминант, дающих перекрестное реагирование. Эти антигены получили обобщенное название "антигены Форсмана".
"Аллогенные антигены" - (комплексные, групповые) - общие для генетически не родственных организмов, относящихся к одному виду. По ним из общей популяции можно выделить отдельные группы организмов. Примером таких антигенов у людей являются антигены группы крови, раковоэмбриональные антигены и др. Аллогенные ткани при трансплантации иммунологически не совместимы - они отторгаются микроорганизмом.
Изоантигены - антигены, общие только для однояйцевых близнецов, животных инбредных линий. Изотрансплантаты обладают практически полной иммунологической совместимостью и не отторгаются при пересадке.
Изоантигены являются мукополисахаридными антигенами - это единственная группа антигенов, против которых постоянно имеются натуральные антитела (агглютинины). По антигенам к А- и В-изоантигенам определяются четыре основные группы крови.
Антигены гистосовместимости.
В настоящее время признана и доказана концепция наличия у человека гена иммунного ответа (JR-гена), который детерминирует силу иммунного ответа на антиген. Установлено, что ген иммунного ответа связан HLA - комплексом и может быть картирован на интервале В-D, в непосредственный близи к сублокусу HLA-D. Из того, что различные группы болезней связаны не с одним, а с несколькими аллелями HLA-B и HLA-D, можно предположить, что JR-система является многоаллельной.
Иллюстративный материал
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рекомендуемая литература:
На русском языке
основная:
-
Ройт А. «Иммунология», Москва, 2007
-
Хаитов Р.М. «Иммунология», Москва, 2000
-
Шортанбаев А.А., Кожанова С.В «Общая иммунология», Алматы, 2008
дополнительная:
-
Федосеев Г.Б. «Аллергология», Санкт-Петербург, 2007
-
Хацкий С.Б. «Аллергология в схемах и таблицах», Санкт-Петербург, 2001
-
Современные аспекты клинической пародонтологии// под ред. Дмитриевой Л.А., Москва, 2001.
-
Грудянов А.И. Пародонтология. Избранные лекции. Москва, 1997
-
Медуницын Н.В. «Вакцинология», Москва, 2004
На казахском языке
основная:
-
Шортанбаев А.А., Кожанова С.В. «Жалпы иммунология», Алматы, 2008
-
К.А. Жуманбаев «Клиникалык иммунология жэне аллергология», Караганды, 2008
дополнительная:
-
Балпанова Г.Т. «Трансплантациялық иммунитет», Алматы, 2002
-
Бижигитова Б.Б. «Комплемент жүйесі мен антигенді таныстырушы жасушалардың иммунды жауаптағы маңызы», Алматы, 2006
-
Мухамбетова С.Г., Каракушикова А.С., Кожанова С.В., Садвакасова Г.С., Балпанова Г.Т. «Иммунды статусқа баға берудің қазіргі әдістері», Алматы, 2005
-
Контрольные вопросы (обратная связь)
-
Предмет и задачи иммунологии.
-
Основные аспекты фундаментальной иммунологии.
-
Современные определения иммунитета, понятие об иммунной реакции.
14