Pagtatanghal ng mga kadahilanan ng panganib sa kaligtasan sa sakit ng tao. Pagtatanghal sa paksang "immune system at immunity"

Kalinin Andrey Vyacheslavovich
d.m.s. Propesor sa Department of Preventive Medicine
at ang mga pangunahing kaalaman sa kalusugan

Ang pangunahing gawain ng immune system

Pagbuo ng immune response sa
pagpasok sa panloob na kapaligiran
mga dayuhang sangkap, iyon ay, proteksyon
organismo sa antas ng cellular.

1. Cellular immunity, natupad
direktang kontak ng mga lymphocytes (ang pangunahing
mga selula ng immune system) na may dayuhan
mga ahente. Ito ay kung paano ito umuunlad
antitumor, antiviral
proteksyon, mga reaksyon ng pagtanggi sa transplant.

Ang mekanismo ng immune response

2. Bilang reaksyon sa nagdudulot ng sakit
microorganism, dayuhang selula at protina
Ang humoral immunity ay may bisa (mula sa lat.
umor - kahalumigmigan, likido, na may kaugnayan sa likido
panloob na kapaligiran ng katawan).
Malaki ang papel ng humoral immunity
sa pagprotekta sa katawan mula sa bacteria na matatagpuan sa
extracellular space at sa dugo.
Ito ay batay sa produksyon ng mga tiyak
protina - mga antibodies na umiikot sa pamamagitan ng
ang daluyan ng dugo at paglaban sa mga antigens -
mga dayuhang molekula.

Anatomy ng immune system

Ang mga sentral na organo ng immune system:
Red bone marrow ang lugar kung saan
Ang mga stem cell ay "naka-imbak". Depende sa
mula sa sitwasyon, stem cell
nag-iiba sa immune cells -
lymphoid (B-lymphocytes) o
myeloid row.
Thymus gland (thymus) - site
pagkahinog ng T-lymphocytes.

Ang bone marrow ay nagbibigay ng progenitor cells para sa iba't ibang
populasyon ng mga lymphocytes at macrophage, sa
tiyak na immune
mga reaksyon. Siya ang nagsisilbing pangunahing pinagmumulan
mga serum immunoglobulin.

Ang thymus gland (thymus) ang gumaganap na nangunguna
papel sa regulasyon ng populasyon ng T-lymphocyte. Thymus
nagbibigay ng mga lymphocyte kung saan para sa paglaki at
pag-unlad ng mga lymphoid organ at cellular
populasyon sa iba't ibang mga tisyu na kailangan ng embryo.
Differentiating, lymphocytes dahil sa
ang pagpapalabas ng mga humoral na sangkap ay nakuha
antigenic marker.
Ang cortical layer ay makapal na puno ng mga lymphocytes,
na naiimpluwensyahan ng thymic factor. V
ang medulla ay naglalaman ng mga mature na T-lymphocytes,
umaalis sa thymus gland at kasama sa
sirkulasyon bilang T-helpers, T-killers, T-suppressors.

Anatomy ng immune system

Mga peripheral na organo ng immune system:
pali, tonsil, lymph nodes at
lymphatic formations ng bituka at iba pa
mga organo kung saan mayroong mga zone ng pagkahinog
immune cells.
Mga cell ng immune system - B- at T-lymphocytes,
monocytes, macrophage, neutro-, basal,
eosonophils, mast, epithelial cells,
mga fibroblast.
Biomolecules - immunoglobulins, mono- at
cytokines, antigens, receptors at iba pa.

Ang pali ay kolonisado ng mga lymphocytes sa
late embryonic period pagkatapos
kapanganakan. Ang puting pulp ay naglalaman ng
thymus-dependent at thymus-independent
mga zone na pinaninirahan ng T– at B lymphocytes. Sa katawan
ang mga antigen ay nag-udyok sa pagbuo
lymphoblast sa lugar na umaasa sa thymus
pali, at sa thymus-independent zone
Ang paglaganap ng mga lymphocytes ay nabanggit at
ang pagbuo ng mga selula ng plasma.

Mga selula ng immune system

Mga selulang immunocompetent
ang katawan ng tao ay T– at B lymphocytes.

Mga selula ng immune system

Ang T-lymphocytes ay bumangon sa embryonic
thymus. Sa postembryonic period pagkatapos
pagkahinog, ang mga T-lymphocytes ay tumira sa mga T-zone
peripheral lymphoid tissue. Pagkatapos
pagpapasigla (activation) na may isang tiyak na antigen
Ang mga T-lymphocytes ay na-convert sa malaki
binago ang T-lymphocytes, kung saan
pagkatapos ay lumabas ang executive link ng T cells.
Ang mga selulang T ay kasangkot sa:
1) cellular immunity;
2) regulasyon ng aktibidad ng mga selulang B;
3) naantala (IV) uri ng hypersensitivity.

Mga selula ng immune system

Mayroong mga sumusunod na subpopulasyon ng T-lymphocytes:
1) T-katulong. Naka-program upang himukin ang pagpaparami
at pagkita ng kaibahan ng iba pang uri ng cell. Induce nila
pagtatago ng mga antibodies ng B-lymphocytes at pasiglahin ang mga monocytes,
mast cell at precursors ng T-killers na lalahukan
mga tugon ng cellular immune. Ang subpopulasyon na ito ay isinaaktibo
mga antigen na nauugnay sa mga produktong gene ng MHC class II
- mga molekula ng klase II, pangunahing kinakatawan sa
ibabaw ng B cells at macrophage;
2) suppressor T cells. Genetically programmed para sa
suppressive na aktibidad, tumugon pangunahin sa
Mga produktong gene ng MHC class I. Binibigkis nila ang antigen at
ilihim ang mga kadahilanan na hindi aktibo ang mga T-helpers;
3) T-killers. Kinikilala nila ang antigen kasama ng kanilang sarili
MHC molecules ng class I. Naglalabas sila ng cytotoxic
lymphokines.

Mga selula ng immune system

Ang B-lymphocytes ay nahahati sa dalawang subpopulasyon: B1 at B2.
Ang mga B1 lymphocytes ay sumasailalim sa pangunahing pagkakaiba-iba
sa mga patch ni Peyer, pagkatapos ay natagpuan sa
ibabaw ng serous cavities. Sa panahon ng humoral
immune response ay maaaring maging
plasmocytes na nag-synthesize lamang ng IgM. Para sa kanilang
Ang mga pagbabago ay hindi palaging nangangailangan ng mga T-helper.
Ang mga B2 lymphocyte ay sumasailalim sa pagkakaiba-iba sa buto
ang utak, pagkatapos ay nasa pulang pulp ng pali at mga lymph node.
Ang kanilang pagbabago sa mga selula ng plasma ay nagaganap sa pakikilahok ng Thelper. Ang ganitong mga plasmocytes ay may kakayahang mag-synthesize
lahat ng klase ng Ig ng tao.

Mga selula ng immune system

Ang mga selulang B ng memorya ay mga selulang B na matagal nang nabubuhay na nagmula sa mga mature na selulang B bilang resulta ng pagpapasigla ng antigen
kasama ang pakikilahok ng T-lymphocytes. Kapag inulit
antigen stimulation ang mga cell na ito
ay naisaaktibo nang mas madali kaysa sa orihinal
B cell. Nagbibigay sila (kasama ang mga T cell) ng mabilis na synthesis ng malaki
ang dami ng antibodies kapag inulit
pagtagos ng antigen sa katawan.

Mga selula ng immune system

Ang mga macrophage ay naiiba sa mga lymphocytes,
ngunit may mahalagang papel din sa immune
sagot. Maaari silang maging:
1) antigen-processing cells na may
ang paglitaw ng isang tugon;
2) phagocytes sa anyo ng isang executive
link.

Pagtitiyak ng immune response

Depende:
1. Mula sa uri ng antigen (dayuhang sangkap) - nito
mga katangian, komposisyon, molekular na timbang, dosis,
ang tagal ng pakikipag-ugnayan sa katawan.
2. Mula sa immunological reactivity, iyon ay
ang estado ng katawan. Ito ay eksakto ang kadahilanan sa
na naglalayon sa iba't ibang uri ng pag-iwas
kaligtasan sa sakit (pagpapatigas, pagkuha ng immunocorrectors,
bitamina).
3. Sa mga kondisyon ng panlabas na kapaligiran. Maaari silang mag-enhance pareho
pagtatanggol reaksyon ng katawan at maiwasan
normal na paggana ng immune system.

Mga anyo ng immune response

Ang immune response ay sunud-sunod na kadena
kumplikadong proseso ng kooperatiba na nangyayari
ang immune system bilang tugon sa pagkilos
antigen sa katawan.

Mga anyo ng immune response

Makilala:
1) pangunahing tugon ng immune
(nagaganap sa unang pagpupulong sa
antigen);
2) pangalawang immune response
(nagaganap kapag muling nakikipagkita sa
antigen).

Nakasanayang responde

Ang anumang tugon ng immune ay binubuo ng dalawang yugto:
1) pasaklaw; pagtatanghal at
pagkilala sa antigen. Isang kumplikado
pakikipagtulungan ng mga cell na may kasunod
paglaganap at pagkakaiba-iba;
2) produktibo; matatagpuan ang mga produkto
nakasanayang responde.
Sa pangunahing tugon ng immune, pasaklaw
ang yugto ay maaaring tumagal ng isang linggo, kasama ang pangalawang - hanggang sa
3 araw dahil sa memory cells.

Nakasanayang responde

Sa immune response, ang mga antigen na pumapasok sa katawan
nakikipag-ugnayan sa mga antigen-presenting cells
(macrophages) na nagpapahayag ng antigenic
determinants sa ibabaw ng cell at naghahatid
impormasyon ng antigen sa mga peripheral na organ
ang immune system, kung saan pinasisigla ang mga helper T-cells.
Dagdag pa, ang immune response ay posible sa anyo ng isa sa
tatlong pagpipilian:
1) cellular immune response;
2) humoral immune response;
3) immunological tolerance.

Ang tugon ng cellular immune

Ang cellular immune response ay isang function ng T lymphocytes. Nagaganap ang edukasyon
effector cells - T-killers, kaya
sirain ang mga cell na may antigenic na istraktura
sa pamamagitan ng direktang cytotoxicity at sa pamamagitan ng synthesis
lymphokines na kasangkot sa mga proseso
pakikipag-ugnayan ng mga cell (macrophages, T cells, B cells) sa immune response. Sa regulasyon
ang immune response ay nagsasangkot ng dalawang subtype ng T cells:
Pinapahusay ng mga helper T cells ang immune response, habang ang T suppressors ay may kabaligtaran na epekto.

Humoral immune response

Ang humoral immunity ay isang function
B cell. T-helpers na nakatanggap
antigenic na impormasyon, ipadala ito sa mga lymphocytes. Ang B-lymphocytes ay nabuo
clone ng mga selulang gumagawa ng antibody. Sa
ito ang pagbabago ng B-cells
sa plasma cells na nagtatago
immunoglobulins (antibodies) na
may partikular na aktibidad laban sa
naka-embed na antigen.

Ang mga nagresultang antibodies ay pumasok sa
pakikipag-ugnayan sa antigen sa
ang pagbuo ng AG - AT complex, na
nag-trigger ng di-tiyak
mga mekanismo ng reaksyon sa pagtatanggol. Ang mga ito
pinapagana ng mga complex ang system
pandagdag. Ang pakikipag-ugnayan ng complex
AG - AT na may mga mast cell ay humahantong sa
degranulation at pagpapalabas ng mga tagapamagitan
pamamaga - histamine at serotonin.

Immunological tolerance

Sa mababang dosis ng antigen,
immunological tolerance. Kung saan
ang antigen ay kinikilala, ngunit bilang isang resulta
ni cell production o
pagbuo ng isang humoral immune response.

Mga katangian ng immune response

1) pagtitiyak (ang reaktibidad ay nakadirekta lamang
sa isang tiyak na ahente na tinatawag
antigen);
2) potentiation (ang kakayahang gumawa
pinahusay na tugon na may patuloy na pagpasok sa
ang katawan ng parehong antigen);
3) immunological memory (kakayahan
makilala at makabuo ng isang pinalakas na tugon
laban sa parehong antigen kapag ito ay paulit-ulit
paglunok, kahit na ang una at
ang mga kasunod na hit ay nagaganap pagkatapos
mahabang panahon).

Mga uri ng immunities

Natural - ito ay binili sa
bilang resulta ng inilipat na nakakahawa
mga sakit (ito ay aktibong kaligtasan sa sakit) o
naililipat mula sa ina hanggang sa fetus habang
pagbubuntis (passive immunity).
Species - kapag ang organismo ay hindi madaling kapitan
sa ilang sakit ng iba
hayop.

Mga uri ng immunities

Artipisyal - nakuha ng
pangangasiwa ng bakuna (aktibo) o
suwero (passive).

Upang gamitin ang preview ng mga presentasyon, lumikha ng iyong sarili ng isang Google account (account) at mag-log in dito: https://accounts.google.com


Mga slide caption:

Immune system ng tao

Ang immune system ay isang koleksyon ng mga organo, tisyu at mga selula, na ang gawain ay direktang naglalayong protektahan ang katawan mula sa iba't ibang sakit at sa pag-aalis ng mga dayuhang sangkap na nakapasok na sa katawan. Ang sistemang ito ay isang balakid sa mga impeksyon (bacterial, viral, fungal). Kapag ang immune system ay hindi gumagana, ang posibilidad na magkaroon ng mga impeksiyon ay tumataas, ito ay humahantong din sa pag-unlad ng mga sakit na autoimmune. Mga organo na bahagi ng immune system ng tao: lymph glands (nodes), tonsil, thymus gland (thymus), bone marrow, spleen at intestinal lymphoid formations (Peyer's patches). Ang pangunahing papel ay nilalaro ng kumplikadong sistema ng sirkulasyon, na binubuo ng mga lymphatic duct na kumokonekta sa mga lymph node. 1. ANO ANG IMMUNE SYSTEM

2. INDICATORS OF WEAK IMMUNITY Ang pangunahing sintomas ng mahinang immune system ay ang patuloy na sipon. Halimbawa, ang paglitaw ng herpes sa mga labi ay maaaring ligtas na ituring na isang senyas ng isang paglabag sa mga depensa ng katawan. Gayundin, ang mga sintomas ng mahinang immune system ay pagkapagod, pagtaas ng antok, patuloy na pakiramdam ng pagkapagod, pananakit ng mga kasukasuan at kalamnan, hindi pagkakatulog, at mga allergy. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga malalang sakit ay nagpapahiwatig din ng mahinang immune system.

3. MGA INDICATOR NG MALAKAS NA IMUNITY Ang isang tao ay walang anumang sakit, ay lumalaban sa mga epekto ng microbes at virus, kahit na sa panahon ng mga impeksyon sa viral.

4. ANO ANG NAG-AAMBAG SA PAGPAPALAKAS NG IMMUNE SYSTEM diet. pisikal na Aktibidad. isang tamang pag-unawa sa buhay, na nangangahulugan na kailangan mong matutong huwag inggit, huwag magalit, huwag magalit, lalo na sa mga bagay na walang kabuluhan. obserbahan ang sanitary at hygienic na pamantayan, huwag mag-overcool, huwag mag-overheat. painitin ang katawan sa pamamagitan ng malamig na pamamaraan at sa pamamagitan ng init (paliguan, sauna). ibabad ang katawan ng mga bitamina.

5. MAAARING MABUHAY ANG INDIBIDWAL NA WALANG IMMUNE SYSTEM? Ang anumang paglabag sa immune system ay may mapanirang epekto sa katawan. Halimbawa, allergy. Masakit na tumutugon ang katawan ng may allergy sa panlabas na stimuli. Maaari itong kainin ng mga strawberry o orange, poplar fluff na umiikot sa hangin, o pollen mula sa alder catkins. Ang tao ay nagsisimulang bumahin, ang kanyang mga mata ay puno ng tubig, ang isang pantal ay lumilitaw sa balat. Ang hypersensitivity na ito ay isang halatang malfunction ng immune system. Ngayon, ang mga doktor ay lalong nagsasalita tungkol sa mahinang kaligtasan sa sakit, na 60% ng populasyon ng ating bansa ay dumaranas ng kakulangan sa immune. Nanghina ng stress at mahinang ekolohiya, ang katawan ay hindi epektibong lumalaban sa impeksyon - masyadong maliit na antibodies ang nagagawa dito. Ang isang taong mahina ang immune system ay mabilis mapagod, siya ang unang nagkasakit sa panahon ng epidemya ng trangkaso at nagkakasakit nang mas matagal at mas malala. "Ang salot ng XX siglo" ay tinatawag na isang kahila-hilakbot na sakit na nakakaapekto sa immune system ng katawan - AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). Kung mayroong isang virus sa dugo - ang causative agent ng AIDS, kung gayon halos walang mga lymphocytes dito. Ang gayong organismo ay nawawalan ng kakayahang lumaban para sa sarili nito, at ang isang tao ay maaaring mamatay mula sa isang karaniwang sipon. Ang pinakamasama ay ang sakit na ito ay nakakahawa, at ito ay naililipat sa pamamagitan ng dugo.

MGA PINAGMULAN NG IMPORMASYON http://www.ayzdorov.ru/ttermini_immynnaya_sistema.php http://www.vesberdsk.ru/articles/read/18750 https: //ru.wikipedia http://gazeta.aif.ru/online/ mga bata / 99 / de01_02 2015


Sa paksa: mga pag-unlad ng pamamaraan, mga pagtatanghal at mga tala

Pagtatanghal "Sistema ng paghinga ng tao. Mga sakit sa sistema ng paghinga"

Ang pagtatanghal na ito ay isang magandang visual na materyal para sa mga aralin sa biology sa grade 8 sa paksang "Human Respiratory System" ...

Pagtatanghal ng Sistema ng Paghinga ng Tao

Ang pagtatanghal na ito ay isang visual na materyal para sa mga aralin sa biology sa ika-8 baitang sa paksang "Ang sistema ng paghinga ng tao" ...

Presentation-lecture sa paksang IMMUNE SYSTEM, IMMUNITY STRESS

Scheme ng integral connections exit origins Patolohiya Microbiology Psychology Paksa: "Immunity, immune system, stress" Pharmacology ng diabetes sa therapy Biology ng diabetes sa operasyon ng diabetes sa pediatrics diabetes sa obstetrics diabetes sa neurology

Kinikilala, pinoproseso at inaalis ng immune system ng katawan ang mga dayuhang katawan at sangkap, pinagsasama ang mga organo at tisyu na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga sakit. kanin. 1 Central organs 1-red bone marrow (epiphysis ng femur); 2 - thymus (thymus gland) Fig. 2 Peripheral organs 1-lymphoepithelial ring ng Pirogov (tonsils): a - pharyngeal, c - palatine, b - tubal, d - lingual; 2-spleen 3-lymph nodes; 4-appendise; 5 - ileal lymphoid apparatus: a-Peyer's plaque, b-solitary follicles.

Mga organo ng immune system Central Red bone marrow Peripheral Thymus Spleen ng gland Lymph nodes Mga akumulasyon ng lymphoid sa bituka Ang apendiks ng cecum Maliit na bituka Mga akumulasyon ng lymphoid sa respiratory system Lymphoepithelial ring ng Pirogov

Ang utak ng buto (medulla ossium) ay ang pangunahing organ ng hematopoiesis, ang kabuuang masa ng bone marrow ay umabot sa 1.5 kg. Lokasyon: Sa mga bagong silang, pinupuno nito ang lahat ng mga cavity ng bone marrow, pagkatapos ng 4-5 taon sa diaphysis ng tubular bones, ang red bone marrow ay pinalitan ng adipose tissue at nakakakuha ng dilaw na tint. Sa isang may sapat na gulang, ang pulang buto ng utak ay napanatili sa mga epiphyses ng mahabang buto, maikli at patag na buto. Istraktura: Ang pulang bone marrow ay nabuo ng myeloid tissue, na naglalaman ng mga hematopoietic stem cell, ang mga tagapagtatag ng lahat ng mga selula ng dugo. Ang ilan sa mga stem cell ay pumapasok sa thymus gland, kung saan sila ay naiiba bilang T-lymphocytes, iyon ay, thymus-dependent, sinisira nila ang mga hindi na ginagamit o malignant na mga selula, at sinisira din ang mga dayuhang selula, iyon ay, nagbibigay sila ng cellular at tissue immunity. Ang natitirang bahagi ng mga stem cell ay naiiba bilang mga cell na nakikibahagi sa mga humoral na reaksyon ng immunity, iyon ay, B-lymphocytes, o bursus-dependent, sila ang mga ninuno ng mga cell na gumagawa ng mga antibodies, o immunoglobulins. Mga function ng red bone marrow: 1. Hematopoietic 2. Immunological (pagkita ng kaibhan ng B-lymphocytes)

Ang thymus ay ang sentral na organ ng immune system at isang organ ng endocrine system. Ang masa ng organ sa panahon ng maximum na pag-unlad (10 -15 taon) ay 30 -40 g, pagkatapos ang glandula ay sumasailalim sa involution at pinalitan ng adipose tissue. Lokasyon: Anterior mediastinum. Istraktura: 1. Cortex, kung saan nag-iiba ang mga immature na T-lymphocytes (mga helper, killers, suppressors, memory), pagkatapos ay pumapasok sa peripheral organs ng immune system (lymph nodes, spleen, tonsil), kung saan nagbibigay sila ng immune response ng katawan. 2. Ang sangkap ng utak kung saan ang mga hormone na thymosin at thymopoietin ay ginawa, na kumokontrol sa paglaki, pagkahinog at pagkita ng kaibahan ng mga selulang T at ang functional na aktibidad ng mga mature na selula ng immune system. Thymus function: 1. Immunological 1 - thyroid cartilage; 2 - thyroid (pagkita ng kaibhan ng T-lymphocytes). glandula; 3 - trachea; 4 - kanang baga; 2. Endocrine (endocrine gland, 5 - kaliwang baga; 6 - aorta; 7 - thymus produces hormones: thymosin, thymopoietin). glandula; 8 - pericardial sac

Ang spleen (splen) ay ang pinakamalaking organ ng immune system, ang haba nito ay umaabot sa 12 cm at timbang - 150-200 g. Lokasyon: Sa kaliwang hypochondrium, mayroon itong katangian na brownish-red hue, isang flattened na pahabang hugis at isang malambot na texture. Mula sa itaas ito ay natatakpan ng isang fibrous membrane, lumalaki kasama ng serous membrane (peritoneum), ang lokasyon ay intraperitoneal. Istraktura: 1. Ibabaw - diaphragmatic at visceral. 2. Gate of spleen - matatagpuan sa gitna ng visceral surface - ang lugar ng pagtagos ng mga sisidlan (splenic artery at vein) at mga nerbiyos na nagpapakain at nagpapapasok sa organ. 3. Spleen parenchyma - puting pulp (pulp), na binubuo ng lymphoid follicles ng spleen at red pulp, accounting para sa 75-85% ng kabuuang masa ng organ, na nabuo sa pamamagitan ng venous sinuses, erythrocytes, lymphocytes at iba pang mga elemento ng cellular. Mga pag-andar ng pali: 1. Pagkasira ng mga erythrocyte na nakumpleto ang kanilang ikot ng buhay. 2. Immunological (pagkita ng kaibhan ng B- at T-lymphocytes). 3. Depot ng dugo. 1 - diaphragmatic na ibabaw; 2 - tuktok na gilid; 3 - ang gate ng pali; 4 - splenic artery; 5 - splenic vein; 6 - ilalim na gilid; 7 - visceral surface 1 - fibrous membrane; 2 - trabecula ng pali; 3 - lymphoid follicles ng pali; 4 - venous sinuses; 5 - puting pulp; 6 - pulang pulp

Lymph node Ang pinakamaraming peripheral na organo ng immune system (500 - 700) ay matatagpuan sa landas ng daloy ng lymph mula sa mga organo at tisyu patungo sa mga lymphatic duct at trunks. Function ng lymph node: 1. Proteksiyon barrier function (phagocytosis) 2. Immunological (maturation, differentiation at reproduction ng T - at B lymphocytes) Structure: 1 - nagdadala ng lymphatic vessel; 2 - umaagos na mga lymphatic vessel; 3 - cortical substance; 4 - arterya; 5 - Vienna; 6 - kapsula; 7 - medulla; 8 - gate ng lymph node; 9 - trabeculae; 10 - lymph node

Mga akumulasyon ng lymphoid Sa respiratory system ng Tonsils - makabuluhang akumulasyon ng lymphoid tissue: 1 - sa ugat ng dila - lingual, 2 - sa pagitan ng anterior at posterior arches ng soft palate - palatine, 3 - sa posterior-superior wall ng nasopharynx - pharyngeal, 4 - sa rehiyon ng Eustachian tube - pipe. Ang tissue ng lymphadenoid, na nakakalat sa lugar ng mauhog lamad ng pharynx, kasama ang mga tonsils, ay bumubuo ng isang proteksiyon na hadlang na tinatawag na pharyngeal lymphoepithelial ring ng Pirogov. Sa bituka Sa bituka mucosa - mga akumulasyon ng lymphoepithelial tissue: Maliit na bituka 1 - grupong lymphoid follicles (Peyer's patches) - ileum; 2 - solong follicles (nag-iisa) - jejunum; Malaking bituka 3 - lymphoid formations - ang pader ng apendiks (apendise).

Immunity - isang hanay ng mga proteksiyon na katangian ng katawan, na naglalayong mapanatili ang biological na integridad at sariling katangian nito mula sa panlabas na impeksiyon (bakterya, virus, protozoa), mula sa binago at patay na mga selula. IMMUNITY CLASSIFICATION NATURAL: - CONNECTED (mula sa ina hanggang fetus) - ACQUIRED (pagkatapos ng sakit) ARTIFICIAL: - ACTIVE (bakuna) - PASSIVE (serum) CELLULAR (phagocytosis) SPECIFIC (destruction of a specific pathogen) pathogens)

Ilya Mechnikov - ang nagtatag ng teorya ng cellular immunity Natuklasan niya ang phenomenon ng phagocytosis - ang pagkuha at pagkasira ng mga microbes at iba pang mga dayuhang biological na particle ng mga espesyal na cell. Napansin niya na kung ang alien body ay sapat na maliit, ang mga wandering cell, na tinawag niyang phagocytes mula sa Greek phagein ("to eat"), ay maaaring ganap na lamunin ang alien. Ito ang mekanismong ito, pinaniniwalaan ni Mechnikov, ang pangunahing isa sa immune system. Ito ay ang mga phagocytes na nagmamadali sa pag-atake, na nagiging sanhi ng isang reaksyon ng pamamaga, halimbawa, sa isang iniksyon, isang splinter, atbp. Paul Ehrlich - ang nagtatag ng teorya ng humoral immunity Pinatunayan ang kabaligtaran. Ang pangunahing papel sa proteksyon laban sa mga impeksyon ay hindi kabilang sa mga selula, ngunit sa mga antibodies na natuklasan nila - mga tiyak na molekula na nabuo sa suwero ng dugo bilang tugon sa pagpapakilala ng aggressor. Noong 1891, tinawag ni Ehrlich ang mga antimicrobial na sangkap ng dugo sa pamamagitan ng terminong "antibody" (sa Aleman na antikorper), dahil ang bakterya sa oras na iyon ay tinawag ng terminong "korper" - mga mikroskopikong katawan. Paul Ehrlich 1854 -1915 Ito ay kagiliw-giliw na irreconcilable siyentipikong karibal - I. Mechnikov at P. Ehrlich - ibinahagi noong 1908 ang Nobel Prize sa Physiology o Medicine para sa kanilang trabaho sa larangan ng immunology.

Phagocytosis scheme Phagocytosis. Ang proseso ng phagocytosis ay binubuo ng mga sumusunod na yugto: 1. Chemotaxis - ang pagsulong ng phagocyte sa object ng phagocytosis. 2. Pagdirikit (kalakip). 3. Sa lamad ng mga phagocytes mayroong iba't ibang mga receptor para sa pagkuha ng mga microorganism. 4. Endocytosis (pagsipsip). 5. Ang nahuli na mga particle ay inilubog sa protoplasm at bilang isang resulta ay nabuo ang isang phagosome na may isang bagay na nakapaloob sa loob. 6. Ang mga lysosome ay dumadaloy sa phagosome, pagkatapos ay ang mga lamad ng phagosome at ang lysosome ay sumanib sa phagolysosome. 7. Ang mga phagocytosed microorganism ay inaatake ng isang complex ng iba't ibang microbicidal factor.

Milestones sa pagbuo ng immunology 1796 1861 1882 1886 1890 1908 E. Jenner Paraan ng proteksyon laban sa bulutong L. Pasteur Prinsipyo ng pagpapaunlad ng bakuna I. Mechnikov Phagocytic theory of immunity P. Ehrlich Humoral theory of immunity K. Pagtuklas ng mga pangkat ng dugo at istraktura ng mga antigen ng Mechnikov, Ehrlich Nobel Prize para sa immune theory 1913 C. Richet Pagtuklas ng anaphylaxis 1919 J. Bordet Pagtuklas ng papuri 1964 F. Burnet 1972 1980 Clonal selection theory of immunity J. Edelshan Deciphering the structure ng antibodies B. Benacerraf Pagtuklas ng histocompatibility

Stress Mula sa Ingles. Stress - stress Ang stress ay isang nonspecific (pangkalahatan) na reaksyon ng stress ng isang buhay na organismo sa anumang malakas na impluwensyang ibinibigay dito. Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng: anthropogenic, neuropsychic, init, liwanag at iba pang mga stress, pati na rin ang positibo (eustress) at negatibo (distress) na mga anyo ng stress. Ang sikat na stress researcher na Canadian physiologist na si Hans Selye ay naglathala ng kanyang unang trabaho sa general adaptation syndrome noong 1936, ngunit sa mahabang panahon ay iniiwasan ang paggamit ng terminong "stress", dahil ginamit ito sa maraming paraan upang sumangguni sa "neuropsychic" stress ("labanan o flight" syndrome). Noon lamang 1946 nagsimulang sistematikong gamitin ni Selye ang terminong stress para sa pangkalahatang adaptive na stress. Nakuha ni Selye ang pansin sa katotohanan na ang simula ng pagpapakita ng anumang impeksyon ay pareho (lagnat, kahinaan, pagkawala ng gana). Sa pangkalahatang kilalang katotohanang ito, naunawaan niya ang isang espesyal na ari-arian - ang pagiging pandaigdigan, hindi tiyak ng pagtugon sa anumang pinsala. Ipinakita ng mga eksperimento sa mga daga na nagbibigay sila ng parehong reaksyon sa pagkalason at sa init o lamig. Ang ibang mga mananaliksik ay nakahanap ng katulad na tugon sa mga taong may malawak na paso.

Mga yugto ng stress Stage 1. Reaksyon ng alarma. Ginagamit ng katawan ang lahat ng panlaban nito. Ang estadong ito ay katangian ng maraming tao bago ang isang pagsusulit, isang responsableng pagpupulong, o isang operasyon. Sa yugtong ito, ang mga sympathetic-adrenal, hypothalamo-pituitary-adrenal at renin-angiotensin-aldosterone system ay isinaaktibo sa katawan ng tao. Mayroong pagtaas sa produksyon ng adrenaline at norepinephrine, isang pagtaas sa adrenal cortex. Mga posibleng paglabag sa aktibidad ng cardiovascular - myocardial infarction, stroke, angina pectoris, hypertension. Stage 2. Yugto ng pagbagay. Aktibong lumalaban sa stress at umaangkop dito, ang katawan ay nasa isang tense, mobilized na estado. Ang katawan at ang stressor ay magkakasamang nabubuhay sa pagsalungat. Sa panahong ito, ang adrenal cortex ay gumagawa ng mga glucocorticoids lalo na ang intensive, na maaaring humantong sa gastric ulcer at duodenal ulcer. Hypothalamus activation Endocrine system activation Sympathetic NS Activation ng adrenal catecholamines Glucocorticoids stage 3. Yugto ng pagkahapo. Ang patuloy na stress at pangmatagalang paglaban sa stress ay humahantong sa katotohanan na unti-unting nawawala ang mga reserba ng katawan. Nabubuo ang pagkahapo. Ang yugtong ito ay transisyonal sa pag-unlad ng mga masakit na proseso at nailalarawan sa pamamagitan ng isang disorder ng mga mekanismo ng nervous at humoral na regulasyon. Ang adrenal cortex ay naubos (talamak na adrenal insufficiency).

Mga sakit sa adaptasyon Cardiovascular system: Myocardial infarction, stroke, coronary artery disease, hypertension. Digestive system: Tiyan at duodenal ulcer Mga sakit ng adaptasyon Balat: Dermatitis, eczema, psoriasis, urticaria Immune system: Respiratory system: Nabawasan ang immunity Bronchial asthma

Pain Scheme ng pagtugon sa stress. Pagdurugo ng psiotravm Hyperthermia hypothalamus Hypothalamic-gipofizarnonadpochechnikovaya system Liberiny Glucocorticoids adrenocortical Renin-angiotenzinaldosteronovaya system activation ng sympathetic NA cells SC SOUTH adrenal Renin Vasopressin (ADH) tropic hormones ng anterior thyroid system na Thympatikoadrena na TGH thyroid gland na nauuna na pituikoadrena AKT. ito ay hindi aktibo Angiotensin II Tumaas na presyon ng dugo



















1 ng 18

Pagtatanghal sa paksa:

Slide No. 1

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 2

Paglalarawan ng Slide:

Ang mga organo ng immune system ay nahahati sa central at peripheral. Ang gitnang (pangunahing) organo ng immune system ay kinabibilangan ng bone marrow at thymus. Sa mga sentral na organo ng immune system, ang mga selula ng immune system ay nag-mature at nag-iiba mula sa mga stem cell. Sa peripheral (pangalawang) organo, ang mga lymphoid cell ay hinog hanggang sa huling yugto ng pagkita ng kaibhan. Kabilang dito ang spleen, lymph nodes at lymphoid tissue ng mauhog lamad.

Slide No. 3

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 4

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 5

Paglalarawan ng Slide:

Mga sentral na organo ng immune system Bone marrow. Ang lahat ng mga selula ng dugo ay nabuo dito. Ang hematopoietic tissue ay kinakatawan ng cylindrical accumulations sa paligid ng arterioles. Bumubuo ng mga lubid na pinaghihiwalay ng mga venous sinuses sa isa't isa. Ang huli ay nahulog sa gitnang sinusoid. Ang mga selula sa mga lubid ay nakaayos sa mga pulo. Ang mga stem cell ay naka-localize pangunahin sa peripheral na bahagi ng medullary canal. Habang sila ay tumatanda, humahalo sila sa gitna, kung saan sila ay tumagos sa sinusoid at pagkatapos ay pumapasok sa daluyan ng dugo. Ang mga myeloid cell sa bone marrow ay nagkakahalaga ng 60-65% ng mga selula. Lymphoid - 10-15%. 60% ng mga cell ay mga immature na cell. Ang natitira ay matured o bagong ibinibigay sa bone marrow. Humigit-kumulang 200 milyong selula ang lumilipat mula sa bone marrow patungo sa periphery araw-araw, na 50% ng kanilang kabuuang bilang. Sa utak ng buto ng tao, mayroong isang masinsinang pagkahinog ng lahat ng uri ng mga selula, maliban sa mga selulang T. Ang huli ay dumaan lamang sa mga unang yugto ng pagkita ng kaibhan (pro-T cells, na pagkatapos ay lumipat sa thymus). Ang mga selula ng plasma, na bumubuo ng 2% ng kabuuang bilang ng mga selula, at gumagawa ng mga antibodies ay matatagpuan din dito.

Slide No. 6

Paglalarawan ng Slide:

Thymus. Eksklusibong dalubhasa sa pagbuo ng T-lymphocytes. Mayroon itong epithelial framework kung saan nabuo ang T-lymphocytes. Ang mga immature T cells na nabubuo sa thymus ay tinatawag na thymocytes. Ang maturing T-lymphocytes ay lumilipas na mga cell na pumapasok sa thymus sa anyo ng mga maagang precursors mula sa bone marrow (pro-T cells) at, pagkatapos ng maturation, lumipat sa peripheral immune system. Tatlong pangunahing kaganapan na nagaganap sa panahon ng pagkahinog ng mga T-cell sa thymus: 1. Ang paglitaw ng mga antigen-recognizing T-cell receptors sa maturing thymocytes. 2. Differentiation ng T cells sa mga subpopulasyon (CD4 at CD8). 3. Pagpili (pagpili) ng mga clone ng T-lymphocytes na may kakayahang makilala lamang ang mga dayuhang antigen na ipinakita sa mga T-cell ng mga molekula ng pangunahing histocompatibility complex ng kanilang sariling organismo. Ang thymus ng tao ay binubuo ng dalawang lobules. Ang bawat isa sa kanila ay limitado sa pamamagitan ng isang kapsula, kung saan ang mga partisyon ng connective tissue ay papasok. Ang mga partisyon ay nahahati sa mga lobules ng peripheral na bahagi ng organ - ang cortex. Ang panloob na bahagi ng organ ay tinatawag na utak.

Slide No. 7

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 8

Paglalarawan ng Slide:

Ang mga prothymocyte ay pumapasok sa cortex at, habang sila ay tumatanda, lumipat sa medulla. Ang termino para sa pagbuo ng mga thymocytes sa mga mature na T cells ay 20 araw. Ang mga immature na T-cell ay pumapasok sa thymus nang walang T-cell marker sa lamad: CD3, CD4, CD8, T-cell receptor. Sa mga unang yugto ng pagkahinog, lumilitaw ang lahat ng mga marker sa itaas sa kanilang lamad, pagkatapos ay dumami ang mga selula at dumaan sa dalawang yugto ng pagpili. 1. Positibong pagpili - pagpili para sa kakayahang makilala sa tulong ng T-cell receptor sariling mga molekula ng pangunahing histocompatibility complex. Ang mga cell na hindi makilala ang kanilang sariling mga molekula ng pangunahing histocompatibility complex ay namamatay sa pamamagitan ng apoptosis (programmed cell death). Ang mga nabubuhay na thymocyte ay nawawalan ng isa sa apat na T cell marker, alinman sa CD4 o CD8. Bilang resulta, mula sa tinatawag na "double positive" (CD4 CD8) ang mga thymocyte ay nagiging single positive. Sa kanilang lamad, alinman sa molekula ng CD4 o molekula ng CD8 ay ipinahayag. Kaya, ang mga pagkakaiba ay inilatag sa pagitan ng dalawang pangunahing populasyon ng mga selulang T - mga selulang cytotoxic CD8 at mga selulang CD4 na katulong. 2. Negative selection - pagpili ng mga cell para sa kanilang kakayahang hindi makilala ang sariling antigens ng katawan. Sa yugtong ito, ang mga potensyal na autoreactive na mga cell ay tinanggal, iyon ay, ang mga cell na ang receptor ay nakikilala ang mga antigen ng sarili nitong katawan. Ang negatibong pagpili ay naglalagay ng mga pundasyon para sa pagbuo ng pagpapaubaya, iyon ay, ang kawalan ng kakayahan ng immune system na tumugon sa sarili nitong mga antigens. Pagkatapos ng dalawang yugto ng pagpili, 2% lamang ng mga thymocytes ang nabubuhay. Ang mga nabubuhay na thymocyte ay lumipat sa medulla at pagkatapos ay pumasok sa daloy ng dugo, na nagiging "walang muwang" na T-lymphocytes.

Slide No. 9

Paglalarawan ng Slide:

Mga Peripheral Lymphoid Organs na nakakalat sa buong katawan. Ang pangunahing pag-andar ng mga peripheral lymphoid organ ay ang pag-activate ng walang muwang na T- at B-lymphocytes na may kasunod na pagbuo ng mga effector lymphocytes. Matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naka-encapsulated na peripheral na organo ng immune system (spleen at lymph nodes) at mga non-encapsulated lymphoid organ at tissue.

Slide No. 10

Paglalarawan ng Slide:

Ang mga lymph node ay bumubuo sa karamihan ng organisadong lymphoid tissue. Matatagpuan sa rehiyon at pinangalanan ayon sa lokalisasyon (axillary, inguinal, parotid, atbp.). Pinoprotektahan ng mga lymph node ang katawan mula sa mga antigen na tumagos sa balat at mga mucous membrane. Ang mga dayuhang antigen ay dinadala sa mga rehiyonal na lymph node sa pamamagitan ng mga lymphatic vessel, o sa tulong ng mga espesyal na antigen-presenting cells, o sa daloy ng likido. Sa mga lymph node, ang mga antigen ay ipinakita sa mga walang muwang na T-lymphocytes ng mga propesyonal na antigen-presenting cells. Ang resulta ng interaksyon ng mga T-cell at antigen-presenting cells ay ang pagbabago ng walang muwang na T-lymphocytes sa mga mature na effector cells na may kakayahang magsagawa ng mga proteksiyon na function. Ang mga lymph node ay may B-cell cortical region (cortical zone), isang T-cell paracortical region (zone), at isang central, medullary (cerebral) zone na nabuo ng mga cell strands na naglalaman ng T- at B-lymphocytes, plasma cells at macrophage. Ang mga cortical at paracortical na rehiyon ay nahahati ng connective tissue trabeculae sa mga radial sector.

Slide No. 11

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 12

Paglalarawan ng Slide:

Ang lymph ay pumapasok sa node sa pamamagitan ng ilang afferent lymphatic vessel sa pamamagitan ng subcapsular zone na sumasaklaw sa cortical region. Ang lymph ay umaalis sa lymph node sa pamamagitan ng tanging efferent (efferent) lymphatic vessel sa lugar ng tinatawag na gate. Sa pamamagitan ng gate, ang dugo ay pumapasok at lumalabas sa lymph node sa pamamagitan ng kaukulang mga sisidlan. Sa rehiyon ng cortical, matatagpuan ang mga lymphoid follicle, na naglalaman ng mga sentro ng pagpaparami, o "mga sentro ng germinal", kung saan ang mga B-cell na nakipagtagpo sa antigen ay nag-mature.

Slide No. 13

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 14

Paglalarawan ng Slide:

Ang proseso ng ripening ay tinatawag na affinity ripening. Ito ay sinamahan ng somatic hypermutations ng variable immunoglobulin genes, na nagaganap sa dalas ng 10 beses na mas mataas kaysa sa dalas ng mga kusang mutasyon. Ang mga somatic hypermutations ay humahantong sa pagtaas ng affinity ng mga antibodies na may kasunod na pagpaparami at pagbabago ng mga selulang B sa mga selulang gumagawa ng antibody ng plasma. Ang mga selula ng plasma ay ang huling yugto sa pagkahinog ng B-lymphocytes. Ang mga T-lymphocytes ay naisalokal sa rehiyon ng paracortical. Tinatawag siyang T-dependent. Ang rehiyong umaasa sa T ay naglalaman ng maraming mga T cell at mga cell na may maraming mga paglaki (dendritic interdigital cells). Ang mga cell na ito ay mga cell na nagpapakita ng antigen na pumasok sa lymph node sa pamamagitan ng mga afferent lymphatic vessel pagkatapos matugunan sa periphery ang isang dayuhang antigen. Ang mga walang muwang na T-lymphocytes, naman, ay pumapasok sa mga lymph node na may daloy ng lymph at sa pamamagitan ng mga postcapillary venules na may mga lugar ng tinatawag na high endothelium. Sa rehiyon ng T-cell, ang mga walang muwang na T-lymphocytes ay isinaaktibo ng mga antigen-presenting dendritic cells. Ang pag-activate ay humahantong sa paglaganap at pagbuo ng mga clone ng effector T-lymphocytes, na tinatawag ding armored T-cells. Ang huli ay ang huling yugto ng pagkahinog at pagkita ng kaibahan ng T-lymphocytes. Iniiwan nila ang mga lymph node upang magsagawa ng mga function ng effector, para sa pagpapatupad kung saan sila ay na-program ng lahat ng nakaraang pag-unlad.

Slide No. 15

Paglalarawan ng Slide:

Ang pali ay isang malaking lymphoid organ, na naiiba sa mga lymph node sa pagkakaroon ng malaking bilang ng mga pulang selula ng dugo. Ang pangunahing immunological function ay ang akumulasyon ng mga antigen na dinala sa dugo, at sa pag-activate ng T- at B-lymphocytes na tumutugon sa antigen na dinala ng dugo. Sa pali, dalawang pangunahing uri ng tissue ang nakikilala: puting pulp at pulang pulp. Ang puting pulp ay binubuo ng lymphoid tissue na bumubuo ng periarteriolar lymphoid clutches sa paligid ng arterioles. Ang mga coupling ay may mga rehiyon ng T at B cell. Ang T-dependent na rehiyon ng coupling, tulad ng T-dependent na rehiyon ng mga lymph node, ay direktang pumapalibot sa arteriole. B-cell follicles ang bumubuo sa B-cell region at matatagpuan malapit sa gilid ng manggas. Ang mga follicle ay naglalaman ng mga sentro ng pagpaparami, katulad ng mga germinal center ng mga lymph node. Sa mga sentro ng pagpaparami, ang mga dendritik na selula at macrophage ay naisalokal, na nagpapakita ng antigen sa mga B-cell na may kasunod na pagbabagong-anyo ng huli sa mga selula ng plasma. Ang naghihinog na mga selula ng plasma ay dumadaan sa mga vascular bridge patungo sa pulang pulp. Ang pulang pulp ay isang mesh network na nabuo ng mga venous sinusoid, mga cell cord at puno ng mga pulang selula ng dugo, platelet, macrophage, at iba pang mga selula ng immune system. Ang pulang pulp ay ang lugar kung saan idineposito ang mga erythrocytes at platelet. Ang mga capillary, na nagtatapos sa mga gitnang arterioles ng puting pulp, ay malayang nagbubukas kapwa sa puting pulp at sa mga lubid ng pulang pulp. Ang mga selula ng dugo, na umaabot sa mga lubid ng pulang pulp, ay nananatili sa kanila. Dito kinikilala ng mga macrophage at phagocytose ang mga hindi na ginagamit na erythrocytes at platelet. Ang mga selula ng plasma, na lumipat sa puting pulp, ay nagsasagawa ng synthesis ng mga immunoglobulin. Ang mga selula ng dugo na hindi nasisipsip at hindi nawasak ng mga phagocytes ay dumadaan sa epithelial lining ng venous sinusoids at bumalik sa daluyan ng dugo kasama ng mga protina at iba pang bahagi ng plasma.

Slide No. 16

Paglalarawan ng Slide:

Unencapsulated Lymphoid Tissue Karamihan sa unencapsulated lymphoid tissue ay matatagpuan sa mucous membranes. Bilang karagdagan, ang unencapsulated lymphoid tissue ay naisalokal sa balat at iba pang mga tisyu. Ang lymphoid tissue ng mauhog lamad ay nagpoprotekta lamang sa mga mucous surface. Ito ay nakikilala ito mula sa mga lymph node, na nagpoprotekta laban sa mga antigens na tumagos kapwa sa pamamagitan ng mauhog lamad at sa pamamagitan ng balat. Ang pangunahing mekanismo ng effector ng lokal na kaligtasan sa sakit sa mucosal level ay ang paggawa at transportasyon ng secretory IgA antibodies nang direkta sa ibabaw ng epithelium. Kadalasan, ang mga dayuhang antigen ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga mucous membrane. Kaugnay nito, ang mga antibodies ng klase ng IgA ay ginawa sa katawan sa pinakamalaking halaga na nauugnay sa mga antibodies ng iba pang mga isotypes (hanggang sa 3 g bawat araw). Ang lymphoid tissue ng mucous membranes ay kinabibilangan ng: - Lymphoid organs at formations na nauugnay sa gastrointestinal tract (GALT - gut-associated lymphoid tissues). Kasama ang mga lymphoid organ ng periopharyngeal ring (tonsils, adenoids), appendix, Peyer's patches, intraepithelial lymphocytes ng intestinal mucosa. - Lymphoid tissue na nauugnay sa bronchi at bronchioles (BALT - bronchial-associated lymphoid tissue), pati na rin ang intraepithelial lymphocytes ng mucous membrane ng respiratory tract. - Lymphoid tissue ng iba pang mga mucous membrane (MALT - mucosal na nauugnay na lymphoid tissue), kabilang ang pangunahing bahagi ng lymphoid tissue ng mauhog lamad ng urogenital tract. Ang lymphoid tissue ng mucous membrane ay madalas na naisalokal sa basal plate ng mauhog lamad (lamina propria) at sa submucosa. Ang isang halimbawa ng mucosal lymphoid tissue ay ang mga patch ng Peyer, kadalasang matatagpuan sa ibabang ileum. Ang bawat plaka ay magkadugtong sa isang rehiyon ng epithelium ng bituka na tinatawag na follicle-associated epithelium. Ang site na ito ay naglalaman ng tinatawag na M-cells. Ang mga bakterya at iba pang mga dayuhang antigen ay pumapasok sa subepithelial layer sa pamamagitan ng mga selulang M mula sa lumen ng bituka.

Slide No. 17

Paglalarawan ng Slide:

Slide No. 18

Paglalarawan ng Slide:

Ang karamihan ng mga patch lymphocytes ng Peyer ay nasa B-cell follicle na may embryonic center sa gitna. Ang mga T-cell zone ay pumapalibot sa follicle na mas malapit sa epithelial cell layer. Ang pangunahing functional load ng mga patch ng Peyer ay ang pag-activate ng B-lymphocytes at ang kanilang pagkita ng kaibhan sa mga selula ng plasma na gumagawa ng mga antibodies ng mga klase ng IgA at IgE. Bilang karagdagan sa organisadong lymphoid tissue sa epithelial layer ng mucous membranes at sa lamina propria, mayroon ding mga solong disseminated T-lymphocytes. Naglalaman ang mga ito ng parehong αβ T cell receptor at ang γδ T cell receptor. Bilang karagdagan sa lymphoid tissue ng mga mucous surface, ang komposisyon ng non-encapsulated lymphoid tissue ay kinabibilangan ng: - nauugnay sa skin lymphoid tissue at intraepithelial lymphocytes ng balat; - lymph, nagdadala ng mga dayuhang antigen at mga selula ng immune system; - peripheral na dugo, na pinagsasama ang lahat ng mga organo at tisyu at nagsasagawa ng isang function ng transportasyon at komunikasyon; - mga kumpol ng mga selulang lymphoid at mga selulang lymphoid ng iba pang mga organo at tisyu. Ang isang halimbawa ay ang liver lymphocytes. Ang atay ay gumaganap ng medyo mahalagang immunological function, bagaman sa mahigpit na kahulugan para sa isang may sapat na gulang ay hindi ito itinuturing na isang organ ng immune system. Gayunpaman, halos kalahati ng tissue macrophage ng katawan ay naisalokal dito. Nag-phagocytose sila at sinisira ang mga immune complex na nagdadala ng mga pulang selula ng dugo dito sa kanilang ibabaw. Bilang karagdagan, ipinapalagay na ang mga lymphocyte na naisalokal sa atay at sa submucosa ng bituka ay may mga suppressive function at tinitiyak ang patuloy na pagpapanatili ng immunological tolerance (nonresponsiveness) sa pagkain.

Ang kaligtasan sa sakit
Ang kaligtasan sa sakit ay ang kakayahan ng katawan na protektahan ang sarili nitong integridad at biological na indibidwalidad.
Ang kaligtasan sa sakit ay ang kaligtasan ng katawan sa mga nakakahawang sakit.
Bawat minuto ay dinadala nila ang mga patay, At ang daing ng mga buhay ay may takot na humihiling sa Diyos na pakalmahin ang kanilang mga kaluluwa! Bawat minuto ay nangangailangan sila ng isang lugar, At ang mga libingan sa kanilang sarili, Tulad ng isang takot na kawan, Sila ay nagsisiksikan nang magkakasunod. A.S. Pushkin "Isang Pista sa Panahon ng Salot"
Ang bulutong, salot, tipus, kolera, at marami pang ibang sakit ay nag-alis ng malaking bilang ng mga tao sa kanilang buhay.

Mga tuntunin
Antigens - bakterya, mga virus o ang kanilang mga lason (mga lason), pati na rin ang mga degenerated na selula ng katawan.
Ang mga antibodies ay mga molekula ng protina na na-synthesize bilang tugon sa pagkakaroon ng isang antigen. Kinikilala ng bawat antibody ang sarili nitong antigen.
Lymphocytes (T at B) - may mga receptor sa ibabaw ng cell na kumikilala sa "kaaway", bumubuo ng "antigen-antibody" complex at neutralisahin ang mga antigen.

Ang immune system - pinag-iisa ang mga organ at tissue na nagbibigay ng proteksyon sa katawan mula sa genetically foreign cells o substances na nagmumula sa labas o nabubuo sa katawan.
Mga sentral na organo (pulang utak ng buto, thymus)
Mga peripheral na organo (lymph nodes, tonsil, spleen)
Ang layout ng mga organo ng immune system ng tao
Ang immune system

Central immune system
Ang mga lymphocytes ay nabuo: sa pulang buto ng utak - B-lymphocytes at precursors ng T-lymphocytes, at sa thymus - ang T-lymphocytes mismo. Ang mga T- at B - lymphocytes ay inililipat ng dugo sa mga peripheral na organo, kung saan sila ay tumatanda at ginagawa ang kanilang mga tungkulin.

Peripheral immune system
Ang mga tonsils ay matatagpuan sa isang singsing sa mauhog lamad ng pharynx, na nakapalibot sa entry point para sa hangin at pagkain.
Ang mga lymph nodule ay matatagpuan sa mga hangganan na may panlabas na kapaligiran - sa mauhog lamad ng respiratory, digestive, ihi at genital tract, pati na rin sa balat.
Kinikilala ng mga lymphocyte sa pali ang mga dayuhang bagay sa dugo, na "na-filter" sa organ na ito.
Sa mga lymph node, ang lymph ay "na-filter", na dumadaloy mula sa lahat ng mga organo.

MGA URI NG IMUNITY
Natural
Artipisyal
Congenital (pasibo)
Nakuha (aktibo)
Passive
Aktibo
Namana ng anak sa ina.
Lumilitaw pagkatapos ng impeksyon. sakit.
Lumilitaw pagkatapos ng pagbabakuna.
Lumilitaw sa ilalim ng pagkilos ng isang medicinal serum.
Mga uri ng kaligtasan sa sakit

Aktibong kaligtasan sa sakit
Ang aktibong kaligtasan sa sakit (natural, artipisyal) ay nabuo ng katawan mismo bilang tugon sa pagpapakilala ng isang antigen.
Ang natural na aktibong kaligtasan sa sakit ay nangyayari pagkatapos ng isang nakakahawang sakit.

Aktibong kaligtasan sa sakit
Ang artipisyal na aktibong kaligtasan sa sakit ay nangyayari pagkatapos ng pagpapakilala ng mga bakuna.

Passive immunity
Ang passive immunity (natural, artipisyal) ay nilikha dahil sa mga handa na antibodies na nakuha mula sa ibang organismo.
Ang natural na passive immunity ay nilikha ng mga antibodies na ipinasa mula sa ina hanggang sa anak.

Passive immunity
Ang artipisyal na passive immunity ay lumitaw pagkatapos ng pagpapakilala ng therapeutic sera o bilang isang resulta ng volumetric na pagsasalin ng dugo.

Paano gumagana ang immune system
Ang kakaiba ng immune system ay ang kakayahan ng mga pangunahing selula nito - mga lymphocytes - na makilala ang genetically "atin" at "iba pa".

Ang kaligtasan sa sakit ay ibinibigay ng aktibidad ng mga leukocytes - phagocytes at lymphocytes.
Mekanismo ng kaligtasan sa sakit
Cellular (phagocytic) immunity (natuklasan ni I.I. Mechnikov noong 1863)
Ang phagocytosis ay ang pag-agaw at pagtunaw ng bakterya.

T-lymphocytes
T-lymphocytes (nabuo sa bone marrow, mature sa thymus).
T-killers (killers)
T-suppressors (mga mapang-api)
T-helpers (katulong)
Cellular immunity
Hinaharang ang mga reaksyon ng B-lymphocyte
Tinutulungan ang B-lymphocytes na maging mga selula ng plasma

Mekanismo ng kaligtasan sa sakit
Humoral na kaligtasan sa sakit

B-lymphocytes
B-lymphocytes (nabuo sa bone marrow, mature sa lymphoid tissue).
Pagkakalantad sa antigen
Mga selula ng plasma
Mga cell ng memorya
Humoral na kaligtasan sa sakit
Nakuha ang kaligtasan sa sakit

Mga uri ng immune response

Pagbabakuna
Ang pagbabakuna (mula sa Latin na "vassa" - baka) ay ipinakilala noong 1796 ng Ingles na doktor na si Edward Jenner, na nagbigay ng unang pagbabakuna ng "cowpox" sa isang 8-taong-gulang na batang lalaki na si James Phipps.

Kalendaryo ng pagbabakuna
12 oras unang pagbabakuna hepatitis B 3-7 araw pagbabakuna tuberculosis 1st buwan pangalawang pagbabakuna hepatitis B 3 buwan unang pagbabakuna dipterya, pertussis, tetanus, poliomyelitis, hemophilic impeksyon 4.5 buwan pangalawang pagbabakuna dipterya, whooping cough, tetanus, poliomyelitis, hemophilic infection 6 na buwan pagbabakuna diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, hemophilic infection, ikatlong pagbabakuna hepatitis B 12 buwang pagbabakuna tigdas, beke, rubella
Kalendaryo ng mga pagbabakuna sa pag-iwas sa Russia (nagpatupad noong 01.01.2002)