Органы иммунной системы
Содержание:
- Методы, которые оказывают реальный эффект на иммунитет
- Особенности барьерной иммунной на разных уровнях
- Органы иммунной системы
- Понятие об иммунитете
- Клетки, участвующие в иммунном ответе
- Как повысить иммунитет
- Каким бывает иммунитет?
- Классификации
- Центральные органы иммунной системы
- Пониженный иммунитет: причины и симптомы
- Центральные органы иммунной системы
- Селезенка
- Существует ли «супериммунитет»?
Методы, которые оказывают реальный эффект на иммунитет
Можно подвести итог, что, когда речь идет об иммунитете, прежде всего, подразумевается способность организма самостоятельно искоренять разрушительные воздействия извне. Чем организм здоровее, тем лучше функционирует иммунная система. Уровень здоровья в наших руках.
Регулярная вакцинация
Почему вакцинации отводится первое место? Потому, что вакцинация — верный метод усовершенствования иммунной системы.
Организм под угрозой возможных опасностей в виде различных инфекций, начинает правильно и быстро на них реагировать.
Любая прививка поднимает уровень скорости и качество реакции на конкретную инфекцию. Естественный процесс формирования иммунитета проигрывает перед преимуществами вакцин. Исследования довели, что даже иммунная система людей преклонного возраста укрепляется, их шансы без потерь перенести грипп увеличиваются в разы.
Сбалансированное питание
Что характерно — дефицит веса и его избыток одинаково ослабляют организм. Не надо забывать, что иммунная система имеет свойство работать нормально в комплексе. Даже незначительные отклонения от нормы приводят к нарушениям функционирования всех систем организма, и в том числе, иммунной. Невозможно «улучшить» иммунитет, не убрав основную причину проблем.
Регулярные физические нагрузки
Чтобы до старости сохранить здоровое сердце и сосуды, держать в норме артериальное давление и вес тела, надо физической активности уделять постоянное внимание. Здоровый, физически развитый человек имеет иммунную систему, которая срабатывает быстро и эффективно в ответ на все угрозы
Отказ от вредных привычек
Иммунная система имеет несколько уровней защиты. К ним относятся все слизистые оболочки. Курение негативно влияет на слизистые дыхательных путей. Это становится причиной отключения защитных механизмов и снижения уровня противодействия различным видам инфекций.
Алкоголь подавляет образование Т-лимфоцитов, отрицательно влияет на лейкоциты. Это приводит к ухудшению способности бороться с патогенными бактериями, плюс — нарушается производство цитокинов.
Особенности барьерной иммунной на разных уровнях
Строение мукозальной иммунной системы в разных частях организма достаточно сильно отличается. Это обусловлено специфическими условиями функционирования различных органов.
Дыхательный тракт
Основой барьерного иммунитета ЛОР-органов и дыхательных путей является глоточное кольцо. Оно состоит из нескольких скоплений лимфатической ткани:
- Глоточная миндалина;
- Язычная;
- Трубные миндалины;
- Небные.
Часть из них (небные, язычная) имеют в своем составе ветвящиеся углубления – крипты. Они значительно увеличивают площадь поверхности миндалин, являются основным местом взаимодействия иммуноглобулинов и других факторов барьерного иммунитета с микробами. Еще одна важная особенность этих органов – наибольшая концентрация В-лимфоцитов среди всех лимфоузлов.
Эти клетки вырабатывают IgA и G, которые выделяются в пространство крипт и на слизистую оболочку миндалин.
Еще один важный компонент барьерного иммунитета дыхательной системы – эпителиальный слой, который содержит множество иммунных клеток (Т и В лимфоциты, макрофаги). Такое строение сохраняется вплоть до нижних отделов легких. В них в эпителии начинают преобладать М-клетки и клетки, продуцирующие слизь. М-клетки выполняют важную функцию – транспортируют внутрь организма часть антигенов в неизменном виде. Это позволяет формировать «системный» ответ, что играют большую роль в формировании устойчивости ко многим заболеваниям.
Ротовая полость и ЖКТ
Полость рта выстилает многослойный эпителий, который выделяет большое количество слизи. Это препятствует развитию патогенных микробов. Слизь также содержит иммуноглобулины и другие факторы мукозального иммунитета.
Важной частью барьерной системы рта являются слюнные железы. Слюна содержит достаточно большие концентрации лизоцима, иммуноглобулинов и других веществ, которые связывают и подавляют развитие патогенных микроорганизмов
Нарушение состава либо выработки слюны является одним из основных факторов, приводящих к развитию кариеса, который вызван условно патогенными микробами, поселяющимися на эмали зуба.
Большую часть кишечника выстилает однослойный ворсинчатый эпителий. В его состав входят вырабатывающие слизь клетки, лимфоциты, М-клетки. Также большую роль в защите кишечника играют лимфатические скопления, к которым относят
- Пейеровы бляшки;
- Фолликулы толстой кишки;
- Аппендикс;
- Диффузная лимфоидная ткань в стенках желудка и пищевода.
Немаловажную роль играют, и симбиотические бактерии, обитающие преимущественно в толстом кишечнике. Это важный фактор иммунной защиты, без них нормальное функционирование пищеварительной системы и мукозального иммунитета было бы невозможным.
Урогенитальная систем
В целом функционирование барьерного иммунитета мочеполовых органов схоже с другими частями этой системы. Но есть ряд особенностей:
- Нет крупных лимфатических скоплений;
- Количество клеток иммунной системы ниже чем в других отделах;
- В составе слизи преобладают IgG, количество IgA невелико;
- Большое количество лактобацилл на поверхности эпителия.
Особенно много лактобактерий находится на поверхности эпителия влагалища. Именно они формируют кислую среду и выделяют ряд антибиотических веществ, которые препятствуют развитию патогенной микрофлоре в этом органе.
Кожа
Основа защитной системы кожных покровов – многослойный эпителий клетки которого при отмирании формируют практически непроницаемый защитный слой. На его поверхности обитает множество микроорганизмов (более 100 разновидностей). Они создают среду неблагоприятную для развития болезнетворных бактерий.
Дополнительными факторами защиты служат выделения сальных и потовых желез. Они содержат лизоцим, иммуноглобулины и другие защитные вещества.
Органы иммунной системы
Иммунная система удивительно сложна. Она способна распознать и запомнить миллионы различных антигенов, своевременно продуцируя необходимые компоненты для уничтожения “врага”.
Она включает в себя центральные и периферические органы, а также специальные клетки, которые в них вырабатываются и принимают непосредственное участие в защите человека.
Центральные органы
Центральные органы иммунной системы отвечают за созревание, рост и развитие иммунокомпетентных клеток — лимфопоэз.
Центральные органы включают:
- Костный мозг — губчатая ткань преимущественно желтоватого оттенка, расположенная внутри полости кости. Костный мозг содержит незрелые, или стволовые клетки, которые способны превращаться в любую, в том числе иммунокомпетентную, клетку организма.
- Вилочковая железа (тимус). Представляет собой маленький орган, расположенный в верхней части грудной клетки позади грудины. По форме этот орган несколько напоминает чабрец, или тимьян, латинское название которого и дало название органу. В основном, в тимусе созревают T-клеток иммунной системы, но также вилочковая железа способна провоцировать или поддерживать продукцию антител против антигенов.
- Во внутриутробный период развития к центральным органам иммунной системы относится также печень.
Это интересно! Наибольший размер вилочковой железы наблюдается у новорожденных детей; с возрастом орган уменьшается и замещается жировой тканью.
Периферические органы
Периферические органы отличаются тем, что содержат уже зрелые клетки иммунной системы, взаимодействующие между собой и другими клетками и веществами.
Периферические органы представлены:
- Селезенка. Самый большой лимфатический орган в организме, расположенный под ребрами в левой части живота, над желудком. Селезенка содержит преимущественно лейкоциты, а также помогает избавиться от старых и поврежденных клеток крови.
- Лимфатические узлы (ЛУ) представлены небольшими, бобовидными структурами, которые хранят клетки иммунной системы. В ЛУ также производится лимфа — специальная прозрачная жидкость, при помощи которой клетки иммунитета доставляются в различные части тела. Когда организм борется с инфекцией, ЛУ могут увеличиваться в размере и становиться болезненными.
- Скопления лимфоидной ткани, содержащие иммунные клетки и расположенные под слизистыми оболочками пищеварительного и мочеполового тракта, а также в респираторной системе.
Клетки иммунной системы
Основными клетками иммунной системы считаются лейкоциты, которые циркулируют в организме по лимфатическим и кровеносным сосудам.
Основными типами лейкоцитов, способными к иммунному ответу, являются следующие клетки:
- Лимфоциты, которые позволяют распознавать, запоминать и уничтожать все антигены, внедряющиеся в организм.
- Фагоциты, поглощающие чужеродные частицы.
Фагоцитами могут быть различные клетки; наиболее распространенным типом являются нейтрофилы, борющиеся в основном с бактериальной инфекцией.
Лимфоциты располагаются в костном мозге и представлены B-клетками; в случае нахождения лимфоцитов в тимусе, они созревают в T-лимфоциты. B и T-клетки имеют отличные друг от друга функции:
- B-лимфоциты стараются обнаружить чужеродные частицы и посылают сигнал другим клеткам при обнаружении инфекции.
- T-лимфоциты уничтожают патогенные компоненты, идентифицированные B-клетками.
Понятие об иммунитете
Иммунитет — способ защиты генетического постоянства внутренней среды организма от веществ или тел, несущих на себе отпечаток чужеродной генетической информации е. нем самом или попадающих в него извне. Обшебиологическое значение иммунитета состоит в следующем:
- надзор за генетическим постоянством внутренней среды организма;
- распознавание «своего и чужого»;
- охрана генетической чистоты вида на протяжении жизни индивидуума.
Для реализации этой важной функции в ходе эволюционного развития сформировалась специализированная система (комплекс) органов и тканей — иммунная система, которая представлена центральными и периферическими органами. Это такая же функционально значимая система организма человека, как пищеварительная, сердечно-сосудистая, дыхательная и др
Клетки, участвующие в иммунном ответе
T-Лимфоциты
Основная статья: T-лимфоцит
Субпопуляция лимфоцитов, отвечающая главным образом за клеточный иммунный ответ. Включает в себя субпопуляции Т-хелперов (дополнительно разделяются на Th1, Th2, а также выделяют Th3, Th9, Th17, Th22, Treg), цитотоксических Т-лимфоцитов, NKT. Включает в себя эффекторы, регуляторы и долгоживущие клетки-памяти. Функции разнообразны: как регуляторы и администраторы иммунного ответа (Т-хелперы), так и киллеры (цитотоксические Т-лимфоциты).
B-Лимфоциты
Основная статья: B-лимфоциты
Субпопуляция лимфоцитов синтезирующая антитела и отвечающая за гуморальный иммунный ответ.
Натуральные киллеры
Натуральные киллеры (NK-клетки) — субпопуляция лимфоцитов, обладающая цитотоксичной активностью, то есть они способны: контактировать с клетками-мишенями, секретировать токсичные для них белки, убивать их или отправлять в апоптоз. Натуральные киллеры распознают клетки, поражённые вирусами и опухолевые клетки.
Нейтрофилы
Нейтрофилы — это неделящиеся и короткоживущие клетки. Они составляют 95 % от гранулоцитов. Нейтрофилы содержат огромное количество антибиотических белков, которые содержатся в различных гранулах. К этим белкам относятся лизоцим (мурамидаза), липопероксидаза и другие антибиотические белки. Нейтрофилы способны самостоятельно мигрировать к месту нахождения антигена, так как у них есть рецепторы хемотаксиса (двигательная реакция на химическое вещество). Нейтрофилы способны «прилипать» к эндотелию сосудов и далее мигрировать через стенку к месту нахождения антигенов. Далее проходит фагический цикл, и нейтрофилы постепенно заполняются продуктами обмена. Далее они погибают и превращаются в клетки гноя.
Эозинофилы
Эозинофилы составляют 2—5 % от гранулоцитов. Способны фагоцитировать микробы и уничтожать их. Но это не является их главной функцией. Главным объектом эозинофилов являются гельминты. Эозинофилы узнают гельминтов и экзоцитируют в зону контакта вещества — перфорины. Эти белки встраиваются в билипидный слой клеток гельминта. В них образуются поры, внутрь клеток устремляется вода, и гельминт погибает от осмотического шока.
Базофилы
Базофилы составляют меньше, чем 0,2 % от гранулоцитов. Существуют две формы базофилов: собственно базофилы — базофилы, циркулирующие в крови и тучные клетки — базофилы, находящиеся в ткани. Тучные клетки располагаются в различных тканях, лёгких, слизистых и вдоль сосудов. Они способны вырабатывать вещества, стимулирующие анафилаксию (расширение сосудов, сокращение гладких мышц, сужение бронхов). При этом происходит взаимодействие с иммуноглобулином Е (IgE). Таким образом они участвуют в аллергических реакциях. В частности, в реакциях немедленного типа.
Моноциты
Моноциты превращаются в макрофаги при переходе из кровеносной системы в ткани, существуют несколько видов макрофагов в зависимости от типа ткани, в которой они находятся, в том числе:
- Некоторые антигенпредставляющие клетки, в первую очередь дендритные клетки, роль которых — поглощение микробов и «представление» их Т-лимфоцитам.
- Клетки Купфера — специализированные макрофаги печени, являющиеся частью ретикулоэндотелиальной системы.
- Альвеолярные макрофаги — специализированные макрофаги лёгких.
- Остеокласты — костные макрофаги, гигантские многоядерные клетки позвоночных животных, удаляющие костную ткань посредством растворения минеральной составляющей и разрушения коллагена.
- Микроглия — специализированный класс глиальных клеток центральной нервной системы, которые являются фагоцитами, уничтожающими инфекционные агенты и разрушающими нервные клетки.
- Кишечные макрофаги и т. д.
Функции их разнообразны и включают в себя фагоцитоз, взаимодействие с адаптивной иммунной системой и инициацию и поддержание иммунного ответа, поддержание и регулирование процесса воспаления, взаимодействие с нейтрофилами и привлечение их в очаг воспаления, выделение цитокинов, регуляция репарации, регуляция процессов свертывания крови и проницаемости капилляров в очаге воспаления, синтез компонентов системы комплемента.
Макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и натуральные киллеры обеспечивают прохождение врождённого иммунного ответа, который является неспецифичным (в патологии неспецифичный ответ на альтерацию называют воспалением, воспаление является неспецифической фазой последующих специфических иммунных).
Как повысить иммунитет
Для укрепления защитных сил организма важно придерживаться сбалансированного питания. Рацион должен содержать все необходимые организму витамины и микроэлементы
Их лучше получать из натуральных продуктов. Чтобы иметь крепкий иммунитет, нужно соблюдать следующие рекомендации:
- Подготовиться к любой вспышке инфекционных заболеваний можно путем закаливания.
- Один из главных врагов иммунитета – стресс. Нужно научиться справляться с эмоциями.
- Полноценный сон, режим труда и отдыха обеспечат иммунную защиту.
- Укрепить организм поможет активный образ жизни. Эффективны аэробика, бег, плавание, длительные пешие прогулки.
- Отказ от вредных привычек, неконтролируемого потребления медикаментов поможет повысить иммунитет.
Каким бывает иммунитет?
Иммунитет бывает следующих видов:
- Естественный – передается по наследству, увеличивает или уменьшает шанс возникновения каких-либо заболеваний.
- Врожденный – сложная система, которая передается на генетическом уровне из поколения в поколение. Вместе с врожденным иммунитетом человеку может передаться склонность к серьезным заболеваниям (инсульт, сахарный диабет, злокачественные опухоли).
- Приобретенный – зависит от образа жизни человека и общего состояния его здоровья. Благодаря приобретенной защите, в теле устанавливается иммунная память. Это означает, что если человек перенес какую-либо инфекцию или болезнь, то в следующий раз у него получится выздороветь быстрее.
- Искусственный – вырабатывается за счет искусственного воздействия на организм (специальные препараты, прививки, вакцинация).
- Активный – появляется из-за введения в организм специальных тел, стимулирующих внутреннюю защиту.
- Пассивный – обычно формируется у ребенка в период вскармливания его грудным молоком.
Классификации
Иммунитет классифицируют на врождённый и адаптивный.
Врождённый (неспецифический) иммунитет обусловлен способностью идентифицировать и обезвреживать разнообразные патогены по наиболее консервативным, общим для них признакам, дальности эволюционного родства, до первой встречи с ними. В 2011 году была вручена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за изучение новых механизмов работы врождённого иммунитета (Ральф Стайнман, Жюль Хоффман и Брюс Бётлер).
Осуществляется большей частью клетками миелоидного ряда, не имеет строгой специфичности к антигенам, не имеет клонального ответа, не обладает памятью о первичном контакте с чужеродным агентом.
Адаптивный (устар. приобретённый, специфический) иммунитет имеет способность распознавать и реагировать на индивидуальные антигены, характеризуется клональным ответом, в реакцию вовлекаются лимфоидные клетки, имеется иммунологическая память, возможна аутоагрессия.
Классифицируют на активный и пассивный.
- Приобретённый активный иммунитет возникает после перенесённого заболевания или после введения вакцины.
- Приобретённый пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорождённому с матери или внутриутробным способом.
Другая классификация разделяет иммунитет на естественный и искусственный.
- Естественный иммунитет включает врождённый иммунитет и приобретённый активный (после перенесённого заболевания), а также пассивный иммунитет при передаче антител ребёнку от матери.
- Искусственный иммунитет включает приобретённый активный после прививки (введение вакцины) и приобретённый пассивный (введение сыворотки).
Центральные органы иммунной системы
Центральными
органами иммунной системы являются
костный
мозг и
вилочковая
железа (тимус).Это
органы
воспроизведения и селекции
клеток иммунной системы. Здесь происходит
лимфопоэз—
рождение, размножение
(пролиферация)
и дифференцировка
лимфоцитов
до стадии предшественников или зрелых
неиммунных (наивных) клеток, а также их
«обучение».
Внутри тела человека эти органы имеют
как бы центральное расположение.
У птиц
к центральным органам иммунной системы
относят сумку Фабрициуса (bursaFabricii),
локализованную
в области клоаки. В
этом органе происходит созревание и
размножение
популяции лимфоцитов — продуцентов
антител, вследствие чего они получили
название
В-лимфоциты
У
млекопитающих этого анатомического
образования
нет, и его функции в полной мере выполняет
костный мозг. Однако традиционное
название «В-лимфоциты» сохранилось.
Костный
мозглокализуется
в губчатом веществе костей
(эпифизы трубчатых костей, грудина,
ребра
и др.). В костном мозге находятся
полипотентные стволовые клетки, которые
являются родоначальницами
всех форменных элементов крови и,
соответственно, иммунокомпетентных
клеток. В
строме костного мозга происходит
дифференцировка и размножение
популяции
В-лимфоцитов,
которые затем разносятся по всему
организму кровотоком.
Здесь же образуются предшественники
лимфоцитов,
которые впоследствии мигрируют
в тимус, — это популяция Т-лимфоцитов.
Фагоциты
и некоторые дендритные клетки также
образуются
в костном мозге. В нем можно обнаружить
и плазматические
клетки.
Они образуются на
периферии в результате терминальной
дифференцировки
В-лимфоцитов, а затем мигрируют назад,
в костный мозг.
Вилочковая
железа, или
тимус,
или
зобная
железа,
располагается
в верхней части загрудинного
пространства. Этот
орган отличает особая динамика
морфогенеза. Тимус появляется в
период внутриутробного развития. К
моменту рождения
человека его масса составляет 10—15 г,
окончательно
он созревает к пятилетнему возрасту,
а максимального размера достигает к
10-12
годам жизни (масса 30—40 г). После периода
полового
созревания начинается инволюция органа
— происходит замещение лимфоидной
ткани
жировой и соединительной.
Тимус
имеет дольчатое строение. В его структуре
различают
мозговой и корковый слои.
В
строме коркового слоя
находится большое
количество эпителиальных клеток коры,
названных «клетки-няньки», которые
своими
отростками образуют мелкоячеистую
сеть, где располагаются «созревающие»
лимфоциты.
В пограничном, корково-мозговом слое
располагаются дендритные клетки тимуса,
а
в мозговом — эпителиальные клетки
Предшественники
Т-лимфоцитов, которые
образовались
из стволовой клетки в костноммозге,
поступают в корковый слой тимуса.
Здесь
под влиянием тимических факторов
они активно размножаются и дифференцируются
(превращаются) в зрелые Т-лимфоциты,
а
также
«учатся» распознавать чужеродные
антигенные
детерминанты.
Процесс
«обучения» состоит из двух этапов,
разделенных
по месту и времени, и
ивиочает
«положительную»
и
«отрицательнуюселекцию.
Положительная
селекция.
Суть ее заключается в «поддержке» клонов
Т-лимфоцитов,
рецепторы которых эффективно
связались с экспрессированными
на эпителиальных клетках собственными
молекулами
МНС, независимо от структуры
инкорпорированных
собственных олигопептидов.
Активировавшиеся в результате контакта
клетки получают от эпителиоцитов коры
сигнал на выживание и размножение
(ростовые
факторы тимуса), а нежизнеспособные или
ареактивные клетки погибают.
«Отрицательную»
селекциюосуществляют
дендритные
клетки в пограничной, корково-мозговой
зоне тимуса. Ее основная цель —
«выбраковка» аутореактивных клонов
Т-лимфоцитов.
Клетки, позитивно реагирующие на комплекс
МНС-аутологичный пептид, подвергаются
уничтожению путем индукции у них
апоптоза.
Итоги
селекционной работы в тимусе весьма
драматичны: более 99 % Т-лимфоцитов не
выдерживают
испытаний и погибают. Лишь менее
1 % клеток превращается в зрелые не-иммунные
формы, способные распознать в комплексе
с аутологичными МНС только чужеродные
биополимеры. Ежесуточно около 106
зрелых «обученных» Т-лимфоцитов покидают
тимус с крово- и лимфотоком и мигрируют
в различные органы и ткани.
Созревание
и «обучение» Т-лимфоцитов в тимусе
имеют важное значение для формирования
иммунитета. Отмечено, что эссенциальное
отсутствие или недоразвитие тимуса
ведет к резкому
снижению эффективности иммунной защиты
макроорганизма
Такое явление наблюдается
при врожденном дефекте развития
вилочковой
железы — аплазии или гипоплазии
Пониженный иммунитет: причины и симптомы
С возрастом иммунитет способен снижаться. Это происходит под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды, вредных привычек, нездорового образа жизни. Ослабленный иммунитет уже не успевает отслеживать всех возбудителей заболеваний, проникших в организм, и своевременно убивать их. Так развиваются острые и хронические заболевания, ускоряются процессы старения.
К причинам, влияющим на снижение иммунитета, относят:
- Отсутствие режима дня, несоблюдение баланса между трудом и отдыхом, недостаток сна.
- Плохую экологию.
- Частые или длительные стрессы.
- Несбалансированное питание: скудный рацион, слишком жесткие диеты, голодания.
- Вредные привычки: злоупотребление кофе или алкоголем, курение.
- Недостаток витаминов и минералов.
- Злоупотребление медикаментозными препаратами (они оказывают на организм токсическое воздействие).
- Травмы, включая ожоги.
- Тяжелые физические нагрузки.
- Недавние операции.
Симптомами ослабленного иммунитета являются:
- Подверженность частым простудным заболеваниям (чаще 3 раз в год).
- Повышенная утомляемость.
- Нарушения сна, чувство усталости уже сразу после пробуждения.
- Вялость, слабость.
- Разбитое состояние.
- Герпесные высыпания.
- Частые воспалительные патологии полости рта (например, стоматит).
- Фурункулез.
- Субфебрильная (до 38 градусов) температура тела на протяжении долгого времени.
- Гнойные воспаления потовых желез.
- Частые и длительные (более 14 дней) обострения гайморита или бронхита.
- Нарушения функций ЖКТ.
- Инфекционные заболевания половых органов (микоплазмоз, хламидиоз, уреаплазмоз), лечение которых затруднено и растягивается на длительный период.
- Рецидивирующие и хронические патологии.
- Аллергические реакции, которых не было ранее.
- Аутоиммунные заболевания.
- Раковые опухоли.
Важно! При наличии симптомов снижения иммунитета необходимо обязательно обратиться к врачу. В противном случае могут развиться иммунодефицитные состояния (снижение активности гуморального и клеточного иммунитета)
Центральные органы иммунной системы
Центральными
органами иммунной системы являются
костный
мозг и
вилочковая
железа (тимус).Это
органы
воспроизведения и селекции
клеток иммунной системы. Здесь происходит
лимфопоэз—
рождение, размножение
(пролиферация)
и дифференцировка
лимфоцитов
до стадии предшественников или зрелых
неиммунных (наивных) клеток, а также их
«обучение».
Внутри тела человека эти органы имеют
как бы центральное расположение.
У птиц
к центральным органам иммунной системы
относят сумку Фабрициуса (bursaFabricii),
локализованную
в области клоаки. В
этом органе происходит созревание и
размножение
популяции лимфоцитов — продуцентов
антител, вследствие чего они получили
название
В-лимфоциты
У
млекопитающих этого анатомического
образования
нет, и его функции в полной мере выполняет
костный мозг. Однако традиционное
название «В-лимфоциты» сохранилось.
Костный
мозглокализуется
в губчатом веществе костей
(эпифизы трубчатых костей, грудина,
ребра
и др.). В костном мозге находятся
полипотентные стволовые клетки, которые
являются родоначальницами
всех форменных элементов крови и,
соответственно, иммунокомпетентных
клеток. В
строме костного мозга происходит
дифференцировка и размножение
популяции
В-лимфоцитов,
которые затем разносятся по всему
организму кровотоком.
Здесь же образуются предшественники
лимфоцитов,
которые впоследствии мигрируют
в тимус, — это популяция Т-лимфоцитов.
Фагоциты
и некоторые дендритные клетки также
образуются
в костном мозге. В нем можно обнаружить
и плазматические
клетки.
Они образуются на
периферии в результате терминальной
дифференцировки
В-лимфоцитов, а затем мигрируют назад,
в костный мозг.
Вилочковая
железа, или
тимус,
или
зобная
железа,
располагается
в верхней части загрудинного
пространства. Этот
орган отличает особая динамика
морфогенеза. Тимус появляется в
период внутриутробного развития. К
моменту рождения
человека его масса составляет 10—15 г,
окончательно
он созревает к пятилетнему возрасту,
а максимального размера достигает к
10-12
годам жизни (масса 30—40 г). После периода
полового
созревания начинается инволюция органа
— происходит замещение лимфоидной
ткани
жировой и соединительной.
Тимус
имеет дольчатое строение. В его структуре
различают
мозговой и корковый слои.
В
строме коркового слоя
находится большое
количество эпителиальных клеток коры,
названных «клетки-няньки», которые
своими
отростками образуют мелкоячеистую
сеть, где располагаются «созревающие»
лимфоциты.
В пограничном, корково-мозговом слое
располагаются дендритные клетки тимуса,
а
в мозговом — эпителиальные клетки
Предшественники
Т-лимфоцитов, которые
образовались
из стволовой клетки в костноммозге,
поступают в корковый слой тимуса.
Здесь
под влиянием тимических факторов
они активно размножаются и дифференцируются
(превращаются) в зрелые Т-лимфоциты,
а
также
«учатся» распознавать чужеродные
антигенные
детерминанты.
Процесс
«обучения» состоит из двух этапов,
разделенных
по месту и времени, и
ивиочает
«положительную»
и
«отрицательнуюселекцию.
Положительная
селекция.
Суть ее заключается в «поддержке» клонов
Т-лимфоцитов,
рецепторы которых эффективно
связались с экспрессированными
на эпителиальных клетках собственными
молекулами
МНС, независимо от структуры
инкорпорированных
собственных олигопептидов.
Активировавшиеся в результате контакта
клетки получают от эпителиоцитов коры
сигнал на выживание и размножение
(ростовые
факторы тимуса), а нежизнеспособные или
ареактивные клетки погибают.
«Отрицательную»
селекциюосуществляют
дендритные
клетки в пограничной, корково-мозговой
зоне тимуса. Ее основная цель —
«выбраковка» аутореактивных клонов
Т-лимфоцитов.
Клетки, позитивно реагирующие на комплекс
МНС-аутологичный пептид, подвергаются
уничтожению путем индукции у них
апоптоза.
Итоги
селекционной работы в тимусе весьма
драматичны: более 99 % Т-лимфоцитов не
выдерживают
испытаний и погибают. Лишь менее
1 % клеток превращается в зрелые не-иммунные
формы, способные распознать в комплексе
с аутологичными МНС только чужеродные
биополимеры. Ежесуточно около 106
зрелых «обученных» Т-лимфоцитов покидают
тимус с крово- и лимфотоком и мигрируют
в различные органы и ткани.
Созревание
и «обучение» Т-лимфоцитов в тимусе
имеют важное значение для формирования
иммунитета. Отмечено, что эссенциальное
отсутствие или недоразвитие тимуса
ведет к резкому
снижению эффективности иммунной защиты
макроорганизма
Такое явление наблюдается
при врожденном дефекте развития
вилочковой
железы — аплазии или гипоплазии
Селезенка
Внешне она напоминает большой лимфоузел. Выше указаны основные функции иммунной системы органов. Селезенка выполняет и некоторые другие задачи. Так, например, кроме продуцирования лимфоцитов, в ней фильтруется кровь, хранятся ее элементы. Именно здесь происходит разрушение старых и неполноценных клеток. Масса селезенки составляет порядка 140-200 граммов. Ее лимфоидная ткань представлена в виде сети из ретикулярных клеток. Они располагаются вокруг синусоидов (кровеносных капилляров). В основном селезенка заполнена эритроцитами или лейкоцитами. Эти клетки не контактируют друг с другом, изменяются по составу и количеству. При сокращении гладкомышечных капсульных тяжей происходит выталкивание некоторого числа подвижных элементов. В результате происходит уменьшение селезенки в объеме. Весь этот процесс стимулируется под воздействием норадреналина и адреналина. Эти соединения выделяются постганглионарными симпатическими волокнами либо мозговым участком надпочечников.
Существует ли «супериммунитет»?
Есть люди, которые убеждают, что супериммунитет есть, и это явление не такое уж редкое. Но дать ответ на напрашивающийся вопрос: почему же природа до сих пор естественным путем не создала супермощную систему, на которую бы не воздействовал ни один патогенный микроорганизм, они не могут. На самом деле, ответ очевиден: экстра сильный иммунитет станет угрозой для организма человека. Любое искажение этой сложной многокомпонентной живой системы несет угрозу нарушения работы жизненно важных органов. Вот лишь несколько примеров:
- Аллергическая реакция — следствие особенно активной иммунной системы на абсолютно обычные для остальных, белки. В результате появляется аллергическая астма или экзема.
- «Цитокиновый каскад» — потенциально летальная реакция. Ее воспалительная реакция настолько мощная, что вырабатываемая бесконтрольно организмом масса цитокинов приводит к развитию полиорганной недостаточности, в результате чего пациент может умереть. Гиперцитокинемия является одной из причин летальных случаев во время пандемии гриппа.
- Аутоиммунное заболевание возникает в случае, когда сверхактивные клетки иммунной системы токсичны для собственного организма. Пример: сахарный диабет 1 типа, несколько видов ревматоидного артрита и т.д.
Что же из перечисленного имеется в виду теми, кто ведёт пропаганду «усиления иммунитета»? Приведенные примеры доказывают, что поднятие уровня чувствительности иммунной системы, или повышение количества ею вырабатываемых в особенных случаях, веществ, а также увеличение численности клеток — все это наносит огромный вред организму.
Надо обратить внимание на то, что когда иммунная система соприкасается с внешней атакой и реагирует увеличением своего клеточного баланса, то потом, как приходит «победа», организм старательно очищается от лишнего «балласта» защитных клеток — они рушатся в процессе запрограммированного уничтожения — апоптоза. Поэтому ученые не имеют аргументов существования гиперсильной иммунной системы
Если рассматривать иммунитет, то становится понятно, что «норма» и «патология» — это именно те понятия, с которыми не поспоришь. А смысл выражений: «укрепить иммунитет», «усилить его», «улучшить состояние иммунной системы» — не имеют основания и являются результатом качественной рекламы
Поэтому ученые не имеют аргументов существования гиперсильной иммунной системы. Если рассматривать иммунитет, то становится понятно, что «норма» и «патология» — это именно те понятия, с которыми не поспоришь. А смысл выражений: «укрепить иммунитет», «усилить его», «улучшить состояние иммунной системы» — не имеют основания и являются результатом качественной рекламы.