면역계
콘텐츠
면역 시스템 기능
물리적 및 화학적 장벽 (선천적 면역)
비특이적 내성 (선천적 면역)
비특이적 내성 (후천적 면역)
항체
T 세포 유형면역계 기능
- 죽어가는 체세포 제거
- 비정상 (암성) 제거
- 병원체로부터 보호 & 외부 분자 : 기생충, 박테리아, 바이러스
면역 체계는 외국 병원체에 대한 3 가지 방어선 :
1. 물리적 및 화학적 장벽 (선천적 면역)
2. 비특이적 저항 (선천적 면역)
3. 비저항 (후천성 면역)
물리 및 화학적 장벽 (선천적 면역)
물리적 및 화학적 장벽은 신체가 침입했을 때 첫 번째 방어선을 형성합니다.
물리적 장벽
- 피부는 물리적 장벽을 제공하는 표피에 두꺼운 죽은 세포 층을 가지고 있습니다. 주기적으로 표피를 흘리면 미생물이 제거됩니다.
- 점막은 미생물을 가두는 점액을 생성합니다.
- 코 속의 머리카락은 미생물, 먼지, 오염 물질이 포함 된 공기를 걸러냅니다.
- 섬모는 상부 호흡기 함정을 감싸고 흡입 된 파편을 목으로 밀어 냄
- 소변은 요도에서 미생물을 씻어냅니다.
- 배변 및 구토-미생물 배출
화학 장벽
- 눈물, 땀, 타액에서 생성되는 효소 인 리소자임은 세포벽을 파괴하여 항생제 역할을합니다 (박테리아 죽이기)
- 위액은 박테리아와 대부분의 독소를 파괴합니다. 위액은 산도가 높기 때문에 (pH 2-3)
- 타액은 미생물의 수를 희석하고 치아와 입을 씻습니다.
- 피부의 산도는 박테리아 성장을 억제합니다.
- 피지 (불포화 지방산)는 피부에 보호막을 제공하고 성장을 억제합니다.
- 히알루 론산은 유해 물질의 확산을 늦추는 젤라틴 물질입니다.
비특이적 저항 (선천적 면역)
두 번째 방어선은 비특이적 저항입니다. 특정 개인을 표적으로 삼지 않고 일반화 된 방식으로 침입자를 파괴합니다.
- 식세포는 신체 조직으로 들어가는 모든 미생물을 섭취하고 파괴합니다. 예를 들어 대 식세포는 단핵구 (백혈구의 일종)에서 파생 된 세포입니다. 대 식세포는 혈류를 떠나 신체 조직으로 들어가 병원체를 순찰합니다. 대 식세포가 미생물을 만나면 다음과 같은 일이 발생합니다.
- 미생물이 식세포에 부착됩니다.
- 식세포의 원형질막이 확장되어 미생물을 둘러싸고 미생물을 세포로 가져갑니다. 소포에서.
- 소포는 소화 효소를 포함하는 리소좀과 합쳐집니다.
- 소화 효소는 미생물을 분해하기 시작합니다. 식세포는 가능한 모든 영양소를 사용하여 소포 내에서 소화가 안되는 물질과 항원 조각으로 휴식을 취합니다.
- 식세포는 단백질 마커를 만들고 소포로 들어갑니다.
- 소포 작용에 의해 소화되지 않는 물질이 제거됩니다.
- 항원 성 단편은 단백질 마커에 결합하여 원형질막 표면에 표시됩니다. 그러면 대 식세포는 T 세포를 활성화하여 인터루킨 2를 분비하는 인터루킨 -1을 분비합니다. 이는 아래에서 설명하는 바와 같이 특정 내성 하에서 설명합니다.
- 염증은 조직이 손상되었을 때 발생하는 국소 조직 반응입니다. 다른 자극에 대한 반응으로 염증은 미생물이 침입 한 부위에 더 많은 백혈구를 가져옵니다. 염증 반응은 부기, 발적, 열, 통증을 유발합니다.
- 열은 박테리아 성장을 억제하고 감염시 조직 복구 속도를 증가시킵니다.
비저항 (획득 면역)
세 번째 방어선은 비저항입니다. 이 시스템은 외국 미생물에서 발견되는 특정 물질 인 항원에 의존합니다.
대부분의 항원은 면역 반응을 일으키는 자극 역할을하는 단백질입니다. 용어 “항원”은 항체 생성 물질에서 유래합니다.
다음은 면역 반응의 단계입니다.
- 항원이 대 식세포에 의해 검출되는 경우 (설명 식균 작용에서 위), 이것은 T 세포가 활성화되도록합니다.
특정 항원에 의한 T 세포의 활성화를 세포 매개 면역이라고합니다. 신체에는 각각 하나의 특정 항원에 반응 할 수있는 수백만 개의 서로 다른 T 세포가 있습니다.
- T 세포는 인터루킨 2를 분비합니다. 인터루킨 2는 특정 세포 독성 T 세포와 B 세포의 증식을 유발합니다.
- 여기에서 면역 반응은 두 가지 경로를 따릅니다. 하나는 세포 독성 T 세포를 사용하고 다른 하나는 B 세포를 사용합니다.
세포 독성 T 세포 경로
- 세포 독성 T 세포는 감염된 신체 세포의 표면에있는 항원을 인식 할 수 있습니다.
- 세포 독성 T 세포는 감염된 세포와 결합하여 감염된 세포에서 아폽토시스 (세포 자살)를 유도하는 세포 독소와 감염된 세포에서 천공을 유발하는 퍼포 린을 분비합니다.
- 이 두 메커니즘 모두 감염된 체세포의 병원균을 파괴합니다.
세포 독성 T 세포에 대한 애니메이션을 보려면 여기를 클릭하십시오.
애니메이션 뒤에 연습 문제가 나옵니다. 더 많은 연습 문제를 보려면 여기를 클릭하십시오.
헬퍼 T 세포 활성화 및 면역에서의 역할 :
T 세포 경로
- T 세포는 미생물을 직접 파괴하거나 화학 분비물을 사용하여 미생물을 파괴 할 수 있습니다.
- 동시에 T 세포는 B 세포가 분열하도록 자극하여 항체와 기억 B 세포를 생산할 수있는 형질 세포를 형성합니다.
- 나중에 동일한 항원이 체내에 들어 오면 기억 B 세포가 분열하여 더 많은 형질 세포와 기억 세포를 만들어 동일한 항원에 의한 향후 공격으로부터 보호 할 수 있습니다.
- T 세포가 B 세포를 활성화 (자극)하여 형질 세포로 분열하는 것을 항체 매개 면역이라고합니다.
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애니메이션 뒤에 연습 문제가 이어집니다.
항체
항체 (면역 글로불린 또는 Ig라고도 함)는 Y 형 단백질입니다. 혈류를 순환하고 특정 항원에 결합하여 미생물을 공격합니다.
항체는 혈액과 림프를 통해 병원균 침입 부위로 운반됩니다.
몸에는 수백만 개가 들어 있습니다. 각각 하나의 특정 항원에 반응 할 수있는 서로 다른 B 세포.
4 가지 종류의 항체가 있습니다 (가장 일반적인 것부터 가장 낮은 것까지 나열) :
- IgG
- IgM
- IgA
- IgE
- IgD
각 항체는 4 개의 폴리펩티드 (단백질 ) 사슬 : 2 개의 중쇄와 2 개의 경쇄. 두 중쇄는 서로 동일하고 두 경쇄는 서로 동일합니다. 각각은 불변 영역과 가변 영역을 포함합니다. 불변 영역은 분자의 주요 부분을 형성하는 반면 가변 영역은 항원 결합 부위를 형성합니다. 각 항체에는 2 개의 항원 b가 있습니다. 인딩 사이트.
항체는 다른 방식으로 작동합니다.
1. 항원 중화
항체는 항원에 결합하여 항원-항체 복합체를 형성 할 수 있습니다. 이것은 항원 주위에 보호막을 형성하여 정상적인 기능을 방해합니다. 이것이 박테리아의 독소를 중화시키는 방법 또는 세포가 바이러스 항원이 체세포에 결합하는 것을 방지하여 감염을 예방하는 방법입니다.
2. 보체 활성화 :
보체는 일반적으로 신체에서 비활성 상태로 간에서 생성되는 혈장 단백질 그룹입니다. 항원-항체 복합체는 이러한 단백질을 활성화하는 일련의 반응을 유발합니다. 활성화 된 단백질 중 일부는 함께 모여 미생물의 원형질막에 삽입되는 구멍 또는 채널을 형성 할 수 있습니다. 이로 인해 세포가 용해 (파열)됩니다. 다른 보체 단백질은 화학 주성 및 염증을 일으킬 수 있으며, 둘 다 백혈구 수를 증가시킵니다. 침입 부위의 세포.
3. 침전 항원
때때로 항체는 동일한 자유 항원에 결합하여 교차 결합 할 수 있습니다. 이로 인해 항원이 용액에서 침전됩니다. , 식균 세포가 식균 작용을 통해 쉽게 섭취 할 수 있도록합니다 (위에서 설명한대로).
또한 박테리아의 세포벽에있는 항원이 교차 연결되어 박테리아가 한 과정에서 함께 뭉치도록합니다. 즉, 식세포가 식세포를 쉽게 섭취하도록합니다.
4. 식균 작용 촉진
항원-항체 복합체는 식세포에 공격 신호를 보냅니다.이 복합체는 또한 다음과 결합합니다. 식세포 작용을 더욱 촉진하기 위해 대 식세포의 표면.
T 세포에는 3 가지 주요 유형이 있습니다.
1. 세포 독성 T 세포
이 세포는 병원균의 DNA 또는 병원균의 원형질막에 구멍을 생성하는 단백질 인 퍼포 린의 파괴를 유발하는 세포 독소를 분비합니다. 구멍은 병원체를 용해 (파열)시킵니다.
2.도우미 T 세포
이 세포는 T 세포와 B 세포의 세포 분열을 자극하는 인터루킨 2 (I-2)를 분비합니다. 즉,이 세포는 병원체와 싸우는 데 도움이되는 더 많은 세포를 모집합니다.
3. 기억 T 세포
이 세포는 항원에 처음 노출 된 후에도 휴면 상태를 유지합니다. 동일한 항원이 다시 나타나면 몇 년이 지난 후에도 기억 세포가 자극되어 스스로 세포 독성 T 세포로 전환되어 병원균과 싸우는 데 도움이됩니다.
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