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Dr. Sanchari Sinha Dutta, Ph.D. 검토 : Emily Henderson, B.Sc.
인체는 바이러스, 박테리아 및 곰팡이를 포함한 외부 침입자에 맞서 싸울 수있는 세 가지 기본 방어선을 가지고 있습니다. 면역 체계의 세 가지 방어선에는 물리적 및 화학적 장벽, 비특이적 타고난 반응 및 특정 적응 반응이 포함됩니다.
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면역 체계는 무엇입니까?
면역 체계는 작용하는 특정 면역 세포와 단백질의 복잡한 네트워크입니다. 외부 침입자와 환경에서 유입되는 유해한 독성 물질로부터 신체를 보호하는 시너지 효과가 있습니다.
면역 반응을 유발하는 이물질을 항원이라고합니다. 그러나자가 면역 질환과 같은 특정 상황에서 면역 체계는자가 항원에 의해 활성화되어 신체의 세포 구성 요소를 파괴 할 수 있습니다.
일반적으로 면역 체계는 다음과 같이 활성화 될 수 있습니다. 두 가지 유형의 면역 반응을 생성합니다 : 비특이적 반응 (선천적 면역)과 특정 적응 반응 (후천적 면역).
면역 체계의 세 가지 방어선은 무엇입니까?
면역 시스템은 병원체가 체내 감염을 일으키기 위해 교차해야하는 세 가지 수준의 방어 메커니즘으로 구성됩니다.
물리적 장벽
선천적 면역계는 분할 된 첫 번째 방어선을 제공합니다. 크게 물리적 / 화학적 장벽과 비특이적 내성이라는 두 가지 범주로 나뉩니다.
소화관 및기도의 피부와 점막을 포함한 신체적 장벽은 병원균을 제거하고 조직 및 / 또는 혈액 감염을 예방하는 데 도움이됩니다. 또한 땀, 타액, 눈물, 점액과 같이 피부 나 점막에서 분비되는 성분은 침입하는 병원균에 대한 기본적인 장벽을 제공합니다.
피부는 많은 것을 보호하는 불 침투성 물리적 / 기계적 장벽입니다. 병원체가 몸에 들어가는 것. 유사하게, 직접적인 내부 시스템을 구성하는 점막 또는 점막은 점액을 생성하여 병원균을 가두는 데 도움이됩니다. 비강 내부의 털과 귀지 (귀지)도 병원균과 환경 오염 물질을 가두어 둡니다.
위액, 소변 및 질 분비물과 같은 일부 산성 액체는 낮은 pH 조건을 만들어 병원균을 파괴합니다. 또한 눈물, 땀, 타액에서 발견되는 리소자임은 병원균을 파괴하는 필수 항균제 역할을합니다.
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비특이적 선천적 반응
물리적 장벽을 성공적으로 통과 한 병원체는 다음으로 두 번째 방어선에 직면합니다. 이 선천적 면역 반응은 대부분 면역 세포와 단백질을 포함하여 체내에 유입되는 병원체를 비특이적으로 인식하고 제거합니다.
파고 토 시스는 식세포라고하는 특수한 유형의 면역 세포를 활용하는 선천적 면역계의 중요한 현상입니다. 식세포에는 대 식세포와 호중구의 두 가지 유형이 있습니다. 이 세포는 조직과 혈액에서 발견됩니다.
처음에 식세포는 병원체를 인식하고 결합한 다음 원형질막을 사용하여 세포 내부의 병원체를 둘러싸고 포위합니다. 결과적으로 별도의 내부 구획 (phagosome)이 생성되고 이후 리소좀이라고하는 다른 유형의 세포 구획과 융합됩니다. 리소좀 내부에 존재하는 소화 효소는 결국 병원균을 조각으로 분해하여 파괴합니다.
포식 체 내부의 병원균 소화는 소화 불가능한 물질과 항원 성 단편을 생성합니다. 그 중 소화 불가능한 물질은 exocytosis에 의해 제거됩니다. 그러나 항원 성 단편은 식세포 표면에 표시되며, 이후 세포 독성 T 세포에 의해 인식되고 파괴됩니다.
또한 보체 단백질이 활성화되어 더 많은 백혈구 (호중구, 감염 부위의 호산구 및 호염기구)로 인해 염증 반응 (부기, 발적, 통증)이 발생합니다.
특정 적응 반응
3 차 방어는 특정 병원체 제거를 목표로합니다. 이전에 면역계에서 발생한 적이있는 (적응 또는 후천적 면역 반응). 적응 면역 반응은 감염 부위에 국한되지 않고 신체 전체에서 발생합니다.
적응 면역 체계는 주로 두 가지 유형의 백혈구 (림프구), 즉 B 림프구 (B 세포)와 T 림프구 (T 세포). B 세포는 항체 매개 면역 반응 (체액 성 면역)에 관여하는 반면 T 세포는 세포 매개 면역 반응에 관여합니다.
항체 매개 면역에서 B 세포는 알려진 항원. 활성화 된 B 세포는 항원을 삼켜 서 소화시키고 B 세포 표면에 MHC (주요 조직 적합성 복합체) 결합 항원 단편이 나타납니다.
항원 -MHC의 조합은 헬퍼 T 세포를 추가로 활성화하고, 차례로 사이토 카인 (인터루킨)을 분비하여 항원 제시 B 세포의 성장과 성숙을 항체 생산 B 세포 (혈장 세포)로 촉발합니다. 이 시점에서 일부 B 세포는 다음 공격에 대비하여 면역 체계를 유지하기 위해 기억 세포로 전환됩니다.
형질 세포에서 생성 된 항체는 혈류로 분비되어 다양한 방식으로 기능을 수행합니다. 예를 들어, 항원-항체 복합체를 형성함으로써 항체는 항원이 숙주 세포와 결합하는 것을 방지하여 감염을 예방할 수 있습니다. 항체는 또한 식균 작용을 통해 병원체에 결합하고 파괴를 표시합니다.
항원-항체 복합체는 일련의 신호 전달 이벤트를 시작하여 보체 단백질을 활성화 할 수 있으며, 이는 차례로 세포막을 파열시켜 병원체를 죽입니다. 보체 단백질은 또한 염증 반응을 유발하여 감염 부위에 백혈구가 축적되도록합니다.
세포 매개 면역에서 T 세포는 B 세포와 같은 항원 제시 세포를 만날 때 활성화됩니다. 또는 수지상 세포. 활성화 된 T 세포는 사이토 카인을 분비하여 T 세포의 생산과 성숙을 더욱 촉발시킵니다.
세포 독성 또는 킬러 T 세포로 성숙 된 T 세포는 주로 병원체에 감염된 세포, 손상된 세포 및 암세포를 파괴합니다. 세포막. 반면에 헬퍼 T 세포로 성숙 된 T 세포는 B 세포가 항체 매개 면역 반응을 실행하도록 촉진합니다.
조절 T 세포로 성숙 된 일부 T 세포는 면역 반응을 중단하고 위협이 제거 될 때 면역계 항상성을 유지하는 데 도움이됩니다. 또한 기억 T 세포로 성숙 된 일부 T 세포는 병원균을 기억하고 신체가 두 번째로 동일한 병원균을 만나면 즉각적인 반응을 시작합니다.
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추가 정보
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작성자
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Dr. Sanchari Sinha Dutta
Dr. Sanchari Sinha Dutta는 세계 곳곳에 과학의 힘을 전파한다고 믿는 과학 커뮤니케이터입니다. 그녀는 생물학 및 인간 생리학에서 이학사 (B.Sc.) 학위와 이학 석사 (M.Sc.)를 취득했습니다. 석사 학위를받은 후 Sanchari는 Ph.D. 인간 생리학에서. 그녀는 10 개 이상의 독창적 인 연구 논문을 저술했으며, 모두 세계적으로 유명한 국제 저널에 게재되었습니다.
최종 업데이트 : 2020 년 7 월 30 일인용