Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема _ Воспаление _ лайт.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
769.02 Кб
Скачать

Плазменные медиаторы воспаления

Плазменные медиаторы воспаления, так же как и клеточные, вырабатываются клетками и высвобождаются ими в неактивном состоянии. К плазменным медиаторам воспаления относятся кинины, факторы системы комплемента и факторы системы гемостаза (рис. 6). Все компоненты этих систем находятся в крови в виде предшественников и становятся активными после воздействия на них клеточных медиаторов воспаления.

Рис. 6. Основные классы плазменных медиаторов воспаления

Медиаторы кининовой системы. Основное значение при воспалении имеют брадикинин и каллидин (рис. 7). Активация калликреин-кининовой системы происходит при действии на организм различных повреждающих факторов, нарушающих целостность клеток и тканей и приводящих к активации протеаз (ф. Хагемана и др.).

В плазме крови имеется неактивный протеолитический фермент прекалликреин (калликреиноген). При появлении в крови активных протеаз (ф. Хагемана, лизосомальные ферменты, тромбин, плазмин и др.) происходит отщепление участка молекулы прекалликреина, в результате он превращается в активный фермент – калликреин. Под действием калликреина происходит отщепление от кининогена плазмы крови пептидов, которые получили название кинины. Наиболее важными кининами являются брадикинин и каллидин. Роль кининов: расширяют артериолы; ↑ проницаемость стенки сосудов; раздражают нервные окончания, вызывая боль.

Рис. 7. Компоненты кининовой системы

Медиаторы системы гемостаза: факторы свертывающей, противосвёртывающей и фибринолитической систем крови.

Фибринопептиды (отщепляются от фибриногена при превращении его в фибрин) увеличивают проницаемость стенки сосудов, активируют хемотаксис лейкоцитов.

Продукты деградации фибрина увеличивают проницаемость стенки сосудов

Активные протеазы (ф. Хагемана, тромбин, плазмин, трипсин) активируют калликреин-кининовую систему и систему комплемента.

Система комплемента.

Комплемент (лат. complementum – дополнение) – система взаимодействующих друг с другом белков, присутствующих в неактивной форме в плазме крови (всего около 30-ти компонентов системы комплемента). При повреждении белки комплемента вовлекаются в каскад биохимических реакций, в ходе которых образуются медиаторы воспаления и формируются крупные белковые комплексы, вызывающие лизис чужеродных клеток. К комплементу относятся девять белковых фракций, обозначаемых С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9 (фракция С1 состоит из трёх различных белков), факторы B, D, P, регуляторные белки Н, I и другие.

Комплемент может быть активирован тремя путями: классическим (специфическим), альтернативным (неспецифическим) и лектинзависимым или маннозным (неспецифическим).

Все пути приводят к образованию белковых комплексов, обладающих свойствами С3-конвертазы – фермента, расщепляющего компонент С3, которому принадлежит центральная роль в комплементарной системе. Расщепление компонента С3 начинает общий конечный путь превращения комплементарных белков, который приводит к образованию макромолекулярного лизирующего комплекса С5b6789 (мембрано-атакующий комплекс – МАК), имеющего форму трубочки со сквозным осевым каналом, которая «пробивает» мембрану атакуемой клетки насквозь, что приводит к лизису клетки-мишени.

Биологическая роль комплемента. Цитотоксическая – образование мембрано-атакующего комплекса, разрушающего бактериальную клетку. Образующиеся в ходе комплементарного каскада фрагменты комплемента выполняют роль медиаторов воспаления.

Анафилотоксины. Образующиеся в ходе комплементарного каскада фрагменты С3а, С4а, С5а получили название анафилотоксины. Эти пептиды взаимодействуют со специфическими рецепторами на поверхности различных клеток: полиморфно-ядерных лейкоцитов, моноцитов, макрофагов, тучных клеток, гладкомышечных клеток. Клеточные ответы на анафилотоксины: высвобождение гистамина, серотонина, гидролитических ферментов, фактора активации тромбоцитов, ИЛ-1, активация метаболизма арахидоновой кислоты, образование активных форм кислорода (АФК), хемотаксис лейкоцитов, сокращение ГМК.