- •Федеральное Государственное Образовательное Учреждение
- •Высшего Профессионального Образования
- •«Московская государственная академия ветеринарной медицины
- •И биотехнологий им. К. И. Скрябина»
- •Введение.
- •Номенклатура системы комплемента.
- •Комплемент способен отличать «свое» от «не-своего»
- •Классический путь активации комплемента. Классический путь активации комплемента чаще всего запускается иммунными комплексами; роль первого ферментного комплекса в нем выполняет белок с1 (табл.1).
- •Лектиновый путь активации комплемента. Он почти идентичен классическому, но запускается независимо от антител.
- •Существует самопроизвольная активация комплемента по альтернативному пути. «Холостая» альтернативная активацию комплемента постоянно поддерживает в плазме крови небольшую концентрацию с3b*.
- •Петля усиления - это механизм положительной обратной связи в активации комплемента по альтернативному пути.
- •Конечная фаза активации комплемента это образование лизирующего мембрану комплекса.
- •Мембрана клеток организма-хозяина содержит белки, защищающие ее от лизиса под действием лмк.
- •Рецепторы комплемента
- •Cr1 в качестве рецептора для с3b и iC3b физиологически многофункционален.
- •Cr3 и cr4 относятся к суперсемейству лейкоцитарных β2-интегринов - молекул межклеточной адгезии.
- •Биологические эффекты комплемента
Комплемент способен отличать «свое» от «не-своего»
Относясь к факторам врожденного иммунитета, комплемент реализует механизмы, позволяющие отличать «свое» от «не-своего». Ключевой момент этой функции заключается в немедленном связывании С3b со всеми чужеродными объектами, будь то микроорганизмы или иммунные комплексы; поверхность собственных клеток организма защищена особыми молекулами, которые весьма эффективно ограничивают отложениеС3b.
Структура белков комплемента.
Комплемент представляет собой систему каскадно-действующих пептид-гидролаз, получивших обозначение от С1 до С9. Установлено, что большая часть компонентов комплемента синтезируется гепатоцитами и другими метками печени (около 90 %, СЗ, С6, С8, фактор В и др.), а также моноцитами/макрофагами (С1, С2, СЗ, С4, С5).
Белки системы комплемента относятся к различным суперсемействам. Белки, объединенные в одно суперсемейство — например иммуноглобулинов — имеют много общих структурных и функциональных свойств.
Классификация белков комплемента по суперсемействам позволяет лучше понять их структурные и функциональные взаимосвязи.
Например, суперсемейство регуляторных белков комплемента, называемых также регуляторами активации комплемента. К ним относятся:
• фактор Н — белок плазмы крови с молекулой удлиненной конфигурации;
• С4-связывающий белок [Cd-bp(bindingprotein)] — гептамерный белок плазмы, молекула которого имеет паукообразную форму;
• фактор, ускоряющий диссоциацию С3-конвертазы (ФУД,CD55), — белок клеточноймембраны, закрепленный в ней на своеобразной гликофосфолипидной «ножке»;
• мембранный кофакторный белок (МКБ, CD46) — трансмембранный белок, действующий как кофактор расщепления С3b:
• рецепторы комплемента 1 типа (CR1, CD35) и 2 типа (CR2, CD21) — клеточные рецепторы, имеющие трансмембранные домены.
Семейство регуляторных белков комплемента кодирует группа тесно сцепленных генов, расположенных в хромосоме 1. При очевидных различиях структуры все эти белки содержат одинаковый домен, состоящий примерно из 60 аминокислотных остатков и названный коротким общим повтором. Этот домен может много раз встречаться в структуре каждой молекулы, образуя ее каркас и, возможно, определяя специфичность связывания. Синтез этих белков кодируют гомологичные, тандемно расположенные экзоны.
Составляющие это семейство шесть белков выполняют также ряд общих функций в активации комплемента: фактор Н, С4-bр, ФУД, МКБ и CR1 подавляют образование комплексов С4b2а и С3bВb, т. е. С3-конвертаз классического и альтернативного путей активации. Некоторые изэтих белков имеют и другие общие функции, но не идентичные, а лишь частично перекрывающиеся. Такие функции включают: подавление связывания С2 с С4b и фактора В с С3b, индукцию диссоциации С2а от С4b и Вb от С3b, действие в качестве кофакторов фактора I — фермента, ответственного за катаболизм С3b и С4b.
Следует отметить, что короткие общие повторы имеются и в других белках, которые, однако, не взаимодействуют с белками комплемента; это рецептор для ИЛ-2, β2-гликопротеин I и фактор XIII системы свертывания крови.
Структура большинства белков комплемента «мозаична». Молекулярная основа родства белков внутри разных семейств становится яснее благодаря клонированию их генов. По современным представлениям, в ходе эволюции происходила многократная дупликация экзонов и их «перетасовка» между различными генами. Находясь одновременно в составе разных генов, эти дуплицированные сегменты ДНК эволюционировали параллельно и во многих случаях сохранили сходные последовательность и функцию, хотя в ряде случаев активность утрачена или приобретена новая.
Многие белки комплемента представляют собой «мозаику» из продуктов экзонов, относящихся к генам разных суперсемейств. Так, C1s, фермент классического пути, содержит участки аминокислотной последовательности из сериновой эстеразы и рецептора для липопротеинов низкой плотности, а также короткий общий повтор, встречающийся в суперсемействе регуляторных белков комплемента. Точно так же, С6, С7, С8 и С9 — компоненты лизирующего мембрану комплекса — имеют общие свойства с перфорином цитотоксических Т-лимфоцитов и катионным белком эозинофилов.
Активация комплемента.
Существует три пути (механизма) активации комплемента: классический, лектиновый и альтернативный. Все они ведут к образованию конвертазы, расщепляющей С3 на С3а и С3b, — центральный момент любого из каскадов комплемента (рис. 1).
У позвоночных усложнение системы комплемента шло параллельно с повышением общего уровня организации, тканевой дифференцировки и совершенствования реакций врожденного и приобретенного иммунитета. Однако уже у круглоротых (миног и миксин) - низшего таксона ныне живущих позвоночных - система комплемента представлена альтернативным и лектиновым путями, а у эволюционно более продвинутых хрящевых рыб впервые появляется классический путь активации комплемента.
Конвертаза классического и лектинового путей представляет собой комбинацию фрагментов С4 и С2 — С4b2а, тогда как конвертаза альтернативного пути — это комплекс С3 с FB — С3bВb. Фрагмент С3b, который отщепляют от С3 обе конвертазы, связывается с мембраной мишени и становится фокусом дополнительного образования С3b — эта ступень каскада получила название петля усиления.
Рис. 1. Сопоставление классического и альтернативного путей активации комплемента
|
|
Активация комплемента как по классическому, так и по альтернативному пути приводит к появлению С3 конвертазы, которая превращает С3 в С3b, и эта конверсия - центральное событие всего каскада. В свою очередь, С3b активирует цепочку концевых компонентов комплемента (С5-С9), образующих литический комплекс. При активации по классическому пути сначала антиген связывается со специфическими антителами и только затем происходит фиксация С3. В альтернативной активации антитела не участвуют. Она начинается ковалентным связыванием С3b с гидроксильными группами на цитоплазматической мембране микробной клетки. Активация по альтернативному пути служит механизмом неспецифического врожденного иммунитета, тогда как классический путь представляет собой связующее звено между врожденным и приобретенным иммунитетом, появившееся в филогенезе сравнительно недавно.
Присоединяя дополнительно молекулу С3b, обе С3-конвертазы могут превращаться в конвертазу С5, которая функционирует как катализатор на первой ступени каскада, ведущего к образованию лизирующего мембрану комплекса.

