Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАРАСА...docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
1.16 Mб
Скачать

5. Вывод.

Таким образом, взаимоотношение между нервной, гуморальной и иммунной системами с помощью продукции биологически активных веществ дублируются на двух разных уровнях: в ЦНС и на периферии. Указанные межсистемные отношения защелкивающиеся в ЦНС с помощью влияния гормонов и цитокинов на чувствительные нервные окончания (афферентное звено нервной системы) и продукцию нейропептидов и нейромедиаторов (эфферентное звено).

Исследованные факторы (нервные, гуморальные и иммунные) можно по характеру их действия разделить на три типа: такие, которые усиливают, подавляют, или предоставляют пермісивну (решающую) действую.

Следует подчеркнуть, что рассмотрены выше регуляторные процессы имеют место в физиологичных условиях. При развитии патофизиологических процессов в организме обязательно необходимо учитывать влияние психологических особенностей лица, психического статуса человека, его реакции на среду и влияния стресса на возникновение и течение болезни.

В этой лекции изложены много фактов, которые свидетельствуют о том, что между иммунной, нервной и гуморальной системами являются тесные прямые и обратные связки, основанные на общности регуляторных молекул и их рецепторов. Некоторые исследователи считают, что следует говорить о единственной імунонейроендокринну системе, где процессы поддержки гомеостаза сводятся к регуляции на уровне биохимических внутриклеточных механизмов.

Тема № 4. Иммунные свойства клеток головного мозга

1. Местная иммунная система мозга как следствие его иммунологической изолированности.

На основании многочисленных данных об относительной иммунологической изолированности так называемых забар’єрних органов, к которым относится головной мозг, а также изучение биологически активных веществ, продуцируемых нервными клетками млекопитающих, - лімфо- и хемокінів, медиаторов, гормонов - сложилось представление о существовании "местной иммунной" системы головного мозга. Если существует "местная" цензорна система головного мозга, то предусматривается, что ее ефекторні механизмы могут отличаться от соответствующих функций иммунной системы. Предусматривается также, что могут отличаться механизмы распознавания антигенов, синтеза антител, формирования иммунной памяти.

Исторически концепция "локальной" иммунной системы головного мозга связана с учением о ГЕБ и иммунной изолированности, забар’єрність ЦНС. Представление об иммунной изолированности, или "привілейованість" клеток головного мозга основанные на хорошо известных фактах:

  1. ограниченный доступ клеточных элементов и макромолекул в мозг, который обусловлен функционированием ГЕБ;

  2. длительное выживание ало- и ксенотрансплантатов в головном мозге;

  3. отсутствие или низкий уровень экспрессии антигенов I и II классу гистосовместимости, молекул адгезии;

  4. отсутствие лимфатической дренажной системы.

Все это обеспечивает ограничение развития иммунных реакций в мозге, в том числе против тканеспецифичных антигенов клеток нервной системы.

Экспрессия достаточно большого количества рецепторов на клетках мозга, свойственных лимфоидным клеткам, секреция клетками мозга цитокинов, которые принимают участие как в индукции, так и в інгібуванні развитии иммунных реакций, все более убеждают в общности многих механизмов, характерных для иммунной и нервной систем. Да, в наше время доказанная способность глиальных клеток осуществлять цитотоксические функции. Описаны антитілозалежна активность астроцитов мышей, кілерна активность микроглиальных клеток. Клетки головного мозга могут выделять цитотоксические факторы.

В клетках мозга обнаруженные гены, ответственные за экспрессию рецепторов и продукцию целого ряда стимуляторних и супрессорных цитокинов, действие которых, ровно как и межклеточное взаимодействие, осуществляет регуляторное влияние на иммунные свойства нервных клеток.

Выявление разнообразной імуноподібної (в том числе и противоопухолевой) активности клеток мозга эмбрионов, новорожденных и взрослых животных позволяет по-новому рассмотреть функцию отдельных клеток и структур мозга, в частности нейронов.