GuruHealthInfo.com

Aeroalergenů. Paleta alergenů

Video: Mýdla: antibakteriální a obyčejné

alergeny nomenklatura (WHO / IUIS) určené (editoval J.N.Larsen, H.Lowenstein, 1994-99) Mezinárodní názvosloví Podvýbor pro alergeny.

Existují určité požadavky na každé nové formy alergie: je třeba popsat původ tohoto syrya- charakterizaci molekulové hmotnosti, aminokyselinové sekvence ve struktuře glykoproteinu, který porovnává způsob homologie se známými sekvencemi v existujících alergeny, běh elektronický datový banky určit index izoelektrického bodu, povaha sacharidové složky ve struktuře alergenu, jeho IgE vazebnou aktivitu s cílem definovat, jak se SFA Nohou a menší alergen.

Se zavedením úspěchů molekulární biologie pro identifikaci alergenů byly získány nové informace o struktuře různých formách. Souběžně aktualizován novými informacemi sestavený v roce 1986. Rozsah alergenů. Verze 1994 Revize doplněn v roce 1999 novým seznamem součástí je alergenů a jejich izoformy. Nové vydání zohledňuje rekombinantní a syntetické formy a jejich identifikaci s metodou cDNAb. Zachovává požadavek taxonomické jména rodu, druhu zdroje alergenu.

Zkrácený název alergenu se skládá takto: první tři písmena latinského názvu rodu, pak - první písmeno druhu, arabská číslice (Der f1). Stejné číslo je homologní alergeny různých druhů. Izoformy a jejich varianty označují další čtyři číslice. První dva z nich charakterizují izoallergen a další dva - možnost. S ohledem na možnost syntetických a rekombinantních forem alergenních peptidů zavedených další písmeno markery, v tomto pořadí: R - rekombinantní formě, n - alergenu získané z přírodního zdroje, s - syntetický analog alergen.

pylové alergeny

Pylové alergeny - hlavní alergeny rostlinného původu. Pyl - samčí pohlavní buňky rostliny. Vegetativní části rostliny a ovoce mohou mít také alergenní vlastnosti, ale v menší míře označeného. pyl je vytvořen v microsporangiums (prašníky).

Zralý pyl z větru vstoupí do vzdušného prostoru. Nejvíce alergenní pyl je vítr opylovány rostliny, velikost pylových zrn, ve kterých jsou malé rozměry, a kvantitativní ukazatele k desetkrát vyšší než stejné úrovni pylových Entomophilous rostlin.

Je známo, že struktura z nejvíce alergenních pylových zrn jsou: exine, mitochondriální, ribozomální struktura jádro. To má různé povrchové exine trny, výčnělků, hřebíček a kol., Které určují specifickou strukturu pylového zrna. Diferenciální diagnostika různých druhů pylu je složitá a vyžaduje dovednosti zdravotní palynology. V centrálním Rusku, v Evropě i v několika dalších zemích, mezi nejčastější alergické reakce jsou detekovány na pylových alergenů stromů (břízy, olše, líska, atd), obiloviny (Timothy žita, atd), Weeds (pelyněk, quinoa, a jiní. ). Rostliny produkující pyl, uvedené skupiny Spermatophyta.

Navzdory velkému množství druhů této skupiny, jsou společné znaky v rámci taxonomického rodu a druhu. Pyl při oplození tvoří pyl trubice roste do vaječníku. Všechny rostliny mají typickou strukturu: kořen, stonek, listy, květy, plody. Zástupci Spermatophyta jsou rozděleny do dvou divizí: Pinophyta (gymnosperms) a Magnoliophyta (angiosperms). Většina rostlin se vztahuje na ministerstvo krytosemenných.

Pyl břízy alergeny jsou nejaktivnější v Al složení pylu spektra stromů. Birch se vztahuje k rodině Betulaceae (Birch) old - Betula L - bříza. Strom se silnou, ale mělkým kořenovým systémem. Pyl zaoblené trojúhelníkové nebo polygonální tvar. Roste na celém světě s výjimkou Afriky a Austrálie. Pylu více než 10 druhů břízy popsán jako alergeny. Mezi zkoumané alergenní vlastnosti těchto dvou typů: pylu Betula vulgaris a Betula verrucosa.

Strom květy brzy na jaře, vzduch emituje značné množství pylu, který zahrnoval nalezeny až 6, z nich mají alergenní aktivitu 40 proteinů. Je to proteiny s molekulovou hmotností 17, 25, 27 - 30 kDa. Nomenklatura Alergeny registrované alergeny Betula verrucosa: Bet v 1, přičemž M = M = 17 a Bet v 2- profilin 15 (viz část "profilin".). Mají společné alergenní epitopy s pylem olše (rod Alnus) a lísky (narozený Corulus).

Pyl z divokých a pěstovaných trav (rodina Roasea -. Graminae) také patří k nejvíce aktivní al. Ve složení čeledi Gramineae významné alergenní aktivitou pozorovanou u divokých rostlin pylu: (. Phleum pratense, Dactylis glomerata a kol), bojínek luční. Rod Phleum L obsahuje 17 druhů. Timothy roste v mírném pásmu severní polokoule. Nejvýznamnější pyl Phleum pratense L (Timothy). Vytrvalá rostlina. Pylové zrno oválný nebo kuličkovým do 35 mikrometrů. Timothy pyl alergen peptid má 5 až M = 11 - 33 kDa, Phi Pi = 27 kD, Phi p 2, Phi p 5, M = 32 kD, Phi s 6, Phi s 11 profilin.

Složení Gramineae rodiny zahrnuje rod Dactylis, jehož představitelem je Dactylis glomerata (srha). Vytrvalá rostlina. Pyl průměr zrn 28 až 37 mikronů. Alergeny Dactylis glomerata (Dac g 1, Dac g 5) jsou Gly-koproteinami s m = 31 - 32 kD. Dac g 2 - profilin o nízké molekulové hmotnosti proteinu.

Mezi plevelů, nejvýznamnější je pylu ambrózie (Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia trifida). Rostlina je běžné v jižních oblastech Ruska. Registrováno 7 alergeny AMB. artemisiifolia: Amb a 1 (E), a Amb a 2 (K) s M = 38 kD. Složení pylu ambrózie profilin zahrnuje - protein s nízkou molekulovou hmotností (M = 11) (88, 96, 100, 114, 115, 124, 125).

V centrálním Rusku nejběžnějších rostlin, které patří do plevel je pelyňku a pelyněk (Artemisia vulgaris, Artemisia absinthium). Pylové alergeny profil pelyněk špatně pochopen. Vysoká alergenní aktivity vlastnil zlomek M v rozmezí 35 - 67 KD. Nicméně, ve stávajících mezinárodních nomenklatury alergenů zavedena pouze pelyňku alergen - Art V 2, mající M = 35 kD. Zvláštní skupina glykoproteinů, je do značné míry podle obecných biologických vlastností různých typů pylových alergenů a křížové reakce u pacientů s různými pylové alergeny, představují profilinu.

Nízké alergeny molekulovou hmotností - profilinu

Pylové alergeny mohou mít nízkou molekulovou hmotnost, od 10 do 19 kD, z nichž většina je profilin. V moderních nomenklatury alergenů obsahuje asi 20 s nízkou molekulární alergeny pylů stromů a trav. (IUIS A1 lergen Nomenklatura podvýbor, oficiální seznam alergenů 1997 - Larsen JN, Lowenstein H) (tabulka 3).

Tabulka 3. Nízké alergeny molekulární pyl
Nízké alergeny molekulovou hmotností jsou pyl

V posledních letech je studium profilin věnovat zvláštní pozornost z důvodu své různorodé biologické funkce, včetně kontroly polymerizace aktinu v eukorioticheskih buňky se podílejí na akrozomálnímu reakci spermií u savců. Zeleniny profilinu donedávna málo známé. V současnosti se věří, že jsou důležité v procesu oplodnění, a mají vysokou pylu alergenní aktivitu. Přecitlivělost zasadit profilin zjištěna u 20% pacientů s okamžitým typu alergií na pyl.

Profilin přítomné v pylu břízy (Betula verrucosa), bojínek luční (Phleum pratense), pelyněk (Artemisia vulgaris), rostlinné plodiny (zejména celer) a ovocné rostliny, a mají molekulovou hmotnost v rozmezí 11 -15 kD. Existence společné struktury mezi alergeny pylů a rostlinných produktů (bříza, pelyněk, celer syndrom) v důsledku přítomnosti v jejich struktuře profilin, které sdílejí společné epitopy. Vzhledem k tomu, že úloha profilin v procesech senzibilizace je velmi významné, že jsou začleněny do lékových forem pro SIT.

Rostlinné profilin byl poprvé izolován z pylu břízy. Protilátky IgE, odvozený profilin se, zkříženě reagovaly s lidskými profilin zárodečných buněk. Bet v 2 vyvolané uvolňování histaminu z krevních basofilů u pacientů, kteří jsou citliví na tento protein. S byla detekována immunob-lottinga Artemisia profilin, které zkříženě reagovaly s monoklonálními protilátkami proti Bet v 2. profilin má vysokou afinitu na poly-L-prolinu, nicméně to je obvykle izolovány pomocí afinitní chromatografie na koloně poly-L-prolin-Sepharose ,

Předpokládá se, že tam je pyl profilinu všechny rostliny a jsou jedním z čeledi rostlin alergeny.

Domácího prachu alergen

Domácího prachu (DP) je považován za jeden z nejaktivnějších inhalačních alergenů, přecitlivělosti na které zjištěna u většiny pacientů s astmatem. Je známo, že DP alergenních kompozice je vícesložkový. Svorka, plísňové, epidermální, bakteriální, chemické a jiné složky mohou určit profil domácího prachu alergenu (DP).

Přecitlivělost u pacientů může být detekován jako alergen komplex DP a na její jednotlivé složky. R.C. Panzani je podrobně popsáno v procesu „přechodu“ individuálních lidských obydlí hmyzu alergenů v AE. Částice mrtvého hmyzu, roztočů a dalších. Metabolitů živých zvířat jsou zdrojem hmyzích aeroalergenů. Všechny z nich jsou tzv taxonomical patří k typu Arthropoda - nejpopulárnější na faunu země.

Struktura Arthropoda obsahuje řadu rodin (korýši, hmyzu, roztočů), jejichž zástupci mají důležitou úlohu v etiologii a patogenezi respirační alergická onemocnění. Počínaje díla R. Voorhorst 1964 aktivně studovali mikrokleschey alergeny z domácího prachu (roztoče lůžkoviny). Nejběžnější zástupci alergie acarofauna bytových :. Dermatophgoides pteronyssinus, Dermatophgoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphys destructor, atd. Přidělené 10 alergen Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1, Der p 2, atd Molekulární o hmotnosti klíšťat glykoproteinů, které mají alergenní aktivitu v rozmezí od 14 do 60 kD.

Mezi nimi, 6 vykazuje enzym vlastnost :. Der p 3 (trypsin), Der p 4 (amyláza), atd. Po dlouhou dobu se předpokládalo, že jsou svorky „alergenní začátek“ DP. Vědecký zájem v těchto alergenů umožnilo vytvořit řadu prací týkajících se jednotlivých RP alergeny roztočů. Polypeptidového řetězce hlavního alergenu Der p 1, se skládá ze 216 aminokyselinových zbytků z N-terminální threonin. Identifikace alergeny roztočů ve vzorcích v domácím prachu obytných pacientů s bronchiálním astmatem umožnila ukázat, že počet úrovní roztočů v domácnostech pacientů s bronchiálním astmatem dosáhla 165 mg / g, Der p 1 -91,3 mg / g.

Problém přecitlivělosti na alergeny roztočů s respirační alergie zůstává důležitou otázkou pro alergie. Navzdory skutečnosti, že se alergie na šváby (H.Bernton, 1964) byl zaznamenán ve stejném období jako klíště (R.Voorhorst, 1964), zájem o problematiku tzv cockroah-alergie, které se projevují až v posledních letech v důsledku s významným převahou stavu přecitlivělosti na alergeny švábů různých skupin obyvatelstva. Nejaktivnější alergeny izolované z těla, a šváb výkaly vypouštěny je kryt (línání). Tobolka, vejce, hlava se ukázala být méně alergenní.

Pokusy o charakterizují hlavní alergen švábů byly provedeny mnoha autorů. 100% -IgE-vazebnou aktivitu zaregistrován s frakcí CR1 (M = 64 kD). Vysoká aktivita byla nalezena v dalších dvou frakcí Cr2 (25 kD) a Cr2 (10 kD). Většina alergenů studoval tři druhy švába Blattella: gtrmanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana. V Blattella germanica struktura přiděleno 6 alergenní frakcí včetně hlavní alergen Bla g 2, které mají proteázovou aktivitu.

Klonování těchto alergenů odhalila 2 epitop v hlavní alergen odpovědného za vázající IgE. Průměrné hodnoty Bia g 2 bytové pacientů dosáhnout hodnot 8,834 U / kubich.m. Tyto alergeny jsou zavedeny názvosloví Bia g 1 (20 až 25 kDa), Bia g 2 (36 kD), Bia g 4 (21 kD), Bia G5 (22 kD, acyltransferázové aktivity), Bia g 6 (27 kD), bla g Unnumbered s molekulovou hmotností 90 kD.

Velmi významným problémem je analýza mechanismů příčných alergické reakce na alergeny roztočů, šváb, kousavého hmyzu (Aedes aegypti, včelí med, čmeláků a kol.). Tento problém je více než představen vyřešen. Zároveň je zřejmé, význam vzhledem k nepředvídatelnosti kontaktu pacienta s létajícím hmyzem, ostrost projevů alergických reakcí na hmyzí alergeny (viz. „Proti hmyzu alergeny“ sekce).

Významnou součástí Al zastoupené epidermální alergeny, zdroje, které jsou běžné domácí zvířata - domácí zvířata (kočka, pes, kráva, atd.), Které patří do třídy savců (Mammalia). Nejvíce studoval alergeny Canis domesticus, Felis domesticus, Bos domesticus. Alergeny tato zvířata dovezená na alergeny nomenklatury. Nicméně, s výjimkou jak je uvedeno, byly studovány v detailu jako epidermální alergeny ostatními členy této rodiny: koně, krávy, ovce a další.
Canis familiaris je třída Mammalia (savci), rodina Canidae (psí).

Canidae rodina zahrnuje 35 druhů. Domácí zvířata z této skupiny prezentovány Canis familiaris. Izolovány a identifikovány 2 alergen Canis familiaris (domesticus): Sap f 1 a f 2 Sap (v tomto pořadí, s M = 25 a 27 kD). Analogy Sap f 1 (hlavní) a alergen 2 (minor) byly izolovány z slinách a v séru kočky, ale na rozdíl od, analogový Fel d 1 - hlavní kočičí alergen byl nalezen v psím slinách a v séru.

Felis domesticus - zástupce třídy Mammalia, čeledi kočkovitých šelem. Složení rodiny je skupina velký (lev, horečka, levhart, Panther, atd) a malých (ocelot, puma, domácí kočky, Linh a kol.), Kočky. Felis domesticus (kat sliny alergen) - Fel d 1 cat-1 (glykoprotein M = 38 kDa). Každý monomer alergen obsahuje dvě disulfidové spojeny polypeptidové řetězce jsou: 1 - obsahuje 70 aminokyselin a 2 - obsahuje 92 aminokyselinových zbytků. Fel d 1, izolované z slinách koček, stejně jako alergeny a další zvířata slin sekretů (potkan, pes, myš), totožná s kallikrein (kininogenázy) kožní tkáně. Existují důkazy o tom, že specifická desenzibilizace standardizované extrakty řekl alergenu může být úspěšný.

Bos domesticus alergeny byly studovány. Tento protein, jehož molekulová hmotnost je v rozmezí od 14 do 160 kD (Bos d 7 imunoglobulin). Křížové reakce na epidermální alergeny domácích i divokých zvířat jsou hlášeny také v řadě případů, trenéři, myslivce atd osob, které mají kontakt se zvířaty. Známé cross-alergické reakce na pokožce různých zástupců rodiny kočky: u pacientů s přecitlivělostí na epidermální alergen domácí kočky byly případy alergických reakcí při styku s kůží divokých koček (pumy, tygři, atd.)

Významný podíl mezi Al-obsazené mikoal Lerga. Jak bylo A.D.Ado, mají alergenní vlastnosti byly nalezeny v 350 druhů hub. Patogenními houbami, které mají alergenní vlastnosti patří Trichophyton, epidermální-Phyton a mikrospór. Mnoho hub, které mají alergenní vlastnosti, nejsou patogenní druhy, aniž by došlo k plísňové infekce. V kategorii plísňových alergenů by měla obsahovat skupinu hub, výtrusy, které se stávají vzdušné byty - jejich stanovišť. Zástupci rodu Aspergillus, nicillium P, Alternaria, Cladosporum (třída houby nedokonalé) jsou nejdůležitější v procesech senzibilizaci dýchacích cest.

Až 12 alergenů izolovány a identifikovány z Aspergllus fumigatus (rozmezí molekulové hmotnosti 10 až 90 kD). Některé z těchto vlastní enzymatické aktivity: Asp f 5, Asp f 6, Asp f 10. houby Alternaria rod také představovat vážné nebezpečí, pokud jde o jejich alergie. Zástupce této skupiny - Alternaria alternata - obsahuje alespoň 6 alergenní složky, mezi které vykazuje významnou aktivitu ALT, a to z 6 - ribozomální protein. Alt a 1, Alt A2 a identifikován jako glykoproteiny, které mají molekulovou hmotnost respektive 28 a 25 kD.

Je známo, že se vzduch v obytných místnostech, na koberce odhalila významné množství mikrobiální flóry, že se částice prachu do ovzduší a do lidského respiračního traktu, za určitých podmínek, což způsobuje zánět v dýchacích cestách. Mezi mikroflóry bronchiální astmatem lze uvést jako patogenní (Hem. Influenzae, Di pí. Pneumoniae, Klebs. Pneumoniae), a podmíněně patogenní flóry (Staph, aurius, epidermidis, Neiss.perflava, Pseudodiphteria, Sarcinan kol.). V posledních letech, mikrobiální alergeny jsou považovány za induktory IgE odpovědi.

Všechny infekce začínají lézí sliznic, včetně sliznic dýchacích cest. Mikroorganismy vstupující do respiračního traktu sliznice nebo přecházejí do subepiteliální tkáně, nebo zůstat na povrchu epitelových buněk. Řada mikroorganismů jsou připojeny k epiteliálním buňkám, aniž by proniklo do vnitřku buněk. Alergenní vlastnosti mikrobu záviset na povaze metabolitů, způsoby jejich transformace v lidském těle, jakož i specifika vztahu živých mikrobiálních buněk z hostitelského organismu.

Stávající kritéria „alergeny“ účet pro biologickou a možnost jejich vlastní biochemické aktivity v těle (jako jsou například enzymy), které mohou významně ovlivnit charakter alergické reakce. Je známo, že mikroorganismy obsahují stejné chemické látky, které jsou v buňkách živých organismů rostlinného a živočišného původu (viz. Bod „Bakteriální alergie“). Podle kvalitativního složení mikrobů neliší od ostatních živých organismů.

Skládá se ze dvou částí: voda a suchý zbytek, který je směs organických a anorganických sloučenin. Na rozdíl od vyšších organismů je proporce součástí. Mikrobi mají bohatou enzym stroj, který jim pomáhá přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí. Některé mikroorganismy produkují histidinovou dekarboxylázu ve značném množství, a v důsledku toho - tvorbu histaminu.

Voda tvoří 80 - 85% z mikrobiální buňky, která přináší bakterií na rostlinné organismy. Část vody se ve volném stavu, vyrábějící disociace elektrolytů. Mikrobiální buňky se skládá z chemických sloučenin různé složitosti, jejich kombinace, které jsou zase složitější komplexy. Voda je součástí molekul bílkovin, tuků, sacharidů a rozkladných produktů. Největší objem a nejdůležitější místa patří smysluplně proteiny. Například patogenní bakterie z 50% z celkové hmoty proteinů suchého účtuje.

Jednoduché proteiny mikrobiální proteiny na složení aminokyselin podobným proteinům vyšších organismů: bakterie nalezeny v proteinech lysin, arginin, histidin, prolin, tryptofan, tyrosin, valin, fenylalanin a leucin. Mikroby v procesu adaptace na změnu podmínek existence je vybaven vysoce rozvinutým systému regulace. Z tohoto pohledu, což naznačuje vztah (nebo možná kvůli?) Mezi mikroba schopnost získat vlastnosti (pití, kapsle, atd.), Určit jeho parazitní existenci na sliznice průdušek a projevem této kultury vyjádřily senzibilizačně vlastnosti.

Na Neisseria perflava například to může být prokázáno, že plášť má na pití Neisseria buněk, který se skládá ze série monomerních proteinů s M = 17 - 40 kD. Tato nízkomolekulární biologicky aktivní proteiny, které jsou schopny proniknout přes sliznice dýchacích cest. Přítomnost Pili umožňuje mikrob parazitovat na epiteliálních buňkách sliznice. V tomto případě, termín „patogenní“ zahrnuje širokou škálu vlastností, včetně alergenní aktivitou kmene. Alergenní struktura zárodečné buňky podobné struktury pylových zrn. Mají nejvyšší alergenní aktivity: plášť, a nukleární ribozomální strukturu.

Hutueva S.X., Fedoseev VN
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com