Экспериментальная иммунология: задачи, объекты и методы. Иммунизация и ее возможности при исследовании иммунной системы. Серологический метод исследования и его использование в иммунологии и смежных областях, страница 4

структурой антигена

В качестве антигенов  могут использоваться экстракты различных тканей животных и человека, взвеси клеток, сыворотка крови, белковые антигены (вызывают сильный иммунный ответ), липополисахариды и полисахариды (вызывают слабый иммунный ответ, поэтому вводятся как правило с адъювантами),  синтетические полипептиды, нуклеиновые кислоты и др.

дозой антигена

Доза антигена зависит от животного, который участвует в эксперименте. Слишком высокие или слишком низкие дозы способствуют развитию клеточного иммунного ответа, средние дозы направляют иммунный ответ в сторону гуморального.

кратностью введения антигена

В некоторых случаях для разрешения иммунного ответа требуется повторная иммунизация антигеном.

путем введения антигена

Введение антигена в область слизистых оболочек инициирует гуморальный иммунный ответ. Подкожное и внутрикожное введение антигена вызывает клеточный иммунный ответ.

            С прикладной точки зрения иммунизация сохраняет свое значение на предварительных этапах оценки эффективности вакцин, получения препаратов антител, а также при исследовании иммунотропных факторов окружающей среды и лекарственных веществ.

Индукция иммунного ответа. Адъюванты

Индукция иммунного ответа – сложный физиологический процесс. На одну и ту же форму иммуногена в одном и том же организме можно  индуцировать иммунный ответ разной интенсивности в зависимости от применения или не применения определенных воздействий – адъювантов.

Адъюванты (от лат. adiuvare – помогать) это вещества, способные усиливать иммунный ответ на заданный иммуноген. Как правило, адъювантными свойствами обладают вещества, способные вызывать доиммунное воспаление в тканях, а медиаторы доиммунного воспаления в тканях – цитокины макрофагов, фибробластов, керациноцитов (TNF-α, IL-1, IL-12 и др.) способствуют развитию реакции иммунного ответа.

Таким образом, механизм действия адъювантов основан на: 

  1. Способности удерживать антиген в том месте, где он экспонируется лимфоцитами (эффект “депо”).
  2. Дополнительной стимуляции вспомогательных звеньев иммунного ответа (например, способностью индуцировать синтез цитокинов, регулирующих функции лимфоцитов).

Адъюванты широко используются в лабораторной практике для усиления выработки антител при иммунизации животных, в частности в процессе получения гибридом.

Примеры адъювантов:

Название

Состав

Механизм действия

Неполный адъювант Фрейнда

Депонирование антигена, усиление захвата фагоцитами

Полный адъювант Фрейнда

смесь вазелиновых масел с инактивированными Mycobacterium tuberculosis

Алюминиевые квасцы

Мурамил-ди- или трипептиды

Иммуностимуляторный комплекс (ISOM)

Доставка антигена в цитозоль Т-клеток, индукция Т-киллеров

Тема № 3: Экспериментальное моделирование

Экспериментальное моделирование – это совокупность приемов воспроизведения патологических процессов у экспериментальных животных или воздействия факторами различной природой с целью изучения их влияния на живой организм. 

Экспериментальная модель – это термин, употребляемый в отношении: 

1.  Лабораторных животных, у которых искусственно полностью или частично воспроизводятся признаки клинической картины иммунопатологического процесса человека.

2.  Культуры клеток, тканей и изолированных органов, что логически не правомерно, однако, связано с все большим развитием исследований на молекулярно-клеточном и молекулярно-генетическом уровнях.

Создание экспериментальной модели позволяет решить следующие задачи

1.  Изучение молекулярно-клеточных механизмов иммунопатологии in vivo.

2.  Определение роли иммунной системы в возникновении, течении и исходе конкретных заболеваний.