Перекрестный иммунитет – что это? Механизм действия

"2020-04-16" "10:48"

Перекрестный иммунитет — иммунологическое явление, давно известное науке. Перекрестный иммунитет является следствием определенной ошибки иммунной системы, которая может распознавать молекулярно сходные возбудители. Как медицина использует феномен перекрестного иммунитета и какую связь он может иметь с COVID-19?

Перекрестный иммунитет — иммунологическое явление, давно известное науке. Перекрестный иммунитет является следствием определенной ошибки иммунной системы, которая может распознавать молекулярно сходные возбудители. Как медицина использует феномен перек...
Autor: Getty Images

Оглавление

  1. Перекрестный иммунитет – что это такое?
  2. < a >Перекрестный иммунитет - прививки
  3. Перекрестный иммунитет - механизм формирования
  4. Перекрестный иммунитет - COVID-19
  5. Перекрестный иммунитет – возможные негативные последствия

Перекрестный иммунитет – что это такое?

Перекрестный иммунитет, или гетерологичный иммунитет, относится к явлению, при котором предыдущее воздействие иммунной системы на один патоген, например паразит, бактерию, вирус, изменяет реакцию организма на другой (гетерологичный). возбудитель.

Перекрестный иммунитет обычно возникает среди близкородственных видов патогенов, например, различных видов микобактерий. Однако явление перекрестного иммунитета может возникнуть и между неродственными патогенами, например, бактериями или принадлежащими к совершенно разным типам патогенов, например бактериями и вирусами.

Перекрестный иммунитет – вакцинация

Перекрестный иммунитет может иметь важное значение для усиления защитного эффекта вакцинаций. Например, вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette-Guéri) против туберкулезной палочки Mycobacterium Tuberculosis может обеспечить иммунитет против других микобактерий, например Mycobacterium leprae, вызывающих проказе.

Интересно, что в истории человечества первая вакцина против оспы, разработанная Эдвардом Дженнером, использовала не непосредственно вирус оспы, а родственный ему вирус коровьей оспы. Благодаря этому методу вакцинации у человека возникла более легкая форма оспы, но позже он приобрел иммунитет к смертельной оспе благодаря перекрестному иммунитету.

Исследования показали, что люди, вакцинированные вирусом коровьей оспы, были менее восприимчивы к другим инфекционным заболеваниям, таким как корь, скарлатина, коклюш и сифилис .

Стоит также отметить, что ранее упомянутая вакцина БЦЖ против туберкулезной палочки содержит не тот вид микобактерии, который вызывает заболевание у человека, а вид Mycobacterium bovis, вызывающий туберкулез крупного рогатого скота.

Исследования показывают, что перекрестный иммунитет не так предсказуем, как может показаться. Например, в случае с вирусами гриппа перекрестный иммунитет может не возникнуть, поскольку вирусы гриппа очень генетически и антигенно разнообразны. Таким образом, простуда, вызванная одним штаммом гриппа, не гарантирует, что мы не заболеем простудой, вызванной другим штаммом. В таком случае заболевание может протекать более легко.

Перекрестная устойчивость - механизм формирования

Феномен перекрестного иммунитета обусловлен природой нашей иммунной системы, особенно приобретенным иммунным ответом, который включает антигены (аминокислоты последовательности ). Позднее повторное воздействие того же возбудителя происходит гораздо быстрее и эффективнее.

Как иммунная система запоминает угрозу? Это возможно благодаря образованию специальных Т-клеточных рецепторов (TCR) на поверхности Т-лимфоцитов после контакта с возбудителем. B-лимфоциты, с другой стороны, производят иммунные белки, специфичные для данного антигена — антитела.

Специфические Т-клеточные рецепторы и антитела создаются в результате чрезвычайно сложного генетического процесса. Кроме того, недавние исследования показывают, что в перекрестном иммунитете могут быть задействованы и другие механизмы, например неспецифический иммунный ответ, который может быть опосредован другими иммунными клетками - макрофагами.

Перекрестный иммунитет может возникнуть в результате сходства некоторых антигенов разных возбудителей. Тогда Т-лимфоциты или антитела смогут распознавать их аналогично патогену, против которого они были ранее созданы.

Пример перекрестного иммунитета между несвязанными человеческими вирусами можно увидеть на примере вируса гриппа А и вируса гепатита С. Было обнаружено, что Т-клеточный ответ на антиген NS31073-1081 вируса гепатита С демонстрирует сильную перекрестную реакцию на антиген NA231-239 вируса гриппа А.

Перекрестный иммунитет – COVID-19

Эксперты по инфекционным заболеваниям, в том числе: Всемирная организация здравоохранения указывает, что нет никаких доказательств того, что собаки или кошки могут быть источником заражения вирусом SARS-CoV-2 и его передачи человеку. .

Недавно в СМИ появилась противоположная информация о том, что владельцы кошек и собак еще реже болеют COVID-19. Так ли это на самом деле? Хотя теоретически это возможно, хотя бы благодаря явлению перекрестной резистентности.

Домашние животные являются резервуаром возбудителей, не опасных для человека, но способных стимулировать перекрестный иммунитет. Как описано, например, в случае вакцинации вирусом коровьей оспы и перекрестного иммунитета к вирусу оспы.

Другой пример — чума у ​​собак и корь у людей. Однако этот вопрос требует дальнейших наблюдательных исследований на большой группе людей, и в настоящее время для этого тезиса нет научной основы.

Читайте также: Развивается ли COVID-19 у владельцев собак и кошек?

Перекрестная устойчивость – возможные негативные последствия

Перекрестный иммунитет может иметь и отрицательную сторону. Показано, что вирусные или бактериальные инфекции могут индуцировать аутоиммунный процесс и развитие таких заболеваний, как рассеянный склероз или диабет 1 типа.

Одним из потенциальных механизмов этого явления является так называемый молекулярная мимикрия, при которой вирус может иметь аминокислотные последовательности, аналогичные таковым в наших тканях. В результате реакции, аналогичной той, которая возникает при перекрестном иммунитете, атакуются Т-лимфоциты и антитела собственных тканей, например, клетки, вырабатывающие инсулин поджелудочная железа.

Об авторе
Каролина Винтовка, молекулярный диагност
Каролина Карабин, доктор медицинских наук, молекулярный биолог, лабораторный диагност, Cambridge Diagnostics Polska
Биолог по образованию по специальности микробиология и лабораторный диагност с опытом лабораторной работы более 10 лет. Выпускник Школы молекулярной медицины и член Польского общества генетики человека. Руководитель научных грантов, выполняемых в лаборатории молекулярной диагностики на кафедре гематологии, онкологии и внутренних болезней Варшавского медицинского университета. Она получила докторскую степень по медицинской биологии на 1-м медицинском факультете Варшавского медицинского университета. Автор многих научных и научно-популярных работ в области лабораторной диагностики, молекулярной биологии и питания. Ежедневно, как специалист по лабораторной диагностике, он руководит основным отделом Cambridge Diagnostics Polska и сотрудничает с командой диетологов CD Dietary Clinic. Практические знания по диагностике и диетотерапии заболеваний он делится со специалистами на конференциях, обучающих курсах, в журналах и интернет-порталах. Особенно интересует влияние современного образа жизни на молекулярные процессы в организме.