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면역학24

[내재면역]"면역 체계의 보체 활성화: 렉틴 경로와 고전 경로의 상호 작용" 1. 학습 목표 면역 체계의 렉틴 경로와 고전 경로가 상호 작용하여 보체 활성화되는 과정에 대한 이해를 해봅시다. 2. 핵심 내용 만노오스결합 렉틴과 MASP-1, MASP-2는 병원체 표면의 만노오스함유 고분자에 결합하여 렉틴 경로를 통해 보체 활성화를 촉진합니다. MASP-2는 만노오스결합 렉틴에 의해 활성화되어 C4와 결합하여 C4bC2a 복합체를 형성하고 병원체 표면에 부착하여 보체를 활성화합니다. C4bC2a는 C3를 절단하여 C3b로 변환되어 병원체 표면에 결합하며 보체 활성화를 이어갑니다. 염증이 발생하면 렉틴 경로와 고전 경로가 각각 활성화되어 병원체에 대한 면역 반응을 촉진합니다. C 반응 단백질이 박테리아에 결합하면 C1과 결합하여 고전 경로를 촉진하며, 이 과정은 MASP-1 및 MA.. 2024. 1. 18.
[내재면역] "체온과 면역: 염증성 싸이토카인과 급성기 반응의 상호작용" 1. 학습 목표 체온 조절과 면역 시스템 간의 상호작용에 대한 깊은 이해를 해봅시다. 2. 핵심 내용 염증성 싸이토카인(IL-1, IL-6, TNF-α)이 체온 상승을 일으키고, 체내 급성기 반응을 유발하여 감염 및 염증에 대응하는 면역 체계의 핵심 메커니즘입니다. 이들 싸이토카인은 체온 조절 부위에 영향을 미치고 근육과 지방세포에 작용하여 열 발산을 촉진합니다. 또한, 간세포에서 분비되는 급성기 단백질은 보체의 고정을 촉진하며, 만노오스결합 렉틴은 병원체의 표면에 결합하여 면역 반응을 강화합니다. 이러한 과정은 면역계가 감염에 효과적으로 대응할 수 있도록 도와줍니다. 3. 본문 내용 “염증 싸이토카인은 체온을 상승시키고 간세포를 활성화시켜 급성기 반응을 일으킨다.” 염증성 싸이토카인 IL-1, IL-6.. 2024. 1. 18.
[내재면역] "미생물의 포식자, 호중구: 강력한 내부방어로 건강을 수호하다" 호중구의 식균작용 -출처:나무위키 1. 학습 목표 호중구의 미생물 포식 메커니즘 및 방어 기능을 이해하고, 호중구의 생리학적 역할과 관련된 중요한 용어와 과정을 파악하는 것입니다. 2. 핵심 내용 호중구는 대식세포와 유사한 메커니즘으로 미생물을 포식하며, 미생물에 대한 공격 범위와 항미생물 무기가 다양하게 저장합니다. 미생물을 잡아먹은 후 호중구는 분해효소와 독성물질을 활용하여 신속한 죽음으로 이끕니다. 호중구의 과립 구성, pH 조절, 호흡돌발 등의 생리적 과정이 미생물 포식에 기여하며, 성숙 과정에서 만성육아종증과의 연관성이 나타냅니다. 3. 본문 내용 “호중구는 병원체에게는 강력한 살해자 역할을 하고 계획된 죽음을 맞이한다.” 호중구는 대식세포가 사용하는 메커니즘과 유사하게, 미생물을 포식하는 데 .. 2024. 1. 17.
[내재면역] "면역 전문 살해자, 호중구: 감염 부위로의 민첩한 침투와 활약" 1. 학습 목표 호중구의 구조와 기능을 이해해 봅시다. 백혈구의 부착분자를 통한 혈관벽 통과 및 감염 부위 이동 과정을 알아봅시다. 호중구의 활성화와 면역 시스템에서의 역할을 이해해봅시다. 2. 핵심 내용 호중구는 미생물을 파괴하고 면역계의 핵심 역할을 하는 전문 식세포입니다. 호중구는 대식세포와 함께 감염 발생 시에 빠르게 반응하여 염증 조직으로 이동하며, 수명이 짧은 특화된 세포로 볼 수 있습니다.. 백혈구의 이동은 부착분자와 화학 매개물질에 의해 조절되며, 호중구는 감염 부위에서 염증 매개물질에 응답하여 이동하고 활성화됩니다. 혈관밖유출은 호중구가 혈관벽을 통과하여 염증 부위로 이동하는 네 단계의 과정을 포함합니다. 호중구의 이동은 감염 부위에서 발생하는 화학 매개물질에 의해 조절되며, 면역 시스템.. 2024. 1. 16.