Содержание
- 1 «Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
- 1.1 «Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
- 1.2 Екатерина Умнякова: «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье». Рецензия
- 1.3 «Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
- 1.4 8 вопросов про иммунитет биологу и популяризатору науки Екатерине Умняковой
- 1.5 8 вопросов Екатерине Умняковой
- 1.6 Миф шестой: мозг — обособленный орган. Действие иммунной системы на него не распространяется.
«Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
«Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
В феврале 2019 года в издательстве «АСТ» выходит книга Екатерины Умняковой «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье». Автор, кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», которая занимается популяризацией науки, с ловкостью расправляется с распространенными мифами о здоровье и иммунитете, объясняя, что и как устроено в нашем организме. С разрешения издательства и автора Вести.Медицина публикует отрывок из книги.
В западных странах слово «иммуностимулятор» чаще используется в значении «иммуносупрессант» — вещество, подавляющее иммунные реакции. Иммунные супрессанты используются для того, чтобы лечить аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит, а также воспаления кишечника, аллергии и другие состояния, при которых требуется ослабить иммунный ответ. Такого рода препараты прошли все клинические испытания.
Действие иммуномодуляторов может иметь довольно тяжелые последствия. Например, печально известный препарат талидомид, который использовали в Западной Германии для облегчение симптомов токсикоза беременных женщин, тоже является иммуномодулятором: он ингибирует продукцию интерлейкина 6 (IL-6) и антител класса IgG, стимулирует T— и NK-клетки, усиливает продукцию IFN—γ и IL-2. Вместе с этим, его употребление при беременности приводило к развитию уродств, поскольку этот же самый препарат связывался с белком – цереблоном – важнейшим регулятором при эмбриональном развитии.
В России иммуностимуляторами или иммуномодуляторами называют вещества, усиливающие иммунные реакции. Чаще всего такими препаратами выступают индукторы интерферона, стимулирующие выработку сигнальных молекул иммунитета. Научных доказательств эффективности иммуностимуляторов не существует — их эффективность не была продемонстрирована в рамках двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. К сожалению, использование иммуностимуляторов бесполезно. В случае заражения вирусом, он сам является индуктором интерферонов — сигнальных молекул, которые мобилизуют иммунную систему.
В международной практике иммуностимуляторами также принято называть сами цитокины — сигнальные молекулы иммунитета. Их используют в качестве фармакологических средств для лечения некоторых заболеваний, таких как гепатит B и C, меланома (рак кожи), ревматоидный артрит и другие. Чаще всего это рекомбинантные белки человека, то есть белки, полученные методами генной инженерии с помощью клеток-продуцентов. FDA одобрила 20 таких препаратов — они все прошли необходимые клинические испытания. Однако лечиться ими необходимо только после указаний врача, и даже при лечении заболеваний с применением цитокинов нужно учитывать все риски и побочные эффекты.
Наиболее эффективный способ профилактики заболеваний — вакцинация. Она в некоторой степени выступает в роли иммуностимулятора — вызывает иммунный ответ еще до встречи с реальной угрозой. При этом вакцинации, конечно, не панацеи от болезней. Но они позволяют минимизировать риски.
Екатерина Умнякова: «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье». Рецензия
- 1118
- 1,0
- 2
Автор
Редакторы
В начале 2019 года издательство Аванта совместно с проектом «Библиотека Гутенберга» выпустили книгу «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье». Каким образом организм противостоит инфекциям? Что происходит с патогенами, когда они проникают в организм? Как человеку выжить в мире бактерий и вирусов? На эти вопросы в своей книге постаралась ответить исследователь и популяризатор науки Екатерина Умнякова.
Мы живем в мире, который не принадлежит человечеству. Вокруг нас обитает бессчетное множество бактерий, вирусов, микроскопических грибков, одноклеточных водорослей и простейших. Именно они — представители древнейших форм жизни — составляют большинство организмов и фактически господствуют на Земле. Многие из них представляют опасность для других живых существ. В том числе, могут нанести сокрушительный удар по здоровью человека.
На белой матовой обложке книги схематично изображены различные вирусы и бактерии. Читателя словно подготавливают к тому, что речь пойдет о взаимодействии с огромным разнообразием потенциально опасных для него форм жизни. Буква «у» в слове «иммунитет» заменена латинской «Y», оформленной в виде антитела — одного из ключевых элементов иммунной системы человеческого организма. Книга щедро наполнена иллюстрациями, однако, к сожалению, черно-белая печать не смогла передать всего богатства и разнообразия протекающих в человеческом организме процессов.
Автор книги — Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук и выпускница кафедры биохимии Биологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета. На данный момент Екатерина работает в Институте экспериментальной медицины в Отделе общей патологии и патологической физиологии и занимается популяризацией науки, выступая с научно-популярными лекциями на тему работы иммунитета. «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье» — ее первая книга, в которой она рассматривает базовые вопросы работы защитных механизмов организма и мифы, возникшие вокруг этой темы.
В эпоху экспоненциального развития медицины даже у неспециалистов возникает интерес к строению человеческого тела. На эту тему издано множество научно-популярных книг, снимаются просветительские фильмы, на открытых площадках лекторы читают специализированные лекции. Одна из довольно острых тем — иммунитет, ведь практически каждый задумывался о пользе или вреде вакцинации . Кроме того, многие сталкиваются с различными аллергиями и заболеваниями иммунной системы.
Разумеется, не обойдена эта тема вниманием и на Биомолекуле. Основы работы иммунитета даны в статье «Иммунитет: борьба с чужими и. своими»; «поломки» нашей защитной системе разобраны в Спецпроекте по аутоиммунным заболеваниям, а вопросам вакцинации посвящен отдельный большой спецпроект, опубликованный пока лишь в небольшой части.
В связи с этим тематика книги «Как работает иммунитет. Разоблачение мифов о здоровье» более чем актуальна. В ней автор попыталась рассмотреть не только строение и функционирование иммунитета, но и практические вопросы, которые часто возникают у непросвещенного читателя.
Задача перед автором стояла довольно непростая: в книгу объемом около двухсот страниц вместить и объяснение того, как работает иммунитет, и развенчание широко распространенных мифов о здоровье человека. Насколько же получилось раскрыть столь волнующую общество тематику?
Книга состоит из двух разделов, которые соответствуют ее названию. Первый раздел «Как работает иммунитет» посвящен основным принципам действия иммунитета и молекулярным механизмам. Во втором разделе, который назван «Разоблачение мифов о здоровье», говорится о том, какие мифы об иммунитете существуют и как же на самом деле обстоят дела. Кроме того, в него включена краткая справка об истории иммунологии.
С самого начала Екатерина приступает к разъяснению того, как работает иммунитет:
Защитная система нашего организма по своим функциям напоминает средневековый замок. Ее «стены» — это покровные ткани или эпителии, которые в том числе мешают инфекциям проникнуть внутрь нашего тела. Жидкая защитная среда организма или воображаемый ров с водой — это слизь носоглотки, мочеполовых путей и желудочно-кишечного тракта. А котлами с кипящим маслом в организме служат антимикробные вещества, которые способны напрямую убивать бактерии и другие вредоносные патогены.
Метафора очень необычная, хоть и не исчерпывающая. У более-менее продвинутого читателя сразу может возникнуть вопрос: а как же клетки крови, как же сложные молекулярные взаимодействия?
В этом как раз сказывается проблема небольшого объема книги: автор явно «не успевает» рассказать о многих аспектах работы иммунной системы. За кадром остаются клеточные взаимодействия, органы иммунной системы описаны настолько кратко, что читатель вряд ли может осознать основные принципы их работы. В повествовании наблюдается некоторый перекос в сторону описания компонентов комплемента, в которых Екатерина безусловно является специалистом. Однако большое количество названий белков может смутить неподготовленного читателя.
В книге периодически встречаются обидные неточности. Например, в разделе, где рассматриваются антитела, есть абзац, в котором сообщается, что «все остальные типы антител не имеют такой сложной организации, как IgM, и состоят из одного мономера в виде буквы „Y“», что несправедливо по отношению к IgA, который совершенно точно является димером, то есть состоит из двух молекул.
Второй раздел книги посвящен распространенным мифам о здоровье человека, и, в частности, о работе его иммунной системы. Важность данного раздела сложно переоценить. Автор рассказывает об иммуностимуляторах, витаминах, иммунитете мозга, влиянии холода на здоровье. Также в этот раздел вошла краткая история иммунологии и небольшой обзор защитной системы бактерий. Эти темы очень редко рассматриваются в научно-популярной литературе, поэтому наверняка вызовут неподдельный интерес у читателя, тем более, что описаны они очень увлекательно.
Как уже упоминалось выше, научно-популярной, а не специализированной, литературы на тему иммунологии практически нет. Иностранным аналогом книги «Как работает иммунитет» является книга «Невероятный иммунитет» Дэниэла Дэвиса. В ней рассматриваются основные принципы работы иммунной системы, и с этой задачей автор справился очень хорошо. Не пытаясь вместить в книгу сразу всё, автор планомерно вводит читателя в мир иммунитета, уделяя всем его аспектам достаточное количество внимания. В этом книга Дэвиса явно выигрывает у своего российского аналога.
Несмотря на некоторые недостатки труда Екатерины Умняковой, впечатление сглаживается ее неоспоримым литературным талантом. Язык книги живой и захватывающий. И, хотя иногда за счет обилия терминов текст становится немного сложен для восприятия непросвещенному читателю, в целом книга выполняет свои функции — разъясняет основные аспекты взаимодействия организма и патогенов и развенчивает некоторые распространенные мифы насчет здоровья человека.
В заключение можно сказать, что при прочтении читатель точно заинтересуется тематикой, даже если в начале она его и не привлекала. И, хотя со своей задачей «Как работает иммунитет. Основные мифа о здоровье» справляется довольно хорошо, над книгой стоило бы еще поработать — избавиться от неточностей и подробнее рассмотреть некоторые аспекты иммунитета, чтобы у читателя сформировалась более полная картина работы такой важной системы организма, как иммунная.
«Как работает иммунитет»: отрывок из книги Екатерины Умняковой
Екатерина Сергеевна Умнякова
Как работает иммунитет
© Умнякова, Е.С., текст, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Мы живем в мире, который не принадлежит человечеству. Вокруг нас обитает бессчетное множество бактерий, вирусов, микроскопических грибков, одноклеточных водорослей и простейших. Именно они – представители древнейших форм жизни – составляют большинство организмов и фактически господствуют на Земле. Многие из них представляют опасность для других живых существ. В том числе, могут нанести сокрушительный удар по здоровью человека. Например, бактерия Yersinia pestis спровоцировала три крупнейших в человеческой истории эпидемий чумы, которые в сумме унесли жизни более 130 млн человек. Другой опасный возбудитель – вирус натуральной оспы. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), к середине XX века ежегодно около 50 миллионов человек заболевали оспой, а два миллиона инфицированных – умирали. К счастью, оспу удалось победить к 1980 году, но это вовсе не означает, что вспышки заболевания не смогут повториться в будущем.
Люди во все времена ежедневно контактировали с массой возбудителей инфекций. Чтобы противостоять самым разным угрозам – внешними и внутренними, а также обеспечить организму постоянство внутренней среды, эволюция создала защитную систему, которую сегодня мы называем иммунитетом. Изучением его работы занимается наука иммунология. Несмотря на то, что люди с древнейших времен имели некоторые представления об инфекционных заболеваниях и пытались теми или иными способами с ними бороться, как система знаний и раздел медицины иммунология сформировалась только около века назад благодаря трем основоположникам этого направления – Луи Пастеру, Паулю Эрлиху и Илье Мечникову. Около 120 лет назад они совершили важнейшие фундаментальные открытия в этой области.
Человечество сегодня не знает еще очень многого о работе иммунитета. Например, как иммунная система и ее отдельные компоненты связаны с другими системами нашего организма. Какие именно функции выполняют некоторые компоненты иммунной системы? Из-за чего происходит сбой в работе иммунитета, при котором он начинает атаку на клетки организма, а не на вредоносных возбудителей? Неизвестным до сих пор остается и механизм появления клеток памяти – лимфоцитов, которые «запоминают» патоген и при повторной встрече с ним молниеносно запускают иммунные реакции.
Идея книги заключается в том, чтобы максимально доступно, но без излишних упрощений рассказать о том, что сегодня наука знает об иммунитете. Как функционирует иммунная система и что может происходить при нарушении работы иммунитета? Как на самом деле защитить организм от заболеваний?
Кроме того, вы узнаете о самых распространенных заблуждениях, связанных с иммунитетом. Действительно ли прививки вредны, а для укрепления иммунной системы достаточно витаминов? Правда ли, что новорожденным следует создавать стерильные условия для того, чтобы дети выросли здоровыми? Могут ли иммуностимуляторы и витамин С остановить развитие инфекционных заболеваний?
Разберемся вместе. Приятного чтения!
Общие представления о защитных механизмах организма человека
Как наше тело оберегает себя от внешних угроз?
Чтобы это понять, давайте представим себе средневековый замок: высокие покатые стены, ров с водой, который окружает здание с четырех сторон, котлы с кипятком или кипящим маслом, расположенные при входе над вратами для обороны.
Защитная система нашего организма по своим функциям напоминает средневековый замок. Ее «стены» – это покровные ткани или эпителии, которые в том числе мешают инфекциям проникнуть внутрь нашего тела. Жидкая защитная среда организма или воображаемый ров с водой – это слизь носоглотки, мочеполовых путей и желудочно-кишечного тракта. А котлами с кипящим маслом в организме служат антимикробные вещества, которые способны напрямую убивать бактерии и другие вредоносные патогены. Например, желудочный сок, растворяющий потенциально опасные микробы за счет высокого содержания кислоты и различных пищеварительных ферментов. Все перечисленные виды защиты— неспецифические. Их еще называют физиологическими барьерами для инфекций. Они защищают организм в любой момент без каких-либо специальных сигналов.
Кроме неспецифических защитных механизмов, существуют специализированные «инструменты» обороны нашего организма. Они напоминают стражников замка, которые ведут боевое дежурство и действуют в ситуациях нападения противника в соответствии со своей специализацией. Например, антимикробные пептиды – это клетки иммунитета, которые способны «расстреливать» потенциальных возбудителей заболеваний.
Защитная система организма человека действует комплексно на самых разных фронтах. С одной стороны, она при помощи покровных тканей, жидких сред организма и других неспецифических механизмов защиты создает фундаментальный барьер для проникновения и размножения вредоносных организмов, с другой – умеет распознавать угрозу и предпринимать различные по силе и направлению действия, чтобы ее ликвидировать. В крайнем случае – успешно обороняться, если не удается сразу справиться с угрозой. Каким образом работает иммунная система? Что нам известно о специфических и неспецифических способах защиты организма, и как они взаимодействуют друг с другом? Об этом речь пойдет в следующих главах, а пока более подробно остановимся на неспецифических механизмах защиты – физиологических барьерах.
Физиологические барьеры организма и инфекции
Наша система защиты включает в себя неспецифические механизмы или физиологические барьеры. Мы сравнивали их с замком – они защищают организм от вредоносных микроорганизмов без запуска определенных иммунных реакций. Такого рода защита подразумевает создание «экстремальных» условий для возбудителей заболеваний.
Наше тело снаружи и внутри выстилают различные эпителии— покровные ткани, состоящие из специализированных клеток. Разумеется, эпителиальные клетки кожи, воздухоносных путей и легких, желудочно-кишечного и мочеполового трактов различны по строению. И, тем не менее, все они плотно прилегают друг к другу и препятствуют проникновению каких-либо чужеродных организмов физически и химически – большинство эпителиальных клеток вырабатывают слизь, антибиотические или бактериостатические вещества. Это жирные кислоты, антимикробные белки, пептиды и многие другие. Поверхность некоторых эпителиальных тканей покрыта клетками с ресничками. Они обеспечивают постоянный ток воздуха или жидкости. Все эти и другие меры чаще всего не позволяют микробам и вирусам проникнуть в организм, закрепиться на тканях и оставить свое потомство. Но исключения все же бывают.
Инфекции развиваются только тогда, когда патоген колонизирует поверхности или преодолевает физиологические барьеры организма. Эти процессы происходят особенно стремительно при ожогах и ранах. Быстрее всего инфекции распространяются, если повреждены эпителиальные ткани внутренней среды организма. В подобных ситуациях инфекция часто становится одной из основных причин смерти, потому что инфекционные процессы в теле могут протекать незаметно и долго без яркой симптоматики.
При отсутствии ранений или ожогов некоторые патогены иногда прикрепляются к эпителиальным поверхностям, размножаются и заселяют доступные ткани. Они делают все это несмотря на создаваемые организмом препятствия. Патогены устанавливают в районах колонизации свои порядки – забирают питательные вещества и используют их в собственных интересах, мешают росту и нормальному функционированию клеток и тканей организма. Они могут нарушить или истребить нормальную микробиоту человека.
8 вопросов про иммунитет биологу и популяризатору науки Екатерине Умняковой
Сегодня мы хотим познакомить вас с авторкой книги “Как работает иммунитет”, научной сотрудницей ФГБНУ “Институт экспериментальной медицины” Екатериной Умняковой. Она на протяжении 8 лет занимается исследованием иммунитета и взаимодействия отдельных его компонентов, разрабатывает антибиотики нового поколения и несет знания в массы, выступая с научно-просветительскими лекциями по всей стране.
Руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга» и продюсер книжной серии «Библиотека Гутенберга» Роман Переборщиков так написал об этой книге:
“Книга состоит из двух частей. В первой части этой книги излагается общее научное представление об иммунитете, о том, из чего состоит иммунная система.
Вторая часть книги разоблачает наиболее популярные мифы о работе иммунитета. Например, почему слишком активный иммунитет вовсе не хорошо, почему иммуностимуляторы йогурты и витамины не станут гарантией вашего здоровья, разобран вопрос детской вакцинации и проблема супербактерий, рассказано как действует гемато-энцефалический барьер. Всего разобрано 9 популярных мифов, которые подобраны таким образом, чтобы построить наиболее полное представление о всей сложности иммунной системы и ее научной красоте (после короткого интервью мы полностью приводим разбор мифа #6 из книги – о влиянии иммунитета на мозг).
Екатерина Умнякова.
Екатерина Умнякова о профессии:
“Иммунология – молодая наука, ей всего около 120 лет и остается все еще очень много вопросов о том, как работает иммунная система, как можно регулировать эту тонко организованную систему нашего организма. Открытия в иммунологии все по-своему удивительны, завораживает разумность, логичность того, как протекает та или иная иммунная реакция, какие существуют для этого механизмы.
Сейчас меня больше всего занимает вопрос о том, как взаимодействуют отдельные компоненты иммунной системы, ведь зная это можно регулировать работу иммунитета, что очень важно и для лечения и для предотвращения заболеваний”.
8 вопросов Екатерине Умняковой
1. Врожденный иммунитет у всех одинаковый или есть некая генетическая предрасположенность к болезням?
Есть и генетические нарушения, которые делают организм более уязвимым, это может быть связано не только с иммунитетом напрямую, но и косвенно.
2. Можно ли повлиять на иммунитет, если есть определенную пищу или принимать БАДы и витамины?
Нет, но правильное питание необходимо для здоровья, потому нужно принимать сбалансированную пищу, содержащую необходимые витамины и микроэлементы и не забывать про умеренность.
3. В чем особенность антибиотиков нового поколения?
Эти антимикробные вещества – антимикробные пептиды – это маленькие белки, которые есть у всех живых существ для того, чтобы бороться с инфекциями, даже у бактерий есть свои антимикробные пептиды. Устойчивость к этим соединениям формируется у бактерий труднее, они менее токсичны, обладают более широким спектром антимикробного действия. Эти пептиды также можно использовать для лечения заболеваний вызванных вирусами, грибками, а также можно лечить опухоли.
4. Правда ли, что гастрит, язву и даже рак вызывают зловредные бактерии?
Да, правда, бактерия Helicobacter pilory может вызывать гастрит и язву, это было доказано в 2005 году и за это открытие была вручена нобелевская премия. Также считается, что развитию некоторых опухолей могут способствовать некоторые бактерии и вирусы.
5. Существует ли лекарство от рака?
Я бы сказала, что существуЮТ лекарствА от рака. Но универсального нет, потому что опухолевые заболевания сильно друг от друга отличаются. Помимо этого, работать они могут с разной степенью эффективности, могут применяться не на всех стадиях развития опухолей и так далее.
Но основная сложность изобретения лекарств от рака состоит в том, что опухолей может быть столько, сколько тканей в организме, а еще это надо умножить на 7,3 млрд вариантов, сколько нас есть на Земле. Каждый случай индивидуальный, лекарство от рака для всех еще не придумали.
6. Помогают ли прививки от гриппа?
Если эпидемиологи не промахнутся с предсказанием типа вируса, который будет циркулировать, и если вакцина правильно хранилась и вводилась, то может сработает. Это не 100% защита от вируса гриппа, а только снижение вероятности заболеть.
7. Опасны ли иммуностимуляторы?
Иммуностимулятор иммуностимулятору рознь. Гомеопатические безвредны настолько, насколько безвредны мел, крахмал, сахар. Иммуностимулятор, который является по своей природе цитокином – сигнальной молекулой иммунитета, которая вовлечена в различные иммунные процессы, то может быть и опасна.
8. Что надо делать, чтобы иммунитет работал хорошо?
Для того чтобы иммунная система работала хорошо, нужно правильно питаться, соблюдать режим сна и правила личной гигиены, заниматься физической активностью, избегать вредных привычек, проходить вакцинацию согласно календарю ВОЗ и не допускать действия экстремальных условий на организм.
Эти условия определяются строго индивидуально, каждый человек в процессе жизнедеятельности узнает, какие факторы действуют на него благоприятно, а какие его стрессируют и приносят дискомфорт.
Сами по себе эти правила довольно просты, но не будет толку, если не соблюдать все указания одновременно. Чрезвычайно важно также помнить об умеренности, в том числе и при следовании этим рекомендациям. Нужно найти для себя «золотую середину», внимательно следить за сигналами от своего тела, которые чаще всего означают, что появились какие-то неполадки. Поскольку в организме все системы органов взаимосвязаны, то для нормальной работы иммунной системы необходимо, чтобы и остальные органы были здоровы.
А теперь обещанный отрывок из книги – разбор одного из мифов про иммунитет:
Миф шестой: мозг — обособленный орган. Действие иммунной системы на него не распространяется.
Человеческий мозг часто называют сложнейшей системой во Вселенной, а с его работой связано огромное количество мифов. Принято считать, что мозг не нуждается в иммунной системе, потому что этот орган обособлен.
Мозг, как и некоторые другие ткани и органы – роговица глаза, яички, щитовидная железа — называют иммунопривелегированным органом из-за того, что от основных компонентов иммунной системы он обособлен с помощью гематоэнцефалического барьера. Этот барьер в том числе ограждает ткани органа от контакта с кровью, в которой содержатся клетки и молекулы иммунитета. Иммунные реакции в иммунопривелегированных органах происходят несколько иначе, чем в остальном организме. Поскольку мозг очень чувствителен к различным повреждениям, его иммунный ответ ослаблен.
Что нам известно о работе иммунной системы в мозге? Как и другие ткани и органы, мозг состоит из клеток. Нейроны — это нервные клетки с одним длинным отростком (аксоном) и множеством коротких отростков (дендриты). Нейроны генерируют и распространяют электрические сигналы.
Приблизительно половина клеток мозга представлена клетками глии. Они не передают нервные импульсы, а обеспечивают нейроны всем необходимым для функциональной активности — так, например, астроциты удерживают нейроны в определенном положении и снабжают нейроны питательными веществами. Астроциты, к слову, называют «клетками-няньками».
Олигодендроциты обеспечивают изоляцию нервных волокон для того, чтобы увеличивать скорость проведения электрических сигналов. Эти клетки заворачивают волокна в миелин — специальное изолирующее вещество. Без миелина нервный импульс идет по аксону в разы медленнее.
Уже упомянутая микроглия происходит из стволовых клеток крови, которые попадают в мозг на ранних этапах развития. Клетки-микроглии — это изолированные макрофаги мозга, которые участвуют в удалении ненужных, лишних нейронов и нервных окончаний.
Эти процессы очень важны при созревании мозга. Кроме того, клетки микроглии защищают ткани органа от инфекционных агентов. При фагоцитозе («поедании») инфекционного агента микроглия вырабатывает сигналы, вызывающие воспаления в отдельных участках головного мозга.
Раньше считалось, что присутствие иммунной системы в мозге было ограничено клетками микроглии. Но сегодня наука располагает данными о том, что эта точка зрения была ошибочной. В 2015 году группа ученых из Вирджинского университета во главе с Джонатаном Кипнисом обнаружила в оболочках мозга мыши «лимфатический дренаж» — систему, которая представлена каналами, собирающими лимфу и спинномозговую жидкость от мозговых оболочек.
Исследователи предположили, что подобный механизм может функционировать в мозге человека. Доказательства этой гипотезы появились в 2017 году. Доктор Дэниэл Рэйх провел вместе со своей научногруппой серию экспериментов с использованием магнитно-резонансной томографии и выявил лимфатические сосуды в мозговых оболочках обезьян и людей. Другое исследование показало, что иммунные клетки в мозге могут улучшать течение нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера. Ученые обнаружили, что у страдающих Альцгеймером макрофаги и T-хелперы сокращают число амилоидных бляшек — скоплений неправильно сформированного пептида бета-амилоида.
Амилоидные скопления —основной патогенный фактор при развитии заболевания Альцгеймера. Они мешают передаче нервных импульсов, что в конечном итоге приводит к гибели нейронов и нейродегенерации.
Помимо клеток иммунитета, важную роль в нормальном функционировании мозга играют и молекулы иммунитета. Так, например, цитокин IFN-γ — сигнальная молекула, которая осуществляет защиту от вирусов — участвует в регуляции социального поведения. Ученые из Вирджинского и Массачусетского Университетов выявили взаимосвязь дефицита цитокина с социальными расстройствами и нарушениями нейрональных связей, которые также наблюдались у животных с иммунодефицитом. Это возможно было устранить при введении интерферона в спинномозговую жидкость.
Еще одна сигнальная молекула, которая обладает провоспалительной активностью — IL-1. Она синтезируется в мозге и обладает как локальным, так и системным действием — запускает лихорадку, медленно-волновой сон, вызывает подавление аппетита и нейроэндокринный ответ. IL-1 играет важную роль в развитии нейровоспаления.
Эта сигнальная молекула запускает воспаление, которое способствует гибели нейронов при нейродегенеративных заболеваниях — рассеянном склерозе, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, а также при черепно-мозговых травмах и инсультах.
Молекула, составляющая основу комплекса C1 системы комплемента — C1q, участвует в «мечении» ненужных гибнущих нейронов и нервных окончаний, после чего микроглия находит эти структуры и их удаляет. Молекула MHC, с помощью которой происходит распознавание антигена, также участвует в образовании новых связей между нейронами.
Если компоненты и врожденного, и приобретенного иммунитета находятся в мозге, почему иммунный ответ в этом органе ослаблен? Дело в том, что иммунитет в головном мозге работает локально и менее интенсивно, чем во многих других органа из-за его частичной обособленности. Например, здесь дендритные клетки могуn захватывать инфекционные агенты, но при этом они не способны передавать информацию о потенциальных вредителях лимфоцитам. Привлечь другие иммунные клетки кроме тех, что уже есть в головном мозге, невозможно из-за препятствий в виде гематоэнцефалического барьера.
По этой ссылке вы можете прочитать еще один отрывок из книги или купить ее.