L'immunité est la capacité du corps à résister. Immunité L'immunité est la capacité du corps à se protéger. Organes du système immunitaire

Leçon sur le thème « Immunité »

Objectifs de la leçon: se forger des idées sur l'immunité en tant que mécanisme de protection du corps humain, expliquer comment le système immunitaire protège le corps des substances, cellules et tissus étrangers, familiariser les étudiants avec les réalisations de l'immunologie.

Équipement: tableau « Éléments sanguins », cartes avec tâches de test(en fonction du nombre d'élèves dans la classe).

Dans les leçons précédentes, nous avons établi qu'entre le corps humain et environnement il existe une connexion constante et continue.

Des questions

1. Quel est le lien entre le corps humain et l’environnement ? ( Entrée dans le corps substances nécessaires et l'élimination des produits métaboliques.)
2. Quels systèmes sont impliqués dans cet échange ? (Digestif, respiratoire, circulatoire, excréteur.)
3. Que considérons-nous comme l'environnement interne du corps et quelle est sa signification ? ( L'un des élèves se rend au tableau et dessine un schéma. environnement interne corps et en prépare une explication.)

Pendant que l'élève prépare une réponse au tableau, l'enseignant distribue des fiches de tâches à la classe. Au bout de 5 minutes, les cartes sont récupérées et la réponse de l'élève travaillant au tableau est entendue.

Marquez les bonnes réponses

1. Le plasma contient :

– le lactosérum ;
- des globules rouges;
– les plaquettes.

2. Les globules rouges sont produits dans :

- foie;
- rouge moelle;
- rate.

3. Les leucocytes se forment dans :

- foie;
- moelle osseuse rouge;
- rate;
– les ganglions lymphatiques.

4. Le noyau comprend :

- des globules rouges;
– les leucocytes ;
– les plaquettes.

5. Le sang prend une couleur rouge :

– les leucocytes ;
– les plaquettes ;
- des globules rouges.

6. Protéger le corps des particules étrangères :

– les leucocytes ;
– les plaquettes ;
- des globules rouges.

7. Plaquettes :

– transporter de l’oxygène ;
– procéder à la phagocytose ;
- former un caillot de sang.

Une personne vit entourée d'une variété de microbes : bactéries, virus, champignons, protozoaires. Personnes pendant longtemps ne s'en doutait pas jusqu'à il y a 320 ans, le fabricant néerlandais Antonie van Leeuwenhoek a créé le premier microscope, à l'aide duquel il a découvert tout un monde de petits organismes - des micro-organismes ou des microbes.

Parmi les microbes, il y en a des bénéfiques et des nocifs pour l'homme. L’entrée de microbes pathogènes dans le corps humain peut entraîner des maladies. Ce type d'infection est appelé infection, et la maladie qui en résulte est infectieux. Le fait que les maladies infectieuses soient causées par des microbes a été prouvé par le chimiste français Louis Pasteur, fondateur de la microbiologie.

Après avoir pénétré dans le corps humain, les microbes pathogènes endommagent et détruisent les cellules et les tissus, utilisant leurs substances pour leur nutrition et leur reproduction. De plus, leurs déchets sont souvent toxiques pour le corps humain.

L’évolution de la maladie dépend non seulement des caractéristiques du micro-organisme qui l’a provoquée, mais également de la résistance de la personne à celle-ci. Lorsque les microbes pénètrent dans le corps humain, réaction défensive- ensemble réactions biologiques, visant à éliminer tout dommage corporel, y compris l'infection et ses conséquences.

Les maladies peuvent être générales et locales (schéma au tableau) :

Les maladies locales, même les plus mineures, comme un bouton, peuvent évoluer vers des maladies générales.

Des questions

1. Parmi les maladies suivantes, lesquelles sont générales et lesquelles sont locales : coupure du doigt ( locale), Mauvaise dent ( locale), angine ( général), grippe ( général)?

2. Pourquoi, dès que vous avez mal à la gorge, devez-vous immédiatement commencer à vous gargariser avec une solution désinfectante ? (Pour que la maladie locale ne se transforme pas en maladie générale.)

3. Lorsqu'un doigt est coupé, le sang coagule et un caillot sanguin se forme. Est-ce une réaction protectrice du corps ? ( Oui parce que il vise à éliminer les dommages.)

Mais infection et maladie ne sont pas la même chose. Les microbes pathogènes peuvent pénétrer dans le corps humain, mais la personne ne tombera pas malade. Dans ce cas, la personne devient porteuse de ces microbes pathogènes et peut être source d’infection.

Le fait que les microbes pénétrant dans l’organisme ne provoquent pas toujours des maladies est dû à l’immunité. Immunité- c'est la capacité de l'organisme à détecter les composés et corps étrangers dans l'environnement interne de l'organisme et à les détruire (de lat. immunité– libération, se débarrasser de quelque chose), c'est-à-dire Il s'agit d'une réaction protectrice du corps. L'immunité, ainsi que la phagocytose, sont fonction des leucocytes. (La définition de l’immunité est écrite au tableau.)

L'immunité peut apparaître de différentes manières et avoir différentes propriétés On distingue donc plusieurs types d’immunité. (Schéma au tableau.)

Ainsi, le corps a des réactions protectrices, donc la susceptibilité aux maladies dépend de l'état du corps. Au cours du processus d'évolution, divers mécanismes de défense ont été développés corps humain contre les corps étrangers, tout un système s'est formé qui assure cette protection - le système immunitaire. Il comprend : la moelle osseuse rouge ; le thymus, ou glande thymus, le principal organe du système immunitaire ; Les ganglions lymphatiques; rate.

Certains des leucocytes formés dans la moelle osseuse pénètrent dans le thymus, les ganglions lymphatiques et la rate, où ils se transforment en lymphocytes. Les lymphocytes ont la capacité de distinguer les molécules et les cellules étrangères et de les détruire. Les composés chimiques que les lymphocytes perçoivent comme étrangers sont appelés antigènes.

Des questions

1. Qu'est-ce qu'un antigène ? ( Extraterrestre composé chimique, provoquant une réaction immunitaire dans le corps.)
2. Où se forment les cellules sanguines ? (Dans la moelle osseuse rouge.)
3. Où se forment les lymphocytes ? (Dans la moelle osseuse rouge et thymus. )
4. Quels organes et systèmes du corps humain font partie du système immunitaire ? ( Moelle osseuse rouge, thymus, ganglions lymphatiques, rate.)
5. Quelles sont les fonctions des ganglions lymphatiques ? ( Ils piègent les microbes et permettent aux lymphocytes d’y mûrir.).

En fonction de leur rôle dans la reconnaissance et la destruction des corps étrangers, les lymphocytes sont divisés en plusieurs groupes. Les lymphocytes T et B sont importants. Les lymphocytes T sont formés à partir de cellules de la moelle osseuse qui pénètrent dans le thymus, où elles se multiplient, mûrissent et subissent une sélection (jusqu'à 90 % meurent), puis pénètrent dans les ganglions lymphatiques et la rate. Les lymphocytes B se multiplient et mûrissent dans la moelle osseuse, à partir de laquelle ils se déplacent également vers les ganglions lymphatiques et la rate.

Le groupe des lymphocytes T se compose à son tour de plusieurs groupes. Ce sont les effecteurs T (lient et détruisent les porteurs d'antigènes), les T-helpers (aident les effecteurs T et les lymphocytes B), les T-killers (tuent les cellules tumorales et infectées par des virus), les T-suppresseurs (inhibent la réponse immunitaire) , Amplificateurs T (renforcent la réponse immunitaire).

Lorsque les assistants détectent des antigènes, ils envoient un signal dans le sang, les effecteurs et les tueurs commencent à se diviser activement, s'approchent de la cellule et la tuent. Ce type de réaction défensive est appelé immunité cellulaire(les étudiants écrivent dans des cahiers sous dictée : « L'immunité réalisée par les lymphocytes qui détruisent directement les corps étrangers - les antigènes, est appelée immunité cellulaire »).

Si l’antigène ne peut pas être détruit directement par les cellules du système immunitaire, les lymphocytes B entrent en jeu. Lorsqu'ils reçoivent un signal de cellules T auxiliaires qui ont détecté des antigènes, les lymphocytes B se multiplient et se transforment en plasmocytes qui sécrètent des substances spéciales - des anticorps ayant une affinité pour cet antigène. Les anticorps, au contact d'un antigène, le détruisent (inscription dans les cahiers : « Les anticorps ne sont capables de détruire que les antigènes pour lesquels ils ont une affinité »). C’est pourquoi les anticorps produits contre le virus de la variole ne peuvent pas nous protéger contre d’autres germes et virus.

Les anticorps sont divisés en plusieurs groupes selon leurs propriétés, dont le plus important est appelé immunoglobulines. Les anticorps circulent dans l’organisme avec la circulation sanguine et, lorsqu’ils rencontrent un antigène, le détruisent. Cette réaction protectrice du corps face aux substances et cellules étrangères est appelée immunité humorale(inscription dans les cahiers : « L'immunité provoquée par les anticorps circulant dans le sang est dite humorale »).

L’immunité cellulaire et humorale sont des réactions protectrices de l’organisme face à l’apparition de substances ou de cellules étrangères dans l’environnement interne, qui commencent par la détection d’un antigène.

L'immunité cellulaire a été découverte et étudiée par le scientifique russe I.I. Mechnikov (1883), immunité humorale - par le scientifique allemand P. Ehrlich (1897). Les deux scientifiques ont été récompensés pour leurs travaux sur l'immunité prix Nobel en 1908

Des questions

1. Où et à partir de quoi se forment les lymphocytes T ? ( Dans le thymus, à partir des cellules de la moelle osseuse.)
2. Où se forment les lymphocytes B ? ( Dans la moelle osseuse rouge.)
3. Dans quel type d'immunité l'antigène est-il détruit directement par les cellules du système immunitaire ? ( Immunité cellulaire.)
4. Quel est le nom de la réaction protectrice de l’organisme, dans laquelle un antigène est détruit par des produits chimiques circulant dans le sang ? (Immunité humorale.)
5. Qu'est-ce qu'un anticorps ? ( Composé spécial libéré dans le sang par les cellules du système immunitaire pour détruire un antigène spécifique.)

En règle générale, une personne guérie d'une maladie infectieuse ne sera pas à nouveau infectée par cette maladie et ne la transmettra pas à forme légère. Cela s'explique par la capacité des lymphocytes B à reconnaître les antigènes qu'ils ont rencontrés auparavant et à réagir rapidement à leur apparition en libérant grande quantité les anticorps nécessaires. La capacité des lymphocytes B est appelée mémoire immunitaire(inscription dans les cahiers : « La capacité des lymphocytes à reconnaître les antigènes qu'ils ont précédemment rencontrés et à répondre rapidement à leur apparition est appelée mémoire immunitaire »).

La découverte de la mémoire immunitaire a permis aux scientifiques de créer des vaccins protecteurs. Leur essence est qu'une personne est infectée par des agents pathogènes affaiblis et provoque forme légère maladies. Dans ce cas, une immunité active artificielle se forme et la personne devient immunisée contre la maladie.

Il y a environ 200 ans, le médecin anglais Jenner a remarqué que les laitières qui travaillaient avec des vaches atteintes de la variole ne contractaient pas la variole. Après avoir mené des expériences, il a découvert qu'une personne pouvait être protégée de la variole en injectant du liquide provenant des marques de vache. Ainsi, la possibilité de prévenir la maladie grâce à la vaccination a été prouvée expérimentalement.

80 ans plus tard, le scientifique français Louis Pasteur développa la théorie de la prévention des maladies par la vaccination (du lat. vaca- vache). Il a suggéré d'introduire personne en bonne santé des microbes affaiblis (ou tués) qui ne peuvent pas causer de maladies graves mais qui rendent la personne immunisée contre les infections.

Si une personne tombe malade d'une maladie infectieuse, elle sera aidée par un sérum contenant des anticorps prêts à l'emploi contre les microbes qui ont causé cette maladie. Il est fabriqué à partir du sang de personnes ou d’animaux vaccinés contre la maladie. Par exemple, le sérum antidiphtérique est obtenu à partir du sang des chevaux. Le sérum est également utile lorsque des poisons pénètrent dans le corps humain, par exemple à la suite d'une morsure de serpent.

Les sérums cicatrisants peuvent être utilisés aussi bien pour le traitement que pour la prévention des maladies, mais leur durée d'action est courte, leur administration doit donc être répétée.

Devoirs: dresser un schéma de l'émergence de l'immunité active acquise.

Ferdowsi

Les adultes, et c’est malheureusement typique, pensent à l’immunité des enfants après que l’enfant commence à tomber souvent malade (selon au moins, il est très, très improbable qu'au début du processus de conception, les futurs parents y aient pensé). Nous ne pouvons qu'espérer que les informations ci-dessous vous parviendront à temps...

Aucun durcissement ou choix de style de vie ne peut prévenir complètement les maladies infantiles. Chaque personne rencontre un grand nombre de microbes dans sa vie. Et jusqu'à ce que le corps développe une immunité contre la plupart d'entre eux, maladies infectieuses- l'inévitabilité. Mais il y aura toujours un micro-organisme contre lequel il n’existe aucune protection. C'est pourquoi Tout le monde tombe malade, les enfants comme les adultes.

Et peu importe que vous tombiez malade ou non. Il est important de savoir comment vous tombez malade, à quelle fréquence et avec quelle gravité.

Sens du mot " immunité" C’est assez difficile à expliquer d’un point de vue purement théorique et médical. Mais pour notre compréhension mutuelle, ce qui suit suffit : l'immunité est la capacité du corps à se protéger. Protéger de tout ce qui n'est pas naturel pour l'organisme : des virus et bactéries, des poisons, de certains médicaments, des anomalies formées dans l'organisme lui-même ( cellules cancéreuses, Par exemple) .

Chaque cellule humaine possède sa propre information génétique. Cette situation, difficile à première vue, donne en fait envie soit d'arrêter de lire, soit de se procurer un manuel scolaire de biologie afin de combler en urgence les lacunes de sa formation. Mais nous n'avons pas besoin de subtilités. Fondamentalement différent : le système immunitaire est capable d'analyser - de distinguer les siens des étrangers. Et cette analyse est basée sur des informations génétiques. Quelque chose est entré dans le corps : les informations génétiques correspondent - cela signifie que c'est la vôtre, si elles ne correspondent pas - cela signifie que c'est celle de quelqu'un d'autre. Toute substance contenant des informations génétiques étrangères est appelée antigène .

Le système immunitaire détecte d’abord un antigène puis fait tout pour détruire cet antigène. Pour détruire un antigène spécifique, le corps produit des cellules très spécifiques - on les appelle anticorps. Un certain anticorps s'adapte à un certain antigène comme la clé d'une serrure, sauf que la probabilité de répétition ou de correspondance est des millions de fois moindre.

Exemple. Le virus de la rougeole est entré dans le corps. Le système immunitaire a déterminé que ce virus est génétiquement différent de toute autre cellule humaine. C’est donc un antigène. La production d’anticorps a commencé, pas n’importe quels anticorps, mais des anticorps contre le virus de la rougeole. Les anticorps ont neutralisé le virus et la maladie a pris fin. Et l'immunité contre maladie spécifique, dans notre exemple pour la rougeole, est resté. Vous devez savoir que le moment de l’apparition de la maladie chez chaque enfant sera largement déterminé par le taux de formation et la quantité d’anticorps produits.

Immunité à certaines maladies Il peut être congénital - certains des anticorps prêts à l'emploi sont hérités par l'enfant de la mère et, par conséquent, acquis - c'est-à-dire ceux que le corps a produits lui-même.

Et aussi des informations théoriques très importantes.

Nous avons déjà compris que l'immunité est un phénomène spécifique (une correspondance claire entre un antigène spécifique et un anticorps spécifique). Mais ce n’est pas toujours le cas, car le système immunitaire ne dispose pas uniquement d’anticorps. Un exemple typique : une augmentation de la température corporelle conduit au fait que le corps commence à produire une protéine spéciale - interféron. L'interféron détruit tous les virus (grippe, rougeole et rubéole), c'est-à-dire que son action (interféron) n'est pas spécifique. Le système immunitaire non spécifique n’est pas seulement représenté par l’interféron : le corps peut produire quelques dizaines de substances supplémentaires.

L'essentiel de ces informations est le suivant. Si le système immunitaire est constamment entraîné, il peut alors réagir rapidement et fortement à la pénétration d'un antigène, produire instantanément le même interféron et la maladie prendra fin dans 2-3 jours. Et s'il n'y a pas assez d'interféron, il faudra attendre la production d'anticorps, et cela prendra une semaine.

Un nouveau-né a presque le même sang que sa mère. Autrement dit, il possède déjà une immunité innée contre les maladies infectieuses dont souffrait sa mère. Cependant, ce n'est pas pour longtemps, pendant 3-4 mois, au mieux - pendant 6 (avec alimentation naturelle, bien sûr). Par conséquent, il est très souhaitable d'élever correctement un enfant dès sa naissance, afin de le rendre capable de lutter contre les maladies infectieuses à l'âge de 3 à 6 mois.

Le processus de formation immunitaire lui-même est affecté par ligne entière facteurs congénitaux, dépendants à la fois de l'état de santé de la mère et du père, et du déroulement de la grossesse, notamment des infections subies pendant cette période. Dans le même temps, le mode de vie d'un enfant déjà né affecte à son tour de manière significative le niveau d'immunité.

Il devient clair que le déficit immunitaire peut être congénital et acquis. Le premier et le second apparaissent maladies fréquentes, ce qui, tout à fait raisonnablement, suscite chez les parents une volonté d'améliorer cette même immunité - une volonté tout à fait naturelle, surtout s'ils ont déjà perdu tout ce que la Nature a donné au nouveau-né. Au final, eh bien, nous étions perdus, eh bien, le train est parti ! Mais il faut faire quelque chose !

Il faut le faire. Pour commencer, sachez que Les stimulants immunitaires sont divisés en pharmacologiques et physiologiques. Pharmacologique est médicaments spécifiques, physiologique - ce sont quelques formes d'un mode de vie normal (naturel, physiologique) qui vous permettent de renforcer votre système immunitaire.

Général vitalité, niveau général la santé est largement déterminée par le niveau de consommation d'énergie du corps, la charge sur tous les systèmes principaux : les poumons, le cœur, les vaisseaux sanguins et les articulations, etc., etc. - tout cela doit fonctionner

Bref, l’immunité n’est pas un concept abstrait. Il s'agit d'un système spécifique du corps, d'organes spécifiques qui synthétisent des substances protectrices très spécifiques. Et le travail de ces mêmes organes dépend en grande partie de la manière et de la charge avec laquelle fonctionnent d'autres systèmes, que nous connaissons, que nous voyons, que nous ressentons.

Maintenant réfléchissons-y. À quoi l'enfant dépense-t-il de l'énergie ?

  • pour la croissance et le développement ;
  • sur l'activité motrice;
  • pour maintenir la température du corps.

Eh bien, en ce qui concerne la croissance et le développement, nous ne pouvons pas particulièrement influencer cela (ici, il s’agit plutôt de gènes et d’hormones). Mais l'activité physique ! Lire ou se promener ? Et maintenir la température corporelle - le porter ou ne pas le porter ? Que diriez-vous de vous nourrir avec le cœur et de vous mettre au lit ?

Il s'avère donc que Il n’existe que trois stimulants immunitaires naturels : la faim, le froid et l’activité physique. Dans aucun des trois domaines indiqués, l'extrémisme n'est acceptable : il n'est pas nécessaire d'affamer délibérément un enfant, de le forcer à courir 30 km par jour et de l'envoyer nu dans le froid.

Mais autre chose est plus important :

actions opposées (excès de nourriture et de chaleur, restriction activité motrice) conduisent très rapidement à une suppression du système immunitaire (maladies infectieuses fréquentes) ou à une immunité anormale, c'est-à-dire qu'il semble réagir, mais ce n'est pas le cas, comme il se doit (maladies allergiques ou infectieuses-allergiques).

En spécial littérature médicale Vous pouvez trouver des dizaines de définitions différentes du concept « immunité ». Le plus court et, du point de vue de l’auteur, le plus réussi ressemble à ceci : « L'immunité est un système permettant de maintenir l'homéostasie génétique" Laissez-moi vous expliquer que l'homéostasie est la constance de l'environnement interne du corps.

À propos, tout ce dont nous avons parlé dans la première partie de notre livre avait précisément pour objectif d'organiser exactement un tel mode de vie pour l'enfant, dans lequel l'immunité se développe naturellement - nous n'avons rien recommandé de spécial pour sa stimulation (immunitaire) excessive et a demandé beaucoup de ne pas interférer avec son développement normal (immunité).

Kravtchenko Artem

Présentation intéressante pour un cours de biologie

Télécharger:

Aperçu:

Pour utiliser les aperçus de présentation, créez un compte Google et connectez-vous : https://accounts.google.com


Légendes des diapositives :

Immunité La lutte du corps contre les infections

La deuxième barrière contre les microbes pathogènes sont les éléments de l’environnement interne de l’organisme : le sang, les liquides tissulaires et la lymphe.

La capacité du corps à se débarrasser des corps et composés étrangers et à maintenir ainsi la constance chimique et biologique de l’environnement interne et de ses propres tissus est appelée immunité.

La forme d'immunité la plus ancienne est l'immunité non spécifique, réalisée par les leucocytes par phagocytose (Fig. 47), découverte par I. I. Mechnikov. Il a inséré une épine de rose dans le corps transparent d'une larve d'étoile de mer et a observé ses leucocytes détruire (« dévorer ») les microbes qui étaient entrés dans le corps. Ces formes d’immunité étaient dites non spécifiques car elles affectaient tous les micro-organismes, quelle que soit leur nature chimique.

Une autre forme d’immunité est l’immunité spécifique : le corps est capable de reconnaître des substances autres que ses cellules et tissus et de détruire uniquement ces cellules et substances étrangères.

Les substances étrangères susceptibles de provoquer une réaction immunitaire sont appelées antigènes. Les antigènes peuvent être des microbes, des virus et toute cellule dont la composition diffère de celle des propres cellules de l’organisme.

Il faut également distinguer les mécanismes cellulaires et humoraux de l’immunité. Le premier est la destruction facteur nocif par les cellules fatocytaires, la seconde est sa destruction par des substances spéciales présentes dans le sang, des anticorps, dissous dans le sang. En réponse aux antigènes pénétrant dans l'environnement interne du corps, des anticorps sont produits qui correspondent exactement à la structure de cet antigène (comme la clé d'une serrure). Si un autre antigène pénètre dans l'environnement interne, un anticorps correspondant est produit contre lui. L’interaction entre l’antigène et l’anticorps entraîne la formation de composés inactifs inoffensifs pour l’organisme. Ils sont généralement détruits par les phagocytes.

Les vertébrés ont corps spéciaux, où se forment les cellules sanguines impliquées dans la réponse immunitaire. Ce sont la moelle osseuse, le thymus (thymus), les ganglions lymphatiques.

De nombreux lymphocytes T sont capables de reconnaître les antigènes microbiens et autres et de déchiffrer leur structure chimique. Les lymphocytes B, ayant reçu des informations sur l'antigène des lymphocytes T, commencent à se multiplier rapidement et à libérer des anticorps dans le sang. Chaque type d'anticorps est capable de neutraliser un antigène strictement défini, précisément celui qui a été détecté par le lymphocyte T. Les lymphocytes T sont lisses (a) et les lymphocytes B sont villeux (b) a b

Les anticorps ne peuvent neutraliser que les antigènes extérieurs aux cellules. Si le virus parvient à pénétrer dans la cellule sans laisser de traces sur sa membrane cellulaire, ni les anticorps ni les leucocytes ne pourront y faire face. La cellule elle-même lutte contre les virus en libérant des substances spéciales, dont l'interféron. La figure 47 montre comment les leucocytes sortent du vaisseau et détruisent les microbes, représentés par des points ovales sombres ; petits points pus indiqué ; gros points ronds dans le vaisseau - globules rouges

Les microbes qui pénètrent dans le corps se concentrent d’abord en un seul endroit, affectant un organe ou une partie de celui-ci. Cela provoque une réaction locale appelée inflammation. Sa signification adaptative est d'empêcher la propagation des microbes dans tout le corps, puis de les détruire complètement.

Lors d'une inflammation, la zone touchée devient rouge : les capillaires se dilatent et le sang afflue intensément vers cette zone. La température locale augmente, les récepteurs sont irrités, provoquant une sensation de douleur. Les leucocytes sanguins et les macrophages des tissus arrivent avec du sang dans la zone enflammée - la phagocytose commence. Dans le même temps, une puissante paroi protectrice de leucocytes et de macrophages se forme autour de l'accumulation de microbes. À l’intérieur de ce puits, les agents pathogènes sont détruits. Dans le même temps, certaines cellules sanguines meurent. Un mélange de microbes morts et de phagocytes constitue le pus bien connu (Fig. 47).

Les maladies infectieuses diffèrent des autres en ce qu'elles sont contagieuses et se caractérisent également par une évolution cyclique et la formation d'une immunité post-infectieuse. La cyclicité de l'évolution de la maladie s'entend comme un changement naturel des symptômes de la maladie. Ainsi, après qu'une infection pénètre dans le corps, le patient ne ressent aucun changement pendant un certain temps. Ce periode de latence maladies. Ici, d'une part, l'agent pathogène se multiplie, et d'autre part, la réaction immunitaire augmente : reconnaissance de composés étrangers, développement d'anticorps contre eux. La maladie ne surviendra pas si les anticorps parviennent à supprimer dès le début la reproduction de l’agent pathogène. Sinon, les symptômes de la maladie se développent progressivement (parfois brusquement). En cela période aiguë une accumulation intensive de l'agent pathogène se produit dans le corps, produits dangereux, qu'il sécrète, ainsi que les anticorps qui les détruisent. Pendant la phase de récupération, les anticorps commencent à freiner la prolifération de l'agent pathogène et à neutraliser ses poisons. Le soulagement arrive, puis la guérison.

Les maladies infectieuses sont des maladies contagieuses, il est donc important de savoir à quel moment et comment l’infection se transmet. Le chemin par lequel l’agent pathogène peut pénétrer dans l’organisme est appelé « porte d’infection ». Les lésions infectieuses les plus courantes sont aiguës maladies respiratoires(infections respiratoires aiguës), y compris la grippe. Elles sont causées par divers micro-organismes et virus. L'immunité développée contre l'un des agents pathogènes ne garantit pas contre l'infection par un autre. La grippe se transmet par des gouttelettes en suspension dans l'air. Sachant cela, vous devez surveiller attentivement la pureté de l'air, éliminer la poussière et isoler le patient. De nombreux microbes ne résistent pas à l’ébullition ; ils peuvent être détruits par la chloramine et d’autres désinfectants.

Un certain nombre de maladies infectieuses touchent principalement les enfants. C'est la rougeole varicelle, coqueluche, oreillons. Ces maladies laissent généralement une immunité durable. Pourtant, ils sont très contagieux. La plupart des gens les contractent dans leur enfance. D'où leur nom - «maladies infantiles», mais les adultes peuvent aussi en tomber malades. Les bacilles et les porteurs de virus représentent un danger important pour les autres. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies infectieuses, mais qui ne se sont pas complètement libérées des micro-organismes pathogènes. La force immunitaire de ces personnes est suffisante pour se protéger contre la récidive de la maladie, mais elle ne peut pas les détruire complètement. Ces personnes peuvent, sans le savoir, infecter les autres. Par conséquent, vous ne devriez pas hésiter à tester le portage de bacilles si votre médecin vous le suggère.

Présentation par un élève de la classe 8 "B" Mikhnevskaya lycée Kravtchenko Artema

1.Concepts de base en immunologie L'immunologie en tant que science est née à l'époque de L. Pasteur. En 1857-1861 il a prouvé la participation de micro-organismes dans processus de décomposition, ainsi que l'impossibilité de processus de génération spontanée de microbes. Il est responsable de la formation finale des idées sur la présence d'un agent pathogène spécifique dans chaque processus infectieux. L’immunologie est une science qui étudie la capacité du corps humain à résister et à combattre les micro-organismes pathogènes. Traduit du latin, imunio a environ 10 significations, c'est-à-dire inviolabilité, propre, indemne, intact, bien protégé. Le verbe imunio se traduit par renforcer, protéger, c'est-à-dire que le but principal de l'immunité est la protection contre les infections. Immunisation – introduction dans le corps humain à des fins éducatives immunité artificielle(immunité) à divers maladies infectieuses des antigènes (vaccins et anatoxines - immunisation active) ou des anticorps (sérum - immunisation passive). L'immunité passive artificielle qui en résulte est de courte durée (3 à 4 semaines) et c'est pourquoi la méthode d'immunisation passive est plus souvent utilisée lorsqu'une infection s'est produite ou est suspectée. L'immunité innée est déterminée par les caractéristiques biologiques de l'espèce et est héritée, grâce à laquelle les animaux ou les humains deviennent immunisés contre certaines infections. L’immunité acquise n’est pas innée, elle est acquise par l’organisme au cours de sa vie individuelle. L'immunité naturelle s'acquiert après une maladie, lorsque Bactérie pathogène– les antigènes provoquent leur formation dans le corps anticorps protecteurs contre eux. L'immunité artificielle est acquise par vaccination (inoculations), lorsque des antigènes sont introduits dans le corps humain sous forme de vaccins ou d'anatoxines. Ce type d’immunité est dit actif. L'immunité active (antigénique) survient 2 à 3 semaines après la maladie (naturelle) ou la vaccination (artificielle) et dure 1 à 2 ans ou plus. Immunité passive (anticorps) L'immunité peut être acquise (artificielle) par l'immunisation avec des sérums contenant des anticorps spécifiques, ou se produit (naturelle) lorsque les anticorps sont transférés par voie placentaire de la mère au fœtus (contre la diphtérie, la scarlatine, etc.), via lait maternel, c'est-à-dire passivement. La durée d'un tel naturel Immunité passive faible (généralement plusieurs mois). On entend par résistance la résistance de l’organisme à l’action d’agents physiques, chimiques et biologiques pouvant provoquer un état pathologique. L’immunité est l’immunité de l’organisme contre un agent infectieux ou toute substance étrangère à l’organisme. L’immunité n’est pas le seul mécanisme de défense de l’organisme ; le système immunitaire remplit sa fonction en collaboration avec de nombreux autres systèmes, notamment les systèmes nerveux et endocrinien. L'immunologie est propriété spéciale org-ma. Il existe certains signes permettant de distinguer l'immunité des autres propriétés protectrices du corps. Ces propriétés sont étroitement liées à l’immunité.

Afin de préserver sa vie, un organisme multicellulaire doit se protéger : 1) de la pénétration à l'intérieur. environnement de substances détruisant leurs propres cellules de l'extérieur. environnement. 2) à partir de choses externes qui ont déjà pénétré dans l'environnement interne 3) à partir de leurs propres cellules endommagées.

En un mot, l’immunité est une manière de protéger le corps des corps vivants et des choses qui portent des signes d’étrangeté. Les corps vivants et les substances portant des signes d'étrangeté sont les bactéries, les virus, les protozoaires, les vers, les cellules, les tissus, etc. Burnet a « dérivé » l'axiome de Burnet, qui affirme que le mécanisme biologique central de l'immunité est la reconnaissance de « le sien » et du « leur » tout ce qui est « étranger » doit être détruit - ceci ; principe principal système immunitaire. C'est le système de protection d'un organisme vivant.

2 Le but et les objectifs de l'immunologie en tant que science et en tant que discipline

L’immunologie est une science qui étudie la capacité du corps humain à résister et à combattre les micro-organismes pathogènes. Elle étudie les méthodes et mécanismes de protection du corps contre les substances génétiquement étrangères - les antigènes, visant à préserver et à maintenir l'homéostasie, l'intégrité structurelle et fonctionnelle du corps, l'individualité biologique (antigénique) et l'identité de l'espèce. Le nombre de tâches et de domaines de l'immunologie est extrêmement important. L'immunologie résout des problèmes médicaux aussi importants que : 1). étude du système immunitaire d'une personne en bonne santé ; 2) développement de moyens et de méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement spécifiques des maladies infectieuses, ainsi que des maladies associées à un dysfonctionnement du système immunitaire ; 3) diagnostic et traitement spécifiques des maladies oncologiques ; 4) résoudre le problème de la compatibilité immunologique lors de la transplantation d'organes et de tissus ; prévention spécifique et traitement des maladies allergiques ; 5) étude et prévention de l'incompatibilité immunologique entre la mère et le fœtus ; Conformément à ces tâches, l'immunologie est divisée en générale et spécifique et comprend un certain nombre de domaines et de disciplines. L'immunologie environnementale étudie l'influence de divers facteurs sur le système immunitaire : de nature environnementale, professionnelle et médicale dans le but de développer des mesures préventives et thérapeutiques pour l'amélioration de la santé.

En raison du rôle important que joue l’immunologie dans la résolution de problèmes médicaux, dans le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies associées à des troubles du système immunitaire, l’immunologie clinique est devenue une discipline indépendante ces dernières années. L'immunologie est une science assez ancienne. Même avant notre ère, pour se protéger de la variole (par exemple en Chine), les gens avalaient ou soufflaient dans le nez des croûtes de patients atteints de variole. Au XVIIIe siècle Le médecin anglais E. Jenner a été le premier à utiliser la vaccination contre le virus de la variole vache pour protéger les gens contre variole. Cette méthode de prévention de la variole a survécu jusqu'à ce jour.

Cependant, l’immunologie en tant que science s’est formée à la fin du XIXe siècle. Les fondateurs de l'immunologie scientifique doivent être considérés comme le brillant chimiste français de profession L. Pasteur, ainsi que le zoologiste russe I. I. Mechnikov et le médecin allemand P. Ehrlich. L. Pasteur a scientifiquement étayé les principes de la vaccination, I. I. Mechnikov a posé les bases de l'immunologie cellulaire avec son enseignement sur la phagocytose, et P. Ehrlich peut être considéré comme le fondateur de la doctrine des anticorps et de l'immunité humorale. Il a été constaté que, outre les systèmes endocrinien, cardiovasculaire, digestif et autres, le corps des animaux et des humains possède également un système immunitaire indépendant. Objectifs de l'immunologie :

3Structures et fonctions du système immunitaire

Le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules, de tissus qui remplissent la fonction de maintien de la constance de l'environnement interne du corps, de protection contre divers types d'agents infectieux, de contrôle des cellules tumorales, des réactions inflammatoires et bien plus encore. La base du système immunitaire est tissus lymphoïdes. Le système immunitaire se caractérise par 3 caractéristiques principales : 1) il est généralisé dans tout le corps. 2) ses cellules circulent dans tout le corps avec la circulation sanguine 3) elle est capable de produire des molécules spécifiques. Immunitaire système - totalité tous les organes lymphoïdes et accumulation de cellules lymphatiques du corps. Le système lymphoïde est représenté par des organes primaires (centraux) : moelle osseuse, thymus, bourse de Fabricius (chez les oiseaux) et des organes secondaires : ganglions lymphatiques, amygdales, rate, plaques de Peyer, sang. Le développement et le fonctionnement des lymphocytes se produisent dans les organes lymphoïdes centraux et périphériques. Les lymphocytes jouent un rôle de premier plan dans la réalisation des processus qui sous-tendent l'immunité : reconnaissance des antigènes, formation de réactions cellulaires et humorales visant à éliminer les antigènes de l'organisme. Comme les autres cellules sanguines, les lymphocytes proviennent de précurseurs communs (cellules souches), localisés dans la moelle osseuse rouge ; Chez les oiseaux, l'organe central est la bourse. Le développement des lymphocytes T a lieu dans le thymus, où leurs précurseurs migrent depuis la moelle osseuse. La lymphopoïèse est la différenciation des lymphocytes d'une cellule souche hématopoïétique à un lymphocyte mature, qui circule ensuite dans l'organisme.

La moelle osseuse est à la fois un organe hématopoïétique et un organe du système immunitaire. Les lymphocytes T du thymus nécessitent conditions spéciales des développements qui ne peuvent être réalisés que dans le thymus, d'où ils proviennent de la moelle osseuse. Le thymus est considéré comme le centre d'information du système immunitaire, car C'est ici que se produisent la différenciation et la migration des lymphocytes T et leur division en classes distinctes. La sécrétion active de substances biologiquement actives, les hormones, se produit également dans le thymus. La rate est l'un des principaux filtres du système sanguin. Ici, il y a une destruction active des globules rouges, des plaquettes et d'autres antigènes mourants. La rate synthétise activement des substances biologiquement actives qui stimulent le processus de phagocytose.

Les ganglions lymphatiques sont des organes compacts constitués de tissu réticulaire et conn. Îlot en tissu. Lymphe. Les nœuds sont les plus importants organe barrière qui neutralise les effets des micro-organismes.

Les immunoglobulines sont produites dans les amygdales et la muqueuse du pharynx. Les amygdales remplissent une fonction d'information en stimulant les lymphocytes avec des antigènes directement provenant de la cavité pharyngée.

Les plaques de Peyer sont localisées au niveau de l'intestin, elles participent à la maturation des lymphocytes T et B et à la formation de la réponse immunitaire.

Au début de la partie épaisse de l'intestin se trouve un appendice vermiforme - l'appendice - dans sa paroi se trouvent de nombreux nodules lymphoïdes.

4 Systèmes de défense physiologiques de l'organisme et leur importance dans l'immunité L’immunité désigne l’immunité spécifique d’une personne contre certaines maladies infectieuses. L'infection est un ensemble de phénomènes qui se produisent dans l'organisme lors de l'introduction, de la reproduction et de l'activation de micro-organismes pathogènes. Le phénomène de l’immunité est un état très complexe de l’organisme, dépendant de ses nombreuses propriétés morphologiques et fonctionnelles. La théorie phagocytaire de l'immunité, développée par I.I. Mechnikov (1886). Le phénomène de phagocytose réside dans la capacité de certaines cellules de l'organisme - les phagocytes - à capter et à digérer diverses particules étrangères, notamment les micro-organismes pathogènes ayant pénétré dans l'organisme. Chez l'homme, le rôle phagocytaire est assuré par les leucocytes et notamment les neutrophiles.

Dès que des particules étrangères pénètrent dans l'organisme, immédiatement après un « signal d'urgence », les leucocytes voisins « se précipitent » vers le site de leur introduction, et la vitesse de certains d'entre eux peut atteindre près de 2 mm/h. En s'approchant d'un corps étranger, les leucocytes l'enveloppent, l'attirent dans le protoplasme puis le digèrent à l'aide d'enzymes digestives spéciales. Si un corps étranger dépasse largement la taille des leucocytes, alors de nombreux leucocytes s'accumulent au site de sa pénétration, formant une barrière impénétrable pour ce corps. De nombreux leucocytes meurent au cours du processus et du pus se forme à partir d'eux. Lors de la dégradation des leucocytes morts, des substances sont également libérées qui provoquent processus inflammatoire, accompagné de mesures continues et sensations douloureuses. Substances qui provoquent une inflammation réaction du corps, sont capables d'activer toutes les défenses de l'organisme. C'est déjà un signal « d'alarme générale » : les leucocytes des parties les plus éloignées du corps sont envoyés vers le site d'introduction d'un corps étranger. Le premier de ces systèmes s’appelle l’immunité. Il est conçu pour protéger contre les bactéries, les virus, les champignons, les cellules modifiées et génétiquement étrangères.

Le deuxième système de défense est le système oxydatif du foie. Ce système neutralise les poisons liposolubles les plus dangereux pour les cellules, qui pénètrent facilement à travers membrane cellulaire dans les cellules du cerveau et d’autres organes.

Le troisième système de défense est le système excréteur. Cela comprend les reins, les poumons, le tractus gastro-intestinal et la peau. Ils sont retirés du corps inchangés ou préalablement neutralisés ou détruits par d'autres systèmes de protection substances toxiques. Les points les plus douloureux de l'humanité à notre époque : le problème du traitement des défauts immunitaires qui sont à l'origine de nombreuses maladies, dont le cancer et le SIDA, et le problème de l'athérosclérose et de l'hépatite.

5 Mécanismes de fonctionnement du système immunitaire L'immunologie est la science du système qui protège l'organisme de l'intervention de structures biologiques génétiquement étrangères susceptibles de perturber l'homéostasie. Le système immunitaire est l’un des systèmes de survie sans lesquels le corps ne peut exister. Principales fonctions du système immunitaire : - reconnaissance ; - destruction; - élimination du corps des substances étrangères formées dans celui-ci et provenant de l'extérieur. Le système immunitaire remplit ces fonctions tout au long de la vie du corps.

En réponse à l'apparition d'un « étranger » dans le corps, toute une série d'interactions cellulaires apparaissent, appelées réactions immunologiques. Une chose qui provoque une réaction immunologique dans le corps et qui n’est pas « la sienne » est appelée un antigène, c’est-à-dire c'est une chose génétiquement étrangère. Pour qu'une réaction immunologique se produise, l'antigène doit remplir un certain nombre de conditions : 1) être génétiquement étranger 2) avoir la taille appropriée 3) L'antigène doit être dans un certain état (par exemple, soluble)

Lorsqu'elles rencontrent un antigène, les cellules du système immunitaire doivent : 1) reconnaître l'antigène 2) donner une première réponse, puis s'activer. Réponse protectrice contre cet antigène. 3) remplir cet antigène, à ce stade des cellules mémoire sont produites (si cet antigène pénètre à nouveau dans le corps, la protection contre celui-ci se produira plus rapidement.

Au cours de la réponse immunitaire, les cellules immunocompétentes libèrent les substances biologiquement actives nécessaires, c'est-à-dire la communication avec l'antigène se produit. Fondamentalement, le schéma de réponse immunitaire comprend les étapes suivantes : 1) lorsqu'un antigène pénètre dans l'organisme, il rencontre d'abord les barrières naturelles (peau, muqueuses, etc.). La plupart des micro-organismes ne peuvent pas les surmonter 2) Si l'invasion a déjà eu lieu, alors. l'antigène rencontre les cellules phagocytaires. Le macrophage (phagocyte) dévore et digère l'antigène. 3) s'il ne le rencontre pas tout seul, il présente à la surface de sa membrane une information sur la pénétration de l'antigène. Cette information est un signal pour les lymphocytes T et B. 4) En réponse au signal reçu d'invasion de l'antigène, la collecte de cellules dans les organes périphériques commence, les cellules sont nécessaires pour combattre précisément cet antigène, un clone approprié est créé. formé, et un petit nombre de cellules mémoire. 5) Les cellules immunocompétentes commencent à combattre cet antigène. La réaction immunologique peut se dérouler de différentes manières : si des lymphocytes T sont inclus dans la réaction immunologique, on parle alors de réponse immunitaire de type cellulaire. Si des lymphocytes B sont utilisés, il s’agit alors d’une réponse immunitaire de type humoral.

Le concept de résistance naturelle Il existe de nombreux moyens de protection dans le corps, mais la réaction immunologique se manifeste exclusivement dans les processus où elle est réalisée avec la participation des lymphocytes, du système du complément, du lysozyme, de la phagocytose, de la cytotoxicité éosinophile - tout cela ensemble peut être appelé l'immunité innée ou une résistance naturelle. Manger. Résister. Elle peut se manifester en 2 moments : 1) résistance de fond ou générale (maintien de l'homéostasie) 2) spécifique. Que. pour protéger l'organisme des infections : 1) Tout d'abord, les tissus tégumentaires réagissent (peau, muqueuses) 2) des réactions vasculaires - un gonflement local se produit au site de l'inflammation, afin de ne pas le laisser entrer. Mercredi facteurs externes. 3) défense phagocytaire - phagocytose d'agents étrangers avec la participation de neutrophiles et de macrophages se transformant à partir de monocytes sanguins restant dans les tissus (macrophages du foie, des poumons, de la rate, de la moelle osseuse, etc.). Les facteurs de résistance naturels incluent le système de (spontané) cytotoxicité, possédant une certaine autonomie dans l'organisme, dont la fonction principale est définie comme la fonction de surveillance immunologique. Probablement spontané (naturel) non causé par une vaccination antérieure système autonome, la cytotoxicité associée aux cellules est phylogénétiquement plus système ancien le corps des virus et des microbes, ainsi que de divers porteurs d'informations génétiques étrangères, qui ont ensuite évolué vers l'acquisition de structures communes plus avancées et de récepteurs supplémentaires. Ainsi, la base de la résistance naturelle du vivant organismes - action mécanismes non spécifiques, dont la plupart répondent aux lésions tissulaires par des réactions inflammatoires. Ces mécanismes font intervenir à la fois des facteurs cellulaires (macrophages, neutrophiles…) et humoraux (complément, lysozyme…) qui ont une capacité limitée à reconnaître et détruire les bactéries, les virus et les défenses de l’organisme contre la croissance tumorale.

7 Facteurs humoraux de résistance naturelle La résistance naturelle des mammifères aux micro-organismes pathogènes et aux agents étrangers est déterminée par des facteurs cellulaires et humoraux non spécifiques. Ces facteurs comprennent les propriétés protectrices de la peau et des muqueuses, l'activité bactéricide du sérum sanguin, du liquide lacrymal, de la salive, du lait et d'autres fluides corporels, qui sont assurées par la présence de facteurs humoraux non spécifiques - lysozyme, complément, properdine, interféron, bêta-lysine, anticorps naturels et autres. Lysozyme – une enzyme qui a la capacité de lyser un certain nombre de micro-organismes, principalement à Gram positif. Les principaux producteurs de lysozyme sont les granulocytes et monocytes du sang, les macrophages de la moelle osseuse et de la rate. Il y en a beaucoup dans le liquide lacrymal, les sécrétions muqueuses cavité buccale et supérieur voies respiratoires, c’est-à-dire dans les organes qui constituent la première barrière à la pénétration des microbes dans le corps de l’animal. Complément - un complexe complexe de protéines sériques sanguines de nature globuline. Il contient 9 composants différents par leur composition chimique, leurs propriétés physiologiques et biologiques. C'est le complément dans son ensemble qui est actif, et non ses composants individuels. La plupart contenu élevé complément détecté dans le sérum sanguin Cochons d'Inde. Il favorise la lyse des bactéries sensibilisées en présence de bactériolysines, la lyse des érythrocytes sensibilisés et l'opsonisation des bactéries pour la phagocytose. En l'absence de complément, l'activité de certains anticorps est complètement perdue, de sorte que la teneur et l'activité du complément servent de caractéristiques de l'état de résistance naturelle. Interféron – est considéré comme l'un des facteurs non spécifiques impliqués dans la protection antivirale. Il se forme dans la cellule immédiatement après l’entrée du virus et est un produit de la cellule hôte. De plus, l'interféron est une molécule régulatrice universelle capable de moduler presque toutes les fonctions des phagocytes mononucléaires. Il existe 3 classes d'interférons - α, β et γ Lorsqu'ils sont exposés à l'interféron, les phagocytes mononucléés sécrètent de l'interleukine - 1. Il s'agit d'une croissance lymphoïde. facteur régulateur impliqué dans les premières étapes de l'activation des lymphocytes lorsqu'ils sont exposés à des antigènes Properdine – joue un rôle important dans les urgences chez les animaux et les humains. Contenu dans le sérum sanguin normal, il a effet bactéricide et est capable de tuer la plupart des bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Plus précisément, il faut parler de l'action non pas du système properdine lui-même, mais du système properdine, puisque son activité ne se manifeste qu'en présence d'autres facteurs sériques - complément, ainsi que des ions magnésium. Bêta - lysine - est une protéine thermostable d'un poids moléculaire de 6000D, qui confère les propriétés de lyse du sérum sanguin contre les microbes à Gram positif. On suppose que les producteurs de bêta-lysines sont les plaquettes, à partir desquelles elles passent dans le sérum lors de la coagulation du sang.

L’immunité est la capacité de l’organisme à détecter des corps et substances étrangers (antigènes) et à s’en débarrasser. Le mot « immunité » vient du latin immunités, qui signifie « se débarrasser de quelque chose ». Les microbes, ainsi que les poisons qu’ils sécrètent, sont des antigènes et provoquent une réponse immunitaire. Dans le processus de longue développement historique Le corps des animaux et des humains a développé un système d’organes immunitaires. Il s'agit notamment de la moelle osseuse, où se forment les cellules sanguines, thymus(thymus) et les ganglions lymphatiques. Dans ce dernier cas, les lymphocytes formés dans la moelle osseuse mûrissent. Varier immunité cellulaire, dans laquelle la destruction des corps étrangers est effectuée par les cellules, et l'immunité humorale, dans laquelle les corps étrangers sont éliminés à l'aide d'anticorps - substances chimiques délivré par le sang. Pour certains corps étrangers, l'immunité peut être hostile, pour d'autres, elle apparaît après que l'antigène a été identifié et identifié, puis neutralisé.


Si la personne est en bonne santé, elle reçoit le vaccin. Il contient des microbes et des poisons affaiblis. Une fois dans le corps, ces substances étrangères et les corps déclenchent une réponse immunitaire. Une personne développe une immunité contre la maladie contre laquelle elle a été vaccinée. L'immunité développée dans le corps humain à la suite d'une maladie ou de l'introduction d'un vaccin est dite active.




La recherche sur l'immunité a commencé avec la découverte des globules blancs, qui mangent les microbes et autres particules dangereuses, telles que les particules de poussière, qui s'accumulent dans les poumons. Ce phénomène a été découvert par notre compatriote I.I. Mechnikov. Il l'a appelé phagocytose, et cette variété leucocytes - phagocytes (mangeurs).


Pour développer une immunité artificielle, des vaccins sont administrés. Des antigènes ou des micro-organismes qui produisent des antigènes sont introduits dans le corps. Ceux-ci peuvent être des agents pathogènes tués ou vivants, mais affaiblis. Lorsque vous rencontrerez à nouveau cet agent pathogène, des anticorps spécifiques seront déjà présents dans le sang. Plus important encore, dans un organisme immunisé, en raison de la mémoire immunologique, les réponses immunitaires cellulaires et humorales se développeront beaucoup plus rapidement qu'au premier contact. Après la vaccination, la personne ne souffre le plus souvent plus de la maladie ou n'est que légèrement malade. Dans ce cas, l'immunité contre un agent pathogène affaibli est activement produite par le corps, c'est pourquoi ce type d'immunité est appelé artificiel actif.