1) Los linfocitos B maduran en la médula ósea y salen a la circulación sanguínea para buscar antígenos en los órganos linfáticos.
2) Al encontrar un antígeno, se activan y pueden transformarse en células plasmáticas que producen anticuerpos o en linfocitos B de memoria.
3) Los anticuerpos reconocen y unen antígenos de manera específica para neutralizarlos, marcarlos para su destrucción, o activar el sistema del complemento.
El documento proporciona información sobre las inmunoglobulinas o anticuerpos, incluyendo sus clases, estructura, funciones y concentraciones en diferentes partes del cuerpo. Explica que existen cinco clases principales de inmunoglobulinas (IgM, IgG, IgA, IgD e IgE) que cumplen funciones como la inmovilización de antígenos, activación del sistema inmunitario y protección contra patógenos.
La inmunidad humoral involucra a los anticuerpos y proteínas del complemento. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B e incluyen diferentes isotipos como IgM, IgG, IgD e IgA. Estos anticuerpos tienen varias funciones como inhibir la infectividad de microorganismos, actuar como opsoninas para promover la fagocitosis, e iniciar la cascada del complemento. La activación del complemento conduce a la formación del complejo de ataque a membrana que causa daño a patógenos. Fragmentos del complemento
El documento resume las características de las diferentes células y moléculas involucradas en la respuesta inmune, incluyendo linfocitos B y T, anticuerpos, complemento, y las interacciones entre ellos. Describe cómo los linfocitos B maduran y producen anticuerpos en respuesta a antígenos, formando clones específicos. También explica brevemente las funciones de los diferentes tipos de anticuerpos como IgG, IgA e IgM.
El documento describe la inmunidad humoral y los anticuerpos. Explica que los linfocitos B producen anticuerpos que ayudan a combatir infecciones al neutralizar agentes patógenos o activar el sistema del complemento. También describe la estructura y funciones de las diferentes clases de inmunoglobulinas, así como los mecanismos de activación e interacción de los linfocitos B.
Este documento describe los anticuerpos o inmunoglobulinas, las sustancias que los generan llamadas antígenos, y los mecanismos de reconocimiento de antígenos. Explica que los anticuerpos aparecen unidos a linfocitos B o secretados, y participan en la inmunidad humoral mediante reacciones antígeno-anticuerpo que activan mecanismos para eliminar los antígenos. También describe la producción, distribución y tipos de anticuerpos, así como la maduración de los linfocitos B y la síntesis
Este documento describe los anticuerpos y antígenos. Explica que los anticuerpos son proteínas secretadas por los linfocitos B que se unen a los antígenos para mediar la inmunidad humoral. Describe la estructura de los anticuerpos, incluidas sus regiones variables y constantes, así como sus diferentes isotipos y funciones. También resume los procesos de unión del anticuerpo al antígeno y la producción de anticuerpos monoclonales.
Inmunidad mediada por células. Respuesta Inmune mediada por células. Hogar
La respuesta inmune mediada por células (RIMC) involucra macrófagos y linfocitos T que trabajan juntos para eliminar parásitos intracelulares, células cancerosas y células de un transplante alogénico. La RIMC consiste en 6 etapas: 1) fagocitosis del antígeno, 2) selección clonal, 3) expansión clonal, 4) diferenciación clonal, 5) intervención de los linfocitos T citotóxicos, y 6) acción citotóxica de
Este documento describe los mecanismos de inmunidad celular y humoral. La inmunidad celular implica linfocitos T citotóxicos (LTc) que destruyen células infectadas, y linfocitos T colaboradores (LTH) que ayudan a otros componentes del sistema inmune. La inmunidad humoral implica la producción de anticuerpos por linfocitos B que neutralizan patógenos extracelulares y toxinas. Ambos mecanismos involucran el reconocimiento específico de antígenos, la activación y
El documento proporciona información sobre las inmunoglobulinas o anticuerpos, incluyendo sus clases, estructura, funciones y concentraciones en diferentes partes del cuerpo. Explica que existen cinco clases principales de inmunoglobulinas (IgM, IgG, IgA, IgD e IgE) que cumplen funciones como la inmovilización de antígenos, activación del sistema inmunitario y protección contra patógenos.
La inmunidad humoral involucra a los anticuerpos y proteínas del complemento. Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B e incluyen diferentes isotipos como IgM, IgG, IgD e IgA. Estos anticuerpos tienen varias funciones como inhibir la infectividad de microorganismos, actuar como opsoninas para promover la fagocitosis, e iniciar la cascada del complemento. La activación del complemento conduce a la formación del complejo de ataque a membrana que causa daño a patógenos. Fragmentos del complemento
El documento resume las características de las diferentes células y moléculas involucradas en la respuesta inmune, incluyendo linfocitos B y T, anticuerpos, complemento, y las interacciones entre ellos. Describe cómo los linfocitos B maduran y producen anticuerpos en respuesta a antígenos, formando clones específicos. También explica brevemente las funciones de los diferentes tipos de anticuerpos como IgG, IgA e IgM.
El documento describe la inmunidad humoral y los anticuerpos. Explica que los linfocitos B producen anticuerpos que ayudan a combatir infecciones al neutralizar agentes patógenos o activar el sistema del complemento. También describe la estructura y funciones de las diferentes clases de inmunoglobulinas, así como los mecanismos de activación e interacción de los linfocitos B.
Este documento describe los anticuerpos o inmunoglobulinas, las sustancias que los generan llamadas antígenos, y los mecanismos de reconocimiento de antígenos. Explica que los anticuerpos aparecen unidos a linfocitos B o secretados, y participan en la inmunidad humoral mediante reacciones antígeno-anticuerpo que activan mecanismos para eliminar los antígenos. También describe la producción, distribución y tipos de anticuerpos, así como la maduración de los linfocitos B y la síntesis
Este documento describe los anticuerpos y antígenos. Explica que los anticuerpos son proteínas secretadas por los linfocitos B que se unen a los antígenos para mediar la inmunidad humoral. Describe la estructura de los anticuerpos, incluidas sus regiones variables y constantes, así como sus diferentes isotipos y funciones. También resume los procesos de unión del anticuerpo al antígeno y la producción de anticuerpos monoclonales.
Inmunidad mediada por células. Respuesta Inmune mediada por células. Hogar
La respuesta inmune mediada por células (RIMC) involucra macrófagos y linfocitos T que trabajan juntos para eliminar parásitos intracelulares, células cancerosas y células de un transplante alogénico. La RIMC consiste en 6 etapas: 1) fagocitosis del antígeno, 2) selección clonal, 3) expansión clonal, 4) diferenciación clonal, 5) intervención de los linfocitos T citotóxicos, y 6) acción citotóxica de
Este documento describe los mecanismos de inmunidad celular y humoral. La inmunidad celular implica linfocitos T citotóxicos (LTc) que destruyen células infectadas, y linfocitos T colaboradores (LTH) que ayudan a otros componentes del sistema inmune. La inmunidad humoral implica la producción de anticuerpos por linfocitos B que neutralizan patógenos extracelulares y toxinas. Ambos mecanismos involucran el reconocimiento específico de antígenos, la activación y
El documento describe la estructura y funciones de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B que funcionan como receptores en las células B o circulan en la sangre para combatir antígenos. Tienen una estructura bifuncional con regiones Fab que se unen a antígenos y regiones Fc que activan el sistema inmune. Existen cinco clases principales de anticuerpos (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) que difieren en sus funciones de defensa.
Los anticuerpos son proteínas variables producidas por linfocitos B en respuesta a antígenos. Los anticuerpos se unen de forma específica a antígenos para facilitar su destrucción. La diversidad de anticuerpos se genera durante el desarrollo de los linfocitos B mediante la recombinación somática de los genes que codifican las cadenas variables de las inmunoglobulinas. Esto asegura que cada linfocito B produzca un único tipo de anticuerpo con una sola especificidad antigénica.
El documento resume los conceptos clave sobre las inmunoglobulinas. Explica que las inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a un antígeno. Detalla los diferentes isotipos de inmunoglobulinas (IgM, IgG, IgA, IgE), su estructura y función. También describe los procesos de recombinación genética, maduración de afinidad, y cambio de isotipo que permiten a los linfocitos B producir una amplia variedad de anticuerpos con diferentes especificidades.
Este documento describe los sistemas sanguíneos y definiciones relacionadas. Explica que la sangre está compuesta de células y plasma, y describe los componentes principales como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También define conceptos como antígenos, anticuerpos y grupos sanguíneos, describiendo los sistemas mayores ABO y Rh, y algunos sistemas menores. El documento proporciona información básica sobre la composición de la sangre y los principales factores que determinan la compatibilidad transf
Interesante Power Point animado sobre antígeno anticuerpo. El trabajo original en Francés, realizado por Laurent Martorell, fue traducido por Mí. La información entregada es ágil, entretenida y muy didáctica. Aplicable a cuarto medio, educación Chilena.
Los anticuerpos son glicoproteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a un antígeno. Están compuestos de cadenas pesadas y ligeras que forman una estructura bilateral simétrica. Existen cinco isotipos principales (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) que cumplen funciones como la opsonización, activación del complemento, y defensa contra alérgenos. Los anticuerpos monoclonales son útiles como herramientas de diagnóstico e investigación.
Este documento describe los procesos de activación y diferenciación de los linfocitos B. Explica que los linfocitos B maduros expresan receptores de membrana que interactúan con antígenos específicos, lo que conduce a su proliferación y diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpos o en linfocitos B de memoria. También describe los mecanismos moleculares subyacentes al receptor de células B y la transducción de señales.
Este documento describe las inmunoglobulinas o anticuerpos, incluyendo su estructura, clasificación, características y localización. Explica que las inmunoglobulinas son proteínas producidas por células B que se unen a antígenos. Se dividen en cinco clases principales (IgG, IgA, IgM, IgE e IgD) que difieren en su estructura, función y concentración en el cuerpo. Al final, resume brevemente dónde se encuentra cada clase de inmunoglobulina.
Este documento resume los conceptos clave relacionados con las células B y la síntesis de inmunoglobulinas. Explica que las células B se activan tras la presentación de antígenos y luego pueden diferenciarse en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos u inmunoglobulinas, o en células de memoria. Describe la estructura y tipos principales de inmunoglobulinas, y cómo estas actúan en la respuesta inmune. También resume brevemente los conceptos de cambio de clase, tolerancia in
Las inmunoglobulinas son glicoproteínas producidas por los linfocitos B que pueden reconocer y unirse a sustancias extrañas al organismo llamadas antígenos. Están formadas por cuatro cadenas polipeptídicas, dos pesadas y dos ligeras, unidas entre sí. Cumplen funciones como facilitar la eliminación de antígenos, activar el sistema del complemento y mediar la respuesta inmune. Existen cinco clases principales de inmunoglobulinas.
Un paratopo es la región de un anticuerpo que reconoce un antígeno. Está formado por las seis regiones variables de complementariedad de las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo. El paratopo es una pequeña región de 15 a 22 aminoácidos que contiene partes de la cadena pesada y ligera y es el sitio de unión al antígeno. La parte del antígeno que se une al paratopo se denomina epítopo.
Este documento describe los antígenos y anticuerpos. Explica que los antígenos son sustancias que inducen una respuesta inmune y pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos. Describe las cinco clases principales de anticuerpos (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) y sus características. También resume varias pruebas de laboratorio utilizadas para detectar antígenos y anticuerpos.
La activación de los linfocitos B comienza con la presentación del antígeno por células presentadoras de antígenos. Esto conduce a la proliferación y transformación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos contra el antígeno. Algunos linfocitos B se transforman en células de memoria para proporcionar una respuesta secundaria más rápida e intensa si se vuelve a encontrar el antígeno.
Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a antígenos. Reconocen y unen antígenos de manera específica. Existen diferentes isotipos de anticuerpos que se distinguen por sus regiones constantes y cumplen funciones efectivas distintas. La unión de los anticuerpos a los antígenos depende de las regiones variables hipervariables que confieren especificidad al reconocimiento antígeno.
Este documento describe las características estructurales y funcionales de los anticuerpos. 1) Los anticuerpos están formados por cadenas pesadas y ligeras que contienen regiones variables y constantes, y pueden unirse a epítopos específicos en los antígenos. 2) La especificidad, diversidad y maduración de la afinidad de los anticuerpos se basan en las propiedades de sus regiones variables. 3) Los anticuerpos monoclonales producidos en células hibridomas tienen aplicaciones en investigación, diagnóstico y
Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B que reconocen y unen antígenos de manera altamente específica. Están compuestos de cadenas ligeras y pesadas con regiones variables que les permiten unir una amplia variedad de antígenos. Los anticuerpos existen tanto unidos a la membrana de los linfocitos B como secretados al plasma sanguíneo y fluidos donde ejercen funciones efectivas del sistema inmune.
Las células B maduran en la médula ósea y expresan IgM e IgD de superficie, pero aún no están listas para responder a antígenos. Salen a la circulación periférica donde adquieren marcadores que las distinguen como células B maduras. La activación de la mayoría de las células B requiere reconocimiento de antígeno por el receptor BCR y señalización por linfocitos T. El reconocimiento de antígeno por el BCR conduce a la señalización intracelular que activa genes de respuesta
Este documento proporciona información sobre los anticuerpos o inmunoglobulinas. Brevemente, los anticuerpos son glucoproteínas producidas por los linfocitos B maduros que se unen a los antígenos y los presentan a otras células del sistema inmune. Poseen una estructura globular compuesta de cuatro cadenas, dos pesadas y dos ligeras, que les permite reconocer y unirse a una amplia variedad de antígenos.
Este documento describe la reacción entre antígenos y anticuerpos. Explica que los antígenos son moléculas reconocidas por el sistema inmune y que los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a los antígenos. También describe las dos etapas de la reacción entre antígenos y anticuerpos, la unión inicial y la reacción posterior, así como factores que afectan la afinidad y avidez en la unión antígeno-anticuerpo.
El documento describe los conceptos clave de antígeno y anticuerpo. Un antígeno es una molécula extraña que se une a un anticuerpo o receptor de linfocito, mientras que un anticuerpo es una proteína producida en respuesta a un antígeno. Los anticuerpos existen en diferentes isotipos e interaccionan con antígenos de manera específica para mediar funciones como opsonización y activación del complemento.
La respuesta humoral implica el reconocimiento de antígenos por células B, las cuales se activan con la ayuda de linfocitos T cooperadores. Esto induce la expansión clonal de las células B y su diferenciación en células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos y células de memoria. Una exposición posterior al mismo antígeno activa más rápidamente a estas células de memoria, resultando en una respuesta de anticuerpos más rápida y fuerte.
La inmunidad humoral involucra anticuerpos producidos por células B que cumplen un papel importante contra patógenos extracelulares a través de la neutralización de toxinas, opsonización y activación de la vía clásica del complemento. Las células plasmáticas producen grandes cantidades de anticuerpos mientras que las células de memoria permanecen en la circulación para reaccionar rápidamente contra el mismo antígeno si vuelve a entrar al organismo.
El documento describe la estructura y funciones de los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B que funcionan como receptores en las células B o circulan en la sangre para combatir antígenos. Tienen una estructura bifuncional con regiones Fab que se unen a antígenos y regiones Fc que activan el sistema inmune. Existen cinco clases principales de anticuerpos (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) que difieren en sus funciones de defensa.
Los anticuerpos son proteínas variables producidas por linfocitos B en respuesta a antígenos. Los anticuerpos se unen de forma específica a antígenos para facilitar su destrucción. La diversidad de anticuerpos se genera durante el desarrollo de los linfocitos B mediante la recombinación somática de los genes que codifican las cadenas variables de las inmunoglobulinas. Esto asegura que cada linfocito B produzca un único tipo de anticuerpo con una sola especificidad antigénica.
El documento resume los conceptos clave sobre las inmunoglobulinas. Explica que las inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a un antígeno. Detalla los diferentes isotipos de inmunoglobulinas (IgM, IgG, IgA, IgE), su estructura y función. También describe los procesos de recombinación genética, maduración de afinidad, y cambio de isotipo que permiten a los linfocitos B producir una amplia variedad de anticuerpos con diferentes especificidades.
Este documento describe los sistemas sanguíneos y definiciones relacionadas. Explica que la sangre está compuesta de células y plasma, y describe los componentes principales como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También define conceptos como antígenos, anticuerpos y grupos sanguíneos, describiendo los sistemas mayores ABO y Rh, y algunos sistemas menores. El documento proporciona información básica sobre la composición de la sangre y los principales factores que determinan la compatibilidad transf
Interesante Power Point animado sobre antígeno anticuerpo. El trabajo original en Francés, realizado por Laurent Martorell, fue traducido por Mí. La información entregada es ágil, entretenida y muy didáctica. Aplicable a cuarto medio, educación Chilena.
Los anticuerpos son glicoproteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a un antígeno. Están compuestos de cadenas pesadas y ligeras que forman una estructura bilateral simétrica. Existen cinco isotipos principales (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) que cumplen funciones como la opsonización, activación del complemento, y defensa contra alérgenos. Los anticuerpos monoclonales son útiles como herramientas de diagnóstico e investigación.
Este documento describe los procesos de activación y diferenciación de los linfocitos B. Explica que los linfocitos B maduros expresan receptores de membrana que interactúan con antígenos específicos, lo que conduce a su proliferación y diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpos o en linfocitos B de memoria. También describe los mecanismos moleculares subyacentes al receptor de células B y la transducción de señales.
Este documento describe las inmunoglobulinas o anticuerpos, incluyendo su estructura, clasificación, características y localización. Explica que las inmunoglobulinas son proteínas producidas por células B que se unen a antígenos. Se dividen en cinco clases principales (IgG, IgA, IgM, IgE e IgD) que difieren en su estructura, función y concentración en el cuerpo. Al final, resume brevemente dónde se encuentra cada clase de inmunoglobulina.
Este documento resume los conceptos clave relacionados con las células B y la síntesis de inmunoglobulinas. Explica que las células B se activan tras la presentación de antígenos y luego pueden diferenciarse en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos u inmunoglobulinas, o en células de memoria. Describe la estructura y tipos principales de inmunoglobulinas, y cómo estas actúan en la respuesta inmune. También resume brevemente los conceptos de cambio de clase, tolerancia in
Las inmunoglobulinas son glicoproteínas producidas por los linfocitos B que pueden reconocer y unirse a sustancias extrañas al organismo llamadas antígenos. Están formadas por cuatro cadenas polipeptídicas, dos pesadas y dos ligeras, unidas entre sí. Cumplen funciones como facilitar la eliminación de antígenos, activar el sistema del complemento y mediar la respuesta inmune. Existen cinco clases principales de inmunoglobulinas.
Un paratopo es la región de un anticuerpo que reconoce un antígeno. Está formado por las seis regiones variables de complementariedad de las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo. El paratopo es una pequeña región de 15 a 22 aminoácidos que contiene partes de la cadena pesada y ligera y es el sitio de unión al antígeno. La parte del antígeno que se une al paratopo se denomina epítopo.
Este documento describe los antígenos y anticuerpos. Explica que los antígenos son sustancias que inducen una respuesta inmune y pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos. Describe las cinco clases principales de anticuerpos (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) y sus características. También resume varias pruebas de laboratorio utilizadas para detectar antígenos y anticuerpos.
La activación de los linfocitos B comienza con la presentación del antígeno por células presentadoras de antígenos. Esto conduce a la proliferación y transformación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos contra el antígeno. Algunos linfocitos B se transforman en células de memoria para proporcionar una respuesta secundaria más rápida e intensa si se vuelve a encontrar el antígeno.
Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a antígenos. Reconocen y unen antígenos de manera específica. Existen diferentes isotipos de anticuerpos que se distinguen por sus regiones constantes y cumplen funciones efectivas distintas. La unión de los anticuerpos a los antígenos depende de las regiones variables hipervariables que confieren especificidad al reconocimiento antígeno.
Este documento describe las características estructurales y funcionales de los anticuerpos. 1) Los anticuerpos están formados por cadenas pesadas y ligeras que contienen regiones variables y constantes, y pueden unirse a epítopos específicos en los antígenos. 2) La especificidad, diversidad y maduración de la afinidad de los anticuerpos se basan en las propiedades de sus regiones variables. 3) Los anticuerpos monoclonales producidos en células hibridomas tienen aplicaciones en investigación, diagnóstico y
Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B que reconocen y unen antígenos de manera altamente específica. Están compuestos de cadenas ligeras y pesadas con regiones variables que les permiten unir una amplia variedad de antígenos. Los anticuerpos existen tanto unidos a la membrana de los linfocitos B como secretados al plasma sanguíneo y fluidos donde ejercen funciones efectivas del sistema inmune.
Las células B maduran en la médula ósea y expresan IgM e IgD de superficie, pero aún no están listas para responder a antígenos. Salen a la circulación periférica donde adquieren marcadores que las distinguen como células B maduras. La activación de la mayoría de las células B requiere reconocimiento de antígeno por el receptor BCR y señalización por linfocitos T. El reconocimiento de antígeno por el BCR conduce a la señalización intracelular que activa genes de respuesta
Este documento proporciona información sobre los anticuerpos o inmunoglobulinas. Brevemente, los anticuerpos son glucoproteínas producidas por los linfocitos B maduros que se unen a los antígenos y los presentan a otras células del sistema inmune. Poseen una estructura globular compuesta de cuatro cadenas, dos pesadas y dos ligeras, que les permite reconocer y unirse a una amplia variedad de antígenos.
Este documento describe la reacción entre antígenos y anticuerpos. Explica que los antígenos son moléculas reconocidas por el sistema inmune y que los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a los antígenos. También describe las dos etapas de la reacción entre antígenos y anticuerpos, la unión inicial y la reacción posterior, así como factores que afectan la afinidad y avidez en la unión antígeno-anticuerpo.
El documento describe los conceptos clave de antígeno y anticuerpo. Un antígeno es una molécula extraña que se une a un anticuerpo o receptor de linfocito, mientras que un anticuerpo es una proteína producida en respuesta a un antígeno. Los anticuerpos existen en diferentes isotipos e interaccionan con antígenos de manera específica para mediar funciones como opsonización y activación del complemento.
La respuesta humoral implica el reconocimiento de antígenos por células B, las cuales se activan con la ayuda de linfocitos T cooperadores. Esto induce la expansión clonal de las células B y su diferenciación en células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos y células de memoria. Una exposición posterior al mismo antígeno activa más rápidamente a estas células de memoria, resultando en una respuesta de anticuerpos más rápida y fuerte.
La inmunidad humoral involucra anticuerpos producidos por células B que cumplen un papel importante contra patógenos extracelulares a través de la neutralización de toxinas, opsonización y activación de la vía clásica del complemento. Las células plasmáticas producen grandes cantidades de anticuerpos mientras que las células de memoria permanecen en la circulación para reaccionar rápidamente contra el mismo antígeno si vuelve a entrar al organismo.
Factores humorales de la Hipertensión arterial sistémicaIMSS
Este documento resume los principales mecanismos fisiológicos involucrados en la regulación de la presión arterial, incluyendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sodio, la insulina, las hormonas adrenocorticales y el endotelio vascular. Explica cómo cada uno de estos sistemas puede verse afectado y contribuir al desarrollo de hipertensión arterial.
Este documento describe los dos mecanismos de inmunidad, humoral y tisular. La inmunidad humoral implica la producción de anticuerpos en respuesta a antígenos, mientras que la inmunidad tisular involucra a los linfocitos T. También explica que los linfocitos B producen anticuerpos en la superficie y se encuentran en los ganglios linfáticos, y que la respuesta inmune involucra a macrófagos y linfocitos B y T.
Este documento describe los componentes y mecanismos de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se caracteriza por su especificidad, especialización y capacidad de memoria. Sus principales componentes son los linfocitos T y B y los anticuerpos. La inmunidad adaptativa puede ser mediada por anticuerpos u operar a nivel celular a través de linfocitos T.
Mi nombre es Jaime Guillermo González Gámez y actualmente vivo en Guadalajara, Jalisco, México.
Soy Medico Alergólogo e Inmunólogo, e imparto la materia de inmunología en la UVM Campus Zapopan, también tengo un consultorio privado y trabajo en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías
No saben como me llena de alegría que bastantes personas puedan aprender de mis presentaciones, cualquier pregunta de los temas no duden en marcar a mis teléfonos, estoy a sus ordenes.
Mexicaltzingo #1979 (Col. Americana) 44160 Guadalajara
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Este documento describe la inmunidad humoral y las inmunoglobulinas. Resume que las inmunoglobulinas son moléculas producidas por las células B que reconocen antígenos de manera específica. Existen cinco tipos principales de inmunoglobulinas clasificadas según su cadena pesada. Las inmunoglobulinas proveen diversidad a través de mecanismos como múltiples genes, mutación somática y recombinación somática.
La respuesta inmune frente a virus se caracteriza por ser mediada por la inmunidad natural y adquirida, las cuales estimulan diferentes respuestas y mecanismos efectores. La inmunidad antiviral opera a través de mecanismos celulares y humorales que controlan la infección actuando sobre las partículas virales y células infectadas. Los virus pueden evadir la respuesta inmune a través de mecanismos como la persistencia intracelular, variación antigénica e interferencia con la presentación antigénica.
El documento describe los mecanismos de respuesta humoral contra infecciones parasitarias. Estos incluyen opsonización, fagocitosis y lisis contra tripanosomas y plasmodios en la sangre. Contra infecciones helmínticas, se elevan los niveles de IgE que adhieren a eosinófilos y usan proteínas y peroxidasa para dañar parásitos. La IgG u IgM también se unen a esquistosomas. Las células T citotóxicas y citoquinas ayudan contra toxoplasma, tripan
La inmunidad humoral implica la producción de anticuerpos por los linfocitos B que marcan antígenos para su destrucción. Tiene tres etapas: reconocimiento del antígeno por los linfocitos B, producción y liberación de anticuerpos para atacar el antígeno, y generación de memoria inmunitaria. Los anticuerpos utilizan mecanismos como la neutralización, fijación del complemento, aglutinación y precipitación para hacer que los antígenos sean inofensivos.
1) Los Ac son proteínas que se producen en respuesta a la exposición de antígenos y son los principales mediadores de la inmunidad humoral contra microbios. 2) Los Ac tienen estructura nuclear compuesta de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro y enlaces covalentes. 3) Existen diferentes isotipos de cadenas pesadas que determinan las funciones efectivas de los Ac, como la activación del sistema del complemento u opsonización.
Este documento resume los mecanismos efectores de la respuesta inmune. Describe la respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos, incluyendo la opsonización, activación del complemento, y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. También explica los procesos de inducción y efectores de la respuesta inmune celular mediada por linfocitos T citotóxicos y linfocitos fagocíticos. Finalmente, clasifica los linfocitos T de memoria en centrales y efectores.
La respuesta humoral depende de la interacción entre linfocitos B y linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD4 estimulan la expansión clonal de los linfocitos B y su diferenciación en células plasmáticas y de memoria a través de la fase temprana y tardía de la respuesta, las cuales incluyen la proliferación de linfocitos B, cambio de isotipo e interacción en los centros germinales.
CLASE #5-COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD-LINFOCITOS B-COMPLEMENTO (INMU...Botica Farma Premium
El documento describe el sistema del complemento. Brevemente: 1) El complemento es un sistema de proteínas plasmáticas que se activan en cascada para marcar patógenos extraños. 2) Hay tres vías de activación del complemento: la vía clásica iniciada por anticuerpos, y las vías alternativa y de lectinas. 3) La activación del complemento conduce a la formación del complejo de ataque de membrana que causa la lisis de células.
Estructura y funcion de anticuerpos2011Pedro Blanco
Este documento trata sobre anticuerpos y sus receptores. Explica que los anticuerpos reconocen antígenos en el suero y tejidos, y existen cinco clases principales. Están formados por cadenas ligeras y pesadas plegadas que contienen dominios. Los anticuerpos se pueden dividir en fragmentos mediante escisión proteolítica. Los puntos de unión al antígeno están en regiones hipervariables. Las células expresan moléculas receptoras de inmunoglobulinas.
Los anticuerpos (Ac) o inmunoglobulinas (Ig) son proteínas producidas por los linfocitos B para identificar y neutralizar sustancias extrañas al cuerpo llamadas antígenos. Están formadas por cadenas pesadas y ligeras unidas por puentes disulfuro que contienen regiones variables que reconocen antígenos específicos y regiones constantes con funciones efectores. Existen cinco clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE) que cumplen funciones como opsonización, activación del complemento
Esta información NO es de mi autoria. Solo la divulgo.
Créditos y autoria al "Departamento de microbiologia, de la Universidad de Granada, España"
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Articulo divulgativo Canales iónicos: una pequeña degustación para empezarIPN
El documento describe los canales iónicos, proteínas que se encuentran en las membranas celulares y conducen iones a través de ellas controlando procesos como el potencial de acción y la transmisión nerviosa. Los canales iónicos vienen en diversas variedades para iones como sodio, potasio, calcio y cloro. Tienen importancia fisiológica y una actividad anómala puede causar enfermedades. Se estudian mediante técnicas electrofisiológicas como el voltaje clamp y el patch-clamp.
MONO FOSFATO ADENOSIN CÍCLICO SEGUNDOS MENSAJEROS SANTIAGO ANDRADESANTIAGO ANDRADE
El documento describe los mecanismos de acción de los segundos mensajeros AMPc y calcio. El AMPc se produce a partir de ATP mediante la enzima adenilato ciclasa activada por una hormona unida a un receptor acoplado a proteínas G. El AMPc activa proteínas kinasas que fosforilan otras proteínas y regulan procesos celulares. El calcio es liberado de depósitos intracelulares por la hormona uniéndose a receptores acoplados a proteínas G e IP3, actuando como segundo
El documento define anticuerpos y describe su estructura, clases, funciones e importancia. Los anticuerpos son proteínas producidas por células B que se unen a antígenos de manera específica. Tienen una estructura bifuncional con regiones Fab que se unen a antígenos y regiones Fc reconocidas por otras células. Existen 5 clases principales (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) que difieren en sus funciones como neutralización, opsonización y activación del complemento.
La bomba de sodio-potasio mantiene gradientes electroquímicos de Na y K que son fundamentales para funciones celulares. Transporta activamente 3 Na al interior y 2 K al exterior contra sus gradientes usando la energía de la hidrólisis del ATP. Su inhibición puede aumentar los niveles de Ca intracelular y la contractilidad cardíaca.
Esta información NO es de mi autoria. Solo la divulgo.
Créditos y autoria al "Departamento de microbiologia, de la Universidad de Granada, España"
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Clase 5 RelacióN Estructura FuncióNn De Las ProteíNastecnologia medica
El documento describe la relación entre la estructura y función de las proteínas, enfocándose en la hemoglobina, mioglobina y las inmunoglobulinas. Explica cómo la estructura de estas proteínas, incluyendo los grupos prostéticos como la protoporfirina IX en la hemoglobina y mioglobina, les permite unir y transportar oxígeno. También describe la estructura básica de las inmunoglobulinas y cómo sus regiones variables les permiten reconocer una amplia variedad de antígenos.
Vía clasica del complemnto:La cascada del complemento se pone en marcha por los complejos antígeno-anticuerpo.
Involucra a C1, C4, y C2 llevando a la formación de una C3 convertasa distinta de la vía alternativa.
Este documento describe la estructura y función de las células y sus principales componentes. Explica que las células son las unidades funcionales básicas que forman los tejidos, órganos y sistemas. Detalla los componentes celulares clave como la membrana plasmática, el citoplasma, los organelos y sus funciones, incluyendo la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, así como la digestión en los lisosomas.
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Este documento resume las células y receptores del sistema inmunológico. Explica que los linfocitos son las células centrales y que maduran en la médula ósea y el timo. Detalla los procesos de recombinación somática que permiten la expresión de los receptores de células T (TCR) y células B (BCR), los cuales reconocen antígenos de manera específica. También describe las estructuras y funciones del TCR, BCR, moléculas accesorias y otros componentes clave del sistema inmun
El documento describe la nomenclatura y activación del sistema del complemento. Explica que los componentes del complemento se denominan con las letras C seguidas de un número según el orden de su descubrimiento, no de actuación. Describe las tres rutas de activación - clásica, alternativa y de las lectinas - y los componentes implicados en cada una, culminando todas en la formación del complejo de ataque a la membrana que lisará el microorganismo.
Este documento describe los mecanismos de la respuesta inmunitaria humoral, incluyendo la activación de linfocitos B dependientes e independientes de células T, la conmutación de clase de inmunoglobulinas, y las propiedades efectivas de los anticuerpos. También compara las respuestas humoral primaria y secundaria, destacando que la secundaria es más rápida y produce anticuerpos de mayor afinidad.
Similar a 11. inmunidad humoral (17 sep-2013) (20)
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Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
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2. • Se originan en medula ósea(maduran y adquieren el BCR)
•Existen 1012 en el organismo ,5X106 en circulación , solo 30% son LB
•Al madurar se pierde CXCR4 y sale a torrente sanguíneo e ingresa a órganos linfáticos
2° para buscar el Ag especifico.
•La relación de Ag con LB es un proceso selectivo , y se denomina selección clonal.
*la IgM que esta presente en la meb. De LB (en acción con Ag) , tiene 20 a.a mas que
Las secreteadas y que no están en contacto con Ag.
*IgM tiene un segmento intracitoplasmico , que es activado por tirosina(ITAM
es responsable de activar la quinina de tirosina e iniciar la transformación a cel.
plasmática productora de Ac.
*LB También expresan en su meb. IgD (responsable de evitar que el LB sea
tolerante ante los Ag externos. (es escasa en feto y el sistema inmune se vuelve
Tolerante.
4. •LB cuando maduran salen a torrente , y lo hacen armados con LFA-1 e ICAM-1
(para adherirse al endotelio) avanzar a parénquima de órganos y buscar Ag específicos.
•si no encuentran pasan a ganglios linfáticos.
•si no encuentran en 2 o 3 días mueren por apoptosis, si encuentran entraran
En un proceso de activación.
•dentro de órganos los LB son atraídos por la quimio quina CXCL3 (conocida como
Quimio atrayente de LB)
5. •Son fundamentales en la inmunidad adquirida.
•Su activación ocurre por la unión del BCR-Ag(esta unión induce la proliferación
Y transformación en cel. Plasmática productora de Ac.
•reconoce Ag solubles, su activación es mas veloz en bazo y ganglios linfáticos
, aun mas veloz si son presentados por : DC , Macrófagos, LT.
•La unión induce el incremento de CCR7, que facilita una respuesta deCCL21
Y promueve la movilización de LB a zona T de ganglios linfáticos 2°.
6. 9 PASOS DE ACTIVACION
1->BCR se una a Ag.
2->la CD45 remueve el grupo fosfato de las mol. Del citoplasma.
3->Las cadenas pesadas del BCR contienen ITAM(inicia señales intracelulares)
4->se forma el señalasoma(es un ensamble de mol. PLCy2 Y BLNK)
5->el señalasoma permite que AP-1 Y NF-Kb transcripción en el núcleo
6->estas señales activan genes productores de citoquinas y Ac.
7->Se aproximan al complejo las mol. CD19 y CD21.
8->Inicia la entrada de calcio
9->la CD22 de la meb. Envia señales de freno a la producción de Ac
7. •Con empleo de microscopio se ha observado que tienen gran movilidad para
Buscar contacto con diferentes DC.
*Si logran el contacto expresan SIPL(impide el retorno a la circulación)
*También incrementa expresión de CCR7 y son atraídos por CCL21 hacia la
Zona T de los órganos linfoides 2° en donde son ayudados por LT.
*Inician formación de centro germinal (GC)
-CD40(por parte del LB) , CD40L(por parte del LT)
-LB proliferan en (GC) y se conoce como centroblasto, también inicia su ciclo
reproductor para generar un clon de LB con el mismo BCR.(después se convertirá
en centrocito e inicia transformación a cel. Plasmática o cel. De memoria.
8. -Este proceso esta apoyado por TFH(es una subpoblación de LT)
♦Estas cel. Expresan ICOS que interactúan con ICOSL (esta unión induce la
producción de IL-21 por parte de LT.
♦También están (FDC) que pueden atrapar complejos inmunes y expresar
VCAM e ICAM para adherirse a LT y pasarle información sobre Ag atrapado.
♦Poco tiempo después expresan CXCR2, receptor para BLC que los obliga a migrar
a folículos linfoides primarios.
♦En ese lugar los LB hacen un circulo alrededor del LT. los T inician producción
de citoquinas IL-2,1,4 que inducen al LB a multiplicarse(generando 2 zonas :
♣oscura.- multiplicación (500) L con el mismo BCR.
♣clara.-De cel. Plasmatica a linfocito de memoria
9.
10. •Se originan por acción de citoquinas sobre LB activados(estas citoquinas modifican en fenotipo
*Dejan de expresar mol. Como CD19,20,22 MHC Y BCR.
*Dejan de reproducirse y su citoplasma aumenta por la necesidad de producir Ac.
*Dejan de expresar CXCR5 Y 7 , aumentan la producción de CXCR4( así evitan el
El contacto con DC y LTh.
•2 tipos de cel. Plasmáticas
*corta duración(en med. Del ganglio , busca rápidamente el lugar donde entro el Ag y lo atacan.
*larga duración (busca nichos y libera Ac de manera prolongada de IgG)
LB expresan en su meb. CD22 Y 72 (inducen apoptosis en caso de detectar un auto antígeno)
*no todos serán cel. Plasmáticas productoras, algunos se convertirán en LB de memoria .
Respuesta primaria(activacion de LB virgen , 7-10 días , después produce IgM (pasajeramente)
Respuesta secundaria(cuando encuentra antígeno que lo genero, 24-72hrs, produce IgG
De forma indefinida.
11. •Actúan como presentadores de Ag a LT.
•La IgM de la meb. De los LB tiene gran avidez por Ag de diferente naturaleza
así como los de bajo peso molecular.
•Este tipo de Ag es capturado por los LB y lo interiorizan para presentarlo a los LT-h.
•También expresan moléculas que interaccionan con meb. De LT para activarlos.
12. •Son mol. Glicoproteícas llamadas inmunoglobulinas , producidas por cel plasmáticas,
Con el objetivo de reaccionar contra un Ag especifico.
•Su composición es proteica y carbohidratos.
*proteica (constituida por tetra péptidos/2 regiones/)
-una reconocimiento de Ag casi ilimitado.
-otra efectora , composición constate y fija complemento.
•son el 10-20% de proteínas totales en plasma y son varios como:
IgA, E, G, D, M.
•El cuerpo humano sintetiza 2-4gr de Ac y cataboliza la misma cantidad.
13. •IgG dura 20 dias •IgA Y M duran 4 a 5 dias
•IgG peso mol. De 180KDa (pasa a tejidos fácilmente), se localiza en humor acuoso y LCR.
•IgM peso mol. De 900KDa (no sale de torrente)
•IgA es la mas abundante en fluidos.
-BARERAS DEL PASO DE AC.->La hemofílica (constituida por endotelio aplanado)
-TRANSCISTOSIS->Es el paso de una mol. De Ac a través de cel.
IgG pasa de madre al feto por medio de trofoblasto.
La madre pasa muchos Ac al feto pro medio de inmunidad adquirida pasiva.
14. •Las proteínas del plasma se pueden separar por electroforesis en bandas delta y beta
Que son las menos móviles y se encuentran en la mayoría de los Ac.
Las características se basan en la unión de las cadenas
*las pesadas (h)con 440 a.a.
*las livianas(l)con 220 a.a.
♦la unión de ambas cadenas (livianas y pesadas )forman una pinza para atrapar
El Ag.
*Cadenas livianas->por puentes de disulfuro se dividen en 2 dominios:
♦(VL).-su función es unir a la mol. Antígena por asociación no covalente.
♦(CL).-estabiliza las estructuras 3° y 4° de la mol.
*cadenas pesadas->tiene 4 o 5 dominios (4 para IgG,D y A)(5para IgM y E)
GONZE(zona de transición en la cadena de a.a)
-se encuentran entre 1°y 2° segmento .
-compuesto por 8-15 a.a.
-permite movilidad de los 2 segmentos.
16. Constituye el primer dominio del
segmento Fc. Lateral---CHO.
Unen IgG los primeros Factores del
Complemento;Ag-Ac. Modifica la
estructura espacial o descubre
radicales presentes en CH2. *C1q.
La remolición de ác. Siálico,
Fagocitosis, catabolismo.
Fx OPSONINA, MØ, PMN.
IgG rx directa-CH3.
Placenta, los trofoblastos rcpt CH3.
CH3 de la IgD responsable pueda
adherirse a la Mb de los LB.
E y M
Mas MØ, Act. Sist. Complemento
17. La remolición de las terminaciones
de ácido siálico descubre residuos
de galactosa, que rx con rcpts
presentes en las células del
parénquima hepático.
Permite rx con Ag
Facilita la
interacción con el
Complemento
19. Son los determinantes antigénicos de
una Ig, encuentra en todos los
individuos de una misma especie
Son los determinantes antigénicos de una
subclase Ig, encuentra en algunos los
individuos de una especie, tipo Mendeliano
Distingue un segmento
variable de otro. Representa
la especificidad
Los Ag timo-indep los LB producen la IgM
Los Timo-dep producen por estimulo de LT-h.
IgM, A, E o D.
20.
21. Número de Ac con distinta especificidad 10(ˆ5-8)
Diversidad por la recombinación somática de más de 765 genes
GENES DE: CADENA L (K-L) CADENA H
Variabilidad (V) 40 30 65
Diversidad (D) 0 0 27
Unión (J) 5 4 6
Cromosoma
que los codifica
2 22 14
22.
23. Aparecen en el mieloma, identícas (Is-Alo-Idi).
Hibridación; se fusionan L específicos con células de mieloma, obtiene
Hibridoma (Clon secretor de una Ig Monoclonal.
Especificidad de la rx Ag-Ac
Afinicidad entre Ag-Ac: Fza de atracción sin uniones covalentes.
Fuerzas de Vander-Waals: En el mov de átomos, débiles.
Fuerza Electrostática: Fza eléctrica de atracción, moléculas carga iónica opuesta.
Uniones a través del Hidrógeno: Son de baja carga, átomos electropositivos de H
con los O y N.
Interacciones Hidrofóbicas: Valina y Leucina. Confiera a la molécula capacidad de
atracción, 50% de la fza de unión entra Ag-Ac.
Efecto Ph: Incluso el incremento en la molaridad de la suspensión.
Valencia: IgG, A, E tienen 2 para rx con el Ag. IgM con 10.
24. FAB
1) Localizar y fijarse a un Ag para inmovilizarlo o aglutinarlo.
Desencadenar rx para destruirlo.
FAC
Inmoviliza
Neutraliza
Activa Fagocitosis
Activa Complemento
Protección del Feto
Incremento de la Quimiotasis
Incrementa la actividad citotóxica
25. Primera en aparecer
Bebe; 25mg-100ml.
Adulto; 60-250mg-100ml. 900kDa.
Forma monomérica, presente en la mb LB actúa
como rcpt.
Plasmática, pentámero
Contra Neumococos
Vía clásica
Gozne: ch2-3. ch4 une complemento
Lf cd5
26. 85 % total en plasma
Adulto; 700-1.800mg-100ml. Vida:15=35
No la sintetiza el feto
Ch2: Via clásica. Ch3 citofiilico para MØ
IgG3 mas potente, la 4 no activa al complemento.
IgG1,2, 3 en Mon, MØ.
Brucella IgG2,3. Los eritrocitos heterologos 1,2.
IgG4 dermatitis atópica, psoriasis y pénfigo foliáceo.
G1 70
G2 20
G3 6
G4 4
27. 10 % total
150-200mg-100ml. Produce 66mg=kg dia
160=320kDa. Monómero 90% o Dímero.
IgA1; gozne 13 a.a. atacado por proteasas bacterianas.
S. pneumoniae, S. Sanguis, H. Influenzae, N. Gonorrhoeae, N.
Meningitidis.
28.
29. =Mucosas: Exclusión Inmune, Eliminación Inmunológica.
=Parece que protege contra VIH
=Facilita la fagocitosis PMN de E. Coli
• Al niño le llega por la leche: Infecciones intestinales por E.Coli,
Salmonella, Shigella.
• Excreción en Bilis es 10 veces mas rica en IgA que el suero.
• Saliva, Calostro, lagrimas, secreción nasal, bronquial, del tracto
digestivo.
• Mas frec
• 1 de cada 500
30. Ultima en aparecer
3mg-100ml.
185kDa.
Contra Penicilina, leche, insulina.
Los LB inmaduros no la tienen====Tolerancia.
31. 0.01mg-100ml.
Tan pronto es sintetizada entra a circulación, se
fija a los Rcpts especiales. Ac Citofilico.
Producción: Submucosa de los tractos resp, dig. Ganglios de drenaje
de ambos sistemas.
Ag presentes en pólenes, caspas de alimentos, animales, alergenos
la producen.
32. Rx con los LT supresores
Degranulación Mas.
Regula la circulación capilar
Enfermedades parasitarias
Asma extrinseca
Sx Wiskott=Aldrich
33. Estructura similar a las de las cadenas pesadas de las Ig, y dominios
formados por asas de puentes disulfuro entre cisteínas.
RTCP para antígenos, moléculas del MHC, moléculas asociadas a los LT,
moléculas de adherencia
Terapia con gammaglobulina. Tto hipogammaglobulinemia. Procesos
autoinmunes.
Tto afecciones autoinmunes, alérgicas, malignas, manejo de trasplantes.