mecanismo de defensa contra infecciones

16
MECANISMO DE DEFENSA CONTRA INFECCIONES….. COMPOSICIÓN DE LA SANGRE: PLASMA, SUERO, PROTEÍNAS SERICAS, CELULAS SANGUINEAS, INTERACCION MICROBIO- HOSPEDADOR Composición de la sangre: Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes extracelulares (su matriz extracelular). Estas dos fracciones tisulares vienen representadas por: * Los elementos formes —también llamados elementos figurados—: son elementos semisólidos (es decir, mitad líquidos y mitad sólidos) y particulados (corpúsculos) representados por células y componentes derivados de células. * El plasma sanguíneo: un fluido traslúcido y amarillento que representa la matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos formes. Los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción "celular"), adscribidle casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55% está representado por el plasma sanguíneo (fracción a celular).

Upload: yuniormonzon

Post on 21-Dec-2015

11 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

mecanismo de defensa contra infecciones

TRANSCRIPT

Page 1: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

MECANISMO DE DEFENSA CONTRA INFECCIONES…..

COMPOSICIÓN DE LA SANGRE: PLASMA, SUERO, PROTEÍNAS

SERICAS, CELULAS SANGUINEAS, INTERACCION MICROBIO-

HOSPEDADOR

Composición de la sangre:

Como todo tejido, la sangre se compone de células y componentes

extracelulares (su matriz extracelular). Estas dos fracciones tisulares vienen

representadas por:

* Los elementos formes —también llamados elementos figurados—: son

elementos semisólidos (es decir, mitad líquidos y mitad sólidos) y

particulados (corpúsculos) representados por células y componentes

derivados de células.

* El plasma sanguíneo: un fluido traslúcido y amarillento que representa la

matriz extracelular líquida en la que están suspendidos los elementos

formes.

Los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre. Tal

magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito (fracción

"celular"), adscribidle casi en totalidad a la masa eritrocitaria. El otro 55%

está representado por el plasma sanguíneo (fracción a celular).

Los elementos formes de la sangre son variados en tamaño,

estructura y función, y se agrupan en:

* las células sanguíneas, que son los glóbulos blancos o leucocitos, células

que "están de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos;

* los derivados celulares, que no son células estrictamente sino fragmentos

celulares; están representados por los eritrocitos y las plaquetas; son los

Page 2: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

únicos componentes sanguíneos que cumplen sus funciones estrictamente

dentro del espacio vascular suero:

Es el componente de la sangre resultante tras permitir la coagulación

de ésta y eliminar el coagulo resultante. Es equivalente al plasma sanguíneo,

pero sin las proteínas involucradas en la coagulación (fibrinógeno en su

mayor parte). El suero es útil en la identificación de algunos analitos en los

que no se requiere de la intervención de un anticoagulante, ya que este

podría interferir en el resultado alterándolo

Proteínas:

Es un análisis que se realiza por separado o en una petición general

de bioquímico en la sangre. Mide la cantidad de proteínas presentes en el

suero.

Las proteínas son un constituyente muy importante de las células y los

tejidos del cuerpo humano. Se componen de aminoácidos. Hay diferentes

tipos de proteínas con diferentes funciones, son así proteínas los enzimas,

algunas hormonas, la hemoglobina, el LDL (transportadora de colesterol), el

fibrinógeno, el colágeno, las inmunoglobulinas, etc.

Las proteínas totales del suero se pueden separar en dos grandes

grupos la Albúmina y las globulinas. La albúmina es la proteína de más

concentración en la sangre. La albúmina transporta muchas moléculas

pequeñas (bilirrubina, progesterona, y medicamentos), y tiene también la

función de mantener la presión sanguínea ya que favorece la presión

osmótica coloidal para mantener líquidos en el torrente sanguíneo y que no

pasen a los tejidos, manteniendo un equilibrio

Séricas:

Page 3: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

Son proteínas globulares que permanecen en el suero tras la

acidificación de la leche a pH = 4,6 o por la acción del cuajo, no interviniendo

en la formación de la cuajada, razón por la que también se las denomina

proteínas séricas. Y se detectan en el suero de quesería una vez separado

del gel por tecnologías clásicas.

Las proteínas del suero lácteo representan una mezcla variada de

proteínas secretadas, las cuales tienen una serie de efectos biológicos. Que

van desde un efecto anti cancerígenos hasta efectos en la función digestiva

Células sanguíneas:

Las células sanguíneas son los glóbulos blancos o leucocitos, células

que "están de paso" por la sangre para cumplir su función en otros tejidos;

Los derivados celulares, que no son células estrictamente sino

fragmentos celulares; están representados por los eritrocitos y las plaquetas;

son los únicos componentes sanguíneos que cumplen sus funciones

estrictamente dentro del espacio vascular.

LOA GLÓBULOS ROJOS:

Los globulos rojos, también llamados eritricitos o hematies, son las celulas

cuantitativamente más numerosos de la sangre. la hemoglobina es uno de

sus principales componentes, y su objetivo es transportar el oxigeno hacia

los diferentes tejidos del cuerpo. los eritrocitos humanos carecen de nucleo.

la cantidad considera normal fluctua entre 4.500.000 en la mujer y en el

hombre por milimetro cubico de sangre, es dcir, aproximadamente 1.000

veces mas que los leucocitos

Las Plaquetas:

Las plaquetas, o trombocitos, son fragmentos citoplasmaticos

pequeños, irregulares y carentes de núcleo, de 2-3 de diámetro, derivados de

Page 4: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

la fragmentación de sus células precursoras, los megacariocitos; la vida

media de una plaqueta oscila entre 8 y 12 días las plaquetas juegan un papel

fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de

crecimiento. estas circulan en la sangre de todos los mamiferos y están

involucradas en la hemostasia, iniciando la formación de coagulos o trombos

Los Gobulos Blancos:

son un conjunto heterogeneo de celulas sanguineas que son los

efectores celulares de las respuestas inmunes, asi intervienen en la defensa

del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. se originan

en la medula ósea y el tejido linfatico patogenicidad y virulencia: exotoxinas,

endetoxina, factores ezimaticos y otro: hialurodinasa, lecitinasa, colagenasa,

coagulasa, fibrinolisinas, leucocidinas, hemolisinas. material clapsular, flora

normal en el humano

PATOGENICIDAD:

Virulencia

La virulencia designa el carácter patogénico y nocivo de un

microorganismo, como una bacteria, hongo, protozoo, microalga o virus, o en

otras palabras, la capacidad de un microbio de causar enfermedad. En otras

palabras la virulencia permite nombral a la cualidad de virulento maligno o

ponzoñoso. El carácter nosivo y patogénico de un microorganismo ya sea un

virus, una bacteria o un hongo, determinada su virulencia.

En otras palabras, la virulencia esta vinculada al grado de patogenidad de un

microorganismo, es decir, a su capacidad de causar daño. La resistencia de

los microorganismo a los antibióticos implica su mayor o menor virulencia.

Cuando la virulencia logra se inhibida, se habla de organismo atenuados . La

Page 5: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

vacunación que produce anticuerpos esta relacionada a la anulación de la

virulencia.

Exotoxina

Una exotoxina es una toxina secretada por un microorganismo como

bacterias, protozoos y algunos hongos y algas. Las exotoxinas son muy

potentes y pueden causar gran daño al hospedador al destruir sus células o

perturbar el normal metabolismo celular; pueden ser secretadas, o, al igual

que las endotoxinas, pueden ser liberadas durante la lisis celular.

La mayoría de las exotoxinas pueden ser destruidas por el calor. Pueden

ejercer efectos en forma local o producir efectos sistémicos. Entre las más

conocidas se encuentran la toxina botulínica producida por Clostridium

botulinum, la exotoxina de Corynebacterium diphtheriae que se produce en la

enfermedad de la difteria

ENDETOXINA:

Una endotoxina es un componente de la pared celular de las bacterias

gramnegativas constituida por lípidos y polisacáridos. Se libera de la bacteria

estimulando varias respuestas de inmunidad innata, como la secreción de

citocina, expresión de moléculas de adhesión en el endotelio y activación de

la capacidad microbicida del macrófago

Hialuronidasa

La hialuronidasa es una enzima. Se encuentra en la zona anterior de

la cabeza de los espermatozoides y su función principal es degradar la

corona radiada durante el proceso de fecundación. Además se encuentra en

algunas bacterias patógenas, siendo un factor de virulencia, ya que esta

Page 6: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

enzima hidroliza el ácido hialurónico de la matriz extracelular. También está

presente en el veneno de la mayoría de las serpientes.

Esta enzima también es tomada en cuenta en la participación de la

exención o diseminación de los tumores malignos al existir la teoría de que

las células neoplasias secretan hialuronidasa para así destruir ( a manera de

como lo hace en la denudación de la corona radiada)la matriz extracelular e

infiltrarse en tejidos vecinos

COLAGENASA:

Es una enzima que tiene por sustrato al colágeno nativo y

desnaturalizado, el principal constituyente (75% del peso seco) de la piel. Es

extraída del medio de cultivo del Clostridium histolyticum y se utiliza para

remover los restos celulares y extracelulares del tejido necrótico. Contribuye

a la neoformación de tejido y reepitelización de las úlceras y escaras

dérmicas. El colágeno del tejido sano o neoformado no es atacado por la

colagenasa. Se presenta como crema, pomada o ungüento estéril para

aplicación tópica con 250 U por gramo

Coagulasa:

Fermento secretado por ciertos microbios, y en particular por la

mayoría de los estafilococos patógenos (estafilocoagulasa). Coagula la

sangre (incluso exaltada) en presencia de un factor de activación, el

"coagulase reacting factor”, normalmente presente en la sangre del hombre y

de algunos animales. La coagulasa provoca trombosis en los focos de

supuración y la formación de un revestimiento protector de fibrina alrededor

de los gérmenes

FIBRINOLISINAS:

Page 7: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

La fibrinólisis es la disolución de un coágulo sanguíneo debido a la

acción de los fermentos proteolíticos del plasma.. La fibrinolisis es activada al

mismo tiempo que la coagulación. Ambas ocurren en un balance fisiológico

LEUCOCIDINAS:

Es una sustancia que goza de la propiedad de destruir los glóbulos

blancos de la sangre (toxinas bacterianas, etc.).

Hemolisina

La hemolisina es una proteína de bajo peso molecular que produce

lisis de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas mediante la producción de poros

en la membrana citoplasmática. Es un factor de virulencia del

Staphylococcus aureus, del vibrión parahemolyticus y de otro gran número

de bacterias patógenas.

FLORA NORMAL EN EL HUMANO:

La flora humana normal es el conjunto de gérmenes que conviven con

el huésped en estado normal, sin causarle enfermedad. Su composición es

característica para la especie humana, tanto en los gérmenes que la

componen como en su número y distribución en el organismo.

FACTORES QUE INFLUYEN CONTRA LA INFECCIÓN: PUERTA DE

ENTRADA, TRANSMISIÓN, RESISTENCIA E INMUNIDAD RESISTENCIA:

INESPESIFICA, RADICA , INDIVIDUAL

Infección es el término clínico para la colonización de un organismo

huésped por especies exteriores. En la utilización clínica del término

infección, el organismo colonizador es perjudicial para el funcionamiento

normal y supervivencia del huésped, por lo que se califica al microorganismo

como patógeno.

Page 8: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

Infección Lítica: En una infección, un virus penetra en una célula, hace

copias de sí mismo y destruye la célula. Por ejemplo el bacteriófago T4 tiene

un centro de ADN dentro de una intrincada cápside de proteína que se activa

al contacto con una célula huésped. Luego inyecta su ADN directamente

dentro de la célula huésped, que ya no distingue entre su ADN y el ADN del

virus. Por tanto comienza a producir ARN mensajero con los genes del virus.

El mARN se convierte en proteínas de virus que actúan como una cuadrilla

de demolición molecular y despedazan el ADN de la célula infectada, que

deja de funcionar. Luego, el virus toma el material de la célula huésped para

hacer miles de copias de su molécula de ADN, con el que se arman nuevas

partículas virales. En poco tiempo, la célula infectada sufre lisis, es decir, se

rompe, y libera cientos de partículas virales que pueden infectar otras

células. Como la célula se rompe y se destruye, el proceso se llama infección

lítica.

Infección lisogénico: En una infección lisogénica, un virus integra su

ADN en el ADN de la célula huésped y la información genética viral se

duplica junto con el ADN de la célula huésped. A diferencia de los virus

líticos, los lisogénico no destruyen de inmediato al huésped, si no que

permanecen inactivos por un periodo prolongado. El ADN viral incorporado

en el ADN de la célula huésped se llama prófago. El prófago puede formar

parte del ADN de la huésped durante varias generaciones antes de activare.

Un virus quizá no permanezca indefinidamente en forma de prófago. Al final,

los diversos factores pueden activar su ADN, que entonces se desprenderá

del ADN de la célula huésped y dirigirá la síntesis de nuevas partículas

virales.

Las etapas de las infecciones líticas y lisogénicas pueden ser distintas

que las de otros virus cuando atacan células eucariotas. Pero la mayoría de

los animales muestran patrones de infección similares a la infección lítica o

lisogénica de bacterias

Page 9: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

FACTORES:

Las variables que se ven envueltas en la producción en un huésped al

que se le ha inoculado un patógeno y el resultado final, son:

1. La ruta de entrada del patógeno y el acceso a las zonas del huésped que

gana el patógeno.

2. Período de incubación.

3. Cantidad de gérmenes.

4. La virulencia intrínseca del organismo particular (Capacidad de

multiplicación).

5. Toxicidad.

6. Poder de invasión.

7. Tiempo de actuación.

8. Asociación microbiana.

9. El estado inmune del huésped que está siendo colonizado.

Ejemplos

A modo de ejemplo, las especies de estafilococos presentes en la piel

se mantienen inofensivas en la misma, pero cuando se presentan en un

espacio normalmente estéril, como es la cápsula de una articulación o el

peritoneo, se multiplicarán sin resistencia y crearán una gran carga para el

huésped

Puerta de Entrada

* CONTACTO DIRECTO: Transferencia directa entre huésped infectado y

huésped susceptible.

Page 10: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

* CONTACTO INDIRECTO: El agente infeccioso entra en contacto con un

huésped susceptible a través de un objeto intermediario, puede ser:

* Vehicular : Objetos contaminados (juguetes, ropa, sangre, alimentos).

* Vector mecánico : Agente infeccioso es trasladado en superficie del cuerpo

o extremidades de un artrópodo (shinguellas o salmonellas transmitidas por

moscas).

* Vector biológico : Agente infeccioso cumple parte de su ciclo biológico en

vector (parásito de malaria dentro de mosquito).

* Vía aérea: Agente infeccioso se encuentra en aerosoles que lo transportan

hacia la puerta de entrada apropiada, generalmente al tracto respiratorio del

huésped susceptible

TRANSMISION:

* La diseminación de una infección se da a través de una cadena de seis

eslabones necesarios para la transmisión de una enfermedad

Eslabones de la Cadena de Infección Agente Infeccioso O Patógeno

Un huésped susceptible Un reservorio o Fuente para el crecimiento del

agente Una puerta de entrada en el huésped Un modo de Transmisión Una

puerta de salida del reservorio

3. Agente infeccioso o patógeno

* Es el Organismo vivo (microorganismo) productor de la

* enfermedad infecciosa. Los más conocidos son:

* virus,

* bacterias

* hongos,

Page 11: Mecanismo de Defensa Contra Infecciones

* protozoos

* parásitos,

* rickettsias.

RESISTENCIA INESPECÍFICA:

Constituyen un formidable conjunto de sistemas que interfieren y nos

protegen frente a los microbios. Estos mecanismos son la primera “barrera”

entre los que destacan los elementos siguientes:

Flora Saprofita normal

Para que un microorganismo pueda establecer un tipo de relación

particular con nuestro organismo, es necesario que acceda al interior o a la

superficie. La flora saprofita normal protege al hospedador de la invasión de

los microorganismos patógenos mediante varios mecanismos:

a) Competición por los mismos nutrientes

b) Competición por los mismos receptores en la célula del hospedador

c) Producción de sustancias tóxicas para otros microorganismos como

antibióticos, bacteriocinas, ácidos grasos volátiles.

d) Estímulo continuado del sistema específico de la inmunidad causante de

la aparición de los llamados “anticuerpos naturales” con actividad cruzada

frente a varios microorganismos y del mantenimiento de la expresión de los

antígenos de histocompatibilidad de clase II en los macrófagos y células

presentadoras de antígenos.