Механизм действия бактериальных токсинов
Бактериальные токсины
Дифтерийный токсин Corynebacterium diphteriae
Схема строения дифтерийного токсина
Холерный токсин Vibrio cholerae
Холерный токсин
Коклюшный токсин Bordetella pertussis
Схематическая структура коклюшного токсина.
 Коклюшный токсин 
Коклюшный аденилатциклазный токсин в комплексе с кальмодулином
Сибирская язва Вacillus anthracis
Токсин сибирской язвы
Виды агрессии
Механизм действия
Пути заражения
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
235.00K
Category: medicinemedicine

Механизм действия бактериальных токсинов

1. Механизм действия бактериальных токсинов

Дифтерия
Холера
Коклюш
Сибирская язва

2. Бактериальные токсины

Подразделяются на
Эндотоксины
Экзотоксины

3. Дифтерийный токсин Corynebacterium diphteriae

Бактериальный белковый экзотоксин,
обладающий чрезвычайно высокой
токсичностью
Синтезируется в виде предшественника
токсина массой 58,36 кДа
Молекула состоит из 3х доменов:
каталитического, трансмембранного и
рецепторного

4. Схема строения дифтерийного токсина

В субъединица
С-домен
А субъединица
Т-домен
С-домен – транмембранный домен
Т-домен – каталитический домен
R-домен – рецепторный домен
R-домен

5.

Действие дифтерийного токсина заключается
в нарушении процесса присоединения
аминокислот к синтезируемой полипептидной
цепи; причем антитоксин это действие снимает.
Причиной подавления роста синтезируемой
полипептидной цепи является взаимодействие Афрагмента токсина с фактором элонгации
белкового синтеза (EF-2) в присутствии НАД.

6. Холерный токсин Vibrio cholerae

Холерный вибрион вырабатывает токсины:
эндотоксин и экзотоксин.
Эндотоксин не играет существенной роли в
развитии болезни.
Под действием экзотоксина (холерогена) в
просвет тонкой кишки выделяется
изотоническая жидкость, состоящая из
H2O, Cl, Na, K, HCO3

7. Холерный токсин

СубъединицаA1
Субъединица A2
Пентамер В

8.

В-часть необратимо связывается с ганглиозидным
рецептором GM1 эпителия тонкой кишки и активизирует
его, нарушая работу сигнальной системы клетки
А-часть холерного токсина блокирует ГТФ-азную функцию
G-протеина (присоединением рибозных групп) на уровне
эпителия тонкого кишечника, что нарушает синтез цАМФ. В
результате повреждаются клетки складчатого и
ворсинчатого эпителия.
В ворсинчатом эпителии цАМФ блокирует поступление
воды, ионов натрия и хлора.
В складчатом эпителии цАМФ обеспечивает выведение
воды, а также ионов натрия, хлора и бикарбоната.

9. Коклюшный токсин Bordetella pertussis

Типичный А-В токсин, состоящий из
двух основных субъединиц: субъединицы
А (или S1), обладающей ферментативной
активностью, и В-олигомера, который
связывается с рецепторами клетокмишеней

10. Схематическая структура коклюшного токсина.

11.  Коклюшный токсин 

Коклюшный токсин
Обладает различной биологической
активностью и, в связи с этим, называется:
лимфоцитозстимулирующим
фактором (ЛСФ)
гистаминсенсибилизирующим
фактором (ГСФ)
протективным антигеном (ПА)

12. Коклюшный аденилатциклазный токсин в комплексе с кальмодулином

13. Сибирская язва Вacillus anthracis

Экзотоксин состоит из 3 компонентов:
Эдематозный (воспалительный, отечный)
Протективный (защитный) антиген
Летальный фактор

14. Токсин сибирской язвы

15. Виды агрессии

угнетение неспецифической бактерицидной
активности гуморальных и клеточных факторов;
угнетение фагоцитоза;
обладает антикомплементарной активностью;
увеличивает вирулентность сибиреязвенных
бацилл;
обусловливает летальный исход в терминальной
стадии заболевания, угнетая, по-видимому,
функцию дыхательного центра и гипоталамуса

16. Механизм действия

17. Пути заражения

Кожная (локализованная) форма
Пылевой путь
Алиментарное заражение

18. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

English     Русский Rules