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[ 아토피 궁금해요? ]
 
작성일 : 12-04-18 01:09
뇌는 피부에서부터 만들어졌다!! [보체계]
 글쓴이 : 우리아기
조회 : 5,355  
신경계(외배엽)가 만들어 지는 최초의 배발생 초기 세포분열에서 '표면(외배엽)을 안쪽으로 함몰시켜 신경관을 만들고 중추신경으로 발전시켜 뇌를 만드는 현상'에서 알 수 있듯이 피부와 뇌는 같은 외배엽에서 갈라진 것이다.


표피조직(외배엽)에서도 신경전달물질인 세로토닌, 도파민 등이 발견된다.


상처치유과정에서 최초 배출되는 상처치유 신호물질과 신경전달물질은 같다.




지각신경체계는 진피층에 있다.
진피에 지각신경의 말단이 배치되어 중추신경계와 직접 연결된다.
진피에는 콜라겐, 엘라스틴이라는 것이 존재하여 피부탄력(주름)에 중요한 역할을 하며,
신경, 혈관, 한선, 피지선과 모낭이 있으며 알레르기 반응에 관계하는 비만세포도 존재하며 조직에 산소와 영양을 공급해 주고 여기 혈관들은 이산화탄소와 노폐물을 제거해준다.


진피층까지 손상되어 피가 나는 상처가 발생하면 혈소판 중심의 중추신경계 창상치유시스템이 작동한다.

즉, 온 몸에 분포되어 있는 중배엽세포조직인 혈구성분 중심으로 진화된 창상치료시스템 [보체계]이 작동한다.






상처는 절대 소독하지마라, 이아소, 2011 p275



각주) 3배엽 진화

포배-낭배(2배엽)-3배엽

1차배엽 외배엽은 피부쪽, 내배엽은 내장쪽, 그리고 2차배엽인 중배엽은 근육 뼈 쪽이다

http://blog.naver.com/vpaula/220607637255



각주) 이동하지 않는 생명체는 뇌가 없다!

섭취의 다양성이 내장기관 발달을 유도하여 내배엽이 먼저 진화하게 된다.
이후 불의 발견과 함께 외부에서 조리하게 되면서 내장기관이 퇴화하면서 뇌가 발달하게 되는 계기가 되었으며, 사냥과 이동이란 목적을 위해 더욱 진화하게 된다.

2배엽 강장동물인 말미잘은 이동이 끝나 정착을 하게되면 뇌를 필요없는 기관으로 인식하여 소멸시킨다.

http://blog.naver.com/sigsaly/100180315774

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선천면역 : 보체계 (complement system )

보체의 활성화

보체(complement)란 혈장에 있는 약 30여 종의 단백질로 구성된 다기능 방어시스템이다. 원래는 면역에 대한 연구 초창기에 항체에 의한 면역을 보충해준다고 생각하여 붙여진 이름인데 그 후에 보체의 다양한 기능들이 더 알려지게 되었다. 보체는 염증반응을 일으키는데 핵심적인 역할을 하는 시스템인데 보통 때는 작용하지 않는 상태로 있다가 외부 침입자(미생물체나 미생물이 만들어낸 독소물질 등)를 감지하면 작동하는 상태로 들어간다. 이와 같이 작동하지 않는 상태에서 작동하는 상태로 바뀌는 과정을 활성화(activation)라고 부른다.


보체 활성화의 세 가지 경로

보체가 활성화되는 방법에는 세 가지가 알려져 있는데, 가장 전형적인 방법은 보체계의 일부 단백질들이 미생물연관 분자구조(MAMPs 또는 PAMPs; 이에 대한 것은 011을 참고하기 바람)에 결합함으로써 이루어진다. 예를 들면 그람음성 세균의 바깥 막의 구성성분인 지질다당류(LPS)에 결합함으로써 보체가 활성화될 수 있다. 보체 단백질 중 여러 개가 불활성의 단백분해효소의 형태로 존재하는데, 위의 결합은 일련의 단백분해 연쇄반응을 일으킨다. 단백분해 연쇄반응이란 맨 처음 단백분해효소 하나가 활성화되면 그것이 다음 단백분해효소를 활성화시키고 그것이 그 다음 효소를 활성화시키는 식으로 이어지는 반응을 말하는데, 사람 몸안에서 일어나는 중요한 현상들이 이러한 방식으로 진행된다. 혈액응고반응이 대표적인 예이다. 연쇄반응에 의해서 생기는 보체 단백질들의 여러 조각들이 전체적으로 염증반응을 강력하게 촉진시키는 역할을 한다. 이러한 방식으로 보체가 활성화되는 경로를 대체경로(alternative pathway)라고 부른다. 이것은 맨처음 발견된 경로를 고전적 경로(classical pathway)라고 부르다 보니 그 다음 발견된 경로를 처음 것에 대한 대체경로라고 부르게 된 것이다. 그러나 생리적으로는, 어떤 병원체가 우리 몸에 처음 침입할 때 가장 중요한 역할을 하는 보체 활성화 경로이다. 고전적 경로는 항원에 결합하고 있는 항체에 의하여 활성화되는 경로인데 항체가 만들어졌다는 것은 벌써 숙주에 병원체가 침입한지 일 주일 이상 되었다는 의미이거나 이전에 이미 침입한 적이 있는 병원체가 다시 침입했다는 의미이다. 따라서 침입 초기에는 고전적 경로는 작용할 수 없는 경로라고 할 수 있다. 이 경로는 적응면역의 산물인 항체가 선천면역의 요소인 보체계와 연결되어 작용함을 보여준다. 또 다른 경로는 렉틴 경로(lectin pathway)인데 이것은 대식세포가 세균, 바이러스 등의 병원체를 잡아먹고 싸이토카인들을 방출한다. 이것은 간을 자극하여 렉틴을 생산하도록 하는데 렉틴이 미생물 표면의 탄수화물에 결합하여 한편으로 옵소닌으로 작용하며 다른 한편으로는 C2와 C4를 활성화시킴으로써 결국 C3를 활성화한다.


보체 활성화의 결과

보체계를 구성하는 단백질들을 C1, C2, C3, …… 등으로 이름 붙였는데 번호의 순서는 작용의 순서와는 관계가 없다. 이들은 앞에서 얘기한 것 처럼 단백분해효소의 작용을 받아 대개 2개의 조각으로 쪼개지는데 이 조각들을 a, b로 표시한다. 예를 들어, C2가 쪼개지면 C2a와 C2b의 2개의 조각이 만들어진다. 이렇게 만들어진 조각들은 독자적으로 또는 다른 조각들과 결합하거나 협동하여 면역시스템의 여러 장치들을 조절하고 진행시킨다. 앞에서 얘기한 세 가지의 활성화 경로들은 초기의 활성화 방식은 다르지만, 각 경로의 뒷부분은 모두 공통의 방식으로 진행되며 그 최종결과도 같다. 세 경로 모두에서 C3 단백질이 분해되어 C3a와 C3b로 변환되며 C3b는 C5에 작용하여 C5a와 C5b로 변환시킨다. 이들은 크게 3가지의 결과를 가져온다.


1. 침입한 미생물을 용해시켜 직접 죽인다.

C5b, C6, C7, C8가 차례로 결합하여 미생물의 세포막에 박힌다. 이들은 여러 개의 C9 단백질을 받아들여 세포막을 관통하는 통로를 만드는데 이를 막공격 복합체(membrane attack complex, MAC)라고 한다. 막공격 복합체는 미생물 세포 밖의 액체가 세포 안으로 흘러들어가 세포가 터져 죽게 한다.


2. 식세포 작용이 잘 일어나도록 하여 침입한 미생물을 제거한다.

이는 여러 측면에서 촉진하게 된다. 먼저, C3a와 C5a는 가까이 있는 비만세포(mast cell)에 결합하여 히스타민을 방출하도록 하고, 히스타민은 주변의 모세혈관의 투과성을 높여 혈장과 식세포들이 조직으로 빠져나오도록 하여 염증반응을 돕는다. 혈관에서 빠져나온 식세포들에 대하여 C5a는 또한 주화성 인자로 작용하여 감염부위로 식세포들을 끌어들인다. 한편 C3b는 미생물의 표면에 결합하여 식세포들이 미생물을 잘 잡아먹도록 돕는다. 미생물의 표면에 붙어 식세포가 식세포작용을 잘 할 수 있도록 해주는 물질을 옵소닌(opsonin)이라고 하고, 그러한 과정은 옵소닌화(opsonization)라고 한다.


이와 같이 보체계는 조직에 침입한 병원체나 외부 물질을 다양한 방법으로 감지하고 이에 대응하여 그 병원체를 직접 죽이거나 식세포작용을 촉진하여 우리 몸에서 제거하도록 한다.

[출처] 미생물이야기 012. 선천면역: 보체계|작성자 푸른들
http://blog.naver.com/cwlee5941/100153267034


http://www.cyworld.com/cnuvet06/3105508

 
   
 

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