Luontainen immuniteetti puolustuksen eturintamassa. Seppo Meri
|
|
- Juha Hyttinen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Immunologia Luontainen immuniteetti puolustuksen eturintamassa Seppo Meri Luontaisen immuniteetin järjestelmät torjuvat nopeasti ja tehokkaasti mikrobeja ja muita kehoon tulleita tai kertyneitä tarpeettomia aineksia. Järjestelmät toimivat tilanteissa, joissa antigeeneja spesifisesti tunnistavia vasta-aineita tai T-soluja ei ole ehtinyt muodostua, ja myös tilanteissa, joissa adaptiivinen immuniteetti tarvitsee tehostemekanismeja tunnistamiensa rakenteiden pois siivoamiseen. Luontainen immuniteetti käyttää kohteiden karkeaan tunnistukseen hahmontunnistusmolekyylejä, esimerkiksi kollektiineja sekä»scavenger»- ja»toll»-reseptoreita. Usein tunnistus johtaa signalointiin fagosyyteissä tai dendriittisoluissa, jotka tuhoavat mikrobin ja voivat käynnistää spesifisen immuunivasteen. Häiriöt kehon puhtaanapitotoiminnoissa ovat osallisena monissa taudeissa ja yksittäisissä syndroomissa. Esimerkiksi LED:hen liittyy vajavainen kyky eliminoida kromatiinia ja apoptoottisten solujen riekaleita. On todennäköistä, että tutkimuksen edetessä löytyy uusia yhteyksiä tunnistusjärjestelmien puutosten ja lisääntyneen tautialttiuden (infektiot, kertymätaudit) kanssa. Vuonna 1882 Robert Koch havaitsi koleran aiheuttajaksi pilkun muotoiseksi värjäytyvän basillin. Kaikkia löytö ei heti vakuuttanut, ei varsinkaan vanhaa professori Pettenkoferia (De Kruif 1927). Pettenkofer nielaisi uhmamielisyyttään putkellisen Kochin Intiasta tuomia kolerabasilleja ja murahti partaansa:»katsotaan nyt, sairastunko minä koleraan.» Mihin Pettenkofer perusti uhkarohkeutensa?»eivät basillit tauteja aiheuta, tärkeämpää on kunkin yksilön dispositsioni», oli hänen argumenttinsa. Se kuinka Pettenkoferin kävi, selviää tuonnempana. Vaikka Pettenkoferin teko perustui enemmän hänen ylimielisyyteensä kuin tietoon, ansaitsee tämä»dispositsioni» hieman pohdintaa. Mihin perustuu kykymme vastustaa mikrobeja, ja mitä uutta siitä on saatu viime aikoina selville? Suurimman osan infektioista torjuu luontainen (luonnollinen) immuniteetti (innate immunity), joksi kutsutaan kaikkia niitä mekanismeja, jotka huolehtivat mikrobien torjunnasta ja kehon»puhtaanapidosta» ilman, että siihen tarvittaisiin geenien uudelleenjärjestelyjä. Ulkopuolelle jää näin ollen T- ja B-soluvälitteinen spesifinen (adaptiivinen) immuniteetti, jonka piirteitä ovat kohderakenteiden tarkka tunnistuskyky ja immunologinen muisti. Luontaisen immuniteetin osia ovat kudosten yleispuolustusmekanismien (happamuus, entsyymit, värekarvat) ohella fagosyytit (makrofagit, neutrofiilit, eosinofiilit), luonnolliset tappajasolut (NK-solut), syöttösolut, komplementti, alfa- ja beetainterferonit sekä suuri joukko erilaisia tunnistusreseptoreja ja niiden käynnistämiä mekanismeja (kuva 1). Luontainen immuniteetti torjuu suurimman osan uhkaavista infektioista heti niiden alkuvaiheissa. Se pyrkii estämään mikrobien pääsyn niille kuulumattomiin paikkoihin. Sen muina tehtävinä on valikoida ja tarjota antigeeneja adaptiivisen järjestelmän prosessoitaviksi sekä toimia efektorimekanismina siinä vaiheessa, kun adaptiivinen vaste on kehittynyt. Duodecim 2003;119:
2 Neutrofiilit Eosinofiilit Syöttösolut NK-solut Makrofagit TLR TLR Debris Mikrobit Säikeet Lisäksi Komplementti (C1q, C3) Pentraksiinit (CRP) Kollektiinit (MBL) Surfaktanttiproteiinit Sytokiinit Kemokiinit Interferonit Defensiinit Lipidimediaattorit -prostaglandiinit -leukotrieenit Dendriittisolut Antigeenin esittely T-soluille Luonnolliset vasta-aineet CD5 + B-solut Yleispuolustusmekanismit Anatomiset esteet (iho, limakalvot) Ihon, limakalvon ja rauhasten eritteet Värekarvojen liike, nestevirtaukset Matala ph (mahalaukku, vagina) Entsyymit (lysotsyymi), detergentit (sappihapot) Kuva 1. Luontaisen immuniteetin osatekijät. Luontaisen immuniteetin kohteet (keskellä) ja luontaisen immuniteetin osat (keltaisella). Elääkseen pitkään ihmisen tulee kyetä uudistumaan tunnistamalla ja poistamalla käyttökelvottomiksi käyneet solut ja rakenteet. Kuolleesta aineksesta tulee päästä eroon säilyttäen kudosten kehysrakenteet. Nekroottiset kudosalueet ja apoptoottiset solut pitää tunnistaa, rajata ja poistaa. Näin ollen kyseessä on jatkuva homeostaattinen prosessi, jolla on oma perustoimintatapansa. Puhdistuksesta ovat päävastuussa kudosten monitoimisolut makrofagit, jotka tunnistinmolekyylien avustamina poistavat vierasta ja vaurioitunutta materiaalia. Vaaran uhatessa paikallisesti tai koko kehossa on luontaisen immuniteetin järjestelmien oltava valmiita tunnistamaan uhkan laatu ja reagoimaan sen mukaisesti. Kohteiden tunnistus Tavoista tunnistaa erilaisia uhkaajia ja reaktioista niihin on viime vuosina saatu paljon mielenkiintoista uutta tietoa. Nämä vasta nyt löydetyt tunnistusjärjestelmät ovatkin säilyneet erittäin hyvin evoluutiossa. Ne löydettiin ensin banaanikärpäsestä, ja sittemmin niiden havaittiin toimivan lähes kaikissa monisoluisissa organismeissa selkärankaisissa ja selkärangattomissa eläimissä ja myös kasveissa. Selkärangattomilla eläimillä ja kasveilla luontainen immuniteetti on ainoa immuniteetin muoto etuineen ja haittoineen. Etuihin kuuluu se, ettei kehity lymfosyyttien aiheuttamia autoimmuunitauteja, allergioita eikä kudoshyljintäreaktioita. Madot eivät sairastu diabetekseen, ja kaneliomenapuuhun voidaan istuttaa vaikkapa valkean kuulaan oksa. Nämä uudet solupintojen reseptorit esimerkiksi lipopolysakkarideille (LPS) ja peptidoglykaanille, jotka ovat bakteerien tavallisimpia pintarakennekomponentteja, löytyivät yllättävällä tavalla. Hiiriltä, jotka eivät reagoineet normaalisti LPS:ään, havaittiin geenipuutos (Poltorak ym. 1998). Aiemmin oli havaittu, että tämä geeni puuttuu banaanikärpäsmutanteilta, joiden dorsoventraalinen rakenne oli häiriintynyt (vatsapuolta oli normaalia enemmän) (Anderson ym. 1985). Geeni ja sen koodittama proteiini saivat nimensä saksalaistutkijan huudahdettua 750 S. Meri
3 Taulukko. Toll-perheen hahmontunnistusreseptoreja ja niiden ligandeja. Reseptori TLR2 1 TLR3 TLR4 TLR5 TLR9 Ligandit Peptidoglykaani, tsymosaani (hiivat), glykofosfoinositolilipidit, bakteerien lipoproteiinit, lipopolysakkaridit Kaksoiskierteinen RNA (eräät RNA-virukset) Lipopolysakkaridit, lipoteikkohappo, lämpösokkiproteiinit Flagelliini (bakteeriflagellojen proteiini) Metyloitumattomia guanosiinidinukleotideja sisältävä bakteerien DNA 1 Useimpien ligandien tunnistuksessa on tarpeen myös joku muu Toll-reseptori, kuten TLR1 tai TLR6 kollegalleen»toll» (hullua, hassua) tämän tullessa näyttämään muotopuolia banaanikärpäsen alkioita. Solukalvolla olevan Tollin havaittiin olevan osa signaaliketjua, johon kuuluu monia muita proteiineja (Belwin ja Anderson 1996). Ihmisen ja hiiren LPS-reseptori on saanut nimekseen Tollin kaltainen reseptori 4 (TLR-4) (Medzhitov ym. 1997, Poltorak ym. 1998). Tolltai TLR-signaaliketjun aktivoituminen johtaa tumatekijä NFκB:n aktivaatioon. Aktivaatiokaskadiin osallistuvia molekyylejä ovat mm. IRAK ja MyD88 (Medzhitov ja Janeway 2000a). Näin oli löytynyt hieman kiertoteiden kautta uusi, tärkeä luontaisen immuniteetin puolustusmekanismi, joka osallistuu mikrobien torjuntaan laukaisemalla tulehdusreaktioita ja sytokiinien tuotantoa (Järveläinen ja Miettinen 2001, Akira 2003). Sillä voi olla tärkeä patofysiologinenkin merkitys, koska esimerkiksi TLR-4:n ja LPS:n välinen interaktio voi johtaa septisen sokin kehittymiseen. Hiljattain on havaittu myös, että puutos TLR-signaaliketjuun kuuluvassa IRAK- 4-molekyylissä altistaa potilaat märkäisten bakteerien kuten pneumokokkien ja stafylokokkien aiheuttamille infektioille (Picard ym. 2003). Hahmotunnistusreseptorit Tollin kaltaisia reseptoreita on monien solujen pinnoilla, erityisesti antigeeneja prosessoivissa dendriittisoluissa ja makrofageissa mutta myös epiteelisoluissa. Genomianalyyseissä on löytynyt geenit kymmenelle Toll-reseptorille. Reseptoreiden on havaittu tunnistavan erityyppisiä mikrobirakenteita (taulukko). Kaikille reseptoreille ei vielä ole löytynyt ligandeja, ja toisaalta muille reseptoreille löydetään jatkuvasti uusia ligandeja. Mikrobien pinnoilta tunnistetaan rakenteita, joita ei ole omien solujen pinnoilla. Koska kohdemolekyylit usein muodostavat toistuvia kuvioita, niitä on kutsuttu»pathogen associated molecular pattern» (PAMP) -rakenteiksi ja niitä tunnistavia reseptoreita puolestaan»pattern recognition» -reseptoreiksi (PRR) (Medzhitov ja Janeway 2000b, Janeway ja Medzhitov 2002). Nämä nimitykset voitaisiin suomentaa yksinkertaisesti hahmorakenteiksi ja hahmoreseptoreiksi (tai eräissä tapauksissa toistokuvioiksi ja niiden reseptoreiksi). Tunnistettavia rakenteita ovat LPS:n lisäksi esimerkiksi bakteerien peptidoglykaanit, lipoteikkohapot, kapselipolysakkaridit, fosfolipidit ja eräät solunsisäiset nukleiinihapporakenteet, kuten kaksoiskierteinen RNA ja metyloitumattomia sytidiini-fosfaatti-guanosiini dinukleotideja (CpG) sisältävä DNA (Medzhitov ja Janeway 2000b). Kaksoiskierteistä RNA:ta esiintyy osassa RNA-viruksia (Alexopoulou ym. 2001). Metyloitumattomia CpG-dinukleotideja esiintyy bakteereilla odotettavissa olevalla taajuudella (1/16 kaikista nukleotidipareista). Sen sijaan ihmisellä CpG-taajuus on tästä vain neljäsosa ( 1/64) ja nukleotidit ovat metyloituneita. TLR- 9-reseptorin välittämän CpG-tunnistuksen ajatellaan auttavan erityisesti solunsisäisten bakteerien torjunnassa. Runsaasti CpG-dinukleotidia sisältävät DNA-jaksot saavat aikaan voimakkaita Th1-tyyppisiä immuunivasteita, ja niillä on vahva immuunireaktiota tehostava adjuvanttivaikutus (Hemmi ym. 2000). Näin ollen tämän rakenteen toivotaan kääntävän haitallisia Th2-tyyppisiä immuunireaktioita (kuten allergioita) Th1-suuntaan ja voimistavan rokotteissa immuunivasteita heikkoihin antigeeneihin. Luontainen immuniteetti puolustuksen eturintamassa 751
4 Toll-reseptorit immuunipuolustuksessa Toll-reseptoreiden tehtävänä on käynnistää tulehdus- ja immuunireaktioita. Eri rakenteiden kuten LPS:n tunnistus johtaa proteiinikinaasien aktivoitumisen kautta tumatekijä NFκB:n välityksellä geeniluennan lisääntymiseen (Järveläinen ja Miettinen 2001, Silvennoinen ja Hurme, tässä numerossa). Tämän seurauksena lisääntyy monenlainen antimikrobinen toiminta. Solut alkavat tuottaa antimikrobisia peptidejä, tulehdussytokiineja (IL-1β ja IL-6) ja kemokiineja. Dendriittisolujen pinnalla olevat reseptorit tunnistavat mikrobien hahmorakenteita, joiden avulla mikrobien endosytoosi tapahtuu. Näin hahmoreseptorit seulovat antigeeneja prosessoitavaksi seuraavalle kierrokselle. Dendriittisolut vaeltavat imusolmukkeisiin ojentelemaan ulokkeitaan ja esittelemään antigeenisaalistaan T-soluille. Dendriittisolujen aktivointi tapahtuu lisäämällä niiden kudostyyppiantigeeneja ja kostimulatorisia molekyylejä (CD80 ja CD86), mikä edelleen voimistaa antigeenivasteita (Hänninen ja Vakkila, tässä numerossa). Banaanikärpäsellä Toll-reseptorien on havaittu estävän sieni-infektioita (Lemaitre ym. 1997). Tämä perustuu antimikrobisten peptidien lisääntyneeseen tuottoon. Se onkin yksinkertaisin tapa tuhota hyökkääviä mikrobeja. Antimikrobiaalisia kationisia peptidejä syntyy monissa eri eliöissä ja solutyypeissä (Lehrer ja Ganz 2002). Neutrofiilien alfadefensiinit vaurioittavat solukalvojen anionisia fosfolipidejä, joskin eräät mikrobit tuottavat defensiinejä pikkovia peptidaaseja. Suolistossa alfadefensiinejä tuottavat Panethin solut (Ayabe ym. 2000). Hieman suurikokoisempia (45 aminohapon pituisia) beetadefensiinejä tuottavat ihon epiteelisolut sekä sydämen, lihasten ja istukan solut. Beetadefensiinien antimikrobinen kirjo kattaa gramnegatiiviset bakteerit ja kandidan, mutta grampositiiviset bakteerit, kuten Staphylococcus aureus, näyttävät olevan niille resistenttejä. Osalla defensiinejä on myös kemokiinien kaltainen kyky stimuloida dendriittisoluja. Kationisten peptidien laajan vaikutuskirjon vuoksi niistä on pyritty kehittämään antibiootteja, mutta toistaiseksi toksisuus on ollut suuri ongelma. Selektiivisesti mikrobeihin vaikuttavia peptidejä on ollut vaikea löytää. Ehkä niiden joukosta voidaan kuitenkin muokata uusia lääkkeitä muille antibiooteille resistenttien bakteerien häätöön. Kehitystyö jatkuu vilkkaana, sillä peptidien valikoima on laaja ja uusien antibioottien tarve lisääntyy jatkuvasti. Viime aikoina on havaittu, että Toll-reseptoreilla näyttää olevan kyky tunnistaa myös endogeenisia eli kehosta itsestään peräisin olevia rakenteita (Akira ym. 2001). Näitä ovat nekroottisista soluista vapautuvat materiaalit, lämpösokkiproteiinit, kromatiini-igg-kompleksit ja sidekudoskomponentit, kuten hyaluronaani. Näin ollen Toll-reseptoreilla voisi olla samaan tapaan kuin komplementtijärjestelmällä tehtäviä esimerkiksi infarktoituneen kudoksen poistossa. Tehtävät näyttävät kuitenkin rajoittuvan ensisijaisesti nekroottisten mutta ei apoptoottisten solujen pois siivoamiseen. Muut hahmoja tunnistavat molekyylit Toistokuvioita tunnistavia solupintojen reseptoreita ovat myös mannoosireseptori (ManR),»scavenger»-reseptorit (ScaR), CD14, CD36 ja Suomessa löydetty Marco (Elomaa ym. 1995, Yamada ym. 1998, Febbraio ym. 2001). Tunnistamalla mannoosia tai mannaania, lipopolysakkarideja ja muita hiilihydraatti- tai lipidirakenteita nämä reseptorit auttavat makrofageja fagosytoimaan mikrobeja (esimerkiksi kandidaa, listeriaa, E. colia ja stafylokokkeja). Samat reseptorit osallistuvat myös endogeenisten rakenteiden kuten apoptoottisten solujen ja modifioituneiden lipoproteiinien eliminaatioon (kuva 2). Ylikuormitus tai häiriöt näissä järjestelmissä voivat pahentaa aterogeneesiä, jos kuonaa kertyy liiaksi tai tulehdusreaktiot ovat liian voimakkaita. Liukoisia hahmojentunnistajia on myös suuri joukko. Yksi tärkeimmistä pääryhmistä ovat kollektiinit, joiden alayksiköissä on kollageenin kaltainen kolmikierteinen varsiosa ja sokerirakenteita sitova lektiinidomeeni. Näihin komplementin C1q:ta muistuttaviin molekyyleihin kuu- 752 S. Meri
5 Apoptoottinen solu CRP FcγR? C1qR Fagosyytti C1q, SP-A ic3b CR3 (CD11b/18) Fosfolipidien flip-flop TSP α v β 3 CD36 Sokeri ICAM-3 β2-gpi ScaR Lektiini P-Ser-reseptori CD14 Kuva 2. Esimerkkejä apoptoottisia ja osin myös nekroottisia soluja tunnistavista reseptoreista. Apoptoottisen solun pinnalla solukalvon sisäpuolisia fosfolipidejä joutuu ulkokalvolle, missä niihin voivat tarttua mm. CRP, komplementin C1q, trombospondiini (TSP), beeta-2-glykoproteiini I (β2gpi) ja fosfatidyyliseriinireseptori (P-Ser-R). Kollektiinireseptori voi sitoa C1q:ta ja surfaktanttiproteiini-a:ta (SP-A). Komplementin aktivaatiossa syntynyttä ic3b:tä tunnistaa komplementtireseptori 3 (CR3). Muita tunnistereseptoreita ovat ryhmä»scavenger»-reseptoreita (Sca-R), CD14, CD36, vitronektiinireseptori (integriini α v β 3 ) ja joukko sokerirakenteita tunnistavia lektiinejä. Immunoglobuliineja sitovan Fc-γ-reseptorin (FcγR) on esitetty sitovan CRP:tä. luvat mannoosia sitova lektiini (MBL), keuhkoalveolien surfaktanttiproteiinit A ja D ja konglutiniini (Epstein ym. 1996, McCormack ja Whitsett 2002). Eri kohderakenteisiin, mm. apoptoottisiin soluihin, sitoutuneita kollektiineja tunnistavat makrofagien fagosytoosia välittävät kollektiinireseptorit (Vandivier ym. 2002). Pentraksiinit, joihin luetaan C-reaktiivinen proteiini (CRP) ja seerumin amyloiditekijä P (SAP), ovat myös rakenteeltaan homogeeninen ryhmä. Viidestä samanlaisesta alayksiköstä koostuvat pentraksiinit ovat akuutin vaiheen proteiineja ja tärkeitä luontaisen immuniteetin komponentteja ohjatessaan kudosvaurioalueiden puhdistusta tulehdusreaktioiden yhteydessä. CRP sitoutuu vaurioituneiden solujen kalvolipideihin (fosforyylikoliiniin) ja aktivoi komplementin klassisen tien sitomalla C1q-molekyyliä mutta rauhoittaen myöhemmän vaiheen aktivaation sitomalla oikotien tekijää H (Jarva ym. 1999, Du Clos 2000). Lopputuloksena vauriorakenteet päällystyvät ic3b-molekyyleillä, joita tunnistavat fagosyyttien CR3-reseptorit. Näin vaurioalueet tulevat rajatuiksi ja niiden fagosytoosi ohjelmoiduksi siten, ettei synny liiallista tulehdusreaktiota. Miten kuvatut havainnot voivat hyödyttää käytännön lääketiedettä? Hiirillä tlr-4-geenin mutaation on todettu heikentävän vasteita lipopolysakkaridiin ja altistavan gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamille infektioille, mutta ihmiseltä vastaavia mutaatioita ei ole vielä löytynyt (Poltorak ym 1998). On kuitenkin löydetty ryhmä molekyylejä, joiden mutaatioiden voi olettaa johtavan jonkinlaiseen immuunipuutokseen. Kliinikoiden valp- Luontainen immuniteetti puolustuksen eturintamassa 753
6 paus on avainasemassa, jotta mahdollisia uusia puutostauteja löydetään. Esimerkiksi muutoksia Toll-reseptori- tai CD14-järjestelmissä voisi olettaa löytyvän potilailta, joilla ilmenee poikkeavia reaktioita tai reagoimattomuutta sokkioireyhtymien yhteydessä (Järveläinen ja Miettinen 2001). Tunnettuja luontaisen immuniteetin häiriöitä ovat krooninen granulomatoosi ja leukosyyttien adheesiovajaus (LAD, CD18:n puute). Granulomatoositaudissa syynä ovat NADPH-oksidaasientsyymin geenin alayksiköissä olevat mutaatiot, jotka johtavat fagosytoosihäiriöön ja lisääntyneeseen alttiuteen saada esimerkiksi stafylokokki-infektioita. Toisaalta hiljattain havaittiin, että oksidaatiovastetta heikentävä alleeli NADPH-oksidaasin alayksikön geenissä (Ncf-1) pahensi niveltulehdusta rottien artriittimallissa (Olofsson ym. 2002). Näin ollen lisääntynyt happiradikaalituotanto voi jossain määrin paradoksaalisesti suojata artriitin kehittymiseltä. Selvästikin on nähtävissä, ettei luontaisen immuniteetin ylitoiminta aina ole haitallista vaan saattaa olla tarpeen muiden tekijöiden aiheuttamien immunologisten tai tulehduksellisten reaktioiden estämiseksi. Pienillä»kustannuksilla» estetään suuremman vaurion synty. Komplementtipuutoksista johtuvat taudit Komplementtijärjestelmän puutokset ovat hyvä esimerkki siitä kuinka erityyppisiä ja joskus yllättäviäkin tautitiloja voi kehittyä monimutkaisen järjestelmän yksittäisten tekijöiden puutoksista. Tuoreimpia löydöksiä ovat havainnot, joiden mukaan hemolyyttis-ureemisen syndrooman (HUS) periytyvä muoto johtuu pistemutaatioista tekijä H:n säätelijämolekyylissä (Buddles ym. 2000, Caprioli ym. 2001). Vaikean HUS:n aiheuttavat mutaatiot tekijä H:n karboksipäässä, joka osallistuu C3b:llä päällystyneiden solupintojen (endoteelisolujen ja verihiutaleiden) tunnistukseen (Manuelian ym. 2003). Komplementtiaktivaation säätelyn hienovaraisuutta osoittaa se, että saman molekyylin aminopäässä esiintyvät mutaatiot, jotka johtavat molekyylin täydelliseen puutokseen tai toimimattomuuteen, aiheuttavat vaikean membranoproliferatiivisen glomerulonefriitin (MPGN) (Zipfel ym. 1999). Mahdollisuus käyttää koe-eläimiä, joilta on inaktivoitu C1q-, C4- tai C3-geenit, on paljastanut komplementin olevan osallisena kudostuhoon monissa tautimalleissa. C1q-puutos eläimillä tai ihmisillä johtaa lähes poikkeuksetta vaikean LED-taudin kehittymiseen (Pickering ym. 2000). Mekanismiksi oletetaan apoptoottisten solujen vajavaista poistoa. Myös apoptoosia välittävän Fas-molekyylin (CD95) tai Fas-ligandin (FasL) puutos hiirillä johtaa LED:n kaltaisen taudin syntyyn. Tulehduksellisten reumaa muistuttavien niveltautien eläinmalleissa sekä C3- että C5-puutos tai Fc-reseptoripuutokset ovat suojanneet oireiden kehittymiseltä (Ji ym. 2002). Tuorein esimerkki on vitiligomalli (Trcka ym. 2002), jossa hypopigmentaatiota ei kehittynyt C3- eikä Fc-reseptoripuutteisille hiirille, kun niille annettiin tautia aiheuttavia vasta-aineita tyrosinaasin kaltaista molekyyliä (gp75/tyrp-1) kohtaan. Luontaisten immuunireaktioiden hillintä Koska luontainen immuniteetti toimii puolustusjärjestelmän»vastaanottotiskillä» ja»toimenpideosastolla», on siihen vaikuttavilla lääkeaineilla paljon käyttömahdollisuuksia tulehdusten ja immuunireaktioiden hillinnässä. Monia komplementin estoon soveltuvia aineita onkin jo kehitetty (Quigg 2002). Näitä ovat esimerkiksi liukoinen CR1-reseptori, C5-aktivaatiota estävä humanisoitu anti-c5-vasta-aine (pekselitsumabi) ja pieni syklinen peptidi kompstatiini. Jos jokin näistä valmisteista saadaan kliiniseen käyttöön, niiden pääongelma hoidossa tulee olemaan sama kuin diabeteksessa: kudostuho on useimmiten jo ehtinyt tapahtua, ennen kuin kliiniset oireet tulevat esiin. Toisaalta onnistunut esimerkki luontaisen immuniteetin aiheuttaman kudostuhon estosta on anti- TNF-α-hoito nivelreumassa (Veromaa, tässä numerossa). Vasta-aineilla tai reseptorihomologilla voidaan lieventää oireita merkittävästi ja estää nivelvaurioiden pahenemista. Lupaava lääkeaine septisen sokin hoitoon on hyytymisen estojärjestelmästä peräisin oleva aktivoitu proteii- 754 S. Meri
7 ni C (alfadrotrekogiini) (Pettilä ym. 2003). Sokkitilanteessa potilaiden luontainen immuniteetti usein lamaantuu, he alireagoivat LPS:ään ja monosyyttien CD14-pitoisuudet pienenevät. Paradoksaalisesti CD14-puutteisten hiirten on kuitenkin todettu kykenevän vastustamaan E. coli -infektiota paremmin kuin normaalihiirten. Rokotteiden tehostaminen Toinen sovellusalue luontaisen immuniteetin mekanismien hyväksikäytölle on rokotteiden kehittely. Pitkään on ihmetelty, mihin rokotteiden yhteydessä käytettyjen apuaineiden eli adjuvanttien immuunivastetta voimistava vaikutus perustuu. Useinhan kunnollista spesifistä immuunivastetta ei synny, jollei rokoteantigeenia sekoiteta mineraaliöljyyn, tuberkuloosibakteereiden elatusnesteeseen tai alumiinihydroksidiin johonkin aineista, joista Charles Janeway on käyttänyt nimitystä»immunologist s dirty little secret». Adjuvanttien on todettu vaikuttavan stimuloimalla dendriittisoluja mm. Toll-reseptoreiden kautta. Kun tämä on selvinnyt, on tullut mahdolliseksi käyttää puhtaampia adjuvantteja joko stimuloimaan dendriittisoluja (esim. CpGnukleotideilla) tai voimistamaan antigeenien kuljetusta ja esittelyä T-soluille (Krieg ja Davis 2001). Jälkimmäinen on mahdollista liittämällä rokoteantigeeniin komplementin C3d-molekyylejä, joille on dendriittisolujen ja B-solujen pinnalla immuunivastetta voimistava C3d-resepto- Ydinasiat Luontainen immuniteetti Luontainen (luonnollinen) immuniteetti (innate immunity) on yhteisnimi kaikille niille kehon puolustusjärjestelmille, jotka eivät edellytä geenien uudelleen muokkautumista. Vastakohta B- ja T-lymfosyytteihin pohjautuvalle hankinnaiselle (adaptiiviselle) immuniteetille. Hahmontunnistusreseptoreilla (pattern-recognition receptors, PRR) tarkoitetaan liukoisia (esim. mannaaania sitova lektiini, MBL) tai solukalvoilla olevia molekyyleja (esim. CD14, mannoosireseptori, Toll-reseptorit), jotka tunnistavat kohdepinnoilla olevia toistokuviorakenteita, kuten mannaania, bakteerien kapselirakenteita, teikkohappoja ja lipopolysakkaridia. Toll-reseptorit (Tollin kaltaiset reseptorit,tlr) ovat ryhmä eläinten ja kasvien solupintojen hahmontunnistusreseptoreita, jotka tunnistavat mikrobien tai elimistön kuviorakenteita (mm. peptidoglykaania, lipopolysakkaridia, RNA:ta). Reseptorit välittävät signaaleja, jotka voivat käynnistää fagosytoosin tai immunivasteen. Kliininen merkitys Luontainen immuniteetti Luontainen immuniteetti toimii mikrobien torjunnassa ja kehon "puhtaanapitojärjestelmänä. Luontaisen immuniteetin häiriöt voivat aiheuttaa poikkeuksellisen useita tai vaikeita kapselillisten bakteerien (pneumokokit,meningokokit) infektioita (krooninen granulomatoosi, leukosyyttien adheesiovajaus, komplementin C2, C3, C6, C7 tai C8 puutos). Luontaisen immuniteetin puutokset liittyvät myös vaikeaan LED:hen tai LED:n kaltaiseen tautiin (komplementin C1q-, C2- tai C4-puutos). Perinnöllinen hemolyyttis-ureeminen syndrooma on luontaisen immuniteetin aiheuttama silloin, kun se ei johdu E.coli O:157-infektiosta vaan mutaatiosta komplementin tekijä H -molekyylissä. Komplementinpuutostutkimuksiin tarvitaan tuoretta seerumia ja DNA-näyte. Luontainen immuniteetti puolustuksen eturintamassa 755
8 ri (CR2). Näin on saatu tehostettua esimerkiksi vasteita influenssavirusrokotteeseen (Ross ym. 2000). Sopivia seuraavia rokotekohteita voisivat olla esimerkiksi herpes simplex -virusten aiheuttamat taudit, kolera ja malaria. Lopuksi Entä kuinka kävi Pettenkoferille? Kaikki eivät olisi kolerabasillien nielemisestä selvinneet, mutta Pettenkofer ei ihme kyllä sairastunut. Ilmeisesti jo vatsan hapot ja sappineste tuhosivat hänen nielaisemansa koleravibriot. Kaikkiin mikrobeihin eivät puolustuksenkaan keinot riitä. Patogeenisten mikrobien väistömekanismeista kirjoittaa Viljanen tässä numerossa. Puolustusreaktioihin vaikuttavat vahvasti myös yksilölliset ominaisuudet, se»dispositsioni», sekä monet ympäristö- ja olosuhdetekijät, mutta tietomme niistä ovat vielä vähäiset. Voisi väittää, ettemme edes ymmärrä, miksi vilustuminen altistaa virusflunssalle. Kirjallisuutta Akira S. Mammalian Toll-like receptors. Curr Opin Immunol 2003;15:5 11. Akira S, Takeda K, Kaisho T. Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity. Nat Immunol 2001;2: Alexopoulou L, Holt AC, Medzhitov R, Flavell RA. Recognition of doublestranded RNA and activation of NF-kappaB by Toll-like receptor 3. Nature 2001;413: Anderson KV, Jurgens G, Nusslein-Volhard C. Establishment of dorsalventral polarity in the Drosophila embryo: genetic studies on the role of the Toll gene product. Cell 1985;42: Ayabe T, Satchell DP, Wilson CL, Parks WC, Selsted ME, Ouellette AJ. Secretion of microbicidal alpha-defensins by intestinal Paneth cells in response to bacteria. Nat Immunol 2000;1: Belwin MP, Anderson KV. A conserved signaling pathway: the Drosophila-toll- signaling pathway. Annu Rev Cell Dev Biol 1996;12: Buddles MR, Donne RL, Richards A, Goodship J, Goodship TH. Complement factor H gene mutation associated with autosomal recessive atypical hemolytic uremic syndrome. Am J Hum Genet 2000; 66: Caprioli J, Bettinaglio P, Zipfel PF, ym. The molecular basis of familial hemolytic uremic syndrome: mutation analysis of factor H gene reveals a hot spot in short consensus repeat 20. J Am Soc Nephrol 2001;12: De Kruif P. Mikrobien metsästäjät. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Kirja, Du Clos TW. Function of C-reactive protein. Ann Med 2000;32: Elomaa O, Kangas M, Sahlberg C, ym. Cloning of a novel bacteriabinding receptor structurally related to scavenger receptors and expressed in a subset of macrophages. Cell 1995;80: Epstein J, Eichbaum Q, Sheriff S, Ezekowitz RA. The collectins in innate immunity. Curr Opin Immunol 1996;8:29 35 Febbraio M, Hajjar DP, Silverstein RL. CD36: a class B scavenger receptor involved in angiogenesis, atherosclerosis, inflammation, and lipid metabolism. J Clin Invest 2001;108: Hemmi H, Takeuchi O, Kawai T, ym. A Toll-like receptor recognizes bacterial DNA. Nature 2000;408: Janeway CA Jr, Medzhitov R. Innate immune recognition. Annu Rev Immunol 2002;20: Jarva H, Jokiranta TS, Hellwage J, Zipfel PF, Meri S. Regulation of complement activation by C-reactive protein: targeting the complement inhibitory activity of factor H by an interaction with short consensus repeat domains 7 and J Immunol 1999;163: Ji H, Ohmura K, Mahmood U, Lee DM, ym. Arthritis critically dependent on innate immune system players. Immunity 2002;16: Järveläinen HA, Miettinen M. Bakteerirakenteiden aiheuttama akuutti tulehdusvaste. Duodecim 2001;117: Krieg AM, Davis HL. Enhancing vaccines with immune stimulatory CpG DNA. Curr Opin Mol Ther 2001;3: Lehrer RI, Ganz T. Defensins of vertebrate animals. Curr Opin Immunol 2002;14: Lemaitre B, Reichhart JM, Hoffmann JA. Drosophila host defense: differential induction of antimicrobial peptide genes after infection by various classes of microorganisms. Proc Natl Acad Sci U S A 1997;94: McCormack FX, Whitsett JA. The pulmonary collectins, SP-A and SP-D, orchestrate innate immunity in the lung. J Clin Invest 2002;109: Manuelian T, Hellwage J, Meri S, ym. Factor H gene mutations in hemolytic uremic syndrome: single amino acid exchanges reduce binding affinity to C3b/C3d, heparin and surface attachment to endothelial cells. J Clin Invest 2003;111 (painossa). Medzhitov R, Preston-Hurlburt P, Janeway CA Jr. A human homologue of the Drosophila Toll protein signals activation of adaptive immunity. Nature 1997;388: Medzhitov R, Janeway C Jr. Innate immune recognition: mechanisms and pathways. Immunol Rev 2000a;173: Medzhitov R, Janeway C Jr. The Toll receptor family and microbial recognition. Trends Microbiol 2000b;8: Olofsson P, Holmberg J, Tordsson J, Lu S, Akerstrom B, Holmdahl R. Positional identification of Ncf1 as a gene that regulates arthritis severity in rats. Nat Genet 2003;33: Pettilä V, Perttilä J, Ruokonen E, ym. Aktivoitunut proteiini C käyttöaiheet vaikeassa sepsiksessä. Suom Lääkäril 2003;12: Picard C, Puel A, Bonnet M, Ku CL, ym. Pyogenic bacterial infections in humans with IRAK-4 deficiency. Science 2003;299: Pickering MC, Botto M, Taylor PR, Lachmann PJ, Walport MJ. Systemic lupus erythematosus, complement deficiency, and apoptosis. Adv Immunol 2000;76: Poltorak A, He X, Smirnova I, Liu MY, ym. Defective LPS signaling in C3H/HeJ and C57BL/10ScCr mice: mutations in Tlr4 gene. Science 1998;282: Quigg RJ. Use of complement inhibitors in tissue injury. Trends Mol Med 2002;8: Ross TM, Xu Y, Bright RA, Robinson HL. C3d enhancement of antibodies to hemagglutinin accelerates protection against influenza virus challenge. Nat Immunol 2000;1: Trcka J, Moroi Y, Clynes RA, ym. Redundant and alternative roles for activating Fc receptors and complement in an antibody-dependent model of autoimmune vitiligo. Immunity 2002;16: Vandivier RW, Ogden CA, Fadok VA, ym. Role of surfactant proteins A, D, and C1q in the clearance of apoptotic cells in vivo and in vitro: calreticulin and CD91 as a common collectin receptor complex. J Immunol 2002;169: Yamada Y, Doi T, Hamakubo T, Kodama T. Scavenger receptor family proteins: roles for atherosclerosis, host defence and disorders of the central nervous system. Cell Mol Life Sci 1998;54: Zipfel PF, Hellwage J, Friese MA, Hegasy G, Jokiranta ST, Meri S. Factor H and disease: a complement regulator affects vital body functions. Mol Immunol 1999;36: SEPPO MERI, professori seppo.meri@helsinki.fi Haartman-instituutti, bakteriologian ja immunologian osasto PL 21, Helsingin yliopisto 756
IMMUUNIPUUTOKSET. Olli Vainio Turun yliopisto
IMMUUNIPUUTOKSET Olli Vainio Turun yliopisto 130204 IMMUNOLOGIA Oppi kehon puolustusmekanismeista infektiota vastaan Immuunijärjestelmä = kudokset, solut ja molekyylit, jotka muodostavat vastustuskyvyn
Synnynnäisen immuniteetin merkitys lasten infektiosairauksissa. Mika Rämet
Katsaus Synnynnäisen immuniteetin merkitys lasten infektiosairauksissa Mika Rämet Ihmisen immuniteetti muodostuu synnynnäisestä ja hankinnaisesta immuniteetista. Synnynnäinen immuniteetti on erityisen
KandiakatemiA Kandiklinikka
Kandiklinikka Kandit vastaavat Immunologia Luonnollinen ja hankittu immuniteetti IMMUNOLOGIA Ihmisen immuniteetti pohjautuu luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Immunologiasta vastaa lymfaattiset
Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö
Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Miten rokottaminen suojaa yksilöä? Immuunijärjestelmä Taudinaiheuttajilta suojaavan immuniteetin
11. Elimistö puolustautuu
11. Elimistö puolustautuu Taudinaiheuttajat Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin
Elimistö puolustautuu
Elimistö puolustautuu Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin Miten elimistö
Elimistö puolustautuu
Elimistö puolustautuu Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin Mistä taudinaiheuttajat
Pienryhmä 3 immuunipuolustus, ratkaisut
Pienryhmä 3 immuunipuolustus, ratkaisut 1. Biologian yo 2013 mukailtu. Merkitse onko väittämä oikein vai väärin, Korjaa väärien väittämien virheet ja perustele korjauksesi. a. Syöjäsolut vastaavat elimistön
IMMUNOLOGIAN PERUSTEET Haartman-instituutti
IMMUNOLOGIAN PERUSTEET Petteri.Arstila@helsinki.fi 2012 Haartman-instituutti Immuunijärjestelmän tarkoituksena on torjua vieraita taudinaiheuttajia. Immuunipuolustus on organisoitu siten, että perifeerisissä
vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit
vauriotyypit Kudosvaurion mekanismit Autoimmuniteetti Petteri Arstila Haartman-instituutti Antigeenin tunnistus HLA:ssa pitää sisällään autoimmuniteetin riskin: jokaisella on autoreaktiivisia lymfosyyttejä
BI4 IHMISEN BIOLOGIA
BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,
Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008
Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)
Autoimmuunitaudit: osa 1
Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,
TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina
TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy
Lasten immuunipuutokset. Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004
Lasten immuunipuutokset Merja Helminen Lasten infektiolääkäri TaYS lastenklinikka 2004 Mikä on poikkeava infektioherkkyys lapsella? Sairausjaksot ikäryhmittäin päiväkotilapsilla Pönkä ym. 1994 Ikä (v)
Komplementtitutkimukset
Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti
Narkolepsian immunologiaa ja Pandemrixiin liittyvät tutkimkset
Narkolepsian immunologiaa ja Pandemrixiin liittyvät tutkimkset Outi Vaarala, Immuunivasteyksikön päällikkö, THL Narkolepsian kulku - autoimmuunihypoteesiin perustuva malli Hypokretiinia Tuottavat neuronit
IHMISEN SYNNYNNÄISEN IMMUNITEETIN TUTKIMINEN MITTAAMALLA E.COLI- BAKTEERIN EMITTOIMAA BIOLUMINESENSSIA
Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka 2011 Saara-Liisa Aarnio IHMISEN SYNNYNNÄISEN IMMUNITEETIN TUTKIMINEN MITTAAMALLA E.COLI- BAKTEERIN EMITTOIMAA BIOLUMINESENSSIA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun
Pienryhmä 3 immuunipuolustus
Pienryhmä 3 immuunipuolustus 1. Biologian yo 2013 mukailtu. Merkitse onko väittämä oikein vai väärin, Korjaa väärien väittämien virheet ja perustele korjauksesi. a. Syöjäsolut vastaavat elimistön valikoivasta
Immuunijärjestelmän eri komponentit voidaan jakaa luonnolliseen ja adaptiiviseen immuniteettiin:
1 IMMUUNIVASTEEN KULKU Petteri Arstila (2011) Immuunijärjestelmän tehtävä on torjua ulkoisia taudinaiheuttajia. Immuunipuolustukseen osallistuu iso joukko erilaisia soluja, jotka kuuluvat elimistön valkosoluihin
Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING
Ma 5.12. -> GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Cell-Surface Receptors Relay Extracellular Signals via Intracellular Signaling Pathways Some Intracellular Signaling Proteins Act as Molecular Switches
LOPPUTENTTI
Mikrobiologian ja immunologian kurssi 2012-2013 LOPPUTENTTI 22.2.2013 Tehtävä 1. Vastaa lyhyesti alla oleviin kysymyksiin. 1. Luettele vasta-aineiden tehtäviä (4kpl) immuunipuolustuksessa. (2p) 2. HLA
Hankittu ja luontainen immuunijärjestelmä
IMMUUNIJÄRJESTELMÄ Autoimmuunitaudeissa immuunijärjestelmä sekoaa, mutta kuinka immuunijärjestelmä toimii normaalisti. Olen kiinnostunut autoimmuunitautien toimintamekanismeista, mutta monien aihetta käsittelevien
Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehduksen osuus syövän synnyssä. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi. Tulehdus ja karsinogeneesi
Tulehduksen osuus syövän synnyssä Ari Ristimäki, professori Patologia Helsingin yliopisto esiasteissa ja useissa eri syöpäkasvaintyypeissä. 1 A Mantovani, et al. NATURE Vol 454 24 July 2008 Figure 15.22d
Akuutin tulehdusreaktion immunologinen säätely
Arno Hänninen KATSAUS Akuutin tulehdusreaktion immunologinen säätely Tulehdus on elimistömme immuunipuolustuksen aktivoitumisen akuutti ilmentymä. Se on keskeinen osatekijä useimpien mikrobeista johtuvien
22. Ihmiselimistön ulkoiset uhat
Helena Hohtari Pitkäkurssi I 22. Ihmiselimistön ulkoiset uhat Immuunipuolustus Taudinaiheuttajat Erilaisia mikrobeja: - Bakteerit - Virukset - Sienet - Parasiitit Mikro-organismit elimistölle vieraita,
HLA alueen geenit ja niiden funktiot. Maisa Lokki, dosentti Transplantaatiolaboratorio Haartman Instituutti
HLA alueen geenit ja niiden funktiot Maisa Lokki, dosentti Transplantaatiolaboratorio Haartman Instituutti 29.1.2014 Vieras versus oma Immuunijärjestelmä puolustaa elimistöä haitallisia organismeja vastaan
Immuunijärjestelmän toimintamekanismit
Immuunijärjestelmän toimintamekanismit Immuunipuolustus rakentuu kahden toisiaan täydentävän immuunijärjestelmän varaan. Nämä ovat adaptiivinen eli hankittu immuunijärjestelmä ja luontainen (synnynnäinen)
Etunimi: Henkilötunnus:
Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa
Immuunijärjestelmän toimintamekanismit
Ravinto & Terveys Immuunijärjestelmän toimintamekanismit Immuunipuolustus rakentuu kahden toisiaan täydentävän immuunijärjestelmän varaan. Nämä ovat adaptiivinen eli hankittu immuunijärjestelmä ja luontainen
Kirjavuus komplementtipuutosten erilaisissa
Katsaus Kliinisesti merkittävät komplementtipuutokset Hanna Jarva ja Seppo Meri Komplementtijärjestelmä on luonnollisen immuniteetin tärkeä osa. Hiljattain on osoitettu, että komplementti myös voimistaa
Anatomia ja fysiologia 1
Anatomia ja fysiologia 1 Tehtävät Laura Partanen 2 Sisällysluettelo Solu... 3 Aktiopotentiaali... 4 Synapsi... 5 Iho... 6 Elimistön kemiallinen koostumus... 7 Kudokset... 8 Veri... 9 Sydän... 10 EKG...
Tulehdusreaktio (yksinkertaistettu malli) The Immune System Immuunijärjestelmä. Septinen shokki. Tulehdusreaktio 1/2
Tulehdusreaktio (yksinkertaistettu malli) The Immune System Immuunijärjestelmä 1/2 Tulehdusreaktio Septinen shokki Tiettyjen bakteeri-infektioiden aikaansaama suunnaton immuunijärjestelmän tulehdusvaste
Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL Juha Partanen
Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL 19.11.2016 Juha Partanen Geenisakset 2 2 N A T U R E V O L 5 2 2 4 J U N E 2 0 1 5 Sisältö Geenimuokkaus: historiallinen perspektiivi Geenisakset
Tunnin sisältö. Immuunijärjestelmä Luonnollinen immuniteetti Hankittu immuniteetti Rokotukset Allergiat HIV / AIDS
Immuunipuolustus Tunnin sisältö Immuunijärjestelmä Luonnollinen immuniteetti Hankittu immuniteetti Rokotukset Allergiat HIV / AIDS Lymfaattinen elinjärjestelmä Muodostuu imukudoksesta imusuonet imusolmukkeet
Sokerit lääketieteessä
Sokerit lääketieteessä Risto Renkonen Haartman Instituutti, Helsingin yliopisto Syyskuu 2013 Johdanto GDP-mannose pathway GLUCOSE Golgi M1P M6P G6P Pentose phosphate pathway GDP-Man F6P GDP-Man Dol P-Man
Biologian tehtävien vastaukset ja selitykset
Biologian tehtävien vastaukset ja selitykset Ilmainen lääkiksen harjoituspääsykoe, kevät 2017 Tehtävä 2. (20 p) A. 1. EPÄTOSI. Ks. s. 4. Menetelmää käytetään geenitekniikassa geenien muokkaamisessa. 2.
Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen Medicum, Biokemia ja kehitysbiologia
Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen Medicum, Biokemia ja kehitysbiologia 12.12.2017 Epigenetic inheritance: A heritable alteration in a cell s or organism s phenotype that does
Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus
Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset
Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia
Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia 21.1.2014 Epigeneettinen säätely Epigenetic: may be used for anything to do with development, but nowadays
Metsäpatologian laboratorio tuhotutkimuksen apuna. Metsätaimitarhapäivät 23. 24.1.2014 Anne Uimari
Metsäpatologian laboratorio tuhotutkimuksen apuna Metsätaimitarhapäivät 23. 24.1.2014 Anne Uimari Metsäpuiden vaivat Metsäpuiden eloa ja terveyttä uhkaavat monet taudinaiheuttajat: Bioottiset taudinaiheuttajat
Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa
Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Jouni Lauronen Elinsiirtojen perusteet kurssi 29.1.14 1 1 1 1 1 Vasta-aineiden merkitys elinsiirroissa Vasta-aineet voivat johtaa elinsiirtotarpeeseen Autoimmuunitaudit
ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN
ELINPATOLOGIAN RYHMÄOPETUS MUNUAINEN KYSYMYKSET: 1. Glomeruluksen rakenne. Mihin seikkoihin perustuu valikoiva läpäiseväisyys veri- ja virtsatilan välillä? 2. Glomerulusvaurion mekanismit A. Immunologiset
Genetiikan perusteiden toisen jakson kaavailua
Genetiikan perusteiden toisen jakson kaavailua Tiedämme kaiken siitä, miten geenit siirtyvät sukupolvelta seuraavalle solun ja yksilön tasolla Toisen jakson sisältö: Mitä geenit ovat? Miten geenit toimivat?
Autoimmunity. Autoimmune Disease
Autoimmunity Reactivity to self antigens: T cells B cells Autoimmune Disease Autoreactivity: Leading to tissue damage or dysfunction Occurring in the absence of ongoing infection 1 SLE Pathogenesis Immune
HUSLAB Immunologian osasto Labquality-päivät Vasta-aineet
Ilkk S älä Ilkka Seppälä HUSLAB Immunologian osasto Labquality-päivät 2010 Vasta-aineet Fab Fab Fc IgG, IgD J IgA IgE J IgM IgM:n monomeeriyksikkö ja IgD ovat käytössä B-lymfosyyttien yy antigeenia tunnistavina
Tutkijat askelta lähempänä MS-taudin aiheuttajaa
Tutkijat askelta lähempänä MS-taudin aiheuttajaa Tutkijat ovat askelta lähempänä MS-taudin aiheuttajaa. Exeterin ja Albertan yliopistojen kansainvälinen tutkijaryhmä löysi solujen toimintaan liittyvän
Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames
Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.
Kuva 1. Utaretulehdustilanteen kehitys 1975-2001.
Utareterveyskampanja 2009-2010 Laura Kulkas Utaretulehdusten synty- ja paranemismekanismit Utaretulehdus on tavallisin ja kallein tarttuva tauti lypsykarjoissamme Tavallisimmat utaretulehdusbakteerit ovat
NEUTROFIILISTEN GRANULOSYYTTIEN KÄYTTÖ TERVEYSHAITAN ARVIOINNISSA. Janne Atosuo FT Biokemian laitos Immunokemia Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI 2018
NEUTROFIILISTEN GRANULOSYYTTIEN KÄYTTÖ TERVEYSHAITAN ARVIOINNISSA FT Biokemian laitos Immunokemia Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI 218 NEUTROFIILIT Granylosyyttiset neutrofiilit ovat yleisin valkosolutyyppi
BI4 IHMISEN BIOLOGIA
BI4 IHMISEN BIOLOGIA IHMINEN ON TOIMIVA KOKONAISUUS Ihmisessä on noin 60 000 miljardia solua Solujen perusrakenne on samanlainen, mutta ne ovat erilaistuneet hoitamaan omia tehtäviään Solujen on oltava
Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress
Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress Twan Lammers, Fabian Kiessling, Wim E. Hennik, Gert Storm Journal of Controlled Release 161: 175-187, 2012 Sampo Kurvonen 9.11.2017
Siedätyshoidon immunologiset vaikutukset
SKLY:n syyskokous 11.11.2016. Siedätyshoidon immunologiset vaikutukset Johannes Savolainen Turun yliopisto SIDONNAISUUDET Viimeisten 2 vuoden ajalta Luento- tai asiantuntijapalkkioita: ALK-Abello, Abigo
Conflict of interest: No! VH has no association with companies mentioned! VH has authored reviews on virus vectors in Suomen Lääkärilehti and
Conflict of interest: No! VH has no association with companies mentioned! VH has authored reviews on virus vectors in Suomen Lääkärilehti and Duodecim, and a textbook chapter on viral gene therapy for
Biopankit miksi ja millä ehdoilla?
Suomalaisen Tiedeakatemian 100 v-symposium, Helsinki 4.9.2008 Biopankit miksi ja millä ehdoilla? Juha Kere Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige ja Helsingin yliopisto Tautien tutkimus Geeni/ valkuaisaine
Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä
Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä Mikael Niku 28.2.2006 Kuvissa on naudan kudoksia, joita on värjätty immunohistokemialla erilaisia vasta aineita
LIFE2000 rahoitettavat hankkeet
LIFE2000 rahoitettavat hankkeet Life 2000 tutkimusohjelmaan on valittu kaikkiaan 37 tutkimushanketta: 13 yksittäishanketta ja 24 konsortiota. Tekes tekee rahoituspäätöksensä sille esitetyistä projektiehdotuksista
Probiotic 12. PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ
Probiotic 12 PRO12-koostumus saatavana vain LR:ltä! P R O B I OO TT I NEN RAVINTOLISÄ Probiotic 12 Mitä ovat probiootit? MITÄ OVAT PROBIOOTIT? Ihmisen suolistossa on miljoonittain bakteereja Nämä bakteerit
Hengitys - hengityselimet
Eläinfysiologia ja histologia Luento IX; Hengitys Hengitys - hengityselimet Ihmisen hengityselimet koostuvat ilmateistä ja keuhkoista. Ilmatiet: t nenä, nielu (pharynx), kurkunpää k (larynx), henkitorvi
Suoliston immuunijärjestelmä ja ruoka-allergia
OULUN YLIOPISTO, GENETIIKAN JA FYSIOLOGIAN YKSIKKÖ Suoliston immuunijärjestelmä ja ruoka-allergia LuK -tutkielma Matilda Riskumäki 9.12.2016 1. Johdanto... 2 2. Immuunipuolustusjärjestelmä... 3 2.1. Luontainen
Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki
Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki 31.10.2018 Fabryn tauti Lysosomaalinen kertymäsairaus Glykosfingolipidisubstraattien kertyminen plasmaan, virtsaan
Immunologinen toleranssi
KATSAUS Pirkka T. Pekkarinen 628 Immunologisten puolustusreaktioiden käynnistyminen oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa on terveen elämän edellytys. tarkoittaa kykyä olla reagoimatta silloin, kun tarvetta
VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT
VERISUONIKATETRI-INFEKTIOT Kirsi Terho Hygieniahoitaja, TtM VSSHP/TYKS 25.3.2014 VERISUONIKATETRIEN INFEKTIOIDEN ESIINTYVYYS Verisuonikatetri-infektiot l. verisuonikatetrihoitoon liittyvät infektiot Riski
Läpimurto ms-taudin hoidossa?
Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin
Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö
Mitä uutta sepsiksen biomarkkereista? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS Infektioyksikkö Mitä kaikkea me vaadimme hyvältä sepsiksen biomarkkerilta? Ennustetta parantavan hoidon
Genomi-ilmentyminen Genom expression (uttryckning) Nina Peitsaro, yliopistonlehtori, Medicum, Biokemia ja Kehitysbiologia
Genomi-ilmentyminen Genom expression (uttryckning) DNA RNA 7.12.2017 Nina Peitsaro, yliopistonlehtori, Medicum, Biokemia ja Kehitysbiologia Osaamistavoitteet Lärandemål Luennon jälkeen ymmärrät pääperiaatteet
Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin
Haju- ja makuaisti Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin Reseptoristimulaatio lokaalinen sähköinen ärtyminen (melkein aina depolarisaatio) RP syntymekanismi vaihtelee aistimesta toiseen RP leviää
Genomin ilmentyminen Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma
Genomin ilmentyminen 17.1.2013 Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma liisa.kauppi@helsinki.fi Genomin ilmentyminen transkription aloitus RNA:n synteesi ja muokkaus DNA:n ja RNA:n välisiä eroja
Miten mikrobit tarttuvat? Markku Koskela, yl NordLab Oulu, mikrobiologia
Miten mikrobit tarttuvat? Markku Koskela, yl NordLab Oulu, mikrobiologia Mistä ihminen saa mikrobitartunnan? Omasta normaalista mikrobifloorasta (iho, suu, suolisto, genitaalit) Normaalifloora suojaa haitallisemmilta
Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto
Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto Auttaako lääkehoito? 10 potilasta 3 saa avun 3 ottaa lääkkeen miten sattuu - ei se
? LUCA (Last universal common ancestor) 3.5 miljardia v.
Mitä elämä on? - Geneettinen ohjelma, joka kykenee muuttamaan ainehiukkaset ja molekyylit järjestyneeksi itseään replikoivaksi kokonaisuudeksi. (= geneettistä antientropiaa) ? LUCA (Last universal common
Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna
Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka nämä solut ovat tietyssä mielessä meidän omiamme, ne polveutuvat itsenäisistä yksisoluisista elämänmuodoista, jotka ovat säilyttäneet monia itsenäisen
Kierrätysravinteiden laadun arviointi ja hallinta riskinarviointi
Kierrätysravinteiden laadun arviointi ja hallinta riskinarviointi, TkT 1 ? HAITAL- LISET METALLIT ANTI- BIOOTTI- RESIS- TENSSI PUHDISTAMO- LIETE ORGAA- NISET HAITTA- AINEET TAUDIN- AIHEUT- TAJAT MIKRO-
Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro
Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2 Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja *Osoitettu In vitro Suurimmat haasteet Bakteerikasvun hallitseminen on suuri haaste haavan infektioriskin pienentämisessä.
Hunajan terveysvaikutuksista. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Luomuinstituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja
Hunajan terveysvaikutuksista Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Luomuinstituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja BerryFoods A. Tuotekehitysosio Pilot-mallituote:marja-hunajmehu,
class I T (Munz, autophagy (Argiris, 2008) 30 5 (Jemal, 2009) autophagy HLA / 4 21 (Sakakura, 2007; Chikamatsu, 2008; Chikamatsu, 2009) in vitro
65 35 (Argiris, 2008)30 5 (Jemal, 2009) / 1991Boon / 4 21 (Sakakura, 2007; Chikamatsu, 2008; Chikamatsu, 2009) / / (Sakakura, 2005; Sakakura, 2006; Sakakura, 2007; Chikamatsu, 2007; Chikamatsu, 2008)/
BOS D 2 -ALLERGEENIN IMMUNODOMINANTISTA T-SOLUEPITOOPISTA JOHDETUN HETEROKLIITTISEN MUUNNELLUN PEPTIDIN MAHDOLLISUUDET ALLERGIAN IMMUNOTERAPIAN
BOS D 2 -ALLERGEENIN IMMUNODOMINANTISTA T-SOLUEPITOOPISTA JOHDETUN HETEROKLIITTISEN MUUNNELLUN PEPTIDIN MAHDOLLISUUDET ALLERGIAN IMMUNOTERAPIAN TEHOSTAMISEEN Kalle Jutila Opinnäytetutkielma Lääketieteen
www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",
GEENITEKNIIKAN PERUSASIOITA
GEENITEKNIIKAN PERUSASIOITA GEENITEKNIIKKKA ON BIOTEKNIIKAN OSA-ALUE! Biotekniikka tutkii ja kehittää elävien solujen, solun osien, biokemiallisten menetelmien sekä molekyylibiologian uusimpien menetelmien
Komplementtidiagnostiikka. Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia
Komplementtidiagnostiikka Markku Viander Turun yliopisto Lääketieteellinen mikrobiologia AbAg, CRP MBL Vieraat solut, mikrobit, aktivaattoripinta Klassinen ja lektiinitie Vaihtoehtoinen tie C aktivaatio
Immuunijärjestelmän toimintamekanismit
Immuunijärjestelmän toimintamekanismit Immuunipuolustus rakentuu kahden toisiaan täydentävän immuunijärjestelmän varaan. Nämä ovat adaptiivinen eli hankittu immuunijärjestelmä ja luontainen (synnynnäinen)
IMMUUNIJÄRJESTELMÄN KEHITYS Petteri Arstila (2011)
1 IMMUUNIJÄRJESTELMÄN KEHITYS Petteri Arstila (2011) Immuunipuolustukseen osallistuvien solujen kehitys jakautuu kahteen päälinjaan, myeloidiseen ja lymfoidiseen, jotka molemmat saavat alkunsa hematopoieettisista
DNA RNA proteiinit transkriptio prosessointi translaatio regulaatio
CELL 411-- replikaatio repair mitoosi meioosi fertilisaatio rekombinaatio repair mendelistinen genetiikka DNA-huusholli Geenien toiminta molekyyligenetiikka DNA RNA proteiinit transkriptio prosessointi
Sokerit lääketieteessä
Sokerit lääketieteessä Risto Renkonen Haartman Instituutti & Biomedicum, Helsingin yliopisto Syksy 2006 Johdanto GDP-mannose pathway GLUCOSE Golgi M1P M6P G6P Pentose phosphate pathway GDP-Man F6P GDP-Man
Oluen valmistuksen mikrobiologiaa ja kontaminaatioiden hallinta
Oluen valmistuksen mikrobiologiaa ja kontaminaatioiden hallinta 13.2.2018 Mikrobiologia - termejä mikrobi, mikro-organismi = mikroskooppisen pieni organismi/eliö, jotka kuuluvat ryhmiin alkueläimet, arkit,
Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!
Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3-4/2017 EX TEMPORE Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen Enni-Kaisa Mustonen / Kirjoitettu 18.12.2017 / Julkaistu Oligonukleotidit ovat nukleotideista
Emmi Saha LASTEN IMMUNITEETIN TOIPUMINEN AKUUTIN LYMFOBLASTILEUKEMIAN HOIDON JÄLKEEN
Emmi Saha LASTEN IMMUNITEETIN TOIPUMINEN AKUUTIN LYMFOBLASTILEUKEMIAN HOIDON JÄLKEEN Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2015 Emmi Saha LASTEN IMMUNITEETIN TOIPUMINEN AKUUTIN LYMFOBLASTILEUKEMIAN
LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus
LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko
Luomuhunajien antimikrobisista vaikutuksista
Luomuhunajien antimikrobisista vaikutuksista Ruralia-instituutti Carina Tikkanen-Kaukanen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Ruralia-instituutti /Dosentti Carina Tikkanen- Kaukanen / Luomuhunajien antimikrobisista
Proteiinilääkkeet luento
Proteiinilääkkeet luento 9.10.2017 DNA Bioteknologisen lääketuotannon periaate proteiini RNA RNA DNA proteiini Solu voi olla bakteeri, eläinsolu, tai tuotantoeläimen solu Ø Geneettisesti muokattu solulinja
Käänteentekevä brittiläinen syöpätutkimus kertoo, että lasten akuutti lymfoplastileukemia on ehkä ehkäistävissä!
Käänteentekevä brittiläinen syöpätutkimus kertoo, että lasten akuutti lymfoplastileukemia on ehkä ehkäistävissä! Noin kolmannes lasten syövistä on leukemioita ja yleisin niistä on akuutti lymfoblastileukemia.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE
RIXATHON (RITUKSIMABI) -HOITOA SAAVILLE POTILAILLE POTILASESITE MUIHIN KUIN ONKOLOGISIIN KÄYTTÖAIHEISIIN Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. rituksimabi Fimean hyväksymä, heinäkuu/2018 2 3 TÄRKEÄÄ
Spesifinen immuniteetti - Lymfosyyttityypit. 3. Puolustuslinja (hankittu ja spesifinen immuniteetti) Kahdenlaisia imusoluja (lymfosyyttejä):
Eläinfysiologia ja histologia Luento X Kitarisat Nielurisat. Puolustuslinja (hankittu ja spesifinen immuniteetti) Spesifinen immuniteetti - Lymfosyyttityypit Lymfosyytti Kahdenlaisia imusoluja (lymfosyyttejä):
Jonne Seppälä. Lectio praecursoria
Jonne Seppälä Lectio praecursoria 22.5.2015 Structural Studies on Filamin Domain Interactions Rakennetutkimuksia filamiini-proteiinin domeenivuorovaikutuksilla Mitä solu- ja molekyylibioginen tutkimus
LOPPURAPORTTI. NK-solujen merkitys työperäisessä astmassa
LOPPURAPORTTI NK-solujen merkitys työperäisessä astmassa Minna Anthoni Karolinska Institutet, Stockholm Elokuu 2010 Abstract Asthma is a common occupational disease caused by exposure to sensitizing agents
KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS
KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS 2 3. 0 1. 2 0 1 1 K A A R I N A Marjut Ritala DNA-diagnostiikkapalveluja kotieläimille ja lemmikeille Polveutumismääritykset Geenitestit Serologiset testit Kissat, koirat,
Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Peruseläinlääketieteen laitos Mikrobiologian ja epidemiologian oppiaine
Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Peruseläinlääketieteen laitos Mikrobiologian ja epidemiologian oppiaine KIRJALLISUUSKATSAUS SIAN LUONNOLLISESTA IMMUUNIPUOLUSTUKSESTA JA KOKEELLINEN
Virukset ja eliökunta ovat kehittyneet rinnakkain
Virologia Miten virukset välttävät isännän puolustuksen? Aimo A. Salmi Virusten kehitystä on edistänyt niiden tarve heikentää elimistön puolustuskykyä. Virusten muuntautuminen on tehokkaampaa kuin niiden
Gluteeniallergia ja -yliherkkyys
Gluteeniallergia ja -yliherkkyys Miten voi reagoida gluteeniin/vehnään? Gluteeniallergia - keliakia Neuropeptidit Vehnäallergia Gluteeniyliherkkyys Autoimmuunisairaus. Markkerit: Anti-gliadin vastaaineet