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Sangre EDTA (anticoagulante) PRACTICA 1: Suero en plasma I. INTRODUCCIÓN El uso de la sangre como un recurso terapéutico se remonta a los primeros albores de la civilización, desde cuando era manejado, mas como componente mítico y mágico, que como un real elemento científico y terapéutico. Hoy en día el uso clínico de la sangre y sus derivados ha cambiado de forma significativa , ya que con la aparición de algunas enfermedades serotransmisibles (hepatitis b, c, e , hiv, malaria , chagas)de enfermedades por sensibilización ( anemias hemolíticas , reacción injerto contra el huésped,etc) el uso de este recurso requiere de un profundo conocimiento y de una responsabilidad profesional, que hace necesario que todas las personas involucradas en el área de la salud tengamos un claro conocimiento de todas las propiedades y de todo los riesgos potenciales de esta práctica . La sangre es un tejido muy sui generis, ya que se encuentra en fase líquida y posee enorme actividad metabólica e inmunológica. Es una suspensión heterogénea de varios elementos formes (leucocitos, eritrocitos, plaquetas) en un medio acuoso rico en múltiples proteínas, enzimas. Electrolitos, lípidos, etc.
4 englobamiento de partículas extrañas por los leucocitos de conejo y de humanos. Informó que existían fenómenos de eliminación de agentes patógenos por medio de "células devoradoras" (fagocitos) que actuaban en animales vacunados contra el carbunco, y explicó la inmunización como una "habituación" del hospedador a la fagocitosis.
Streptococcus pneumoniae es una bacteria extracelular grampositiva encapsulada que coloniza la bucofaringe y puede diseminar a pulmones, senos paranasales, oído interno y a través del flujo sanguíneo, al cerebro. Puede causar enfermedades como sinusitis, otitis media, bacteriemia, neumonía y meningitis, siendo más resaltantes los tres últimos. En esta revisión se explica los mecanismos que emplea la inmunidad, tanto innata como adaptativa, para detener y/o evitar la enfermedad neumocócica como los mecanismos que utiliza la bacteria para evitar ser suprimida por la inmunidad. Se hace énfasis en las vías y métodos que utiliza la bacteria en la invasión de vías respiratorias y vasos sanguíneos, los factores que impiden su fagocitosis y sus formas de escape de los neutrófilos y de sus trampas extracelulares (NET´s).
Serie de mecanismos y funciones ejecutadas por células y mediadas por moléculas que generarán una protección frente a algo extraño, predominantemente a: Agentes patógenos Órganos ajenos Moléculas que entran ya sean inoculadas por artrópodos o en alimentos La respuesta inmune pretende neutralizar el efecto dañino producido por agentes patógenos y eliminarlo. La respuesta inmune es rica en mecanismos altamente efectores (mecanismos que llevan a daño celular), que es altamente regulado, pero con mecanismos que no se conocen muy bien. Luego de la respuesta inmune se genera un bloqueo que destruye el agente patógeno y evita la hipersensibilidad, que es una respuesta exagerada que lleva a daño celular de células espectadoras (tejido circundante). El sistema inmune hoy en día es muy eficiente gracias al proceso evolutivo. SISTEMA INMUNE Se divide en: Innato y Adquirido SISTEMA INMUNE INNATO Es un sistema compartido con muchas especies animales, y nos da la protección desde el momento en que nacemos. Es un sistema que no tiene predilecciones. Responde igual frente a todo tipo de molécula. Sistema formado por muchas células distribuidas predominantemente en tejidos periféricos haciendo patrullaje con el fin de buscar algo extraño. Es un sistema inespecífico, tiene una serie de moléculas que reconocen patrones moleculares asociados con patógenos (PAMP) los cuales están asociados con receptores de reconocimiento de patógenos (RRP), y son exclusivos de ciertos organismos. Es una respuesta de horas (6-12 horas), es inmediata y evita: Que el agente patógeno se establezca y reproduzca Que se disperse por el cuerpo El sistema innato es netamente efector y tiene alta capacidad de destrucción. Si este sistema no es capaz de eliminar el microorganismo por cualquier motivo, este se reproduce y desarrolla; por tanto, el sistema inmune innato hace conexiones con el adquirido por medio moléculas que se liberan llamadas citoquinas o por contacto directo de célula a célula estimulándolo. Pero esto no basta ya que se requiere que el sistema inmune adquirido haga contacto con el cuerpo patógeno. SISTEMA INMUNE ADQUIRIDO Se manifiesta en días (5-7 días) ya que se requiere ambos estímulos. Es un sistema específico, una célula reconoce a un solo antígeno, lo cual implica tener al menos una célula para cada antígeno existente en la naturaleza, en la naturaleza hay de 10 9-10 12 tipos de antígenos; estas células
El trasplante es uno de los grandes logros de la medicina del siglo veinte, habiéndose incorporado a la rutina terapéutica en un número cada vez mayor de centros en casi todos los países desarrollados. Ello ha sido posible gracias a una selección de los receptores más rigurosa, a una mejor técnica quirúrgica y anestésica, a los mejores cuidados postoperatorios y al desarrollo de la Inmunología y de la Farmacoterapia, con la aparición de nuevos y más potentes medicamentos inmunosupresores, antibacterianos, antivíricos y antimicóticos.
Las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos presentan casi siempre una energía de activación tan elevada, que en condiciones compatibles con la vida ocurrirían a velocidades casi nulas, con lo cual la vida (al menos en las condiciones actuales) sería prácticamente imposible. Como consecuencia, una de las principales adquisiciones evolutivas de los seres vivos fue la aparición de proteínas con actividad catalítica (enzimas), que al disminuir la energía de activación de las reacciones hacen posible no sólo que éstas se produzcan a gran velocidad, sino que se lleven a cabo en condiciones moderadas de presión, temperatura, pH, etc., compatibles con la vida.
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PRÁCTICA 6 – "INMUNOPATOLOGÍA”, 2021
PRINCIPIOS DE ENTOMOLOGÍA, 2018