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Imunogenética - REVISÃO

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Imunogenética
UFPE – MONITORAS 
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IMUNIDADE INATA
- Primeira linha de defesa
Participação dos fagócitos e células NK (responde por infecções virais e a algumas células tumorais);
Barreiras: físicas (ex. pele), químicas;
Sistema complemento (destruição direta do microorganismo por meio do complexo de ataque a membrana ou atração de fagócitos e outros elementos do sistema imune).
IMUNIDADE ADQUIRIDA
Imunidade adapatativa
Linfócitos T (imunidade celular); * infecções intracelulares.
Linfócitos B: secreção de anticorpos (imunidade humoral); * infecções extracelulares (ex. bactérias)
Quando há reconhecimento e resposta de células B a um peptídeo exógeno, ocorre o aumento da afinidade das imunoglobulinas aos patógenos invasores.
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	O sucesso da resposta imune está na capacidade de reconhecer e apresentar um grande número de antígenos diferentes. 
Para isso, esta resposta deve ter uma grande diversidade de anticorpos disponíveis.
O anticorpo, ou imunoglobulina, é uma glicoproteína composta por quatro cadeias
polipeptídicas: duas cadeias leves (L) idênticas e duas cadeias pesadas (H) também idênticas.
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A região variável (região-V) é responsável pelo reconhecimento e ligação ao antígeno.
A região constante (região-C) é responsável por uma variedade de funções efetoras, tais como a fixação do complemento.
 A molécula é simétrica possuindo dois sítios idênticos de ligação ao antígeno (Fab) e um sítio (Fc) que se liga aos receptores em células efetoras, ou interagem com as proteínas do complemento.
Os sub-índices L e H referem-se as cadeias leves e pesadas, respectivamente.
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Entretanto, o número de genes de região variável na linhagem germinativa é muito pequeno para ser a única fonte de diversidade dos anticorpos. 
A recombinação ou rearranjo gênico permite produzir uma extraordinária diversidade de anticorpos a partir de uma quantidade relativamente pequena de capacidade codificadora no DNA. 
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A ação dos linfócitos depende do reconhecimento ao patógeno. 
As células apresentadoras de antígenos (APCs) são mediadoras importantes nesse processo de reconhecimento. Exemplo delas: macrófagos e células dendríticas.
 Também atuam:
Moléculas de MHC classe I
Moléculas de MHC classe II
(MHC = Complexo Principal de Histocompatibilidade)
 OBS: o MHC classe III está mais relacionado à imunidade inata, bem como ao sistema complemento e às citocinas inflamatórias. 
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MHC
MHC classe I:
- Estão presentes na superfície de todas as células nucleadas.
- Alerta particularmente as células T CD8+ (imunidade celular).
Atua no reconhecimento de peptídeos endógenos. Patógenos intracelulares, por exemplo: vírus dentro da célula hospedeira.
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MHC
MHC classe II:
São encontradas principalmente em células imunocompetentes e nas APCs 
Reconhecimento de peptídeos exógenos.
Apresenta os antígenos a células T CD4+.
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1. O complexo principal de histocompatibilidade (MHC) inclui uma série de mais de 200 genes localizados no braço curto do cromossomo 6. Cada classe de MHC possui uma função específica, sendo assim, relacione cada classe a sua respectiva função.
( 1 ) MHC de classe I	( 2 ) MHC de classe II	( 3 ) MHC de classe III
 
( ) Muitos dos seu genes codificam proteínas do sistema complemento.
( ) Formam um complexo com os peptídeos derivados da própria célula ou com os peptídeos derivados de um microrganismo invasor, onde podem desencadear uma resposta imune através dos linfócitos T CD8. É ele que está envolvido com a rejeição de transplantes.
( ) São encontrados somente nas superfícies das APCs do sistema imune onde expõem peptídeos derivados do microrganismo para serem reconhecidos pelos linfócitos T helper.
 
Assinale V ou F: ( ) Cada molécula de anticorpo é composta de quatro cadeias, sendo um par de cadeias leves e o outro de cadeias pesadas. ( ) A maior diversidade de anticorpos é criada pela combinação aleatória de diferentes cadeias leves e pesadas na montagem da molécula de imunoglobulinas.

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