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trabalho de microbiologia

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Universidade Estácio de Sá 
Aluna : Natyellen Rodrigues Dias 
Matrícula : 201902557468
Turma : 3001
Matéria : microbiologia 
1. que é sistema imune?
R :O sistema imune, ou sistema imunológico, é um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pelo combate a microrganismos invasores, impedindo, assim, o desenvolvimento de doenças. Além disso, é responsável por promover o equilíbrio do organismo a partir da resposta coordenada das células e moléculas produzidas em resposta ao patógeno.
2. Como diferenciar a imunidade inata de imunidade adaptativa? Quais as características das duas imunidades que permitem distingui-las.
R: Células: Linfócitos T e B. Respostas humoral e celular.
Células: Linfócitos T (antígeno: Célula apresentadora de antígenos – APC: Macrófago. Célula dendritica, linfócito B )e B (Microrganismo inteiro- cadeias de carboidrato, proteínas, lipídeos).
Linfócitos B- Gera uma resposta humoral- começa a produzir anticorpos- líquidos corporais (sangue-soro IgM, IgG, IgE). IgA (leite, bile ,saliva, lágrima, suco gástrico suor no liquido pleural). 
Linfócitos T- resposta celular TCD4(TH1, TH2,TH17, TH21, TH22,Treg ),TDC8.
Citocinas- Interleucina 4, IL-10, Interferon-y,IL-17. Elas vão auxiliar na ativação da imunidade inata.Auxiliar na produção de anticorpos (Ajudar o Linfocito B a produzir determinados anticorpos).
TDC8: perforina (proteína porosa –poros na membrana da célula infectada por vírus) e granzima (entrar dentro da célula alvo e vai induzir adptose).
Vacinas:
Imunização 
-Ativa: ativar o sistema imune (imitando a infecção), gerando uma resposta imune duradoura.Ativação da imunidade inata, quanto a ativação da imunidade adquirida (7 dias), quanto a ativação da imunidade adquirida (14-21 a 30 dias). 60 dias indução de células de memória (podem durar meses ou anos, ou a vida inteira do indivíduo).
Vacinas:
1.Microrganismos vivos (atenuados): meios de cultura seletivos. Ex.: vacina BCG (Mycobacterium bovis- mais de 100 culturas seletivo).
2. Microrganismo morto (Inativado) calor, radiação;
3.Proteinas recombinantes (gene- insere esse gene num plamideo de expressão-injeta na E-coli- produza a proteína )
Adjvante- potencializar a resposta imune inata, para que a proteína seja apresentada para os linfócitos T.Geração de células de Memórias. 
4.Vacinas baseadas em RNA e DNA.
-Passiva: Recebe pronto. Anticorpos prontos. Vacina anti-rábica anticorpos contra o vírus da raiva. Vacina anti-tetânica.
A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra agentes invasores é chamada de imunidade. Esta pode ser classificada de duas formas:
inata e adquirida. A imunidade inata é a que o indivíduo possui desde o seu nascimento. Nela temos barreiras naturais agindo, como pele e mucosas, e também agentes internos, como leucócitos e células fagocíticas. Nesse tipo temos uma resposta inespecífica.
A imunidade adaptativaocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo e é mais especializada. Para ser desenvolvida, necessita do contato com um agente invasor, o qual desencadeará uma série de eventos que levam à ativação de determinadas células e à síntese de anticorpos. A imunidade adquirida pode ser classificada em humoral ou mediada por células. Aquela é mediada pelos anticorpos, e esta, pelos linfócitos T.
3. Faça um quadro comparativo entre a imunidade inata e adquirida; 
4. Quais os componentes da imunidade inata e adquirida?
R: Os principais componentes da imunidade inata são:
 Barreiras físicas e mecânicas;
 Barreiras fisiológicas;
 Barreiras celulares;
 Barreira inflamatória.
A imunidade adquirida ainda pode ser classificada em imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que é induzida pela exposição a um antígeno. Assim, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na resposta ao antígeno. A imunidade ativa pode ser natural, quando adquirida através de doença, ou passiva, quando adquirida por meio de vacinas. A imunidade passiva é a imunização por meio da transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não-imunizado. A imunidade passiva é chamada de natural, quando acontece, por exemplo, através da transferência de anticorpos maternais para o feto; é artificial quando há a passagem de anticorpos prontos, como num soro anti-ofídico (contra veneno de serpentes).
A resposta imune adquirida, mediada pelos linfócitos B e T, apresenta uma série de propriedades que administram a resposta destes. São elas:
Especificidade: o sistema imunológico reconhece os diversos antígenos e produz uma resposta imunológica específica para cada um deles.
Diversidade: o sistema imune é capaz de reconhecer milhares de antígenos diferentes e produzir uma resposta adequada para cada um deles.
Memória imunológica: a exposição do 
 sistema imunológico a antígenos faz aumentar sua habilidade em responder a esse mesmo antígeno novamente. As respostas subsequentes ao mesmo antígeno são normalmente mais rápidas, maiores e qualitativamente diferentes da primeira. Uma vez produzidas, as células de memória têm vida longa e são capazes de reconhecer esse antígeno por anos.
Especialização: o sistema imune responde por vias distintas a diferentes antígenos, maximizando a eficiência dos mecanismos de defesa. Assim, os linfócitos B e T se especializam entre as diferentes classes de microrganismos ou pelos diferentes estágios da infecção do mesmo microrganismo.
Discriminação ou Auto-tolerância: capacidade de reagir que os linfócitos B e T apresentam contra moléculas estranhas, mas não apresentam contra suas próprias moléculas.
Auto-limitação da resposta: as células B e T ativadas produzem moléculas que auxiliam o término da resposta imune. Para B são as imunoglobulinas G4 (IgG4) e para T são as interleucinas 4 e 10 (IL-4 e IL-10).
5. Qual a composição das barreiras físicas, químicas e biológicas? Como essas barreiras podem contribuir para as defesas do sistema imune?
R: Os principais componentes da imunidade inata são:
Barreiras físicas e mecânicas: Retardam/impedem a entrada de moléculas e agentes infecciosos (pele, trato respiratório, membranas, mucosas, fluidos corporais, tosse, espirro).
Barreiras fisiológicas: Inibem/eliminam o crescimento de microrganismos patogênicos devido à temperatura corporal e à acidez do trato gastrointestinal; rompem as paredes celulares e lisam (rompem) células patogênicas através de mediadores químicos (lisozimas, interferon, sistema complemento);
Barreiras celulares: Endocitam/fagocitam as partículas e microrganismos estranhos, eliminando-os (linfócitos natural killer e leucócitos fagocíticos – neutrófilos, monócitos e macrófagos);
Barreira inflamatória: Reação a infecções com danos tecidulares; induzem células fagocitárias para a área afetada.
Em termos simples, as barreiras físicas impedem a entrada dos agentes patogénicos. No caso de um patógeno penetrar estas barreiras, o sistema imunitário inato, presente em todas as plantas e animais, desencadeia uma resposta imediata, embora não específica.
6. Quais as células representam a imunidade e inata e quais representam a imunidade adaptativa?
R: As principais células efetoras da imunidade inata são: macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e células Natural Killer – NK 
A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos e vacinas.
Constitui mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa age diante de algum problema específico.
Por isso, depende da ativação de células especializadas, os linfócitos.
Existem dois tipos de imunidade adquirida:
Imunidade humoral: depende do reconhecimento dos antígenos, através dos linfócitos B.
Imunidade celular: mecanismo de defesa mediado por células, através dos linfócitos T.
7. O que são fagócitos ? Quais as células apresentam essa função ?
R: O fagócitos são leucócitos do sangue que protegem o corpo através da 
ingestão (fagocitose) de partículas estranhas, bactérias e células mortas ou células a morrer.
Células: monócitos, macrófagos,neutrófilos, células dendríticas e 
osmastócitos.
8. Faça uma lista de todas as células e coloque o nome a a função das mesmas, para que você consiga fixar as informações sobre elas; 
R: Monócitos: são um tipo de glóbulo branco que combate certas infecções e 
ajuda outras células sanguíneas a remover tecidos mortos ou danificados, 
destruir células cancerosas e regular a imunidade contra substâncias 
estranhas.
Macrófagos: uma importante célula do sistema imunitário, proveniente da linhagem mieloide do sistema hematopoiético, tendo como percursor o monócito. Tem capacidade fagocítica estando envolvida na eliminação de células/partículas estranhas ao organismo.
Neutrófilos: são as primeiras células a migrar para sítios de infecção e 
desempenham importante papel na defesa contra vários patógenos, 
especialmente Candida Albicans.
Células dendríticas: são responsáveis por capturar o microrganismo invasores apresentar antígenos, que ficam disponíveis em sua superfície, para os linfócitos T, dando início à resposta imune contra o agente infeccioso, combatendo a doença.
Mastócitos são células secretoras multifuncionais do sistema imune que 
participam da regulação da resposta imunológica, pela liberação de 
mediadores químicos, frente a um estímulo apropriado.
9. O que é fagocitose ? Como a fagocitose pode favorecer a eliminação de microrganismos e a manutenação de homeostasia ?
R: Fagocitose é o processo pelo qual uma célula usa sua membrana plasmática 
para englobar partículas grandes, dando origem a um compartimento interno chamado fagossoma. Nos sistemas imunológicos de organismos 
multicelulares, a fagocitose é um dos principais mecanismos usados para 
remover patógenos e restos celulares.
10. Onde são geradas as células que estão presentes na circulação sanguínea? Quais são os fatores presentes nesse órgão que permite a geração dessas células ?
R: É na medula óssea, encontrada na cavidade interna dos ossos, que ocorre a produção das células do sangue. Nesse local está a célula-tronco 
hematopoiética, responsável por essa produção. No interior da medula óssea, as células tronco se desenvolvem em novas células sanguíneas. Durante este processo, as células tornam-se linfócitos ou outras células formadoras de sangue, que são tipos de células mieloides.
11. O que são citocinas ou Interleucinas? Como essas substâncias contribuem para atividade do sistema imunológico? Faça uma lista de nome de citocinas e suas funções;
R: Citocinas são polipeptídeos ou glicoproteínas produzidas por diversos tipos celulares e capazes de modular a resposta celular de diversas células, incluindo dela própria. São moléculas hidrossolúveis e de tamanho variado. 
Podem ser divididas no grupos: interleucinas (IL), fatores estimuladores de colônias (CSF), fator de necrose tumoral (TNF), interferons (IFN) e fatores de crescimento (TGF). No entanto sua classificação pode estar relacionada com sua forma estrutural ou seu papel biológico/função. No geral as citocinas são produzidas por células tanto do sistema imune inato quanto o adaptativo,a fim de ativar, mediar ou regular a resposta imune total. Elas possuem tempo de vida média, curta e dependem de ligação receptor-substrato específica, ou 
seja, só ativam células que tenham o receptor específico.
12. O que são quimiocinas? Como essas substâncias atuam no sistema imunológico ? 
R: Quimiocinas são uma grande família de pequenas citocinas e seu peso 
molecular varia de 7 a 15kDa. As quimiocinas e seus receptores são capazes 
de controlar a migração e a residência de células imunes. Algumas 
quimiocinas são consideradas pró-inflamatórias e podem ser induzidas 
durante a resposta imune no sítio de infecção, enquanto outras são 
consideradas homeostáticas e estão envolvidas no controle da migração 
celular durante o desenvolvimento ou a manutenção dos tecidos. A 
importância fisiológica dessa família de mediadores é resultado de sua 
especificidade − os membros da família de quimiocinas induzem ao 
recrutamento de subtipos bem definidos de leucócitos. Existem duas grandes 
subfamílias de quimiocinas baseadas na posição dos resíduos de cisteínas: CXC 
e CC. Como regra geral, membros da família de quimiocinas CXC são 
quimiotáticos de neutrófilos, e as quimiocinas CC são quimiotáticos de 
monócitos e subtipos de linfócitos, apesar de existirem algumas exceções. 
Esta revisão discute o potencial papel das quimiocinas na inflamação focando 
nas duas quimiocinas mais bem caracterizadas: a proteína quimioatraente de 
monócitos-1, uma quimiocina CC, e a interleucina 8, uma quimiocina membro 
da subfamília CXC.
13. Descreva a função dos seguintes órgãos para o sistema imunológico: Baço, medula óssea, Timo, sistema linfático, linfonodos e tecidos linfóides associados à mucosa. 
R: BAÇO: Filtrar microrganismos e partículas estranhas do sangue, como vírus e bactérias. Ele atua como uma "esponja" na filtragem do sangue. produzir linfócitos e plasmócitos que sintetizam anticorpos. Realizar reserva de sangue, para o caso de hemorragia intensa. O órgão pode armazenar até 250 ml de sangue. Remover as hemácias danificadas ou envelhecidas.
MEDULA ÓSSEA: A medula óssea desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento das células sanguíneas, pois é lá que são produzidos os 
leucócitos (glóbulos brancos), as hemácias (glóbulos vermelhos) e as 
plaquetas.
TIMO: O timo ajuda no amadurecimento dos linfócitos, as células de defesa do nosso organismo. Na infância, ele produz células de memória que vão defender o nosso organismo para o resto da vida. Ele protege contra doenças autoimunes porque mata as células agressoras antes que elas ataquem saudáveis
SITEMA LINFÁTICO: O sistema linfático atua garantindo o retorno do fluido contido nos tecidos circundantes para o sangue.
LINFONODOS: tem a função de manter o equilíbrio de fluidos, com a 
produção da linfa e o sistema imunológico, mantendo o corpo saudável.
TECIDOS LINFÓIDES ASSOCIADOS À MUCOSA: tem a função de regular a 
imunidade nas mucosas. Ele pode ser a região de formação de linfomas, 
geralmente dos não-Hodkinianos.
14. O que são órgãos linfóides primários ? Quais órgãos do sistema imune ocupam essa função ?
R: Os primários representam o local onde ocorrem as principais fases de 
amadurecimento dos linfócitos. O timo e a medula óssea são tecidos 
primários, pois é o local onde amadurecem os linfócitos T e B 
respectivamente
15. O que são órgãos linfóides secundários ? Que órgãos recebem essa classificação ?
R: órgãos linfoides secundários são os locais onde ocorrem as respostas 
imunológicas. Eles incluem os linfonodos, o baço, as tonsilas e agregados de linfócitos e células apresentadoras de antígenos presentes nos pulmões (tecidos linfoides associados aos brônquios) e na mucosa do trato digestório (tecido linfoide associado ao tubo digestivo), incluindo as placas de Peyer.
16. Onde são gerados os precursores dos linfócitos T e B? Onde terminam a maturação dos linfócitos T e B? 
As células precursoras dos linfócitos se originam na medula óssea fetal e continuam proliferando na medula, durante a vida pós-natal.
Os linfócitos T representam 65 a 75% dos linfócitos sanguíneos e, assim como os linfócitos B, também originam-se de células-tronco encontradas na medula óssea, porém, antes de se diferenciar completamente, eles migram para o timo onde, por fim, terminam seu processo de diferenciação celular.
17. Após a maturação dessas células T e B, elas precisam passar por um processo de seleção positiva e negativa. Defina cada processo e descreva a importância desses para nosso organismo.
R: Na seleção positiva os timócitos entram em contato com MHC (complexo de histocompatibilidade principal) próprios apresentados pelas células epiteliais do estroma tímico. Os timócitos cujo receptor TCR não apresentar afinidade pelo MHC próprio sofrem apoptose, pois é a interação com as moléculas MHC tipo I ou II que define a diferenciação do timócito em linfócito T CD8+ ou 
CD4+, respectivamente. Assim sendo, os timócitos que expressam CD4 e CD8 migram do córtex paraa medula tímica e passam pelo processo de seleção negativa. 
Na seleção negativa os timócitos entram em contato com células dendríticas e macrófagos que lhes apresentam antígenos próprios (autoantígenos). Os timócitos que interagem com muita afinidade com os autoantígenos sofrem apoptose, pois deveriam apresentar tolerância com seus próprios antígenos. Células T que reconhecem autoantígenos como moléculas estranhas podem dar origem a doenças autoimune. Ao final dos dois processos de seleção, as células que sobreviveram tornam-se linfócitos T maduros, prontos para deixarem o timo e exercerem suas funções.
18. O que são doenças auto-imunes ? Como são geradas?
R: Doenças autoimunes são doenças que atacam o sistema imunológico contra uma estrutura do próprio organismo, ou seja, uma resposta autoimune. Os mecanismos imunológicos que ocasionam a lesão dos órgãos nessas doenças é algo que médicos e cientistas até compreendem bem. Já o que leva o sistema imunológico a se reverter, destruindo algo que teoricamente deveria ser protegido, ainda é um mistério
19. O que são as moléculas de MHC, também conhecidas como HLA? Qual a importância delas nos seguintes processos: transplantes de órgãos e apresentação de antígenos. 
R: Moléculas de MHC é um grupo de genes que codificam as proteínas na 
superfície da pilha que têm um papel importante na resposta imune.
O complexo de MHC na superfície da pilha é necessário para o 
autorreconhecimento da pilha e a prevenção do sistema imunitário que visa suas próprias pilhas. Determinados alelos de MHC são associados com um risco aumentado de doença autoimune tal como o linfoma e a esclerose múltipla de Hodgkin.Uma outra função do complexo principal do histocompatibility é o allorecognition (capacidade de um organismo individual de distinguir seus próprios tecidos dos de outro) do tecido, fator importante na prevenção da transplantação bem sucedida do órgão.
20. Sabe-se que existem vários tipos de linfócitos T , dentre eles TCD8+ e TCD4+. Os linfócitos TCD4+ se diferenciam em Th1, Th2, Th17 e Tregulador. Em quais condições teremos a diferenciação dos linfócitos TCD4+ nesses subtipos?
R: As células TCD4 podem se diferenciar de duas formas, originando células Cd4 Th1 e Th2. A maioria das respostas imunes envolve contribuições de ambas as células Th1 e Th2. A via de diferenciação escolhida depende de fatores que não estão completamente entendidos. Esses incluem citocinas que já estão presentes como resultado de respostas imunes inatas precedentes, citocinas produzidas pela célula apresentadora de antígeno, abundância do antígeno, densidade de complexos específicos peptídeo: MHC na superfície pelo receptor de células T. AS citocinas produzidas pelas células Th1 e Th2 efetoras 
também tendem a suprimir a diferenciação uma da outra. Assim, uma vez que uma resposta de células TCD4 é orientada para uma direção, essa tendência torna-se reforçada.
As citocinas secretadas pelas células Th1 desviam a resposta imune em 
direção à ativação dos macrófagos, que conduz a inflamação e à resposta 
imune mediada por células. Isso significa uma resposta dominada por células T citotóxicas CD8 e/ou células Th1 CD4, macrófagos e outras células efetoras do sistema imune. As citocinas secretadas pelas células Th2, em contraste, induzem principalmente a diferenciação das células B e a produção de anticorpos. A resposta que envolve a produção de anticorpos é conhecida como resposta imune humoral.
Certos agentes infecciosos podem desencadear uma resposta Th1 ou uma 
resposta Th2 em vez de uma mistura das duas e, a escolha feita pelo sistema imune pode ter consequências profundas para o hospedeiro humano, como por exemplo, a lepra, causada pela infecção com o Mycobacterium leprae, uma bactéria que cresce dentro do sistema vascular dos macrófagos.
21. Sabemos que existem 2 tipos de linfócitos B. Os linfócitos B1 e os linfócitos B2. Os linfócitos B1 são gerados no fígado fetal e os B2 na medula óssea. Deste modo, quais anticorpos podem ser produzidos pelos B1 e B2?
R : Os Linfócitos B1 são responsáveis pela produção da maior parte das IgM naturais e também da maioria dos anticorpos de classe IgM, incluindo anticorpos contra LT, dsDNA, eritrócitos e anticorpos que reconhecem constituintes bacterianos comuns.
Os linfócitos B2 da zona marginal assim como os linfócitos B1 podem ser
ativados independentemente de linfócitos T e produzem anticorpos IgM
polireativos. Por outro lado, linfócitos B2 foliculares, que estão presentes nos linfonodos e no baço estão associados à produção de IgG de alta afinidade e duração uma vez que são ativados de forma dependente de linfócitos T.
22. O que são anticorpos? Em que tipos de respostas são gerados os seguintes anticorpos: IgA, IgM, IgG e IgE ?
R: Os anticorpos são moléculas que atuam na defesa do organismo e são 
produzidos pelos plasmócitos, células formadas a partir da diferenciação dos linfócitos B. 
A IgM é a principal imunoglobulina da resposta primária aos antígenos, sendo a primeira classe a elevar-se na fase aguda dos processos imunológicos. Pode ser expressa na membrana dos linfócitos B durante o desenvolvimento deste, apresentando-se na forma monomérica e funcionando como receptor. Sua forma secretada é produzida antes da maturação dos linfócitos B e por isso tem baixa afinidade com os antígenos. Quando secretados formam 
pentâmeros, unidos pela cadeia J (juncional), conferindo mais eficiência à 
resposta imune. O mecanismo efetor da IgM é o desencadeamento do 
sistema complemento.
A IgG é a imunoglobulina mais abundante no sangue e nos espaços 
extravasculares. É o anticorpo mais importante da resposta imune secundária. 
Possui alta afinidade para ligação antígeno-específico. Seus mecanismos 
efetores são a aglutinação; opsonização (revestimento da superfície do 
antígeno permitindo o seu reconhecimento e fagositose pelas células do 
sistema imune); ativação da via clássica do sistema do complemento; 
neutralização de toxinas; citotoxicidade dependente de anticorpos mediada por células (para lise da célula antigênica). As IgG’s podem também estar associadas às reações de hipersensibilidade do tipo II e tipo III. Existem 4 
subclasses de IgG, todas baseadas nas diferenças de suas cadeias pesadas γ (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4). Em humanos, as moléculas de IgG de todas as 
subclasses atravessam a barreira placentária e conferem um alto grau de 
imunidade passiva ao feto e ao recém-nascido.
A IgA é a principal imunoglobulina encontrada nas secreções exócrinas como saliva, lágrima e mucos dos tratos respiratório, genitourinário e digestivo. Confere a imunidade passiva da mãe para o filho, através da amamentação. 
Previnem a invasão de microrganismos e a penetração de toxinas nas células epiteliais. Pode ser encontrada na forma monomérica, dimérica, trimérica ou tetramérica. Existem duas subclasses de IgA que são a IgA1 e IgA2.
A IgD é co-expressa com a IgM na superfície dos linfócitos B maduros. A 
presença desta imunoglobulina na membrana dos linfócitos B sinaliza que estes migraram da medula óssea para os tecidos linfóides periféricos e estão ativos. Em pesquisas recentes, as IgD’s foram encontradas ligadas a basófilos e mastócitos, induzindo-os a produzir fatores antimicrobianos para a defesa do trato respiratório.
23. O que é imunização ativa e passiva ? 
R: A imunidade ativa é aquela que ocorre quando o próprio corpo do indivíduo 
produz uma resposta imune, enquanto a passiva é aquela em que o indivíduo 
recebe anticorpos já prontos, sem que seu sistema imunológico seja 
estimulado.

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