Galería de mapas mentales Capitulo 4: inmunidad innata (parte I)
La temática trata sobre la inmunidad innata (parte I). Se explican las funciones y reacciones, es decir, el sistema inmunitario innato tiene la función de reconocer y eliminar patógenos y más. El sistema inmunológico innato puede reconocer varios patrones relacionados con patógenos. Los receptores sirven para reconocer los patrones de patógenos, percibiendo la presencia de patógenos y disparando la correspondiente respuesta inmunitaria a través de estos receptores.
Editado a las 2024-10-02 21:18:19,Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
Capitulo 4: inmunidad innata (parte I)
Funciones y reacciones
rta inicial a micros que impide, controla o elimina infeccion
reconocimiento de cel muertas/dañadas, eliminacion y reparación
estimula rta inm adaptativa
2 rtas principales: inflamación y defensa antivirica
NO tienen memoria, reaccionan de igual forma ante cualquier estimulo
El sist inm innato reconoce
PAMP (patrones moleculares asociados a patógenos) expresados por distintos micros, existen muchos tipos de estos pero el sist inm innato solo reconoce unos pocos
productos microbianos esenciales para la supervivencia de los micros, como ARN bicateriano virico y LPS
DAMP: moleculas endogenas que producen cel dañadas, las cel que mueren por apopt no las liberan pero se pueden liberar alarminas (subgrupo de DAMP)
Receptores para el reconocimiento de patron
casi todas las celulas lo tienen, estan ligados a vías intracelulares de transduccion de señales
Receptores tipo toll (TLR): exiten 9 en humanos
TLR 1,2,4,5,6 se encuentran en MP y reconocen PAMP extrac, LPS y acido pipoteicoico bacteriano
TLR 3,7,8,9 estan dentro de las celulas, en RE y membranas endosomicas y reconocen acidos nucleicos microbianos
cuando reconoce al ligando inician vias de transm de señales, 1ro hay una dimerizacion del TLR, dsp un reclutamiento de proteinas adaptadoras q facilita el reclutamiento de cinasas y lleva a la activacion de factores de transcripcion:
NF-kB y AP-1 estimulan expresion de IL-1, TNF, quimiocinas y selectina E
IRF3 e IRF7 promueven la expresion de IFN-a / INF-b
Receptores citosolicos para PAMP/DAMP
NOD (imp en tracto dig) y RIG asociados a transduccion de señales que promueven inflamacion o INF1, son intracitoplasmaticos y detectan infeccion o daño cel en el citosol.
NOD1: reconoce sust derivadas de bacterias gram-
NOD2: en celulas de Paneth, induce secrecion de sustancias antimicrobianas defensinas, reconoce bacterias gram- y +.
RIG: detecta ARN virico, RIG-I y MDA5 son los mejores caracterizados, promueven activacion de IRF3 e IRF7
Detectores citosilicos de ADN y vias STING
moleculas que detectan ADN citos y inician rta antimicrobianas como produccion de INF-γ y autofagia
el ADNbc citosolico activa enzimas cGAS que generan cGMAP (molec señal), esta se une a STING (prot transmb) y activa la cinasa TBK1 la cual activa el facotr de transc IRF3 y da finalmente INF1
inflasomas: complejos multiproteicos que se forman en citosol x rta a PAMP/DAMP cuya funcion es generar formas activasd de IL-1 e IL-18
Receptores para glucidos:
detectan glucidos en la superficie de microbios, facilitan la fagocitosisy estimulan la rta adaptativa, son de la familia lectina tipo C
Receptores basurero:
grupo de proteinas de superficie que captan lipoproteinas oxidadas, cmo SR-A y CD36 que se expresan en macrof, CD36 funciona como correceptor de TLR2/6
Receptores para peptido formilado
se expresa en leucos y reconoce peptidos bacterianos que tienen N-formilmentionil estimulando el movimiento directo de las celulas
FPR1 permite a fagocitos detectar y resp a proteinas bact, son recep asociados a proteina G