Материал: Новиков Д.К. Медицинская микробиология

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

который взаимодействует с Fc-фрагментом IgG. Фагоцит может не распознавать такой стафилококк, покрытый IgG.

8.6. Изменение патогенности и вирулентности

Патогенность и вирулентность микробов не постоянна и может изменяться спонтанно или целенаправленно.

Механизмы снижения или утраты вирулентности:

Мутации генов при воздействии мутагенов различной природы.

Утрата плазмид с генами токсинов.

Способы понижения вирулентности:

Длительное культивирование на голодных средах (например, получение вакцины БЦЖ).

Культивирование в маловосприимчивом организме. Культивирование в восприимчивом организме (антирабиче-

ская вакцина).

Генно-инженерные манипуляции.

Механизмы индукции или увеличения патогенности и вирулентности:

Спонтанный или индуцированный мутагенез.

Действие умеренных лизогенизирующих фагов (например, у коринебактерий дифтерии).

Приобретение плазмид (энтеробактерии и др.) R-S-диссоциация.

Способы повышения вирулентности:

Пассажи через восприимчивый организм. Генно-инженерные манипуляции.

8.7. Экзотоксины, эндотоксины

Токсическое действие микробов обусловлено синтезом ими экзо- и эндотоксинов. Экзотоксины продуцируются в основном грамположительными микробами (возбудителями дифтерии, столбняка, ботулизма, газовой гангрены и др.) Они выделяются микробами во внешнюю среду. По химической природе они обычно являются термолабильными белковыми веществами, обладающими ферментативными свойствами и избирательно поражающими отдельные органы и ткани. Высокотоксичны, 5 нг/кг ботулинического токсина – смертельны для человека. Экзотоксины изменяют обмен веществ, вызывают выраженные явления интоксикации, сопровождающиеся нарушением деятельности физиологических систем: нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой. Они органотропны, напри-

142

мер, экзотоксин возбудителя столбняка избирательно блокирует холинергические структуры двигательных центров спинного и продолговатого мозга, а холероген и некоторые энтеротоксины взаимодействуют с G-белками энтероцитов, что приводит к увеличению выхода жидкости в просвет кишечника и диарее.

По механизму действия токсины делятся на несколько типов. Часть из экзотоксинов прямо повреждает мембраны клеток-

мишеней (порообразующие токсины). Типичным примером такого токсина является -токсин золотистого стафилококка (гемолизин). Он представляет собой грибовидной формы гептамер (7 мономеровсубъединиц) с молекулярной массой 33 кДа, состоящий из трех доменов. Его литическое действие на мембраны клеток-мишеней (моноцитов, лимфоцитов, эритроцитов, эндотелиоцитов) протекает в 3 стадии. На первой стадии мономеры токсина связываются с фосфатидилхолином или холестерином, которые входят в состав клеточных мембран. На второй стадии происходит полимеризация токсина. На заключительной стадии образовавшийся гептамер претерпевает конформационные изменения. Образуется «ножка гриба», которая проходит сквозь клеточную мембрану. В результате в мембране возникает пора, через которую проходят ионы, небольшие молекулы и вода, что приводит к разрушению ядра в ядросодержащих клетках и осмотическому лизису эритроцитов.

Другие экзотоксины нарушают синтез белков. Они блокируют факторы элонгации или связываются с РНК рибосом. В частности, дифтерийный экзотоксин, а также экзотоксин синегнойной палочки вызывают АДФ-рибозилирование фактора элонгации II. Энтеробактерии (шигеллы, кишечные палочки) вырабатывают веротоксины, связывающие рибосомальную РНК, что приводит к расстройству белкового синтеза.

Следующая группа токсинов вмешивается в работу медиаторов и мессенджеров, передающих внутриклеточные сигналы. Примером действия данных токсинов является холероген – экзотоксин холерного вибриона. Подобные токсины состоят из субъединиц двух типов. Субъединица А ответственна за токсичность. У холерогена она представляет собой фермент АДФ-рибозилазу. В результате ее действия происходит АДФ-рибозилирование G-белков энтероцитов с последующей активацией аденилатциклазы. В результате нарастает концентрация внутриклеточного цАМФ, что приводит к диарее. В свою очередь, субъединица В обеспечивает прикрепление токсина к клеточным рецепторам и транспорт его в клетку. Сходным образом через активацию гуанилатциклазы действуют термостабильные экзотоксины энтеротоксигенной кишечной палочки.

143

Еще одна группа токсинов выступает в роли ферментов агрессии

иинвазии. Многие бактериальные экзотоксины, такие, как гиалуронидаза, коллагеназа, -гемолизин золотистого стафилококка (сфингомиелиназа) и др., повреждают экстрацеллюлярные структуры или мембраны клеток путем ферментативного гидролиза, что обеспечивает быстрое проникновение и распространение возбудителя.

Часть токсинов-ферментов способна вмешиваться в метаболические процессы, протекающие в тканях. Наиболее сильные из известных биологических ядов, нейротоксины возбудителя ботулизма (ботулотоксин) и столбняка (тетаноспазмин), представляют по механизму действия Zn-зависимые металлопротеазы. Непосредственными мишенями-субстратами для их действия является группа белков, локализованных в пресинаптических мембранах и синаптических пузырьках нервных окончаний. Ботулотоксин связывается с пресинаптической мембраной мотонейронов периферической нервной системы

ивызывает протеолиз белков синаптобревина, синтаксина, везикулоассоциированного протеина и др. Это приводит к блокаде высвобождения ацетилхолина из пресинаптической мембраны и нарушению нервно-мышечной передачи.

Тетаноспазмин повреждает два вида нейронов. Он первоначально связывается с рецепторами пресинаптической мембраны мотонейронов, но далее путем обратного везикулярного транспорта перемещается в спинной мозг, где проникает в тормозные и вставочные нейроны. Мишенями для этого токсина с протеазной активностью являются те же белки (синаптобревин, везикулоассоциированный протеин). Их протеолиз приводит к высвобождению нейромедиаторов (глицина и гамма-аминомасляной кислоты), что в свою очередь, приводит к клоническим и тоническим мышечным судорогам. Протеолитической активностью обладает также экзотоксин возбудителя сибирской язвы (летальный фактор). Он повреждает ферменты внутриклеточного метаболизма, обладающие киназной активностью.

Наконец, некоторые экзотоксины (энтеротоксины, эксфолиатины, токсин синдрома токсического шока золотистого стафилококка, пирогенные токсины гноеродного стрептококка и др.) являются суперантигенами и вызывают поликлональную активацию лимфоцитов с выделением цитокинов. Они обладают выраженным пирогенным действием. Механизм действия данных токсинов заключается в связывании их молекул с вариабельным участком Т-клеточного рецептора к антигену с последующей активацией Т-лимфоцитов. При обычном иммунном ответе антиген прочно связывается лишь с теми Т- лимфоцитами, рецептор которых высокоспецифичен к данному антигену. Вследствие этого в пролиферацию и дифференцировку вступает всего около 0,01-0,1% от общего числа Т-лимфоцитов. Суперантиге-

144

ны же связываются с целой популяцией Т-клеток, у которых имеется 2-субъединица в вариабельном участке Т-клеточного рецептора. В результате в пролиферацию вступает до 20-30% от общего числа Т- лимфоцитов, что приводит к массивному выделению провоспалительных цитокинов клетками иммунной системы (ИЛ-1, ИЛ-2, фактора некроза опухолей, -интерферона). Клинически это проявляется токсическим шоком с лихорадкой, падением давления и диффузной

эритематозной сыпью.

Описано около ста бактериальных токсинов, которые отличаются друг от друга по молекулярной массе, химической структуре, рецепторам к различным клеткам макроорганизма, биологической активности и др. Некоторые из них приведены в табл. 8.

Таблица 8.

Основные токсины и механизмы их действия

Микроорга-

Токсин

Механизм

Мишень

Заболевание

низм

действия

или синдром

Мембраноатакующие

Aeromonas

Аэролизин

Образование

Гликофорин

Диарея

hydrophila

пор

Clostridium

О-перфринголизин

«-«

Холестерин

Газовая гангрена

perfringens

Escherichia

Гемолизин

«-«

Плазматическая

Инфекции моче-

coli

мембрана

выводящих путей

Listeria mon-

О-листериолизин

«-«

Холестерин

Пищевые си-

ocytogenes

стемные инфек-

ции, менингит

Staphylococcu

альфа-токсин

«-«

Плазматическая

Абсцессы

s aureus

мембрана

Streptococcus

Пневмолизин

«-«

Холестерин

Пневмония

pneumoniae

Sreptococcus

О-стрептолизин

«-«

«-«

Тонзилло-

pyogenes

фарингит. Скар-

латина

Ингибиторы белкового синтеза

Corynebacteri

Дифтерийный ток-

АДФ-

Фактор элонга-

Дифтерия

um difhtheriae

син

рибозил-

ции 2

трансфераза

145

E. coli,

Токсин Шига

N-

28S pРНК

Геморрагический

Shigella dys-

гликозидаза

ко-

enteriae

лит,гемолитико-

уремический

синдром

Pseudomonas

Экзотоксин А

АДФ-

Фактор элонга-

Пневмония

aeruginosa

рибозил-

ции 2

трансфераза

Активаторы вторичных мессенджеров

E. coli

Цитотоксический

Деамидаза

G-белки-

Инфекции моче-

некротизирующий

регуляторы ци-

выводящих путей

фактор

тоскелета

E. coli

Термолабильный

АДФ-

G-белки

Диарея

токсин

рибозил-

трансфераза

E. coli

Термостабильный

Стимулирует

Рецептор гуа-

Диарея

токсин

гуанилат-

нилатциклазы

циклазу

Bacillus

Отечный фактор

Аденилат-

АТФ

Сибирская язва

anthracis

циклаза

Bordetella

Дермонекротиче-

Деамидаза

G-белки (регуля-

Ринит

pertussis

ский токсин

торы цитоскеле-

та)

Коклюшный ток-

АДФ-

Коклюш

син

рибозил-

G-белки

трансфераза

Clostridium

Токсин С2

АДФ-

G-актин

Ботулизм

botulinum

рибозил-

трансфераза

G-белки

Токсин С3

«-«

(регуляторы ци-

Ботулизм

тоскелета)

Clostridium

Токсин А

Гликозил-

G-белки

Диарея/псев-

difficile

Токсин В

трансфераза

(регуляторы ци-

домембранозный

тоскелета)

колит

Vibrio

Холерный токсин

АДФ-

G-белки

Холера

cholerae

рибозил-

трансфераза

Суперантигены

S. aureus

Энтеротоксины

Суперантиген

Рецептор Т-

Пищевые инток-

клеток и HLA II

сикации

класса

146

S. aureus

Эксфолиатины

«-«

«-«

Синдром «ошпа-

ренной кожи»

S. aureus

Токсин синдрома

«-«

«-«

Синдром токси-

токсического шока

ческого шока

S. pyogenes

Пирогенные экзо-

«-«

«-«

Скарлатина/ син-

токсины

дром токсическо-

го шока

Протеазы

B. anthracis

Летальный фактор

Металло-

Митоген-

Сибирская язва

протеаза

активируемая

киназа протеин-

киназ (MAPKK)

C. botulinum

Нейротоксины

Zn-металло-

Везикуло-

Ботулизм

A-G

протеаза

ассоциирован-

ный мембран-

ный белок, си-

наптобревин,

синтаксин

C. tetani

Столбнячный ток-

Zn-металло-

Везикуло-

Столбняк

син

протеаза

ассоциирован-

ный мембран-

ный белок, си-

наптобревин

Эндотоксины тесно связаны с микробной клеткой и освобож-

даются только при ее гибели или при разрушении. Они содержатся преимущественно в грамотрицательных микробах. По химической природе относятся к липополисахаридам (ЛПС), обладают выраженными антигенными свойствами (О-антиген). Эндотоксины, в отличие от белковых экзотоксинов, более устойчивы к повышенной температуре. При попадании в организм они вызывают сходные патологические процессы, независимо от того, из каких грамотрицательных бактерий они происходят.

После освобождения из бактериальной клетки эндотоксин связывается с липополисахаридсвязывающим белком LBP

(lipopolysaccharide-binding protein). Этот комплекс взаимодействует с рецептором СD14 на поверхности макрофага, что и вызывает выброс медиаторов (рис. 13).

Эндотоксины стимулируют образование макрофагами трех групп мощных медиаторов – белков, липидов и свободных кислородных радикалов. Действуя совместно, они могут приводить к различным эф-

147

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/278493