Zánět. Příčiny zánětu. Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře. Zánět Horečka. Příznaky zánětu

Podobné dokumenty
Tělesná teplota Horečka

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

CZ.1.07/1.5.00/

Vliv prostředí na výkonnost II

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE HOREČKY. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

MUDr Zdeněk Pospíšil

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Regulace glykémie. Jana Mačáková

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

Játra a imunitní systém

Termoregulace. doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.

Senzorická fyziologie

Zánět Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

KOMPLEMENT ALTERNATIVNÍ CESTA AKTIVACE KLASICKÁ CESTA AKTIVACE (LEKTINOVÁ CESTA) (humorálních, protilátkových):

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

SPECIFICKÁ A NESPECIFICKÁ IMUNITA

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen :07

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Imunopatologie. Viz také video: 15-Imunopatologie.mov. -nepřiměřené imunitní reakce. - na cizorodé netoxické antigeny (alergie)

Abnormality bílých krvinek. MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

eliminace příčiny poškození tkáně, odstranění poškozených buněk a reparace tkáňových defektů účast mediátorů zánětu, zánětlivých buněk

TERMOTERAPIE. Účinky tepla na organismus Fyziologie termoregulace Tvorba tepla a tepelné ztráty. Úvod do fyzikální terapie

Základní vyšetření likvoru

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Funkce Nedostatek (N - ) Nadbytek (P - ) Šišinka (nadvěsek mozkový, epifýza) Endokrinní žláza. hormony. Shora připojena k mezimozku

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Digitální učební materiál

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Termoregulace. Seminář pro lékaře v přípravě k atestaci. 31.ledna 2014 / 27.března Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc

ZÁNĚT osnova. ZÁNĚT: definice; vymezení pojmu. DRUHY ZÁNĚTU: podle průběhu

GLOMERULONEFRITIDY A GLOMERULOPATIE PATOGENETICKÉ MECHANISMY

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc

TEPLOTA. Teplota jako ekologický faktor. Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP CZ.1.07/2.2.00/28.

Komplementový systém a nespecifická imunita. Jana Novotná Ústav lékařské chemie a biochemie 2 LF UK

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

Obr. 1 Vzorec adrenalinu

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Imunopatologie. Luděk Bláha

Termoregulace. J. Radvanský

Krevní plazma - tekutá složka, 55% Krev. Krevní buňky - 45% - červené krvinky - bílé krvinky - krevní destičky

IMUNITA PROTI INFEKCÍM. Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

FYZIOLOGIE I. Martina Novotná. Konzultační hodiny: Po: Čt:

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

MUDr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

Tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí homeostázu

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

Protiproudový systém Řízení činnosti ledvin

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

Teplotní monitoring pacienta

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Fyziologické funkce Vědomí Krevní tlak Tep Dech Tělesná teplota Vyprazdňování (moče, stolice)

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

bílé krvinky = leukocyty leukopenie leukocytóza - leukopoéza Rozdělení bílých krvinek granulocyty neutrofilní eozinofilní bazofilní agranulocyty

(VII.) Palpační vyšetření tepu

Bezpečnostně právní akademie Brno

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Regulace metabolizmu lipidů

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Imunitní systém.

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

Funkce oběhové soustavy

FUNKČNÍ ANATOMIE. Mikrocirkulace označuje oběh krve v nejmenších cévách lidského těla arteriolách, kapilárách a venulách.

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Úvod do preklinické medicíny NORMÁLNÍ FYZIOLOGIE. Jan Mareš a kol.

Kardiovaskulární systém

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Transkript:

Přednáška z patologické fyziologie pro bakaláře Zánět Horečka Zánět = komplexní systém obranných reakcí tkání organizmu na poškození Cílem je vyřadit podnět vedoucí k zánětlivé reakci zánět = obranný mechanizmus Průběh: restitutio ad integrum úzdrava s defektem smrt Příznaky zánětu RUBOR (zarudnutí) zvýšené prokrvení CALOR ( teplota) TUMOR (otok) prostup tekutiny do DOLOR (bolest) intersticia FUNCTIO LAESA (porucha funkce) Příčiny zánětu a) exogenní: fyzikální : teplo, chlad, mechanické trauma.. chemické: kyseliny, louhy,. živé organizmy: viry, bakterie, plísně b) endogenní: metabolické produkty: při urémii, dně... enzymy: pankreatitida rozpad tkání: neoplazie imunitní reakce

Druhy zánětu Rozdělení akutní chronický - navazující na akutní - chronický od počátku Rozdíl: akutní: zánětlivé a reparační mechanizmy postupně chronický: současný výskyt zánětu i reparace A) exudativní zánět: serózní (event. katarální) fibrinózní pseudomembranózní purulentní hemoragický B) alternativní: nekrotizující gangrenózní GRANULOMATÓZNÍ, FIBROTIZUJÍCÍ... Akutní zánět Faktory podílející se na výměně tekutin mezi krevními cévami a tkáněmi Rozšíření cév (hyperemie) zpomalení průtoku krve (stáza) zvýšený únik tekutiny i vysokomolekulárních látek do intersticia zánětlivý exsudát vymizí rozdíl v osmotickém tlaku mezi extracelulární tekutinou a plazmou (voda se přestane na venózním konci kapilár vracet do krevních cév) díky dilataci sfinkterů arteriol vzroste přebytek hydrostatického tlaku působícímu proti onkot. tlaku

Mechanizmus hyperemie u akutního zánětu Úloha leukocytů a trombocytů Změny permeability u akutního zánětu Marginace leukocytů Diapedeza leukocytů do intersticia odpovědné jsou chemotaktické látky: * komplement * cytokiny * leukotrieny * kalikrein

Marginace leukocytů Diapedeza leukocytů

Neutrofilní granulocyty nejrychlejší důležité pro fagocytózu a eliminaci x poškozují tkáně s dalším rozvojem zánětu uvolňování lysosomálních enzymů 4 fáze fagocytózy: 1)vazba částice na fagocytové receptory 2) endocytóza částic s tvorbou fagocyt. vakuoly (fagosomu) 3) degranulace, splynutí fagosomu s lysosomem 4) usmrcení baktericidními mechanizmy Ostatní typy buněk Eozinofily - zejména u alergických nemocí, příp. infekce parazitární bazofilní granulocyty - podobné žírným buňkám monocyty - vycestovávají později, diferencují se na makrofágy odstraňovací funkce lymfocyty -velmi často imunitní podklad zánětu trombocyty - obsah serotoninu, hydrolytických enzymů, syntetizují prostaglandiny

Úloha vazivových buněk Žírné buňky (mastocyty): - obsahují heparin, histamin po aktivaci nastupuje degranulace zvýšení permeability podpora zánětu Nejznámější mechanizmus aktivace reakce antigen + protilátka (I. typ) Ukončení akutního zánětu Resorpce (vstřebání, rezoluce) zánětu - návrat k normální struktuře a funkci Reparace - výsledkem je tvorba jizvy * vrůstání vaskulární tkáně z okolí = tvorba granulační tkáně * časem zmizí vaskulární tkáň = vznik avaskulární fibrózy - jizva Chronický zánět Nejdůležitějšími buňkami makrofágy tvorba obrovských buněk - velké buňky s mnoha jádry tvorba epitheloidních buněk - nejsou fagocytické

A) Chronický zánět navazující na akutní 1) Přetrvávající supurace přítomnost cizího tělesa důsledkem může být fibrózní jizvení 2) Ulcerace na povrchu orgánu (tkáně) - okrsek eroze = vřed spodina tvořena mrtvou tkání a zánětlivým exsudátem B) Chronický zánět od počátku Stimuly: prolongované dráždění chemickými či fyzikálními faktory infekce některými intracelulárními mikroorganizmy (TBC, lepra, syfilis, bruceloza) trvalé ukládání imunokomplexů - autoimunitní choroby neznámá příčina - např. sarkoidóza Všeobecné reakce při zánětu horečka leukocytóza v periferní krvi (případně s tzv. posunem doleva) změny ve složení krevních bílkovin (zmnožení proteinů akutní fáze, α2 globulinu u akutního a γ globulinů u chronického)

Horečka zvýšení tělesné teploty v klidu nad hodnoty dané cirkadiálním rytmem toto zvýšení je následkem účinku patogenního podnětu je odlišné od fyziologického zvýšení teploty způsobené metabolismu a produkce tepla např.: - intenzívní tělesnou námahou - trávením potravy - termogenním působením progesteronu po ovulaci Poruchy udržování tělesné teploty Tělesná teplota --- obecně teplota tělesného jádra (vnitřku těla, vnitřních orgánů, mozku) rovná se rektální teplotě (37.6 C) (orální teplota je přibližně o 0.5 C nižší - 37.0 C) Rozdíly: interindividuální cirkadiální rytmus (amplituda kolísání do 1 C) Čití teploty Dráhy Pomocí receptorů: chladová čidla kůže (5-40 C) receptory pro teplo (30-40 C) receptory pro horko - reagují na teploty nad 40 C na bolest polymodální receptory Existují i v nitru organizmu (orgány, sliznice ) Receptory teploty (zakončení buněk míšních ganglií) Zadní míšní rohy (centrální zakončení buněk míšních ganglií) traktus spinothalamicus lateralis mozkový kmen nucleus thalam. posterior (tektum a formatio retikularis) kůra a hypothalamus (area preoptika)

Regulace teploty 2 druhy: termoregulace změněným chováním změny v postavení těla, tělesná aktivita, stavba obydlí, oblékání... autonomní regulační mechanizmy změny prokrvení kůže, svalový třes x pocení, hyperventilace Periferní mechanizmy A) Produkce tepla: chemický pochod - při oxidaci metabolických paliv - uvolní se 75% energie jako teplo (jen 25% se ukládá jako metabolická energie - makroergní fosfáty, mastné kyseliny..) B) Šetření teplem: behaviorální postupy + snížení perif. prokrvení, snížení vyzařování C) Vydávání tepla: vyzařování z povrchu (60%), konvekce + kondukce (15%), dýchání, pocení Centrální mechanizmy Area preoptika (integrace impulzů z periferie + sama citlivá na změny interhypothalamické teploty) mechanizmy zčásti známy: * noradrenergní neurony - vydávání tepla * serotoninergní neurony - chladový třes * rovnováha NA + /CA 2+ v CNS Hormonální vlivy Dlouhodobější termoregulace (rychlé reakce pomocí neuronálního systému) adrenalin - zvyšuje spotřebu kyslíku - zvyšuje mobilizaci volných MK a glykolýzu zvýšení metabol. produkce tepla hormony štítné žlázy, glukokortikoidy glukagon progesteron - stimuluje neurony citlivé na chlad, tlumí neurony citlivé na teplo v area preoptika

Horečka Patologické zvýšení tělesné teploty způsobené pyrogeny výsledkem: zvýšené tvorby a sníženého výdeje tepla stav, u něhož je termoregulačním centrem posunuta nahoru tzv. žádaná hodnota pro tělesnou teplotu (regulační mechanizmy pracují s hodnotou nastavenou abnormálně vysoko) x hypertermie: pasívní zvýšení tělesné teploty (termoregulační mechanizmy nestačí) Vznik horečky Často spojen s působením infekčních agens (viry, baktérie, plísně..) mnoho infekčních nemocí tak pojmenováno např. tyfová horečka, horečka kočičího škrábnutí neinfekční etiologie: - aseptické poškození tkáně (chirurg. zákrok) -převod inkompatibilní krve... Pyrogeny trauma zánět infekce Lipopolysacharidy - endotoxiny G- bakterií (jde tedy o exogenní pyrogen) fagocytován buňkami RES Endogenní pyrogen Exogenní pyrogen tvorba endogenního pyrogenu (IL-1) tlumí aktivitu neuronů citlivých na teplo neurony citlivé na chlad jsou senzibilizovány jsou blokovány mechanizmy výdeje tepla a je stimulována produkce tepla Přenastavení centra Horečka

Průběh horečky 1. Prodromální stádium Typická horečka probíhá v určitých etapách (stádiích): 1. stádium - prodromální 2. stádium - vzestupu teploty (stadium incrementi) 3. stádium- vyvrcholení (stadium acme) 4. stádium - sestupné (stadium decrementi) Dochází k uvolnění endogenního pyrogenu (po působení exogenního pyrogenu) endogenní pyrogen působí prostřednictvím prostaglandinu E2 (PGE2) na termosenzitivní neurony hypothalamu nastavení na vyšší teplotu nesoulad mezi aktuální teplotou tělesného jádra a nastavenou hodnotou termoregulačního centra 2. stádium (incrementi) Mechanismus vzniku horečky při bakteriální infekci Jsou aktivovány mechanizmy produkující a udržující teplo vazokonstrikce v periferii třesová termogeneza se výdej tepla se tvorba tepla

3. stádium (acme) 4. stádium (decrementi) Tělesná teplota se dostala na úroveň přenastaveného termoregulačního centra ukončuje se aktivita sympatiku, mizí pocity chladu a svalový třes aktivace parasympatiku způsobí vazodilataci cév v kůži s poklesem periferního odporu cév pokles krevního tlaku (TK) postižený má teplou, červenou kůži, potí se Stádium poklesu horečky termoregulační centrum se vrací do normálního stavu, přičemž teplota tělesného jádra je ještě přebytečné teplo se musí uvolnit vazodilatací pocením pokles horečky může být pomalý (lytický) rychlý (kritický) riziko teplotní krize až cirkulačního kolapsu Klinicky můžeme rozlišit: Febris continua: horečka s výkyvy teplot v průběhu 24 hod < 1 C Febris remittens: rozdíly mezi nejvyšší a nejnižší teplotou větší než 1 C Febris intermittens: horečka s různě dlouhými bezhorečnatými obdobími Febris reccurens: horečka, která se opakuje po několika dnech Febris inversa: horečka, u níž jsou vyšší teploty ráno a nižší večer (typicky např. u TBC) Významné změny funkcí organizmu při horečce Kardiovaskulární systém při horečce se zvyšuje tepová frekvence (v průměru o 10-15 tepů při teploty o 1 C) v období vzestupu horečky se i TK x ve stádiu poklesu se TK (pod vlivem periferní vazodilatace)

Respirační systém dochází ke zrychlení dechové frekvence v důsledku teploty krve protékající tvorby CO 2 dechovými centry ve tkáních Ledviny během horečky může dojít ke snížené tvorbě moči (má vysokou spec. hmotnost) mohou se objevit bílkoviny důsledek permeability glomerulární membrány Trávicí trakt: je sníženo samoočišťování dutiny ústní, objevuje se hyposialismus dochází ke snížené sekreci trávicích šťáv je porušena resorpce živin zvýšená resorpce vody ve střevě spolu s poruchami motoriky vedou k rozvoji zácpy Látková přeměna: zrychlují se oxidační procesy v organizmu ---- projevuje se spotřeby O 2 zvyšuje se katabolismus bílkovin (negativní dusíková bilance)

Nervový systém: mohou být bolesti hlavy, svalová slabost, pocity bolesti ve svalech funkční poruchy CNS se zvýšenou či sníženou aktivitou Někdy svalové záškuby, křeče (zejména u malých dětí febrilní křeče) Metabolismus prostaglandinů Léčba horečky už v 18. století jívová kůry účinnou látkou kyselina acetylosalicylová (ASPIRIN) Účinky antipyretické, antiflogistické a analgetické Mechanismus účinku: blokáda cyklogenoxygenázy blokáda syntézy prostaglandinů

Hypertermie jde o pasívní zvýšení tělesné teploty nad normu (nestačí regulační mechanizmy) Součet tepla z okolí a z metabolizmu je větší než se stačí odvést Příčiny: vysoká teplota okolí metabolické poruchy (hypertyreóza, feochromocytom) x chybění potních žláz nadměrně izolující oděv Celkové účinky teploty na organizmus Dojde k periferní vazodilataci, kompenzačně k viscerální vazokonstrikci zvýšení srdeční frekvence a MSV ztráty vody a solí dehydratace - isotonická - hypertonická - hypotonická Poškození teplem a) Tepelná synkopa (prostá mdloba) - nejmírnější, v důsledku perif. vazodilatace nastupuje hypotenze a snížení prokrvení mozku b) Sluneční úžeh - déletrvající ozařování hlavy- zvýšení permeability hematoencefal. bariéry - termická meningitis, encefalitis c) Úpal - zabráněním výdeje tepla a isotonní dehydratací - zvýšení teploty tělesného jádra d) Hypertermické kóma - dekompenzovaný úpal