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Nom original: 01-02-17-10h-10h20-immuntite-innee-carnoy.pdfTitre: Composante cellulaire de l'immunité innée CarnoyAuteur: ELISE

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L'immunité innée

2016-2017

Immunologie

– UE 7 : Sciences biologiques –
L'immunité innée, l'autre immunité spécifique
Semaine : n°17 (du 30/01/17 au
03/02/17)
Date : 01/02/2017

Heure : de 10h00 à
10h20

Binôme : n°8

Professeur : Pr. Carnoy
Correcteur : n°56

Remarques du professeur

Diapos disponibles sur Moodle

Vidéos sur Moodle

PLAN DU COURS

IV)

La composante cellulaire de l'immunité innée

A)

La phagocytose = étape essentielle de l'immunité innée cellulaire

1)

Chimiotactisme

2)

Recrutement cellulaire

3)

Attachement à l'antigène

a) Interactions hydrophobes
b) Reconnaissance de motifs universels
c) Intervention des opsonines

4)

Phagocytose

5)

Maturation du phagosome

6)

Fusion phagosome avec lysosome → phagolysosome

7)

Destruction

8)

Stimulation du système immunitaire

B)

Stratégies de résistance aux cellules phagocytaires

1/3

L'immunité innée

2016-2017

IV)

La composante cellulaire de l'immunité innée

A)

La phagocytose = étape essentielle de l'immunité innée cellulaire

1)
2)

Chimiotactisme
Recrutement cellulaire

3)
a)
b)

Attachement à l'antigène
Interactions hydrophobes
Reconnaissance de motifs universels

c) Intervention des opsonines
= Apprêtement de l'Ag à ingérer, préparation, conditionnement d'Ag pour être mieux captés. La cellule s'attache à
l'Ag : étape préliminaire avec interactions peu spécifiques.
2 types d’interactions :


Opsonines non-spécifiques



Opsonines spécifiques : l'Ac a déjà été produit par l'organisme et est censé reconnaître.

C3b et C3bi : fragments non toxiques mais qui peuvent être reconnus par les récepteurs. On est vraiment dans un
mécanisme inné.

4)

Phagocytose

Un macrophage est capable de phagocyter deux à trois fois sa taille.
→ Vidéos

5)

Maturation du phagosome

Ce phagosome va devoir maturer, c'est une acidification de l'intérieur de la vacuole.

6)

Fusion phagosome avec lysosome → phagolysosome

Il va au fur et à mesure s’apprêter pour fusionner avec le lysosome et former le phagolysosome.

7)




Destruction

La destruction a lieu avec les enzymes lysosomiales et est un mécanisme oxydatif qui fait appel à de
l'oxygène (ou poussé respiratoire).


Au sein de la membrane d'endosomes on a la NADPH oxydase membranaire qui a la capacité de
produire des ions superoxydes qui ont une durée de vie assez courte mais se transforment en peroxyde
qui est une molécule toxique.



En présence de chlore, la myéloperoxydase (MPO) peut utiliser ce peroxyde pour produire des
chloramines encore plus toxiques.



La troisième enzyme, c'est la NO synthétase qui va utiliser l'oxygène et l'arginine pour libérer le NO
et la citrulline ; le NO et l'ion superoxyde s'associent pour former le radical péroxynitrite qui est le
plus biologiquement active.

Mécanisme non oxydatif


lié notamment à la libération des 40 enzymes hydrolytiques du lysosome dans le cytosol qui
dégradent tout ce qui passe : agression forte sur l'Ag



on a aussi des lactoferrines



ou des peptides antimicrobiens



certains pathogènes comme celui de la tuberculose peuvent survire dans cet environnement, ils
arrivent à empêcher l'acidification donc les enzymes deviennent inefficaces car pas au bon pH
2/3

L'immunité innée

2016-2017
8)

Stimulation du système immunitaire

Production de cytokines inflammatoires classiques et présentation des Ag à la surface du macrophage.

B)

Stratégies de résistance aux cellules phagocytaires



Protection de la bactérie (production de capsule de surface)



Inhibition du mécanisme de phagocytose



Survie dans le phagosome

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