A növényi eredet legfontosabb allergénje)

a növények pollenje - a növények férfi szexuális elemei. A növények pollen okozta allergiás megbetegedéseket pollinózisnak nevezik (a latin pollen - pollenből). A pollen mellett a növény más részeinek allergiás tulajdonságai is lehetnek. A legtöbben tanulmányoztak különféle gyümölcsöket. Példaként tudjuk mutatni gyapotmag szőrszálakat, amely - a gyapot - jól ismert, mint egy allergén okozza néha gyapottermelőket asztma és más allergiás tünetek. A textiliparban keletkező porszármazék szintén nagyrészt allergén a gyapotszálak és szövetek apró részecskéi miatt. Allergén tulajdonságai van nyárfa mag szálak (bolyhok nyárfa), gyermekláncfű és sok más fák és gyógynövények, gyümölcsök és magvak diszpergálunk a szél. A növényi eredetű allergének a gyümölcsök nagy csoportja, amelyet az ember az élelmiszerekhez használ.

A növények pollenje (pollen szemek, por) közvetlen részt vesz a trágyázás folyamatában. Az előállított nagy mennyiségben microsporangiums (portokot) amelynek ültetett érett formáját a tűz és egyéb eszközök (a szél vagy a rovarok), esik a bibe a virág (11. ábra) - a női nemi szerv a virágos növények.

Érett virágpor szemcsék két tűz sejtek 3 és van egy kemény héj elrendezett közös bennük (12.), Az egyik a sejtek - vegetatív, egy másik - generatív. Ennek eredményeképpen két sperma keletkezik. Ez a felosztás a generatív sejt (vagy mag) még akkor is bekövetkezhet a pollenszemcse illetve különleges oktatást - a pollentömlő, amely képződik az expozíció után a pollenszemek és bibe olyan, mint egy fajta semyaprovodyaschim test növény.

Az érett pollenszemek morfocitológiai állapota (bi- vagy trinukleusz) diagnosztikai jelentőségű, de a pollen szemek héja sokkal fontosabb ebben a tekintetben.

Minden porszemnek belső héja (intinu) és külső rétege (exine) van. Az utóbbi áll még legalább két rétegből áll: ektekziny vagy sekziny és endekziny vagy iekziny. Felületi exine meg Razin van különféle pollen kialakulását:.. megvastagításokat vagy mélyedések, shipikp, kiemelkedések, fogak, stb Adnak jellemző foltosodás szobor, ami fontos formáját meghatározó pollen, mert eleve rögzített rendszeres jellemzője. A legnagyobb diagnosztikai jelentőség a barázdák és pórusok (nyílások), azok száma, helye és jellege. A pollen szemek felületének vékony vagy perforált része. A 3. ábrán különböző barázdákkal és pórusokkal rendelkező pollen szemek láthatóak. 13. Például, itt a szerkezet a felület néhány virágpor szemek, amelyek tartozik a leggyakoribb allergének (14. ábra).

Viszonylag sima felülettel az egyik néha pollen fűfélék -. Timothy fű (Phleum pratonse L.), ebír (ebír L.), stb, jól látható barázda, például pollen kecske fűz (Salix caprea L.). Trohporovaya pollen figyelhető nyír (Betula verrucosa Ehrh.), Közös mogyoró (Corylus avellana L.), és mások. Upon csírázását pollen a pórusokon keresztül és barázdák ekzipy kifelé pollentömlő, ami mozog generatív nucleus spermin és részben a protoplaszt pollenszemcse.

A palinológia speciális tudománya (Erdtmann, 1943) a görögről. παλλω - shake, shake), vagy pollshshtika (VM Kozo-Polyansky, 1945), (a latin pollen - pollen).

A különböző pollenfajok differenciáldiagnózisa nagyon összetett és nehéz feladat (VA Poddubiya-Arioli, 1964, Erdtmann, 1956). Az egészségügyi szakemberek feladata valamivel könnyebb az a tény, hogy jelenleg még mindig tudom viszonylag kevés fűféléket, fák és cserjék, pollen okoz allergiás betegség. Például meg kell jegyezni, hogy több fajta gabona, elosztva a mérsékelt égöv • földgömböt, Angliában oka nollpiozov csak 9 féle pollen fűfélék. Belgiumban 27 fűfaj van, amelynek pollenje a pollinózis oka. Hasonló kapcsolatokat ismertek más országokban. Szerint a BM Kozo-Polyaiskogo (1946), és megfigyeléseink szerint, az oka a szénanátha a umorennyh övezetekben a Szovjetunió a komócsinfűpoííenre (ábra. 15a), réti perje, ebír (ábra. 45b) (15. ábra, c) néhány más gyógynövényhez (72-74.

A különböző növények pollenből származó allergének előkészítéséhez különböző fajok vagy családok pollenjét kell megkülönböztetni. Bizonyos esetekben könnyen elvégezhető a pollen szerkezete jellemzőinek vizsgálata, mikroszkóppal. Ugyanakkor a pollen az egyes nemzetségek fűfélék (Timothy, csenkesz, réti perje, és mások.) Különböznek morfológiailag nagyon kevés, így ez a meghatározás nagyon-nagyon nehéz, még a szakember.

Tekintettel arra, hogy pollipozy által okozott viszonylag kis számú növényfaj, több javasolt leépítésre és egyszerűsített rendszerek azok meghatározására pollen (Z. Gharpin et al., 1962) és a pollen atlaszok fajok, amelyek a leginkább fontosak a diagnózis) szénanáthát.

A pollenszemek szerkezetének következő jeleit a Sharpep meghatározója alapozza meg:

a pollen szemcsék mérete mikronokban;

a barnák természete a pollen örvényében, ha van ilyen;

a pollenszemcsék külső héja szerkezetének részletei; 4) a pollenszemcse felületén lévő pórusok jellege, ha vannak ilyenek;

részleteket a póréhagyma belső héja szerkezetéről:

vastagság arány: intin / exine

a poláris tengely hossza. Ez utóbbi egy képzeletbeli vonal, amely átjut a pollen szemek testén, a külső (disztális) felületétől a belsőig (proximális). Azokban az esetekben, ahol a pollen egy bonyolult szerkezetű, azaz. E. amely 4 vagy 8 pollenszemek geometriai tengelye az egyes pollenszemek konvergálnak mértani középpontjában ennek az összetett pollen (ábra. 16, p. 75).

A méretű pollen szemek osztályokba sorolhatók, amelyeket a poláris tengely maximális hossza vagy a gabona ekvatoriális átmérője határoz meg (Erdtmann, 1956). Különbséget nagyon kicsi (mérete kisebb, mint 10 mikron), kisebb (10-25 mikron), közepes (25-50 mikron), nagy (50-100 mikron), nagyon nagy (100-200 mikron), és az óriás (nagyobb, mint 200 mikron) pollen gabona. Virágpor, okozva pollinosis van a kis és közepes méretű, például, Artemisia pollen - 20-30 mikron, gabonafélék - 20- 50 mikron, boróka - 22-36 mikron, tölgy - 20-30 mikron, stb...

Tekintettel a sarki tengely hossza megkülönböztetni ekvatoriális átmérő összenyomott, gömbalakú, hosszúkás, és egyéb pollenszemek. Attól függően, hogy a számát és helyét a hornyok és a pórus (rekesz) pollenszemek lehet pórusok, Borozdna, szórt pórusú, szétszórtan Borozdna, zonális-pórus, zonális-Borozdna, Borozdna-pórusú és t. D. Mivel a pórusok száma különböztetik besporovye egy -, két, három, stb, és sokoporovye; száma szerint a barázdák - egy, kettő, három, stb, és mpogoborozdnye pollenszemek... A modern palinológiában alkalmazott különböző virágporok részletesebb leírását még nem használják az orvostudományban. Meghatározó pollen, amelynek kórokozó jelentősége, amíg nagyon primitív és korlátozott meghatározása elsősorban a családokat, vagy nemzetségek, hanem az egyes fajok.

A táblázatban. A 9. ábra egy gombot, hogy meghatározzuk bizonyos Pali-nogrupp, pollen amely szerint Charpin et al., Be van állítva, mint etiológiai tényező okoz szénanáthát. Köztük van nagyon fontos fűfélék (Gramineae): komócsinfűből (Phleum pratense L.), ebír (ebír L.), franciaperje (franciaperje L..), Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.), Mező muhar (Alo-pecurus pratensis L.), réti perje (Poa pratensis L.), rozsnok (Bromus iuermis Leyss.), fehér bentgrass (Agrostis alba L.), rozs bevetni (Secale cereale L.), tarackbúza (Agropyron repens P. V.), illatos spikeletek (Anthoxantrmm odoraturn L.) és más gyógynövények.

A különböző gabonafélék pollen szerkezete hasonló. A pollen szemek gömbölyűek vagy enyhén meghosszabbodtak az egyik tengely mentén; a vetületben lekerekítettek vagy ovális körvonalak. Az exin kétrétegű, vékony. Az exine felületén enyhén kifejeződött nettó vagy szemcsés struktúra van, amelyet csak a mikroszkóp nagy nagyításai során rögzítenek. A pórusnyílás kerek vagy ovális, körbehajtott görgővel van körülvéve. A szemcseméretek 20 és 300 μm közöttiek, attól függően, hogy egy adott nemhez vagy fajhoz tartoznak.

Timothy fű - Phlenm pratense L. A pollen szemcsék egyetlen porózusak, gömbölyűek vagy elliptikusak, enyhén hosszúkásak; poláris tengely: 28 μm, egyenlítő átmérő: 23 μm; pórusméret kerek vagy ovális, 5 mikron átmérőjű, hengerrel körülvéve; exsina vékony, finom szemcsés.

Ambrosia Ambrosia. A pollen szemcsék triobranch alakúak, kissé köpülnek a pólusoktól; a pólus körvonala körvonalazott, az egyenlítőtől egészen a hellénig; poláris tengely 18,9-21,1 μm, egyenlítő átmérő 19-23,5 μm; A barázdák meridiánok, peglubokis a pólusokra mutat; a pórusok egyenlítői, az egyes barázda közepén helyezkednek el, lekerekítve; A minta vastag, nagyméretű rúdszobrával, a típusok egyenletesen sűrűn eloszlanak a felszín felszínén.

Lombhullató levelek ambrosia - A. artomisiifolia L. A pollenszemek trópusi szakállasak; a sarki tengely 19,4-21,1 (20,4) μm, az ekvatoriális átmérő 20-22,4 (21,4) μm; barázdák rövid, sekély, 10,2 μm hosszú, 1,9 μm széles; a pórusátmérő 2,2 μm, meghaladja a barázda szélességét.

Ambrosia trehrazdeliaya - A. trifida L. Trehborozdpoporovye pollenszemek rendelkeznek a legkisebb méretei a három ismertetett fajta a sarki tengely 18,9-20,2 (19,7) mikron ekvatoriális átmérő 18,9-20,6 (20,1) mm ; barázdák rövidek, 9,9 mikron hosszúság, szélesség 1,8 mikron.

Hosszú távú ambrosia - A. psiloslacliya D. C. A poláris tengely 20,0-21,1 (20,6) um, az ekvatoriális átmérő 22-23,5 (22,6) um; a leghosszabb (11,4 mikronos) és a széles (2,2 mikronos) barázdás pollen szemek, amelyek mélyebben vágják el a gabonát három pengére.

Artemisia vulgaris L. Artemisia vulgaris L. A pollen szemek háromszorosak, a pólusok körvonala három lábon van, az egyenlítőtől elliptikusak; poláris tengely 22,8-24,4 μm, ekvatoriális átmérő 20,4-22,8 μm; A barázdák hosszúak, szélesek, keskenyek a pólusokra; a pórusok kerekek, átmérőjük 2,4 μm; Az expresszió vastag (2,4-3,6 mikron), egy kicsi, ráncos szoborral.

Fehér - Clienopodium. album L. A pollen szemcsék többszörös porózusak, gömb alakúak, hullámos élekkel kerekítve; 24-25,2 mikron átmérőjű; pórusok száma 30-40 obodkovye, kissé merülő, 0,6-1,2 mikron átmérőjű; az exine vastag (2,4-3 μm).

Plantain medium - Plantago media L. A pollen szemcsék többszörös porózusak, gömbölyűek, átmérője körülbelül 24 mikron, a szemcseméret nagymértékben változik; pórusok, átmérője legfeljebb 4 mikron, egyenletesen oszlik el a gabona felületén; A közepes vastagságú exina laktózformájú.

Alder szürke - Alnus incana (L.) Moench. Pollen szemek 4- (5-6) -norál, lapított; körvonalai a pólus 4- (5-6) -szögletes, az egyenlítőtől - elliptikus; 18 μm-es sarki tengely, 28 μm-es ekvatoriális átmérő; a pórusok egyenlítői, hengerrel vannak körülvéve; a pórusnyílás kerek vagy ovális, átmérője körülbelül 5 μm; Az exine meglehetősen vékony (körülbelül 2 μm), sűríti a pórusokat, és észrevehető széles ívekkel rendelkezik, amelyek a pórustól pórusig terjednek.

Common Hazel - Corylus avellana L. A pollen szemek három pórusúak, oblate; A pólusok körvonalai háromszög alakúak, az egyenlítőtől - elliptikus; poláris tengely 19,8 μm, egyenlítő átmérő 21,1-24 μm; a pórusok egyenlítői, észrevehető perem nélkül, pórusméret kerek, átmérő 2 mikron; 1,7 mikron vastagságú extrudátum, kissé sűrűsödik a pórusokban.

Nyírfa - Betula verrucosa Ehrh. A pollen szemek három pórusúak, köpenyesek, a pólusok körvonalai háromszög alakúak vagy lekerekítettek, az egyenlítőtől - nagyjából elliptikus; a sarki tengely 22 μm, az egyenlítő átmérője 28,8 μm; a pórusok egyenlítői a peremmel; pórusméret kerek vagy ovális, átmérő 2,5-3 mikron; 1,7 mikron vastagságú exin, a pórusok területéről megvastagszik, a szobor nagyon finoman zümmögő.

Tölgy levélü - Querctis robur L. A pollen szemek három bór-lorovye; a pólus körvonalai körkörösen trichrome, az egyenlítőtől - általában elliptikus; az ion tengelye 26,8-28,8 μm, az ekvatoriális átmérő 25,2-28,8 μm; A barázdák hosszúak, keskenyek, végükön tompaak, mélyen hornyosak; pórusok nagyok, alig észrevehetőek; exine vastag (2 - 2,5 mikron) tuberkulóz szobrával.

Euclid ordinary - Eraxinus excelsior L. Pollen szemek 3- (4-5) -borrowed, lapított; a pólus körvonalai a 3- (4-5) -szögletűek, az egyenlítőtől egészen elliptikusak; poláris tengely 18,9 μm, ekvatoriális átmérő 22 μm; a barázdák merdianálisak, 14,3 μm hosszúak, 2 μm szélesek, a barázdás membrán sima; exina közepes vastagságú, retikulált szobrokkal.

Nyár - Populus. A pollen szemek szétterjedtek, gömbölyűek, 21-40 mikron átmérőjűek; az exine meglehetősen vékony, 0,8-1,5 mikron vastag, finom szemcsés szoborral, egyes részei nincsenek szoborból.

Elm sima - Ulmns laevis Pall. A pollen szemek ritkán 3 pórusúak, általában 4-5-6 pórusúak, oblate; körvonalai a 3-4-es kerekek - 5-6-szén, az egyenlítőtől - elliptikus; a sarki tengely 23-28,8 μm, az ekvatoriális átmérő 28,8-38,8 μm; a pórusok egyenlítői, elliptikusak, legnagyobb átmérőjük 2,7-4,2 μm; exine meglehetősen vastag (2-3,2 mikron), szobor ulmoid, kanyargós-durva-lumpy.

Iva kozya - Salix caprea L. A pollen szemcsés, hosszúkás; a pólus körvonalai mélyen megfázottak, az egyenlítőtől - elliptikus; poláris tengely 25,2 μm, egyenlítő átmérő 18-19,8 μm; A barázdák hosszúak, hegyes végekkel, mélyen betöltve; körülbelül 1 mikron vastagságú, hálószemükkel, a rácscellák átmérője 9,5-1,5 mikron.

Kémiai vizsgálatok IV Tspiger és TP Petrovskaya-Baranova (1961) kimutatta, hogy sporoderm - héj pollenszemek - fehérjéket tartalmaznak. A héjban enzimeket és aszkorbinsavat találtak, ami a plazmafehérjék létfontosságú aktivitását jelzi. Szerint a szerzők rövidlátás, a héj, proiizapiya. plazma ágak, önmagában egy élő, fiziológiailag aktív szerkezetét, játszanak felelős szerepet a kölcsönhatás pollen kívülről, az egyik fontos aspektusát képezik ennek együttműködés végrehajtása plazmafehérjék ekstratsellyulyarpoy szekréciója enzimek, lízis körülvevő pollen szubsztrát.

Knox és Heslop-Harrison (1970) kimutatták, hogy az allergénre érzékeny fehérjék főként sporoderma, és nem a pollen szemek tartalmából származnak. Az allergén fehérjék nagy része, beleértve az E és K allergiákra a legerősebbet, a sporoderma-cellulózpixi belső rétegében található. A specifikus antigéneket nem találjuk az Ambrosia spp. (Knox, Heslop-Harrison, 1971) az intinok növekedése előtt, és a képződésének vége után nem növekszik az allergén aktivitás egy pollenmagban.

A fent említett szerzők különös jelentőséget tulajdonítanak a sporoderma-nak, mint a pollinózisért felelős gyorsan extrahálható antigének forrása. Úgy vélik, hogy a pollen belső tartalmából származó anyagoknak nincs jelentősége a pollen kivonat teljes antigenicitásában,

A szárítás és a fagyasztás megfosztja az allergén tulajdonságokat tartalmazó polleneket. Különösen aktív a friss pollen az izolálás időszakában a fák és a fák homlokzatai közül. A nedves környezetben, például a nyálkahártyában, a pollen szemcsék megduzzadnak, a membrán burstjai és a plazmafehérjék abszorbeálódnak a vérben és a nyirokben, érzékenyítik a testet.

Nem minden növény pollen azonos ellenállás a külső körülmények, azonban viszonylag könnyű elviselni alacsony hőmérsékleten (egészen - 220 ° C-on) és gyenge - magas. A legtöbb esetben a pollen higroszkópos, könnyen felszívja a nedvességet. A levegő száraz pollen sok növény képes túlélni sokáig: például szilva - akár 180-220 nap, a tulipán - 38-108 napon tenyér - akár 10 évig. Pollenszemek életképes maradjon nagyon rövid ideig (3-5 napig árpa, búza, kukorica) (VV Szuvorov, 1961).

Tanulmányok kimutatták, hogy a poligéneket termelő növényi pollen általában a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

1. A pollennek széltengeri növényekhez kell tartoznia, amelyek nagy mennyiségben termelnek. Kivételt képeznek az adott településen termesztett rovarirtó növények (pl. A napraforgó - Helianthus - Kelet-Európában). Ezenkívül a kertészek, a virágtermesztők érzékenyíthetők a rovarirtó növények pollenére, mivel nagy mennyiségben belélegzik, ilyen foglalkozási megbetegedésük van.

2. Ha a pollen nem tartozik a szél által szennyezett növények közé, akkor kellően nagy mennyiségben kell termelni, amely képes. a szervezet érzékenységét okozza.

3. A pollennek elég könnyűnek és illékonynak kell lennie ahhoz, hogy a szél nagy távolságra tegyen szét.

4. A pollennek az országban elterjedt növények közé kell tartoznia, például a parlagfű és a füves füvek az USA-ban és Európában.

5. A pollennek ki kell fejeznie az allergén tulajdonságokat.

A levegő pollen tartalma az év különböző időszakaiban változik, attól függ, hogy a fák, a különféle rétfűfélék és a gyomok virágzanak-e.

A levegő pollen felvételének számos módja van.

A leggyakoribb a gravimetriás módszer. Az erre a célra szolgáló berendezés (17. ábra) két párhuzamos lemezből áll, amelyek átmérője 22,5 cm. A felső lemez által támogatott három csavarral, amellyel hogy állítsa be a tárcsák közötti távolság belül 9-11 cm. Az alsó korong közepére lehorgonyzott speciális támogatást a dia. A készülék az épület tetejére van felszerelve. A tárgylemez bekent egy vékony réteg keverék, amely glicerin, tejsav és néhány kristály bíbor. A lemezeket 24 óránként cseréljük. Ezek közé tartoznak a fedőlemez és a mikroszkóp száma termény pollenszemek letétbe;, területe 1 cm 2-es adatai alapján AMS Szovjetunió Nial 1971-1975. (SG Gu Baikova) alkalmazásával kapott a gravimetriás módszer, része volt-Leu naptári növényi por Moszkva (ábra. 18).

A levegőben lévő pollen számításának gravitációs módját számos kutató használja (Yu A. Poroshina, AA Polier, FF Lukshova, 1964, SG Gubankova, 1973). Lehetővé teszi, hogy naponta, hónapokban, évszakokban (19. ábra) megvizsgáljuk a különböző típusú növényi pollen tartalmát a vizsgált terület levegőjében.

Jelenleg a pollenszámlálás automata módszerét is sikeresen alkalmazzák, az órajel segítségével a pollen mennyisége, amelyet a nap folyamán minden órában egy speciális skálán rögzítenek.

Megállapítottam, hogy a legtöbb pollent a növények a reggeli órákban (4 és 8 óra között) dobják ki. Ez egybeesik a klinikai megfigyelésekkel (a poplinikus betegek általában rosszul érzik magukat).

Számos botanikai és klinikai vizsgálatnak köszönhetően mostantól létrejönnek a növények fajai, amelyek pollenje leggyakrabban virágpor okoz. Ezek a növények eltérőek Amerikában és Európában, földrajzi helyzetük és klímájuk sajátosságai miatt. A legaktívabb allergén tulajdonságok a gyomok és cserjék pollensei, jelentős allergén tulajdonságok - füves füvek virágpor. Az allergiás szemléletű fák pollenje sokkal kevésbé aktív, mint a gyomok és fűfélék pollenje. Az Egyesült Államokban a pollenfertőzések leggyakoribb oka a pollen-parlagfű - egy olyan növény, amely széles körben elterjedt.

A Szovjetunióban a parlagfű burjánzó a Krasnodar és Stavropol, Groznij, Kuibyshev, Orenburg, Volgográd, Rosztov régiók, az abház ASSR, Adygei Autonóm Terület, kabardi, Észak-Oszétia és a baskír Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság, valamint számos régiójában Ukrajna - Dnyipropetrovszk, Donyeck, Kirovograd, Zaporozhye, esetenként Lugansk, Kharkov és Kijev (20. ábra).

Az Ambrosia (Ambrosia) egy karantén gyom. A Compositae hatalmas családjához tartozik. A parlagfű virágzásának kezdete augusztusban kezdődik és az első fagyokig tart, míg néha még tovább.

Nembe tartozó növény Ambrosia bemutatott Szovjetunió három típusa van: polyniolistnaya parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.), Ambrosia trehraz-deliaya (Ambrosia trifida L.) és évelő parlagfű golometelchataya (Ambrosia psilostacliya szárazanyag-tartalomig szárítjuk). Ezek közül az első faj a legnagyobb eloszlással és a legmagasabb allergén aktivitással rendelkezik (21. ábra).

Az Ambrosia polynyolithic egy éves lágyszárú növény. Stem egy növény vonal, a felső metelchatovetvisty, magassága 20-200 cm alsó levelek szemben, a felső -. Alternatív, szár peristoraz-deliye, sötétzöld, szinte meztelen, alulról szürke-zöld. Kötött, virágos, félig félgömbölyű, ovális, 4 - 5 mm átmérőjű kosarak 2-3 mm hosszú lábszárral. Az ambrosia virágai visszafelé fordulnak a 10-15-ös, csupasz, halványsárga, 2 mm hosszúságú számban. Corolla cső 1 mm széles. Ovális ovális, 1 mm hosszú. A porzók filamentuma vékony. A magot körülölelő burkolat 4-5 mm hosszú és 2-2,5 mm széles. A parlagfű szülőföldje Észak-Amerikában, ahol parlagfű, közös parlagfű, stb.

Ábra. 18. A moszkvai régióban 1971-1975 közötti növények porlasztásának naptára. (SG Gubankova szerint)

Ábra. 19. Moszkvában 1975-ben a levegő pollentartalma. (SG Gubankova szerint).

Gyakran, 2 m magasságig és erős gyökérrendszer kialakításával) az ambrosia veszélyes versenytársává válik a termesztett növények számára a könnyű, nedvesség és tápanyagok küzdelmében. Az SA Kott (1953) jelentései szerint a csersavas ragweed ambrosia 1000 lánchoz / 1 m 2 -ig terjed, és még ötszörös podkashivaniya után is nő. Egy növény akár 88 000 magot is képes termelni, amelyet a talajban 4-5 évig tartanak életben. Az Ambrosia leggyakoribb az északi szélesség 45 és 30-35 ° között. Ezek a határok Európa számos országában, Ázsiában és Amerikában jellemzőek az ambroziára.

A Szovjetunióban a ragwort ambrosia-t először 1918-ban fedezte fel a botanikus SG Kolmakov. közel Stavropol. Azonban először csak 1923-ban került meghatározásra. IS Amelin (IS Amelin, 1926). Mivel a gyomot először fedezték fel Vladikavkaz (Ordzhonikidze) és Tuapse között, IS Amelin azt javasolta, hogy az ambrosia 1914-1917-ben Oroszországba jusson. ezen út építője, amely korábban Amerikában dolgozott, 1925-ben, Ukrajnában fedezték fel az ambroziát, ahol az SA Levitsky (1951) feltételezései szerint a takarmánynövények magvaiba került. 1934-ben, ragwort ragweed ambrosia találtak Alma-Ata, és 1940-ben, - a türkmén SSR-ben.

Az ambrosia porlasztása során óriási mennyiségű pollen keletkezik, amely masszív allergiás megbetegedések forrása lehet. Szórható parlagfű polynnolistioy Krasznodar régióban kezdődik augusztus végén, és addig folytatódik, amíg a fagy (SA Cott 1953). Szerint azonban a javaslat AI OSTROUMOV gyűjtött polynnolistioy parlagfű pollen a közelben Krasnodar az augusztus első felében, t. E., majdnem egy hónappal a virágzás ideje a munka és iránymutatást botanika a faj parlagfű. Megjegyzendő, hogy az ambrozia nem csak a mezőkön növekszik. Ez a növény gyakran megtalálható az utcán a települések, az udvarok a házak, amelyek olyan feltételeket teremt az egyszerű kapcsolatban áll a pollen.

Az európai országokban (Anglia, Franciaország, Belgium, Oroszország európai, Németország), a leggyakoribb oka a szénanátha fűpollennel elterjedt család a gabonafélék (Blackley 1873; Duchame, 1955. Erdtmann, 1961, és mások.).

A pollen allergének kémiai természetére vonatkozó kérdés jelenleg nem megoldott. A pollenből izolált egyes frakciók (fehérje, szénhidrát, lipoid stb.) Relatív részletesebb kémiai összetételét és allergén tulajdonságait különféle

az amerikai kutatók által elkövetett ambrosia fajok. A fűfélék, fák, cserjék pollen összetevőinek kevésbé vizsgált allergén tulajdonságai.

A parlagfű pollen kémiai összetételét Heyl (1917) is meghatározta. Szerinte a friss pollen 5,3% vizet és 94,7% száraz maradékot tartalmaz. A száraz maradék esetében a következő anyagokat határozta meg:

Számos kísérlet arra, hogy egy parlagfű pollenből olyan frakciót izoláljanak, amely az allergiás tulajdonságokkal egészen a közelmúltig nem volt sikeres (Berrens, 1971). Jelenleg, különféle eszközökkel a lerakódás [(NH4) 2S04, NaCl], dialízis, gélszűrés, kromatográfiás kapott frakciók lényegesen aktívabbak, mint a szülő natív vizes vagy vizes sóoldat kivonatot pollen. A parlagfű pollenből izolálták az E és K (King, 1974) antigéneket, amelyek a legaktívabbak voltak a többi szerző által korábban kapott összes frakció közül. Az E és K antigének 38 000 relatív molekulatömegű fehérjék, amelyek a parlagfűbab parlagfű fehérje teljes mennyiségének b és 3% -át alkotják.

E frakciók összetétele 17,1% (E) és 16,6% (K) nitrogén és 0,5% szénhidrátok. Az E-antigén izoelektromos pontja 5,0 pH-n és a K antigén 5,9 pH-nál volt. A frakciók elkülönítésének elvét King (1974) mutatja be a 4. séma (kissé rövidítve) formájában.

Az E antigén két részből áll, amelyek relatív molekulatömege 22 000 és 16 000, amelyeket erősen nem kovalens kötések kapcsolnak össze egy vizes semleges oldatban. Az E denaturált E-antigén részei 1000-szer kevesebb aktívak a bőrvizsgálatokban a polliposzusban szenvedő betegeknél.

Vizsgálata a kémiai összetétele E és K antigének izolált király, valamint az izolált frakciókat egyéb módszerekkel (Augustin et. Al.), Azt mutatta, hogy a legaktívabb frakciókból fehérjék relatív molekulatömege 5000-40 000. A frakciókat gazdag a különböző szénhidrátok Rendszerint kiderült, hogy inaktívak vagy inaktívak, ha bőrvizsgálatokban tesztelték a betegeket.

Nitrogén-tartalmú része az aktív anyag összetétele az alábbi volt: aminosavak: lizin, hisztidin, arginin, oksiproliia, asparagiiovoy sav, treonin, szerin, glutaminsav, proliia, glicin ala-Nina, cisztein, metionin, Vali, izoleucin, leucin, tirozin, fenil- alanin, triptofán. Ezenkívül az aktív anyag tartalmazott arabinózt (2,4%), hexózamint (0,3%), hexuronsavat (0,4%); nem mutat semmilyen ásványi összetevőt.

Az S20W anyag üledékképződési tényezője 3,0 ± 0,1-10-13 cm / s volt. A fehérjektől mentes, aktív allergén frakciót Sehon (1959) származó parlagfű pollenkivonatokból nyertük. Ez eltávolítja az összes proteint a kivonat parlagfű pollen, módszerével állítjuk elő a Coca, ultracentrifugálással és a membrán szűrő és a további preparatív elektroforézissel kapott nagyon aktív polyapeptidnuyu frakciót, amely a 8 aminosavból. Ezt az A-A1-D frakciót hívta, 1000-szer aktív volt az eredeti kivonatnak. Aktív polipeptid tagjai arginin, lizin, glutaminsav, glptspna, alanin, oksiprolnna, norleucin és a valin. A szedimentációs állandó 1,20-10-13 cm / s volt.

Érdekes adatokat kaptunk a pollen allergének tulajdonságairól. Megállapította, hogy réti fűpollen allergének fehérjék molekulatömege 10 000 és 32 000 (Augustin 1953- 1955 és mtsai.), A kicsapódott 50% ammónium-szulfát telítettség. Erősen kötődnek egy szénhidrát pigment komplexhez, amely nem válik el a fehérjéből a dialízis során, vagy ha sókkal kicsapódik. Amikor 100 ° C-ra melegítjük 20 percig, a fehérje nem veszíti el a bőr allergiás reakcióit (Cooke és munkatársai). A fűfélék pollenfehérjeinek allergén tulajdonságai nem kapcsolódtak foszfatáz aktivitásához (Augustin).

Malley és mtsai. (1962), Marsh et al. (1966) javasolt eljárás izolálására egy allergénre komócsinfűpoííenre, amelynek lényege abban áll, a kitermelés a zsírtalanított pollenszemek a 0,127 M foszfát-puffer, pW 10,4, 10% -os glükóz. Ilyen körülmények között az allergén anyag lizin-peptidjeinek 2-amino-csoportja szénhidrátokkal reagál:

és színes (melanoid) szénhidrát-peptid komplexeket hoz létre magas allergén aktivitással. Ezeket a komplexeket további ammónium-szulfáttal kicsapjuk 0,55% -os telítettség mellett. Az üledéket vízben oldjuk, dializáljuk és 10% glükózzal és 0,02 M bárium-acetáttal reagáltatjuk. A csapadékot tartalmazó folyadékot ezután DEAE-cellulózon kromatografáljuk. Kiderül egy nagyon aktív allergén anyag.

AA Polner (1964) a sündisznó pollen vizes kivonatából kollektíven izolált, 4 ammónium-szulfátból származó fehérjefrakciók kicsapásával és bőr-szenzitizáló és haemagglutináló tulajdonságaik tesztelésére. A legnagyobb bőr-sensibiliziruyuschpmi tulajdonságokat a passzív bőr anafilaxia reakciót tengerimalacokban rendelkezett frakciót csomós ebír pollen fehérjék, kivált 20% telítettség ammónium-szulfátot.

Augustin és Hayward (1962) kimutatták, hogy a sün és a timothy pollen kivonata legalább 15 antigén komponenst tartalmaz. Sokan közülük emberek allergének is lehetnek. Az ilyen alap allergéneket nagyon tisztított formában izoláljuk.

A pollen allergének ellenállnak a hőnek és a proteolitikus enzimeknek. Csak ezek után a kivonatok 100 ° C-on egy órán át való melegítése és a tripszin és a pepszin meghosszabbodása után figyelemre méltó a pollen kivonatok allergén aktivitásának csökkenése. A pollen allergének az alkáli hatás hatására elpusztulnak, de viszonylag ellenállnak a savaknak.

Az allergének nemcsak a pollenben vannak jelen, hanem a növény más részein is. Az ambrosium magvak és levelei tartalmaznak pollen-allergéneket, amelyek a leginkább aktív pollennel és a legaktívabb maggal rendelkeznek. Lehetséges, hogy késő ősszel, amikor nincs pollen a levegőben, a levelek, a törzs és a növényi magok részecskéi allergiás reakciókat okozhatnak rongyos egyénekben.

Ismeretes, hogy a növényi pollen gyenge allergén tulajdonságokkal rendelkezik a fehérjékkel, baktériumokkal és más antigénekkel szemben. Ezért az immunszérum megszerzése érdekében állatokban komplex immunizációs sémákat alkalmaznak Freund-féle adjuvánssal. Hatékonyabb az állatok immunizálása nem pollenkivonatok alkalmazásával, és ha teljes pollenszemcséket viszünk be szuszpenzió formájában olaj-adjuvánsban.

Az immunizálás időtartama nem számít. Még a nyulak kétéves immunizálása után is, az antitest titerek a csapadékban és a passzív hemagglutinációs reakciók nem voltak magasak (Augustin, 1959).

A különböző módszerek tanulmányozása antigén struktúrájának növényi pollen legkényelmesebb volt a reakció csapadék agar javasolt Oudin (1946) és az által kifejlesztett Ouchterlony (1949). Az elv a reakció, hogy a pollen kivonat és a megfelelő immun szérum, elhelyezhetjük egy semleges agar diffundálnak egymás felé, és egy olyan területen, ahol azok az ekvivalens arány, a látható vonal csapadék képződik. Az ilyen vonalak száma a pollenkivonatban található antigén komponensek minimális számát jelzi. Ezt a módszert találtuk, hogy a parlagfű pollen 5-10 különböznek más alkatrészek (AI OSTROUMOV, 1964), a kivonatok komócsinfűpoííenre - 5-7 fajok aptigepov = 1 fapollenallergén kivonatok - 3 antigének (FF Lukmanova, IVuI).

A gélben lévő kicsapási reakció és annak módosításai révén közös antigéneket találnak a kapcsolódó növények pollenében. Az egyik növényfaj pollennáján képződő antitestek az úgynevezett keresztreakciókat érintik a kapcsolódó növények csoportjának pollen antigénjeivel, és közös csapadékvizet alkotnak.

Ugyanakkor az egyes növényfajok pollenének saját antigén spektruma van, néhány antigén csak egy növényfaj pollenére jellemző. Ezért a pollen kivonat és a megfelelő immunszérum közötti kicsapási reakcióban keletkeznek olyan csapadékcsatornák, amelyek nem jelennek meg a szérum és a kapcsolódó növények pollen kivonatai között.

Pollen még olyan közeli növényfajok, mint a törpe és az óriás ambrosia különböznek antigén összetételében.

Fontos a pollen allergén tulajdonságainak és antigén tulajdonságainak, valamint a nyúlban képzett precesszensek képződésének a kapcsolatának kérdése. Jellemzően, az összes antigoipy allergén frakciókat a fenti értelemben, de még virágpor antigének, így a formáció pretsshshtinov nyulakban allergén tulajdonságai (Augustin, Sehoni Ebal.).

FF Lukmanova a laboratóriumunkban egy kicsapásos reakciónak gél, de a módszer Ouhterloii vizsgált pollen antigén tulajdonságai: néhány rastoiy: réti komócsin (Phleum pratense L.), ozhi csapat (Dactylis glomerata L.), perje magas (Arrlienatherum elatius L. ),. Amerikai box Elder vagy juhar (Acer negundo L.), illatos nyár (Populus suaveoiens Fiscli.), Fehér nyír, nyír (Botula pubescons Ehrh., B. verrucosa Ehrh.), Erdeifenyő (Pinus-silvestris L.), Aspen ( Populus trenrala L.), obishoveniogo kőris (Fraxinus exselsior L.). Lehetőség perekresiye is tanulmányozta a reakció közötti fűpollen antigének: Timothy, sün, perje, csenkesz (Festuca pratensis Huds.), Rozs (Secale cereale L.), tarackbúza [Agropyron repens (L.) P. V.] tábortűz shore (. Bromus riparius-Rehm), réti perje (Poa pratensis L.) és a fák: nyárfa (Populus),. juhar (Acer), nyír (Betula), fenyő (Pinus), Aspen (rezgő nyár L.),. kőris (Fraxinus), mogyoró obshnovennoy vagy mogyoró (Corylus avellana. L.), éger [hamvas éger (L.) Moench] és Norvégia lucfenyő (Picea excelsa Link).

Az első csoport 22 nyulak immunizáltunk szuszpenzió pollen-stimulátor Freund a következő: 5% -os szuszpenzióját pollent térfogatban 0,6 ml-t injektálunk az egyik hátsó mancsába szubkután, a másik mancs - intramuszkulárisan. Az injekciókat egy héttel később három héten át megismételtük. Az immunizálást minden második hónapban megismételtük. Öt nyulakat immunizáltunk komócsinfűpoííenre, 4 - pollen sün, 3 - pollen perje, 3 - nyírfa pollen, 1 - pollen juhar, 2 - Aspen pollen,. 1 - pollen fenyő és 3 nyúl - pollen hamu.

Egy másik csoport a 10 nyulaknál 2 hónappal 2. szakasza után immunizálás pollen-szuszpenziót stimuláns adagoltuk 2 ml vizet és megfelelő sót exiraktumbói 3 napig: egy nap - vnutribryu-shinno, a következő 2 napon - intravénásan. Tehát össze. 4. módszer nyulakat immunizáltunk Timothy pollen, pollen-1 nyúl sün, 1 - perje pollen, 1 - nyírfapollen, 2 - a pollen, juhar, 1 nyúl - pollent nyár. Egy sor injekciót minden héten 4 hétig megismételtek. A pollen és a kivonat szuszpenzióját tartalmazó ismétlődő felvételváltást addig ismételjük, amíg az immunológiai reakciók nagy intenzitása meg nem születik. Az immunizálás intenzitását az Ouchterlony precipitációs reakcióban értékeltük. A reakció kialakításához különböző pollen típusú vízsókivonatokat alkalmaztunk. A kivonatokban az összes nitrogén mennyiségét Kjeldahl határozta meg. A különböző pollenfajokból előállított kivonatok 1 ml 0,21-0,63 mg nitrogént tartalmaztak.

kombinációja tanfolyamok pollen-szuszpenziót hatékonyabb volt immunizálás egy stimulátor injekciókkal víz-só kivonat. Például, antiszérumot nyulak, amelyeket végeztünk egy szuszpenziós pollen tanfolyamok b immunizálás Timothy stimulátor, adott rendre 1 vagy 2 precipitációs vonalakat a homológ antigénnel, és egy nyúl antiszérum alkalmazásával kombinált eljárás 3-5 vonalak kapott fajlagos kicsapással (ábra. 22).

Az immunizálási folyamat során általában a csapadékvastagok száma nőtt.

Detektálásához kereszt-reakciók a kapott immunszérumokat (szérumok, hogy az antigéneket Timothy és perje sünök) használt kivonatok rozs pollen, csenkesz, kúszótarack, bluegrass és a tűz. A Timothy pollen kivonatával és a megfelelő antiszérummal kiválaszthatók a tisztább csapadékvonalak és a legtöbb csapadék.

Mivel a fajlagos csapadékmennyiség növekedett, a keresztreakciók száma nőtt.

Antiszérumot a pollen Timothy leggyakrabban megadott határokon kicsapás összhangban a kivonat pollen csenkesz, legalábbis - a kivonatok perje pollen és sün. Nem talált perekresnyh közötti reakciók antisyvorotkamp fű pollen és a pollen kivonatokat fák. G antiszérumot ebír pollen kereszt-line csapadék gyakran előforduló, antigéneket pollen Timothy, csenkesz, és perje, és antiszérummal a perje - származó antigének pollen Timothy, csenkesz és sün. Kereszt reakciók is kapott származó antigénekkel pollen a fenti fajok a fák.

A fű pollenével összehasonlítva a fák pollenje gyengébb antitesteket mutatott a nyulakban. Antiszérumot pollenek a fák pozitív volt, miután 4-5 kurzusok immunizálás mivel egyértelmű precipitációs vonalat antisyvorotkamp fű pollen mutattunk után általában a 2. immunizálás során.

A pollen fűszernövényeknek sokkal hangsúlyosabb allergén tulajdonságaik vannak, mint a pollen fák. Ha összehasonlítjuk a kapott frekvencia kután allergiás reakciók során kiderült, hogy 68 a 72 beteg pollinosis reagálnak az antigén a pollenszemek, és csak 4 betegnél - származó antigént hgyltsy fák, a lehető legnagyobb százalékban a pozitív minták kapott komócsinfűpoííenre kivonatot.

Nyilvánvaló, hogy az Ouchterlony módszer által megfigyelt keresztreakciók közös antigén tulajdonságokat mutatnak a kapcsolódó növények pollenjében. A különböző pollenfajta-fajok közös antigén tulajdonságainak jelenléte véleményünk szerint meghatározhatja az allergiás megbetegedésekben szenvedő betegek bőrtesztjeinek polivalenciáját.

Növényi eredetű allergének

A növényi eredetű legfontosabb allergén a növények pollenje - a növényi organizmusok nemi szexuális elemei. A növények pollen által okozott allergiás betegségeket pollennek nevezik. A pollen mellett a növény más részeinek allergiás tulajdonságai is lehetnek. A legtöbben tanulmányoztak különféle gyümölcsöket. Példaként megemlíthetjük a gyapotot, amelynek pamutszőrszálak - pamut - allergénként ismeretesek, ami néha arra utal, hogy a gyapottermelők szenvednek a bronchiális asztmában és egyéb allergia megnyilvánulásokban. A textiliparban keletkező porszármazék szintén nagyrészt allergén a pamutfonal és a kelmék apró részecskéi miatt. Az allergén tulajdonságokat a nyárfa (nyárfa) szálak, a pitypang és sok más fák és gyógynövények birtokolják, amelyek gyümölcseit és magjait a szél hordja. A növényi eredetű allergének a gyümölcsök nagy csoportja, amelyet az ember az élelmiszerekhez használ.

A növényi pollen morfológiájára, biokémiájára és fiziológiájára vonatkozó kérdéseket speciális tudományi palinológia vagy polinisztika kezeli. A különböző pollen típusok differenciáldiagnózisa nagyon nehéz és nehéz feladat. Az egészségügyi szakemberek feladata valamivel könnyebb az a tény, hogy jelenleg még mindig tudom viszonylag kevés fűféléket, fák és cserjék, pollen okoz allergiás betegség. Például rámutathatunk arra, hogy Angliában a föld mérsékelt zónájában gyakori gabonafélék sokfélesége miatt a pollenózis csak 9 fűfajta pollen. Belgiumban 27 fűfaj van, amelynek pollenje a pollinózis oka. Hasonló kapcsolatokat ismertek más országokban,

A különböző növényfajokból származó pollenből származó allergének előkészítéséhez képesnek kell lennie arra, hogy megkülönböztesse egy faj vagy növénycsalád pollenjét egy másik család pollenétől. Egyes fajok, mint például bizonyos fák (nyír, éger, mogyoró), hogy megkülönböztessék a pollen az egyik faj a másik viszonylag könnyű a sajátosságait annak szerkezetét, jól látható a mikroszkóp alatt. Ugyanakkor, a pollen füvek nasolko kicsit más morfológiailag egyes fajok (Timothy, csenkesz, réti perje), amelyek megkülönböztetik az egyik faj a fű pollen másik nagyon-nagyon nehéz, még a szakember.

Tekintettel arra, hogy a szénanátha okozta viszonylag kisszámú kilátást füvek, gyomok és a fák, javasolt több leépítésre és egyszerűsített osztályozási és atlasz a fajta pollen, amelyek a legfontosabbak diagnózisához szénanáthát.

A pollen elektronmikroszkópos vizsgálatával megállapították, hogy az érett pollen szemek mitokondriumokat, Golgi-testet és két faj befogadását mutatják. Egyes zárványok lipideket tartalmaznak, míg mások fehérjetartalmúak. Egyes növények pollenében találhatók keményítőmagok.

A pollen nagyszámú tápanyagot tartalmaz: cukrot, zsírokat, ásványi sókat, fehérjéket és vitaminokat, különösen az E csoportot, amelynek tartalma 21-170 mg / 100 g.

Szintén a zsír (amelyből sok van Compositae és kevés gabonafélékből), szénhidrátokat és vitaminokat, a pollen közé tartoznak a különböző szervetlen anyagok tartalmazó K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe, P, pigmentek és a különböző enzimek: amiláz, kataláz, proteáz, pektináz, lipáz, nukleáz, citáz, karboxiláz, pepszin, tripszin, eripszin és mások.

A szárítás és a fagyasztás elpusztítja a pollent, és megfosztja az allergén tulajdonságait. Különösen aktív a friss pollen - a fű és a fák homlokzatának elszigeteltségétől függően. Első nedves környezetben, például a nyálkahártyára, pollenszemcse megduzzad, a héj van tele, és a belső tartalom - plazma rendelkező allergén tulajdonságai, ez felszívódik a vér és a nyirok és érzékennyé a szervezet.

Nem minden pollenem ugyanolyan ellenáll a külső körülményeknek, de viszonylag könnyen tolerálja az alacsony hőmérsékletet (-220 ° C) és a rosszul magas hőmérsékleteket. A legtöbb esetben a pollen higroszkópos, könnyen felszívja a nedvességet. Légszáraz állapotban számos növény virágporja sokáig életképes maradhat.

Számos kutató sikeresen alkalmazta a pollenszámlálás gravitációs módszerét a levegőben. Lehetővé teszi, hogy naponta, hónapokban, évszakokban különböző növényi pollent tartsunk be a vizsgált terület levegőjében, és minden egyes régió számára készítsünk egyedi botanikai térképeket.

Ezt a kutatási módszert alkalmazva megállapítottam, hogy a virágok többségét a növények a reggeli órákban (4 és 8 óra között) kihalják. Ez egybeesik a klinikai megfigyelésekkel (a pollinózisban szenvedők általában rosszul érzik magukat).

Az allergének típusai

Allergiás reakciók okai

Gyakran előfordul, hogy az allergiák korától függetlenül alakulnak ki, a reakció manifesztálódásának mértéke egyénenként. A különböző típusú allergiákban szenvedők növekvő számának okai között szerepelhet:

  • Légköri szennyezés.
  • Éghajlatváltozás.
  • Pszichológiai túlterhelés.
  • A gyógyszerek túladagolása.
  • Korábban továbbított betegségek

A helyzetet bonyolítja az a tény, hogy az allergiák megjelenésekor minden emberi szerv részt vesz - bőr, nyálkahártya, belső szervek, ami gyakran zavarja a normális működést.

Az allergének osztályozása

Figyelembe véve azt a tényt, hogy több ezer allergén faj létezik, olyan besorolást hoztak létre, amely lehetővé teszi számukra a következőket:

  1. Származás szerint: növények, gombák, állatok, gyógyászati ​​allergének allergénjei.
  2. Expozíciós módszerek: aeroszallergének, táplálék, érintkezés, injektálható.
  3. A feltételektől függően: belföldi, professzionális.

Ez a besorolás allergén hiányzik szigorú szerkezet, mert a legtöbb esetben az allergének nem tulajdonítható, hogy csak az egyik csoport az allergének, mint a pollen-allergia, és utal az első (növényi allergén) és a második (aero-allergének) allergének csoport.

Az allergéneknek számos módja van a testbe való behatolásnak:

  • parenterálisan, azaz. a bőr, a nyálkahártya és a gyomor-bélrendszeri traktus kiiktatása (injekciók, szájon át történő lenyelés, a nyelv alatt, az orr vagy a szemekbe ütköznek);
  • orálisan;
  • kapcsolatot.

Az allergén mennyisége szintén fontos, és időnként egy kis mennyiségű allergén is elősegítheti az érzékenységet.

Élelmiszer allergének

Napjainkban az élelmiszerallergének csoportja meglehetősen nehéz természetes allergénekre tulajdonítani, ez annak köszönhető, hogy számos élelmiszer-adalékanyag van jelen. Ezek közé tartoznak a különböző tartósítószerek, színezékek és ízanyagok, amelyeket a termék részeként "E" -ként jelölnek meg. Az ilyen adalékok pszeudoallergiás reakciókat okozhatnak, vagyis az allergiás reakció külső jeleit megfigyelhetik, de nem immunológiai tényezőkön alapulnak.

Az élelmiszerallergének osztályozása két csoport:

  1. Állati eredetű allergének: tej, csirke tojás, tenger gyümölcsei, rákfélék.
  2. Növényi eredetű allergének: gabonafélék (búza, rizs stb.), Diófélék, bab.

A legtöbb esetben az ételallergia gyermekeknél, valamint a gyomor-bél traktusban szenvedő felnőtteknél fordul elő. Ha allergiát észlelnek, olyan étrendet írnak elő, amely kizárja az allergéneket tartalmazó termékeket.

Érdemes megjegyezni, hogy ha az allergiás reakció bármely fának a pollenére reagál, valószínű, hogy az allergiák ugyanazon növények dióján is megjelennek.

Pollen allergének

Meglepő módon bármely növény pollenje - kisebb vagy nagyobb mértékben - allergiás reakciót okozhat. Ezenkívül, ha egy személy pollen allergiával rendelkezik, akkor általában többféle allergénre terjed ki.

A pollen allergéneket jelenleg vizsgálják. Ez annak köszönhető, hogy a klinikai jelentőség jelentős, ami azzal magyarázható, hogy a pollen allergiája az allergének túlérzékenységének legtöbb esetben nyilvánul meg. Érdemes megjegyezni, hogy a Földön növekvő növények sokféleségéről csak a fele termel polleneket, amelyek allergiás reakciókat okoznak.

A leggyakoribb allergia szezonális. Tavasszal, az üröm és az ambroia virágzása során időnként megnő az allergiás reakciók valószínűsége. Ez annak köszönhető, hogy ezek a növények szél beporlasztottak, és ennek kapcsán emelkedik a pollen mennyisége a levegőben.

A modern tömegkommunikáció jelentősen csökkenti az allergiás emberek szorongását azáltal, hogy közzéteszi az érzékenységet okozó szezonális növények virágzásának dátumát.

Epidermális allergének

Az epidermális allergének közé tartozik általában a bőr és a hat állatok (kutyák, macskák), tollak (kacsa, csirke) és gyapjú. Az ilyen allergéneknek magas a szenzitizáló tulajdonságuk - még a rövid távú érintkezés is akut allergiás reakciót okozhat. A leggyakoribb az allergiás reakció a macskák epidermisére.

Háztartási allergének

A háztartási allergének csoportja lehet:

Az otthoni por allergénje különbözik a kémiai összetétel összetettségében, amely magában foglalja a gombák, a pollen, az emberi bőrrészecskék és az állati gyapjú spóráit. Ezenkívül a por olyan mikroimákat tartalmaz, amelyek szintén allergiás reakciókat okozhatnak. Az őszi időszakban időnként a porban lévő mikroklaszterek tartalma nő, azonban a kullancsokra gyakorolt ​​allergiás reakciók nem fejlődnek olyan gyorsan, mint az állatok epidermiszére utaló allergia esetén. Hörgő asztma, kötőhártya-gyulladás formájában allergia alakul ki. Érdemes megemlíteni, hogy lehetséges az allergia kialakulása a házban maradt építőanyagok részecskéi por formájában.

Emellett egy erős háztartási allergén a gomba penészgomba, amely magas páratartalmú házakban jelenik meg. Ezek a fürdőszobában, a tapéta alatt, szobanövényes edényekben találhatók. Ezért nem szükséges tolerálni az öntőforma kialakulását olyan otthonokban, ahol allergiás betegek élnek, mivel az allergénnel való folyamatos érintkezés esetén súlyosabb betegségek, pl. A bronchiális asztma kialakulhat.

Helminth allergének

A helminthallergia középpontjában olyan anyagok tartoznak, amelyeket a testben telepedő bélférgek termelnek. Ez annak köszönhető, hogy ezek az anyagok képesek megzavarni az emberi immunrendszer egyensúlyát, ezáltal akut allergiás reakciókat (csalánkiütés, hörgőgörcs) okozhatnak. A bélféreg szétesésének termékei is képesek a belső szervek mérgezésére és megzavarására.

Érdemes megjegyezni, hogy a bélférgesség allergiájának diagnózisa meglehetősen bonyolult, és nem minden orvos képes lesz arra, hogy megfelelő analízis elvégzése nélkül telepítse.

Gyógyászati ​​allergének

  • Az inzulin.
  • Antitetanus szérum.
  • Antidiphtheria szérum.
  • Antibiotikumok (penicillin).
  • Érzékszervezők.
  • Szulfonamid készítmények (formaldehid, anesztézin stb.).

Napjainkban a kábítószer-allergia problémája időnként növekedett, mivel az emberek orvosi tanácsadás nélkül kezdenek gyógyszereket szedni, gyógyszeres hirdetésekre támaszkodva. Veszélyes, hogy ezek a gyógyszerek felszabadulnak orvos felírása nélkül - a gyógyszerek allergiás reakcióinak több mint 90% -át megfigyelik a szabadon bocsátott gyógyszerek alkalmazása után.

A legtöbb esetben a gyógyszer allergia a gyógyszer ismételt vagy ismételt alkalmazása után következik be.

A gyógyszerek által okozott allergia tünetei a következők:

  • A mellékhatások, amelyeket a gyógyszerhez írt megjegyzésekben ismertetnek.
  • A leggyakoribb megnyilvánulások a hányinger, fejfájás, álmosság.
  • Toxikus reakciók (gyakoribb a májban, a vesében).
  • Másodlagos hatások (nyálkahártya elváltozások, bél mikroflóraszedések).

A gyógyszerekre gyakorolt ​​allergiás reakciók a következő kategóriákba sorolandók:

Sürgősségi reakció azonnal a gyógyszer szedése után következik be, legtöbb esetben anafilaxiás sokk formájában jelentkezik, ritkábban - csalánkiütés. A késleltetett reakció több nappal a gyógyszer szedése után következik be, ezért nehéz megállapítani az allergia okait. Ismétlődik az ízületi fájdalom, kiütések, láz, csalánkiütés.

Allergia kezelése

Sajnos, teljesen megszabadulni az allergiás allergiás reakciótól, csak akkor lehet teljesen kizárni az allergiát az allergénnel, amely gyakran rendkívül nehézkes. Ezért általában a kezelés célja, hogy gátolja az akut támadások megjelenését, amelyekhez egyénileg kiválasztott antihisztaminokat. Ezenkívül írjon olyan gyógyszereket, amelyek növelik a szervezet immunrendszert, és előírják a kiegyensúlyozott étrendet.

Ha hibát találsz a szövegben, győződjön meg arról, hogy tud róla. Ehhez egyszerűen csak jelölje ki a szöveget egy hibával, és kattintson rá Shift + Enter vagy egyszerűen kattintson ide. Nagyon köszönöm!

Köszönjük, hogy értesítette velünk a hibát. A közeljövőben mindent meg fogunk javítani, és a webhely még jobb lesz!

Népszerűen Az Allergiáról