[病理生理学]-案例版-发热-课件.ppt
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1、病理生理学 发热,病理生理学 发热,概 述,1,病因和发病机制,2,时相及热代谢特点,3,防治的病理生理学基础,4,本章主要内容,概 述1病因和发病机制2时相及热代谢特点3防治的病理生理学,掌握发热、EP概念;发热的发病机制熟悉发热激活物、EP种类、时相及代谢特点。了解发热防治的病理生理学基础,大纲要点,掌握发热、EP概念;发热的发病机制大纲要点,第一节 概 述,发热不是独立疾病,而是多种疾病所共有病理过程和临床表现(包括体温升高、免疫和诸多生理功能的改变等) ;是疾病重要信号。,第一节 概 述发热不是独立疾病,而是多种疾病所共有病理过,一、正常体温的相关概念,正常成人体温维持在37,一昼夜上
2、下波动不超过1 人体温度存在性别、年龄差异。,正常体温: 腋窝 36.037.0 舌下 36.337.2 直肠 36.537.7,散热,产热,一、正常体温的相关概念正常成人体温维持在37,一昼夜上下波,体温是在体温调节中枢的调控下实现 高级中枢 视前区下丘脑前部 (POAH) 次级中枢 延髓、脊髓正常体温的调节过程:,正常体温调节,体温是在体温调节中枢的调控下实现正常体温调节,T37,T37,体温恒定,散热(汗腺、皮肤血管、呼吸),产热(骨骼肌、肝、甲状腺、肾上腺),POAH,37,温度感受器,传入N,传出N,传出N,T37T37体温恒定散热产热POAH37温度感受器,(0.5 C),过热 (
3、被动性体温升高)体温 调定点,生理性体温,病理性体温,发热(调节性体温升高)体温调定点,体温升高,月经前期,剧烈运动,应激、 精神紧张,体温升高=发热?,(0.5 C)过热 (被动性体温升高)生理性体温病理性,发热的概念(Fever),?,?,?,发热的概念(Fever) 致 热 源 体温调定点上移,过 热(Hyperthermia),癫痫大发作、甲亢、全麻药,中暑,汗腺缺乏症,下丘脑损伤出血,炎症,产热过度,散热障碍,体温调节中枢功能障碍,被动性体温升高,体温调定点,由于体温调节障碍、或散热障碍、及产热器官功能异常等,体温调节机构不能将体温控制在与调定点相适应的水平上,这类体温升高称为过热,
4、是被动性体温升高,过 热(Hyperthermia)癫痫大发作、中暑,汗腺缺,表6-1 过热和发热的比较,表6-1 过热和发热的比较,第二节 病因和发病机制(Causes and mechanisms),发热激活物,产EP细胞,EP,体温调定点上移,产热 散热,体温升高,第二节 病因和发病机制(Causes and mechan,一、发热激活物,凡能激活体内产内生致热原细胞产生和释放内生致热原的物质称为发热激活物, 包括外源性致热原(exogenous pyrogen)和某些体内产物。,一、发热激活物 凡能激活体内产内生致热原细胞产生和释放,发热激活物,外致热原,体内产物,疟原虫,真菌,病毒,
5、螺旋体,细菌,类固醇,AgAb,致炎物,发热激活物外致热原体内产物疟真病螺细类Ag致,微生物-外源性致热原,来自体外的发热激活物,细菌:革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌病毒真菌螺旋体疟原虫,微生物-外源性致热原来自体外的发热激活物细菌:革兰氏阳性,(1)革兰阴性菌,大肠杆菌,淋球菌,致热成分:全菌体、内毒素(ET),脂多糖(LPS),细菌,(1)革兰阴性菌大肠杆菌淋球菌致热成分:全菌体、内毒素(ET,葡萄球菌,链球菌,白喉杆菌,致热成分:全菌体,外毒素,可溶性外菌素 致热外毒素 白喉毒素,(2)革兰阳性菌,细菌,葡萄球菌链球菌白喉杆菌致热成分:全菌体,外毒素可溶性外菌素,内毒素、外毒素的比较,种类,
6、外毒素,内毒素,来源,G+及部分G-,存在部位,活菌分泌或细菌溶解散出,细胞壁成分、细菌裂解后释出,化学成分,蛋白质,脂多糖,稳定性,差、6080 30m破坏,好、160 24h破坏,毒性作用,强、对机体组织器官有选择性,引起特殊临床表现,较弱、各种内毒素作用大致相同,引起休克,发热,DIC等,抗原性,强,能刺激机体形成抗毒素,弱,能刺激机体形成抗体,但无中和作用,G-,内毒素、外毒素的比较种类 外毒素 内毒素来源G+及,致热成分:全菌体、肽聚糖、多糖、蛋白质,(3)分枝杆菌,结核分枝杆菌,(3)分枝杆菌,病 毒,致热成分:全病毒体及所含的血细胞凝集素,流感病毒,SARS,severe acu
7、te respiratory syndrome,甲型H1N1流感病毒,病 毒致热成分:全病毒体及所含的血细胞凝集素流感病毒SAR,真 菌,致热成分:全菌体及所含的荚膜多糖和蛋白质,口腔白色念珠菌感染,白色念珠菌,真 菌致热成分:全菌体及所含的荚膜多糖和蛋白质口腔白色念珠,螺旋体,致热成分:代谢裂解成分和外毒素,钩端螺旋体,梅毒螺旋体,螺旋体致热成分:代谢裂解成分和外毒素钩端螺旋体梅毒螺旋体,疟原虫,致热成分:裂殖子和疟色素,间日疟原虫,疟原虫的裂殖子,疟原虫致热成分:裂殖子和疟色素间日疟原虫 疟原虫的裂殖子,体内产物,1、抗原抗体复合物2、制热性类固醇-本胆烷醇酮3、致炎物和炎症灶激活物硅酸
8、盐结晶和尿酸盐结晶,体内产物1、抗原抗体复合物,病理生理学-案例版-发热-课件,发热,感染性发热,由病原微生物引起50-60%,非感染性发热,由病原微生物以外因素引起,发热感染性由病原微生物引起50-60%非感染性由病原微生物以,二.内生致热原(Endogenous pyrogen,EP),Concept:产EP的细胞在发热激活物的作用下,产生和释放的能引起体温升高的物质。,发热激活物,IL-1TNFINFIL-6MIP-1,EPs,单核/巨噬细胞淋巴、内皮、成纤维、神经胶质细胞,其它:表皮角化细胞 角膜上皮细胞,肿瘤细胞,二.内生致热原(Endogenous pyrogen,EP),(二)
9、EP 的 种 类,IL-1 (二) EP 的 种 类 TNFIFN IL-6M,性质:多肽类物质,分子量小,受体广泛分布于脑内 不耐热,70C 30 min灭活,致热性强产生的细胞:单核-巨噬、内皮细胞、肿瘤细胞等两种亚型:IL-1和IL-1致热特点:,阻断剂为水杨酸钠;大剂量应用时产生双相热;无耐受性,反复注射不产生耐受性.,白细胞介素-1( interleukin-1, IL-1),性质:多肽类物质,分子量小,受体广泛分布于脑内阻断剂为水杨,支持依据,冷敏神经元放电频率,支持依据冷敏神经元放电频率微电泳法:提纯IL-1POAH, IL-1给鼠、兔iv 发热 小剂量 单相热 大剂量 双相热,
10、ET引起的发热中,循环内也有大量IL-1, IL-1给鼠、兔iv 发热ET引,时间,体温,单相热,双相热,单相热:直接作用于体温调节中枢;,双相热:第一峰多由于直接作用于体温调节中枢引起, 第二峰产生另一种物质作用于体温调节中枢。,时间体温单相热双相热单相热:直接作用于体温调节中枢;双相热:,性质:具有抗病毒、抗肿瘤蛋白质,不耐热,600C 40min失活;产生细胞:T-淋巴细胞、NK细胞等;亚型:多种,IFN和IFN 与发热有关;致热特点:,干扰素(interferon, IFN),单相热,反复注射产生耐受。是细胞对病毒感染的反应产物, 可能是病毒感染引起发热的重要EP。,性质:具有抗病毒、
11、抗肿瘤蛋白质,不耐热,600C 40min,支持依据IFN可引起人和动物发热,并有剂量依赖性;可引起脑内或组织切片中PGE含量升高。,支持依据,性质:小分子蛋白,不耐热,700C 30min失活 产生细胞:巨噬细胞和淋巴细胞等两种亚型:TNF-和TNF- 致热特点:,肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor, TNF),作用较强,可被布洛芬阻断小剂量单相热;大剂量双相热TNF在体内外均能刺激IL-1的产生,性质:小分子蛋白,不耐热,700C 30min失活,支持依据,TNF iv 发热,脑室内注射 发热,并伴有PGE,支持依据TNF iv 发热 脑,性质: 184个氨基酸组成的
12、蛋白质;产生细胞:单核、内皮、成纤维等多种细胞;致热特点:较弱,可被环氧化酶抑制剂阻断。,白细胞介素-6(IL - 6),性质: 184个氨基酸组成的蛋白质;白细胞介素-6(IL -,支持依据IL-6能引起各种动物的发热反应;iv或脑室内注射IL-6 T,可被布洛芬和吲哚美辛阻断;动物发热期间,血浆或脑脊液中IL-6的活性;用IL-1抗血清阻断LPS性发热,同时也抑制了IL-6的.,支持依据,为一种肝素-结合蛋白。皮下注射此因子能引起炎症反应及发热反应。,巨噬细胞炎症蛋白-1 (MIP-1),为一种肝素-结合蛋白。皮下注射此因子能引起炎症反应及发热反应,(LPS),LBP,Signal tra
13、nsduction,EP: LI-1、TNF、LI-6、INF,产Ep cell:内皮细胞上皮细胞,(血清中LPS结合蛋白),脂多糖,基因转录,EP表达,激活NF-B,(二) 内生致热原的生成和释放,Toll样受体,LPS-sCD14,(LPS)LBPSignal transductionEP:,LBP,mCD14,产Ep cell:单核/巨噬细胞,LPSLBP启动基因转录,EP表达mCD14产Ep cell,体温,体温 调定点,?,三、致热信号传入中枢的途径,体温下丘脑体温体温?三、致热信号传入中枢的途径,致热信号传入中枢的途径,通过终板血管器作用于体温调节中枢,通过迷走神经向体温调节中枢传
14、递发热信号,通过血脑屏障直接进入脑,致热信号传入中枢的途径通过终板血管器作用于体温调节中枢 通过,在血脑屏障的cap床部位分别存在有IL-1、IL-6、TNF的可饱和转运机制; EP也可能从脉络丛部位渗入或易化扩散入脑,通过脑脊液循环到达POAH。,经血脑屏障直接进入,在血脑屏障的cap床部位分别存在有IL-1、IL-6、TN,通过下丘脑终板血管器(OVLT):OVLT位于视上隐窝上方,紧靠POAH,是BBB的薄弱部位,存在有孔cap ,对大分子物质有较大的通透性 ; EP被巨噬细胞、神经胶质细胞膜受体识别结合 产生发热介质 POAH 发热EP作用于巨噬细胞释放介质神经元突触接触POAH神经元
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