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WorksheetsRepaso de Inmunologia - 3
Total questions: 63
Worksheet time: 2hrs 5mins
El conjunto de proteinas del plasma que atacan patógenos extracelulares para facilitar su destrucción.
Complemento
Sangre
Suero
Plasma
Tejido conectivo que transporta nutrientes, oxígeno, células del sistema inmunológico
Complemento
Sangre
Suero
Plasma
Para generarse, se deja coagular la sangre, se remueve el coágulo, se centrifuga, y el sobrenadante es:
Complemento
Sangre
Suero
Plasma
Se centrifuga la sangre y el sobrenadante es _________. Aún tiene factores de coagulación, pero están desactivados.
Complemento
Sangre
Suero
Plasma
Las rutas diferentes para activar la cascada de reacciones enzimáticas del complemento se conocen como:
La clasica
La alterna
La lectina (proteinas cuyo ligando son carbohidratos)
La descarada
Dependiendo como se active la ruta de complemento es el resultado que ocurre.
Cierto
Falso
Se modifica la superficie del patógeno para marcarlo y facilitar su destrucción ya que células fagocíticas lo reconocen más fácil.
Opsonizacion
activacion de la ruta de lectina
efecto de C3 convertasa
fragmento "b" de C2
La ruta de complemento es una cascada proteolitica (ruta enzimatica) lo que significa:
Se van a formar proteasas y se van a romper proteínas.
se van a formar zimogenos y se van a romper carbohidratos.
Se van a formar proteasas y se van a romper carbohidratos.
Se van a formar zimogenos y se van a romper proteínas.
Varios de los componentes de la cascada son zimogenos y solo se activan cuando se necesitan y donde se necesitan. Los zimogenos son:
carbohidratos inactivos
enzimas inactivas
proteasas inactivas
Los componentes de la cascada de complemento son: C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9. (en el orden en que se activan) Algunos de estos componentes se van a romper y se generan dos fragmentos. Ejemplo: C3 se rompe y forma C3a y C3b. El fragmento "b" es el grande y el fragmento "a" es el pequeño. Con la excepción de
C2
C1
C5
C8
Todas las rutas generan una C3 convertasa, sin importar como comienze. Cuando se genera, se promueve inflamación, fagocitosis de microorganismos opsonizados, y el complemento puede destruir al patógeno.La diferencia entre las tres rutas es:
como se forma la enzima C3 convertasa
como se forma la enzima C4 convertasa
como se desarrolla la inflamacion
como se produce el MAC attack.
La ruta alterna tiene presente:
Factor E, H, P (properdina) y C5 hidrolizandose espontaneamente.
MBL, ficolinas, manosa y C3 hidrolizandose espontaneamente.
C1 y un complejo de antigeno anticuerpo.
Factor D, B, P (properdina) y C3 hidrolizandose espontaneamente.
En la sangre, C3 se hidroliza espontaneamente aunque no haya infeccion. Por lo tanto, siempre se esta generando C3a y C3b. En la ruta alterna, si no hay infeccion ___________; pero si hay infeccion ___________.
El C3b que se genera se degrada; el C3b se pega de la superficie del patógeno, permitiendo que el factor B se pegue al C3b, y a su vez el factor D se pega del factor B.
El C3b que se genera se degrada; el C3b se pega de la superficie del patógeno, permitiendo que el factor H se pegue al C3b, y a su vez el factor E se pega del factor C3a.
El C3a que se genera se degrada; el C3a se pega de la superficie del patógeno, permitiendo que el factor B se pegue al C3a, y a su vez el factor D se pega del factor B.
En la ruta alterna, el factor D es el que hidroliza al factor B (previamente pegado al C3b) y se genera el fragmento Bb.
Cierto
Falso
En la ruta alterna, el fragmento Bb esta asociado a C3B. El factor P (properdina) es responsable de estabilizar este complejo. La C3 convertasa de esta ruta es:
C3b-Bb
C3B-Bb
C3B-BBPb
C3b-BP
En la ruta alterna, C3b-Bb esta estable y cataliza la hidrolisis de C3 para formar mas fragmentos de C3b para:
depositarlos en la superficie del patogeno y opsonizarlo.
atraer a fagocitos a la area utilizando quimiocinas.
combinar C3b con C3b-Bb y formar C3b-Bb-C3b e hidrolizar al patogeno.
hidrolizar amino acidos del patogeno y facilitar la presentacion de antigeno.
En la ruta alterna, algunos C3b se pegaran con la C3 convertasa (C3b-Bb) para formar:
C5 convertasa (C3b-Bb-C3b)
C4 convertasa (C3b-Bb-C3b)
C5 convertasa (C3b2-Bb)
C3 convertasa (C3b-Bb-C3b)
En todas las rutas se forma C5 convertasa y tienen el mismo grupo de proteinas y se forman de la misma manera.
Cierto
Falso
En todas las rutas se forma C3 convertasa y tienen el mismo grupo de proteinas y se forman de la misma manera.
Cierto
Falso
Para la ruta alterna, la C3 convertasa es:
C3b-Bb
C3b-Bb-C3b
C4b-C2a
C4b-C2a-C3b
Para la ruta alterna, la C5 convertasa es:
C3b-Bb
C3b-Bb-C3b
C4b-C2a
C4b-C2a-C3b
Para la ruta clasica y de lectina, la C5 convertasa es:
C3b-Bb
C3b-Bb-C3b
C4b-C2a
C4b-C2a-C3b
Para la ruta clasica y de lectina, la C3 convertasa es:
C3b-Bb
C3b-Bb-C3b
C4b-C2a
C4b-C2a-C3b
La ruta clasica y de lectina comparten la misma C3 convertasa y C5 convertasa
Cierto
Falso
El complemento ayuda a:
Opsonizar el patogeno
Destruir el patogeno
Promover la respuesta inflamatoria
Activar celulas inmunocompetentes
En todas las rutas, C5 convertasa hidroliza a C5, generando fragmentos _______ que se pegan a la superficie del patógeno. Al pegarse ____ en la superficie, permite el comienzo de la cascada terminal de complemento, ___________. Es aqui donde se forma el complejo de ______________.
C5b; C5a; MIC Attack; ataque a la membrana.
C5a; C5a; MAC Attack; rescate a la membrana.
C5b; C5b; MAC attack; ataque a la membrana.
C5a; C5b; MIC attack; rescate a la membrana.
El MAC attack comienza al pegarse C5b a la superficie del patogeno. ______ y ______ se asocian con C5b y se forma un complejo que se enlaza a la membrana.
C6 y C7
C5 y C6
C6 y C8
C8 y C9
Para atravesar la membrana, el complejo C5bC6C7 se debe enlazar con ______.
C8
C9
C1
C2
Para poderse polimerizar y formar un por en la membrana de la celula (y matar al patogeno), el complejo C5bC6C7C8 debe enlazarse con _____.
C5
C3
C8
C9
Neisseria meningitidus tiene en su membrana una molecula conocida como fHbp (Facto H binding protein) lo cual se enlaza al Factor H. Esto causa:
la inactivacion de C3b enlazado en la superficie
la activacion de C3b enlazado en la superficie
la inactivacion de C5b enlazado en la superficie
la activacion de C5b enlazado en la superficie
Staphylococcus aureus secreta ClfA (Clumping factor A) que se enlaza a el Factor I. Esto causa:
la inactivacion de C3b enlazado en la superficie
la activacion de C3b enlazado en la superficie
la inactivacion de C5b enlazado en la superficie
la activacion de C5b enlazado en la superficie
Staphylococcus aureus secreta Spa (Staphylococcus protein A) que se enlaza a Immunoglobina. Esto causa:
la inactivacion de C3b enlazado en la superficie
el enlazamiento a las regiones Fc de la immunoglobina e interfiere con la activacion de C1
el enlazamiento a las regiones Fc de la immunoglobina y promueve la activacion de C1
la activacion de C5b enlazado en la superficie
Staphylococcus aureus secreta SAK (Staphylokinasa) que se enlaza a Immunoglobina. Esto causa:
la inactivacion de C3b enlazado en la superficie
el enlazamiento a las regiones Fc de la immunoglobina e interfiere con la activacion de C1
cortes en la immunoglobina.
la activacion de C5b enlazado en la superficie
Staphylococcus aureus secreta complement inhibitor (SCIN) que se enlaza a C3 convertasa (C3b2a, C3bBb). Esto causa:
la inactivacion de C3b enlazado en la superficie
el enlazamiento a las regiones Fc de la immunoglobina e interfiere con la activacion de C1
cortes en la immunoglobina.
la inhibicion de la actividad de C3 convertasa
La cascada de complementos tiene varios reguladores. El inhibidor C1 (C1 INH):
Se une a C1r y C1s y los disocia de C1q
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
Enlaza C3b y desplaza Bb; Cofactor para el corte de C3b mediado por el Factor I.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. El Factor I:
Se une a C1r y C1s y los disocia de C1q
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
Enlaza C3b y desplaza Bb; Cofactor para el corte de C3b mediado por el Factor I.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. El Factor H:
Se une a C1r y C1s y los disocia de C1q
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
Enlaza C3b y desplaza Bb; Cofactor para el corte de C3b mediado por el Factor I.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. La proteina de enlazamiento de C4 (C4BP):
Se une a C1r y C1s y los disocia de C1q
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
Enlaza C3b y desplaza Bb; Cofactor para el corte de C3b mediado por el Factor I.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. La proteina de membrana cofactor(MCP,CD46):
Se une a C1r y C1s y los disocia de C1q
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
Enlaza C3b y desplaza Bb; Cofactor para el corte de C3b mediado por el Factor I.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. El Decay-accelerating factor (DAF):
Desplaza C2a de C4b y Bb de C3b (disociacion de C3 convertasa).
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
bloquea la asociacion de C9 y previene la formacion de MAC.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
La cascada de complementos tiene varios reguladores. El CD59:
Desplaza C2a de C4b y Bb de C3b (disociacion de C3 convertasa).
Corta C3b y C4b usando factor H, MCP, C4BP o Cr1 como cofactores.
bloquea la asociacion de C9 y previene la formacion de MAC.
Enlaza C4b y desplaza C2; Cofactor para el corte de C4b mediado por el Factor I.
Cofactor para el corte de C3 b y C4b mediado por el Factor I.
En la ruta de lectina, se lleva acabo la activacion de C4, C2 y lectinas (en forma de ficolinas o Mannose binding lectins, MBL).
Cierto
Falso
En la ruta de lectina se deben reconocer ________ a traves de lectinas en forma de _________ y _________, lo cual son enlazantes de ____________.
carbohidratos; MBL; ficolinas; mannosa.
proteinas; proteasas; ficolinas; lectina.
lectina; MBL; ficolina; carbohidratos.
carbohidratos; mannosa; MBL; ficolinas.
En la ruta de lectina, ya sean MBL o ficolinas, reconocen los carbohidratos en la superficie del patogeno.
Cierto
Falso
En la ruta de lectina, la proteasa requerida para activar el complemento es:
MASP-1,-2 y -3
WASP-1, -2 y -3
GASP-1, -2 y -3
YASP-1, -2 y -3
En la ruta de lectina, al MASP asociarse con MBL/ficolinas se activa. MASP-1 rompe a MASP-2 (o MASP-3) y eso activa a MASP-2 (o MASP-3). Esto forma un complejo de una lectina y una proteasa. Este complejo se enlaza a la superficie del patogeno y la proteasa tomara e hidrolizara a:
C2
C3
C4
C5
En la ruta de lectina, C4b se pega a la superficie del patogeno. El componente _____ es hidrolizado y se forma el componente _____, el cual se asocia a C4b. Esto forma al complejo ________, una ___________.
C2; C2a; C4b-C2a; C3 convertasa
C4; C4b; C4b-C4b; C5 convertasa
C5; C5b; C4b-C5b; C3 convertasa
C3; C3b; C4b-C3b; C5 convertasa
En la ruta de lectina, la C3 convertasa (________) hidroliza a C3 formando ______ que se pega a la superficie del patogeno. La misma se asocia a la C3 convertasa y genera una ________.
C4b-C2a; C4b; C5 convertasa, C4b-C2a-C4b
C5b-C3a; C3b; C4 convertasa, C5b-C3a-C3b
C4b-C2a; C3b; C5 convertasa, C4b-C2a-C3b
C5b-C3a;C4b; C4 convertasa, C5b-C3a-C4b
En la ruta de lectina, C5 convertasa (C4b-C2a-C3b) hidroliza a C5, formando fragmentos de _____ que se pegan a la superficie del patogeno. Esto permite el comienzo de la cascada terminal de complemento (___________), formando el complejo de _______________.
C5b; MAC Attack; ataque a la membrana.
C5a; MIC Attack; rescate a la membrana.
C5b; MEC Attack; opsonizacion a la membrana
C5a; MAC attack; ataque a la membrana
La ruta clasica es la _______ que se descrubrio y es la unica que utiliza ________. Utiliza los complementos _______.
ultima; peptidos; C1, C2 y C4.
primera; anticuerpos; C1, C2 y C4.
penultima; anticuerpos; C1, C7 y C9.
primera; peptidos; C1, C2 y C4.
En la ruta clasica, C1 tiene varias subunidades. Una de ____, dos de ______ y dos de ______.
C1r; C1x; C1q.
C1q; C1r; C1s
C1q; C1h; C1f
C1f; C1q; C1s
En la ruta clasica, se forma un complejo de antigeno-anticuerpo, siendo _____ enlazado directamente al anticuerpo (aunque en ocasiones se enlaza directamente al antigeno y no requiere anticuerpo).
C1q
C1r
C1s
C1f
En la ruta clasica, al _____ enlazarse al anticuerpo, C1r, el cual es una _______, se activa e hidroliza a ______, el cual es activado e hidroliza a _______ para formar _______.
C1q; proteasa; C1s; C4; C4b
C1s; ficolina; C1q; C5; C5a
C1q; monomero; C5; C1s; C1sa
C2; complemento; C8; C4: C4a
En la ruta clasica, al C1s ser activado, comienza a hidrolizar ambos ______ y _______ en ______ y _______. Esto promueve la formacion del complejo _________, una __________.
C4; C2; C4b; C2a; C4b-C2a; C3 convertasa.
C5; C3; C5a; C3a; C5a-C3a; C5 convertasa.
C5; C4; C4b; C5b; C4b-C5b; C5 convertasa.
C2; C3; C2b; C3a; C2b-C3a; C3 convertasa.
En la ruta clasica, la C3 convertasa, __________, hidroliza _____ y forma _____ que se pega a la superficie del patogeno. _____ se asocia a la C3 convertasa y genera, ________, el cual es una __________.
C4b-C2a; C3; C3b; C3b; C4b-C2a-C3b; C5 convertasa
C5a-C3a; C4; C4b; C5a-C3a-C4b; C5 convertasa.
C4b-C5b; C5; C5b; C4b-C5b-C5b; C3 convertasa.
C2b-C3a; C3; C3a; C2b-C3a-C2b; C3 convertasa.
En la ruta clasica, la C5 convertasa, __________, comienza a hidrolizar _____, formando _____, el cual se comienza a pegar a la superficie del patogena, comenzando la cascada terminal de complemento, _________. Aqui se forma el complejo de ______________.
C4b-C2a-C3b; C5; C5b; MAC Attack; ataque a la membrana.
C5a-C3a-C4b; C5; C5a; MAC Attack; ataque a la membrana.
C4b-C5b-C5b; C3; C3b; MEC Attack; rescate a la membrana.
C2b-C3a-C2b; C3; C3a; MEC Attack; rescate a la membrana.
La _________ marca la superficie de los patogenos para facilitar su _______.
opsonizacion; fagocitosis.
MAC Attack; destruccion.
opsonizacion; limpieza.
fagocitosis; opsonizacion.
Schistosoma y Trypanosoma inhiben a:
C2 y C4
C4 y C6
C1 y C7
C2 y C8
Para todos los complementos excepto C2, el fragmento ___ es el _____ y el fragmento _____ es el ______.
a, grande; b, pequeño.
a, pequeño; b, grande.
a, pequeño; b, pequeño.
a, grande; b, grande.
C5a facilita la fagocitosis de microorganismos opsonizados.
Cierto
Falso
Fragmentos pequeños de C3 y C5 (C3a y C5a) promueven la inflamacion. Estos son conocidos como _________. Las mismas ayudan a reclutar celulas inmunocompetentes, incrementan la permeabilidad d elos vasos sanguineos, y el escape de anticuerpos y otras moleculas de complemento al lugar de infeccion.
anafilotoxinas
megafototoxinas
anacryotoxinas
megacryotoxinas
El complemento tiene otras funciones como:
ayudar a eliminar complejos inmunes y celulas apoptoticas.
regular señales mediadas por varios TLRs.
ayuda a optimizar la respuesta de los linfocitos B, T y otras celulas del sistema inmunologico.
contribuye al mantenimiento del tejido nervioso y al desarrollo del sistema nervioso central.
fomenta la destruccion de celulas cancerosas, aunque tambien puede promover carcinogenesis.
El complemento tiene otras funciones como participar del proceso de hematopoyesis.
Cierto
Falso
