Материал: Донсков С.И., Мороков В.А. Группы крови человека. Руководство по иммуносерологии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

выработкой антител на данный антиген. Чем чужероднее антигенный субстрат, чем большеонотличаетсяотсобственнойтканиорганизма,темболееониммуногенен.

Отсутствие антигенов в клетках крови – нулевой фенотип – в ряде случаев сопровождается заболеваниями. У лиц, лишенных антигенов резус (фенотип Rhnull), наблюдается вялотекущая гемолитическая анемия. У лиц, лишенных антигенов Kell (фенотип Ko), развивается хронический гранулематоз, или синдром МакЛеод. В большинстве случаев носители нулевого фенотипа соматически здоровы, поскольку функции отсутствующих антигенов компенсируются антигенами других групповых систем.

Группы крови имеют значение не только в медицине, но и в биологии человека. Групповые гликопротеины обеспечивают регуляторную и трофическую функции клеток крови. Они входят в состав клеточных рецепторов, с помощью которых осуществляется транспортирование по кровяному руслу гормонов, ферментов и других биологически активных белков. Групповые гликопротеины являются структурными элементами адгезивных участков клеточной мембраны и могут выполнять роль «перекидных мостиков», по которым патогенные микроорганизмы проникают в клетку. Они связаны с малоизученными органоспецифическими антигенами желез внутренней секреции и играют немаловажную роль в адаптации человека как биологического вида к факторам окружающей среды. Гликопротеин полосы 3, несущий антигены системы Diego, переносит анионы внутрь клеток. Антигенные детерминанты системы Colton являются составной частью аквапорина – белка, ответственного за транспорт воды через клеточную мембрану. Антигены системы Kidd участвуют в транспорте мочевины; антигены Duffy, Lutheran, LW и Indian определяют адгезивные свойства клеток; антигены системы Cromer препятствуют адсорбции на эритроцитах комплемента, предохраняя эритроциты от аутогемолиза, а антигены Knops, наоборот, являются рецепторами для фиксации С3-компонента комплемента. Гликофорины А, В, С и D, несущие антигены MN и Gerbich, придают эритроцитам отрицательный заряд и таким образом поддерживают суспензионную стабильность, текучесть клеток и препятствуют их агрегации.

Групповые антигены лимфоцитов (HLA) – антигены гистосовместимости – обеспечивают иммунологический гомеостаз, регулируют аутоиммунные и аллоиммунные реакции организма, обусловливают невосприимчивость или, наоборот, предрасположенность к заболеваниям. Их в обязательном порядке учитывают при пересадке почки, костного мозга и других тканей.

Большие, далеко еще не реализованные возможности связаны с исследованием групповых антигенов печени и поджелудочной железы, продуктов генно-инженерных технологий – искусственно сконструированных антигенов и антител.

26

Глава 1.

Общие сведения

Учение о группах крови возникло на рубеже XIX–XX столетия на стыке бактериологии и иммунологии. Предпосылкой к открытию групп крови послужили известные к тому времени феномены (табл. 1.1).

К наиболее ранним из них можно отнести бактерицидность сыворотки крови, отмеченную Траубе и Ландуа (1870), а также способность сыворотки крови животных одного вида агглютинировать эритроциты животных другого вида

[Ландуа, 1880].

Борде и Эрлих (1886, 1989) описали агглютинины к эритроцитам и холерному вибриону.

Помимо агглютининов были обнаружены и другие типы антител к клеточным и сывороточным элементам крови: гемолизины [Ландштейнер, 1899], цитотоксины [Мечников, 1890], преципитины [Мечников, Чистович, 1897].

Антитела получили иммунизацией животных эритроцитами [Борде, Эрлих, 1889], лейкоцитами (цитотоксины) и сперматозоидами (спермотоксины) [Мечников, 1890], тканями кишечника (эпителитоксины) [Дунгерн, 1899], почечной тканью (нефротоксины) [Нефедьев, 1899].

Эрлих (1895) обнаружил в сыворотке комплемент – субстрат, не являющийся антителом, но столь же необходимый для иммуносерологических реакций in vivo и in vitro.

В 1899 г. Дойч ввел в обиход понятие «антиген», которое позволило объяснить многообразие проявлений инфекционного и неинфекционного иммунитета одной простой реакцией – связывания антигена с антителом.

Несомненное стимулирующее влияние на формирование концепции групповой дифференцировки крови оказала клеточная теория иммунитета И.И. Мечникова (1883), представляющая собой противовес теории гуморального иммунитета.

Таким образом, почва для открытия групп крови была в достаточной мере подготовлена.

Приоритет открытия в 1901 г. групп крови принадлежит австрийскому врачу, патологу, химику Карлу Ландштейнеру. Во многих источниках литературы открытие групп крови связывают также с именами чешского психиатра Яна Янского и английского исследователя Вильяма Мосса, которые независимо от Ландштейнера (Янский в 1907 г., Мосс в 1910 г.) предложили свои оригинальные классификации групп крови.

27

 

Таблица 1.1

Основные иммуносерологические феномены, которые привели

 

к открытию групп крови

 

 

 

 

Феномен

Авторы

Год

Бактерицидность сыворотки

Traube, Landois

1870

Агглютинация эритроцитов

Landois

1880

Фагоцитоз (фагоцитарная теория иммунитета)

Мечников И.

1883

Агглютинины к холерному вибриону, к эритроцитам

Bordet J.

1886

Bordet J., Ehrlich P.

1889

 

Лейкоцитотоксины, спермотоксины

Мечников И.

1890

Комплемент

Ehrlich P.

1895

Преципитины

Мечников И., Чистович Ф.

1897

Гемолизины

Landsteiner K.

1899

Эпителитоксины

Dungern E.

1899

Реакция антиген – антитело

Deutsch

1899

Изогемагглютинация

Shattock

1899

Нефротоксины

Нефедьев Н.

1901

Открытие феномена групповой дифференцировки

Landsteiner K.

1901

Янский Я.

1907

крови людей

MossW.

1910

 

Предложены названия: агглютиногены, агглютинины

Dungern, Hirszfeld

1910

ВтечениепродолжительноговременивЗападнойЕвропеиАмерикегруппукрови определяли с помощью сывороток Ландштейнера, в Англии – по Моссу, в ряде государствВосточнойЕвропыиСССРвплотьдоконца40-хгодов–поЯнскому.

НесомненнойзаслугойЛандштейнераявилосьто,чтоонзадолгододругихисследователей не только указал на существование групповых различий крови людей, но и впервые высказал предположение, что трансфузии одногруппной крови не приводят к разрушению перелитых эритроцитов. Напротив, шок, гемоглобинурию, желтуху и другие симптомы трансфузионного осложнения наблюдают только тогда, когда пациент получил трансфузию крови другой группы. Именно в этом постулате заключалась гениальная догадка Ландштейнера, за которую он в 1930 г. удостоен Нобелевской премии.

До 1914 г. групповая система Ландштейнера, так же как и классификация групп крови Янского и Мосса, не получила должного признания. Первая мировая война изменила ситуацию. Переливание крови оказалось востребованным как эффективный лечебный метод, спасший жизнь многим раненым и больным. С помощью сывороток Ландштейнера, Янского, Мосса стало возможным подбирать совместимую кровь.

Методология Ландштейнера оказалась плодотворной. За относительно короткий для истории период времени – 50 лет – открыто более 200 антигенов эритроцитов, лейкоцитов и других клеток крови, а также белков плазмы. Сегодня количество установленных антигенов крови превысило полутысячный рубеж.

28

Неоценимый вклад в развитие учения о группах крови внесли российские ученые В.Н. Шамов, А.Н. Филатов, Н.И. Блинов, Н.В. Попов, П.Н. Косяков, Т.Г. Соловьева, М.А. Умнова, А.К. Туманов, Р.М. Уринсон, В.Н. КраинскаяИгнатова, Г.П. Трибулев, М.И. Потапов, Л.С. Волкова и многие другие талантливые исследователи.

В 1860 г. Этьен Ленуар сконструировал двигатель внутреннего сгорания, в 1882 г. Томас Эдиссон ввел в строй первую электростанцию. Сегодня невозможно представить жизнь без электрических и бензиновых двигателей.

Так же невозможно представить современную глобальную систему учреждений службы крови с сотнями тысяч специалистов, десятками различных отраслей промышленности, без учения о группах крови. Это огромный пласт мировой общечеловеческой культуры.

Эволюция терминов и понятий

Ландштейнер обозначил открытые им 3 группы крови буквами латинского алфавита (А, В и С), а Янский и Мосс, открывшие группы крови независимо от Ландштейнера, – римскими цифрами. Первая группа крови по Янскому соответствовала четвертой группе крови по Моссу и, наоборот, первая по Моссу – четвертой по Янскому (табл. 1.2).

Дунгерн и Гиршфельд (1910) предложили обозначать агглютиногены, обусловливающие групповую специфичность, буквами А и В, отсутствие агглютиногенов – цифрой 0 или буквой O (оhneAund B). Групповым изогемагглютининам были присвоены буквы греческого алфавита. Изогемагглютинины, реагирующие с агглютиногеном А, обозначают α, реагирующие с В, – β.

 

 

 

 

 

Таблица 1.2

Номенклатура групп крови

 

 

 

 

 

Автор

 

Обозначение групп крови

первая

 

вторая

третья

четвертая

 

 

К. Ландштейнер, 1901

С

 

А

В

Я. Янский, 1907

I

 

II

III

IV

В. Мосс, 1910

IV

 

II

III

I

Съезд американских иммунологов, патологов,

I

 

II

III

IV

бактериологов, 1921

 

 

 

 

 

 

Гигиеническая комиссия Лиги Наций

0

 

A

B

AB

(международная номенклатура), 1928

 

 

 

 

 

 

Обозначения, принятые в России, 1928

0(I)

 

A(II)

B(III)

AB(IV)

Обозначения, принятые в России, 2008

О(I)

 

A(II)

B(III)

AB(IV)

Современная международная номенклатура

О

 

A

B

AB

Для того чтобы устранить разночтения, съезд Американской ассоциации иммунологов, патологов и бактериологов в 1921 г. призвал одинаково обозначать группы крови и рекомендовал для этого классификацию Янского, учитывая его приоритет в создании полной классификации.

29

В1928 г. Гигиенической комиссией Лиги Наций утверждена Международная номенклатура групп крови: 0,A, B,AB.

ВРоссии, СНГ и некоторых странах используют буквенно-цифровую номенклатуру, включающую буквенное обозначение Дунгерна – Гиршфельда и цифровое Янского (последнее пишут в скобках): О(I),A(II), B(III),AB(IV).

Втечение ряда лет, вплоть до 2008 г. специалисты службы крови РФ ставили вопрос о том, чтобы в России, как и в других странах, применять только буквенную номенклатуру: О, А, В и АВ. Причем для достижения полного единообразия вместо цифры 0 в обозначении первой группы крови и системы в целом указывать букву О. Во многих зарубежных изданиях, а в последние годы и в отечественных группы крови обозначают не как АВ0 (через ноль), а как АВО (через букву О).

Поскольку в Российской Федерации появился нормативный документ (ГОСТ Р 52938–2008), регламентирующий буквенно-цифровое обозначение, далее по тексту будет использована утвержденная номенклатура: обозначение групповой системы – АВО т. е. через прописную букву О; первой группы крови – O(I); второй, третьей и четвертой групп крови –A(II), B(III) иAB(IV).

Следующие по времени открытия антигены также обозначали буквами: M, N, P (Landstainer, Levine, 1927), LW (Levine и соавт.., 1961), S, s (Welsh и соавт., 1947; Levine и соавт., 1951).

Антигены резус (от названия обезьян Macacus rhesus) в дальнейшем получили буквенное обозначение: D, C, E, c, e, C W и т. д., вместе с тем в названии системы сохранена аббревиатура Rh, а в классификации ISBT (см. далее) – RH.

По мере открытия новых систем традиция обозначать антигены буквами сменилась традицией использовать фамилию или имя людей, у которых впервые найдены антитела, выявляющие тот или иной антиген, например анти-K (миссис Kellher), анти-Di a (миссис Diego), анти-Lu a (мистер Lutheran). Системы

иантигены получили соответственно названия Келл, Диего, Лютеран.

Антиген Пенни (Penney) и Раутенберг (Rautenberg) были открыты с помощью антител, обнаруженных в сыворотках женщин по фамилии Penney и Rautenberg, содержащих антитела, относящиеся к системе Kell. Антиген Penney обозначили Kp a (KEL3 по номенклатуре ISBT), антиген Rautenberg – Kp b (KEL4 по номенклатуре ISBT).

Антитела анти-Js a (анти-Саттэр-А) обнаружены у мистера Sutter, которому перелили кровь, по-видимому, донора негра. Далее было установлено, что антиген Саттэр (Js a) встречается чаще у негров, чем у белых.

У мальчика по фамилии Claas, страдавшего наследственным гранулематозом, выявлены антитела, названные анти-KL (анти-Клаас). Эти антитела были отнесены к системе Kell, так как у мальчика отсутствовали антигены Kell, а его сыворотка (анти-KL) реагировала с K-положительными эритроцитами (более детально см. Система Kell).

30