Immuno-oncologie, les anticorps anti PD-L1 des cellules cancéreuses - C sophie jacopin
IMMUNO-ONCOLOGIE-ANTI PD-L1

# 5973

Immuno-oncologie, les anticorps anti PD-L1 permettent aux lymphocytes T de détruire les cellules tumorales.
Les cellules cancéreuses (en brun) échappent à l’attaque des lymphocytes T (en vert) en exprimant des protéines à leur surface, les protéines PD-L1.
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[peekaboo_content]PD-L1 fonctionne comme un « panneau stop » et inactive les lymphocytes T avant qu’ils n’attaquent.
Le PD-L1 (ici en rouge) agit en se liant à un récepteur appelé PD-1 (ici en bleu turquoise) situé sur les lymphocytes T. La liaison de PD-L1 avec le récepteur PD-1 conduit à l’inactivation du lymphocyte T.
Hors, l’anticorps anti PD-L1 (ici en jaune clair) vient se fixer spécifiquement sur PD1.
Ainsi, la cellule tumorale ne peut empêcher le lymphocyte T de s’activer. Par conséquent il pourra déclencher le mécanisme de destruction de la cellule cancéreuse par apoptose.

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Proteine PD-L1, expression de la cellule cancéreuse pour échapper au lymphocyte T - © sophie jacopin
PROTÉINE PD-L1

# 5972

Protéine PD-L1, expression de la cellule cancéreuse pour échapper au lymphocyte T.
Les lymphocytes T (en vert) sont des cellules immunitaires destinées à défendre le corps contre les agents pathogènes.

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[peekaboo_content]Elles servent également à défendre le corps contre les cellules cancéreuses (en brun). Hors contre cette menace, les cellules cancéreuses échappent à cette attaque en exprimant des protéines à leur surface, les protéines PD-L1.
PD-L1 fonctionne comme un « panneau stop » et inactive les lymphocytes T avant qu’ils n’attaquent.
Le PD-L1 (ici en rouge) agit en se liant à un récepteur appelé PD-1 (ici en bleu turquoise) situé sur les lymphocytes T.
La liaison de PD-L1 avec le récepteur PD-1 conduit à l’inactivation du lymphocyte T. Donc ce dernier ne peut pas détruire la cellule cancéreuse.
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Destruction de la cellule tumorale par le lymphocyte T, apoptose - c sophie jacopin
DESTRUCTION CELLULE TUMORALE

# 5971

Destruction de la cellule tumorale par le lymphocyte T, apoptose.
Un lymphocyte T s’active quand il reconnait une cellule tumorale grâce à l’antigène tumorale.
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[peekaboo_content]À ce moment là, des granules emplis de substances toxiques sont acheminés du lymphocyte T vers la cellule tumorale.
Ces granules cytotoxiques libèrent leur contenu mortel (billes rouges) dans la cellule cible.
La cellule tumorale ou cancéreuse meurt par apoptose.
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Cancer, identification cellule tumorale par un lymphocyte T via des antigènes de surface - © sophie jacopin
CANCER-IDENTIFICATION CELLULE TUMORALE

# 5970

Cancer, identification cellule tumorale par un lymphocyte T via des antigènes de surface.
Les lymphocytes T sont des cellules immunitaires destinées à défendre le corps contre les agents pathogènes.
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[peekaboo_content]Elles servent également à défendre le corps contre les cellules cancéreuses.
La cellule cancéreuse présente à sa surface des antigènes tumoraux(collier de perle) qui ont mutés. On remarque qu’ils ont une perle rouge parmi les autres perles bleues.
Voir l’illustration n° 5968 pour la reconnaissance d’une cellule propre au corps.
Ici, le lymphocyte T (en vert) va reconnaitre une cellule cancéreuse (en brun) grâce à des antigènes tumoraux situés à sa surface.
La cellule tumorale est donc identifiée comme une cellule pathogène qu’il faut éliminer.
Le lymphocyte T s’active afin de contrôler ou détruire la cellule tumorale.
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Système immunitaire, identification des cellules par un lymphocyte T - © sophie jacopin
IDENTIFICATION CELLULAIRE

# 5969

Identification des cellules du corps par un lymphocyte T.
Chaque cellule possède en surface des antigènes (collier de perle bleu).
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[peekaboo_content]Ces antigènes permettent aux cellules immunitaires, les lymphocyte T (en vert) de reconnaitre les cellules qui appartiennent au corps (en bleu) des agents pathogènes ou cellules cancéreuses.
Sur cette illustration scientifique, le lymphocyte T en haut à droite, reconnait la cellule appartement au corps en bas à gauche. Il reste donc inactif.
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Système immunitaire, identification des cellules par un lymphocyte T - © sophie jacopin
SYSTÈME IMMUNITAIRE-IDENTIFICATION

# 5968

Système immunitaire, identification des cellules par un lymphocyte T.
Chaque cellule possède en surface des antigènes (collier de perle bleu).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Ces antigènes permettent aux cellules immunitaires, les lymphocyte T (en vert) de reconnaitre les cellules qui appartiennent au corps (en bleu) des agents pathogènes ou cellules cancéreuses.
Sur cette illustration scientifique, le lymphocyte T en haut à droite, reconnait la cellule appartement au corps en bas à gauche. Il reste donc inactif.
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Système lymphatique enfant et adulte, réseau lymphatique, ganglions, organes lymphoïdes - © sophie jacopin
SYSTÈME LYMPHATIQUE ENFANT-ADULTE

# 5852

Système lymphatique enfant et adulte, réseau lymphatique, ganglions, organes lymphoïdes.
Illustration médicale représentant le système lymphatique dans une silhouette d’enfant de 3 ans et celui d’une adulte.
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[peekaboo_content]Le système lymphatique est constitué par un réseau de vaisseaux lymphatiques et d’organes lymphoïdes.
Il existe deux types d’organes lymphoïdes. Tout d’abord les organes lymphoïdes primaires sont le thymus et la moelle osseuse. Les lymphocytes sont produits, se développent et sont sélectionnés dans les organes lymphoïdes primaires. Puis il y a également les organes lymphoïdes secondaires. Ces organes lymphoïdes secondaires sont la rate, les ganglions lymphatiques, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (Plaque de Peyer). Ces organes lymphoïdes secondaires sont le lieu d’activation des lymphocytes naïfs. Donc ils sont le point de départ de la réponse immunitaire adaptative.
On constate que les tissus lymphoïdes sont plus volumineux chez l’enfant que l’adulte.
Dés la naissance, les mécanismes de défenses internes non spécifiques sont fonctionnels. Alors que les réponses spécifiques sont immatures. Le système immunitaire parvient à maturité à l’âge de 6 ans.
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Organes lymphoïdes primaires et secondaires du système immunitaire - © sophie jacopin
ORGANES LYMPHOÏDES

# 5808

Organes lymphoïdes du système immunitaire, amygdale, ganglions, rate, plaque de Peyer, moelle osseuse roug
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[peekaboo_content]Le système immunitaire est formé d’organes lymphoïdes reliés par des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ces organes sont des lieux de rencontre entre lymphocytes et microbes. Lymphocytes et microbes circulent dans le sang et la lymphe. Les microbes sont des agents pathogènes comme les bactéries et les virus. On distingue deux sortes d’organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires sont le thymus et la moelle rouge osseuse représentée en orange. Ces derniers sont les organes de formation des cellules immunitaires. Les cellules immunitaires sont les phagocytes, monocytes, macrophages, cellules dendritiques et polynucléaires ou granulocytes. Ces cellules représentent la réponse immunitaire innée. Les cellules NK, mastocytes et cellules résidentes représentent les autres cellules immunitaires innées. Alors que les cellules les lymphocyte B et T interviennent dans la réponse immunitaire adaptative. Le thymus joue un rôle très important dans la mise en place du système immunitaire chez l’enfant. Il assure la maturation des lymphocytes T (thymocytes). Les organes lymphoïdes secondaires sont des organes de stockage des cellules immunitaires. Ils sont représentés par les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate et les plaques de Peyer au niveau de la paroi intestinale. Ils sont représentés en vert sur ce dessin.
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Organes du système immunitaire, formation des cellules immunitaires et organes de stockage - © sophie jacopin
ORGANES DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

# 5807

Système immunitaire et ses organes, amygdale, ganglions, rate, plaques de Peyer, moelle osseuse rouge, thymus.
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[peekaboo_content]Le système immunitaire est formé d’organes lymphoïdes reliés par des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ces organes sont des lieux de rencontre entre lymphocytes et microbes. Lymphocytes et microbes circulent dans le sang et la lymphe. Les microbes sont des agents pathogènes comme les bactéries et les virus. On distingue deux sortes d’organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires sont le thymus et la moelle rouge osseuse représentée en orange. Ces derniers sont les organes de formation des cellules immunitaires. Les cellules immunitaires sont les phagocytes, monocytes, macrophages, cellules dendritiques et polynucléaires ou granulocytes. Ces cellules représentent la réponse immunitaire innée. Les cellules NK, mastocytes et cellules résidentes représentent les autres cellules immunitaires innées. Alors que les cellules les lymphocyte B et T interviennent dans la réponse immunitaire adaptative. Le thymus joue un rôle très important dans la mise en place du système immunitaire chez l’enfant. Il assure la maturation des lymphocytes T (thymocytes). Les organes lymphoïdes secondaires sont des organes de stockage des cellules immunitaires. Ils sont représentés par les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate et les plaques de Peyer au niveau de la paroi intestinale. Ils sont représentés en vert sur ce dessin.
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Immunité, réactions immunitaires rapide, lente, vaccination - © sophie jacopin
IMMUNITÉ

# 5805

Immunité ou réactions immunitaires après contamination par bactéries et virus.
De gauche à droite, cette illustration montre les différentes réactions immunitaires de notre organisme après une contamination, soit par une bactérie, soit par un virus.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]La colonne toute à droite explique la réaction immunitaire déclenchée après la vaccination.
Après contamination à un agent pathogène et infection de l’organisme, le système immunitaire s’active de manière différente dans le temps.
Une réaction immunitaire rapide permet le plus souvent de stopper l’infection. Les phagocytes viennent à la rencontre de l’agent pathogène et le phagocytent, l’absorbent pour le détruire. Mais si l’infection persiste, des réactions immunitaires plus lentes font intervenir des lymphocytes spécifiques d’un antigène (en rouge). Les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes. Les lymphocytes détruisent par contact les cellules infectées par les virus.
Ces réactions immunitaires permettent d’éliminer les agents pathogènes et de stopper l’infection. Certains lymphocytes gardent en mémoire un premier contact avec un antigène. Donc cette mémoire immunitaire rend la réaction immunitaire plus efficace lors d’un deuxième contact avec l’antigène. La vaccination permet à l’organisme d’acquérir durablement une mémoire immunitaire.
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Réactions immunitaires aux virus et bactéries, protection immédiate de l'organisme contre les contaminations et mémoire immunitaire - © sophie jacopin
RÉACTIONS IMMUNITAIRES

# 5804

Réactions immunitaires après contamination par bactéries et virus.
De gauche à droite, cette illustration montre les différentes réactions immunitaires de notre organisme après une contamination, soit par une bactérie, soit par un virus.
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[peekaboo_content]La colonne toute à droite explique la réaction immunitaire déclenchée après la vaccination.
Après contamination à un agent pathogène et infection de l’organisme, le système immunitaire s’active de manière différente dans le temps.
Une réaction immunitaire rapide permet le plus souvent de stopper l’infection. Les phagocytes viennent à la rencontre de l’agent pathogène et le phagocytent, l’absorbent pour le détruire. Mais si l’infection persiste, des réactions immunitaires plus lentes font intervenir des lymphocytes spécifiques d’un antigène (en rouge). Les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes. Les lymphocytes détruisent par contact les cellules infectées par les virus.
Ces réactions immunitaires permettent d’éliminer les agents pathogènes et de stopper l’infection. Certains lymphocytes gardent en mémoire un premier contact avec un antigène. Donc cette mémoire immunitaire rend la réaction immunitaire plus efficace lors d’un deuxième contact avec l’antigène. La vaccination permet à l’organisme d’acquérir durablement une mémoire immunitaire.
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Flore intestinale
FLORE INTESTINALE

# 5485
 

Représentation de la flore intestinale au contact des cellules épithéliales des villosités dans la lumière intestinale.
La flore intestinale est constituée de bactéries (bonnes bactéries),

[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link][peekaboo_content]qui facilitent la digestion, stimulent le système de défense immunitaire et renforcent la barrière intestinale.
Ici, il y a déséquilibre entre les mauvaises bactéries en plus grand nombre (clostridium et desulfovibrio; vertes et bleues) et les bonnes (lactobaciles; roses).

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