THE ROLE OF PLANT POLLEN IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF ALLERGY
Введение. Окружающая среда содержит большое количество частиц различного происхождения, составляющих атмосферные аэрозоли, основным компонентом которых является пыльцевой дождь, образованный пыльцевыми зернами и спорами. В наибольшем количестве в воздухе содержится пыльцевые зерна.
Пыльца принадлежит в основном к ветроопыляемым растениям, которые продуцируют ее в большом количестве. Она способна распространяться на большие расстояния из-за небольших размеров, благодаря легкости и летучести. Обладая адсорбирующей способностью, пыльца переносит загрязняющие вещества на значительные расстояния. Также пыльцевые зерна содержат в своём составе белки, вызывающие сенсибилизацию организма.
В последние десятилетия наблюдается значительный рост числа людей, страдающих от аллергий, что во многом связано с изменениями в экологии, климате и образом жизни.
Цель. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы изучить свойства пыльцы, продуцируемой растениями, выявить ее компоненты, вызывающие сенсибилизацию организма, и обосновать патофизиологические механизмы, появляющиеся при действии аллергенов.
Материалы и методы исследования. Для написания статьи в качестве источников информации использовались материалы по аэропаллинологии, аллергологии и иммунологии, данные о патофизиологических механизмах аллергических реакций и жизненном цикле высших растений.
Результаты. Пыльцевые зерна играют важную роль в жизненном цикле высщих растений, обладающими гетероморфными циклами. [2] Пыльцевые зерна являются сильно редуцированными мужскими гаметофитами, формирующимися в тетрадах из материнских клеток микроспор в микроспорангиях, которые у покрытосеменных растений представляют собой гнёзда пыльников.
Пыльцевое зерно состоит из вегетативной клетки, в цитоплазме которой погружена генеративная клетка. Вегетативная клетка при прорастании формирует пыльцевую трубку, а генеративная клетка – 2 спермия, принимающее участие в оплодотворении.
Снаружи окружено многослойной оболочкой – спородермой. [1]
Наиболее важной составляющей пыльцевых зёрен и спор является спородерма, представляющая собой совокупность морфологически различных слоев – перина(периспорий), экзина(экзоспорий) и интина(эндоспорий), которые защищают цитоплазму пыльцевого зерна от бактериологического, химического, физического воздействий окружающей среды, обеспечивают газо-, водообмен и другие жизненно важные функции. Однако структура специфична для порядков, семейств, родов и видов высших растений.
Периспорий характерен для спор папоротниковидных и мхов, у семенных растений встречается крайне редко.
Экзина – наружная часть оболочки покрытосеменных. Состоит из спорополлеина – биополимер, выдерживающий действие высоких температур и химических агентов.
Интина – внутренний слой спродермы, граничащий с цитоплазмой.
Многие пыльцевые зерна имеют апертуры – четко отграниченные отверстия или утоньшенные участки оболочки, служащие местом выхода наружу содержимого спор и пыльцевых зёрен при прорастании.
У Пыльцеввых зерен имеется матрикс, состоящий из двух частей: поверхностной и внутренней. [5]
Поверхностный слой пыльцевого матрикса включает в себя разнообразную микробиоту, специфичную для каждого вида пыльцы: бактерии, вирусы, грибы и их компоненты. Вместе с эндогенными липидами пыльцевого зерна, липиды, эндотоксины и генетический материал этой микробиоты служат источником иммуномодуляторов, способствующих сенсибилизации организма.
На поверхность пыльцевых зёрен активно адсорбируются аэрозоли и загрязняющие вещества (поллютанты) – пыль, частицы выхлопных газов, озон, окислы углерода и азота. Они в различной степени вызывают сенсибилизацию организма, влияют на состав пыльцевой микробиоты, модифицируют аллергены, действуют как адъювант, повреждают эпителиальный барьер и активируют иммунные клетки, что приводит к воспалению.
Внутренняя часть пыльцевого матрикса богата аллергенами, протеазами, протеинами, энзимами, липидами и метаболитами. Липиды обладают иммуномодулирующими свойствами и способствуют развитию пыльцевой аллергии.
Ассоциированные с пыльцой липидные медиаторы (PALMs), классифицируемые как лейкотриеноподобные молекулы и фитопростаны, участвуют в реакциях растений на стресс. Они способны привлекать клетки врожденного иммунитета и подавлять Th1-дифференцировку.
Пыльца также содержит неаллергенные протеазы, разрушающие плотные контакты между клетками эпителия дыхательных путей и тем самым облегчая проникновение антигенов к антиген-презентирующим клеткам.
Пыльцевое зерно может содержать в своем составе от 3 до 17 различных водорастворимых белков или гликопротеинов, с молекулярной массой от 10 до 70 кДа, обнаруживаемых в спородерме, митохондриях, рибосомах, а также вблизи крахмальных гранул. Антигены потенцируют аллергенный эффект. [3]
Сенсибилизацию организма вызывают не только антигены, но и компоненты пыльцевого матрикса: липиды, эндотоксины и генетический материал микробиоты,
Ассоциированные с пыльцой липидные медиаторы (PALMs), метаболиты (аденозин), переносчики липидов (nsLTP) и др. Аллерген – антигены, способные вызывать аллергическую реакцию.
Антигены пыльцевых зёрен делятся на мажорные (главные, основные), минорные (малые) и промежуточные.
Мажорные аллергены связывают более половины IgE-антител и вызывают сенсибилизацию более чем 50% пациентов. Они являются первичными аллергенами. Минорные аллергены обладают меньшей сенсибилизацией.
Помимо выделяют первичные и вторичные аллергены.
Первичный аллерген – аллерген, вызывающий начальную сенсибилизацию и являющийся главенствующим в формировании аллергии.
Вторичный аллерген связан с перекрестной реактивностью, которая проявляется активацией иммунного ответа на гомологичные молекулы аллергенов. Возникает при действии аллергенов близкородственных видов растений.
Выделяют наиболее встречающиеся группы аллергенов пыльцы растений, такие как:
1. Патогенетически значимые белки группы PR-10 (pathogenesis-related proteins).
Практически все белки этой группы отличаются выраженной гомологией. Встречается среди семейств березовых, буковых, ореховых и таксономически связанных фруктов (яблоки, абрикосы, персики, черешня), овощей (морковь, сельдерей). Вырабатываются при росте и развитии растений. Накапливается в семенах, пыльце и плодах. Поэтому кроме респираторных симптомов на пыльцу, при употреблении в пищу термически необработанных продуктов возникает оральный аллергический синдром.
2. Неспецифические белки – переносчики липидов (nsLTP).
Белки данной группы не разрушаются при нагревании, действии пепсина и соляной кислоты желудочного сока. Участвуют в биогенезе мембран и адаптации растений к абиотическим и биотическим стрессам. Накапливаются в пыльце и плодах растений. Могут вызывать системные реакции.
3. Профилины.
Распадаются при нагревании и гидролизе, обычно не вызывают реакции на термически обработанную пищу. Редко связаны с клиническими симптомами, но могут вызывать орально-аллергический синдром. Присутствуют во всех типах пыльцы и продуктах растительного происхождения. Паналлергены.
4. Полкальцины (кальций-связывающие белки).
Являются маркёрами перекрёстной реактивности между пыльцой разных видов растений.
При попадании в организм человека пыльцевых зерен происходит формирование реакции чувствительности немедленного (реагинового, анафилактического) типа.
В иммунологическую стадию, когда происходит сенсибилизация организма, проявляющаяся синтезом антител иммуноглобулинов класса Е. При повторном воздействии аллергена выделяются медиаторы аллергического воспаления – патохимическая стадия. Затем возникает патофизиологическая стадия с характерными клиническими проявлениями (ринорея, слезотечение, зуд, крапивница, отёк Квинке и др.).
Также выделяют раннюю и позднюю фазы аллергического воспаления.
В раннюю фазу наблюдается выход плазмы крови через стенки сосудов с примесью белков и биологически активных веществ, выделяемыми тучными клетками и базофилами. Проявляется ринореей, заложенностью носа. Гистамин воздействует на нервные окончания, вызывая жжение, зуд, чихание, слезотечение.
Поздняя стадия возникает через 2-4 часа при действии вторичных медиаторов и отсутствии контакта с аллергеном. [4] Повышается количество дегранулированных тучных клеток, периваскулярной инфильтрации базофилами, эозинофилами, лимфоцитами и нейтрофилами. Повышается содержание провоспалительных медиаторов. Наблюдается повторное усиление симптомов.
У пациентов с любой формой аллергического воспаления даже в отсутствие повторных воздействий аллергена сохраняется минимальное персистирующее воспаление, приводящее к формированию неспецифической гиперреактивности слизистых оболочек.
Заключение. В ходе исследования роли пыльцы растений в патофизиологии аллергии было установлено, что пыльца является одним из основных аллергенов, вызывающих аллергические реакции у людей. Пыльца растений содержит множество антигенов, которые могут вызывать сенсибилизацию и последующие аллергические реакции. Эти реакции могут проявляться в различных формах, включая ринит, астму и дерматиты. Важно отметить, что уровень аллергенности пыльцы может варьироваться в зависимости от времени года, географического положения и индивидуальных особенностей организма. Исследования, посвященные пыльце и ее роли в аллергии, имеют важное значение для разработки новых методов диагностики и лечения. Понимание молекулярных механизмов взаимодействия пыльцы с иммунной системой открывает новые горизонты для создания новых методов лечения и развития иммунотерапии.
Bibliographic Reference
URL: https://eduherald.ru/en/article/view?id=21846 (accessed: 31/08/2026).
