* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
•60S т о к с и н ы 661 Этой мозаикой содержащихся в фильтратах ядовитых веществ Эрлих объяснял не всегда одинаковые соотношения между Lt и минималь ной смертельной дозой (Dim) в разных сериях Т . Позднейшие исследователи подтвердили сло жность структуры Т . и различную устойчи вость его отдельных фракций. Неизмененный Т. является полноценным антигеном. В наст, время полноценные антигены разлояссиы на т. н. «гаптены» и «полугаптены». Гаптенами на зывают часть антигена, несущую специфичес кие свойства, вступающую в реакции иммуни тета, но не обладающую антигенным действием (полисахариды—Landsteiner, Avery и Heidolberger). Гемигаптеном (Sachs, Klopstok), или полугаптеном, называется часть гаптена, всту пающая в специфические реакции с антителами •без видимой фазы реакции. Их мояшо обнару жить только по отсутствию специфической реак ции при последующем добавлении к смеси гемигаптеиа с сывороткой полноценных антиге нов. Американскими исследователями (Avery, -Goebel) дается модель структуры антигена, причем ими показано, что антигенные свойства гаптены приобретают при присоединении их к •белку. Этот вопрос однако является еще не окончательно выясненным, работа Зозайа, (Zozaya) показала возмояшость иммунизировать пневмококковым гаптеном мышей и защитить их в отношении живой культуры пневмококка, употребив чрезвычайно малые дозы гаптена—• полисахариды. Он показал, что гаптен обла дает антигенными свойствами. Автор считает, что неудачи Эвери и Гейдельбергера (Avery, Heidelberger) при иммунизации животных боль шими дозами были обусловлены тем, что гапте ны в этих дозах ведут себя, как аггрессины (см.). Т. являются веществами, легко разрушаемы ми при воздействии различных физ. и хим. фак торов. Так, повышение t° до 60° действует гу бительно на дифтерийный и столбнячный Т.; но существует целый ряд термостабильпых Т., выдерживающих и более высокую t°. На чув ствительность к t° оказывает влияние окружаю щая среда; этим объясняется нек-рая разноре чивость в результатах опытов, изучавших влия ние физ. и хим. агентов на Т. Замораживание и оттаивание Т. не влияет заметно на его силу. Высушенные Т. хорошо сохраняются,чем поль зуются для сохранения многих стандартных Т . ((столбнячный и др.). При изменении р Н Т . происходит изменение его силы. При р Н ниже 5,5 и выше 10 полностью уничтожается токсич ность. Наилучшее сохранение Т., его стабили зация, происходит при р Н = 7 , 2 — 7 , 6 . Р у и И е р •сон показали, что ослабление токсичности при воздействии к-т может быть снова восстанов лено при подщелачивании. Это подтверждают Дернби (Dernby) и Вальбум, но восстановление это однако не является полным. По наблюде ниям Бронфенбреннера и Шлезингера (Вгопi&enbrenner, Schlesinger), Т. ботулинуса, наобо рот, при подкислении приобретает большую токсичность. Протеолитические ферменты (пеп син, трипсин) ведут к разрушению Т . ; возмож но, что здесь действует не сам фермент, а к-та и щелочь, которые требуются для проявления их ферментативного действия. Величина моле кулы Т. измеряется путем диализа его через различные перепонки, причем выяснено, что Т. медленно диффундируют через пергамент и по проходят через коллодийные мембраны. Сол нечный свет разрушает Т., рассеянный дневной ослабляет его значительно медленнее. Особен но активными являются ультрафиолетовые лу чи. Лучи Рентгена по данным нек-рых авторов разрушают Т., по другим это действие не явля ется сильным. Радий не является активным в отношении Т. Окислители чрезвычайно влияют на Т. Пропускание озона, КМп0 , вызывает сильное его разрушение. Продолжительное про пускание атмосферного воздуха не оказывает на него заметного действия. Металлы (медь, се ребро) производят in vitro разрушение не толь ко токсофорной, но и гаптофорной группы Т. (in vivo металлы являются недеятельными). Лучшими консервирующими веществами явля ются карболовая к-та и хлороформ. Хим. природа бактерийных Т. еще мало изу чена. Прежнее представление, что Т. является белковым телом, в наст, время все более и более колеблется. Целому ряду исследователей удает ся получить Т. в таком очищенном состоянии, что его растворы не дают более белковых реак ций. Сторонники белковой природы Т. объяс няют невозможность открыть белок в этих рас творах ограниченной чувствительностью хим. реакций и приводят в доказательство присут ствия белка воз можность вызвать с очищенным Т. анафилаксию. Однако имеются несомненные доказательства того, что анафилаксия может быть вызвана небелковыми веществами, напр. полисахаридами, совершенно лишенными азо та. Попытки очистить Т. ведут к ослаблению гл. обр. токсической его функции, и в этом от ношении Т. сравниваются с ферментами. По характеру Hie токсического действия имеется большое сходство их с алкалоидами. Госойя и Мийата (Hosoya, Miyata) предложили метод очи стки, позволяющий получать Т. в свободном от белка состоянии, напр. дифтерийный, столбняч ный, ботулинический и дизентерийный. Пре параты ими химически еще не изучены. Они обладают токсическими и антигенными свой ствами при отсутствии способности давать ре акции преципитации и связывания комплемен та. Иммунизацией детей авторам .удалось пе ревести реакцию Шика в отрицательную в 98 % сл. Кроме того скарлатинозный, рожистый и менингококковый токсины получены в безбел ковом состоянии Крестовниковой и Ряхиной, причем были изучены как химические, так и иммунобиологические их свойства. В состав Т. входит карбогидратное ядро со связанной реду цирующей группой и азотсодержащая группа с аминогруппой. С карбогидратной группой связаны специфические свойства, как это выте кает и из наблюдений американских авторов. При смешении Т. с сывороткой происходят ре акции, проявляющиеся в нейтрализации Т., ви димой фазой чего является выпадение осадков (преципитация, флокуляция). Характер взаи модействия их еще не изучен, в этом отношении были высказаны различные гипотезы: химичес кая—Эрлиха, физико-химическая—Аррениуса (Arrhenius), адсорпциопная—Борде и т. д. (см. Иммунитет). Последняя гипотеза основана на наблюдениях об обратимости реакции между Т. и антитоксином. В наст, время известно, Что смесь Т. и антитоксина может быть разложе на лишь в первое время, в дальнейшем проис ходит стойкое их соединение. 4 Т. вызывают у животных и человека явления общей интоксикации, причем они иногда вос производят характерные симптомы. Интокси кация выражается в общей слабости, голово кружении, мозговых явлениях (рвота, судоро ги, параличи), явлениях со стороны кишечника.