抗原的化学成分

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第2节 抗原

第2节 抗原
抗原性:抗原与其诱生的抗体或致敏淋巴细胞有特异性 结合的能力
免疫原性与免疫反应性示意图
基本特性产生原因
抗原分子上存在与淋巴细胞上的抗原受 体及抗体互补结合的特定结构或部位, 称之为抗原表位(antigen epitope) ,是 抗原分子上的免疫活性区。
抗原表位又称为抗原决定基(antigen determinant)或抗原决定簇。
例: 隔离抗原:体内某些与免疫系统在解剖位置上 处于隔绝部位的抗原 自身变性抗原:变性红细胞、受损肝细胞、变 性的IgG重链。
类属抗原和异嗜性抗原
类属抗原(group antigen):存在于同 一种属或近缘种属中的共同抗原称为类属 抗原。
异嗜性抗原:存在于远缘不同种属中的共 同抗原称为异嗜性抗原(heterophile antigen)。
(三)半抗原向完全抗原的转变方法?
半抗原+载体(蛋白类及多聚赖氨酸等)=完全抗原
常用载体
1、抗原蛋白类: 牛血清白蛋白(BSA) 卵清蛋白(OVA)
2、非抗原类物质 人工合成多聚赖氨酸(PLL)
影响抗原免疫应答的因素
抗原本身 宿主 免疫方法
一、抗原因素
异物性 化学性质 分子质量 组成复杂性 分子构象 表位易接近性 可提呈性
沙门氏菌的O抗原对于不同血清型的沙门氏菌是一种类属抗原; 大肠杆菌O86抗原与人的B血型物质就是一种异嗜性抗原。
共同抗原与交叉反应 (crossreaction)
带有相同表位的抗原互称共同抗原。 由某一抗原诱导产生的抗体,也可以与其共同抗
原结合,这种现象称为交叉反应。
大肠杆菌O86 B血型物质
3、性别:性激素 4、健康状态:免疫功能状态、抗原竞争等
三、引入抗原的剂量和途径(免疫方法)

抗原Antigen

抗原Antigen
原性弱,含芳香族氨基酸(特别 是酪氨酸),免疫原性强。 4.分子构象:空间构象影响抗原的免疫原性 5.易接近性:抗原表位与淋巴细胞抗原受体所接近 的程度。 6.物理状态:聚合蛋白免疫原性强;颗粒性抗原免疫原性强。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
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(二)宿主因素 1.异物性:异种或同种异体的物质。
无免疫原性,只有抗原性的物质,如:多为 某些简单的小分子物质。 载体(carrier):
赋予半抗原以免疫原性的蛋白质。 半抗原 + 蛋白质 完全抗原
半抗原
+
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载体
完全抗原
B B
B
BT T
抗体
抗原
第一节 抗原的特异性 资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
一.抗原性(抗原的特异性) 决定抗原特异性的结构基础是存在抗原分子中的抗 原表位
五、共同抗原表位与交叉反应
共同抗原表位 交叉反应
抗原
产生抗体 刺激机体
特异性免疫
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第二节 影响抗原免疫原性的因素
(一)抗原因素:
1.化学性质: 蛋白质:是良好的抗原,糖蛋白,脂蛋白都具有免
疫原性 多糖:具有免疫原性, 较蛋白质弱。 核酸:多无免疫原性 2.分子量:一般是分子量越大,免疫原性越强。 3.结构的复杂性:环状,免疫原性强;直链,免疫
存在于抗原内部的决定簇。 B.功能性决定簇:
能被B细胞识别,或与抗体结合的决定簇。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
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(二)T、B细胞表位 1.T细胞表位(T cell epitope): 与TCR结合的表位(约9~17个氨基酸残基) 2.B细胞表位(B cell epitope): 与抗体和BCR结合的表位(约6~7个氨基酸 残基或糖基)。

抗原(Antigen Ag)-免疫学教学课件

抗原(Antigen Ag)-免疫学教学课件
①分子量越大,表面抗原决定簇越多,对淋巴细胞 活化作用就越强。
②大分子物质溶解于水中呈胶体状,化学结构较稳 定,不易被机体破坏或排除,在体内存留时间较长, 有利于刺激免疫系统产生免疫应答。
3、化学组成
含有大量芳香族氨基酸的蛋白质,尤其酪氨酸 的蛋白质免疫原性更强。如卵蛋白既含有芳香族 氨基酸又呈环状结构,故它具有很强的免疫原性 ;大分子物质并不一定都具有免疫原性,明胶分 子量为10kd,但免疫原性却很弱,因为它是由直 链氨基酸组成,缺乏芳香族氨基酸,稳定性差。 若在明胶分子中接上2%的酪氨酸,其免疫原性大 大增强。相反,某些低分子多肽,如胰岛素,其 分子量为731dal,也有较强的免疫原性。
第一节 抗原的异物性和特异性
一. 抗原的异物性 异物:凡是胚胎期未与免疫细胞接触过的物
质,都可视为异物。 通常抗原来源与种系关系越远,免疫原性越
强;反之越弱。如鸭血清蛋白对兔子呈强免疫 原性,而对鸡则呈弱免疫原性。
异物通常分为三类:
A、异种物质:如细菌、病毒、异种动物血清 、植物蛋白质;亲缘关系越远,抗原性越强 。 B、同种异体物质:如人类红细胞表面血型抗 原(A、B、O);组织相容性抗原等;
在免疫应答中,B细胞识别半抗原(B细胞表位) T细胞识别载体表位(T细胞表位)
载体效应
在免疫应答中,B细胞提呈载体表位给Th细胞,Th细胞活 化后再辅助激活B细胞,即以载体把特异T-B细胞连接起来 (T-B桥联),T细胞才能激活B细胞,称载体效应。
5.共同抗原表位和交叉反应
★ 共同抗原(common antigen):不同的抗原之间
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医学免疫学
第三章 抗原
第一节 抗原的异物性和特异性 第二节 影响抗原诱导免疫应答的因素 第三节 抗原的种类 第四节 非特异性免疫刺激剂

医学免疫学抗原

医学免疫学抗原

医学免疫学抗原在医学免疫学中,抗原是诱导免疫反应的物质,能够引起免疫系统产生特异性免疫应答。

抗原的种类非常广泛,包括病原体的组分、细胞膜中的蛋白质和糖类、血清蛋白、化学物质等。

通过识别抗原,免疫系统能够识别并消灭病原体,从而保护人体免受感染和疾病的侵害。

抗原的分类抗原可以根据不同的标准进行分类,下面我们就来了解一下。

按来源分类•内源性抗原:存在于人体内部的物质,如自身组织细胞、异种组织移植物等。

•外源性抗原:存在于人体外部的物质,如微生物、食物、药品等。

按结构分类•蛋白质抗原:如细胞表面分子、病毒蛋白、血清蛋白等。

•多糖抗原:如细胞表面多糖、细菌菌体多糖、糖蛋白等。

•脂质抗原:如细胞膜脂质、病原菌脂类相关分子等。

•核酸抗原:如病毒核酸、肿瘤的DNA。

按免疫原性分类•全抗原:具有引起体内完整免疫反应的能力。

•半抗原:具有激活B细胞产生抗体的功能,但不能激活T细胞的免疫应答。

•超抗原:能够非特异性地激活T细胞,导致大规模细胞死亡,引发休克反应等症状。

抗原与免疫反应抗原是启动免疫反应的关键,一旦免疫系统识别到抗原,就会产生特异性免疫应答,包括体液免疫和细胞免疫两种方式。

体液免疫体液免疫主要由B细胞介导,当B细胞遇到抗原时,会产生特异性抗体。

抗体与抗原可以形成特异性复合物,然后被巨噬细胞吞噬或进一步通过血液循环和淋巴循环传播,最终消灭病原体。

细胞免疫细胞免疫主要通过T细胞介导,T细胞可以识别来自抗原的特异性抗原肽并杀死感染细胞。

为了完成这个免疫反应,T细胞需要抗原呈递细胞(APC)呈递抗原,如树突状细胞、B细胞和巨噬细胞等。

抗原应用抗原在医学领域具有广泛的应用,以下列举几个典型的应用。

疫苗疫苗是用于预防和控制传染病的重要工具,它们是经过处理的一种或多种抗原,可以激发免疫系统产生特异性的防御能力。

目前已经开发出了许多种疫苗,如麻疹疫苗、乙肝疫苗、水痘疫苗等。

诊断试剂许多疾病的诊断需要检测血清中的一些蛋白质分子,这些蛋白质分子往往是来自病原体的抗原。

第三章:抗原

第三章:抗原

第三章:抗原在我们探索免疫系统的奇妙世界时,抗原是一个关键的角色。

那么,什么是抗原呢?简单来说,抗原就是能够引起机体免疫反应的物质。

抗原可以来自于各种各样的来源。

比如,细菌、病毒、真菌等微生物,它们表面的蛋白质、多糖等成分都可能成为抗原。

当这些微生物入侵我们的身体时,免疫系统会识别它们身上的抗原,并发动攻击来保护我们的健康。

再比如,来自外界环境的花粉、尘螨等物质,对于一些过敏体质的人来说,它们也是抗原。

当这些抗原进入体内,就会引发过敏反应,出现打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒等症状。

抗原还可以是我们自身的细胞或组织。

在某些特殊情况下,比如自身免疫性疾病,我们的免疫系统会错误地把自身的某些成分当作抗原进行攻击,从而导致身体的损伤。

抗原具有一些重要的特性。

首先是免疫原性,这指的是抗原能够刺激机体产生免疫应答,也就是让免疫系统“行动起来”。

其次是免疫反应性,意思是抗原能与免疫应答产物,比如抗体或致敏淋巴细胞,发生特异性结合。

抗原的分子量一般都比较大。

通常,分子量小于 10 kDa 的物质免疫原性较弱,而分子量越大,免疫原性往往越强。

这是因为大分子物质结构复杂,能够提供更多的免疫反应位点,更容易被免疫系统识别。

抗原的化学组成也对其免疫原性有影响。

蛋白质通常是良好的抗原,而多糖和脂类的免疫原性相对较弱。

但如果多糖和脂类与蛋白质结合形成复合物,免疫原性就会大大增强。

抗原的结构也非常重要。

一般来说,结构越复杂、越多样化的抗原,免疫原性越强。

比如,细菌表面的结构就比简单的化学物质复杂得多,因此更容易引起强烈的免疫反应。

抗原进入机体的途径也会影响免疫反应。

比如,通过口服的抗原可能会引起免疫耐受,而通过注射进入体内的抗原则更容易引发免疫应答。

此外,机体的遗传因素也会影响对抗原的免疫反应。

不同的人,由于基因的差异,对同一种抗原可能会有不同的免疫反应强度和类型。

了解抗原对于疾病的诊断和治疗具有重要意义。

在疾病诊断方面,通过检测患者体内针对特定病原体的抗体,可以帮助判断是否感染了某种病原体。

抗原的简介——精选推荐

抗原的简介——精选推荐

抗原的基本概念
1.抗原和抗原的特性
抗原是指能与T细胞的TCR及B细胞的BCR结合,促使其增殖、分化,产⽣抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进⽽发挥免疫效应的物质。

抗原⼀般具备两个重要特性:⼀是免疫原性,即抗原刺激机体产⽣免疫应答,诱⽣抗体或致敏淋巴细胞的能⼒;⼆是抗原性,即抗原与其所诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞有特异性结合的能⼒。

2.抗原表位
抗原分⼦中决定抗原特异性的特殊化学基团,称为抗原表位,⼜称抗原决定基。

T细胞仅识别由抗原提呈细胞加⼯提呈的线性表位,⽽B细胞则可识别医学''教育搜集整理线性或构象表位。

因此,也可根据T、B细胞所识别的抗原表位的不同,将其分为T细胞表位和B细胞抗原表位。

B细胞表位多位于抗原表⾯,可直接刺激B细胞;T细胞表位可存在于抗原物质的任何部位。

3.抗原结合价
能与抗体分⼦结合的抗原表位的总数称为抗原结合价。

4.共同抗原(共有决定簇)
某些抗原不仅可与其诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞反应,还可与其他抗原诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞反应,其原因是在这些抗原分⼦中常带有多种抗原表位,不同抗原之间含有的相同或相似的抗原表位,称为共同抗原表位或共有决定簇。

5.交叉反应
抗体或致敏淋巴细胞对具有相同和相似表位的不同抗原的反应,称为交叉反应。

6.耐受原与变应原
可诱导机体产⽣免疫耐受的抗原⼜称为耐受原;能诱导变态反应的抗原⼜称为变应原。

抗原

抗原

• 定义2:能使人和动物体产生免疫反应的一 类物质,既能刺激免疫系统产生特异性免 疫反应,形成抗体和致敏淋巴细胞,又能 与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质 ,但多糖和核酸等也可作为抗原。 • 所属学科:生物化学与分子生物学(一级 学科);总论(二级学科)
• 定义3:能激发机体产生体液免疫或(和) 细胞免疫,且能与免疫应答的产物(抗体 或致敏淋巴细胞)相结合并发生反应的物 质。 • 所属学科:水产学(一级学科);水产生 物病害及防治(二级学科)
• 抗原处理(antigenprocessing)是指辅佐细胞将 天然抗原转变成可被TH细胞识别形式的过程;这 一过程包括抗原变性、降解和修饰等。例如细菌 在吞噬体内被溶菌酶消化降解,将有效的抗原肽 段加以整理修饰,并将其与MHCⅡ类分子相连接 ,然后转运到细胞膜上。 • 可与MHCⅡ(人主要组织相容性复合体Ⅱ)类分 子结合的都是蛋白性抗原;多糖和脂类不易于 MHCⅡ类分子连接,难以被TH细胞识别,因而多 不是良好的免疫原;但有时可以诱导抗体性免疫 应答。
• 2、递呈 抗原递呈(antigenpresentation)是辅佐细胞向 辅助性T细胞展示抗原和MHCⅡ类分子的复合物 ,并使之与TCR结合的过程。这个过程是几乎所 有淋巴细胞活化的必需步骤。抗原递呈之前,经 处理后的抗原肽段已经连接在MHC分子顶端的槽 中,这个复合物便是TCR的配体。TCR与配体结 合的精确模式尚未清楚,一个合理的说法是TCR 中α和β链的V段接触MHC分子的α螺旋(形成 MHC分子顶端槽的肽段),使高可变的连接部( V-J及V-D-J)与抗原肽段相结合。这样保证了 TCR识别抗原的特异性。
• 5、肿瘤抗原 由物理的、化学的因素或某些病毒诱发的 实验动物肿瘤,其细胞中或细胞表面均出 现特异性抗原,称为肿瘤特异性抗原。已 证实在某些人类肿瘤中心存在着与病毒密 切相关的抗原。

抗原

抗原

抗原(antigen, Ag)[编辑本段]●概念解释抗原是指一种能刺激人或动物机体产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与这些产物在体内或体外发生特异性反应的物质。

抗原的基本能力是免疫原性和反应原性。

免疫原性又称为抗原性,是指能够刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力。

反应原性是指能与由它刺激所产生的抗体或致敏淋巴细胞发生特异性反应。

具备免疫原性和反应原性两种能力的物质称为完全抗原,如病原体、异种动物血清等。

只具有反应原性而没有免疫原性的物质,称为半抗原,如青霉素、磺胺等。

半抗原没有免疫原性,不会引起免疫反应。

但在某些特殊情况下,如果半抗原和大分子蛋白质结合以后,就获得了免疫原性而变成完全抗原,也就可以刺激免疫系统产生抗体和效应细胞。

在青霉素进入体内后,如果其降解产物和组织蛋白结合,就获得了免疫原性,并刺激免疫系统产生抗青霉素抗体。

当青霉素再次注射人体内时,抗青霉素抗体立即与青霉素结合,产生病理性免疫反应,出现皮疹或过敏性休克,甚至危及生命。

[编辑本段]●性质介绍抗原的基本性质具有异物性、大分子性和特异性。

异物性是指进入机体组织内的抗原物质,必须与该机体组织细胞的成分不相同。

抗原一般是指进入机体内的外来物质,如细菌、病毒、花粉等;抗原也可以是不同物种间的物质,如马的血清进入兔子的体内,马血清中的许多蛋白质就成为兔子的抗原物质;同种异体间的物质也可以成为抗原,如血型、移植免疫等;自体内的某些隔绝成分也可以成为抗原,如眼睛水晶体蛋白质、精细胞、甲状腺球蛋白等,在正常情况下,是固定在机体的某一部位,与产生抗体的细胞相隔绝,因此不会引起自体产生抗体。

但当受到外伤或感染,这些成分进入血液时,就像异物一样也能引起自体产生抗体,这些对自体具有抗原性的物质称为自身抗原,所产生的抗体称为自身抗体。

由于自身抗体与自身抗原发生反应,于是就引起自身免疫疾病,如过敏性眼炎、甲状腺炎等。

机体其它自身组织的蛋白可因电离辐射、烧伤、某些化学药品和某些微生物等理化和生物因素的作用发生变性时,也可成为自身抗原,引起自身免疫疾病,如红斑狼疮病、白细胞减少病、慢性肝炎等。

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抗原的化学成分
抗原是指能够诱导或者刺激生物体产生免疫反应的物质,包括蛋白质、多糖、脂类、
核酸及其相关复合物等。

对于人体而言,抗原主要来自外源性物质,如病原体、药物、食
物以及内源性物质,如肿瘤细胞、损伤的组织等。

抗原的化学成分是理解其生物学作用及
免疫应答机制的关键。

1. 蛋白质抗原
蛋白质是最常见的抗原,特别是对于细菌和病毒而言。

人体的免疫系统通常能够较好
地识别和处理蛋白质抗原。

蛋白质抗原的结构通常由多个氨基酸构成,其三维空间构造决
定了其抗原性能。

蛋白质抗原的抗原性通常在蛋白质的外层结构上,如蛋白质表面的糖基
化修饰、蛋白质解构变化或者蛋白质的截短变异等。

2. 多糖抗原
多糖抗原是形成抗原的另一类分子,它们是由多个糖基单元组成的,通常以多糖骨架
的形式存在。

多糖抗原通常存在于细菌、酵母菌、真菌等生物体中,并且其中的糖基化修
饰会增强其抗原性。

多糖抗原不同于蛋白质抗原,它们通常不是线性的,而是分支的。


糖抗原的分枝形式可能导致与免疫系统的相互作用方式不同于蛋白质抗原。

3. 脂类抗原
脂类抗原包括脂多糖、磷脂等,是由疏水性的脂质分子组成的。

尽管脂类抗原在细菌
和某些病原体中很常见,但是对于身体自身而言,脂类抗原的产生通常是异常的,如癌细
胞膜糖脂的异常表达和磷脂酰肌醇3-激酶异常表达等。

脂质骨架内的糖元或者是磷酸基会增加脂类抗原的抗原性。

4. 核酸抗原
核酸抗原指的是具有免疫抗原性的核酸分子,一般指的是病毒、细菌等生物体的核酸。

核酸抗原多为线性或环状的。

对于机体而言,核酸抗原具有很高的抗原性,因此在病毒感
染时,核酸抗原往往是家庭诊断和检测的重要指标。

总的来说,抗原的化学成分非常丰富,包括了蛋白质、多糖、脂类、核酸等。

在病毒
和细菌感染等一些情况下,机体会产生特异性免疫应答,产生抗体来识别抗原,并将其清除。

抗原的化学成分不仅决定了其抗原性,同时也对机体免疫系统对其的反应方式产生影响。

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