免疫疗法

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免疫细胞疗法的原理与应用

免疫细胞疗法的原理与应用

免疫细胞疗法的原理与应用免疫细胞疗法是一种新型的癌症治疗方法,它利用患者自身的免疫系统来攻击和杀死癌细胞。

这一疗法的原理是通过改变、增强或者修复患者的免疫系统,使其能够更有效地识别和摧毁癌细胞。

免疫细胞疗法已经在临床上取得了一定的成功,被认为是未来癌症治疗的重要方向之一。

本文将介绍免疫细胞疗法的原理、应用及未来发展方向。

一、免疫细胞疗法的原理免疫细胞疗法的原理基于免疫系统的作用机制。

人体的免疫系统是一个复杂的防御系统,能够识别和攻击入侵的病原体和异常细胞。

然而,癌细胞具有一定的逃避免疫系统攻击的能力,因此在癌症发展过程中,免疫系统往往无法有效清除癌细胞。

免疫细胞疗法的核心思想是通过激活、增强或改变患者的免疫系统,使其能够识别和攻击癌细胞。

目前,免疫细胞疗法主要包括细胞免疫疗法和抗体免疫疗法两种方式。

细胞免疫疗法是通过提取、改造和输注患者自身的免疫细胞,如T细胞、自然杀伤细胞等,使其具有更强的抗癌能力。

抗体免疫疗法则是利用人工合成的抗体来识别和结合癌细胞表面的特定抗原,从而激活免疫系统攻击癌细胞。

二、免疫细胞疗法的应用免疫细胞疗法在临床上已经取得了一些令人振奋的成果。

目前,最为成功的免疫细胞疗法之一是CAR-T细胞疗法。

CAR-T细胞疗法是一种细胞免疫疗法,通过提取患者的T细胞,经过基因改造后再重新注入患者体内,使其具有更强的抗癌能力。

CAR-T细胞疗法在治疗B细胞恶性肿瘤方面取得了显著的疗效,被认为是目前最具潜力的癌症治疗方法之一。

除了CAR-T细胞疗法,免疫检查点抑制剂也是一种重要的免疫细胞疗法。

免疫检查点抑制剂能够解除癌细胞对免疫系统的抑制,从而激活免疫系统攻击癌细胞。

这一疗法在多种恶性肿瘤的治疗中取得了显著效果,成为改变癌症治疗模式的重要突破。

三、免疫细胞疗法的未来发展方向免疫细胞疗法作为一种新兴的癌症治疗方法,仍然面临着许多挑战和机遇。

未来,免疫细胞疗法的发展方向主要包括以下几个方面:1. 个性化治疗:随着基因测序技术的不断发展,个性化治疗将成为免疫细胞疗法的重要方向。

免疫疗法在自身免疫性疾病治疗中的新突破

免疫疗法在自身免疫性疾病治疗中的新突破

免疫疗法在自身免疫性疾病治疗中的新突破自身免疫性疾病是一类由人体免疫系统错误攻击自身正常组织和器官的疾病。

这些疾病包括类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、多发性硬化症等,严重影响患者的生活质量和健康。

近年来,免疫疗法作为一种新型治疗手段,正在在自身免疫性疾病的治疗中取得新的突破。

一、免疫疗法的基本原理免疫疗法是通过调节免疫系统的功能,增强或抑制免疫反应,从而达到治疗目的的方法。

在自身免疫性疾病中,免疫疗法是通过调节免疫系统的过度激活,减少炎症反应和组织损伤,从而减轻疾病症状。

二、免疫疗法的治疗方法1. 免疫抑制剂免疫抑制剂是免疫疗法中常用的一种方法。

它通过抑制免疫系统的活性,减少免疫反应和炎症反应,从而达到治疗自身免疫性疾病的效果。

常用的免疫抑制剂包括糖皮质激素、免疫抑制剂和生物制剂等。

2. 免疫增强剂除了抑制免疫反应,免疫疗法还可以通过增强免疫反应来治疗自身免疫性疾病。

例如,某些药物可以增加免疫系统的活性,促进抗原的清除和细胞修复,从而减轻疾病症状。

三、免疫疗法的优势和挑战1. 优势免疫疗法在治疗自身免疫性疾病方面具有许多优势。

首先,它可以针对特定疾病进行精确治疗,降低治疗的风险和副作用。

其次,免疫疗法可以改善患者的生活质量,减轻痛苦和疾病给患者带来的困扰。

最后,随着技术的进步,免疫疗法的疗效和安全性逐渐提高,为患者提供了新的治疗选择。

2. 挑战尽管免疫疗法在治疗自身免疫性疾病方面有着明显的优势,但也面临一些挑战。

首先,针对特定疾病的免疫疗法还在研究和探索阶段,需要更多的临床实验和研究来验证其疗效和安全性。

其次,免疫疗法的费用较高,限制了其在临床中的广泛应用。

此外,免疫疗法也存在一定的副作用和风险,需要患者和医生慎重考虑。

四、免疫疗法的发展前景随着医学科学的不断进步,免疫疗法在治疗自身免疫性疾病中将有更大的应用前景。

首先,免疫疗法可以结合个体化医疗,根据患者的基因型和病情特点,提供个性化的治疗方案。

免疫治疗方法

免疫治疗方法

免疫治疗方法免疫治疗是一种利用人体自身免疫系统来对抗疾病的治疗方法,它已经成为了现代医学领域中备受关注的研究方向。

免疫治疗方法的发展为许多患者带来了新的希望,尤其是对于一些传统治疗方法无效的疾病,免疫治疗显现出了强大的潜力。

本文将介绍几种常见的免疫治疗方法,以及它们在临床应用中的情况。

首先,免疫检查点抑制剂是一种目前被广泛应用的免疫治疗方法。

免疫检查点抑制剂通过抑制肿瘤细胞对免疫系统的抑制作用,从而增强机体的免疫反应,帮助机体自身对抗癌细胞。

这种治疗方法在多种癌症治疗中取得了显著的成果,如黑色素瘤、非小细胞肺癌等。

其次,CAR-T细胞疗法也是一种备受瞩目的免疫治疗方法。

CAR-T细胞疗法通过提取患者自身的T细胞,经过基因改造后再注入患者体内,使其具有更强大的抗肿瘤能力。

这种治疗方法在治疗B细胞恶性肿瘤方面表现出了显著的疗效,许多患者在接受CAR-T细胞疗法后获得了长期的缓解甚至痊愈。

另外,免疫疗法还包括了肿瘤疫苗疗法。

肿瘤疫苗疗法通过注射肿瘤相关抗原或者激活免疫系统的物质,来刺激机体的免疫系统,增强对肿瘤的攻击能力。

尽管肿瘤疫苗疗法的疗效目前还存在争议,但是随着对肿瘤免疫学的深入研究,相信肿瘤疫苗疗法在未来会有更大的突破。

除了上述几种免疫治疗方法,还有许多其他的免疫治疗方法正在不断被研究和发展。

免疫治疗方法的发展为医学领域带来了新的希望,但是在实际应用中仍然存在一些挑战。

例如,免疫治疗可能会引起免疫相关的副作用,需要密切监测患者的免疫反应情况。

此外,免疫治疗方法的疗效也存在一定的不确定性,需要进一步的临床研究和验证。

总的来说,免疫治疗方法作为一种新的治疗手段,为许多患者带来了新的希望。

随着免疫学研究的不断深入和技术的不断进步,相信免疫治疗方法在未来会取得更大的突破,为人类健康事业带来更多的福音。

希望通过本文的介绍,读者能对免疫治疗方法有更深入的了解,为未来的临床治疗提供更多的选择和可能性。

免疫疗法是什么?

免疫疗法是什么?

免疫疗法是什么?●洪享44有读者咨询称:“我的一位朋友患有黑色素瘤,他的医生想用一种新的疗法来增强免疫系统。

你能告诉我更多关于‘免疫疗法’的信息吗?”免疫系统的存在是为了攻击进入人体的异物,如细菌。

免疫系统的某些细胞识别并攻击异物。

癌细胞产生的化学物质不是正常细胞产生的,免疫系统应该识别这些化学物质是外来的。

不幸的是,全球每年有800万人死于癌症,因为他们的免疫系统无法消灭癌细胞。

为什么他们的免疫系统会失灵?大约20年前,一位在美国和一位在日本的两位科学家正在研究T细胞,这是一种攻击外来物质的免疫系统细胞。

他们没有研究癌症,他们只是想知道T细胞是如何工作的。

这些科学家都在T细胞表面发现了一种以前没有发现过的化学物质,一种叫PD-1,另一种叫CTLA-4。

他们是如何工作的呢?当受到刺激时,这些化学物质阻止T细胞攻击物体,即它们会“踩刹车”。

科学家们想知健康新知J45道:如果我们能找到一种方法来阻止这些化学物质的释放呢?可以使T 细胞攻击更有效吗?经过几年的反复试验,他们终于找到了使这些化学物质失效的药物。

然后是测试,他们给患有癌症的老鼠服用这些药物会帮助T 细胞攻击癌症吗?答案是肯定的!但是在老鼠身上起作用的治疗方法并不总是在人身上起作用。

经过一个世纪的努力,许多科学家怀疑人类的免疫系统是否能被激发出来对抗癌症。

科学家们的努力引起制药公司的兴趣,最后成功了。

在某些患有特定类型癌症的人身上,免疫增强疗法产生了惊人的效果。

也许最著名的例子是前总统吉米·卡特。

2015年,他被诊断出患有黑色素瘤,并且已经扩散到大脑了,只能活几个月。

他的医生尝试了其中一种增强免疫的药物,脑转移灶消失了。

2018年,94岁的卡特总统出版了他的新书。

对一些人来说,这种疗法似乎已经治愈了他们的癌症。

虽然这种方法不太可能治愈所有种类的癌症,但现在越来越多的人在获益。

而且研究免疫疗法的科学家获得了2018年的诺贝尔奖。

他们并没有试图治愈癌症,只是想弄清楚生物是如何工作的。

免疫细胞疗法的优势与挑战

免疫细胞疗法的优势与挑战

免疫细胞疗法的优势与挑战自从人类进入新时代以来,人类的医学技术日新月异。

从早期的手术到药物治疗再到现在的免疫细胞疗法,医学的发展已经让世界变得更美好。

而免疫细胞疗法作为一种新型的治疗方法,更是给人们带来了新的希望。

但是,免疫细胞疗法的技术和应用还存在许多问题和挑战,需要不断探索和完善。

一、免疫细胞疗法的优势1. 相对于传统的药物治疗,免疫细胞疗法具有明显的疗效优势。

目前免疫细胞疗法主要应用于肿瘤的治疗,疗效令人瞩目。

这种治疗方式是将免疫细胞取出后再经过培养和分离处理,加入特定的免疫因子后再重新引入体内攻击病原体。

该方法能够使机体自身强化免疫,增强对于癌细胞的攻击力度,从而达到治疗的效果。

2. 免疫细胞疗法具有较少的毒副作用。

与传统药物相比,免疫细胞疗法不仅更为安全,而且对人体造成的毒副作用也更少。

由于该方法是将机体自身的免疫力调整至最佳状态从而达到治疗疾病的目的,因此相较于传统药物会更加符合人体的自然免疫系统。

3. 免疫细胞疗法能够实现创新性治疗。

在免疫细胞疗法之前,人们在治疗恶性肿瘤时主要采用的是放疗、化疗、手术等传统治疗方式。

这些治疗方式对机体有较大的损害,而且在某些病例下疗效并不明显,治疗效果常常不理想。

而免疫细胞疗法则能够实现创新性治疗,消除了传统治疗方式的弊端,同时具有更高的疗效。

二、免疫细胞疗法的挑战1. 技术难度高,操作负担重。

免疫细胞疗法的操作过程较为繁琐,需要多个专业带着完成,包括细胞生物学、分子遗传学、免疫学等方向的知识水平要求较高,且操作技术难度大。

虽然现今技术水平一直在提高,但仍存在实际操作中难度的问题。

2. 受条件限制,应用范围不广。

免疫细胞疗法需要严格的产、处理和质量监控,以保证治疗效果和健康安全。

此外,现有的免疫细胞治疗仍十分鲜有,高昂的成本和技术落实的种种困难成为当前治疗手段所面对的挑战之一。

3. 适应症狭窄,且部分病例疗效尚不理想。

目前,免疫细胞疗法主要被应用于肿瘤疾病的治疗,但对于更多的疾病还没有应用和推广,如自身免疫性疾病、炎症性疾病等,也有些病例可能疗效并不理想,需要更多探索和研究。

免疫疗法在癌症治疗中的前景

免疫疗法在癌症治疗中的前景

免疫疗法在癌症治疗中的前景近年来,癌症已成为全球范围内威胁人类健康的重要疾病之一。

传统的癌症治疗方法如化疗、放疗和手术具有一定的局限性,而免疫疗法作为一种新的治疗方式,正逐渐成为癌症治疗的一大热点。

免疫疗法通过增强免疫系统的功能,激活患者自身的免疫细胞来攻击和杀死癌细胞。

相比传统治疗方法,免疫疗法具有以下优势。

首先,免疫疗法可防止癌症复发。

传统治疗方法往往难以杀死癌细胞的全部,从而容易导致癌症的复发。

而免疫疗法能够识别并攻击癌细胞的特征,有效杀死癌细胞,从而减少癌症的复发率。

其次,免疫疗法具有较小的副作用。

相对于放疗、化疗等传统治疗方法,免疫疗法更加温和,不会对患者的正常健康细胞产生明显的伤害,减少了治疗过程中的副作用,提高了患者的生活质量。

再次,免疫疗法具有较高的个体化程度。

人们以往常常将癌症视为相同的疾病进行治疗,而免疫疗法注重个体化治疗,通过对患者的基因和免疫系统进行检测,制定出针对性的治疗方案,提高了治疗的准确性和有效性。

此外,免疫疗法还具有持久的治疗效果。

相比传统治疗方法,免疫疗法能够在治疗结束后继续发挥作用,有效控制癌细胞的生长和扩散,降低了癌症的复发风险。

免疫疗法在癌症治疗中正取得越来越显著的成效。

例如,针对黑色素瘤的免疫疗法已经成为一种有效的治疗手段,能够有效延长患者的生存期。

另外,CAR-T细胞疗法作为一种免疫疗法的新兴技术,在治疗血液系统恶性肿瘤方面也取得了重大突破。

尽管免疫疗法在癌症治疗中表现出了巨大的前景和潜力,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。

首先,免疫耐受性是免疫疗法面临的主要障碍之一,即人体免疫系统对于癌细胞的识别和攻击效果有限。

其次,个体差异性也是一个需要克服的问题,不同患者的免疫系统对于治疗的反应可能存在差异。

为了进一步发展免疫疗法,科学家们正在不断研究和探索新的技术和方法。

例如,通过基因编辑技术对CAR-T细胞进行改造,可以增强其攻击癌细胞的能力;而利用纳米技术可以实现对免疫疗法药物的精确定位和释放,提高治疗效果。

免疫疗法名词解释

免疫疗法名词解释

免疫疗法名词解释
免疫疗法(Immunotherapy)是一种治疗方式,通过刺激、增强
或重建人体免疫系统来治疗疾病。

其中包括:
1. T细胞疗法:通过采集患者自身的T细胞,经过实验室培育、扩增后再注入患者体内,以加强患者自身免疫力。

2. 肿瘤免疫检查点抑制剂(Checkpoint Inhibitors):通过阻
断肿瘤细胞和免疫细胞之间的自身识别机制,使免疫细胞能够攻击和
杀死肿瘤细胞。

3. 癌症疫苗:通过注射病人的免疫原来引起对癌症的免疫反应,以激活免疫系统来攻击肿瘤。

4. 转移免疫细胞治疗(CAR-T细胞疗法):针对肿瘤在体内的难以触及或治疗的位置,采集患者的T细胞并改造后再注射进患者体内,来消灭癌细胞。

免疫细胞疗法——针对癌症的个体化治疗

免疫细胞疗法——针对癌症的个体化治疗

免疫细胞疗法——针对癌症的个体化治疗随着现代医学技术的不断进步,越来越多的人在面对癌症时有了更多的希望。

免疫细胞疗法,即采用人体自身免疫系统来攻击并杀死恶性肿瘤的一种治疗方法,正逐步成为了一种新兴的、有前途的癌症治疗方式。

相较于传统的放疗和化疗,免疫细胞疗法在治疗肿瘤方面有着更高的安全性和更显著的疗效。

一、什么是免疫细胞疗法?免疫细胞疗法(Immunotherapy),是指将特定的免疫细胞,如T 淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞等,采集出来,通过在体外增殖并激活后再注入患者体内,使患者体内的免疫系统增强对恶性肿瘤的攻击效力。

免疫细胞疗法的实施过程,主要包括免疫监测、细胞采集、细胞培养和细胞注射等环节。

治疗效果好坏取决于免疫细胞的种类、质量,以及治疗方案的合理性。

二、免疫细胞疗法的分类及治疗对象根据免疫细胞的采集方式和特性不同,目前已经研发出多种免疫细胞疗法的分类,如细胞基因疗法、T淋巴细胞疗法、NK细胞疗法、肿瘤疫苗疗法等。

其中,T淋巴细胞疗法是目前应用最广泛并具有最高成功率的免疫细胞疗法之一。

该方法主要通过采集患者自身的淋巴细胞,运用基因工程技术进行基因操作,使其能够更好地攻击癌细胞,再重新注射到患者体内,以达到治疗癌症的效果。

免疫细胞疗法主要针对晚期、转移性癌症患者,因为这类患者通常会出现身体疲惫、乏力、食欲不振等身体症状,同时,传统化疗和放疗已经无力继续延长其生命,此时采用免疫细胞疗法能够在不增加患者痛苦的条件下,达到有效的治疗效果。

三、免疫细胞疗法存在的问题虽然免疫细胞疗法在治疗癌症方面越来越受到人们的关注,但它仍面临许多问题。

首先,每个患者的免疫系统都是不同的,而且在不同的治疗时期也存在差异,因此,在制定个体化治疗方案时,治疗师需要针对每个患者的不同情况进行定制化的治疗,这不仅显得比较复杂和耗时,而且代价也较为昂贵。

其次,免疫细胞疗法存在着许多副作用,如患者的免疫系统会被激活,导致出现发热、头痛、恶心、呕吐、低血压等反应,甚至会影响患者的心理状态。

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1957年Isaacs 和Lindenmann首先发现了病毒干扰现象与干扰素,尽管干扰素的发现,给病毒性疾病的治疗提供了一种新的方法,但外源性干扰素制造困难,产量有限,价格昂贵。

由基因重组生产的干扰素的某些结构特性与内源性干扰素的差异而导致生物活性较低。

同时,外源性干扰素在动物体内存留时间较短,必须依靠连续给药才能保持血液中的有效浓度。

但是由于连续给药用量过大,除药费开支昂贵外,还可产生副作用。

目前所用的干扰素,不论是纯化的天然干扰素,还是以DNA重组技术产生的干扰素,均有许多毒性,临床使用时常可造成白细胞减少、贫血、头痛、发热、肝功能异常、中枢神经系统中毒等,在生产上造成的损失难以估量,导致干扰素在兽医临床上的应用受到限制,因而干扰素诱导剂的研究,给畜禽病毒性疾病的防制指明了方向。

能刺激机体产生干扰素的物质统称为干扰素诱导剂。

正常动物细胞中本来就存在合成干扰素的结构基因,因而细胞有合成干扰素的潜能,在未经诱导剂作用前,干扰素基因被抑制,处于静止状态。

干扰素诱导剂作用于细胞后,使细胞内产生特异性因子,它可与结合在干扰素操纵基因上的蛋白抑制物相结合,从而使干扰素操纵因子失去抑制而开始转录,合成干扰素信使核糖核酸(mRNA),再转移到胞浆核糖体,转译成干扰素前体。

再借助于信号多肽的作用,使干扰素搬运到细胞膜,信号多肽被切割,具有生物学活性的成熟干扰素便分泌到细胞外,表现出其抑制病毒作用。

研究证明,病毒是良好的干扰素诱导剂,在有效的和适宜的宿主中,所有动物病毒都能诱导出干扰素,而鸡新城疫病毒是最好的诱导剂之一。

一、干扰素诱导剂的作用特点目前已被证实的有诱导生成干扰素能力的诱导剂,除病毒以外,还有细菌、真菌、原虫、立克次氏体、植物血凝素、刀豆球蛋白A、葡萄球菌肠毒素A以及某些人工合成的核苷酸多聚物等。

近年来发现许多中药是良好的干扰素诱导剂,这给中药抗病毒和防制肿瘤疾病提供了理论依据,同时也给中药的发展开拓了一个很大的空间。

而应用弱毒疫苗作诱导剂,刺激动物使其自身产生内源性干扰素,可克服了使用干扰素出现的一系列问题。

因为疫苗接种以后,其弱毒在宿主体内都有短期的增殖过程,也就是说疫苗本身在宿主内不可能短期消失。

有试验证明,猪瘟兔化弱毒疫苗接种7天以后,在猪体内仍有弱毒存在。

由于干扰素诱导剂(弱毒疫苗)的持续存在,只需一次性接种,即可持续地产生干扰素,而不需要连续给药。

张桂红等利用鸡白细胞、脾细胞、鸡胚成纤维细胞,对外源性IFN诱导条件进行探讨,结果发现以有机锗诱生干扰素的能力最强,其它依次为NDV-F、植物血凝素。

二、疫苗作为干扰素诱导剂的临床应用自二十世纪八十年代以来,一些兽医工作者利用疫苗作为诱导剂,使患病动物主动产生内源性干扰素以达到治疗的目的,大家将这种方法称作“疫苗疗法”。

这种方法,无论从生产实践、经济核算以及临床应用方面都显示了独特的优越性。

方在治在(1988年)介绍:采用5~50头(预防剂量)大剂量猪瘟弱毒疫苗一次性肌注防制自然感染猪瘟病猪,早期疗效可达80%以上。

病猪在注苗后数小时至24小时之内即可显效。

该文还介绍,1983年,王效周在猪瘟疫区应用大剂量应用猪瘟兔化弱毒疫苗对187头猪瘟病猪进行了紧急接种,轻重病猪分别获得了79.8%和52.8%的疗效。

其用量是25千克以上的猪用20~25头份,25千克以下的猪用15~20头份。

治疗鸡痘试验,1983年林声汗报道,用鸡新城疫Ⅰ系苗1克,加生理盐水10~20毫升稀释后治疗鸡痘。

每只鸡肌肉注射0.3~0.5毫升,病鸡于注射次日开始显效,5~10日痊愈,人工发病与自然发病的治愈率分别为94%和97%。

浙江省永康市畜牧中心王国阳(2003年7月16日)介绍,用鸡新城疫Ⅰ系疫苗治疗鸡痘,试验中1011只自然感染鸡痘病毒而发病的小鸡,用新城疫Ⅰ系苗100~400倍的不同稀释浓度进行干扰免疫治疗,无1例发生不良反应。

其中100倍稀释液的显效率为95.0%,200倍稀释液为90.6%,300倍稀释液为82.0%,400倍稀释液为80.0%,有效率达100%。

说明用100~400倍稀释液进行干扰免疫治疗效果最佳。

1984年吴振权等报道,用鸡新城疫Ⅱ系苗抢救患新城疫的病鸡有效,其用法是Ⅱ系苗10倍稀释滴鼻,同时内服保济丸25粒,救活率为91.35%;Ⅱ系苗20~25倍稀释,每只鸡肌注0.2毫升,疗效亦达90%以上;方在治用Ⅱ系苗100倍稀释,每只鸡肌注0.3~0.6毫升有效,用Ⅰ系苗50倍稀释,每鸡肌注0.2~0.3毫升,同样有效。

其显效时间,一般只需一天左右。

其中少数已经初步免疫后再度感染发病者,3~4小时即可显效。

王国阳介绍,浙江省永康市原野养殖有限公司猪场的4000头猪,用2倍量猪瘟疫苗进行干扰免疫治疗后6个月内未发生猪瘟疫情,对18只有猪瘟临床症状的猪只,用20倍量猪瘟疫苗进行治疗,一周后饮水、采食都恢复到了正常水平。

对猪无名高热的治疗,徐水秋(2006年11月28日)建议:对发病初期的猪群,试用鸡新城疫I系疫苗注射,每支500羽加注射用水16~20毫升,每头猪注射2毫升,即一支疫苗可注8~10头猪。

因为新城疫I系疫苗是用于鸡,对猪无毒副作用,比猪瘟、蓝耳病等疫苗用于猪体更安全,同时它又是干扰素诱导剂,不用再注射干扰素即可干扰病毒的复制。

对于幼猪腹泻有人介绍,采用鸡新城疫I系疫苗(作干扰素诱导剂),对幼猪腹泻的防治取得了满意的效果。

其方法是按50~100倍生理盐水稀释(每0.5克鸡新城疫疫苗)进行交巢穴或肌肉主射,剂量为3~5毫升,现配现用。

此法保护率可达95%以上,治愈率达86%以上。

经治疗的病猪在24~72小时后,粪便成形,肛门无红肿粘湿现象,症状逐渐消失、痊愈,对个别未痊愈者,可再用药一次即可痊愈。

但1986年,有人用了大剂量(体重5~17.5千克用10~30头份;20~30千克用35~50头份)猪瘟疫苗,对因预防接种猪瘟疫苗后造成带毒感染而发病的猪进行治疗,却得到了无效的结论。

方在治先生认为,这是由于应用疫苗剂量过大的必然结果。

三、存在的问题及展望以上事例说明“疫苗疗法”理论上有依据,实践上有成功的范例,疫苗疗法还可以起到部分替代血清的作用,而又较使用血清更为方便和便宜。

对于防制畜禽病毒性传染病,提供了一种新的方法。

这为在畜牧生产中进行紧急接种提供了理论依据,对于某些已感染而尚未表现出临床症状的畜禽个体有中断潜伏期的作用。

但是二十多年来,疫苗疗法都处在探索阶段,没有形成一个完整的、有章可循的治疗方案。

哪一些疾病可以使用疫苗疗法?除去鸡新城疫疫苗、猪瘟疫苗以外,还有哪一种疫苗适宜作为干扰素的诱导剂?疫苗具体使用多大剂量?许多问题,都需要仔细研究,对于可能出现的毒副作用要有一个估计和预测,象现在这样在疫苗疗法的疫苗使用的剂量相差几十倍的现象是不正常的。

畜禽病毒性疾病的防制需要综合防制,关键是增强畜禽自身的抗病能力。

关于疫苗疗法,还在初步研究阶段,所以,要有目的、有计划,在实施过程中,要有完整详尽的记载,最后的结果必须用数字来说明,通过实践,逐步使其形成完整的方法。

也要有科学的态度来推广应用,如果盲目的、一哄而起的滥用这种方法,最终会以给生产带来巨大的损失而告终。

我们期待兽医界的有识之士,共同努力,将疫苗疗法尽快地完善,在畜禽疫病的防制中发挥作用。

免疫关键词链接1.细胞因子(cytokines,CK)指由多种细胞,包括活化的免疫细胞(如单核/巨噬细胞、T细胞、B细胞、NK细胞等)或非免疫细胞(如血管内皮细胞、成纤维细胞等)所产生的一类具有多种生物学活性的小分子多肽或糖蛋白。

他们作为细胞间的信息传递分子,主要发挥调节机体免疫功能、介导炎症反应、刺激造血干细胞增殖分化、参与组织修复、促进伤口愈合的功能。

根据结构和生物学功能,目前多数学者认为可将细胞细胞因子分为六类,即白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子、集落刺激因子、趋化性细胞因子和生长因子。

2.免疫球蛋白(Ig)细胞受体(TCR)和主要组织相容性复合体(MHC)是参与机体特异性免疫识别和免疫反应的三类主要分子。

就目前所知,MHC是在群体内个体间最富多态性的系统,有为数众多的复等位基因。

3.ConA 刀豆素A、刀豆蛋白,来自刀豆,为T细胞有丝分裂原。

4.植物血凝素(Phytohaemagglutinin. PHA) 来自云豆(菜豆),为T细胞有丝分裂原。

主要用于激活免疫细胞—淋巴细胞,是一种干扰素诱导剂,不仅可以刺激机体产生白介素-2和干扰素,还可以刺激机体产生非特异性抗体。

5.NK细胞自然杀伤细胞,它既不需经抗原刺激,也不需要抗体参与,无MHC限制性,即可杀伤某些靶细胞。

它具有抗肿瘤、抗感染、免疫调节等作用,还参与移植排斥反应、自身免疫病和超敏反应的发生。

6.T细胞是由一群功能不同的异质性淋巴细胞组成,由于它在胸腺分化成熟故称为T细胞。

主要发挥免疫调节和细胞免疫功能;成熟T细胞出胸腺迁出,移居于周围淋巴组织中淋巴结的副皮质区和脾白髓小动脉的周围。

T细胞发育不同阶段以及成熟T细胞在静止期和活化期,其细胞膜分子表达的种类和数量均不相同。

这些分子为抗原性不同的糖蛋白。

它们与T细胞对抗原的识别、细胞的活化、信息的传递、细胞的增殖和分化及T细胞的功能表达相关。

主要细胞膜表面分子有TCR(T细胞抗原受体)、CD2、CD3、CD4、CD8、CD28、CD44、CD45、细胞因子受体等。

7. TH辅助性T细胞为CD4+T细胞,调节性T细胞。

TH细胞可分为T H1、TH2和TH3三类TH细胞。

THl和TH2细胞分泌不同细胞因子,具有不同的生物活性;此外,这两种细胞也可能具有相互间负调节作用,引起所谓免疫偏离。

8.细胞毒性T细胞(CTL) CD8+T细胞的两个亚群之一,在免疫效应阶段,Tc 细胞识别带有抗原与MHC-I类分子结合的靶细胞,如被病毒感染的细胞或癌细胞等,随后发生细胞接触。

Tc细胞释放胞浆内的颗粒.其中有穿孔素(perforin)和颗粒酶(granzymes)可作用于靶细胞使其溶解。

9.B细胞首先证明是在鸟类淋巴样器官法氏囊内发育成熟的,故称为B细胞。

它是体内能产生抗体的细胞,主要发挥体液免疫功能。

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