免疫应答与免疫调节
免疫应答及其调节(共76张PPT)

2020年福建省南平市浦城县中考数学一模试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列基本几何体中,从正面、上面、左面观察都是相同图形的是( ) A .圆柱B .三棱柱C .球D .长方体2.两三角形的相似比是2:3,则其面积之比是( )A B .2:3 C .4:9 D .8:27 3.如图,在边长为1的小正方形组成的网格中,△ABC 的三个顶点均在格点上,则tan ∠ABC 的值为( )A .35B .34C .5D .1 4.如图,无法保证△ADE 与△ABC 相似的条件是( )A.∠1=∠C B.∠A=∠C C.∠2=∠B D.AD AE AC AB=5.已知:22sin32cosα1+=,则锐角α等于()A.32B.58C.68D.以上结论都不对6.如图,ABCD中,点E是边AD的中点,EC交对角线BD于点F,则:EF FC等于()A.11:B.12:C.13:D.23:7.如图是由几块小立方块所搭成的几何体的俯视图,小正方体中的数字表示该位置小立方块的个数,则该几何体的左视图是()A.B.C.D.8.如图,点C、D在线段AB上,△PCD是等边三角形,当△ACP∽△PDB时,∠APB 的度数为()A.100°B.120°C.115°D.135°9.如图是某工厂要设计生产的正六棱柱形密封罐的立体图形,它的主视图是()A.B.C.D.10.如图,以点O为圆心的两个圆中,大圆的弦AB切小圆于点C,OA交小圆于点D,若OD=2,tan∠OAB=12,则AB的长是()A.4 B.C.8 D.二、填空题11.已知α为锐角,且sin(α﹣10°)α等于_____度.12.在一盏路灯旁的地面上竖直立着两根木杆,两根木杆在这盏路灯下形成各自的影子,则将它们各自的顶端与自己的影子的顶端连线所形成的两个三角形_____相似.(填“可能”或“不可能”).13.如图是一个几何体的三视图,其中主视图与左视图都是边长为4的等边三角形,则这个几何体的侧面展开图的面积为___.14.如图,在△ABC中,DE∥BC,1=2ADDB,则ADEBCED的面积四边形的面积=_____.15.在△ABC 中,∠C=90°,sinA=45,则tanB=________. 16.如图,D 是BC 的中点,M 是AD 的中点,BM 的延长线交AC 于N ,则AN:NC =________.三、解答题17.计算:(1)sin 45cos30sin 60(1sin 30)32cos 60︒︒︒︒︒+---;(21124cos30||2-︒-+-. 18.如图是由几个小立方块所搭几何体从上面看到的图形,小正方形中的数字表示在该位置小立方块的个数,请画出相应几何体从正面、从左面看到的图形.19.如图,A ,B ,C 在圆上,弦AE 平分∠BAC 交BC 于D .求证:BE 2=ED •EA .20.如图,在Rt △ABC 中,设a ,b ,c 分别为∠A ,∠B ,∠C 的对边,∠C =90°,b=8,∠A 的平分线AD ∠B ,a ,c 的值.。
生物免疫学中的免疫应答与调节

生物免疫学中的免疫应答与调节生物免疫学是生物学中的一个重要分支,研究的是机体对抗外来病原体的免疫系统。
免疫系统是人类和其他生物的重要防御机制,能够识别、杀灭病原微生物,保护机体不受感染。
免疫系统主要分为先天免疫和获得性免疫两种类型,其中获得性免疫包括细胞免疫和体液免疫,并涉及到免疫应答和免疫调节两个重要过程。
免疫应答是机体对抗外来抗原的一种反应,包括细胞免疫和体液免疫两种反应方式。
细胞免疫是指通过吞噬和杀死病原微生物的免疫反应,其中细胞因子和白细胞介导了这一过程,并能够分化出效应细胞和记忆细胞。
体液免疫则是指体液内的抗体对抗外来抗原的反应,其中B细胞和T细胞参与了这一过程。
免疫应答是人体抵御病原微生物攻击的最重要的过程之一,能够针对特定的病原体发起有效的免疫反应。
免疫调节是机体在免疫应答过程中对免疫反应进行调节和控制的过程,能够平衡机体免疫系统,维护机体健康。
免疫调节包括正向调节和负向调节两种方式。
正向调节是指免疫细胞因子、抗原呈递和共刺激因子在免疫应答中激活T和B淋巴细胞的过程,促进免疫反应的发生和运行。
负向调节则是指免疫细胞因子和共刺激因子在免疫反应中激发抑制性T细胞的产生和活动,以防止过度免疫反应造成机体的损害。
免疫应答和调节的正常运转是机体对抗感染的保障,但当机体免疫系统出现异常时,就会导致免疫系统失衡,出现疾病。
例如,自身免疫性疾病就是因为机体免疫系统攻击自身组织而导致的疾病,如类风湿关节炎、红斑狼疮等。
而某些疾病则是由于机体免疫系统过度激活,导致异常免疫反应,如过敏和哮喘等。
为了帮助机体维持正常的免疫反应和调节,科学家们研究了许多免疫调节剂和免疫疗法,包括细胞因子、抗体和细胞免疫疗法等。
其中,免疫检测技术也是免疫学研究中的一项重要工具,能够帮助医生识别和治疗病人的免疫功能异常,并指导治疗方案的制定。
总之,生物免疫学研究的是机体对抗外来病原体的免疫系统,免疫应答和免疫调节是两个重要过程。
高中生物免疫调节知识点总结

高中生物免疫调节知识点总结高中生物免疫调节知识点总结免疫调节是机体对抗病原微生物入侵和维持免疫平衡的重要过程。
免疫调节包括免疫应答的激活和抑制机制,涉及多种细胞和分子的相互作用。
下面是高中生物免疫调节的一些重要知识点的总结。
1. 免疫系统的主要组成免疫系统包括先天免疫系统和后天免疫系统。
先天免疫系统由快速反应的非特异性防御机制组成,包括皮肤、黏膜屏障、巨噬细胞和炎症反应等。
后天免疫系统是一种特异性免疫反应,包括B细胞、T细胞和抗体等。
2. 免疫调节的对象免疫调节的对象包括免疫应答的激活和抑制。
免疫应答的激活包括T细胞激活、B细胞激活和抗体产生等。
免疫应答的抑制包括抑制性T细胞、抑制性细胞因子和抗炎细胞因子等。
3. 免疫调节的机制免疫调节的机制包括免疫信号传导、抗原呈递、细胞因子介导和免疫抗原识别等。
免疫信号传导是指免疫细胞之间通过细胞接触和细胞因子的相互作用传递信息,激活或抑制免疫应答。
抗原呈递是指抗原通过抗原提呈细胞被呈递给免疫细胞,激活免疫应答。
细胞因子介导是指细胞因子通过激活或抑制细胞增殖和分化影响免疫应答。
免疫抗原识别是指免疫细胞通过特异性受体识别和结合抗原,激活或抑制免疫应答。
4. 免疫调节的细胞和分子免疫调节涉及多种细胞和分子的相互作用。
其中,T细胞是最重要的免疫调节细胞之一。
T细胞有助于调节B细胞激活和抗体产生,还能识别和消灭异常细胞。
其中,抑制性T细胞通过分泌抑制性细胞因子来抑制免疫应答的激活。
另外,免疫调节还涉及细胞因子,如干扰素和白介素等,它们可以抑制炎症反应和调节免疫应答。
5. 免疫调节的疾病免疫调节的失调会导致多种疾病。
其中,自身免疫病是免疫调节失调的一种常见疾病,是机体免疫系统对自身组织产生异常的免疫应答,导致组织损伤和炎症反应。
而免疫缺陷病是指机体的先天或后天免疫系统缺陷,导致机体易感染病原微生物。
此外,过敏反应和免疫抑制病也是免疫调节失调的结果。
6. 免疫调节的应用免疫调节的应用非常广泛。
免疫应答的机制与调节

免疫应答的机制与调节免疫应答是机体通过免疫系统对抗外来病原体和维持内部稳态的重要方式。
它包括先天免疫和获得性免疫两个层面,而机体对免疫应答的机制与调节也是非常复杂和精密的。
本文将从免疫应答的基本机制、特异性免疫的过程以及免疫调节方面进行探讨。
一、免疫应答的基本机制免疫应答是机体在受到外来病原体或其他异物侵袭时,通过免疫系统产生一系列的反应来清除入侵物并保护自身健康。
免疫应答主要包括抗原识别、淋巴细胞激活和效应反应三个阶段。
1. 抗原识别当外来抗原进入机体后,免疫系统需要将其识别为敌人。
这是通过机体的抗原递呈细胞来实现的,包括树突状细胞、巨噬细胞等。
这些细胞会摄取、加工并递呈抗原给T细胞。
2. 淋巴细胞激活T细胞是特异性免疫的核心。
当抗原递呈细胞递呈抗原给T细胞时,如果T细胞能够识别该抗原,并与其结合,就会发生T细胞的激活。
激活的T细胞会开始增殖,并分化为效应T细胞和记忆T细胞。
3. 效应反应激活的T细胞会引发一系列的免疫反应,包括促进B细胞产生抗体,激活巨噬细胞和NK细胞,以及引起炎症反应等。
这些效应反应共同协作,以清除入侵物并恢复机体健康。
二、特异性免疫的过程特异性免疫是免疫应答的重要方面,它通过特异性的抗体和细胞介导的免疫反应来对抗外来抗原。
特异性免疫主要包括体液免疫和细胞免疫两个层面。
1. 体液免疫体液免疫主要通过抗体来进行抗原识别和清除。
当B细胞被抗原激活后,会分化为浆细胞,产生大量的抗体。
这些抗体能够与抗原结合,并形成免疫复合物。
免疫复合物可以通过激活补体系统,引起炎症反应和细胞溶解等,最终清除抗原。
2. 细胞免疫细胞免疫主要通过细胞介导的机制来对抗感染和肿瘤细胞。
特异性细胞介导的免疫反应主要由T细胞完成。
当抗原被递呈给T细胞后,激活的T细胞会分化为效应T细胞,它们能够直接杀伤感染细胞和肿瘤细胞。
三、免疫调节的机制与调节免疫系统需要保持免疫应答的平衡,既要对抗外来病原体,又要避免过度的免疫反应和自身免疫疾病的发生。
宿主免疫应答机制及其调控

宿主免疫应答机制及其调控随着科技和医学的不断发展,宿主免疫应答机制的研究越来越深入。
免疫应答机制是机体为保护自身免遭病原体入侵而产生的应答机制。
当机体识别到入侵的病原体时,免疫系统将会被激活,并产生免疫应答。
其中宿主免疫应答机制在免疫应答中发挥着重要作用。
宿主免疫应答机制主要分为两种类型,即先天免疫应答和适应性免疫应答。
先天免疫应答是机体最早产生的应答。
机体通过细胞表面分子识别病原体,并产生一系列非特异性的免疫反应,从而发挥杀菌、消炎和促进细胞修复等作用。
例如,机体通过呼吸道上皮细胞的分泌物清除进入肺部的外来颗粒和病原体,同时巨噬细胞将会吞噬并分解这些病原体。
而适应性免疫应答则是在先天免疫应答作用结束之后产生的。
当机体遭遇到复杂或者未曾见过的病原体时,机体需要一段时间以产生特异性抗体和T细胞应答。
适应性免疫应答是依靠特异性抗体和T细胞来识别和清除病原体的,它具有很高的特异性和记忆性,能够更快更准确地识别和消除入侵的病原体。
宿主免疫应答机制的失控会导致机体免疫病理反应,并会产生严重的免疫疾病。
而如何调控宿主免疫应答机制也成为了当今研究的热点之一。
首先,免疫应答机制的调控离不开炎症反应的调控。
炎症反应是先天免疫应答中的一项重要反应,并能够激活适应性免疫应答。
然而过度的炎症反应会导致严重的组织损伤和免疫异常。
因此,调节炎症反应是非常重要的。
一种重要的调节方法是使用免疫抑制剂。
免疫抑制剂可以减少机体免疫细胞的活动,并可以减轻机体对外界刺激物的反应,从而减少免疫病理反应的产生。
其次,调节免疫应答的细胞自身状态也是免疫调节的重要手段。
例如,调节性T细胞能够调节T细胞应答,而Th17细胞则是炎性T细胞,能够产生多种炎性因子和趋化因子,从而促进炎症反应的发生。
因此,调节性T细胞的增加和Th17细胞的减少,对于控制过度的炎症反应有着重要作用。
最后,免疫细胞间的相互作用也是免疫调控的重要环节。
例如,B细胞可以与T细胞互相作用,从而调节适应性免疫应答的产生;而吞噬细胞可以释放信号分子来调节炎症反应并影响其他免疫细胞的活动。
免疫应答的生物学效应

免疫应答的生物学效应
免疫应答是指机体免疫系统识别和清除抗原性异物的过程,包括固有免疫和适应性免疫。
免疫应答的生物学效应主要包括以下几个方面:
1. 抗感染作用:免疫系统可以通过识别和清除病原体,从而保护机体免受病原体的感染。
固有免疫系统通过模式识别受体识别病原体表面的特定分子,如多糖、脂多糖等,引发非特异性免疫应答。
适应性免疫系统则通过 B 细胞和 T 细胞的活化和分化,产生特异性的抗体和细胞毒性 T 细胞,从而清除病原体。
2. 抗肿瘤作用:免疫系统可以识别和清除体内的肿瘤细胞。
T 细胞可以识别肿瘤细胞表面的特异性抗原,并通过细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞的作用,杀伤肿瘤细胞。
此外,自然杀伤细胞和巨噬细胞也可以参与抗肿瘤免疫应答。
3. 免疫调节作用:免疫系统可以通过多种机制调节机体的免疫应答,维持免疫平衡。
例如,辅助性 T 细胞可以分化为 Th1、Th2、Th17 等不同亚型,分别调节细胞免疫、体液免疫和固有免疫。
此外,调节性 T 细胞和抑制性细胞因子也可以抑制免疫应答,避免免疫过度反应。
4. 免疫记忆作用:适应性免疫系统可以产生记忆性 B 细胞和记忆性 T 细胞,当机体再次遇到相同的病原体时,能够快速而强烈地产生免疫应答,从而保护机体免受再次感染。
总之,免疫应答的生物学效应是多方面的,它对于机体的防御、稳定和保护具有重要意义。
免疫应答

3.简述抗体产生的一般规律及意义。
4.体液免疫有哪些生物学效应? 5.细胞免疫有哪些生物学效应?
免疫耐受的类型:
天然免疫耐受:是指在胚胎期,免疫系统尚未成熟 前天然接触相应抗原,出生后将对该种抗原不发生应答 Owen(1945)发现异卵双生小牛的血型嵌合体。 人工免疫耐受:是指人为地给机体注入耐受原诱导机 体产生的耐受。 Medawar(1953)复制了胚胎期致耐受的动物模型
(一)免疫耐受的概念 指机体免疫系统接触某种抗原后所表现的特 异性免疫无应答或低应答现象,但对其它抗原仍 保持正常的应答。 耐受原:诱导耐受形成的抗原。
CD8+Tc介导的细胞毒效应
穿孔素 → 靶细胞坏死 颗粒酶 → 靶细胞凋亡
Tc杀伤靶细胞特点:高效、连续、特异性
2.CD4+Th1细胞介导的炎症反应
主要通过释放细胞因子发挥作用,如IFN-γ、
IL-2、TNF-β等。 * 活化单核巨噬细胞和NK细胞,增强其杀伤活性 * 吸引白细胞聚集 * 促进T增殖分化和分泌细胞因子
三、免疫应答发生的场所
外周免疫器官(淋巴结和脾脏)
四、免疫应答的基本过程
1.感应阶段(抗原提呈、识别阶段)
抗原提呈细胞提呈抗原和T、B淋巴细胞表面受体识 别抗原
2.反应阶段(淋巴细胞活化、增殖、分化阶段)
T、B淋巴细胞接受抗原刺激后,在细胞因子协同作 用,活化、增殖和分化阶段。 T细胞 效应T细胞:CD4+Th1和Th2、CD8+Tc 记忆T细胞 B细胞 浆细胞合成分泌抗体 记忆B细胞
免 疫 应 答
第一节
免疫应答的概述
一、免疫应答的概念
免疫应答:是机体受抗原刺激后,特异性 淋巴细胞识别抗原,发生活化、增殖、分化及 产生生物学效应的全过程。
特异性免疫应答的基本过程及其调节机制

特异性免疫应答的基本过程及其调节机制特异性免疫应答的基本过程特异性免疫应答的基本过程免疫应答的全过程是有机的系统的过程,目前免疫应答机制的研究,已由细胞水平、分子水平进入了基因水平。
非常复杂,是严密控制和精细的调节过程,这对保持机体自身免疫稳定性是十分重要的。
为了描述方便,人为地将其划分为相应的三个阶段,即:感应段阶活化增殖和分化阶段效应阶段1、抗原识别阶段包括对抗原的摄取、处理加工、抗原的呈递和对抗原的识别,分别由MΦ、T和B细胞完成。
2、免疫细胞的活化和分化阶段包括抗原识别细胞膜受体的交联、膜信号的产生与传递、细胞增殖与分化以及生物活性介质的合成与释放,主要由T和B 细胞完成。
3、免疫应答的效应阶段主要包括效应分子(体液免疫)和效应细胞(细胞免疫)对非已细胞或分子的清除作用(即排异效应)及其对免疫应答的调节作用。
在此阶段除抗体和效应T细胞参与外,还必须有免疫增强系统参加才能完成排异和免疫调节作用。
抗原的提呈细胞在其表面以能被T细胞受体(TCR)特异性识别的方式表达抗原的过程称为抗原提呈,也称为抗原呈递。
APC的抗原呈递作用是一个涉及抗原摄取、处理与呈递的复杂过程。
一、抗原在体内的分布和定位进入体内的抗原几分钟内,即可经血管和淋巴管迅速地运行到全身,其中绝大部分被吞噬细胞分解清除,只有少部分存留于淋巴组织中诱导免疫应答。
1、淋巴结中的抗原在两个主要区域被抗原递呈细胞捕获。
一是在深皮质区(即胸腺依赖区)和淋巴窦壁被巨噬细胞或树突状细胞捕获。
二是在浅皮质区淋巴滤泡内。
2、在脾脏中,抗原从边缘区通过边缘窦而入白髓,并在淋巴滤泡中被长期存留,这是脾脏中抗原存留的主要部位。
二、抗原提呈细胞是指能捕捉、加工、处理抗原,并将抗原提呈给抗原特异性淋巴细胞的一类免疫细胞(antigen-presenting cell,APC)。
三、抗原的摄取、加工和递呈1、抗原的摄取:2、抗原的加工:APC摄入的抗原以及在胞内产生的抗原需要通过代谢而修饰成能与MHC分子结合且具有强免疫原性的肽段,此过程称为抗原的加工。
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2)抗体对免疫应答的调节作用
抗体对免疫应答也有反馈调节作用,抗体是免疫应答 的产物,抗体产生之后,又可抑制其后的抗体产生。
通过血清交换,人为地提高动物体内某一特异性抗体 的数量,发现该动物产生同类抗体的能力迅速下降, 这表明抗体本身对特异性免疫应答具有负反馈调节作 用。
首先是抗体数量增加后,加速了抗原的清除,从而 降低了抗原浓度;
1)B细胞的活化、增殖和 分化过程:需Th细胞的辅 助IL-2、IL-5等
2)B细胞分化为: 浆细 胞产生抗体,记忆性B细 胞
特异性体液免疫 (humoral immunity)
抗体形成的过程
致敏阶段 抗原初次进入机体 巨噬细胞处理降解 Ag-MHC复合物
浆细胞生成 反应阶段 效应阶段 抗体形成,在一定时间内水平保持不变 大量抗体生成达到高峰,维持长时间
免疫应答类型
根据免疫应答效果分为:
免疫保护(immunoprotection) 超敏反应 (hypersensitivity)
免疫耐受 (immunotolerance)
按参与细胞分类根据主导免疫应答的活性细胞 类型分为:
B细胞介导的体液免疫( humoral immunity ) T细胞介导的细胞免疫( cell mediated immunity )
在此过程中, 抗原对淋巴细胞起了选择与触发作用, 因此抗原是启发免疫反应的始动因素。
免疫应答类型
根据抗原刺激顺序:
初次免疫应答(primary response) 再次免疫应答(secondary response);
根据免疫应答的有无特异性:
先天性免疫应答或固有性免疫应答(innate immune response) 适应性免疫应答(acquired immune response )免疫 Nhomakorabea答与免疫调节
Immune response and immune regulation
(一) 免疫应答概述
免疫应答(immune responce)是指抗原特异性淋 巴细胞对抗原分子的识别、自身活化、增殖、分化及 产生免疫效应的全过程。
免疫应答是指机体免疫系统受抗原刺激后,淋巴细胞 特异性识别抗原分子,发生活化、增生、分化或无能、 凋亡,进而表现出一定的生物学效用的全过程。 免疫应答最基本的生物学意义是识别自己或非己,清 除体内的抗原性物质,以保持内环境的相对稳定。
(二)B细胞介导的免疫应答
B细胞介导的免疫应答定义:又称体液免疫应答 B细胞 接受抗原刺激后,转化成为浆细胞,分泌抗体所发挥的特异 性免疫应答。
B细胞对非胸腺依赖性抗原(TI抗原) 的免疫应答:某些细菌的多糖、多聚蛋 白质及脂多糖等在不需要抗原特异性T 细胞辅助的情况下可直接激活未致敏B 细胞,这类抗原称为胸腺非依赖性抗原。 它包括了TI-1抗原诱导的免疫应答和TI2抗原诱导的免疫应答。
群体调节:MHC的种群适应性
免疫系统内的调节作用
1)抗原对免疫应答的调节
马红细胞 (HRBC)
绵阳红细胞 (SRBC)
抗体生成细胞 数显著减少
结构相似的抗原具有相互干扰特异性抗体的应答能力。 实验结构表明:如果要抑制或削弱针对某一抗原的特异性抗体应答,可 以采用一个结构相似的抗原分子与之竞争。
体液免疫表现的免疫效应--抗体的效应
① 抗体分子中和作用:由于抗体分子有特异识别作用,它可与侵入 机体的病毒或外毒素分子结合,从而阻断了病毒进入细胞的能力 或中和了外毒素分子的毒性作用。从而发挥了抗体分子的保护作 用。 调理作用; ② 抗体分子的调理作用:单核吞噬细胞系统以及中性粒细胞的表面, 都带有IgG或IgM分子的Fc受体或补体分子受体。因此,由抗体 与抗原形成的免疫复合物极易被这种具有吞噬功能的免疫细胞所 吞噬杀伤或降解并被排除。 ③ 补体介导的细胞溶解作用:补体分子可经经典活化途径或旁路活 化途径溶解靶细胞。但补体分子在无抗体分子存在时,不能被活 化。因此,抗体分子可借补体的作用溶解细胞,被溶解的细胞再 经吞噬细胞系统加以排除。 ④ 抗体依赖细胞介导的细胞毒性作用:凡是具有IgG Fc段受体的吞 噬细胞或具有杀伤活性的细胞都能参与这种作用。因此参与抗体 依赖细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)的细胞可有巨噬细胞、 中性粒细胞和杀伤细胞等。
与Ag结合,清除Ag
抗体产生的一般规律
在人类个体的发育过程中,胎儿在胚胎晚期首先合成IgM类免 疫球蛋白,在出生后3个月。人体开始合成IgG,4~6个月开始 合成IgA。 免疫应答可以分为:
初次免疫应答:是机体第一次接触某一抗原物质所发生的免疫应 答。其特点是:产生抗体的潜伏期长,产生的抗体滴度低,维持 的时间短且多为亲和力较低的IgM。 再次免疫应答:机体第二次接触同样的抗原而发生的免疫应答。 其特点是:产生抗体的潜伏期短,产生的抗体滴度高,维持的时 间长且多为高亲和性IgG等其他类抗体。 免疫记忆:是指机体再次免疫应答在速度、强度及持续时间等方 面不同于初次免疫应答的现象。记忆性淋巴细胞:介导再次免疫 应答的淋巴细胞。
免疫应答类型
先天性免疫应答或固有性免疫应答:是在机体遇到疾病原时,迅 速发动的具有重要防御作用的、抗原非特异性的免疫应答。 与病原体后,首先并迅速起防卫作用的免疫应答;执行固有 免疫应答的细胞有NK细胞,单核细胞,巨噬细胞,粒细胞和 肥大细胞;在感染的早期(数分钟至96小时内)执行防卫功 能。 适应性免疫应答:又称获得性免疫应答,是机体在接受抗原刺激 后产生的针对特异性抗原的免疫应答。 执行者是T及B淋巴细胞,T及B细胞识别病原体成分后被活化, 活化后并不立刻表现出防卫功能,而是经过免疫过程,大约 4~5天后,才产生效应细胞或抗体,对已被识别的病原体实 施杀伤清除作用。 在促进疾病治愈及防治再感染上起主导作用。
其次是大量抗体能进一步诱导机体产生独特型抗体, 即抗抗体,终止B细胞分化和进一步分泌抗体。
3)抗原抗体复合物的调节作用
免疫复合物中抗原可与B细胞表面的抗原受体结合,复合物 中的抗体可与B细胞表面Fc受体结合,当B细胞表面的抗原受 体和Fc受体因抗原抗体复合物的作用而发生交联时,就可产 生抑制信号,可抑制B细胞分化为抗体形成细胞。但当抗原 量多,抗体量少时形成的复合物可与抗原呈递细胞(APC) 表面的Fc受体结合,则可增强抗原呈递细胞的功能,进而增 强B细胞产生抗体的反应。所以免疫复合物的调节作用在反 应初期由于抗原量大,多表现为增强反应,而到后期由于抗 体量增多可中和抗原而起抑制作用。此外,抗体类别不同, 作用也不同,在反应初期,当IgM产生多时,形成的复合物 有增强作用,而后期IgG多时,则起抑制作用。
细胞免疫表现的免疫效应
抗胞内寄生菌; 抗病毒; 抗肿瘤; 引起同种移植物的排斥; 引起迟发型超敏反应;
(四)免疫应答基本过程
1. 抗原识别阶段(感应阶段):是指抗原激活、递呈的一 系列过程。是机体接受抗原的刺激阶段, 在此过程中, 巨噬细胞起重要作用。此阶段进一步分为三个过程,包 括抗原的进入和定位; 抗原的摄取、处理和传递; 抗原 的识别 2. 免疫细胞活化和分化阶段(反应阶段):抗原激活T、B 细胞的应答过程可分成三个过程:①活化 ②增殖 ③ 分化;细胞进一步分化, 产生大量的致敏淋巴细胞和抗 体。 3. 效应阶段:在免疫应答的效应阶段, 抗原成为被作用的 对象。抗体和致敏的淋巴细胞可以同抗原进行特异的免 疫反应。
广义地,凡是由免疫细胞发挥效应以清除异物的作用即称为细胞免 疫。除T细胞应答外,还包括吞噬细胞的吞噬作用,K细胞、NK细 胞介导的细胞毒作用。 引起细胞免疫的抗原多为T细胞依赖抗原(TD抗原)。
T细胞免疫保护机体防御胞内微生物(病毒和胞内寄生菌)。 与体液免疫相同,参与特异细胞免疫的细胞也是由多细胞系完成的, 即由抗原呈递细胞(巨噬细胞或树突状细胞)、免疫调节细胞(Th 和Ts)以及效应T细胞(Td、Th和Tc)等。
T细胞介导的免疫应答全过程
在细胞免疫中蛋白类抗原由抗原提呈细胞(APC)处理成多肽,它与 MHC结合并移至APC表面,产生活化TCR信号;而抗原与T淋巴 细胞表面的有关受体结合就产生第二膜信号,协同刺激信号。在 双信号刺激下,T淋巴细胞才能被激活双信号模式。T淋巴细胞被 激活后转化为淋巴母细胞,并迅速增殖、分化,其中一部分在中 途停下不再分化,成为记忆细胞;另一些细胞则成为致敏的淋巴 细胞,其中Tc有杀伤力,使外源细胞破裂而死亡。TH细胞分泌白 介素等细胞因子使Tc、 Mφ以及各种有吞噬能力的白细胞集中于 外来细胞周围,将外来细胞彻底消灭。 在这一反应即将结束时,Ts开始发挥作用,抑制其他淋巴细胞的 作用,终止免疫反应。 记忆细胞不直接执行效应功能,留待再次遇到相同抗原刺激时, 它将更迅速、更强烈地增殖分化为效应细胞,持久地执行特异性 免疫功能。
(二)B细胞介导的免疫应答
B细胞对胸腺依赖性抗原(TD抗原)的免疫应答:B细胞 通过BCR对胸腺依赖性抗原进行特异性识别结合,由BCR与 组成BCR复合物的Igα和Igβ把B细胞激活的第一信号转入细 胞内;对胸腺依赖的抗原诱导的B细胞免疫应答必须有Th细 胞的参与。
B淋巴细胞的激活、 增殖、抗体产生
(三) T细胞介导的免疫应答
T细胞介导的免疫应答: 又称细胞免疫(cellular immunity) T细胞受 到抗原刺激后,增殖、分化、转化为致敏T细胞(也叫效应T细胞),当相 同抗原再次进入机体的细胞中时,致敏T细胞(效应T细胞)对抗原的直 接杀伤作用及致敏T细胞所释放的细胞因子的协同杀伤作用。
免疫调节的定义
免疫调节(immune regulation):是指免疫系统中的 免疫细胞和免疫分子之间,以及与其它系统如神经内 分泌系统之间的相互作用,使得免疫应答以最恰当的 形式维持在最适当的水平。 免疫调节的三个层次 自身调节:免疫系统内部的免疫细胞、免疫分子的 相互作用。 整体调节:神经内分泌系统和免疫系统的相互作用。
第二节 免疫调节
免疫调节概述: 病原体的入侵,要求机体有一个快速和足够强的特异 性免疫应答,以应对数量大且迅速增殖的外来成分。这 一高强度的应答会导致机体稳定状态的偏移。因此,免 疫系统必须具备强有力的内部调节能力,以恢复机体的 内环境稳定。这一调节包括正负反馈两个方面,由多因 子参与十分复杂的免疫生理学过程,因抗原的类型、数 量、入侵途径或诱导应答的形式等等都有关系,并涉及 到分子、细胞、整体及群体等不同水平。