神经调节与免疫调节
正常人体功能的调节方式

正常人体功能的调节方式人体是一个复杂而精密的系统,各种器官和组织相互协调,通过各种调节机制来保持身体的平衡。
下面将介绍一些正常人体功能的调节方式。
一、神经调节神经系统是人体最重要的调节系统之一,它通过神经元之间的信号传递来调节身体各种功能。
包括感觉神经、运动神经和自主神经。
感觉神经负责将外界的刺激转化为神经信号,传递给中枢神经系统。
运动神经负责将中枢神经系统发出的指令传递给肌肉和腺体,控制身体的运动和分泌。
自主神经则负责调节内脏器官的功能,包括心血管、呼吸、消化和代谢等。
二、内分泌调节内分泌系统由一系列内分泌腺体组成,它们分泌激素直接进入血液,通过血液循环传递到目标器官,调节身体的各种功能。
内分泌系统包括下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺、卵巢和睾丸等。
这些腺体分泌的激素能够调节身体的代谢、生长、发育、性征、免疫功能等各个方面。
三、免疫调节免疫系统是人体的防御系统,它能够识别和消灭病原体,保护身体免受感染和疾病的侵害。
免疫系统包括先天免疫和获得性免疫两个部分。
先天免疫是人体固有的防御机制,通过炎症反应和巨噬细胞等快速响应来抵御病原体。
获得性免疫则是通过接触病原体后,免疫系统产生特异性抗体和记忆细胞来保护身体。
四、血液调节血液是人体的重要液体之一,它通过携带氧气、营养物质和代谢产物,维持身体各个组织和器官的功能。
血液调节包括血液的循环、凝固和酸碱平衡等。
心脏是推动血液循环的重要器官,它通过心脏收缩和舒张的动作,将血液运送到全身各个部位。
凝血系统能够在出血时迅速形成血栓,止血并修复受损组织。
酸碱平衡是维持血液pH值稳定的重要调节机制,包括呼吸系统和肾脏等参与调节。
五、水盐平衡调节人体的水盐平衡是维持细胞内外环境稳定的重要调节机制。
水分通过肾脏调节排泄,钠、钾、钙等离子通过肾脏和肠道调节吸收和排泄。
这些离子和水分的平衡对于维持细胞的正常功能和体液的渗透压有重要影响。
六、温度调节人体能够通过皮肤的血管舒缩和出汗来调节体温。
神经系统对免疫功能的调节机制研究

神经系统对免疫功能的调节机制研究免疫功能是机体对各类病原体的防御能力,而神经系统作为人体重要的调节系统之一,在免疫功能方面发挥着至关重要的作用。
近年来,越来越多的研究表明神经系统通过多种途径对免疫功能产生调节作用,从而影响身体的健康状况。
本文将探讨神经系统对免疫功能的调节机制。
1. 神经内分泌网络的作用神经内分泌网络是神经系统和免疫系统之间重要的连接桥梁。
免疫功能的调节主要通过神经内分泌系统传递的信号来实现。
例如,垂体-肾上腺轴通过释放肾上腺素和皮质类固醇等激素,调节免疫细胞的分化和功能。
神经内分泌网络的畸变可能导致免疫功能紊乱,从而引发免疫相关疾病。
2. 神经免疫调节途径神经系统通过交感神经和副交感神经对免疫功能进行调节。
交感神经可通过释放去甲肾上腺素和诱导免疫细胞产生炎症介质,影响炎症反应的发生和强度。
副交感神经则具有镇静和抑制免疫反应的作用。
这两个神经途径的平衡和调节是维持免疫功能正常水平的关键。
3. 神经递质的作用神经系统中的神经递质也对免疫功能具有重要影响。
例如,去甲肾上腺素的释放能够抑制免疫细胞的活化和炎症反应,从而调节免疫功能。
多巴胺则能够通过激活免疫细胞上的多巴胺受体,影响免疫反应的途径和结果。
神经递质的平衡和调控是维持免疫功能稳定的关键因素。
4. 神经调节的免疫相关疾病神经系统对免疫功能的调节紊乱可能导致免疫相关疾病的发生。
多种自身免疫性疾病和过敏反应与神经系统的异常活动密切相关。
例如,自身免疫性疾病如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,可能与神经内分泌网络的紊乱有关。
了解神经调节在这些疾病中的作用有助于寻找新的治疗策略。
综上所述,神经系统通过神经内分泌网络、神经免疫调节途径以及神经递质等多个方面对免疫功能进行调节。
这种调节机制对身体的健康状况和免疫相关疾病的发生都具有重要的影响。
进一步研究神经系统与免疫系统之间的相互作用,有助于揭示免疫功能的调节机制,并为治疗免疫性疾病提供新的思路和策略。
神经免疫调节

神经免疫调节神经免疫调节是指神经系统与免疫系统之间的相互作用与调节机制。
神经免疫调节在维持机体健康和疾病发展中起着重要的作用。
本文将从神经系统和免疫系统的相互联系、调节机制及其在疾病中的作用等方面展开论述。
一、神经系统与免疫系统的相互联系神经系统和免疫系统是机体内两个密切相关的调节系统。
神经系统通过神经纤维和神经递质对免疫系统进行调控。
免疫系统中的免疫细胞也能分泌神经递质,直接或间接地影响神经系统功能。
这种相互联系使得神经系统和免疫系统能够相互调节,协同应对不同的病理状态。
二、神经免疫调节的机制1. 神经调节免疫反应:神经系统通过交感神经和副交感神经的调节,影响免疫细胞的活性和功能。
交感神经活化可促进炎症反应,副交感神经活化则具有抑制炎症反应的作用。
2. 神经递质的调节:神经递质如去甲肾上腺素、多巴胺和γ-氨基丁酸等可以直接或间接地调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的程度和类型。
3. 神经内分泌调节:神经内分泌系统通过神经垂体轴和交感神经-肾上腺轴等途径,调节免疫细胞的活性和免疫功能。
例如,应激状态下的肾上腺素和皮质醇会抑制免疫细胞的功能。
三、神经免疫调节在疾病中的作用1. 炎症性疾病:神经免疫调节在炎症反应中起着重要的调节作用。
例如,对于慢性炎症疾病如类风湿性关节炎和炎症性肠病,通过调节神经免疫反应可以减轻炎症反应的程度,缓解病情。
2. 自身免疫性疾病:自身免疫性疾病是免疫系统对自身组织产生错误免疫应答的疾病。
神经免疫调节在自身免疫性疾病中具有重要作用,可以调节免疫细胞的活性,平衡免疫应答,从而减缓自身免疫反应。
3. 免疫功能调节:神经免疫调节还可调节机体的免疫应答,平衡细胞免疫和体液免疫,提高机体的免疫功能,提供对病原体更有效的抵抗和清除能力。
四、神经免疫调节的应用与前景1. 免疫疫苗的开发:通过了解神经免疫调节机制,可以研究设计新的免疫疫苗,提高疫苗的效果和安全性。
2. 免疫治疗的改进:神经免疫调节可以用于改进现有的免疫治疗方法,提高其疗效和减少副作用。
生命活动的三种调节方式

生命活动的三种调节方式
生命活动的三种调节方式包括神经调节、内分泌调节和免疫调节。
1. 神经调节:神经调节是通过神经系统对生理过程进行调控。
它包括感受器的接收、传递和处理信息的神经元,以及通过神经冲动传导和神经递质释放来调节身体各个系统的活动。
例如,通过中枢神经系统的调控,我们可以感受到外界环境的变化并做出相应的反应,如感觉到寒冷时,我们会打喷嚏或颤抖以增加体温。
2. 内分泌调节:内分泌调节是通过内分泌系统对生理过程进行调控。
内分泌系统由内分泌腺(如脑垂体、甲状腺、胰岛等)和它们分泌的激素组成。
这些激素通过血液传递到相应的靶组织或器官,调节其功能和代谢。
例如,甲状腺激素可以调节体温、能量代谢和生长发育等重要生理过程。
3. 免疫调节:免疫调节是通过免疫系统对生理过程进行调控。
免疫系统包括免疫细胞(如淋巴细胞、巨噬细胞等)和免疫分子(如抗体、细胞因子等)。
它们通过识别和攻击病原体、调控炎症反应等方式来维护机体的免疫平衡和稳态。
例如,当机体感染病原体时,免疫系统会启动免疫反应,释放炎症介质来清除病原体,并最终恢复机体的健康状态。
免疫调节剂对神经系统的调节作用

免疫调节剂对神经系统的调节作用随着生活水平的提高,现代人面对的健康问题越来越多。
其中,免疫调节剂成为了一类备受关注的药物。
在治疗疾病的同时,免疫调节剂还有着其他的作用,尤其是对神经系统的调节作用。
本文将详细介绍免疫调节剂对神经系统的调节作用。
一、免疫调节剂的药理学免疫调节剂是一类可以影响人体免疫系统过程的药物,在各种疾病的治疗中有着广泛的应用。
目前,根据其作用机理的不同,免疫调节剂可分为多种类型,如促进或抑制免疫细胞的活性,促进或抑制某些细胞因子等。
这些药物的不同作用机理,决定了它们对神经系统的调节作用也各有不同。
二、免疫调节剂在治疗疾病的同时,还有着对神经系统的调节作用。
不同的免疫调节剂,其对神经系统的调节作用也不尽相同。
以下将分别从促进神经发育、改善神经炎症反应、减少神经元死亡等几个方面来详细探讨。
1.促进神经发育免疫调节剂不仅可以调节免疫系统,也能影响神经发育。
一些研究表明,某些免疫调节剂可以加速神经元的发育,促进神经网络的形成。
例如,干扰素增强神经元的生成、神经元分枝、突触形成与整合,进而改善神经功能。
2.改善神经炎症反应神经炎症反应是神经系统受到感染或损伤后发生的一种自身保护反应,但过度的神经炎症反应反而会对神经系统造成伤害。
免疫调节剂通过抑制过度的神经炎症反应,从而对神经系统的保护有所帮助。
例如,甲泼尼龙可以抑制神经炎症反应,避免神经细胞因受到过多刺激而导致死亡。
3.减少神经元死亡神经元死亡是神经系统疾病中一种很常见的现象,而对于保护神经元的生命而言,免疫调节剂可以发挥一定的作用。
例如,环孢素A可以减少神经元死亡,并通过抑制神经元胞外液中的氧自由基来清除患病区域的有害物质,从而对神经系统疾病有一定的治疗作用。
三、结论综上所述,免疫调节剂在治疗疾病时,其对神经系统的调节作用也很重要。
虽然各种免疫调节剂的作用机理不同,但它们在促进神经发育、改善神经炎症反应、减少神经元死亡等方面都有一定的发挥。
高二生物关于调节知识点

高二生物关于调节知识点
调节是生物体对外界环境变化作出的一系列反应,以维持内部
稳定的过程。
在生物学中,调节是一个重要的知识点,它涉及到
生物体在不同环境下如何做出适应和反应的过程。
本文将从激素
调节、神经调节和免疫调节三个方面进行介绍和讨论。
一、激素调节
激素是一种化学物质,由内分泌腺分泌产生,并通过血液传递
到靶细胞,调节细胞功能和整个生物体的生理活动。
激素调节通
过调整机体的代谢、生长和繁殖等生理过程来保持内部稳态。
例如,胰岛素是一种重要的激素,它能够降低血糖浓度,并促进葡
萄糖的吸收和利用,以维持血糖稳定。
二、神经调节
神经系统是调节体内外环境的主要调节系统之一。
它由神经元
和神经纤维组成,通过神经冲动传递信息并控制身体各器官的活动。
神经调节主要通过神经冲动的传导和神经递质的释放来实现。
例如,交感神经和副交感神经通过相互作用来调节心脏的收缩和
松弛,从而控制心率和血压的稳定。
三、免疫调节
免疫调节是机体对抗外界病原微生物入侵的一种重要机制。
免疫系统通过识别和消灭病原微生物来维持机体的健康状态。
在免疫调节中,涉及到多种免疫细胞和免疫分子的相互作用和调控。
例如,淋巴细胞可以识别和消灭病原微生物,而细胞因子则能够调节免疫细胞的活性和功能。
总结起来,调节是生物体为了适应和反应外界环境变化而进行的一系列反应。
在生物学中,调节是一个非常重要的知识点,涉及到激素调节、神经调节和免疫调节等多个方面。
通过了解和掌握这些知识,我们可以更好地理解生命的本质和机制,为保持身体的健康和稳定做出努力。
《神经—内分泌—免疫调节网络》 讲义

《神经—内分泌—免疫调节网络》讲义在我们的身体内部,存在着一个精妙而复杂的调节网络,那就是神经—内分泌—免疫调节网络。
这个网络就像是一个高度协调的交响乐团,各个部分相互协作,共同维持着身体的健康与平衡。
首先,让我们来了解一下神经系统。
神经系统就像是身体的“指挥官”,它通过神经冲动的传递来迅速地传达信息。
我们的大脑和脊髓是神经系统的核心,它们发出指令,控制着身体的各种活动,从简单的肌肉收缩到复杂的思维过程。
而内分泌系统呢,则是通过激素来发挥作用。
激素就像是身体内部的“信使”,它们由各种内分泌腺分泌,然后进入血液,被运输到身体的各个部位,以调节细胞的功能和代谢。
常见的内分泌腺包括甲状腺、肾上腺、胰腺等。
免疫系统则是我们身体的“防御部队”,负责识别和抵御外来的病原体以及体内异常的细胞。
它由各种免疫细胞和免疫分子组成,包括白细胞、抗体等。
那么,这三个看似独立的系统是如何相互关联,形成一个调节网络的呢?神经系统可以通过神经递质直接影响免疫细胞的功能。
比如说,当我们感到压力时,神经系统会释放一些神经递质,这些神经递质可以抑制免疫系统的活性,使得我们在压力状态下更容易生病。
内分泌系统也能对免疫系统产生影响。
激素可以调节免疫细胞的发育、分化和活性。
例如,糖皮质激素在应激状态下分泌增加,它可以抑制免疫反应,防止过度的炎症反应对身体造成损害。
反过来,免疫系统也不是被动接受调节的。
当免疫系统被激活时,它会产生一些细胞因子,这些细胞因子可以影响神经系统和内分泌系统的功能。
比如,白细胞介素-1 可以作用于下丘脑,引起发热等症状,同时还可以刺激垂体释放促肾上腺皮质激素,从而影响内分泌系统。
神经—内分泌—免疫调节网络的平衡对于我们的健康至关重要。
一旦这个平衡被打破,就可能导致各种疾病的发生。
比如,长期的慢性压力可能会导致神经系统过度活跃,进而影响内分泌和免疫系统,使人更容易患上抑郁症、心血管疾病等。
而免疫功能的异常,如自身免疫性疾病,也可能与神经和内分泌系统的失调有关。
简述机体调节的方式及特点

简述机体调节的方式及特点机体调节是生命调节和稳态的重要内容,它是满足机体的生物学和物理学功能的重要手段。
它是通过内环境的变化,维持机体内外环境的稳定,保证机体功能的正常运行,从而达到机体生存和发展的目的。
简言之,机体调节是机体内外环境的稳定,保证机体功能的正常运行。
机体调节的方式与特点包括:一、机体调节的方式1、神经调节:神经调节是通过神经活动进行的,它包括中枢神经调节和外周神经调节两种形式。
中枢神经调节有下丘脑、垂体、丘脑和延髓等脑部参与,通过神经传导及化学反应实现内分泌,从而产生机体活动的调控作用。
外周神经调节包括茧神经、细胞膜及内源性小分子等,它可以直接影响细胞功能,促进细胞的活动和代谢。
2、激素调节:激素调节是通过激素活动进行的,它包括内源性激素调节和外源性激素调节。
内源性激素是从内脏分泌的激素,它们主要作用于急性应激的机体调节,主要有皮质醇、甲状腺素、醛固酮、孕酮、胰岛素等激素。
外源性激素是从外源中分泌的激素,它们可以有效调节机体的新陈代谢。
3、免疫调节:免疫调节是通过免疫系统活动进行的,它能够针对病毒、细菌、细菌毒素和其他外来物质,实现机体的免疫反应。
免疫调节可以有效抑制机体对外界有害物质的侵害,保护机体的安全。
4、环境调节:环境调节是通过机体的外部环境进行的,它包括光照、温度、湿度、气压等自然因素,也可以是社会环境等因素。
通过外部环境的调节,可以有效促进机体机能的活动和协调,保持机体内环境的稳定。
二、机体调节的特点1、动态性:机体调节是一个动态的过程,它不仅包括调节的机制,而且包括内分泌、血液循环、系统功能等复杂的生理现象。
机体调节系统可以以不同的方式作出反应,以满足机体的需要。
2、调节的特殊性:机体调节的特殊性,指的是机体调节的反应是根据内外环境条件及机体自身和疾病状态的不同而产生不同反应。
因此,机体调节具有调节性和特殊性。
3、相互调节性:机体调节是多种机制协同作用的结果,各种机制之间具有相互制衡性,即一种机制调节另一种机制,最终形成稳定的系统,维持机体的稳态。
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一、通过神经系统的调节
1.神经调节的基本结构和功能单位是神经元。
神经调节的基本方式:反射。
2.反射:是神经系统的基本活动方式。
是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
3、反射弧:是反射活动的结构基础和功能单位。
(1) 感受器:感觉神经末稍和与之相连的各种特化结构,感受刺激产生兴奋。
(2)传入神经:将感受器的兴奋传至神经中枢。
(3)神经中枢:在脑和脊髓的灰质中,功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成。
(4) 传出神经:将神经中枢的指令传至效应器。
(5)效应器:运动神经末稍与其所支配的肌肉或腺体。
反射 定义
形成 反射中枢
举例 非条件反射
生来就有通过遗传而获得的先天性反射。
通过遗传获得
大脑皮层以下的神经中枢 眨眼反射
条件发射 生活中通过训练形成的后天性反射
通过训练逐渐形成 大脑皮层
望梅止渴
感受器:既无感觉又无效应 传入神经:既无感觉又无效应 4. 反射弧结构破坏对功能的影响: 神经中枢:既无感觉又无效应 传出神经:只有感觉无效应 效应器:只有感觉无效应 4、 兴奋在神经纤维上的传导
(1) 兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。
(2) 兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
(3) 兴奋的传导过程:静息状态时,细胞膜电位外正内负→受到刺激,兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正→兴奋部位与 未兴奋部位间由于电位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部位)→兴奋向未兴奋部位传导 。
实验条件下,神经纤维上的兴奋是可以双向传导的。
兴奋在神经纤维上的传导:吸钾排钠:静息电位——外正内负 受刺激动作电位——外负内正 吸钠排钾 (4)兴奋的传导的方向:方向:与神经元的细胞膜内的电流方向相同。
传导:兴奋部位和未兴奋部位形成电位差,局部电流形成。
5、 兴奋在神经元之间的传递:
(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的。
突触:包括突触前膜(轴突末端突触小体的膜)、突触间隙(突触前膜与后膜之间存在的间隙)、突触后膜(与突触前膜相对应的胞体膜或树突膜)。
突触小泡形成与高尔基体有关。
(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,
只能是:轴突→突触小体→突触小泡→递质(通过扩散作用传递)→突触前膜(前一个神经元的轴突膜)→突出间隙→突出后膜(下一个神经元的胞体膜或树突膜)。
单向传递:递质只能由突触前膜释放,作用于突出后膜; 方向:一个神经元的轴突→另一个神经元的细胞体或树突。
神经递质主要有:乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、谷氨酸、天冬氨酸、甘氨酸、一氧化碳。
6、人脑的高级功能
大脑:大脑皮层是神经系统的最高级中枢
脑小脑:调解躯体运动
中枢神经系统脑干:存在许多反射中枢
脊髓
神经系统躯体神经
周围神经系统
内脏神经
(1)人脑的组成及功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级
中枢,是高级神经活动的结构基础。
其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢;小脑:是重要的运动调节中枢,维持身体平衡;脑干:有许多重要的生命活动中枢,如呼吸中枢;下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器、是调节内分泌活动的总枢纽
(2)语言功能是人脑特有的高级功能
语言中枢的位置和功能:书写中枢(W区)→失写症(能听、说、读,不能写)语言功能是人类特有的功能。
运动性语言中枢(S区)→运动性失语症(能听、读、写,不能说)
听性语言中枢(H区)→听觉性失语症(能说、写、读,不能听)
阅读中枢(V区)→失读症(能听、说、写,不能读)(3)其他高级功能:学习与记忆
8、神经调节与体液调节的关系
比较项目神经调节体液调节
作用途径反射弧体液运输
反应速度迅速较缓慢
作用范围准确、比较局限较广泛
作用时间短暂比较长
(1)不少内分泌腺本身直接或间接接收到中枢神经系统的调节。
(2)内分泌腺分泌的激素也影响到神经系统的发育和功能。
(3)动物的生命活动是在神经调节和体液调节的共同作用下完成的,但以神经调节为主。
(4)神经调节的结构基础:中枢神经系统
练习
1.动物生命活动的调节中,起主要作用的是( )
A.激素调节 B.体液调节 C.神经调节 D.化学物质调节
2.下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是( )
A.①→④ B.②→③ C.③→② D.④→①
3.下列关于突触的叙述中,正确的是 ( )
A.神经元的树突末梢经过多次分支,最后每个小枝末端膨大形成突触小体
B.突触小体可以与其他神经元的胞体或树突等通过一定方式形成突触
C.在光学显微镜下可以观察到突触的亚显微结构
D.前一个神经元的突触前膜和后一个神经元的突触后膜共同构成突触
4.在一个以肌肉为效应器的反射弧中,如果传出神经受到损伤,而其他部分正常,感受器受到刺激后将表现为()
A.既有感觉,又能运动 B.失去感觉,同时肌肉无收缩反应
C .有感觉,但肌肉无收缩反应
D .失去感受,但能运动 5.决定反射时间长短的主要因素是( )
A .刺激强度的大小
B .感受器的兴奋性
C .中枢突触数目的多少
D .效应器的兴奋性 6.在反射活动中能够起分析综合作用的是 ( )
A. 传出神经
B. 传入神经 C . 神经中枢 D. 感受器
7.下图示神经元局部模式图。
当人体内兴奋流经该神经元时,在神经纤维膜内外的电流方向是( ) A .都是由左向右
B .都是由右向左
C .膜内由左向右,膜外由右向左
D .膜内由右向左,膜外由左向右
8.兴奋在神经纤维上的传导是通过膜内外电位的变化产生( )
A .电荷
B .局部电场
C .局部电流
D .电势
9.以枪乌贼的粗大神经纤维作材料,在神经纤维的表面放置两个相距2~3厘米的电极a 和b ,在图中的刺激点给予较强的电刺激(如图所示)。
依据观测到的电流表指针偏转情况所绘出的曲线是(
)
10.下图表示反射弧的模式图,请据图回答:
(1)反射弧是由〔1〕 、〔2〕传入神经、〔3〕 、〔4〕 和〔5〕 组成的。
(2)神经纤维在未受到刺激时,细胞膜的内外电位表现为 。
当神经纤维的某处受刺激产生兴奋时,表现为 ,因而与邻近未兴奋部位间形成了 ,使兴奋依次向前传导,神经纤维上兴奋的传导方向是 的。
CDBCC CCCC
10.(1)〔1〕感受器 〔3〕神经中枢 (4〕 传出神经(5) 效应器(2) 内负外正 内正外负 局部电流 双向
11、免疫调节
(1) 免疫系统的组成:如图。
1
2
4
3
5
(2)①免疫活性物质:细胞免疫中,效应T细胞还能释放出可溶性免疫活性物质——淋巴因子,如白细胞介素等。
②淋巴因子大多是通过加强各种有关细胞的作用来发挥免疫效应的。
(3)白细胞介素作用:诱导产生更多的效应T 细胞,增强效应T细胞的杀伤力,还能增强其他有关的免疫细胞对靶细胞的杀伤作用。
(4)免疫调节是由免疫系统来实现的。
(5)人体免疫的三道防线
非特异性第一道防线:皮肤、黏膜
免疫第二道防线:体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞
特异性免疫体液免疫:效应B 细胞产生抗体
(第三道防线)细胞免疫:效应T细胞与靶细胞密切接触并释放各种淋巴因子
非特异性免疫人人生来就有,不针对某一种特定的病原体,而是对多种病原体都有一定的防御作用。
抗原:能引起机体产生特异性免疫反应的物质。
如病毒、细菌等。
(6)体液免疫(抗原没有进入细胞)
①记忆B细胞的作用:可以在抗原消失很长一段时间内保持对这种抗原的记忆,当再接触这种抗原时,能迅速增殖和分化,产生浆细胞从而产生抗体。
②抗体与抗原结合产生细胞集团或沉淀,最后被吞噬细胞吞噬消化。
(7)细胞免疫
效应T细胞作用:使靶细胞裂解,抗原暴露暴。
露的抗原会被吞噬细胞吞噬消化。
(8)过敏反应:以产生免疫的机体,在再次接受相同的抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱。
①免疫失调引起的疾病自身免疫疾病:类风湿、系统性红斑狼疮。
免疫缺陷病:艾滋病。
②过敏反应的特点:发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏组织细胞,也不会引起组织严重损伤;有明显的个体差异和遗传倾向。
(9)抗体的比较
本质分布反应时机反应结果
过敏反应中的抗体球蛋白吸附在皮肤、消化道
或呼吸道黏膜、某些
血细胞表面机体第二次接触过
敏原时发生
使细胞释放组织胺,
从而引发过敏反应
体液免疫中的抗体球蛋白血清、组织液、外分
泌液集体第一次接触抗
原发生
是抗原沉淀或形成
细胞集团
(10)免疫失调的比较
类型特点基本原理
过敏反应免疫功能过高将一些不是大分子的物质或正常机
体不识别为抗原的物质识别为抗原
导致过敏反应
自身免疫症将正常细胞是为抗原而加以排斥,
从而发病
免疫缺陷症免疫功能过低由遗传因素引起的先
天性免疫缺陷HIV病毒侵入T细胞,T细胞大量死亡,使抗原的识别、呈递发生障碍,病人丧失一切特异性免疫功能。