抗原进入体内后抗体的产生
人体的第三道防线:体液免疫和细胞免疫的过程

特点:在生活中渐渐形成,针对 某一特定 病原体
作用: 在反抗 病原体 和抵抗 肿瘤 方面起重要作用
体液免疫:主要靠B细胞产生抗体
类型:
细胞免疫: 主要靠T细胞直接接触靶细胞
二、免疫系统的防卫功能
1、体液免疫
T细胞
造血干细胞在 胸腺中发育
识别、呈递抗原,增殖分化成 为效细胞 B细胞或 或浆细胞 记忆细胞
分泌抗体
效应T细胞
T细胞或 记忆细胞
分泌淋巴因子,与靶细胞直接 接触,使其裂解死亡
记忆细胞
B细胞或T细胞
识别、记忆抗原,增殖分化为 相应的效应细胞
效应T细胞
进
淋巴因子 分
泌
入
宿主(靶)细胞
亲密接触
抗原、抗体 特异性结合
释放抗原
裂解靶细胞
T-靶 结合体
感应阶段
反响阶段 效应阶段
吞
抗噬
原 被细
吞 噬
胞
TB
细细
呈 递
胞
呈 递
胞
淋巴因子
记忆B细胞 与抗原特 增殖 抗原刺激 异性结合
分化 增殖分化
效应B细胞
合成 分泌
抗体
体液免疫以 B细胞为主,需要 T细胞。细胞免疫以 T细胞为主,需 要抗体;都有吞噬细胞和 淋巴因子参与,抗原都在体液中被去除。
与抗原 特异性 结合
细 胞
吞噬 细胞
T细胞
记忆T 细胞
效应 T细胞
淋巴 因子
免 功 吞噬处 增殖分化 记忆抗原 杀死靶细 增加免疫细
疫
能 理呈递 成效应T 分裂分化 胞;释放 胞对靶细胞
生物人教版高中必修3 稳态与环境《高中生物课本中“抗体”知识的梳理》

高中生物课本中“抗体”知识的梳理本专题以抗体为出发点,联系了高中教材中多个章节的知识点,如免疫、遗传的物质基础、生物膜系统及细胞工程、动物代谢知识等。
以该知识点为专题进行复习,不仅可以进一步熟知教材中的相关知识点,加强对课本知识的横纵向联系,使知识更加系统化,而且对于培养分析、综合、应用等能力有一定的帮助。
一、知识体系:二、知识解析:(一)抗体的定义:●产生:抗体是机体受到抗原刺激后产生的●特性:能与该抗原发生特异性结合●功能:具有免疫功能●化学本质:球蛋白(可用双缩脲试剂进行鉴定,产生紫色反应)(二)抗体的结构:组成抗体的基本元素是C、H、O、N等,由各种化学元素组成基本单位――氨基酸,各种氨基酸通过缩合方式形成肽链,抗体是由4条肽链构成的蛋白质,4条肽链通过一定的化学键连接,再折叠、盘曲形成的空间结构就是抗体。
(三)抗体的合成与分泌:1.抗体是分泌蛋白,其合成及分泌是在体液免疫的反应阶段进行的,合成部位是在效应B细胞内的粗面内质网上的核糖体上,与其合成及分泌相关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体(注意掌握各细胞器所起的作用);其合成及分泌的途径是:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜→胞外,分布到血清、组织液、外分泌液(如唾液、泪、尿、乳汁等)中;该物质出细胞的方式为外排作用。
2.抗体的合成要受到相应基因的控制,控制其合成的基因为真核细胞基因,其结构包括编码区和非编码区,非编码区对编码区的表达起调控作用,编码区包括内含子和外显子。
3.基因控制抗体的合成包括转录和翻译过程。
(场所、原料、条件、过程等)1.定义:由单个B细胞经多次无性繁殖(即克隆)形成的细胞群所产生的化学性质单一、特异性强的抗体(特点)。
2.相关技术手段:动物细胞融合、动物细胞培养3.制备过程:详见本文第一部分“知识体系”注:在单克隆抗体的制备中要涉及到两次筛选,两次筛选的目的是不同的:(1)第一次筛选:B淋巴细胞在与骨髓瘤细胞融合后可得到三种类型的融合细胞,即B淋巴细胞与B淋巴细胞融合成的融合细胞、B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合形成的杂交瘤细胞、骨髓瘤细胞与骨髓瘤细胞融合成的融合细胞,第一步筛选的目的是从三种融合细胞中把杂交瘤细胞筛选出来。
初中生物知识点梳理之抗原和抗体

初中生物知识点梳理之抗原和抗体
抗原和抗体
(1)抗原能引起人体免疫器官和免疫细胞产生抗体的物质。
抗原是外来的,而不是自身的,如病菌、病毒和其他的病原微生物、异体血液和某些药物都是抗原。
(2)抗体
①概念:指受到抗原刺激后产生的能与抗原特异性结合且具有特殊抗病能力的蛋白质(免疫球蛋白)。
这种具有免疫功能的蛋白质存在于血液、淋巴和组织液中。
②特点:抗体是人体自身产生的,保护人体自身的蛋白质。
抗体产生后在体内存留的时间不同,如天花病毒抗体会永久地存留,但感冒病毒抗体只能存留短暂的时间。
抗原与抗体的关系
①抗体和相应的抗原结合后,可以促进白细胞的吞噬作用而将抗原消除,使抗原失去致病作用。
②一种抗体只能抵抗一种抗原,而且一种抗体只能受相应的抗原刺激后才能形成。
医学免疫学—抗体

人类白细胞抗原(HLA)的分型方法、遗传特点以及与疾病易感性 的关系。
T细胞活化、分化和效应机制
T细胞活化的过程
阐述T细胞在抗原刺激下活化的 过程,包括抗原识别、信号传导
和基因表达调控等环节。
T细胞分化的过程
介绍T细胞在活化后如何分化为 效应T细胞和记忆T细胞,以及不 同亚群T细胞的生物学特性和功
细胞因子及其受体介导的 信号传导途径
阐述细胞因子与受体结合后,通过信号传导 途径对靶细胞的生物学效应进行调控的过程 。
MHC分子结构和功能以及HLA分型意义
MHC分子的种类和结构
主要组织相容性复合体(MHC)分子的分类、基因结构、表达及 产物特点。
MHC分子的功能
阐述MHC分子在抗原提呈、T细胞活化以及免疫应答调控中的重要 作用。
通过体细胞突变和选择压力的作 用,抗体可以逐渐提高其与抗原
的亲和力,实现亲和力成熟。
04 抗体与疾病关系
抗体在感染性疾病中作用
中和病原体
抗体能够结合病原体表面的抗原, 阻止病原体对宿主细胞的黏附和 侵入,从而中和病原体的毒性。
促进吞噬作用
抗体与病原体结合后,可通过Fc段 与吞噬细胞表面的Fc受体结合,促 进吞噬细胞对病原体的吞噬和清除。
制肿瘤细胞的生长和扩散。
介导肿瘤细胞凋亡
03
一些抗体能够诱导肿瘤细胞凋亡,通过激活死亡受体或抑制生
存信号等途径实现。
05 抗体检测技术与应用
常见抗体检测技术原理及优缺点比较
01
酶联免疫吸附试验(ELISA)
利用酶标记的抗原或抗体与待测抗体或抗原结合,通过底物显色反应进
行定量检测。优点:灵敏度高,特异性强;缺点:操作繁琐,易受干扰。
抗原抗体反应的原理

抗原抗体反应的原理抗原抗体反应是免疫系统中一种重要的免疫应答过程,它在维护机体内稳态和抵御外源性病原体方面发挥着重要作用。
抗原抗体反应的原理涉及到抗原和抗体的相互作用,以及免疫系统对抗原的识别和应答过程。
在这篇文档中,我们将深入探讨抗原抗体反应的原理,以期更好地理解免疫系统的功能和机制。
抗原是一种能够诱导免疫应答的分子,通常是外源性病原体(如细菌、病毒、真菌等)或者体内异常细胞产生的分子。
抗原可以被免疫系统中的抗体所识别并结合,从而引发一系列的免疫应答。
抗体是一种由免疫系统产生的蛋白质,它具有高度的特异性和亲和力,能够与特定的抗原结合并发挥作用。
抗原抗体反应的原理主要包括抗原与抗体的结合、免疫细胞的参与以及免疫应答的调节。
当抗原进入机体后,它会被免疫系统中的抗体识别并结合,形成抗原抗体复合物。
这种结合是高度特异性的,一种抗体通常只能与特定的抗原结合,而且结合后能够激活免疫系统,引发一系列的免疫应答。
除了抗体的作用外,免疫系统中的免疫细胞也参与到抗原抗体反应中。
例如,巨噬细胞和树突细胞能够摄取和降解抗原,并将其呈递给T细胞和B细胞,从而激活这些免疫细胞参与到免疫应答中。
这些免疫细胞的参与能够增强免疫应答的效果,并对抗原进行更加有效的清除和消灭。
另外,免疫应答的调节也是抗原抗体反应原理的重要组成部分。
免疫系统能够通过调节T细胞和B细胞的活化和增殖来控制免疫应答的强度和持续时间,从而保持免疫系统的平衡和稳定。
这种调节能够避免免疫应答过度活化导致的自身免疫性疾病,同时也能够保证免疫系统对病原体的有效清除和消灭。
总的来说,抗原抗体反应的原理涉及到抗原与抗体的结合、免疫细胞的参与以及免疫应答的调节。
这些过程相互作用,共同维护着免疫系统的功能和机制。
通过深入理解抗原抗体反应的原理,我们能够更好地认识免疫系统的作用和意义,为预防和治疗免疫相关性疾病提供理论基础和实践指导。
希望本文能够对读者有所帮助,谢谢!。
试述抗体产生的一般规律

试述抗体产生的一般规律抗体产生的一般规律是:
1. 刺激:抗原的出现是刺激抗体产生的关键因素,刺激通常来自于细菌、病毒、真菌、寄生虫等微生物。
2. 告警:抗原进入体内后,免疫细胞会将其识别并发送信号,告知B细胞开始制造相应的抗体。
3. 漂浮:B细胞开始制造抗体并释放到血液中漂浮。
4. 结合:抗体会结合到抗原表面上,形成免疫复合物,从而中和病原体或促使其被其他免疫细胞摧毁。
5. 储存:为了应对类似的感染,一旦有新的抗原进入体内,B细胞就可以快速地产生相应的抗体,对其进行防御。
总的来说,抗体产生是机体自我保护的重要方式,通过这种方式,机体可以免疫疾病、保护自身免受病毒、细菌等微生物的侵害。
抗原的名词解释

抗原的名词解释抗原,即抗体生成物质,是指能够引起机体免疫反应的物质,可以是蛋白质、糖类、核酸或其它复合物。
在人体免疫系统中,抗原通过与免疫细胞表面特异性抗体或细胞受体结合,触发免疫反应。
引发免疫反应的抗原被称为免疫原,它可以是身体内产生的各种物质,如细菌、病毒、真菌、寄生虫等微生物,以及自身细胞中的异常蛋白质或抗体。
此外,外来物质如过敏原、异种器官移植、药物、化学物质等也可作为免疫原。
无论抗原是外源性还是内源性,只要它能够被免疫系统识别并引发免疫反应,就可以被称为抗原。
抗原与机体的免疫系统之间的相互作用被称为免疫响应。
当抗原进入体内后,它会被免疫系统中的特定免疫细胞(如B细胞和T细胞)识别。
在这个过程中,抗原与细胞受体结合,触发信号传导通路,启动免疫细胞的活化和增殖。
活化的B 细胞开始产生特异性抗体,而活化的T细胞则通过多种机制来调节和增强免疫反应。
这些抗体和T细胞一起,协同作用来摧毁或中和抗原。
抗原分为两种主要类型:T细胞抗原和B细胞抗原。
T细胞抗原是指被T细胞受体识别的抗原,其一般为蛋白质,首先通过被抗原提呈细胞内的抗原加工和呈递机制,将蛋白质加工成抗原肽段,并与主要组织相容性复合体(MHC)分子结合,以此来与T细胞受体结合。
这种结合激活T细胞,引发免疫反应。
而B细胞抗原则指被B细胞受体识别的抗原,主要为糖类和蛋白质。
当B细胞受体与抗原结合后,B细胞会开始分化并产生抗体,从而参与免疫应答。
随着科技的发展,人们对抗原的研究也取得了重大突破。
现在可以通过分离、纯化、重组技术和生物工程技术来生产和合成抗原,从而用于免疫学实验、临床诊断和疫苗研制等方面。
抗原的特异性和其与免疫系统的相互作用使得更好地理解和利用抗原成为免疫学研究的重要课题。
总结起来,抗原作为引发机体免疫反应的物质,涵盖了多种不同类型的物质。
抗原通过与免疫细胞特异性结合,触发免疫反应的启动和调节。
对抗原的深入研究可以帮助我们更好地理解免疫系统的机制,并为疫苗设计、药物研发等提供理论基础,有助于促进人类健康和疾病治疗的进步。
抗体产生的一般规律及意义

➢ 抗体产生的一般规律
– 初次应答和再次应答不一样。 – 存在回忆应答。
抗体产生的一般规律(图)
抗体产量高,维持时间长。 初次应答和再次应答不一样。 抗体产生的一般规律及实践意义 再次应答和回忆应答的共同前提是什么? 抗体产量高,维持时间长。 抗原刺激机体产生的抗体在体内逐渐消失后,若机体再次接触相同的抗原物质,可使已消失的抗体迅速回升,称为回忆应答。 抗体产量高,维持时间长。 抗原刺激机体产生的抗体在体内逐渐消失后,若机体再次接触相同的抗原物质,可使已消失的抗体迅速回升,称为回忆应答。 初次应答和再次应答不一样。 抗原刺激机体产生的抗体在体内逐渐消失后,若机体再次接触相同的抗原物质,可使已消失的抗体迅速回升,称为回忆应答。 激活免疫应答的抗原量明显减少。 抗体产量高,维持时间长。 初次应答 (抗原初次刺激机体时抗体的产生过程) 再次应答和回忆应答的共同前提是什么? 抗体产生的一般规律(图) 初次应答 (抗原初次刺激机体时抗体的产生过程) 初次应答 (抗原初次刺激机体时抗体的产生过程) 抗体产生的一般规律及实践意义 抗体产生的一般规律(图) 抗体产生的一般规律有何实践意义?
思考
• 再次应答和回忆应答的共同前提是什么? • 抗体产生的一般答提示我们,生产上在进行免 疫接种时,间隔一定时间使用相同抗原再次进行免 疫,可有效提高体内抗体水平,增强免疫效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
抗原进入体内后,抗体的产生
(1)感应阶段:指抗原进入机体与B细胞相互作用的过程。
①少数抗原的抗原决定簇与B细胞表面的受体分子结合,从而直接刺激B细胞使之活化长大并迅速分裂。
②多数抗原要先经过吞噬细胞无特异性的吞噬后,一些抗原分子穿过吞噬细胞的细胞膜而露到细胞表面,夹在吞噬细胞本身的组织相容性附合体分子的沟中。
T细胞中有一类助T细胞,不同的助T细胞表面带有不同的受体,能识别不同的抗原。
那些能识别吞噬细胞表面组织相容性抗原加上特异的抗原分子结合物的助T细胞,在遇到这些吞噬细胞后,就活化分裂而产生更多有同样特异性的助T细胞。
B细胞表面也带有组织相容性附合体,可和特异的抗原分子结合。
上述特异的助T细胞的作用是刺激已经和特异的抗原分子结合的B细胞,使之分裂分化。
这一B细胞依靠助T细胞和吞噬细胞而活化的步骤,比第一个不需要助T细胞参与的步骤作用更强大。
(2)反应阶段:指B细胞接受抗原刺激后,增殖分化形成效应B细胞和记忆细胞的过程。
所谓效应B细胞也称浆细胞,一般停留在各种淋巴结中,它们产生抗体的能力很强,每个效应B细胞每秒钟能产生2 000个抗体,可以说是制造特种蛋白质的机器。
浆细胞的寿命很短,经过几天大量产生抗体以后就死去。
抗体离开浆细胞后,随血液淋巴流到全身各部,发挥消灭抗原的作用。
记忆细胞的特点是寿命长,对抗原十分敏感,能“记住”入侵的抗原。
如果有同样的抗原第
二次入侵时,记忆细胞比没有记忆的B细胞更快地做出反应,很快分裂产生新的效应B细胞和新的记忆细胞。
(3)效应阶段:指抗体与抗原特异性结合而发挥免疫效应的过程。
在该阶段抗体的作用有以下几个方面:
①有些抗原,如病毒等,由于抗体的结合而失去对寄主细胞表面受体的结合能力,因而不能侵入细胞。
②有些细菌产生的毒素,如白喉毒素、破伤风毒素,可因抗体的结合而不为细胞所接受,因而无效。
③沉淀和凝集:如果抗原分子是可溶性蛋白质,抗体的结合就使抗原分子失去溶解性而沉淀;如果抗原分子是位于细胞上的,抗体的结合就使这些细胞凝集成团而失去活动能力,例如血液凝集。
④补体反应:补体是存在于血清、体液中的蛋白质分子,在正常情况下没有活性,只有在发生了免疫后,才陆续被激活,其终产物是使细菌等抗原的外膜穿孔而死亡的破膜复合体。
⑤K细胞(杀伤细胞)的激活:抗体可以促进血液中的另一种细胞,即杀伤细胞活跃起来,其表面受体能和抗原表面的抗体结合,将抗原杀死。
除K细胞外,巨噬细胞以及中性和嗜酸性粒细胞也同样可被抗体激活,杀死抗原。
(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。