2011年国内外免疫学重要进展
免疫学的研究进展
免疫学的研究进展免疫学是一门研究人体免疫系统的科学,它涉及到人体如何识别和对抗疾病的过程。
随着科学技术的不断发展,免疫学的研究也在不断深入,本文将就免疫学的研究进展进行探讨。
一、免疫系统的组成和功能免疫系统由免疫细胞、免疫分子和免疫组织组成,其主要功能是识别和对抗外来入侵的病原体,保护人体健康。
免疫系统通过识别病原体,产生免疫应答,从而消灭病原体,保护人体健康。
二、免疫学研究进展1.细胞因子研究进展细胞因子是免疫系统中一类重要的调节分子,它们在免疫应答和免疫调节中发挥着重要作用。
近年来,科学家们对细胞因子的研究取得了很大的进展。
研究发现,细胞因子在多种疾病中具有治疗作用,如肿瘤、病毒感染等。
因此,细胞因子已经成为免疫学研究的一个重要方向。
2.免疫治疗研究进展免疫治疗是一种利用免疫系统来治疗疾病的方法。
近年来,免疫治疗在肿瘤、自身免疫性疾病等领域取得了很大的进展。
例如,利用免疫检查点抑制剂可以激活患者的免疫系统,从而消灭肿瘤细胞。
此外,通过基因工程技术构建治疗性疫苗也是一种有效的免疫治疗方法。
3.免疫细胞研究进展免疫细胞是免疫系统的重要组成部分,它们在免疫应答中发挥着重要作用。
近年来,科学家们对免疫细胞的研究也取得了很大的进展。
例如,研究发现某些类型的免疫细胞在病毒感染中具有重要作用,通过对这些细胞的深入研究,可以为抗病毒治疗提供新的思路。
三、未来研究方向1.免疫系统的数字化研究随着信息技术的发展,免疫系统的数字化研究已经成为一个重要的方向。
通过建立数字化模型和算法,可以更深入地了解免疫系统的结构和功能,为免疫学研究提供新的手段和方法。
2.精准免疫治疗精准免疫治疗是一种根据患者的个体差异进行治疗的方法。
通过对患者的免疫系统进行详细的检测和评估,可以制定出更加精准的治疗方案,提高治疗效果和减少副作用。
未来,精准免疫治疗将成为免疫学研究的一个重要方向。
3.新型疫苗研发疫苗是预防传染病的重要手段之一。
随着免疫学研究的深入,新型疫苗的研发也成为了免疫学研究的一个重要方向。
免疫学研究的新进展与应用前景
免疫学研究的新进展与应用前景免疫学作为生物医学领域中的重要学科,研究人体免疫系统的组成、功能和调节机制,以及免疫系统与疾病发生发展的关系,对于预防和治疗各种疾病具有重要意义。
近年来,免疫学研究在理论和实践方面都取得了新的进展,并且在临床应用中显示出广阔的前景。
一、基于生物信息学的研究方法随着科技的不断进步,生物信息学作为一门新兴学科在免疫学研究中起到了重要作用。
生物信息学通过利用大规模基因测序数据等高通量数据的分析和挖掘,帮助研究人员发现了许多与免疫功能相关的关键基因和信号通路。
例如,利用生物信息学技术,研究者们发现了一类重要的T细胞亚群,即调节性T细胞(Treg),在调节免疫应答和自身免疫疾病中起到了关键作用。
二、免疫细胞治疗免疫细胞治疗是一种利用人体自身的免疫系统来治疗疾病的新技术,近年来在癌症治疗领域取得了显著进展。
免疫细胞治疗通过采集患者的免疫细胞,经过体外培养和改造后再重新注入患者体内,以增强患者自身的抗肿瘤免疫应答。
其中,CAR-T细胞疗法是最为广泛研究和应用的免疫细胞治疗技术之一,已经取得了一定的临床疗效。
三、免疫检测技术的创新免疫检测技术在临床诊断和治疗中的应用越来越广泛,同时也在不断地创新和发展。
近年来,研究者们提出了许多新的免疫检测方法,如流式细胞术、质谱和免疫组织化学等。
这些新技术的应用使得免疫学研究和疾病诊断更加准确和可靠,为临床提供了更精准的个体化治疗方案。
四、免疫治疗联合其他治疗方法免疫治疗作为一种相对副作用较小的治疗方法,越来越被广泛应用于多种疾病的治疗中。
不仅如此,免疫治疗还可以与其他治疗方法相结合,增强其疗效。
例如,在肿瘤治疗中,免疫治疗与化疗、放疗等配合使用,可以显著提高治疗效果,并减少对患者的伤害。
五、免疫学研究的应用前景在免疫学研究领域,尤其是在免疫治疗领域,未来的应用前景非常广阔。
随着基因编辑技术的突破,研究者们已经可以通过改变基因序列来调节免疫细胞的功能,进一步提高免疫治疗的疗效。
免疫学新进展与应用
免疫学新进展与应用免疫学是研究生物体在抵御感染、过敏、肿瘤和自身免疫性疾病等方面的原则和机制的学科。
随着人类对免疫系统认识的不断深入,免疫学在医疗、药物和生产等领域已经取得了重大急变化与进展。
一、免疫学研究的新进展1. 免疫治疗免疫治疗是一种新兴的治疗方式,其主要以人体免疫系统为基础,通过激发和加强病人自身的免疫功能来攻击疾病。
在免疫治疗中,通过人工制备的生物制品或药物,对免疫系统进行调节,以达到增强或抑制免疫系统的效果。
这种治疗方法具有疗效高、治疗速度快、副作用小等优点,并已经在治疗多种恶性肿瘤、过敏性疾病、神经性疾病等方面得到了广泛应用。
2. 免疫监测现代医学技术的发展和应用,使得免疫监测成为了一种新的研究手段。
免疫监测可以通过检测免疫系统的相关指标,如免疫细胞的数量、分布和功能、各种免疫分子和细胞因子的产生量等指标,及时发现疾病的发展过程,以及治疗效果是否达到预期目标。
免疫监测可以帮助医生了解患者免疫状况,及时调整治疗方案,提高治疗成功率。
3. 免疫遗传学免疫遗传学是研究免疫系统相关基因在疾病发生和发展等方面的作用和机制的学科。
它将免疫学、生物学和遗传学相结合,通过分子生物学技术和基因芯片等手段,研究免疫系统中的相关基因和其表达,探讨免疫系统遗传因素对疾病的影响,以及发现新的治疗方法和靶点。
在肿瘤、自身免疫疾病、过敏性疾病等方面,免疫遗传学已经为疾病的早期诊断和治疗提供了新的思路。
二、免疫学应用的发展1. 肿瘤免疫疗法在肿瘤的治疗中,免疫疗法已成为一种重要的治疗策略。
肿瘤细胞会通过抑制免疫系统的功能,来逃避身体的免疫监控。
而免疫疗法则是通过人工激活和加强免疫系统,以攻击并杀死恶性肿瘤细胞。
针对肿瘤细胞表面的免疫调节分子,如PD-1、CTLA-4等,人们研发出了一批有效的抗体药物,并已经在人类肿瘤治疗中得到广泛应用。
同时,CAR-T细胞免疫疗法也是当前肿瘤免疫疗法发展的重要方向之一。
2. 免疫诊断免疫诊断是一种基于免疫反应的诊断方法,它可以检测微小的抗原和抗体,具有灵敏度和特异性极高的优点。
免疫学研究的新进展
免疫学研究的新进展免疫学是研究生物体如何抵抗外来入侵的学科,在医学领域中具有重要的作用。
随着科技的发展,免疫学研究也不断取得新的进展。
本文将探讨免疫学研究的新进展,包括免疫检查点治疗、单克隆抗体治疗、病原体识别和干细胞治疗等方面。
一、免疫检查点治疗免疫检查点治疗是近年来免疫学研究的一个热点领域。
它通过阻止免疫抑制信号通路,激活机体免疫系统,从而对抗癌症等疾病。
免疫检查点一般是细胞膜上的一些分子,它们可以抑制T细胞的活性,使T细胞无法攻击肿瘤细胞。
目前已经研制出了多种针对免疫检查点的药物,最典型的代表是PD-1免疫检查点抑制剂。
它可以提高T细胞的活性,增强免疫系统对癌细胞的攻击能力。
通过临床试验,PD-1抑制剂已经在多种癌症的治疗中展现出了优异效果,例如黑色素瘤和肺癌等。
二、单克隆抗体治疗单克隆抗体是一种可定向、高亲和力的化学分子,可以识别并与特定的抗原结合。
通过制备单克隆抗体,我们可以特异性地干预机体免疫系统的反应,治疗多种疾病。
免疫学研究中,最早被研制出的单克隆抗体是人免疫球蛋白。
现在,单克隆抗体的种类越来越多,并且应用范围也在不断扩大。
比如,阿利伯塔单克隆抗体的研究为过敏性鼻炎和乘冷带感冒治疗开辟了新途径。
此外,单克隆抗体还可以用于分子标记、细胞诊断和药物研发等方面。
三、病原体识别人体免疫系统对抗病原体的能力取决于机体对病原体的识别程度。
因此,病原体的识别是免疫学研究的重要方向之一。
近年来,研究者们开发出了许多新的病原体识别技术。
例如,核酸检测技术是一种通过检测病原体RNA或DNA来诊断病原体的方法,其灵敏度和特异性都很高。
此外,质谱法、基因芯片和蛋白质组学等技术也在病原体识别方面取得了一定的突破。
这些新技术的应用,为多种感染疾病的诊断和治疗带来了新的希望。
四、干细胞治疗干细胞是具有自我更新能力的细胞,可以分化成各种细胞类型。
因此,干细胞研究在医学领域中非常重要。
近年来,人们将干细胞的应用范围扩展到免疫学研究中。
免疫学研究的新成果
免疫学研究的新成果免疫学是人类医学领域中的重要一环,因为免疫系统是我们身体中保护我们免受外界病毒、细菌和寄生虫入侵的壁垒。
近年来,免疫学研究取得了很多新的成果,下面我们就来探讨一下。
一、CAR-T细胞疗法CAR-T细胞疗法被誉为免疫疗法中最具潜力的治疗方法之一。
其本质是将患者的T细胞取出,进行改造,然后回输体内,以攻击癌细胞。
这项技术已成功治疗了白血病等一些血液系统的恶性肿瘤,但仍需要进一步研究和改进才能应用于其他类型的肿瘤。
二、CRISPR-Cas9基因编辑技术CRISPR-Cas9技术是一种改变生物基因的方法,类似于复制黏贴一样,可以准确无误地剪切和粘贴生物DNA。
这个技术可以用于去除、更改或添加基因,自然成为了治疗遗传病的重要手段。
已经有研究使用CRISPR-Cas9技术制造出了可以精确定位攻击癌细胞的免疫细胞,未来或许会成为抗癌新武器。
三、新型疫苗传统疫苗是在弱化的病原体中加入抗原,引起人体免疫反应的结果。
但新型疫苗不仅限于弱化病原体,还引入了其他类型的抗原,比如病毒蛋白或细胞表面受体。
新型疫苗不仅能够预防传染病,还能预防过敏等免疫性疾病。
此外,新型疫苗还有望诱导人体免疫系统来攻击癌细胞。
四、免疫治疗用于治疗神经退行性疾病免疫治疗用于治疗神经退行性疾病已成为一个热门新领域。
研究人员发现,针对一些神经系统疾病的免疫治疗可能会导致神经元的再生或延长其寿命,从而延缓疾病进程。
对于许多目前缺乏有效治疗方法的神经退行性疾病来说,这是一种重要的突破。
综上所述,免疫学研究在过去几年中取得了令人瞩目的进展。
我们期待未来还有更多的成果将推动免疫学研究不断前进,为保障人类健康和幸福做出更大的贡献。
国内外疫苗研究进展
(2)按我国《条例》分为两类
1)第一类疫苗是指政府免费向公民提供,公民应 当依照政府的规定受种的疫苗,包括国家免疫规 划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在 执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上 人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或 者群体性预防接种所使用的疫苗。
2)第二类疫苗是指除第一类疫苗外由公民自费并 且自愿受种的其他疫苗。
荷兰研究发现以痘苗病毒安卡拉株为基础的疫
苗应用于免疫缺陷短尾猴是安全的。 改进
美国研初接究次种则发现以辛德毕强化 斯病毒为基础接(的种如 疫苗
荷兰生物制药公司Crucell和Aeras全球结核病疫苗基金 会合作研制的Aeras-402是以腺病毒为载体,过表达Mtb AN85A、A985B和TB10.4融合抗原,刺激宿主产生高水平的 CD8+T细胞免疫反应。以上2种疫苗都已进入临床Ⅱ b期。
(4)减毒Mtb疫苗 减毒活疫苗通常是在结核分枝杆菌或牛分枝杆菌等野生
。
近年来,各国都致力于研制新型高效的抗结 核疫苗。
(1)重组BCG疫苗
是将一些重要的抗原或者其他因子重新导入到现有的 BCG株,得到一个以BCG为载体的重组疫苗,或者使Mtb的基 因缺失得到基因缺失突变株从而制造出新的结核疫苗。
德国马普感染生物学研究所研制的VPM 1002是将BCG的 尿素酶基因敲除,同时重组表达来源于李斯特菌(Listeria monocytogenes)的细胞溶解素,该疫苗可能通过缩短BCG在 体内的存活时间,提高疫苗诱导的长期免疫记忆,已进入 临床Ⅱ期。
他因研究了白喉的血清疗法 而获得1901年首届诺贝尔生理 学或医学奖。
1919年第一次世界大战结束时,人类发现 了体液免疫现象,活的或者灭活疫苗的效价 得到了很大的提高。伤寒热、志贺氏细菌 性痢疾、结核、白喉、破伤风和百日咳疫 苗也被成功制备。
免疫学研究的现状和前沿
免疫学研究的现状和前沿前言免疫学是研究免疫系统的学科,它是与疾病、感染、免疫缺陷、急性反应、免疫治疗和预防疫苗等密切相关的学科。
现代医学的进步和发展与免疫学研究密切相关,该领域的研究又持续不断地取得新的进展,免疫学研究的现状和前沿也成为了许多专家研究和关注的热点。
一、免疫学的发展历程免疫学的发展历程可追溯至公元前430年希波克拉底,他在著作中提到了“肉眼无法看到的小身体,现在被诊治医师们认为是诱使病人患各种疾病的犯罪分子。
”时至今日,免疫学已经成为医学学科的重要组成部分。
免疫学的各个领域都在发展着自己的研究方向,比如:免疫学的发展和运用、免疫细胞的心理学、免疫的相关疾病等。
现代分子生物学和免疫学在基础研究和临床诊断和治疗方面的快速发展,为免疫学的信息革命带来了新的生命力。
二、免疫学研究的现状1.免疫遗传学免疫遗传学是研究基因与免疫功能相关的领域。
其研究内容主要包括:免疫遗传多态性、免疫遗传学和人类疾病、免疫遗传学技术等。
近年来,免疫遗传学在免疫学研究领域上取得了不少成果。
2.免疫细胞学免疫细胞学是研究免疫细胞和组织的结构、功能、生长、发生等方面的科学。
其研究内容主要包括:免疫细胞的分离、鉴定、分化、增殖、定位、功能以及免疫细胞的细胞学、分子生物学等。
3.免疫学与重大疾病的关系免疫系统与多种疾病存在着密切的联系,如自身免疫性疾病、感染疾病、肿瘤等。
免疫细胞学在多种疾病的预防、诊断和治疗等方面起到了重要的作用。
例如,白血病、肿瘤等疾病的初诊和术后监测就需要进行细胞学检查。
三、免疫学研究的前沿1.新型疫苗研究疫苗是预防传染病的最有效和经济的方式之一。
近年来,新型疫苗的研究正在快速发展,比如:DNA疫苗、RNA疫苗、重组蛋白疫苗、病毒载体疫苗、细胞疫苗等等。
这些新型疫苗研究为人类健康带来了新的希望,为传染病的预防和治疗开辟了新的途径。
2.免疫细胞治疗免疫细胞治疗是利用患者自身免疫系统修复。
其主要方式包括:T细胞免疫疗法、肿瘤阳性细胞疗法、超大剂量细胞免疫治疗等。
免疫学研究的最新成果
免疫学研究的最新成果近年来,免疫学研究取得了一系列新的进展和成果,这些成果涉及到各个层面和领域,包括基础科学、药物研究以及疾病治疗等方面。
本文将就其中一些最为重要和有影响的成果进行探讨和分析。
一、细胞免疫学方面的研究进展在细胞免疫学领域,近年来涌现了多个新的研究方向和领域,其中较为重要的包括T细胞记忆、调节性T细胞以及肿瘤免疫等方面的研究。
这些研究不仅丰富了我们对免疫系统的认识,也为疾病的治疗提供了新的思路和方法。
1. T细胞记忆的研究T细胞是体内最重要的免疫细胞之一,它们可以识别和攻击感染和恶性变异的细胞。
最近的研究表明,T细胞具有记忆性,即它们能够在感染或接种之后形成长期记忆,从而在未来与同样的病原体再次相遇时更快、更有效地应对。
这种记忆的形成和维持是由特定的分子和细胞因子控制的。
通过研究这些分子和因子,我们可以设计出更为有效的疫苗和免疫治疗方法。
2. 调节性T细胞的研究调节性T细胞是一类特殊的T细胞,它们能够抑制其他T细胞的免疫应答,防止过度的炎症反应和自身免疫。
最近的研究表明,调节性T细胞在多种免疫疾病和肿瘤中起着重要作用。
研究人员正在寻找一些方法来激活和增强调节性T细胞的功能,以实现更为有效的治疗。
3. 肿瘤免疫的研究肿瘤免疫疗法是一种新的肿瘤治疗方法,它通过引导和增强自身免疫系统攻击癌细胞来达到治疗的目的。
近年来的研究揭示了肿瘤细胞和免疫系统之间复杂的相互作用和调节机制,同时也涌现了多种肿瘤免疫治疗方法,包括免疫检查点抑制、CAR-T细胞疗法等。
这些方法已经在临床实践中取得了一些重大的突破,为肿瘤治疗带来了新的希望。
二、疾病免疫学方面的研究进展在疾病免疫学领域,近年来研究的重点主要集中在自身免疫疾病、感染性疾病和过敏反应等方面。
这些疾病的机制和治疗方法一直是免疫学研究的重要领域。
1. 自身免疫疾病的研究自身免疫疾病是一类由免疫系统攻击自身组织和器官导致的疾病,常见的包括类风湿、系统性红斑狼疮、炎症性肠病等。
免疫学和病毒学研究的突破性进展
免疫学和病毒学研究的突破性进展免疫学和病毒学领域是医学研究的两大重要领域,近年来,这两个领域的研究突破性进展引起了广泛的关注和讨论。
本文将介绍当前免疫学和病毒学领域的研究进展,并且探讨这些进展与未来的发展方向。
一、免疫学的研究进展免疫学是医学一个非常关键的领域,其研究的重点是人类和动物身体中与疾病防御直接相关的免疫系统。
几十年以来,免疫学领域一直是不断发展的,使得我们能够更好地理解免疫系统的自然工作原理,以及如何治疗和预防由免疫系统失常所导致的疾病。
现在,我们来讨论一些免疫学研究的突破性进展。
1. 人类免疫病毒(HIV)疫苗的突破性进展人类免疫病毒(HIV)是一种致命且具有高度变异性的病毒,因此迄今为止没有找到治愈HIV感染的方法。
但是,近年来,一些实证研究显示出HIV疫苗有效的前景。
例如,在南非举行的一项名为“ HVTN 702”的三年性试验中,该研究发现,一种名为“中和单克隆抗体”的处理方法可以在HIV感染之前防止病毒的入侵。
这项研究已被证明可以降低HIV感染的风险,具有突破性的意义。
2. 免疫疗法的新技术免疫疗法是一种新型的生物治疗方法,它通过调节和增强人体免疫系统的功效,来提高身体抵御疾病的能力。
在过去的几年中,免疫疗法已经成为了癌症治疗的主要手段之一。
它对恶性肿瘤的治疗非常有效,而不会像传统的放疗和化疗一样会影响人体的免疫系统的功能。
例如,近年来发展起来的免疫检查点抑制剂药物,就基于对免疫系统在恶性肿瘤发展中作用机制的深入了解,调节肿瘤细胞与免疫细胞之间的相互作用,从而在肿瘤治疗中取得了明显的效果。
二、病毒学的研究进展病毒学是生物医学研究的一门重要学科,在疾病防治和控制方面发挥着重要作用。
近年来,病毒学领域的研究也取得了一些突破性进展,这些进展将为人类健康提供更为精确、更为可靠的支持。
1. 新型疫苗的开发作为一种预防疾病的重要手段,疫苗的不断发展是病毒学领域研究的重要方向之一。
为了解决传统疫苗技术存在的问题,如疫苗的无效问题和副作用等,新型的疫苗技术已经应运而生。
2011诺贝尔奖_免疫学研究的突破及意义
图 1 3 位 获 得 诺 贝 尔 奖 的 免 疫 学 家 Fig 1 Three Nobel Prize honored immunologists
树突状细胞的发现及其在启动免疫应答中的作 用 在拉尔夫·斯 坦 曼 发 现 树 突 状 细 胞 之 前,人 们 对吞噬细胞,T、B 淋 巴 细 胞 等 已 有 了 较 为 系 统 的 认 识。Burnet的克 隆 选 择 学 说 已 经 获 得 了 广 泛 的 承 认 ,成 为 现 代 免 疫 学 的 基 石 之 一 。 按 照 当 时 的 理 论 , 巨噬细胞和 T、B 淋巴细胞,共同构成了机体免 疫 系 统对抗病原微 生 物 的 防 御 体 系。 但 是,上 述 理 论 无 法解释免疫反应的起点是什么?
△Corresponding author E-mail:ywchu@shmu.edu.cn
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复 旦 学 报 (医 学 版 ) 2011 年 11 月 ,38(6)
瑞典皇 家 科 学 院 诺 贝 尔 奖 评 审 委 员 会 于 2011 年10月3日宣布,3 位 免 疫 学 家 (图 1)共 同 获 得 年 度诺贝尔生理学或 医 学 奖,这 是 该 奖 项 设 立 以 来 第 17 次 授 予 免 疫 学 领 域 的 重 要 发 现 ,28 位 免 疫 学 家 因 为他们的研究获此殊荣。1901 年,首 届 诺 贝 尔 生 理 学或医学 奖 即 授 予 了 免 疫 学 家 Emil von Behring。 今年3位获奖科学家分别是美国人布鲁斯·博伊特
【Abstract】 Three immunologists were honored with 2011 Nobel Prize in physiology or medicine to award the breakthroughs they have made in the discoveries of dendritic cell and innate immune receptor. Based on their findings,scientists now understand how innate immune cells,especially dendritic cell, initiate the adaptive immune response and the molecular mechanism involved in the process.Here,we review the milestone research papers they have published and the related work done by the teams. 【Key words】 dendritic cells; Toll like receptor; Nobel Prize
中国免疫学方面的成就
中国免疫学方面的成就
中国在免疫学方面取得了许多重要的成就。
以下是一些例子:
1.建立了多种免疫学技术体系,包括体液免疫、细胞免疫、分子免疫和基因免疫等。
这些技术体系为免疫学研究提供了重要的工具和手段,为疾病诊断和治疗提供了更加准确和可靠的方法。
2.在免疫细胞和分子方面取得了重要进展,如发现了一些新的免疫细胞亚群,揭示了它们的特性和功能,为免疫学研究提供了新的思路和方法。
此外,还发现了一些新的免疫分子,为免疫调节和信号转导等研究提供了重要的工具和手段。
3.在疫苗研发方面取得了重要进展,如研制了一些新型疫苗,包括重组疫苗、DNA疫苗和病毒载体疫苗等。
这些新型疫苗具有更好的安全性和有效性,为预防和控制传染病提供了更加有效的方法。
4.在免疫治疗方面取得了重要进展,如开发了一些新型的免疫治疗方法,包括过继性细胞疗法、免疫检查点抑制剂
和CAR-T细胞疗法等。
这些新型免疫治疗方法为肿瘤治疗和其他免疫相关疾病的治疗提供了更加有效的方法。
5.在免疫遗传学方面取得了重要进展,如开展了一些大规模的人群遗传学研究,揭示了多个与人类免疫相关的基因变异位点及其功能,为个体化医疗和精准医学提供了重要的基础。
中国在免疫学方面取得了许多重要的成就,为疾病诊断和治疗提供了更加准确和可靠的方法,为人类健康事业做出了积极的贡献。
免疫学的重要发现
免疫学的重要发现免疫学是研究机体免疫系统及其功能的学科,它的发展与进展在很大程度上推动了医学领域的发展和进步。
在免疫学的研究中,科学家们不断地进行实验和观察,以期能够对免疫系统的运作机制有更深入的了解,进而探寻和发现新的重要知识。
下面将介绍免疫学领域中的一些重要发现。
1. 抗体的发现抗体是一类由免疫细胞产生的糖蛋白分子,它的主要功能是与入侵的病原体结合并发起免疫反应。
1890年,德国微生物学家Paul Ehrlich 首次提出了抗体假说,他认为人体能够产生各种特异性的抗体,这些抗体能够与不同的病原体产生特异性的结合,从而消灭病原体。
这一发现奠定了免疫学的基础,并带动了抗体研究的进一步发展。
2. T细胞与B细胞的相互作用20世纪60年代,Rolf Zinkernagel和Peter Doherty发现,免疫系统中的T细胞可以通过与B细胞的相互作用来提高抗体的产生和效力。
T 细胞能够通过识别和选择性地活化特定的B细胞,从而促进更有效的免疫反应。
这一发现不仅揭示了免疫系统中不同细胞之间的相互作用机制,也为研发针对特定疾病的免疫治疗方法提供了思路。
3. 细胞毒性T细胞的发现20世纪70年代,Zinkernagel和Doherty又发现了另一类具有细胞毒性的T细胞,这些细胞能够直接杀死感染细胞或异常细胞。
通过细胞毒性T细胞的发现,人们认识到机体的免疫系统不仅会产生抗体来对抗病原体,还有通过细胞免疫来清除受损细胞的机制。
这一发现不仅拓宽了免疫学的研究领域,也为免疫疗法的发展提供了新的思路。
4. 免疫记忆的实质20世纪80年代,Rafi Ahmed和Michael Bevan等研究人员通过实验证明,感染后,机体能够形成长期的免疫记忆。
具有免疫记忆的机体可以迅速而有效地应对之前曾接触过的病原体,这是由于免疫系统能够记住并识别之前接触过的病原体,从而迅速启动免疫反应。
这一发现揭示了免疫系统的非常重要的特性,也为疫苗的研发和应用提供了理论依据。
【science】【资讯翻译】《science》杂志评出2011十大科学突破
【science】【资讯翻译】《science》杂志评出2011十大科学突破一项令HIV研究重获新生的临床试验名列本杂志2011年科技进步名单之冠一个艾滋病毒感染细胞与三个靶细胞形成病毒学突触的的三维视图。
《科学》杂志称赞一项令人大开眼界的叫做HPTN 052的HIV研究为2011年最重要的科学突破。
这一临床试验表明,感染了HIV的人如果服用抗逆转录病毒药物(ARVs)的话,他们将病毒传播给其伴侣的可能性要降低96%。
这些发现终结了一个长期存在的争论,即ARVs是否可以在治疗病人体内病毒的同时也降低病毒的传播率而提供一种双重的裨益。
研究人员同意,现在已经清楚,ARVs可治疗及预防HIV。
除了认可HPTN 052为2011年的年度突破之外,《科学》杂志及其出版机构——非营利性的科学协会美国科学促进会(AAAS)还确认了在过去这一年中另外9项开创性的科学成就,并将其编纂成十大科学进展名录而登载于12月23日刊的《科学》杂志上。
北卡罗来纳州北卡罗来纳大学查珀尔-希尔分校医学院的MyronCohen及其一个国际性团队中的同事是在2007年开始这项HPTN 052的研究的,他们从9个不同的国家中招募了1763对异性恋夫妇;这些国家有:巴西、印度、泰国、美国、博茨瓦纳、肯尼亚、马拉维、南非和津巴布韦。
每一对参与该研究的夫妇中有一人感染了HIV。
研究人员立刻给一半的感染了HIV的人中一半的提供ARVs并等待另外一半的被感染的参与者出现CD4计数低于250时再给他们提供治疗,CD4计数低于250时表明免疫功能受到严重的损害。
(CD4计数低于250时表明罹患了AIDS。
)接着,在今年早些时候,即于该研究正式计划结束之前4年的时候,一个独立的监督委员会决定所有的研究参与者都应该立刻接受ARVs。
该委员会成员已经看到早期给予ARV治疗对HIV传播率所产生的巨大影响;他们建议该试验的发现应该尽早公布。
随后,HPTN 052的结果登载于8月11日刊的《新英格兰医学杂志》上。
国内外免疫学研究现状
国内外免疫学研究现状
免疫学是指研究生物体免疫现象及其调控,是生物医学领域中非
常重要的一个学科。
随着人们对免疫学认识的不断深入,国内外的免
疫学研究也在不断发展。
国内免疫学研究方面,针对新冠病毒的免疫学研究得到了充分关注。
在基础免疫研究中,免疫细胞的研究深入,T细胞和B细胞以及其介导的免疫反应研究成为了国内研究的热点。
免疫生物学的学科建设
也得到了重视,形成了一些具有国际水平的免疫学研究中心。
国外的免疫学研究也在不断取得进展。
近年来,免疫疗法成为了
免疫学的一个重要研究方向,针对癌症免疫疗法的研究得到了广泛关注。
免疫细胞治疗抗病毒研究、免疫细胞识别机制研究以及自体免疫
性疾病的发病机制研究等也是国外免疫学研究的热点。
总的来说,国内外的免疫学研究取得了许多重要的进展。
未来,
人们将继续深入探索免疫学的奥妙,从而为人类健康做出更大的贡献。
2024年国内外免疫学研究重要进展
2024年是免疫学领域迅速发展的一年,涌现出许多重要的研究成果。
本文将介绍一些在2024年取得的国内外免疫学研究重要进展。
1.免疫疗法治疗癌症2024年,免疫疗法在癌症治疗中取得了显著的突破。
CAR-T细胞疗法作为一种新型的癌症治疗方法,取得了令人瞩目的成功。
CAR-T细胞疗法通过改造患者自身的T细胞,使其能够识别并攻击癌细胞,取得了在血液系统肿瘤治疗中的突破性进展。
此外,PD-1和PD-L1抑制剂等免疫检查点抑制剂也在实体瘤治疗中取得了显著成果。
2.免疫记忆研究2024年,免疫学家们对免疫记忆的研究取得了新的进展。
研究发现,记忆T细胞在感染再次发生时能够快速识别并摧毁病原体,从而保护机体免受感染。
这一发现有望为疫苗研发提供新的思路,并有望在慢性感染和自身免疫性疾病的治疗中发挥重要作用。
3.自身免疫病研究2024年,自身免疫疾病的研究取得了新的突破。
研究人员发现,自身免疫疾病的发病机制涉及到免疫系统对自身组织的攻击,并发现了一些与自身免疫病相关的新遗传因素。
这为解开自身免疫病的病因和寻找新的治疗方法提供了重要线索。
4.免疫系统与代谢疾病的关系研究人员在2024年进一步阐明了免疫系统与代谢疾病之间的关系。
研究发现,糖尿病、肥胖等代谢疾病与免疫系统的异常激活密切相关,免疫细胞在代谢疾病的发生和发展中发挥重要作用。
这一发现为探索代谢疾病的病理机制和寻找新的治疗方法提供了新的思路。
总的来说,2024年是免疫学领域取得重要进展的一年,各种新的研究成果为理解免疫系统的功能、研究免疫疾病的病因和寻找新的治疗方法提供了重要参考。
未来,免疫学的研究将继续深入,为保护人类健康做出更大的贡献。
免疫学的基本研究内容及研究进展-免疫学论文-基础医学论文-医学论文
免疫学的基本研究内容及研究进展-免疫学论文-基础医学论文-医学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——免疫学是研究人体免疫系统结构和功能的科学,主要探讨免疫系统识别抗原后发生免疫应答及清除抗原的规律,并致力于阐明免疫功能异常所致疾病的病理过程及其机制。
免疫学的基本理论和技术是诊断、预防和治疗某些免疫相关疾病的基础。
免疫学在生命科学和医学中有着重要的地位。
由于细胞生物学、分子生物学和遗传学等学科与免疫学的交叉和渗透,免疫学已成为当今生命科学的前沿学科和现代医学的支撑学科之一。
机体通过完善的免疫系统来执行免疫功能。
免疫系统包括免疫器官、免疫细胞和免疫分子。
免疫系统除了能够识别和清除外来入侵的抗原(如病原生物)外,还可识别和清除体内发生突变的肿瘤细胞、衰老的细胞或其他有害的成分。
机体的免疫功能可以概括为免疫防御、免疫监视和自身稳定三个部分。
(1)免疫防御免疫防御是指机体防止外界病原体的入侵,清除已入侵的病原体和其他有害物质的功能。
免疫防御功能过低或缺乏,可发生免疫缺陷病。
但若应答过强或持续时间过长,则在清除病原体的同时,也可导致机体的组织损伤或功能异常,发生超敏反应。
(2)免疫监视免疫监视是指随时发现和清除体内出现的非己成分的功能,如清除由基因突变而发生的肿瘤细胞以及衰老、凋亡细胞等。
免疫监视功能低下,可能导致肿瘤发生和持续性病毒感染。
(3)自身稳定自身稳定是指通过自身免疫耐受和免疫调节两种主要的机制来达到免疫系统内环境稳定的功能。
一般情况下,免疫系统对自身组织细胞不产生免疫应答,称为免疫耐受。
这赋予了免疫系统区别自身和非己的能力。
一旦免疫耐受被打破,免疫调节功能紊乱,就会导致自身免疫病和过敏性疾病的发生。
免疫学的基本研究内容可概括为以下几个方面。
(1)基础免疫学基础免疫学研究免疫应答的基本过程、特性和分子与细胞机制。
免疫应答分为三个阶段,即识别阶段、活化增殖阶段和效应阶段。
大量已知和未知的免疫细胞亚群和免疫分子参与到免疫应答的各个阶段,并形成立体调控网络。
免疫学的现状与发展趋势
免疫学的现状与发展趋势免疫学是生物学的一个分支,涉及免疫系统的研究。
人类的免疫系统是非常复杂的,它能够识别和消灭入侵体内的病原体,同时也能够识别和清除体内异常细胞,维持整个组织的稳态。
最近几年,随着科技的进步和技术的创新,免疫学领域出现了很多的新进展,也有一些新的趋势正在形成。
一、研发更加创新有效的免疫疗法目前,我们仍然面临着诸如癌症、自身免疫疾病、传染病等等的疾病威胁。
针对这些疾病,我们采取的主要治疗方式依然是传统的化疗、放疗、手术等等。
但是,这些治疗常常伴随着很高的毒副作用,而且不能完全根治疾病。
因此,人们开始寻求新的治疗方式。
其中,免疫疗法成为了近年来备受关注的疗法之一。
免疫疗法主要是通过调节或增强免疫系统在体内的作用,来抑制或杀死异常细胞,治疗疾病。
目前,已经有很多的免疫疗法被开发出来,比如单克隆抗体疗法、CAR-T细胞治疗等等。
然而,这些疗法还存在着一些不足之处,比如治疗效果不稳定、治疗过程复杂、副作用较大等等。
因此,研究者正努力寻找更加创新有效的免疫疗法。
这些疗法主要包括:1、免疫核酸治疗免疫核酸治疗是一种基于核酸的免疫疗法,它主要是利用核酸分子来刺激或调节免疫系统,治疗疾病。
与传统的化学药物相比,核酸有许多独特的优势,比如可以定向靶向、具有持久的免疫应答等等。
因此,免疫核酸治疗有望成为一种更加有效、更加安全的免疫疗法。
2、免疫治疗的组合应用在近年来的研究中发现,多种免疫疗法的组合应用可以显著提高治疗效果,同时降低副作用。
比如,PD-1抑制剂和CTLA-4抑制剂的联合应用已经被证明对黑色素瘤和肺癌等多种癌症具有很好的治疗效果。
因此,未来的免疫疗法有可能更多的采用组合治疗的方式,以期获得更好的治疗效果。
二、个性化免疫疗法的研究虽然免疫疗法已经在治疗各种疾病方面获得了显著的成功,但是,目前的免疫疗法仍然是一种“单一的”疗法,一种免疫疗法只能针对某种疾病。
然而,人们越来越认识到,不同人体内的免疫系统存在着重要的区别,因此,同样的免疫治疗对不同的人可能会产生完全不同的效果。
免疫学研究的新进展和应用前景展望
免疫学研究的新进展和应用前景展望免疫学研究作为一个重要的领域,对于预防和治疗各种疾病都有着不可忽视的作用。
随着科技的不断发展,免疫学研究的成果也不断涌现。
本文将介绍最新的免疫学研究进展以及它们的应用前景展望。
一、单克隆抗体治疗单克隆抗体治疗是免疫学研究领域近年来的重大突破,它是一种利用人工合成的抗体来攻击特定的癌细胞或感染病原体的方法。
单克隆抗体对于治疗癌症、炎症、风湿性关节炎和自身免疫性疾病等方面都有很大的潜力。
目前已经有多种单克隆抗体投入到了临床治疗当中,例如HER2阳性乳腺癌、肾细胞癌、结肠癌和黑色素瘤等。
单克隆抗体治疗的优点在于其针对性强、安全性高、副作用少等方面。
虽然目前的单克隆抗体治疗价格较昂贵,但是随着技术的不断发展,相信会逐渐降低成本,使更多的人能够受益。
二、CAR-T细胞治疗CAR-T细胞治疗是一种利用体外选择和改造患者T细胞,使其识别癌细胞并摧毁它们的方法。
该方法可以在短时间内提高治疗效果,并且对患者的免疫系统没有长期影响。
CAR-T细胞治疗适用于多种癌症,例如淋巴瘤、白血病和肺癌等。
虽然CAR-T细胞治疗很有前景,但是它同时也面临一些挑战,例如CAR-T细胞治疗后出现的细胞因子释放综合征和神经毒性等问题。
此外,CAR-T细胞治疗的高成本成为了限制其普及的一大因素。
三、肠道微生物群的研究肠道微生物群是指人体正常肠道内共生的微生物群落,它们的种类和数量与人体的健康状况密切相关。
近年来的研究表明,肠道微生物群可以影响人体的免疫功能、代谢功能、神经系统等多个方面。
肠道微生物群的研究已经取得了一些突破性进展。
例如,研究人员发现某些肠道微生物的存在与自闭症、肥胖症、慢性肝病等疾病的发生有关。
此外,一些研究发现肠道微生物群可以通过肠-脑轴的相互作用来影响情绪和压力反应等方面。
肠道微生物群的研究有助于我们更好地了解人体的健康与疾病的发生。
目前还需要进一步的研究,才能发现更多的相关性和可能的治疗方案。
免疫学研究的新方向和进展
免疫学研究的新方向和进展第一章:免疫学研究的基本概念免疫学是研究机体抵抗病原微生物和肿瘤等异物侵入的科学。
免疫反应是由介导免疫细胞和免疫分子参与的复杂生理过程,主要包括先天免疫和获得性免疫两个部分。
过去几十年,免疫学研究集中在细胞免疫、体液免疫以及免疫记忆等方面,取得了许多重要的成果。
第二章:新的研究方向在过去的几年中,免疫学研究的重点逐渐向着新的方向发展。
其中,以下几个方面值得重点关注:1. 肿瘤免疫治疗:免疫刺激剂物质,如检查点抑制剂以及CAR-T细胞疗法等肿瘤免疫治疗手段近年来得到了广泛研究和应用。
这些新的治疗方法通过促进机体免疫系统的活性,有效增强对肿瘤细胞的杀伤能力,为肿瘤的治疗带来了新的希望。
2. 免疫遗传学:免疫遗传学研究了基因与免疫系统之间的关联。
通过比较疾病易感基因和免疫反应基因的差异,可以更好地理解疾病与免疫功能之间的关系,为疾病的预防、诊断和治疗提供新的途径。
3. 免疫调节:研究免疫系统如何调节和平衡免疫反应是目前热门的研究方向之一。
免疫调节的研究可以揭示免疫系统调节炎症、治疗自身免疫病和抗肿瘤的机制,为新的治疗策略的开发提供理论基础。
4. 生物信息学和免疫计算生物学:随着高通量测序技术的广泛应用,大规模免疫学数据的处理和分析成为一个迫切的问题。
生物信息学和免疫计算生物学的发展,为研究者提供了更多探索免疫系统的方法和工具,使得我们能够更深入地了解免疫系统的复杂性。
第三章:新进展的研究成果在新的研究方向的推动下,免疫学研究取得了许多重要的进展。
以下是其中一些有代表性的研究成果:1. 检查点抑制剂的应用:检查点抑制剂已被证明是一种有效的抗癌药物,尤其是在黑色素瘤和肺癌的治疗中表现出了显著的临床效果。
通过抑制免疫检查点的作用,这些药物能够重启被肿瘤细胞抑制的免疫反应,使机体的免疫系统能够更好地攻击和清除肿瘤。
2. CAR-T细胞疗法的突破:CAR-T细胞疗法是一种基于人工修饰的T细胞疗法,通过将特异性抗体和共刺激信号与T细胞表面受体结合,在体外激活和增殖改造后再输注给患者,达到靶向肿瘤细胞的目的。
国内外免疫学研究现状
国内外免疫学研究现状
免疫学是研究免疫系统的结构、功能及其对疾病的作用机制的学科。
在国内外,免疫学研究正处于蓬勃发展的阶段,取得了重要的进展和成果。
以下是国内外免疫学研究现状的概述。
国内免疫学研究已经进入快速发展时期,涉及免疫基础和免疫应答、免疫调节、免疫细胞、免疫遗传学、免疫药理学、免疫生物技术、肿瘤免疫学、传染病免疫学、自身免疫病免疫学等多个领域。
近年来,国内免疫学领域取得了多项重要成果,如发现了多个新型免疫细胞、揭示了免疫细胞在免疫治疗中的作用机制、探索了免疫调节在疾病发生中的作用等。
国外免疫学研究也在不断取得新进展。
目前,国际上免疫学领域的重要研究方向包括:抗肿瘤免疫疗法、免疫调节、免疫活化、免疫记忆、免疫治疗、免疫遗传学等。
国外研究者在这些领域进行了大量的研究工作,并取得了一系列具有重要学术价值的成果。
总体而言,国内外免疫学研究都在不断探索新的方向和开展新的项目,取得了众多可喜的成果。
这些成果为更好地理解免疫系统的结构和功能、研究免疫相关疾病的诊断、治疗和预防提供了重要的学术基础和实践指导。
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第1 期
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doi: 10. 3969 / j. issn. 1000484X. 2012. 01. 001
· 专家述评 ·
2011 年国内外免疫学重要进展
刘 娟 曹雪涛 ( 第二军医大学免疫学研究所暨医学免疫学国家重点实验室 , 上海 200433 )
R392 刘 文献标识码 A 484X( 2012 ) 01000309 文章编号 1000-
1
天然免疫识别及活化机制研究
天然免疫系统通过相应的模式识别受体 ( Pat-
tern recognition receptors, PRRs ) 识别病原微生物上 associated mo表达的病原相关分子模式 ( Pathogenlecular patterns, PAMPs) , 激活其下游一系列的信号 通路从而启动免疫应答。 目前认为 PRRs 主要包括 Toll 样受体家族 ( Tolllike receptors, TLRs ) 、 维甲酸 Retinoicacidinducible gene 诱导基因 I 样受体家族[ I ( RIGI) like receptors, RLRs ] 、 核苷酸结合寡聚化 binding oligomeriza结构域 样 受 体 家 族[Nucleotidetion domain( NOD) like receptors, NLRs] 等。 免疫系 统通过识别病毒来源 DNA 或 RNA 诱导Ⅰ型 IFN 产 生并激活抗病毒免疫应答。 机体针对 RNA 及 DNA TLR7 、 的识别受体包括定位于内吞溶酶体的 TLR3 、 TLR8 及 TLR9 等跨膜受体, 以及包括 RLR 家族在内 的一些胞浆 RNA 或 DNA 受体。 上述病毒识别的 TLRs 仅能识别在内吞溶酶体中释放的核酸 , 一旦病 毒成分进入胞浆中, 则需要胞浆核酸受体对其识别 并应答。2011 年, 科学家在病毒核酸识别受体及机 制方面取 得 了 突 破 性 进 展, 定义了许多新的胞浆 DNA 或 RNA 识别受体, 并深入揭示了机体区分外 源性及内源性核酸的分子机制。 1. 1 新型胞浆 DNA 受体 病毒 DNA 的识别机制
及下游调控网络正引起免疫学家的广泛关注 。 此 前, 科学家发现的针对病毒 DNA 的模式识别受体主 要包括 DNA 依赖的 IFN 调节因子激活物 ( DNA dependent activator of IFNregulatory factors, DAI) 、 黑色 AIM2 ) 和 素瘤缺 失 因 子 2 ( Absent in melanoma 2 , DNA 依 赖 性 RNA 聚 合 酶 Ⅲ ( DNAdependent RNA PolⅢ) 。最近, Unterholzner 等 发 polymerase Ⅲ, IFI16 ( Gammainter现了一个新的胞浆 DNA 受体, feroninducible protein 16 ) 。他们发现, IFI16 能与病 毒 DNA 基序直接结合, 并通过招募 STING ( Stimulator of interferon genes ) 激活下游 IRF3 及 NFκB 通 路, 介导 IFNβ 的产生。有趣的是 IFI16 和 AIM2 都 containing pro属于 PYHIN ( Pyrin and HIN domaintein) 家族成员, 且二者都发挥识别胞浆 DNA 的作 1 β 的 产 生, 用, 分别介导 IFNβ 或 IL提 示 PYHIN 蛋白在胞浆 DNA 识别中的重要作用。 另一个新近 报 道 的 胞 浆 DNA 受 体 是 DDX41 。 DDX41 属 于 DEXDc( DEADlike helicases superfamily ) 家族成员。 [3 ] Zhang 等 证实 DDX41 能在树突状细胞胞浆中与 外源性 DNA 及 STING 蛋白相结合, 并诱导转录因 子 NFκB 及 IRF3 活化, 介导 Ⅰ 型 IFN 产生。 病原 体 DNA 被其受体识别之后一般引起Ⅰ型 IFN 产生。 Zhang 等[4] 发 现 了 一 个 诱 导 Ⅲ 型 干 扰 素 而最近, IFNKu70 。 利用 pulldown 技 λ1 的胞浆 DNA 受体, 术, 他们发现 Ku70 能与胞浆 DNA 结合, 下调 Ku70 IFN表达能阻断 IFNλ1 分泌, 同时, λ1 的产生依赖 1 及 IRF7 的转录活化。 于 IRF1. 2 新型胞浆 RNA 识别受体及机制 RLR 家族 I 及 MDA5 , 成员 RIG以及 NLR 家族成员 NOD2 被 报道能 识 别 胞 浆 RNA, 激 活 抗 病 毒 免 疫 应 答。 近 , RNA 来 对胞 浆 识 别 机 制 的 研 究 有 了 新 的 进 展。 Pichlmair 等[5] 发现 IFIT1 ( Interferoninduced protein with tetratricopeptide repeats 1 ) 能 识 别 病 毒 来 源 的 5'ppp RNA, 发挥抗病毒作用。5'三磷酸基团 ( 5'[6 ] ppp) 是病毒 RNA 被 RIGⅠ 识别的结构基础 。利 IFIT1 能特异性 用亲和蛋白质组学技术, 他们发现, [1 ] [2 ]
DHX9 也能参与识别 mDC 中的 dsRNA。DHX9 能特 1 ( IFN异性识别 poly I: C 的 dsRNA 基序, 并与 IPSbeta promoter stimulator 1 ,又 称 为 MAVS / VISA / Cardif) 相互作用, 进而活化 NFκB 及 IRF3 通路, 并 介导Ⅰ型 IFN 及促炎因子的产生。 DNA 及 RNA 不仅 不同于其他类型的 PAMPs, 广泛表达于病原体特别是病毒中, 也同时表达于宿 主本身 的 细 胞 中。 天 然 免 疫 系 统 对 宿 主 DNA 或 RNA 的识别与许多自身免疫性疾病及炎症性疾病 密切相关。 因此, 胞浆 RNA 受体如何区分外源性 RNA 及内源性 RNA 是天然免疫应答的关键环节。 RIGI 对于 5'ppp RNA 的特异性识别是保证 例如, 天然免疫系统对外源性 RNA 特异性应答的机制之 Jiang 等[11]、 Kowalinski 等[12] 以 及 Luo 一。近 来, [13 ] I 识别 5'ppp RNA 及 dsRNA 等 分别阐明了 RIGI 信号 的结构基础, 深入揭示了病毒 RNA 活化 RIG[14 ] Daffis 等 及 Züst 等[15]报 途径的分子机制。此外, 2'OOmethylation ) 是天 道, 核糖甲基化 ( Ribose 2'然免疫系统区分自我及外源 RNA 的结构基础。 在 高等真核生物 mRNA 及许多病毒 RNA 中都存在 2'O核糖甲基化, 然而其生物学意义却不清楚。 Daffis O发现缺失 2'甲基化转移酶的痘病毒及冠状 病毒突变体对 IFN 以及 IFIT 蛋白的抗病毒效应更 O为敏感, 提示病毒 RNA 的 2'核糖甲基化能帮助 病毒逃 避 宿 主 的 IFIT1 介 导 的 抗 病 毒 效 应。 Züst 等 O发现, 缺失 2'甲基化转移酶的冠状病毒突 变体能依赖 RNA 受体 MDA5 诱导更高水平的 Ⅰ 型
中国图书分类号
2007 年 娟( 1986 年 - ) ,
毕业于北京大学医学部临床医学 专业, 同年师从曹雪涛教授攻读免 疫学专业, 于 2010 年获得免疫学 硕士学位, 目前攻读博士学位。 主 要从事自身免疫性疾病发病机制 研究方向为免疫应答及其 的研究, 调节机制。
如天然免疫应答 有对免疫学经典问题的深入认识, 的启动及活化的新机制、 适应性免疫细胞的分化、 发 迁移及活化的新途径, 也包括新型免疫细胞亚群 育、 的鉴定 和 研 究, 如 固 有 淋 巴 细 胞 ( Innate lymphoid cells, ILCs) 、 滤泡调节性 T 细胞 ( Follicular regulatory T cells, TFR) , 同时还包括免疫学的新兴分支领域的 如 microRNA、 表观遗传在免疫活化与调控中 进展, 的作用。国内免疫学研究也取得了重要成果, 受到 国际同行的关注和认可。本文中, 笔者将对 2011 年 旨在共同学 国内外免疫学重要进展进行浅显总结, 习免疫学的最新进展, 展望免疫学未来的发展方向。
[15 ]
等
[14 ]
IFN 并对其更敏感, O因此病毒 mRNA 的 2'核糖甲 MDA5 基化是一个病毒辅以逃避 依赖的Ⅰ型 IFN 反 应的结构基础。他们的研究表明高等真核生物 mRNA 的 2'O核糖甲基化是机体区别自身及外源 RNA 的分子基础[16]。 1. 3 TLR 信号的激活是 机体抵抗病原体侵袭的重要的天然免疫应答之一 , 而 TLR 信号的过度活化被证实与许多自身免疫性 TLR 信号的调节对维持有效 疾病密切相关。 因此, 的免疫应答, 从而避免免疫相关疾病的发生至关重 要。近来, 对于 TLR 通路的调控机制得到了更为深 入的认识。 笔者实验室首次报道了 MHC Ⅱ ( Major histocompatibility complex class Ⅱ, 主要组织相容性 复合体Ⅱ类分子) 在促进 TLR 触发的天然免疫应答 中的关键作用。 MHC Ⅱ 被认为在抗原提呈中发挥 关键作用, 然而对其在 TLR 信号中的作用却未见报 TLR 信号通路调节机制
ppp RNA 以纳摩尔级亲和力相互结合, 与 5'并与 IFIT 家族的其他成员相互结合形成庞大的蛋白复合
回顾 2011 年, 除了三位免疫学家获得诺贝尔奖 我们欣喜地看到免疫学 令免疫学界感到振奋之外, 诸多领域取得了重要的突破性进展, 这些新进展既
· 4·
中国免疫学杂志 2012 年第 28 卷
[10 ] 别胞浆中的 dsRNA, 进而介导Ⅰ型 IFN 产生 。 此 DExDc 解旋酶家族的另一个成员 外, 他们还发现,