生命科学导论-免疫学2015PPT课件
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《免疫学》全套PPT课件 教学课件
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五类免疫球蛋白的免疫作用
IgG
IgM
IgA
IgD
IgE
抗菌、抗 早期防御 粘膜局部 mIgD为成 介导I型
病毒抗体,作用,溶 免疫作用 熟B细胞 超敏反应、
抗毒素, 菌、溶血,
抗原受体,抗寄生虫
自身抗体 天然血型
mIgM为B
细胞抗原
受体
81
第四节 人工制备的抗体(自学)
2、分泌片(SP):由粘膜上皮细胞合成
◆ 保护分泌型IgA免受蛋白水解酶降解 ◆ 介导IgA二聚体向粘膜表面的转运
49
IgG、IgA、IgD、IgE
50
二、免疫球蛋白的功能区
1、功能区
◆ 每条多肽链折叠成几个含有约110个氨基酸残基的球状结构域,具有不同的 生物学功能。 ◆ 氨基酸序列具有相似性或同源性
(1)定义:具有抗体活性或化学结构与抗体 分子相似的球蛋白。
(2)类型: 分泌型— 存在于体液中 膜 型— B细胞膜上的抗原受体
38
Ab与Ig的区别?
• Ab是生物学功能概念
• Ig是化学结构概念 • Ab都属于Ig,而Ig并不都是 Ab。
39
第一节 免疫球蛋白的分子结构
一、基 本 结 构
(一)四肽链结构
4.CH3/CH4——具有多种细胞Fc受体结合的功能,不同的 Ig在结合不同的细胞时可产生不同的免疫效应。
54
4、 铰链区
◆ CH1和CH2之间的区域,含有大量脯氨酸,富 有弹性,可以自由伸展至180度,易被酶水解。
◆ 便于Ig抗原结合部位与不同距离的抗原表 位结合;利于暴露补体结合位点。
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自然界中天然的抗原物质:
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五类免疫球蛋白的免疫作用
IgG
IgM
IgA
IgD
IgE
抗菌、抗 早期防御 粘膜局部 mIgD为成 介导I型
病毒抗体,作用,溶 免疫作用 熟B细胞 超敏反应、
抗毒素, 菌、溶血,
抗原受体,抗寄生虫
自身抗体 天然血型
mIgM为B
细胞抗原
受体
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第四节 人工制备的抗体(自学)
2、分泌片(SP):由粘膜上皮细胞合成
◆ 保护分泌型IgA免受蛋白水解酶降解 ◆ 介导IgA二聚体向粘膜表面的转运
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IgG、IgA、IgD、IgE
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二、免疫球蛋白的功能区
1、功能区
◆ 每条多肽链折叠成几个含有约110个氨基酸残基的球状结构域,具有不同的 生物学功能。 ◆ 氨基酸序列具有相似性或同源性
(1)定义:具有抗体活性或化学结构与抗体 分子相似的球蛋白。
(2)类型: 分泌型— 存在于体液中 膜 型— B细胞膜上的抗原受体
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Ab与Ig的区别?
• Ab是生物学功能概念
• Ig是化学结构概念 • Ab都属于Ig,而Ig并不都是 Ab。
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第一节 免疫球蛋白的分子结构
一、基 本 结 构
(一)四肽链结构
4.CH3/CH4——具有多种细胞Fc受体结合的功能,不同的 Ig在结合不同的细胞时可产生不同的免疫效应。
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4、 铰链区
◆ CH1和CH2之间的区域,含有大量脯氨酸,富 有弹性,可以自由伸展至180度,易被酶水解。
◆ 便于Ig抗原结合部位与不同距离的抗原表 位结合;利于暴露补体结合位点。
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自然界中天然的抗原物质:
生命科学导论 免疫学
典型代表:人痘苗 公元11世纪(宋朝)人们就发现人体抗 感染免疫现象,在天花流行时期采用人痘 痂皮粉鼻内吸入法预防天花。
7
古代中医书籍上 的小儿出天花图
从宋朝起用人痘接种预防天花
古代种人痘苗
9
2.经典免疫学时期(18世纪末到20世纪中叶)
(1) 牛痘苗
牛痘苗(vaccinia)用以预防天花病毒引起的烈性传 染病——天花的一种有效疫苗。
体内有很多针对各种抗原的相应细胞克隆 抗原进入体内,选择相应的细胞系与之结合, 使之活化,产生相对应的抗体 若胚胎期与某种抗原接触的相应细胞克隆即被 排除或失去活性,处于抑制状态(即禁忌克隆), 形成自身耐受
(3)免疫球蛋白基本结构的阐明
16
4.现代免疫学时期(20世纪60年代至今)
细胞免疫学和分子免疫学的兴起 (1)免疫系统的建立: (2)抗体的研究:
19
免疫系统概述
免疫系统的任务就是消灭“异己”,保护 自我 异己主要来自两个方面: 细菌 病毒
1、外来入侵者
低等生物 2、“变坏了的”自身细胞--癌变细胞
20
2.免疫系统的功能
功能 正常表现(有利) 清除病原微生物 (及代谢产物) 清除损伤或衰老 细胞 清除突变或畸变 的恶性细胞 异常表现(有害) 超敏反应(过高) 免疫缺陷(不足) 自身免疫性疾病
22
(1)固有免疫(非特异性免疫)
特点:
非特异性:作用对象广泛,无针对性,无免疫 记忆性 可遗传性,个体出生时就具备 效应恒定性 作用时间短,即刻至96小时内
23
免疫系统的防卫功能
呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物 皮肤和黏膜对病菌的阻挡作用 吞噬细胞吞噬病原体 皮肤分泌物的杀菌作用 溶菌酶使细菌溶解
7
古代中医书籍上 的小儿出天花图
从宋朝起用人痘接种预防天花
古代种人痘苗
9
2.经典免疫学时期(18世纪末到20世纪中叶)
(1) 牛痘苗
牛痘苗(vaccinia)用以预防天花病毒引起的烈性传 染病——天花的一种有效疫苗。
体内有很多针对各种抗原的相应细胞克隆 抗原进入体内,选择相应的细胞系与之结合, 使之活化,产生相对应的抗体 若胚胎期与某种抗原接触的相应细胞克隆即被 排除或失去活性,处于抑制状态(即禁忌克隆), 形成自身耐受
(3)免疫球蛋白基本结构的阐明
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4.现代免疫学时期(20世纪60年代至今)
细胞免疫学和分子免疫学的兴起 (1)免疫系统的建立: (2)抗体的研究:
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免疫系统概述
免疫系统的任务就是消灭“异己”,保护 自我 异己主要来自两个方面: 细菌 病毒
1、外来入侵者
低等生物 2、“变坏了的”自身细胞--癌变细胞
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2.免疫系统的功能
功能 正常表现(有利) 清除病原微生物 (及代谢产物) 清除损伤或衰老 细胞 清除突变或畸变 的恶性细胞 异常表现(有害) 超敏反应(过高) 免疫缺陷(不足) 自身免疫性疾病
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(1)固有免疫(非特异性免疫)
特点:
非特异性:作用对象广泛,无针对性,无免疫 记忆性 可遗传性,个体出生时就具备 效应恒定性 作用时间短,即刻至96小时内
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免疫系统的防卫功能
呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物 皮肤和黏膜对病菌的阻挡作用 吞噬细胞吞噬病原体 皮肤分泌物的杀菌作用 溶菌酶使细菌溶解
免疫学概论PPT课件
↓ 肿瘤发生 (病毒持续感染)
免疫自稳 对自身组织成分耐受 ↑自身免疫性疾病
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四、免疫应答的种类和特点
免疫应答:
免疫系统识别和清除抗原的整个过程。
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13
免疫应答的种类
固有免疫(innate immunity)
先天性免疫,非特异性免疫(nonspecific immune)
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临床免疫学: DNA疫苗 免疫细胞疗法 人源化的抗体治疗 细胞因子治疗
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44
免疫学在医学上的意义
1.免疫学一形成一们独立学科,是当前生命科学 领域中带头学科之一
2.诺贝尔医学奖中20%以上与免疫学的研究成果有 关。
3.临床工作中,免疫学原理和技术应用非常广, 如: 探讨某些疾病的发病机理 诊断疾病 防治疾病
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免疫应答的基本过程包括 2001
• A.识别、活化、效应三个阶段 • B.识别、活化、排斥三个阶段 • C.识别、活化、反应三个阶段 • D.识别、活化、增殖三个阶段 • E.识别、活化、应答三个阶段
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克隆选择学说 (Clonal Selection Theory )
(3)胚胎期某一免疫细胞克隆接触相应 的抗原, 如 自身成分,则被排除或处于抑 制状态,称为禁忌克隆,不能对自身抗原产 生免疫应答而形成自身耐受
(4)某些情况下,禁忌细胞株可以活化, 对自身抗原发生免疫应答而形成自身免疫 或自身免疫性疾病。
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Day 3
Day 5
Day 7
三.免疫学科逐渐形成(20世纪中叶至今):
㈠ 对免疫系统结构与功能的认识逐步完善 免疫系统分为:
天然免疫系统(natural immune system), 又称固有免疫系统(innate immune system)或 非特异性免疫系统(non-specific immune System)
一.根据抗原性质:完全抗原、半抗原 二.根据抗原刺激B细胞产生抗体是否需要Th细
胞辅助: 胸腺依赖性抗原(thymus-dependent antigen, TD-Ag):如:多数蛋白质抗原 胸腺非依赖性抗原(thymus-independent antigen, TI- Ag):如:细菌脂多糖,聚合鞭 毛素
抗原的两种基本特性:
(1)免疫原性(immunogenecity): 指抗原分子能够刺激机体产生免疫应答
(产生特异性抗体及免疫效应细胞)的性质。
(2)抗原性(antigenicity,又称免疫反应性): 指抗原分子与免疫应答产物(抗体或免
疫效应细胞)发生特异性结合的性质。
完全抗原(complete antigen): 具有免疫原性和抗原性的物质,如:蛋
寡糖重复单位。
G+ 菌细胞壁结构
磷壁酸 肽聚糖 磷脂(细胞膜)
G- 菌细胞壁结构
脂多糖(LPS)
磷脂(外膜) 脂蛋白 肽聚糖
磷脂(内膜,细 胞膜)
脂 多 糖 的 结 构
脂类A
特异性多糖 (O抗原)
核心多糖 聚二糖
脂肪酸
细胞膜:位于细胞壁内侧,细胞浆外侧 构成成分:脂类、蛋白质和多糖
细胞浆(细胞质): 内含有质粒、核糖 体、胞浆颗粒。
四.异嗜性抗原(heterophil antigen,又称 Forssman抗原)
[课件]第01章免疫学概论PPT
第一节 免疫学简介
免疫: 免患瘟疫,免患疫病
疫,民皆病也 免疫(Immunity)是机体针对抗原性异物的一 种生理反应,其本质是识别和排除抗原性异物, 即机体区分“自己”, 排除“异己(非己)”, 对异己抗原进行清除以维持机体的生理平衡和 稳定的功能
免疫学在生命科学和医学发展中的作用
1、免疫学为人类防治疾病作出了重要贡献, 并有更加广阔的需求和应用; 2、是生命科学的前沿学科,推动生命科学 的发展 ; (生、老、病、死)
免疫分子
膜型 TCR 分泌型 免疫球蛋白
BCR
补体
法氏囊
(禽类)
黏膜相关
淋巴组织 皮肤相关 淋巴组织
CD分子 细胞因子 黏附分子 MHC 细胞因子受体
2018/12/1
5
免疫系统的功能
功能
免疫防御 免疫监视
生理状态
防止、清除病原性微生物及其 它异物
监督机体内出现的突变细胞 和肿瘤,并清除
病理表现
超敏反应 免疫缺陷病 肿瘤发生 病毒持续性感染
第二节 免疫学发展简史
免疫学经历
经验免疫学时期(17-19世纪) 科学免疫学时期(19世纪中叶-20世纪中叶)
现代免疫学时期(自20世纪中叶至今)
1796年,英国乡村医生琴纳(Edward Jenner)
创造了接种牛痘预防天花
免疫学科的形成及发展
科学免疫学时期(19世纪中叶-20世纪中叶) 免疫学与微生物学互相促进、共同发展
• • • • •
1894, Richard Pfeiffer, 溶菌现象
1895, Jules Bordet,补体的发现,血清学实验
1900 , Paul Ehrlich, 抗体生成理论
免疫: 免患瘟疫,免患疫病
疫,民皆病也 免疫(Immunity)是机体针对抗原性异物的一 种生理反应,其本质是识别和排除抗原性异物, 即机体区分“自己”, 排除“异己(非己)”, 对异己抗原进行清除以维持机体的生理平衡和 稳定的功能
免疫学在生命科学和医学发展中的作用
1、免疫学为人类防治疾病作出了重要贡献, 并有更加广阔的需求和应用; 2、是生命科学的前沿学科,推动生命科学 的发展 ; (生、老、病、死)
免疫分子
膜型 TCR 分泌型 免疫球蛋白
BCR
补体
法氏囊
(禽类)
黏膜相关
淋巴组织 皮肤相关 淋巴组织
CD分子 细胞因子 黏附分子 MHC 细胞因子受体
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免疫系统的功能
功能
免疫防御 免疫监视
生理状态
防止、清除病原性微生物及其 它异物
监督机体内出现的突变细胞 和肿瘤,并清除
病理表现
超敏反应 免疫缺陷病 肿瘤发生 病毒持续性感染
第二节 免疫学发展简史
免疫学经历
经验免疫学时期(17-19世纪) 科学免疫学时期(19世纪中叶-20世纪中叶)
现代免疫学时期(自20世纪中叶至今)
1796年,英国乡村医生琴纳(Edward Jenner)
创造了接种牛痘预防天花
免疫学科的形成及发展
科学免疫学时期(19世纪中叶-20世纪中叶) 免疫学与微生物学互相促进、共同发展
• • • • •
1894, Richard Pfeiffer, 溶菌现象
1895, Jules Bordet,补体的发现,血清学实验
1900 , Paul Ehrlich, 抗体生成理论
《免疫学概论》课件
感染和免疫的基本原理
了解感染和免疫的基本原理对我们理解免疫学至关重要。我们将深入探讨病原体的感染路径、免疫应答的过程 以及炎症反应的作用。
免疫系统的调节机制
免疫系统具有复杂的调节机制,这些机制保证免疫应答的正确性和平衡性。 我们将了解调节性T细胞、抗原递呈细胞和细胞因子等的作用,以及免疫耐受 的产生。
《免疫学Байду номын сангаас论》PPT课件
免疫学的定义
免疫学是研究生物体对外界致病因素作出免疫应答的科学。我们将探索免疫 学的基本概念和原理,从细胞层面深入了解免疫系统如何保护我们的身体。
免疫系统的组成和功能
了解免疫系统是免疫学的基础。我们将介绍免疫系统的各个组成部分,包括白细胞、淋巴器官和体液免疫等。 同时,探索免疫系统的功能,如识别和消灭病原体,以及记忆性免疫。
总结和展望
在最后一部分,我们将回顾免疫学的重要内容,并对未来的免疫学研究和应 用进行展望。免疫学是一门充满希望和挑战的学科,我们将一同探索它的未 来发展。
免疫疾病的发生和防治
免疫疾病是免疫系统失调的结果,会给人类健康带来严重威胁。我们将讨论免疫疾病的多样性和发病机制,并 探索预防和治疗免疫疾病的策略。
免疫学在临床应用中的价值
免疫学不仅仅是学术研究领域,它在临床应用中也发挥着重要作用。我们将 介绍免疫学在预防疾病、诊断和治疗方面的应用,以及新兴的免疫疗法。
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第二节 免疫学概念要览
一、自然免疫和获得免疫 1、自然免疫性 (natura limmunity) 又称为先天免疫性,是机体先天就有的而且始终存在的防御机制 2、获得免疫性 (acquried immunity)
机体通过抗原诱导获得免疫应答而产生的对非自身物质(包括病原物)的抵抗性
二、免疫应答
特点
任何医学或生命科学研究的目的都是为了延长人类的寿 命,提高人类的生存质量。 人类生存在一个充满危险的环境中
在人类生存的环境中存在有大量的致病原,其中 包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等。这些病原生物的 存在严重地威胁着人类的健康和生命。
• 自古以来,传染性疾病(黑死病、天花和流感)对人类 的健康造成了极大的危胁。传染病死亡的人数远远超过 了任何一场战争。 • 1918年流感的全球性大暴发,夺走了2000多万人的生命 ,这一数字远远超过了在刚刚结束的第一次世界大战中 的死亡人数。 • 100年前,世界疾病死亡率前三位的均为传染性疾病,但 是目前已被各种心脑血管病和癌症所取代。这些得益于 免疫学理论和实验技术的快速发展。
免
疫
学
导 绪 论
论
(Introduction to Immunology)
第一章
本章的主要内容
1.1 免疫学的由来和发展
疾病的传染与免疫 免疫科学的诞生和发展 免疫学的近代发展
1.2 免疫学概念要览
自然免疫和获得免疫
免疫应答 免疫学应用实践 免疫学的分支学科及其发展
第一节 免疫学的由来和发展
1908 诺贝尔奖
免疫吞噬理论
2、实验免疫学的发展 体液免疫
细胞免疫 获得免疫耐受性
抗体
细胞吞噬
三、免疫学的近代发展
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--髓质区:主要为B细胞,浆细胞.
淋巴结结构示意图
2、功能:
1) T细胞和B细胞定居场所。 2)免疫应答发生的场所。 3)滤过和清除异物。 4)参与淋巴细胞再循环。
(二) 脾脏
1、结构
•白髓: 胸腺依赖区: 沿中央小动脉
分布(淋巴鞘) 非胸腺依赖区:白髓内的淋巴
小结和生发中心 •红髓:内有大量B细胞、浆细 胞、巨噬细胞和树突状细胞.
第二节 外周免疫器官
二、外周免疫器官(二级免疫器官)
成熟淋巴细胞和其他免疫细胞定居及产生 免疫应答的场所.
淋巴结 脾脏 粘膜免疫系统(MIS)
(一)淋巴结
1、结构:
--浅皮质区:B细胞定居处(非胸腺依赖区)
淋巴小结 (初级淋巴滤泡)
生发中心 (次级淋巴滤泡)
--深皮质区:弥散淋巴组织,主要由T细胞 定居(胸腺依赖区)。
免疫系统的组成:
• 免疫器官 • 免疫细胞:
• 免疫分子:
•中枢免疫器官 •外周免疫器官
•淋巴细胞(T,B, NK) •抗原递呈细胞(单核巨噬细胞等) •炎性细胞(粒细胞等)
•分泌型/游离的免疫分子: = 抗体,补体,细胞因子
•膜结合型免疫分子: = 免疫细胞膜表面分子
第一节 中枢免疫器官
一、中枢免疫器官
(三)胸腺(thymus)
1. 结构:
被膜 浅皮质区 深皮质区 髓质区
2.细胞组成:
胸腺细胞 胸腺基质细胞:
胸腺上皮细胞 树突状细胞 巨噬细胞3.功能:ຫໍສະໝຸດ (1)培育和输出成熟的T细胞
(2)产生胸腺激素,构成胸腺微环境
• 种类:胸腺血清因子、胸腺素、胸腺生成素、胸 腺体液因子等。
• 作用:使胸腺细胞分化成熟.
淋巴结结构示意图
2、功能:
1) T细胞和B细胞定居场所。 2)免疫应答发生的场所。 3)滤过和清除异物。 4)参与淋巴细胞再循环。
(二) 脾脏
1、结构
•白髓: 胸腺依赖区: 沿中央小动脉
分布(淋巴鞘) 非胸腺依赖区:白髓内的淋巴
小结和生发中心 •红髓:内有大量B细胞、浆细 胞、巨噬细胞和树突状细胞.
第二节 外周免疫器官
二、外周免疫器官(二级免疫器官)
成熟淋巴细胞和其他免疫细胞定居及产生 免疫应答的场所.
淋巴结 脾脏 粘膜免疫系统(MIS)
(一)淋巴结
1、结构:
--浅皮质区:B细胞定居处(非胸腺依赖区)
淋巴小结 (初级淋巴滤泡)
生发中心 (次级淋巴滤泡)
--深皮质区:弥散淋巴组织,主要由T细胞 定居(胸腺依赖区)。
免疫系统的组成:
• 免疫器官 • 免疫细胞:
• 免疫分子:
•中枢免疫器官 •外周免疫器官
•淋巴细胞(T,B, NK) •抗原递呈细胞(单核巨噬细胞等) •炎性细胞(粒细胞等)
•分泌型/游离的免疫分子: = 抗体,补体,细胞因子
•膜结合型免疫分子: = 免疫细胞膜表面分子
第一节 中枢免疫器官
一、中枢免疫器官
(三)胸腺(thymus)
1. 结构:
被膜 浅皮质区 深皮质区 髓质区
2.细胞组成:
胸腺细胞 胸腺基质细胞:
胸腺上皮细胞 树突状细胞 巨噬细胞3.功能:ຫໍສະໝຸດ (1)培育和输出成熟的T细胞
(2)产生胸腺激素,构成胸腺微环境
• 种类:胸腺血清因子、胸腺素、胸腺生成素、胸 腺体液因子等。
• 作用:使胸腺细胞分化成熟.
免疫2015课件体液免疫应答
13
受体介导内吞 B7表达 加工提呈抗原
T细胞识别抗原
缺乏第二信号---B细胞失能
B
第1信号
没有Th 细胞的帮助
活性封闭 B细胞失能
16
B 细胞对TD抗原的免疫应答
识别阶段
活化阶段
效应阶段
NK
靶细胞
17
B细胞的增殖、分化
生发中心(germinal center)
抗原特异性T、B细胞在外周免疫器官的T、B细胞 交界区相遇,在Th辅助下B细胞活化,进入淋巴小结, 进一步分裂增殖,形成生发中心。
26
B 细胞合成抗体的类别转换
27
浆细胞的形成
浆细胞/抗体形成细胞 (plasma cell or
antibody forming cell, AFC) B细胞分化的终末细胞,合成和
分泌大量特异性抗体。 sIg减少,不能与Ag反应;不再表
达BCR和MHC Ⅱ类分子。
浆细胞大部分迁入骨髓,长时间 持续产生抗体。
2
依据抗原不同,体液免疫应答分为:
对T 细胞依赖抗原 (TD-Ag) 的免疫应答 对T 细胞非依赖抗原 (TI-Ag) 的免疫应答
• TD-Ag:产生抗体时,依赖Th细胞帮助。 • TI-Ag :产生抗体时不依赖Th细胞辅助。
– TI-1:既含抗原表位,又具有丝裂原性质 – TI-2:高度重复的B细胞表位
特定抗原初次刺激机体所引发的应答。
特点: 潜伏期为一周左右,具体取决于抗原性质、进入
途径、佐剂及机体状态 早期为低亲和力的IgM,后期以IgG为主 抗体的高峰浓度低,维持时间短
37
再次免疫应答(secondary response )
初次应答所形成的记忆淋巴细胞再次接触抗原后产生 的迅速、高效、持久的应答。
受体介导内吞 B7表达 加工提呈抗原
T细胞识别抗原
缺乏第二信号---B细胞失能
B
第1信号
没有Th 细胞的帮助
活性封闭 B细胞失能
16
B 细胞对TD抗原的免疫应答
识别阶段
活化阶段
效应阶段
NK
靶细胞
17
B细胞的增殖、分化
生发中心(germinal center)
抗原特异性T、B细胞在外周免疫器官的T、B细胞 交界区相遇,在Th辅助下B细胞活化,进入淋巴小结, 进一步分裂增殖,形成生发中心。
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B 细胞合成抗体的类别转换
27
浆细胞的形成
浆细胞/抗体形成细胞 (plasma cell or
antibody forming cell, AFC) B细胞分化的终末细胞,合成和
分泌大量特异性抗体。 sIg减少,不能与Ag反应;不再表
达BCR和MHC Ⅱ类分子。
浆细胞大部分迁入骨髓,长时间 持续产生抗体。
2
依据抗原不同,体液免疫应答分为:
对T 细胞依赖抗原 (TD-Ag) 的免疫应答 对T 细胞非依赖抗原 (TI-Ag) 的免疫应答
• TD-Ag:产生抗体时,依赖Th细胞帮助。 • TI-Ag :产生抗体时不依赖Th细胞辅助。
– TI-1:既含抗原表位,又具有丝裂原性质 – TI-2:高度重复的B细胞表位
特定抗原初次刺激机体所引发的应答。
特点: 潜伏期为一周左右,具体取决于抗原性质、进入
途径、佐剂及机体状态 早期为低亲和力的IgM,后期以IgG为主 抗体的高峰浓度低,维持时间短
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再次免疫应答(secondary response )
初次应答所形成的记忆淋巴细胞再次接触抗原后产生 的迅速、高效、持久的应答。
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特异性免疫。
2. 组成 (1)屏障结构 皮肤和粘膜屏障,血脑屏障,胎盘屏障 (2)吞噬细胞 吞噬、分解生物大分子,杀灭病原体。 (3)正常组织和体液中的杀菌物质 抗体、补体、溶菌酶等
(二)适应性免疫(获得性免疫)
1. 特征 (1)个体出生后,由于接触抗原而获得。 (2)针对性强(特异性强),也称特异
第一章 免疫学概论
免疫学是一门古老又年轻的学科。
免疫学(Immunology):
是研究机体免疫系统识别和清除有害生物 及其成分的应答过程及机制的科学;
是研究免疫系统对自身抗原耐受,防止自 身免疫病发生的科学;
是研究免疫功能异常与相应疾病发病机制 及其防治措施的科学。
第一节 免疫的基本概念
1. 人工主动免疫和被动免疫的研究
减毒疫苗(鸡霍乱杆菌、炭疽杆菌、狂
犬病毒)
Pasteur
抗毒素血清(白喉杆菌外毒素、破伤风 杆菌外毒素)
2. 免疫应答机制的研究
细胞学说:吞噬细胞发挥吞噬作用
体液学说:体液中产生了针对各种病原 微生物的相应抗体,并发现在试管中这 些抗体能与相应的病原微生物发生凝集、 沉淀等现象。
抗原籍表位结合
相应淋巴细胞 表面受体
相应抗体
表位是免疫细胞识别的标志及免疫反应 具有特异性的物质基础。
2.种类 分两类 (1)构象表位(决定簇)
①序列上不相连的多肽或多糖,由空间 构象形成的;
②一般位于抗原分子的表面。
③易被相应的淋巴细胞识别,启动免疫 应答,称为功能性表位。
子物质。如药物、多糖、类脂等。
载体 赋予半抗原具有免疫原性的蛋白质分子,
即为载体。 半抗原 结合 某些蛋白质 抗原(完全抗原)
2. 组成 (1)屏障结构 皮肤和粘膜屏障,血脑屏障,胎盘屏障 (2)吞噬细胞 吞噬、分解生物大分子,杀灭病原体。 (3)正常组织和体液中的杀菌物质 抗体、补体、溶菌酶等
(二)适应性免疫(获得性免疫)
1. 特征 (1)个体出生后,由于接触抗原而获得。 (2)针对性强(特异性强),也称特异
第一章 免疫学概论
免疫学是一门古老又年轻的学科。
免疫学(Immunology):
是研究机体免疫系统识别和清除有害生物 及其成分的应答过程及机制的科学;
是研究免疫系统对自身抗原耐受,防止自 身免疫病发生的科学;
是研究免疫功能异常与相应疾病发病机制 及其防治措施的科学。
第一节 免疫的基本概念
1. 人工主动免疫和被动免疫的研究
减毒疫苗(鸡霍乱杆菌、炭疽杆菌、狂
犬病毒)
Pasteur
抗毒素血清(白喉杆菌外毒素、破伤风 杆菌外毒素)
2. 免疫应答机制的研究
细胞学说:吞噬细胞发挥吞噬作用
体液学说:体液中产生了针对各种病原 微生物的相应抗体,并发现在试管中这 些抗体能与相应的病原微生物发生凝集、 沉淀等现象。
抗原籍表位结合
相应淋巴细胞 表面受体
相应抗体
表位是免疫细胞识别的标志及免疫反应 具有特异性的物质基础。
2.种类 分两类 (1)构象表位(决定簇)
①序列上不相连的多肽或多糖,由空间 构象形成的;
②一般位于抗原分子的表面。
③易被相应的淋巴细胞识别,启动免疫 应答,称为功能性表位。
子物质。如药物、多糖、类脂等。
载体 赋予半抗原具有免疫原性的蛋白质分子,
即为载体。 半抗原 结合 某些蛋白质 抗原(完全抗原)
免疫学ppt课件
免疫学的发展历程
01
02
03
经验免疫学时期
通过观察疾病现象和疫苗 接种等实践,积累了一些 免疫学经验。
实验免疫学时期
通过动物实验和细菌学研 究,揭示了免疫应答的基 本规律。
分子免疫学时期
利用分子生物学和基因工 程技术,深入研究了免疫 系统的分子机制和基因调 控。
免疫学在医学领域的重要性
01
02
03
答的治疗方法。
THANKS
感谢观看
生物医学研究
在基础医学研究中,免疫学检 测技术可用于研究免疫系统的 结构和功能,揭示疾病的发生
和发展机制。
06
免疫学相关疾病与治疗
超敏反应性疾病
I型超敏反应
速发型,如过敏性休克、药物引起的药疹等 。
III型超敏反应
免疫复合物型,如局部免疫复合物病、全身 性免疫复合物病等。
II型超敏反应
细胞型,如输血反应、新生儿溶血病等。
免疫学ppt课件
目录
• 免疫学概述 • 免疫系统组成与功能 • 抗原与抗体 • 免疫应答与调节 • 免疫学检测技术与应用 • 免疫学相关疾病与治疗
01
免疫学概述
免疫学的定义与研究对象
免疫学的定义
免疫学是研究生物体免疫系统结 构、功能和免疫应答机制的科学 。
研究对象
包括免疫器官、免疫细胞、免疫 分子以及它们之间的相互作用和 调节机制。
利用放射性同位素标记的抗原或抗体与待测样品中的相应抗体或抗原 结合,通过测量放射性强度来推算待测物质的含量。
免疫荧光技术
利用荧光素标记的抗原或抗体与待测样品中的相应抗体或抗原结合, 在荧光显微镜下观察荧光信号,从而进行定性或定位检测。
免疫印迹技术
免疫学全套PPT课件
详细描述
免疫学作为一门科学经历了漫长的发展历程。早在古代 ,人们就已经开始利用免疫接种技术预防传染病。随着 科学技术的发展,人们对免疫系统的认识越来越深入, 免疫学逐渐发展成为一门独立的学科。现代免疫学已经 广泛应用于疾病预防、诊断和治疗等领域,如疫苗的研 发、肿瘤免疫疗法和免疫细胞治疗等。同时,随着基因 组学、蛋白质组学等新兴学科的不断发展,免疫学的研 究领域也在不断扩大和深化。
肿瘤免疫治疗方法
肿瘤免疫治疗的方法包括免疫检查点抑制剂、肿瘤疫苗、细胞免疫治疗等。这 些方法可以单独使用,也可以联合使用,以达到最佳的治疗效果。
06 免疫学研究展望
免疫学与其他学科的交叉研究
免疫学与生物信息学
利用生物信息学方法,对免疫相关基因组、转录组和蛋白 质组数据进行深入挖掘和分析,揭示免疫应答的调控机制 和免疫相关疾病的发病机制。
杀伤。
固有免疫分子
补体、激肽、溶菌酶等,参与病 原体的溶解和杀伤。
适应性免疫应答
抗原识别
T细胞和B细胞通过其受体识别特异性抗原。
细胞增殖与分化
抗原刺激后,淋巴细胞增殖并分化为效应细胞。
产生免疫记忆
部分淋巴细胞成为记忆细胞,在再次接触相同抗 原时迅速增殖分化。
免疫应答的调节
自身调节
免疫系统内部存在负反馈调节机制, 如抑制性受体等。
亲合力
抗体与抗原结合后产生的生物学效应。
亲和力
抗体与抗原结合的强度和稳定性。
抗原-抗体复合物的形成
多个抗体分子与多个抗原分子结合形成网状 结构,可被吞噬细胞吞噬清除。
04 免疫应答
固有免疫应答
非特异性防御机制
皮肤、黏膜等屏障结构,阻止病 原微生物侵入。
固有免疫细胞
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抗原递呈细胞:Antigen Presentation Cell (APC),能够 通过一种称之为“MHC”的蛋白分子将内源或外源性 肽段递呈于细胞表面,供T淋巴细胞识别。
MHC分子:Major Histocompatibility Complex,主要组 织相容性复合体的简称。因与器官移植排斥相关而得 名,但主要的生理功能为递呈抗原。人的MHC称为 HLA即Human Leukocyte Antigen,人白细胞抗原
嗜酸性粒细胞 (Eosinophils)
嗜碱性粒细胞 (Basophils)
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
中性粒细胞(Neutrophil)
是最主要的两类吞噬细胞之一 ,占白细胞总数的60%-70%。
胞浆中含多种蛋白水解酶、过 氧化物酶及防卫素
具有较强的杀伤细胞、真菌甚 至病毒的能力
生命科学导论
CD4+T细胞
CD4+T细胞:辅助性T细胞(Th细胞)
生命科学导论
CD8+T细胞
CD8+T细胞(细胞毒性T细胞,CTL) 胞浆内含毒性颗粒(穿孔素、颗粒酶),能 特异性杀伤肿瘤和病毒感染细胞 主要机制:
(1) 颗粒外排(穿孔素,颗粒酶,颗粒溶解素) (2) Fas/FasL途径诱导靶细胞凋亡
嗜碱性粒细胞与肥大细胞
(Basophils and mast cells ) 胞浆中含有椭圆形深蓝色(嗜
碱)颗粒(肥大细胞仅存在于 组织中) 胞浆颗粒中均含有组胺和肝素 等炎症介质 均表达IgE的高亲和力受体 (FcεR)介导I型超敏反应
免疫系统的“侦察兵”
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
进行清除的生理作用。
免疫学是一门“新兴”的学科
据记载,1000年前宋朝有人接种“人痘”的方式预防天花。 英国医生Jenner在1796年首创接种“牛痘”预防天花。 1870s,巴斯德和科赫首次用弱毒疫苗接种,预防羊炭疽病、鸡霍
乱、狂犬病等疾病
免疫学的研究方法在其他领域(生物化学、分子生物学) 的研究中的应用很广泛
淋巴细胞是分布于血液、淋 巴液中体积较小的游离细胞 。人体中大约有1012个淋巴 细胞,每天生成约109个淋 巴细胞。
体内的淋巴细胞在血液循环 系统和淋巴系统之间不断循 环,在抗原刺激下被活化后 具有进入外周组织的能力。
根据细胞的功能以及膜表面 的标志将淋巴细胞分为T细 胞、B细胞、NK细胞( Natural Killer Cells) 3个群。
第一节:人类的免疫系统概述
什么是免疫?
拉丁文immunis 是免除服役、免除课税。
简单的说免疫就是机体识别“自我”与“非我”,并 对“非我”进行清除的生理作用。
细菌
外来入侵者
病毒
异己(“非我”)
低等生物
自身“变坏了”的细胞
生命科学导论
第一节:人类的免疫系统
什么是免疫?
拉丁文immunis 是免除服役、免除课税。 简单的说免疫就是机体识别“自我”与“非我”,并对“非我”
静息肥大细胞
激活后 5 分钟
激活后 60 分钟
生(Granulocytes) 淋巴细胞(Lymphocytes) 树突细胞(Dendritic Cells,DC) 单核细胞(Monocytes)
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
B 淋巴细胞 免疫系统的“导弹部队”
占淋巴细胞总数的30%左右。 参与获得性免疫应答,主要功能是合成抗体分子。 有特异性识别抗原分子的受体--BCR。
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
NK细胞
细胞体积较大,胞浆中含有大的细胞颗粒,故又被 称为大颗粒淋巴细胞。
生命科学导论
颗粒外排途径
颗粒
CTL识别靶细 胞后,颗粒内 容物穿孔素和 颗粒酶释放
穿孔素在靶细 胞膜上构筑小 孔,细胞裂解
生命科学导论
凋亡途径
CTL特异性识
FasL
别抗原肽:
MHC-I分子复
Fas
合物,导致靶
细胞凋亡
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
几个概念
CD分子:是Cluster Determinant或者Cell Differentiation 的缩写,是淋巴细胞表面标记分子,后面常缀以发现 顺序的序号。表达某种膜表面分子的细胞也被称为该 分子阳性细胞,如CD4+细胞、CD8+细胞等。
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
T 淋巴细胞 免疫系统的“司令和高级军官”
占外周血淋巴细胞总数的60%左右。是获得性免疫应答发生过程 中最重要的免疫细胞类群。
具有特异性识别抗原分子片段的受体--TCR 绝大多数T细胞表达CD4或者CD8分子。
CD4+T细胞:Th细胞,具有辅助B细胞和巨噬细胞活化的功能。 CD8+T细胞:CTL细胞,能够直接杀伤靶细胞,发挥免疫学效应。
具有直接杀伤被病毒感染的细胞或者肿瘤细胞的能 力。
杀伤细胞手段同CTL相似:通过分泌穿孔素或者 FasL杀伤靶细胞。
免疫系统的“化学武器部队”
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
粒细胞(Granulocytes) 淋巴细胞(Lymphocytes) 树突细胞(Dendritic Cells,DC) 单核细胞(Monocytes)
免疫系统的“肉搏兵种”
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes) 生命科学导论
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
嗜酸性粒细胞(Eosinophils)
胞浆中富含碱性蛋白肽,该蛋 白肽能够结合于寄生虫的表面 ,介导其体表损伤
介导I型超敏反应调节
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
生命科学导论
第一节:人类的免疫系统
一、免疫系统的基本组成
(一)、免疫细胞 1、粒细胞 2、淋巴细胞 3、树突细胞和单核细胞
(二)、免疫器官 1、中枢免疫器官 2、外周免疫器官
二、获得性免疫系统
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
1、粒细胞系 (Granulocytes)
中性粒细胞 (Neutrophil)
MHC分子:Major Histocompatibility Complex,主要组 织相容性复合体的简称。因与器官移植排斥相关而得 名,但主要的生理功能为递呈抗原。人的MHC称为 HLA即Human Leukocyte Antigen,人白细胞抗原
嗜酸性粒细胞 (Eosinophils)
嗜碱性粒细胞 (Basophils)
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
中性粒细胞(Neutrophil)
是最主要的两类吞噬细胞之一 ,占白细胞总数的60%-70%。
胞浆中含多种蛋白水解酶、过 氧化物酶及防卫素
具有较强的杀伤细胞、真菌甚 至病毒的能力
生命科学导论
CD4+T细胞
CD4+T细胞:辅助性T细胞(Th细胞)
生命科学导论
CD8+T细胞
CD8+T细胞(细胞毒性T细胞,CTL) 胞浆内含毒性颗粒(穿孔素、颗粒酶),能 特异性杀伤肿瘤和病毒感染细胞 主要机制:
(1) 颗粒外排(穿孔素,颗粒酶,颗粒溶解素) (2) Fas/FasL途径诱导靶细胞凋亡
嗜碱性粒细胞与肥大细胞
(Basophils and mast cells ) 胞浆中含有椭圆形深蓝色(嗜
碱)颗粒(肥大细胞仅存在于 组织中) 胞浆颗粒中均含有组胺和肝素 等炎症介质 均表达IgE的高亲和力受体 (FcεR)介导I型超敏反应
免疫系统的“侦察兵”
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
进行清除的生理作用。
免疫学是一门“新兴”的学科
据记载,1000年前宋朝有人接种“人痘”的方式预防天花。 英国医生Jenner在1796年首创接种“牛痘”预防天花。 1870s,巴斯德和科赫首次用弱毒疫苗接种,预防羊炭疽病、鸡霍
乱、狂犬病等疾病
免疫学的研究方法在其他领域(生物化学、分子生物学) 的研究中的应用很广泛
淋巴细胞是分布于血液、淋 巴液中体积较小的游离细胞 。人体中大约有1012个淋巴 细胞,每天生成约109个淋 巴细胞。
体内的淋巴细胞在血液循环 系统和淋巴系统之间不断循 环,在抗原刺激下被活化后 具有进入外周组织的能力。
根据细胞的功能以及膜表面 的标志将淋巴细胞分为T细 胞、B细胞、NK细胞( Natural Killer Cells) 3个群。
第一节:人类的免疫系统概述
什么是免疫?
拉丁文immunis 是免除服役、免除课税。
简单的说免疫就是机体识别“自我”与“非我”,并 对“非我”进行清除的生理作用。
细菌
外来入侵者
病毒
异己(“非我”)
低等生物
自身“变坏了”的细胞
生命科学导论
第一节:人类的免疫系统
什么是免疫?
拉丁文immunis 是免除服役、免除课税。 简单的说免疫就是机体识别“自我”与“非我”,并对“非我”
静息肥大细胞
激活后 5 分钟
激活后 60 分钟
生(Granulocytes) 淋巴细胞(Lymphocytes) 树突细胞(Dendritic Cells,DC) 单核细胞(Monocytes)
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
B 淋巴细胞 免疫系统的“导弹部队”
占淋巴细胞总数的30%左右。 参与获得性免疫应答,主要功能是合成抗体分子。 有特异性识别抗原分子的受体--BCR。
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
NK细胞
细胞体积较大,胞浆中含有大的细胞颗粒,故又被 称为大颗粒淋巴细胞。
生命科学导论
颗粒外排途径
颗粒
CTL识别靶细 胞后,颗粒内 容物穿孔素和 颗粒酶释放
穿孔素在靶细 胞膜上构筑小 孔,细胞裂解
生命科学导论
凋亡途径
CTL特异性识
FasL
别抗原肽:
MHC-I分子复
Fas
合物,导致靶
细胞凋亡
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
几个概念
CD分子:是Cluster Determinant或者Cell Differentiation 的缩写,是淋巴细胞表面标记分子,后面常缀以发现 顺序的序号。表达某种膜表面分子的细胞也被称为该 分子阳性细胞,如CD4+细胞、CD8+细胞等。
生命科学导论
2、淋巴细胞(Lymphocytes)
T 淋巴细胞 免疫系统的“司令和高级军官”
占外周血淋巴细胞总数的60%左右。是获得性免疫应答发生过程 中最重要的免疫细胞类群。
具有特异性识别抗原分子片段的受体--TCR 绝大多数T细胞表达CD4或者CD8分子。
CD4+T细胞:Th细胞,具有辅助B细胞和巨噬细胞活化的功能。 CD8+T细胞:CTL细胞,能够直接杀伤靶细胞,发挥免疫学效应。
具有直接杀伤被病毒感染的细胞或者肿瘤细胞的能 力。
杀伤细胞手段同CTL相似:通过分泌穿孔素或者 FasL杀伤靶细胞。
免疫系统的“化学武器部队”
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
粒细胞(Granulocytes) 淋巴细胞(Lymphocytes) 树突细胞(Dendritic Cells,DC) 单核细胞(Monocytes)
免疫系统的“肉搏兵种”
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes) 生命科学导论
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
嗜酸性粒细胞(Eosinophils)
胞浆中富含碱性蛋白肽,该蛋 白肽能够结合于寄生虫的表面 ,介导其体表损伤
介导I型超敏反应调节
生命科学导论
1、粒细胞系 (Granulocytes)
生命科学导论
第一节:人类的免疫系统
一、免疫系统的基本组成
(一)、免疫细胞 1、粒细胞 2、淋巴细胞 3、树突细胞和单核细胞
(二)、免疫器官 1、中枢免疫器官 2、外周免疫器官
二、获得性免疫系统
生命科学导论
(一)、 免疫细胞
1、粒细胞系 (Granulocytes)
中性粒细胞 (Neutrophil)