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。
免疫系统如何调节免疫应答的时机和强度
免疫系统如何调节免疫应答的时机和强度引言免疫系统在我们身体中起着非常重要的作用,它能够有效地抵御外界的病原体和保护我们的健康。
然而,免疫系统的过度激活或不足反应都可能对我们的健康产生负面影响。
因此,调节免疫应答的时机和强度对维持免疫系统的平衡和健康至关重要。
本文将探讨免疫系统如何调节免疫应答的时机和强度的机制和调控因素。
免疫应答的时机调节免疫记忆的形成与调控免疫系统可以通过形成免疫记忆来调节免疫应答的时机。
当我们第一次遇到某个病原体时,免疫系统会对其产生应答并形成免疫记忆细胞,以便在再次遭遇相同病原体时能够更快、更强烈地产生应答。
这种调节是通过T和B淋巴细胞之间的相互作用来实现的。
在初次感染中,T细胞与病原体相互作用,激活B细胞并导致免疫记忆的形成。
在再次感染中,免疫记忆B细胞通过与免疫记忆T细胞的相互作用,迅速产生抗体来对抗病原体。
这种免疫记忆的形成和调控可以使免疫应答的时机更加精确。
调节因子对免疫应答时机的影响除了免疫记忆的形成,一些调节因子也可以对免疫应答的时机产生影响。
其中,细胞因子是重要的调节因子之一。
细胞因子是在免疫应答中由免疫细胞分泌的一类蛋白质,它们可以调节免疫细胞的增殖、分化和功能。
一些细胞因子具有促进免疫应答的作用,如干扰素可以增强免疫细胞的抗病原体能力。
而另一些细胞因子则具有抑制免疫应答的作用,如IL-10可以抑制炎症反应,防止过度免疫反应的发生。
细胞因子的产生和调节可以在不同阶段和环境下发生变化,从而影响免疫应答的时机。
免疫应答的强度调节免疫细胞的活化与调节免疫细胞的活化是免疫应答强度的重要调节步骤之一。
在感染或疫苗接种后,免疫细胞会被激活并释放多种免疫相关因子。
这些因子包括细胞因子、趋化因子和溶解酶等,它们可以吸引其他免疫细胞参与免疫应答,并产生免疫效应。
免疫细胞的活化程度决定了免疫应答的强度。
当免疫细胞活化程度较高时,免疫应答则更加强烈。
调节因子对免疫应答强度的影响免疫应答的强度也受一些调节因子的影响。
免疫应答与免疫调节
免疫应答与免疫调节免疫系统是人体内部抵抗疾病入侵的第一道防线。
当外来病菌侵入人体时,免疫系统会立即启动免疫应答,通过识别并杀灭入侵者来保护人体健康。
但是,免疫应答也会对人体正常组织造成一定伤害,所以免疫系统还需要一定的调节能力来保持平衡。
今天我们将介绍免疫应答和免疫调节的基本原理和作用。
一、免疫应答免疫应答是人体免疫系统的一种重要功能。
当外来病原体侵入人体时,免疫系统会通过识别入侵者并杀灭它们来保护人体健康。
免疫应答分为先天性免疫和获得性免疫两种类型。
先天性免疫是人体自身天生具备的抵抗病原体侵入的机制。
它不需要在初次接触病原体时经过特殊的训练,也不会因为之前接触过同一种病原体而产生差异化的应答。
先天性免疫的主要作用是通过调节细胞因子等分子来影响炎症反应、激活巨噬细胞和自然杀伤细胞等免疫细胞,从而消灭病原体。
获得性免疫是人体在初次接触病原体后逐渐形成的,它需要通过专门的抗原呈递细胞将病原体信息传递给B细胞和T细胞,从而激活它们的免疫应答能力。
获得性免疫又分为细胞免疫和体液免疫两种类型。
细胞免疫主要通过T细胞的介入来识别并消灭被感染细胞。
当病原体侵入人体后,专门的抗原呈递细胞会将信息传递给T细胞,激活它们的内源性或体外受体介导的免疫应答机制,从而杀死被感染细胞。
体液免疫主要是指由B细胞产生的抗体介导的免疫反应。
当病原体侵入人体后,专门的抗原呈递细胞也会将信息传递给B细胞,激活它们产生特异性的抗体,最终通过抗体介导的机制杀死病原体。
二、免疫调节免疫调节是指人体免疫系统在免疫应答中通过调节机制来保持免疫平衡和稳态的一种机制。
它主要通过免疫调节细胞和分子的作用来实现免疫应答的协调平衡。
免疫调节分为正调节和负调节两种。
正调节是指通过免疫调节细胞和分子来增强免疫应答能力,从而提高人体对病原体的抵抗力。
负调节则是通过抑制免疫应答来减少免疫损伤,从而维持免疫平衡和稳态。
免疫调节细胞主要包括调节性T细胞、调节性B细胞、树突状细胞和巨噬细胞等。
免疫应答的特点及其机制
免疫应答的特点及其机制免疫应答是机体对抗外来病原体入侵的一种防御机制。
它具有以下几个特点:1.特异性:免疫应答是特异的,针对特定的病原体。
当人体感染病原体后,通过适当的免疫细胞和分子,会产生特定抗体来识别、结合和消灭该病原体。
2.记忆性:免疫应答具有记忆性,即在第一次遭遇病原体后,免疫系统会生成抗体和记忆性T细胞。
这些记忆细胞可以在再次感染时更快、更有效地应对病原体,从而提供持久的免疫防御。
3.免疫选择性:在免疫应答过程中,人体能够选择生成特定类型的抗体来对抗特定的病原体。
这是通过适应性免疫系统中存在大量不同的抗体基因重组来实现的。
1.病原体侵入:当病原体侵入人体后,它会被抗原呈递细胞(例如树突状细胞)摄取并分解成抗原片段。
2.抗原呈递:抗原片段会被抗原呈递细胞通过主要组织相容性复合物(MHC)分子呈递到抗原特异性T淋巴细胞。
3.T细胞激活:抗原特异性T细胞与抗原片段结合后,会被激活并开始扩增。
激活的T细胞可以分化为效应T细胞,通过产生细胞毒蛋白杀伤感染细胞,并分泌细胞因子来调节免疫反应。
4.抗体产生:B淋巴细胞通过细胞表面的抗体受体识别和结合特定的抗原,从而激活并开始分化为浆细胞,大量产生特异性抗体。
5.抗原中和和清除:产生的抗体可以与病原体结合形成免疫复合物,从而中和病原体的毒性或抑制其入侵机体细胞。
免疫细胞也可以通过吞噬病原体或释放细胞毒素进行直接清除。
6.免疫调节:为了保持免疫应答的平衡,机体需要免疫调节。
这是通过T细胞产生的细胞因子和调节性T细胞来实现的,它们能够抑制过度免疫反应和自身免疫反应。
综上所述,免疫应答是一种复杂而精确的机体防御机制,具有特异性、记忆性和免疫选择性等特点。
它涉及到多个细胞和分子的协同作用,通过激活T细胞和产生抗体来对抗侵入的病原体。
免疫应答的理解对于研究和治疗与免疫相关的疾病以及疫苗开发具有重要意义。
高中生物免疫应答的类型与免疫调节机制
高中生物免疫应答的类型与免疫调节机制高中生物里的免疫应答和免疫调节机制,这可是个相当有趣又重要的知识板块呢!咱们先来说说免疫应答的类型。
免疫应答就像是身体里的一场“保卫战”,主要分为两种类型:体液免疫和细胞免疫。
体液免疫呢,就像是一群“远程射手”在作战。
当病原体入侵咱们身体的时候,B 细胞这个“小战士”就被激活啦。
我给你讲讲我曾经的一次经历,那时候我不小心感冒了,身体里的免疫系统就迅速进入了“战斗状态”。
B 细胞就像是接到了命令的士兵,开始大量增殖分化,产生抗体。
这些抗体就像是精确制导的导弹,专门去识别和结合病原体表面的抗原,把它们给标记出来,然后让其他的免疫细胞来把它们消灭掉。
细胞免疫则更像是“近战高手”在出击。
当一些病原体狡猾地躲进了细胞内部,这时候就得靠T 细胞出马啦。
比如说有一次我被病毒感染,病毒藏在细胞里偷偷搞破坏,T 细胞就迅速行动起来,分化成效应 T细胞,直接和被感染的细胞进行“亲密接触”,释放一些物质让这些被感染的细胞裂解死亡,把里面的病原体暴露出来,然后再被消灭掉。
说完免疫应答的类型,咱们再聊聊免疫调节机制。
这就像是一个精心设计的“指挥系统”,来保证免疫系统能够高效又准确地工作。
免疫调节机制包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质之间的相互作用。
比如说,胸腺和骨髓就像是“新兵训练营”,负责培养出各种免疫细胞。
而免疫细胞之间也会相互传递信息,就像在战场上互相打暗号一样。
免疫活性物质呢,比如白细胞介素、干扰素等等,它们就像是“信号弹”,在免疫细胞之间传递着各种指令。
这里还有一个特别有趣的例子。
有一次我不小心受伤了,伤口周围很快就出现了红肿的现象。
这其实就是免疫系统在发挥作用,各种免疫细胞和免疫活性物质迅速聚集到伤口处,展开一场“救援行动”。
白细胞忙着吞噬细菌,巨噬细胞在清理战场,而各种细胞因子则在协调它们的行动。
在我们的身体里,免疫应答和免疫调节机制就像是一个精密的“防御网络”,时刻保护着我们的健康。
免疫系统的功能免疫应答与免疫调节
免疫系统的功能免疫应答与免疫调节咱们每个人的身体里啊,都有一个超级厉害的“保护战队”,那就是免疫系统!它就像是一群不知疲倦的小卫士,时刻守护着咱们的健康。
免疫系统的功能那可真是多了去了。
它就像一个超级精密的防御系统,能帮咱们识别和消灭那些入侵身体的“小坏蛋”,比如细菌、病毒啥的。
你想想,要是没有免疫系统,咱们随便吸一口空气、吃一口东西,可能就会被各种病菌给打倒啦。
说到免疫应答,这就像是免疫系统和病菌之间的一场“战斗”。
当病菌偷偷摸摸地进入咱们身体时,免疫系统可不会坐视不管。
它会迅速拉响警报,派出各种免疫细胞去迎战。
就拿感冒病毒来说吧,有一次我不小心感冒了,身体就开始了一场激烈的免疫应答。
一开始,我只是觉得嗓子有点痒痒的,这其实就是免疫系统在发现敌人啦。
然后,体温开始升高,我整个人都晕乎乎的。
这是因为免疫系统为了更好地对抗病毒,让身体温度升高,想把病毒给“热死”。
这时候,白细胞、淋巴细胞这些“战士”们纷纷出动,和病毒展开殊死搏斗。
经过几天的“激战”,我终于慢慢好起来了,这可全是免疫系统的功劳啊!免疫调节也特别重要。
它就像是免疫系统的“指挥官”,能让免疫反应保持在一个刚刚好的程度。
如果免疫调节出了问题,那可就麻烦啦。
比如说,免疫反应太弱,病菌就会在身体里肆无忌惮地捣乱;免疫反应太强呢,又可能会误伤咱们自己的身体组织,导致过敏或者自身免疫性疾病。
就像我认识的一个小朋友,他对花粉过敏。
每到春天,花粉一多,他就会不停地打喷嚏、流鼻涕,浑身痒痒。
这就是他的免疫系统调节出了点小差错,把花粉当成了“敌人”,过度反应啦。
咱们平时可要好好照顾免疫系统,让它保持强大。
比如说,要保证充足的睡眠,别总是熬夜;要多吃水果蔬菜,给免疫系统提供足够的“弹药”;还要多运动,让免疫细胞们都活跃起来。
总之,免疫系统的功能、免疫应答和免疫调节可真是太重要啦!咱们得好好珍惜和保护这个默默守护着咱们的“超级战队”,让它一直为咱们的健康保驾护航!。
医学免疫学名词解释
医学免疫学名词解释医学免疫学名词解释免疫(immunity):是指机体识别“自己”与“非己”抗原,对自身抗原形成天然免疫耐受,对非己抗原发生排斥作用的一种生理功能。
正常情况下,对机体有利;免疫功能失调时,会产生对机体有害的反应。
1. 固有免疫应答(innate immune response):也称非特异性或获得性免疫应答,是生物体在长期种系发育和进化过程中逐渐形成的一系列防御机制。
此免疫在个体出生时就具备,可对外来病原体迅速应答,产生非特异性抗感染免疫作用,同时在特异性免疫应答过程中也起作用。
2. 适应性免疫应答(adaptive immune response):也称特异性免疫应答,是在非特异性免疫基础上建立的,该种免疫是个体在生命过程中接受抗原性异物刺激后,主动产生或接受免疫球蛋白分子后被动获得的。
3. 免疫防御(immunologic defence):是机体排斥外来抗原性异物的一种免疫保护功能。
该功能正常时,机体可抵御病原微生物及其毒性产物的感染和损害,即抗感染免疫;异常情况下,反应过高会引起超敏反应,反应过低或缺失可发生免疫缺陷。
4. 免疫自稳(immunologic homeostasis):是机体免疫系统维持内环境稳定的一种生理功能。
该功能正常时,机体可及时清除体内损伤、衰老、变性的细胞和免疫复合物等异物,而对自身成分保持免疫耐受;该功能失调时,可发生生理功能紊乱或自身免疫性疾病。
5. 免疫监视(immunologic surveillance):是机体免疫系统及时识别、清除体内突变、畸变细胞和病毒感染细胞的一种生理功能。
该功能失调时,有可能导致肿瘤发生,或因病毒不能清除而出现持续感染。
6. MALT(mucosal-associated lymphoid tissue):即黏膜伴随的淋巴组织。
是指分布在呼吸道、肠道及泌尿生殖道的粘膜上皮细胞下的无包膜的淋巴组织。
除执行固有免疫外,还可执行局部特异性免疫。
免疫调节的概念
免疫调节的概念免疫调节是一种细胞和分子的活动,它在细胞和分子水平上调节有害反应,保护机体的免疫系统免受外来的侵害。
一般来说,免疫调节的活动可以分为两个主要部分:自我免疫调节和免疫应答调节。
此外,免疫调节活动可以在不同免疫系统细胞层面上发挥作用,以抑制有害反应情况的发生。
自我免疫调节是一种保护免疫系统的必要过程。
目的是确保机体的自身抗原及其受体能够被有效地调节,以免受到有害反应的侵害。
为了实现这一功能,机体的免疫系统会采取一系列的措施,包括促进抗体的分泌、T淋巴细胞的调节和细胞间相互作用。
另外,免疫应答调节是另一个主要的免疫调节活动。
它旨在通过减少有害反应而达到保护机体而不影响正常免疫反应的效果。
免疫应答调节可以通过抑制外源抗原受体结合,促进抗原抑制剂的释放,阻止抗原抑制剂的抑制作用,抑制抗原识别受体和促进抗体分泌等方式来实现。
同时,它也可以在抗原识别受体及它们的信号转导等单细胞水平上实现抑制。
同时,免疫调节的活动可以通过不同的机制发挥作用。
例如,它可以通过抑制影响机体抗原识别受体的信号转导来实现,这样就可以阻止有害反应的发生。
此外,免疫调节的作用也可以通过减少抗原分泌的剂量来发挥,而且它可以在T淋巴细胞层面上实现,从而减少T 淋巴细胞的数量,从而达到减少有害反应的效果。
自然环境中免疫调节的作用是至关重要的,特别是对于免疫相关疾病的治疗而言,它可以有助于控制免疫反应的过度,从而减少免疫相关疾病的发病率。
此外,它也可以作为改变机体免疫系统功能的重要机制之一,可以用来抑制炎症,减少机体对药物及其他物质的过敏反应。
总而言之,免疫调节是一种在细胞水平和分子水平上对有害反应进行调节的重要活动,它可以在保护机体免受外来侵害的同时,减少有害反应的发生,同时也有助于控制和减少免疫系统方面的疾病的发病率。
免疫程序名词解释
免疫程序名词解释
免疫程序是指一系列的活动和反应,它们共同作用于机体的免疫系统来保护机体免受病原体的侵袭和损伤。
免疫程序包括以下几个主要方面:
1. 免疫应答:机体在感染或疫苗接种后,免疫细胞和免疫因子会相互协作,通过激活和调节免疫反应来抵御病原体。
免疫应答可分为先天性免疫应答和获得性免疫应答两种类型。
2. 免疫细胞:机体的免疫系统包含多种免疫细胞,如淋巴细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞等。
它们能够识别和消灭入侵的病原体,发挥重要的免疫保护作用。
3. 抗体产生:免疫 B 细胞是一类重要的免疫细胞,它们能够产生和分泌特异性抗体来识别和中和病原体。
当机体暴露于某种病原体后,免疫 B 细胞会被激活,并开始产生大量的抗体来对抗病原体。
4. 免疫记忆:机体在初次遭遇某种病原体后,免疫 B 细胞和记忆 T 细胞能够长期保持对该病原体的记忆,使得再次暴露于同种病原体时能够更快、更强烈地启动免疫应答,从而增强对病原体的抵抗能力。
5. 免疫耐受:免疫系统必须区分自身组织与病原体,以免攻击自身组织引发自身免疫疾病。
免疫耐受是指免疫系统针对自身抗原保持一种平衡状态,避免攻击自身,从而维持机体的正常功能。
6. 免疫调节:为了保持免疫系统的平衡,机体会通过免疫调节来防止过度或不充分的免疫应答。
免疫调节可以通过激活或抑制某些细胞和分子的功能来调节免疫反应的强度和方向。
免疫习题2-免疫学-第七部分免疫应答与调节
第七部分免疫应答与调节(第13,14,15,16,17,18章)一、选择题1.参与免疫应答的细胞都带有A.抗原受体B.SmIgC.SRBC受体D.丝裂原受体E.MHC分子2.TH细胞对B细胞的辅助作用不包括A.使B细胞增殖B.使B细胞分化成浆细胞C.使记忆性B细胞库扩增D.使Ig轻链V、J基因连接E.使抗体产生类别转换3.关于TDTH的正确描述是A.不分泌淋巴因子B.与其他CD4+细胞不能区分C.其TCR与MHCⅠ类分子结合D.比浆细胞寿命短E.可引起单核细胞浸润为主的渗出性炎症4.IL-2受体存在于A.活化的巨噬细胞表面B.静止的Tc细胞表面C.静止的巨噬细胞表面D.活化的TH细胞表面E.静止的TH细胞表面5.B细胞作为APC,是因为A.能形成大量IL-2受体B.SmIg有特异性结合抗原的能力C.有一定的吞噬能力D.其数量优于巨噬细胞E.可表达MHCⅡ类分子6.在抗原诱导的TH细胞活化过程中,下列哪些分子是必须的A.TCR—CD3B.TCR—CD3、MHC分子C.TCR—CD3、MHC分子、CD4D.TCR—CD3、MHC分子、CD4、CD28、B7E. TCR—CD3、MHC分子、CD4、CD8、CD287.①MHC分子—TCR, ②MHC分子—Ag,③MHC分子—CD4,④TCR—Ag。
构成三元体的成分哪些参与了分子间的识别A.①+③B.①+②+③C.①+②+④D.②+③+④E.①+③+④8.①CD28—B7, ②MHC—Ag—TCR,③MHCⅡ—CD4,④SmIg—Ag。
上述哪些分子组合可产生协同刺激信号A.①+③B.①C.②+④D.③E.①+②+④9.①中和作用,②调理作用,③ADCC,④CDC。
上述哪些是体液免疫的效应作用A.①+③B.①+②+③+④C.②+③+④D.②+④E.①+③+④10.成熟的B2细胞转化成浆细胞A.需要IL-6的调节B.是抗原作用的结果C.可用抗IgM抗体诱导D.会出现Ig的类别转换E.上述各条都对11.①已接受过抗原刺激,②CD45RO+,③表达低水平的粘附分子,④寿命较短。
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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。