医学免疫学:第一章免疫学概论

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0920下午第一章 医学免疫学概论

0920下午第一章 医学免疫学概论

三、现代免疫学时期 1、抗体多样性和特异性的遗传学基础 、 2、T细胞抗原受体的基因克隆 、 细胞抗原受体的基因克隆 3、免疫遗传学和 、免疫遗传学和MHC限制性的发现 限制性的发现 4、 细胞因子及其受体 、 5、 信号转导的研究 、
第三节 21世纪免疫学发展的趋势 世纪免疫学发展的趋势
一、基础免疫学 免疫细胞、免疫分子, 免疫细胞、免疫分子,特异受体结构与功能等 二、临床免疫学 免疫病理学、 移植免疫学 、 肿瘤免疫学 、 感染免 免疫病理学 、 移植免疫学、 肿瘤免疫学、 疫学等。 疫学等。 通过应用免疫学理论和方法诊断、 通过应用免疫学理论和方法诊断 、 预防和治疗免 疫相关疾病。 疫相关疾病。
免疫监视
调节异常—疾病 调节异常 疾病
二、免疫应答的种类及特点
固有免疫( 1. 固有免疫(innate immunity) : ) 即天然免疫,其特点是:个体出生时即具备, 即天然免疫,其特点是:个体出生时即具备,作 用范围广,并非针对特定抗原, 用范围广,并非针对特定抗原,故亦称为非特异 性免疫。 性免疫。 (nonspecific immunity)。 )。 特点:应答产生早,无记忆性。 特点:应答产生早,无记忆性。
第二节 免疫学发展简史
免疫学发展经历三个发展阶段: 免疫学发展经历三个发展阶段:经验免疫学时 科学免疫学时期、现代免疫学时期。 期、科学免疫学时期、现代免疫学时期。 经验免疫学时期( 世纪) 一、经验免疫学时期(17-19世纪) 世纪
我国11世纪 我国 世纪 开始接种人痘苗 18世纪后叶 世纪后叶 Jenner发明牛痘苗 发明牛痘苗 人工自动免疫的开端
2. 适应性免疫(adaptive immunity) 适应性免疫( 即获得性免疫( ),乃个体接 即获得性免疫(acquired immunity),乃个体接 ), 特定抗原而产生, 触 特定抗原而产生,仅针对该特定抗原而发生反 故亦称为特异性免疫( 应,故亦称为特异性免疫(specific immunity)。 )。 包括: 包括: B细胞介导的体液免疫 T细胞介导的细胞免疫 细胞介导的体液免疫; 细胞介导的细胞免疫 细胞介导的体液免疫 特点:特异性、耐受性、 特点:特异性、耐受性、记忆性

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易接近性是指抗原表面这些特殊的化学基 团与淋巴细胞表面相应受体相互接触的难 易程度。
易接近性常与这些化学基团在抗原分子中 分布的部位有关。
三、机体因素
遗传、年龄、生理状态、个体差异等因素
抗原进入机体的方式和途径也有关。
四、抗原进入机体的方式
抗原进入机体的数量、途径、两次免疫间的 时间间隔、次数以及免疫佐剂类型等都影 响机体对抗原的应答。
决定簇; ②多存在于抗原分子的内部。 ③一般不能引起免疫应答,称为隐蔽性表
位。 3.抗原结合价 能和相应抗体结合的功能性表位的数目。 半抗原为单价,天然抗原为多价。
二、T细胞表位与B细胞表位
实验: BSA 免疫动物 抗BSA抗体 针对BSA的效 应淋巴细胞
天然BSA 结合抗BSA的抗体 刺激T细胞增殖
三、异嗜性抗原(Forssman 抗原)
概念:是一类与种属特异性无关,存在于不同 种系生物间的共同抗原。
如:溶血性链球菌的多糖抗原或蛋白质抗原与 人的心肌、心瓣膜或肾小球基底膜之间;
大肠杆菌O14型的脂多糖与人的结肠粘膜之间; 肺炎支原体与链球菌MG株之间等。
四、同种异型抗原
红细胞抗原(ABO血型系统、RH血型系统)、 白细胞抗原、免疫球蛋白的抗原性
(3)无MHC限制性
(4)诱导的T细胞应答是通过分泌大量 细胞因子而参与某些病理生理过程的发 生与发展。
4.生物学意义 (1)毒性作用与诱导炎症反应 (2)自身免疫病 (3)免疫抑制
八、丝裂原(有丝分裂原)
第二节 免疫学发展简史
根据所用的技术和方法,免疫学的发展历史可分 为三个时期:
一、免疫学的经验时期
1.用人痘苗接种预防天花。
2.接种牛痘苗预防天花。
Jenner

第一章免疫学概论概要

第一章免疫学概论概要

医学免疫学医学免疫学首都医科大学免疫学系 李蕴Tel:83911825liyun666@医学免疫学第一章 绪 论前言人类的发展历史是与传染病不断斗争的历史,即使高科技医疗水平不断提高,人类仍然面临传染病的威胁。

免疫学是在人类与传染病斗争过程中发展起来的。

免疫现象的观察和认识、免疫学的产生和发展,与人类疾病认识和防治并生并存。

免疫学是一门古老学科,又是一门充满活力、迅猛发展的前沿学科。

主要内容第一节医学免疫学概述•免疫与免疫学•免疫系统及其组成部分的主要作用•免疫系统的基本功能•免疫的类型和作用特点•适应性免疫应答及其过程第二节免疫学发展简史和重要成就第一节医学免疫学概述历史的灾难:传染病/战争传染病•黑热病:3次大流行。

其中1次,542-543年,东方、东罗马、欧洲,有1/4人口( 约2500万人死于黑热病)。

•鼠疫:3次大流行。

其中一次,在600多年前,欧洲2400万人丧命。

•流感:1918.3-1919.1的10个月内,有5000万人死亡,人数多于第 1次世界大战战亡人数(900万军人死亡、2000万人受伤、 1000万人饿死病死)。

2003年,全球累计SARS患者8422例,涉及32个国家和地区。

全球因非典死亡人数919人,病死率近11%。

战争•一战:动员兵力7340万余人,参战部队2900万人,死于战场的约1000万人,受伤约2000万人。

•二战:共有5700万人死亡。

“我的天哪!大街上没有人走动,景象一片凄惨。

许多人病倒在街头......我遇到的每个人都对我说,某某病了,某某死了......”佩皮斯于1665年10月16日免疫与免疫学免除税赋,免除差役 immunis 免于疫患,免除瘟疫免于疫患,免除瘟疫 immunity免疫(immunity)是机体免疫系统识别“自己”和“非己”,对自身成分产生天然免疫耐受,对非己异物产生排除作用的一种生理反应。

正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性防御功能。

第一章 免疫学概论

第一章    免疫学概论

第一章 免疫学概论第一节 医学免疫学简介医学免疫学是研究人体免疫系统的结构和功能的科学,其阐明免疫系统识别抗原后发生免疫应答及其清除抗原的规律,并探讨免疫功能异常所致病理过程和疾病的机制。

一、免疫系统的基本功能 (一)免疫(immunity)概念的产生人类很早就观察到瘟疫的“病后免疫”现象,将这种对相同疾病的再次感染具有抵抗力称为“免疫” 免疫系统 组成现代解释:免疫是(机体的)免疫系统识别和清除抗原性异物的功能。

抗原 Ag :凡是能被T 及B 细胞识别,并刺激T 及B 细胞(免疫系统)进行特异性免疫应答(使免疫系统对其发生识别和排除反应)的物质。

人体免疫系统可识别和清除的“抗原”包括:外界侵入人体的病原体等 发生突变的肿瘤细胞衰老死亡的细胞或其他有害成分 进入体内的他人/动物的细胞或其他成分(二)免疫功能1.免疫防御( immune defence ):防止外界病原体入侵,识别和清除入侵的病原体和其他有害物质(对外)。

异常表现: 反应过低或缺如—免疫缺陷(易感染)反应过强或过长—超敏反应(清除病原体的同时导致机体组织损伤或功能异常)2.免疫监视(immune surveillance):识别和清除肿瘤细胞、衰老或凋亡细胞等自身体内出现的“非己”抗原(对内)。

异常表现:反应低下——免疫缺陷,发生肿瘤或持续性病毒感染。

3.免疫自身稳定(immune homeostasis):(1)自身免疫耐受:指免疫系统对自身正常组织细胞等成分不发生免疫应答。

(2)免疫调节:指免疫系统具有将对抗原的免疫应答调控在适当强度和范围内的能力。

通过这两种机制达到机体和免疫系统内环境稳定。

异常表现:(反应过强)一旦免疫耐受被打破,或免疫调节功能紊乱,免疫防御和/或免疫监视功能也将异常,将导致自身免疫病,过敏性疾病 的发生。

免疫系统还参与构成神经—内分泌—免疫网络调节系统(如单纯疱疹病毒),既调节机体的整体功能,又调节免疫系统本身的功能,在维持整个机体内环境稳定中发挥重要作用。

第一章免疫学概论

第一章免疫学概论
免疫应答可分为: 固有性免疫(非特异性免疫) 获得性免疫(特异性免疫)
动物体防卫线
固有免疫 I

第一道防线 皮肤、粘膜及其分泌物
动物体防卫线
固有免疫 I I
第二道防线 抗菌成分、吞噬细胞、 NK细胞、免疫反应 (细胞因子、

巨噬细胞嗜中性粒细胞)
动物体防卫线
获得免疫

第三道防线 淋巴细胞、抗体
免疫学发展成为一门独立的生物学科
免疫是immunis衍生而来的,在微 生物学和病毒学上是指免除瘟疫。 在医学上,免疫(Immunity)是 指机体接触抗原性异物的一种生 理反应。 免疫的现代定义是:机体针对外 源物质的一种反应,其作用是识 别和排除抗原性异物,以此维持 机体的生理平衡。

诺贝尔生理医学奖
60年代的重要发现
2. 在此期间对抗体分子的结构的 研究取得了突破性进展。


40年代,抗体的血清球蛋白性质 50年代,RR Porter木瓜蛋白酶水解抗体球蛋白分子 抗 体活性片段; GM Edelman 证明球蛋白是多肽链组成的 60年代,统一抗体名称 和分类 IgG,IgM,IgA, 发现了IgD,IgE
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Gangbai@
第二节 免疫学的发展史
免疫学的经验时期
中国宋朝 瘟疫的预防
经典免疫学时期
免疫学的创始人 Edward Jenner
50年代的重要发现 Peter Medawar
Peter Medawar 1944年他和Burnet一起提出抗体形 成的选择学说,后来他进一步证实了Burnet-Fenner 理论,并把这种现象称为获得免疫耐受性。在此 基础上,Medawar(1953)进一步人工诱导免疫耐受 性。他事先用CBA系小鼠的脾细胞注射到另一品 系A系胎鼠或新生鼠体内,A系小鼠成长后可接受 CBA系小鼠皮肤移植,而未经上述处理的则发生 排斥反应。由于对免疫耐受现象的发现和理论上 的阐明,使Burnet和Medawar获得1960年诺贝尔奖。

医学免疫学笔记汇总(1~15章)

医学免疫学笔记汇总(1~15章)

第一章 免疫学概论医学免疫学(medical immunology ):是研究人体免疫系统的结构和功能的科学免疫系统包括:免疫器官、免疫细胞、免疫分子机体的免疫功能可以概括为:①免疫防御(immune defense ):能力过弱可发生免疫缺陷;过强可导致超敏反应 ②免疫监视(immune surveillance ):监视功能低下可导致肿瘤和持续性病毒感染 ③免疫自身稳定(immune homeostasis ):通过免疫耐受和免疫调节实现免疫应答(immune response ):是指免疫系统识别和清除“非己”物质的整个过程。

分为固有免疫和适应性免疫两大类。

适应性免疫具有三大特点:特异性、耐受性、记忆性。

免疫学发展时期可分为:经验免疫学时期、科学免疫学时期、现代免疫学时期。

第二章 免疫器官和组织2.1 中枢免疫器官一、骨髓(bone marrow ){ 血窦造血组织{ 造血细胞 基质细胞:提供造血诱导微环境(HIM )造血诱导微环境(HIM ):由基质细胞产生的造血生长因子(GM-CSF, SCF, IL-3、4、6、7)与细胞外基质共同构成了造血细胞赖以生长发育和成熟的环境,称为造血诱导微环境。

HSC {髓样SC →RBC 、PLT 、粒细胞、单核细胞 淋巴样SC →B 细胞、T 细胞、NK 细胞人HSC 表面标志:CD34、CD117【骨髓的功能:】①产生各类免疫细胞和血细胞②B 细胞、NK 细胞分化成熟的场所③再次体液免疫应答和抗体产生的主要部位二、胸腺(thymus ){ 胸腺细胞:处于不同分化阶段的T 细胞胸腺基质细胞(TSC ):TEC 、DC 、M∅皮质内多为胸腺细胞(85~90%);髓质内多为上皮细胞,常见胸腺小体。

胸腺微环境——决定T 细胞增殖、分化和选择性发育的重要条件【胸腺的功能:】①T 细胞分化成熟的场所②自身免疫耐受的建立和维持③免疫调节作用(胸腺基质细胞产生的细胞因子等可调节外周免疫器官)2.2 外周免疫器官和组织一、淋巴结(lymph node ){ 浅皮质区(B 细胞区)副皮质区(T 细胞区)髓质:髓索+髓窦:有DC 、HEV淋巴结的功能:①T 、B 细胞的定居场所(T :75% B :25%)②免疫应答发生的场所:接受抗原刺激、发生适应性免疫应答主要部位之一③参与淋巴细胞再循环④过滤作用(滤淋巴液)二、脾(spleen ){ 白髓:中央动脉+(PALS 、脾小结、边缘区)红髓:脾索+脾血窦脾的功能:①T 、B 细胞的定居场所(T :40% B :60%)②免疫应答发生的场所:主要对血源性抗原产生应答③合成生物活性物质(如补体成分和细胞因子等)④过滤作用(滤血)三、黏膜相关淋巴组织(MALT )黏膜相关淋巴组织(MALT ):主要指呼吸道、消化道、泌尿生殖道黏膜固有层和上皮细胞下散在的淋巴组织,以及含有生发中心的淋巴组织,如扁桃体、阑尾等,是发生黏膜免疫的主要部位。

第一章 免疫学概论

第一章 免疫学概论

1972
Edelman Porter
美国 英国 美国 法国 美国 美国 丹麦 德国 英国 日本 美国 美国
阐明抗体的化学结构 阐明抗体的化学结构 创立放射免疫测定法 发现人白细胞抗原 发现小鼠 H-2 系统 发现免疫应答的遗传控制 提出免疫网络学说 杂交瘤技术制备单克隆抗体 单克隆抗体技术及免疫球蛋白基因表达的遗 传控制 抗体多样性的遗传基础 第一例肾移植成功 第一例骨髓移植成功
Ralph M. Steinman
1973年,Ralph Steinman在与外界环境接触 的组织(皮肤)中发现了一种新的细胞类型, 他称之为树突细胞。他推测这种细胞在免疫系 统中可能比较重要,于是继续研究,测试树突 细胞是否能激活免疫T细胞。T细胞在获得性免 疫中扮演关键角色,能发展出针对多种不同物 质的免疫记忆能力。通过细胞培养实验, Steinman展示了:树突细胞的存在引发了T细 胞对上述物质的强烈的免疫应答。这些发现最 初受到了质疑,但是Steinman随后的工作证 明树突细胞对于激活T细胞具有独特的能力。
(一)抗体的发现 德国学者Behring和日本
学者北里于1890年在Koch研究所应用白喉外毒 素给动物免疫,发现在其血清中有一种能中和外 毒素的物质,称为抗毒素。将这种免疫血清转移 给正常动物也有中和外毒素的作用。这种被动免 疫法很快应用于临床治疗。 Behring于1891年 应用来自动物的免疫血清成功地治疗了一个白喉 患者,这是第一个被动免疫治疗的病例。为此他 于1902年获得了诺贝尔医学奖

现代“免疫”的概念:免疫是指机体的免疫系
统识别和排除抗原性异物,以维持自身的生理 平衡和内环境稳定的功能,该功能通常对机体 有利,但在某些情况下也可给机体造成损伤。
免疫学 是研究免疫系统的组织结ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和生理功能

医学免疫学:第一章 免疫学概论

医学免疫学:第一章 免疫学概论

smallpox
一、经验免疫学时期
3000年前在古代中国,印度和埃及的古医书及僧侣经文 中,就有了天花这种急性传染病的相关记录。
公元前1160年统治古埃及的法老拉美西斯五世,从其木 乃伊考证出他面部就有天花疤痕。
公元三~四世纪罗马帝国出现大规模天花流行,饱受天花 的肆虐。
大约到了六世纪非洲暴发天花,八世纪欧洲也难逃一劫。 十七~十八世纪天花传入大洋洲在西半球肆虐,至少夺去
第一节 医学免疫学简介
医学免疫学 Medical Immunology ? 研究人体免疫系统结构和功能的一门学科
阐明免疫系统识别抗原后发生免疫应答及其清除 抗原的规律;
探讨免疫功能异常所致病理过程和疾病的机制。
一、免疫系统的基本功能
免疫(immunity)来自罗马时代描述免除个人 劳役或对国家义务的拉丁文immunitas。 “免疫”一词,最早见于中国明代医书《免疫类方》, 指的是“免除疫疠”,也就是防治传染病的意思。 Immunity--resistance of an organism to infection or disease. 指生物机体识别和排除抗原物质的一种保护性反应。
了1.5亿人的生命。
种人痘-我国古代接种人痘的方法有四种:
痘衣法:把天花病人的衣服或 涂有天花脓疱浆的衣服给小儿 穿。
痘浆法:用棉花蘸天花脓疱液 塞入儿童鼻孔。
旱苗法:先将天花痂皮阴干研 细,而后用银管吹入鼻孔。
免疫应答种类:
❖固有免疫,innate immunity
非特异性免疫(non-specific immunity)
❖适应性免疫,adaptive immunity
特异性免疫(specific immunity) 获得性免疫(acquired immunity)

第一章 免疫学概论

第一章 免疫学概论
第一章 免疫学概论
第一节、医学免疫学简介
一、免疫系统的组成和基本功能
1.免疫功能:机体识别和清除外来入侵抗原及体内突变或衰老细胞并维持机体内环境稳定的功能的总称。
①免疫防御
②免疫监视
③免疫自稳
2.免疫系统的组成免疫器官源自中枢胸腺、骨髓外周
脾脏、淋巴结、黏膜相关淋巴组织、皮肤相关淋巴组织
免疫细胞
固有免疫细胞
第三节、免疫学发展的趋势
吞噬细胞、树突状细胞、NK、NKT……
适应性免疫细胞
T细胞、B细胞
免疫分子
膜型分子
TCR、BCR、CD分子、黏附分子、MHC分子、细胞因子受体
分泌型分子
免疫球蛋白、补体、细胞因子
二、免疫应答的种类及其特点
1.固有免疫
2.适应性免疫(体液免疫B细胞+细胞免疫T细胞)
①特异性
②耐受性
③记忆性
第二节、免疫学发展简史

第一章 免疫学概论

第一章 免疫学概论
第一章免疫学概论
免疫系统的组成
第一节 医学免疫学简介 第二节 免疫学发展史
现代免疫概念:机体免疫系统识别“自己”与“非己”抗原,并通过免疫应答清 除“非己”抗原成分,以维持自身生理稳定的一种功能。
一,免疫系统组成
免疫防御(immune defense)
防止外界病原体的入侵及清除已经入侵的病原体及其他有害物质。
三,免疫应答种类
固有免疫 适应性免疫
概念:生物在长期进化中逐渐形成的,是集体抵御病原体入侵的第一道防线。 组成: 化学屏障, 物理屏障 ,微生物屏障
T细胞, B细胞
免疫诊断:检测
四,免疫学运用
免疫预防:疫苗
免疫治疗:生物导弹
天花——唯一一个被消灭的传染病。
免疫应答种类
Key words Immunity Immune fefense, immune surveillБайду номын сангаасnce, immune homeostasis Innate immunity, adaptive immunity
免疫功能-失调超敏反应
二,免疫功能
免疫监视(immune surveillance)
识别和清除体内出现的“非己”成分,如基因突变形成的肿瘤细胞,衰老及凋亡的 细胞。
免疫自稳(immune homeostasis)
通过自身免疫耐受及免疫调节两种主要机制达到免疫系统内环境的稳定。
免疫稳定功能失调-自身免疫性疾病

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第一章免疫学概论免疫(immunity):即免除疫病和抵抗疾病的发生。

是机体识别“自己”, 排除“异己(非己)”过程中所产生的生物学效应的总和,正常情况下是维持内环境稳定的一种生理性防御功能。

免疫系统(immune system):由免疫器官和组织、免疫细胞、,免疫分子及淋巴循环网络组成,是机体执行免疫应答和行使免疫功能的重要系统。

免疫防御(immunological defense):书:指机体防御及清除病原体的功能。

Ppt:防止外界病原体的入侵及清除已入侵的病原体及有害的生物性大分子。

免疫功能过高-超敏反应;过低-免疫缺陷症。

免疫监视(immunological surveillance):是指免疫系统识别、监视并清除体内出现的突变细胞的功能。

免疫监视功能的异常可导致肿瘤的发生或持续性的病毒感染。

免疫自稳(immunological homeostasis):是指免疫系统清除体内衰老、损伤的细胞或其他成分,通过免疫网络调节免疫应答平衡的功能。

免疫自稳功能异常可导致自身免疫性疾病。

免疫应答(immune response):是指机体的免疫细胞对抗原物质进行识别,继而活化、增值、分化,产生效应的过程,是多细胞系及多种免疫分子间相互作用的结果。

第二章免疫器官和免疫组织1.免疫细胞(immune cells):参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞,如T细胞、B细胞、单核巨噬细胞等。

2.淋巴细胞归巢(lymphocyte homing):成熟淋巴细胞的不同亚群从中枢免疫器官进入外周淋巴组织后,可分布在各自特定的区域,称为淋巴细胞归巢。

其分子基础是淋巴细胞归巢受体与内皮细胞上地址素之间的相互作用。

3.淋巴细胞再循环(lymphocyte recirculation):淋巴细胞在血液、淋巴液和淋巴器官之间反复循环,称为淋巴细胞再循环。

淋巴细胞在机体内的迁移和流动是发挥免疫功能的重要条件。

4.MALT(mucosal-associated lymphoid tissue):即黏膜关淋巴组织。

第一章免疫学概论

第一章免疫学概论

19世纪后半期,病原菌的发现, 从抗感 染免疫的研究开创了科学免疫学时期;
20世纪70年代后期,借助于各学科,特 别是分子生物学的发展, 免疫学发展到了 现代免疫学时期。
三、现代免疫学时期
重大的理论研究
抗体多样性和特异性的遗传学基础; T细胞抗原受体的基因克隆; 免疫遗传学和MHC限制性; 细胞因子及其受体; 信号转导途径的发现;
免 疫 系 统
单核-巨噬细胞、NK细胞
免疫 细胞
淋巴细胞:T、B LC 粒细胞:嗜酸性、嗜碱性 APC 红 细 胞 / 血小板
免疫 分子
抗体 补体细ຫໍສະໝຸດ 因子体液免疫分子膜免疫分子
(二)免疫功能及其表现
功 能 正常表现 防止病原体入侵 过 高 变态反应性疾病 过 低 免疫缺陷病
免疫防御 免疫监视
及清除有害物质
适应性免疫应答(Adaptive Immunity )又称获
得性免疫应答(Acquired Immunity),特异性免 疫( Specific Immunity)
Innate immunity
Adaptive immunity
获得形式
先天性,不需抗原
后天获得,需抗原
参与的细胞 单核-巨噬(MΦ)细胞、 T-cell主要介导细胞免疫应答 自然杀伤(NK)细胞、中 B-cell主要介导体液免疫应答 性粒细胞、嗜酸性粒细 胞、嗜碱性粒细胞 作用时相 应答特异性 感染早期 非特异性 4、5天后 特异性

一、免疫系统的基本功能
(一)免疫 免疫(Immunity):指机体识别与清除一 切抗原性异物,以维护自身平衡和稳定的功能 。 具有双重性:正常——有益 异常——有害
免疫系统是由免疫器官和组织、免疫细

第一章免疫学概述

第一章免疫学概述
5
3.免疫监视
随时发现和清除体内出现的“非己”成分,如基因 突变而发生的肿瘤细胞以及衰老、凋亡细胞。 该功能发生异常时,可能导致肿瘤的发生或病毒持 续性感染。
6
表现
生理性
病理性
分类 免疫防御
抗病原体及其它抗原性 超敏反应(过高)
异物侵袭
免疫缺陷病(过低)
免疫自稳 免疫监视
通过建立自身免疫耐受 和免疫调节达到内环境
-代表人物
Robert Koch:提出病原菌致病、预防免疫的概念; 制备了狂犬疫苗
Louice Pasteur:制备炭疽病减毒活疫苗;
24
科学免疫学时期
• 细胞免疫和体液免疫学派的形成 -代表人物
Metchnikoff:发现了吞噬细胞;提出炎症并不是单纯的 一种损伤,也是保护机体组织的一种机制;
Berhing,Kitasato:白喉抗毒素(抗体),血清疗法; Jules Bordet:发现补体; Charles Richet:异常的免疫应答(超敏反应);
31
思考题 • 免疫应答的种类及其特点。 • 免疫系统的基本功能。 • 免疫学应用主要在哪些方面?
32
14
15
• 贝伐单抗:2004年2月26日获得FDA的批准,是 美国第一个获得批准上市的抑制肿瘤血管生成的 药。通过体内、体外检测系统证实IgG1抗体能与 人血管内皮生长因子(VEGF)结合并阻断其生 物活性。
• 曲妥珠单抗:是抗表皮生长因子受体(Her2)的 单克隆抗体,它通过将自己附着在Her2上来阻止 人体表皮生长因子在Her2上的附着,从而阻断癌 细胞的生长 。
11
两者关系
• 固有免疫为第一道防线,亦是适应性免疫 的启动因素;
• 适应性免疫亦可促进固有免疫应答。
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第一章免疫学概论第一节医学免疫学简介医学免疫学(Medical Immunology)是研究人体免疫系统的结构和功能的科学,其阐明免疫系统识别抗原后发生免疫应答及其清除抗原的规律,并探讨免疫功能异常所致病理过程和疾病的机制。

通过掌握免疫学的基本理论和技术,为诊断、预防和治疗某些免疫相关疾病奠定基础。

免疫学在生命科学和医学中有着重要的作用和地位。

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。

一、免疫系统的基本功能2000多年前,人类就发现曾在瘟疫流行中患过某种传染病而康复的人,对这种疾病的再次感染具有抵抗力,称之为“免疫(immunity)”。

免疫这个词是来自罗马时代描述免除个人劳役或对国家义务的一个拉丁文词“immunitas”。

人体有一个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(表1-1)。

表1-1 免疫系统的组成免疫器官免疫细胞免疫分子中枢外周膜型分子分泌型分子胸腺脾脏固有免疫的组成细胞TCR 免疫球蛋白骨髓淋巴结吞噬细胞BCR 补体法氏囊(禽类)黏膜相关淋巴组织树突状细胞CD分子细胞因子皮肤相关淋巴组织NK细胞黏附分子NK T细胞MHC分子其他(嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞等)细胞因子受体适应性免疫应答细胞T细胞B细胞机体的免疫系统除了识别和清除外来入侵的抗原(如病原生物)外,还可识别清除体内发生突变的肿瘤细胞、衰老死亡的细胞或其他有害的成分。

机体的免疫功能可以概括为:①免疫防御(immune defense)②免疫监视(immune surveillance)③免疫自身稳定(immune homeostasis)。

此外,免疫系统与神经系统和内分泌系统一起组成了神经-内分泌-免疫网络,在调节整个机体内环境的稳定中发挥重要作用。

二、免疫应答的种类及其特点免疫应答(immune response)是指免疫系统识别和清除免疫原的整个过程。

根据免疫应答识别的特点、获得形式以及效应机制,可分为固有免疫(innate immunity)和适应性免疫(adaptive immunity)两大类(表1-2)。

固有免疫又称先天性免疫或非特异性免疫(non-specific immunity),适应性免疫又称获得性免疫(acquired immunity)或特异性免疫(specific immunity)。

固有免疫是生物在长期进化中逐渐形成的,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。

参与固有免疫的细胞如单核-巨噬细胞、树突状细胞、粒细胞、NK细胞和NK T细胞,其识别免疫原虽然不像T细胞和B细胞那样具有高度的特异性,但可通过一类模式识别受体(pattern recognition receptor, PRR)去识别病原生物表达的称为病原体相关模式分子(pathogen associated molecule pattern, PAMP)的结构。

适应性免疫应答可分为三个阶段:①识别阶段:T细胞和B细胞分别通过TCR和BCR 精确识别抗原,其中T细胞识别的抗原必须由抗原提呈细胞(antigen-presenting cell, APC)来提呈;②活化增殖阶段:识别抗原后的淋巴细胞在协同刺激分子(co-stimulatory molecule)的参与下,发生细胞的活化、增殖和分化,产生效应细胞(如杀伤性T细胞)、效应分子(如抗体、细胞因子等)和记忆细胞;③效应阶段:由效应细胞和效应分子清除抗原。

固有免疫和适应性免疫是相辅相承、密不可分的。

固有免疫往往是适应性免疫的先决条件,如树突状细胞和吞噬细胞吞噬病原生物实际上是一个加工和提呈抗原的过程,为适应性免疫应答的识别准备了条件。

适应性免疫的效应分子可大大促进固有免疫应答,如抗体可促进吞噬细胞的吞噬能力,称为调理吞噬,或促进NK细胞的细胞毒作用;又如,许多由T 细胞分泌的细胞因子可促进参与固有免疫应答细胞的成熟、迁移和杀伤功能。

表1-2 固有免疫和适应性免疫比较固有免疫适应性免疫获得形式固有性(或先天性)无需抗原激发获得性免疫需接触抗原发挥作用时相早期,快速(数分钟~4天)4~5天后发挥效应免疫原识别受体模式识别受体特异性抗原识别受体由于细胞发育中基因重排产生多样性免疫记忆无有,产生记忆细胞举例抑菌、杀菌物质,补体,炎症因子T细胞(细胞免疫-效应T细胞等)吞噬细胞,NK细胞,NK T细胞B细胞(体液免疫-抗体)三、免疫性疾病免疫应答是把双刃剑。

当我们看到免疫功能给机体带来免疫保护作用的同时还应该看到,当免疫应答的水平过高或过低,当针对自身的免疫耐受被打破,当免疫调节功能发生紊乱时,所出现的异常免疫应答可导致多种免疫相关疾病的发生。

在本书的第十七章“超敏反应”一章中,将集中阐述发生免疫相关疾病的机制。

根据发生机制的不同,可将超敏反应(hypersensitivity)分为Ⅰ~Ⅳ型,并列举出各型超敏反应在临床上常见的疾病及其防治原则。

四、免疫学的应用《医学免疫学》的显著特征是将免疫学理论和免疫学技术与医学实践相结合。

本书的最后两章专门阐述了免疫学诊断、预防和治疗。

免疫诊断已成为临床各学科中诊断疾病的最重要手段之一。

免疫学诊断的方法向着微量、自动、快速方向发展,新的诊断方法也层出不穷。

在免疫学诊断中,抗原或抗体的检测依然是主角,一方面是抗原抗体反应有高度的特异性,对某些疾病的确诊起着决定的作用;另一方面,由于标记技术的引入(如放射性核素、酶和免疫发光),抗原抗体检测的敏感性到达皮克(pg/每毫升)的水平,广泛应用于早孕和内分泌疾病(如甲状腺疾病),多种病原生物(如HIV,甲型、乙型、丙型肝炎病毒,SARS病毒和禽流感病毒)及其抗体,血清中多种肿瘤的标志物,引起过敏反应的血清IgE以及血型检测等等。

细胞免疫的检测使得免疫学诊断更加全面。

各种免疫细胞群和亚群分离和鉴定的技术日臻完善,应用单克隆抗体荧光染色和流式细胞术分析方法,可以迅速确定各种白血病和淋巴瘤的免疫学分型。

T细胞、B 细胞和吞噬细胞功能的新的检测方法也不断涌现。

通过接种疫苗,预防乃至消灭传染性疾病是免疫学的一项重要任务。

通过接种牛痘,使全球消灭天花是免疫学对人类极其重要的贡献。

通过接种减毒活疫苗,全球消灭脊髓灰质炎已指日可待。

由于重组疫苗的应用,乙型肝炎的发病得到有效控制。

通过计划免疫,我国在控制多种传染病尤其是儿童多发传染病已取得显著的成绩。

免疫生物治疗已成为临床治疗疾病的重要手段。

应用单克隆抗体在治疗肿瘤、移植排斥反应以及某些自身免疫性疾病方面取得突破性进展。

多种细胞因子在治疗贫血、白细胞和血小板减少症、病毒性肝炎等取得良好的疗效。

造血干细胞移植已成为治疗白血病等造血系统疾病不可替代的治疗手段。

此外,采用效应T细胞和经肿瘤抗原修饰的树突状细胞正成为治疗肿瘤新的手段。

第二节免疫学发展简史一、经验免疫学时期人类对免疫的认识首先是从与传染病作斗争中开始的。

天花曾是一种烈性传染病,由于其通过呼吸道传播,人是惟一的易感宿主,死亡率极高,严重威胁人类的生存。

据考证,公元16世纪我国明朝隆庆年间已有有关种痘的医书记载。

将天花患者康复后的皮肤痂皮磨碎成粉,吹入未患病的儿童的鼻腔可预防天花。

这种种痘的方法不仅在当时国内广泛应用,还传到俄国、朝鲜、日本、土耳其和英国等国家。

公元18世纪后叶,英国医生Edward Jenner观察到挤牛奶女工因接触患有牛痘的牛后,可被传染并在其手臂上长出类似牛痘的疱疹,这些得过牛痘的女工却不会得天花。

他意识到人工接种“牛痘”可能会预防天花,并在一名8岁的男孩身上进行了接种“牛痘”预防天花的试验,取得了成功。

1798年Jenner发表了“vaccination”的论文(vacca在拉丁语中是牛的意思,意为接种牛痘),开创了人工自动免疫的先河。

人类经过将近180年的努力,于1980年世界卫生组织(WHO)庄严宣布,全球已经消灭了天花,这是一个具有划时代的伟大事件。

二、科学免疫学时期(一)科学免疫学的兴起免疫学发展的初期主要是抗感染免疫。

病原菌的发现和疫苗的研制推动了免疫学的发展。

19世纪70年代许多致病菌陆续被分离成功,德国细菌学家Robert Koch提出了病原菌致病的概念,大大深化了先前人类对“瘟疫”的认识。

在此基础上,人们进一步认识到将减毒的病原体给动物接种,可预防有毒的病原体感染所引起的疾病。

法国微生物学家和化学家Louice Pasteur发现炭疽杆菌经40℃~43℃较高温度下培养后,可明显降低毒力,将其制成人工减毒的活菌苗接种牲畜可预防炭疽病的发生。

在随后的20多年时间里,随着越来越多的致病菌被确定,多种多样的疫苗(vaccine)相继问世。

(二)细胞免疫和体液免疫学派的形成19世纪后叶,俄国学者Elie Ilya Metchnikoff 发现了吞噬细胞可吞噬微生物,于1883年提出了细胞免疫的假说即吞噬细胞理论。

他高瞻远瞩地推测,吞噬细胞是天然免疫中的重要部分,并对获得性免疫也至关重要,并与众不同地提出,炎症并不是单纯的一种损伤作用,也是保护机体组织的一种机制。

这一理论对生物学和医学的发展产生深远而广泛的影响。

Metchnikoff的伟大发现开创了固有免疫,并为细胞免疫奠定了基础。

1890年,von Behring和他的同事Kitasato将白喉外毒素给动物免疫,可在免疫动物血清中产生一种能中和外毒素的物质,称为抗毒素。

次年他们用白喉抗毒素血清成功地救治了一名患白喉的儿童。

白喉抗毒素的问世,挽救了成千上万患儿,开创免疫血清疗法即人工被动免疫的先河,也兴起了体液免疫的研究。

法国生理学家Charles Richet在过继血清治疗法和过敏反应研究中做出了重大贡献。

差不多与von Behring同时,Richet成功地建立了血清疗法,而更重要的贡献是他揭示了异常的免疫应答可产生对机体不利的影响,可导致机体发生过敏性疾病。

免疫化学的研究使人们在分子水平上对抗原决定簇和抗原抗体结合的特异性开始有了认识。

20世纪初,Karl Landsteiner把称之为半抗原的芳香族有机分子偶联到蛋白质分子上,以此为抗原免疫动物,发现抗原特异性是由抗原分子表面特定的化学基因所决定,开启了抗体与半抗原关系的研究领域。

(三)免疫学重大学说和理论在20世纪,创立了免疫学三个重要的理论,对免疫学的深入发展产生了深远的影响。

1897年Paul Erhlich提出了抗体产生的侧链学说(side chain theory)1957年澳大利亚免疫学家MacFarlane Burnet提出的克隆选择学说(clonal selection theory)Burnet克隆选择学说中,提出的一个细胞克隆产生一种特异性抗体的预见,在1975年被Georges Köhler和Cesar Milstein所创立的B淋巴细胞杂交瘤技术和产生的单克隆抗体所证实。

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