免疫学的基本概念
医学免疫学重点知识归纳
医学免疫学重点知识归纳摘要:一、医学免疫学基本概念1.免疫系统的组成2.免疫应答的分类二、固有免疫1.概念和特点2.固有免疫细胞3.固有免疫的作用三、适应性免疫1.概念和特点2.适应性免疫细胞3.适应性免疫的作用四、免疫应答的调节1.免疫抑制2.免疫促进五、免疫学应用1.疫苗2.免疫治疗3.免疫检测正文:医学免疫学是一门研究人体免疫系统功能和机制的学科。
它涉及到人体对抗病原体入侵的防御机制,以及免疫应答的调节等方面。
本文将对医学免疫学的重点知识进行归纳。
一、医学免疫学基本概念免疫系统是人体防御病原体入侵的重要系统,由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。
免疫应答分为固有免疫和适应性免疫,其中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;适应性免疫是针对特定病原体的免疫应答,具有特异性和记忆性。
二、固有免疫固有免疫是生物在长期进化中逐渐形成的,具有非特异性和先天性特点。
它主要由吞噬细胞、树突状细胞、自然杀伤细胞等固有免疫细胞组成,能够识别并清除病原体。
三、适应性免疫适应性免疫具有特异性和记忆性,主要由t细胞和b细胞组成。
t细胞分为辅助性t细胞和细胞毒性t细胞,能够识别并杀死感染细胞;b细胞能够产生抗体,结合病原体使其失去活性。
四、免疫应答的调节免疫应答的调节主要包括免疫抑制和免疫促进。
免疫抑制是指通过调节免疫细胞和分子的活性,降低免疫应答的强度;免疫促进是指通过调节免疫细胞和分子的活性,增强免疫应答的强度。
五、免疫学应用免疫学在医学领域有很多应用,如疫苗、免疫治疗和免疫检测等。
疫苗是通过引入病原体的抗原,诱导机体产生免疫应答,从而达到预防感染的目的;免疫治疗是通过调节免疫应答,治疗某些疾病,如癌症和自身免疫性疾病;免疫检测是通过检测免疫细胞和分子的活性,诊断某些疾病,如感染和免疫性疾病。
总之,医学免疫学是研究人体免疫系统功能和机制的学科,涉及到免疫应答、免疫调节和免疫学应用等方面。
免疫学的基本理论与实践
免疫学的基本理论与实践引言免疫学是研究身体对外来物质的防御和调节反应的科学,它不仅有理论研究,而且有广泛的应用。
因此了解免疫学的基本理论和实践是十分必要的。
第一章免疫学的基本概念1.1 免疫系统人体的免疫系统是一种由多种类型的细胞、分子和组织构成的复杂的防御系统。
身体免疫系统分为两个部分:先天性免疫和获得性免疫。
先天性免疫指身体中存在的天生的防御机制,如;皮肤和黏膜屏障、病原体透过异己营养素的限制、多种酸和酶等对细菌的消灭作用、巨噬细胞等等。
而获得性免疫是后天获得的,需要一定时间来建立,主要通过抗体和细胞介导的免疫反应来保护机体。
1.2 免疫反应免疫反应是机体对外来抗原的非特异性和特异性的反应过程,其表现为发炎反应、细胞杀伤、抗体生成和细胞介导的免疫反应。
1.3 免疫系统的调节在正常情况下,免疫系统能够保持对外来抗原的正常防御,但在一些疾病状态下,机体对外来抗原的免疫反应会被抑制或过度刺激。
有些疾病可以通过在免疫反应过程中长期作用的调节因子的研究,来发展新的治疗方法和预防措施。
第二章免疫学的实验方法2.1 免疫化学技术免疫化学技术包括酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫印迹和免疫荧光等技术。
这些技术被广泛应用于抗原或抗体的检测和定量,以及分析细胞和分子的免疫学特性。
2.2 免疫细胞分离和分析技术单个细胞的免疫分析已成为分析免疫功能、肿瘤学、病毒学和免疫相关疾病的重要工具。
流式细胞术、细胞磁分选和显微镜技术等技术都是免疫学分析中不可或缺的手段。
2.3 免疫基因工程技术免疫基因工程技术主要应用于制备免疫蛋白,包括单克隆抗体、重组抗体、重组蛋白和细胞因子等。
这些技术已广泛应用于治疗癌症、自身免疫性疾病和感染性疾病等领域。
第三章免疫学的应用3.1 免疫学在传染病控制中的应用免疫学在传染病控制中的应用包括卫生教育、疫苗接种和免疫学监测等。
疫苗接种是目前预防传染病的最有效方法之一,已经成功地控制了许多传染病如麻疹、小儿麻痹症和流行性脑炎等。
动物免疫学的基本概念与免疫调节
动物免疫学的基本概念与免疫调节免疫学是研究生物体对抗疾病和感染的科学,而动物免疫学则是专注于动物机体对抗病原体的免疫反应和机制。
免疫学的重要性在于了解动物免疫系统的基本概念和机制,以及免疫调节的方式与效果,从而探索如何提高动物的免疫力和健康状态。
一、免疫学基本概念免疫学的基本概念和原理主要包括以下几个方面:1. 免疫系统:动物体内具有一套专门的免疫系统,包括天然免疫和获得性免疫两个部分。
天然免疫是动物体先天性的非特异性防御机制,包括皮肤、黏膜、炎症反应等。
获得性免疫则是通过接触病原体后,动物体内的免疫细胞和分子发生特异性的抗体应答,具备记忆性,对再次感染提供更快更强的应答。
2. 免疫细胞:免疫系统中的重要成员是各类免疫细胞,包括T细胞、B细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞等。
它们扮演着抗原识别和消灭病原体的重要角色。
3. 免疫调节:免疫系统具备自我调节和平衡功能,以确保免疫应答的适度性和稳定性。
这包括了T细胞的调节、淋巴器官的组织结构和功能的调节、细胞因子的调控等。
二、免疫调节的方式与效果1. 免疫刺激:通过刺激免疫系统,使其产生更强的免疫应答。
例如,疫苗接种是一种常见的免疫刺激方式,通过给予动物一定剂量的病原体或抗原,刺激免疫系统产生记忆性应答,以便在未来遭遇相同病原体时能更迅速地应对。
2. 免疫抑制:通过抑制免疫系统,减少过度的免疫应答。
在某些病理情况下,如自身免疫疾病和移植排斥反应中,免疫系统过度激活会对机体造成伤害,因此需要通过免疫抑制剂等方式来抑制免疫应答。
3. 免疫调节剂:通过调节免疫系统的功能,实现免疫应答的适度和平衡。
免疫调节剂可以分为两种类型,一种是增强免疫应答的免疫调节剂,例如免疫增强剂和免疫佐剂,可用于增强疫苗的效果;另一种是抑制免疫应答的免疫调节剂,如免疫抑制剂和免疫抑制因子,可用于治疗自身免疫疾病或减轻移植排斥反应。
4. 免疫记忆:免疫系统具备记忆功能,即在初次接触到某种病原体后,会留下免疫记忆细胞,使得在再次感染时能更快更有效地应对。
第01章 概论 免疫学
免疫应答的场所:
淋巴结、脾脏,
粘膜/皮肤相关淋巴组织 (三级免疫器官)
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一、中枢免疫器官
(一)骨髓(bone marrow)
– 各种血细胞(包括免疫细胞)发生和分化的场所; – 造血干细胞 首先分化成: •髓样干细胞,进一步分化为: •红细胞系,单核细胞系 •粒细胞系,巨核细胞系 •淋巴干细胞, 进一步分化为: •T细胞前体细胞——进入胸腺发育
克隆选择学说 (Clonal Selection Theory )
细胞克隆即细胞系,从一个细胞增殖而来的一群细 胞,基因和表型均一致,即为克隆。 (1) 体内存在多种针对各种抗原的免疫细胞克隆, 其表面有识别抗原的受体(一个克隆针对一种抗原)。 (2) 抗原进入机体内选择相应细胞克隆,使其活
化增殖,分化成抗体产生细胞或免疫效应细胞。
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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,“禁忌克隆”可以活化,对自
身成分发生免疫应答。
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第四节 免疫学发展近况及展望
–诺贝尔生理和医学奖获奖者中20%以上与免疫学的研 究成果有关。 –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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第二节 免疫器官的结构和功能
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免疫系统的组成:
• 免疫器官 • 免疫细胞:
•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)
公共基础知识免疫学基础知识概述
《免疫学基础知识概述》一、引言免疫学是一门研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法的生物医学科学。
它涉及到人体对各种病原体的防御机制、自身免疫性疾病的发生机制以及免疫治疗等多个方面。
在当今社会,免疫学的研究成果对于预防和治疗疾病、提高人类健康水平具有至关重要的意义。
本文将对免疫学的基础知识进行全面的概述,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势。
二、基本概念1. 抗原抗原是能够刺激机体产生免疫应答,并能与免疫应答产物(抗体或致敏淋巴细胞)在体内外发生特异性结合的物质。
抗原可以是微生物、寄生虫、花粉、药物等。
抗原具有免疫原性和抗原性两个重要特性。
免疫原性是指能够刺激机体产生免疫应答的能力,而抗原性是指能够与免疫应答产物发生特异性结合的能力。
2. 抗体抗体是机体在抗原刺激下产生的一类具有免疫活性的球蛋白。
抗体能够与相应的抗原发生特异性结合,从而中和抗原的毒性、阻止抗原的入侵或促进抗原的清除。
抗体主要分为五类,即 IgG、IgA、IgM、IgD 和 IgE,它们在体内的分布、功能和半衰期等方面有所不同。
3. 免疫细胞免疫细胞是参与免疫应答的细胞,主要包括淋巴细胞、单核-巨噬细胞、树突状细胞、粒细胞等。
淋巴细胞是免疫系统的核心细胞,分为 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞。
T 淋巴细胞主要参与细胞免疫应答,而 B 淋巴细胞主要参与体液免疫应答。
单核-巨噬细胞和树突状细胞具有吞噬和抗原提呈的功能,粒细胞则主要参与炎症反应。
4. 免疫器官免疫器官是免疫细胞发生、分化、成熟和定居的场所,主要包括中枢免疫器官和外周免疫器官。
中枢免疫器官包括骨髓和胸腺,是免疫细胞产生和成熟的地方。
外周免疫器官包括淋巴结、脾脏和黏膜相关淋巴组织,是免疫细胞定居和发挥免疫功能的地方。
三、核心理论1. 克隆选择学说克隆选择学说由澳大利亚免疫学家 Burnet 提出,该学说认为体内存在众多的淋巴细胞克隆,每个克隆的细胞表面表达一种特异性的抗原受体。
免疫学基本概念梳理
免疫学基本概念梳理免疫学是研究生物体对于致病微生物、异己物质及已经变性的细胞和组织的抵抗和防御机制的科学,是生物医学领域中的重要分支学科。
下面对免疫学的基本概念进行梳理。
一、免疫系统免疫系统是由多种细胞、蛋白质和化学物质组成的生物防御系统,主要功能是保护机体免受病原微生物、肿瘤细胞和异物的侵袭。
免疫系统分为先天性免疫和获得性免疫两个部分。
先天性免疫是机体固有的免疫反应,不受外界刺激的影响,主要由巨噬细胞、粒细胞、天然杀伤细胞等细胞组成。
获得性免疫则是在机体遇到致病微生物后产生的特异性免疫反应,主要由B细胞和T细胞等细胞组成。
二、免疫应答免疫应答是机体对于致病微生物和其他异物的免疫反应过程。
免疫应答可以分为细胞免疫应答和体液免疫应答两种类型。
细胞免疫应答主要由T淋巴细胞介导,通过发挥细胞毒性杀伤感染的细胞或抑制病毒复制等方式来清除病原微生物。
体液免疫应答主要由B淋巴细胞介导,通过分泌特异性抗体来中和病原微生物或中和其毒素。
三、免疫记忆免疫记忆是指机体在初次遭受某一病原微生物感染后,对该病原微生物形成的特异性免疫反应使得机体对于再次遇到该病原微生物的感染具有更快速、更强有力的应对能力。
这是因为B细胞和T细胞通过免疫应答的过程中产生了记忆细胞,这些记忆细胞可以长期存留在机体中,当再次遇到同样的病原微生物时,它们会迅速启动免疫应答,快速产生足够数量的抗体或杀伤病原微生物的效应细胞。
四、免疫耐受免疫耐受是机体对自身抗原或者微生物共生状态下产生的抗原具有无反应(或选择性无反应)的状态。
免疫耐受是机体正常免疫功能的重要调节机制,有助于防止机体对自身抗原产生过度的免疫反应,从而导致自身免疫性疾病的发生。
免疫耐受的产生与抑制性T细胞、调节性B细胞和消耗性免疫效应细胞等因素密切相关。
五、免疫异常与疾病免疫系统的异常功能会导致免疫相关疾病的发生。
免疫功能过低或缺失会使机体易受感染,免疫功能过高则可能导致过敏、自身免疫性疾病等疾病的发生。
医学免疫学概论
– 具有免疫记忆效应 机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。
机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。 针对于特定相应的抗原发挥作用 种系进化过程中逐渐形成 第一节 免疫学的基本概念 机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。 针对于特定相应的抗原发挥作用 机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。 种系进化过程中逐渐形成 种系进化过程中逐渐形成
免疫球蛋白 补体
细胞因子 主要组织相容性抗原 统组成
人 体 淋 巴 组 织 分 布
各种免疫细胞
抗原提呈细胞
免疫的类型
• 特异性免疫的基本类型
– T细胞介导的细胞免疫 – B细胞介导的体液免疫
免疫的类型
• 特异性免疫的基本过程
– 识别阶段 – 增殖与分化阶段 – 效应阶段
免疫系统
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
骨髓 胸腺
淋巴结 脾脏 黏膜淋巴组织
抗原提呈细胞 淋巴细胞
种系进化过程中逐渐形成 种系进化过程中逐渐形成
– 针对于特定相应的抗原发挥作用 针对于特定相应的抗原发挥作用
第一节 免疫学的基本概念 种系进化过程中逐渐形成
– 不可遗传 机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。
第一节 免疫学的基本概念 第一节 免疫学的基本概念
– 个体差异性 针对于特定相应的抗原发挥作用
免疫的类型 机体识别和清除一切抗原性异物的一种生理功能。
针对于特定相应的抗原发挥作用 第一节 免疫学的基本概念 第一节 免疫学的基本概念 第一节 免疫学的基本概念
• 特异性免疫 针对于特定相应的抗原发挥作用
医学免疫学重点知识归纳
医学免疫学重点知识归纳摘要:一、医学免疫学基本概念1.免疫系统的组成2.免疫应答的类型二、免疫细胞的分类与功能1.吞噬细胞2.T 细胞3.B 细胞4.NK 细胞三、免疫应答的过程1.抗原识别2.免疫细胞激活3.免疫效应四、免疫失调与疾病1.免疫缺陷病2.自身免疫病3.过敏反应4.移植排斥反应五、免疫学在临床应用中的重要性1.疫苗研究2.免疫治疗3.免疫诊断正文:医学免疫学是一门研究人体免疫系统结构和功能的学科,它对我们理解疾病的发生、发展及治疗具有重要意义。
本文将对医学免疫学的重点知识进行归纳。
一、医学免疫学基本概念免疫系统是人体抵御外来病原体入侵的重要防线,由多种免疫细胞、组织和分子组成。
免疫应答是免疫系统识别并清除外来抗原的过程,分为天然免疫(非特异性免疫)和适应性免疫(特异性免疫)。
二、免疫细胞的分类与功能免疫细胞是免疫系统的主要成分,包括吞噬细胞、T 细胞、B 细胞和NK 细胞等。
它们各自承担着不同的免疫功能,共同维护机体的免疫平衡。
1.吞噬细胞:通过吞噬和消化病原体来清除抗原。
2.T 细胞:分为辅助性T 细胞和细胞毒性T 细胞,分别参与免疫应答的调控和细胞杀伤。
3.B 细胞:产生抗体,结合病原体抗原,中和毒素,促进病原体清除。
4.NK 细胞:自然杀伤细胞,对病毒感染细胞和肿瘤细胞具有杀伤作用。
三、免疫应答的过程免疫应答是免疫系统对外来抗原的识别和清除过程,包括抗原识别、免疫细胞激活和免疫效应三个阶段。
1.抗原识别:抗原递呈细胞(如吞噬细胞、树突状细胞等)捕获并处理抗原,然后将抗原信息递呈给T 细胞和B 细胞。
2.免疫细胞激活:T 细胞和B 细胞识别抗原后,被激活并增殖分化为效应细胞。
3.免疫效应:效应细胞发挥免疫作用,清除病原体,维持机体免疫平衡。
四、免疫失调与疾病免疫失调可能导致多种疾病,如免疫缺陷病、自身免疫病、过敏反应和移植排斥反应等。
1.免疫缺陷病:免疫系统功能不足,易发生感染。
高级免疫学--免疫学基本概念
1930 Karl Landsteiner
1951 Max Theiler
1957 Daniel Bovet
1960 1972
F. Macfarlane Burnet
Rodney R. Porter
法国
发现过敏反应
比利时 揭示了补体溶菌现象的原理
美国
昭示人类红细胞血型
南非
发现黄热病病毒并创建黄热病疫苗
(3)过程:
①识别阶段:TCR或BCR 识别抗原表位 ②活化增殖阶段:淋巴细胞活化、增殖或分化,产
生效应T细胞或效应分子等 ③效应阶段:效应T细胞活效应分子清除抗原。
(一般所说的免疫应答及过程指适应性免疫应答!!)
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2、据免疫应答效果
生理性免疫应答:免疫保护
自身免疫性疾病:对“自己”成分
1、克隆选择学说(1957年,MacFalane Burnet)
(Clonal selection theory):
★机体内存在识别多种抗原的细胞系(克隆, Clone),其表面有识别抗原的受体(单一)
★抗原进入机体可选择具相应受体的 克隆,使之活化,增殖和分化, 最后成为抗体产生细胞或 免疫记忆细胞。
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“非己” 排除),藉以维持机体内环境稳定, 2、本质:识别“自己”(self)和“非己”
(non-self)成分,清除“非己”的抗原性异物
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二、功能:
1、免疫防御(immune defense):
抗感染(病原体);
疾病:感染
2、免疫监视(immune surveillance):
抗肿瘤(突变细胞)和持续性病毒感染
(异常的免疫应答)
免疫学的基础原理
免疫学的基础原理一、免疫学的基本概念和历史背景免疫学是一门研究机体如何识别和抵抗侵入其内部的外来物质(包括致病微生物和异种细胞等)的科学。
它涉及到机体对疾病的保护作用以及维持健康状态所必需的各种分子、细胞和组织之间的相互作用。
1840年代,德国科学家Rudolf Virchow创立了现代医学免疫学理论的基础,并首次提出了“白血球反应”和“淋巴系统”这两个术语。
近一个世纪后,由于对人类免疫系统和其与传染性疾病之间关系的深入认识,人们成立了许多重要领域协会,例如欧洲实验免疫学家委员会(EFIS)、美国微生物界联合会(ASM)以及美国过敏免疫协会(AAI),推动着该领域的进一步发展。
二、免疫系统结构与功能1. 免疫系统结构:免疫系统主要由两部分组成:固有免疫系统和获得性免疫系统。
固有免疫系统是一种自然存在于机体内的先天性防御系统,由皮肤、黏膜屏障、巨噬细胞、中性粒细胞等组成;而获得性免疫系统则是针对感染或接种患者特定抗原后产生的并具有存留记忆的适应性防御系统。
2. 免疫系统功能:- 抗原识别:通过免疫细胞上的受体分子与外来物质结合,实现对各类抗原(如微生物、癌细胞等)的辨识。
- 免疫应答:当抗原被识别后,机体会启动一系列复杂的反应过程,包括分泌细胞因子、引发发炎反应,并调控T和B淋巴细胞等参与进一步消灭抗原和保护宿主。
- 免疫记忆:获得性免疫系统在初次抵抗侵入物后,可以形成长期记忆,以便下次再次接触相同抗原时能够更快速地做出有效应答。
三、免疫系统的细胞组成和功能1. 免疫细胞的类型及功能:- T淋巴细胞:包括辅助T细胞(CD4+)和细胞毒性T细胞(CD8+)。
辅助T细胞通过分泌不同的细胞因子来调控和协调免疫应答,而细胞毒性T细胞主要负责直接杀灭感染或突变的宿主细胞。
- B淋巴细胞:B淋巴细胞是抗体产生的主要来源,能够识别病原体表面上特异性抗原,并分化为浆细胞以产生特异性抗体。
- NK细胞:NK(自然杀伤)细胞可选择性地消灭靶标物,尤其对于受到病毒感染或癌变发展的宿主细胞具有重要作用。
医学免疫学重点知识归纳
医学免疫学重点知识归纳【原创实用版】目录1.免疫学的基本概念2.免疫系统的组成3.免疫反应的类型4.免疫疾病的分类和举例5.免疫学的应用正文免疫学是研究机体如何识别和排除非己物质,以维持体内环境平衡和稳定的学科。
医学免疫学重点知识主要包括以下内容:1.免疫学的基本概念免疫学主要研究机体对抗原的识别和排除。
抗原是指那些能够引起机体免疫反应并产生抗体的物质,它们可以是外来的细菌、病毒、肿瘤细胞等,也可以是机体内部的损伤细胞或病变组织。
机体的免疫系统能够识别自己和非己的抗原,并对非己抗原产生免疫应答,以保护机体的健康。
2.免疫系统的组成免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。
免疫器官包括胸腺、脾脏、淋巴结等,它们是免疫细胞的生成和成熟的场所。
免疫细胞主要包括 T 细胞、B 细胞和巨噬细胞等,它们是机体对抗原的识别和排除的主要执行者。
免疫分子包括抗体、细胞因子和补体等,它们在免疫应答过程中发挥重要作用。
3.免疫反应的类型免疫反应分为固有免疫和适应性免疫。
固有免疫是机体天生具有的抵御病原体入侵的第一道防线,主要由皮肤、黏膜和巨噬细胞等组成。
适应性免疫是机体对抗原的特异性应答,主要由 T 细胞和 B 细胞发挥作用。
4.免疫疾病的分类和举例免疫疾病主要包括自身免疫性疾病、移植排斥反应、肿瘤免疫逃逸等。
自身免疫性疾病是由于机体免疫系统错误地攻击自己的组织或细胞,导致炎症和损伤。
移植排斥反应是由于受体和供体之间存在不同的组织类型,导致免疫系统攻击供体的组织。
肿瘤免疫逃逸是由于肿瘤细胞通过多种方式逃避机体免疫系统的监视和攻击,导致肿瘤的生长和扩散。
5.免疫学的应用免疫学在临床医学、生物技术和疫苗研究等领域具有广泛的应用。
在临床医学中,免疫学技术可以用于诊断和治疗疾病,如免疫组化技术可以用于检测肿瘤标志物,免疫球蛋白治疗可以用于治疗免疫缺陷病等。
在生物技术中,免疫学技术可以用于制备单克隆抗体和筛选克隆细胞等。
免疫学的基本概念及其应用
免疫学的基本概念及其应用在人类历史长河中,疾病是一直伴随着人类的生活。
而对于人类而言,免疫力是最为重要的防御机能之一。
在疾病与健康的关系中,免疫学起到了极为重要的作用。
那么什么是免疫学呢?从基本概念到应用,本文将为您一一解析。
一、免疫学的基本概念免疫学是研究机体如何识别和克服外来病原体,维持自身免疫平衡的科学。
它是从病毒学、细菌学、生理学等多学科相互渗透、发展而来的一门综合性学科。
免疫学研究的主要对象是人体内的免疫系统。
免疫系统由多种类型的细胞和分子组成,包括白细胞(例如B细胞和T细胞)、抗体、配体、受体、介素、酶和细胞因子等。
免疫学主要研究这些分子和细胞如何相互作用,以及它们如何对付病原体侵袭和疾病发展的防御作用。
二、免疫力的种类人类的免疫力非常复杂,分为两种类型:先天性免疫力和获得性免疫力。
先天性免疫力是机体天生具有的针对特定病原体的免疫反应。
这种免疫力不需要预先暴露于相应的病原体,也不需要记忆,直接产生快速抵御病原体的效果。
获得性免疫力是通过先天免疫力和后天种种因素共同作用形成的。
这种免疫力是目前最为广泛实用的预防疾病的方法之一,主要靠样本的记忆来有效强化防御效果。
三、免疫学的应用1. 疫苗。
疫苗质量、安全、有效性是免疫学应用的常见领域。
疫苗的种类有多种,但是传染病疫苗应该是患者关切的重点。
一般认为,疫苗是一种安全可靠、便宜而有效的预防疾病的方法,大大减轻了人们的生病和死亡率。
2. 免疫治疗。
免疫治疗是利用人体的免疫系统进行诊断和治疗疾病的方法。
这种方法有许多种,包括抗体、白细胞、细胞因子和疫苗等。
免疫治疗已经广泛应用于治疗癌症、感染和自身免疫疾病等方面。
对于治疗某些四级肿瘤和重症肝炎等病症,有着显著的疗效。
3. 免疫检测。
免疫检测是一种检测人体内蛋白质或者其他分子的方法。
它是目前最为常见的疾病诊断方法,不但能够诊断病情,提供治疗方案,还可以用于预测疾病的发展趋势。
其中,蛋白质芯片技术是目前最有效的免疫检测技术之一。
免疫学基础
1、抗体(Ab):机体免疫细胞被抗原激活后,由分化成熟的
终 末B细胞(浆细胞)合成分泌的一类能与相应抗原特性 结合的具有免疫功能的球蛋白。
2、免疫球蛋白(Ig):指具有抗体活性或化学结构与抗体相似
的球蛋白。 Ig包括正常的和异常的Ig。抗体均为Ig,但Ig并非完全是抗 体
第二节 特异性免疫——免疫球蛋白
后天:人工注射某种抗原后产生免疫无应答
第二节 特异性免疫——免疫调节
免疫调节:免疫应答的调节。
存在于免疫应答的全过程,控制着免疫应答的发
生、发展与消退,决定免疫应答是正反应还是副反应,
免疫效应是强还是弱,在维护机体免疫系统稳定性方 面有十分重要的意义。
第三节 免疫损伤与疾病
免疫损伤:由内源性或外源性抗原所致的细胞或体液介导
(一) T细胞介导的细胞免疫 (二) B细胞介导的体液免疫
第二节 特异性免疫——免疫应答
体液免疫
第二节 特异性免疫——免疫应答
第二节 特异性免疫——免疫耐受性
免疫耐受性:免疫系统接触抗原后所导致的特异性免
疫无应答性。 免疫耐受性仅对诱发免疫耐受的抗原(致敏原)无应答。 免 疫 耐 受 天然:自身组织抗原耐受性
三、肿瘤坏死因子(TNF)
TNF-α:由单核-巨噬细胞、T细胞、B细胞等产生 TNF
TNF-β:由活化T细胞产生
功能:促炎症因子、免疫调节因子,与败血性休克、发热、 多器官功能衰竭等病理有关。 TNF既有抗肿瘤作用,又有促进肿瘤生长作用。
第二节 特异性免疫——免疫应答
免疫应答:免疫细胞识别抗原,产生应答并将抗原破坏和
四、正常体液和组织中抗微生物物质
1、补体:
A. 来源与成分:存在于血清中,由多种非特异性血清蛋白组成 B. 作用:a. 补充抗体
《医学免疫学》基本知识汇总及案例分析
《医学免疫学》基本知识汇总及案例分析一、基本概念1、免疫:免除疾病,对某种疾病具有抵抗力,能识别清除抗原性物质,维持机体内环境稳态。
2、免疫系统:机体执行免疫应答与免疫功能的一个重要系统。
3、Cytokine (CK):细胞因子。
是由免疫细胞及组织细胞分泌的在细胞间发挥相互调控作用的一类小分子可溶性多肽蛋白,通过结合相应受体调节细胞生长分化和效应,调控免疫应答。
4、免疫球蛋白 (Ig):是血清中一类主要的蛋白,由α1,α2,β和r球蛋白等组成。
将具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白统一命名为免疫球蛋白。
5、黏附分子 (CAM):是介导细胞间或细胞与细胞外基质间相互结合的分子。
6、抗体:是免疫系统在抗原刺激下,由b淋巴细胞或记忆b 细胞增值分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白,主要分布在血清中,也分布于组织液、外分泌液及某些细胞膜表面。
7、抗原:指所有能激活和诱导免疫应答的物质,通常指能被t,b淋巴细胞表面特异性抗原受体(tcr或bcr)识别及结合,激活t,b细胞增殖分化,产生免疫应答效应产物(特异性淋巴细胞或抗体),并与效应产物结合,进而发挥适应性免疫应答效应的物质。
8、Incomplete antigen:不完全抗原,某些小分子物质,其单独不能诱导免疫应答,即不具备免疫原性,但当其与大分子蛋白质或非抗原性的多聚赖氨酸等载体交联或结合后可获得免疫原性,诱导免疫应答。
这些小分子物质可与应答效应产物结合,具备抗原性,称半抗原又称不完全抗原。
9、抗原决定基 (抗原表位):是存在于抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团。
10、内源性抗原:指在抗原提呈细胞内新合成的抗原。
(如病毒感染细胞合成的病毒蛋白、肿瘤细胞内合成的肿瘤抗原等,)在胞质内被加工处理为抗原肽,与mhci类分子结合成复合物,提呈于apc表面,被cd8+t细胞的tcr所识别。
11、外源性抗原:指细菌蛋白等外来抗原,其通过胞吞胞饮和受体介导内吞等作用进入apc,在体内溶酶体中被降解为抗原肽并与mhc二类分子结合为复合物,提呈于apc表面,被cd4+t细胞的tcr所识别。
医学免疫学重点知识归纳
医学免疫学重点知识归纳摘要:1.免疫学的基本概念2.免疫系统的组成3.免疫应答的类型及功能4.免疫疾病的分类和特点5.免疫学的应用和发展前景正文:一、免疫学的基本概念免疫学是研究机体如何识别自己和非己成分,以维持体内环境平衡和稳定的学科。
免疫学主要研究免疫系统的结构和功能,以及免疫应答的调节和效应。
二、免疫系统的组成免疫系统包括固有免疫和适应性免疫。
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。
适应性免疫则是指体内T、B 淋巴细胞接受非己的物质(主要指抗原)刺激后,自身活化、增殖、分化为效应细胞,产生一系列生物学效应(包括清除抗原等)的全过程。
三、免疫应答的类型及功能免疫应答分为细胞免疫和体液免疫。
细胞免疫主要由T 细胞执行,可分为CD4+T 细胞和CD8+T 细胞。
CD4+T 细胞可释放IL-2、IFN-γ、TNF-α等细胞因子,在局部组织产生以淋巴细胞和单核吞噬细胞浸润为主的慢性炎症反应或迟发型超敏反应。
CD8+T 细胞(即CTL)可通过释放穿孔素、颗粒酶和高表达FasL,导致靶细胞溶解破坏或发生凋亡,主要杀死胞内菌、病毒感染细胞和肿瘤细胞。
体液免疫主要由B 细胞执行,分泌特异性抗体,与抗原结合,进而通过吞噬细胞等清除抗原。
四、免疫疾病的分类和特点免疫疾病可分为自身免疫病、移植排斥反应、免疫缺陷病、肿瘤免疫病等。
自身免疫病是免疫系统错误地攻击自身组织和器官,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
移植排斥反应是受者与供者之间存在免疫不相容,导致移植物被排斥。
免疫缺陷病是免疫系统功能缺陷,无法有效抵抗病原体,如艾滋病、先天性免疫缺陷病等。
肿瘤免疫病是免疫系统对肿瘤细胞产生免疫应答,清除肿瘤细胞,如黑色素瘤、肺癌等。
五、免疫学的应用和发展前景免疫学在临床诊断、治疗和预防疾病方面具有重要应用价值。
例如,疫苗接种可以预防某些传染病,免疫抑制剂可以治疗移植排斥反应,单克隆抗体可以作为诊断试剂和治疗疾病等。
免疫学在疾病预防中的意义
免疫学在疾病预防中的意义疾病是人类面临的最大健康威胁之一,而疾病预防是保障人民健康的重要措施之一。
而免疫学作为疾病预防的基础学科之一,发挥着重要的作用。
本文将从免疫学在疾病预防中的基本概念、免疫系统的功能、免疫学在疫苗研发和药物治疗中的应用等方面,探讨免疫学在疾病预防中的意义。
一、免疫学的基本概念免疫学是研究生物体免疫系统以及与其他相关系统相互作用的学科。
它的主要任务是揭示生物体对抗外界入侵的机制和规律,为疾病预防和治疗提供科学依据。
免疫学包括先天免疫和获得性免疫两个方面,其中先天免疫是生物体最早形成的一种防御机制,获得性免疫则是在人体接触到特定抗原后产生的,并具有较高的特异性和记忆性。
二、免疫系统的功能免疫系统是人体重要的防御机制,它包括许多器官和组织,如脾脏、淋巴结和骨髓等。
免疫系统的功能主要包括以下几个方面:1. 识别和消灭病原体:免疫系统可以通过辨识和识别病原体,如细菌、病毒、真菌等,然后触发相应的免疫反应,从而消灭它们。
2. 产生抗体:免疫系统可以识别外界入侵的抗原,并产生特异性抗体以对抗它们。
这些抗体可以与抗原结合,形成免疫复合物,随后被吞噬细胞或自身消化酶分解。
3. 活化免疫细胞:免疫系统可以激活免疫细胞,如T淋巴细胞、B淋巴细胞和巨噬细胞等,促使它们分化和增殖,对抗病原体。
4. 产生记忆性免疫:在初次接触某种抗原后,免疫系统可以产生具有记忆性的免疫细胞,使得在再次接触相同抗原时,能够更快速、更有效地对抗入侵。
三、免疫学在疫苗研发中的应用疫苗是一种预防传染病的有效手段,而免疫学在疫苗研发中发挥着重要作用。
免疫学的研究成果为疫苗的设计和开发提供了基础。
1. 抗原选择:免疫学的研究可以帮助科学家确定适合作为疫苗抗原的物质。
通过研究病原体的特性,确定引起免疫反应的关键结构,并提取或合成这些结构,作为疫苗的抗原成分。
2. 免疫机制:免疫学的研究帮助科学家了解疫苗工作的机制,例如,如何激活免疫反应、产生抗体以及激活记忆性免疫等。
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的。 • ——基因重排是细胞DNA的不可逆的改变,这个
细胞后代也将编码与亲代相同的特异性受体
• B细胞和T细胞受体之间的主要区别:
• 作为B细胞受体的Ig有两个相同的抗原识别 位点,而且能够分泌到胞外
• 作为T细胞受体的Ig只有一个抗原识别位点 且只有一种细胞表面分子的形式。
第一章 免疫学的基本概念
主要内容
• 免疫系统的组成 • 固有免疫和获得性免疫的原理 • 获得性免疫的识别和效应机制
免疫系统的组成
• 1免疫系统的白细胞来源于骨髓中的前体细 胞
• 髓样祖细胞:是免疫系统中的中性粒细胞、 巨噬细胞、树突状细胞和肥大细胞的前体 细胞。
• 巨噬细胞是血液循环中的单核细胞的成熟 形式
• 3抗原激活淋巴细胞产生介导获得性免疫应答的抗 原特异性细胞克隆
• 进入血液的初始淋巴细胞仅仅携带有特异性抗原 受体,而不是一个细胞同时携带有多个不同的受 体,每种受体只能识别许多病原体中的某种特定 的表面特征。
• 这些受体的特异性是淋巴细胞在骨髓和胸腺中发 育时由独特的遗传机制决定的。
• 抗原受体和抗原结合后,细胞就活化,并且分裂 产生完全相同的子代细胞,称为一个克隆。
• T。B细胞均起源于骨髓,但是只有B细胞在 骨髓中发育成熟,T细胞在胸腺中发育成熟。
• 3外周淋巴器官专门捕获抗原,启动获得性 免疫应答应为维持淋巴细胞的再循环提供 信号
• 淋巴结:B细胞位于淋巴结的滤泡中,T细 胞位于周边副皮质区,也成为T细胞区
• 脾:大部分结构是红髓,即处理红细胞的 产所。淋巴细胞围绕在脾小动脉的周围形 成白髓
• 肠相关淋巴组织:主要收集来自肠道上皮 表面的抗原。
• 4淋巴细胞循环于血液和淋巴液中
• 在骨髓和胸腺中发育成熟的但是尚未接触 特异性抗原的小B。T细胞称为初始淋巴细 胞。
固有免疫和获得性免疫的原理
• 1大多数感染通过激活固有免疫而诱导炎症 反应
• 巨噬细胞和中性粒细胞都成为炎症细胞 • 炎症反应:红、肿、热、痛。反应了细胞
• 初始T细胞——由活化的树突状细胞激活
• 初始B细胞——由致敏的T细胞传递
获得性免疫的识别和效应机制
• 1抗体处理胞外病原菌及其产生的毒素 • 抗体的中和作用能够阻止病毒等病原体进
入细胞并进行复制 • 通过抗体包被病原体和外源颗粒的方式称
为调理作用,可以促进吞噬细胞来摄取和 破坏这些细菌, • 抗体还可以活化补体。
因子和其他炎症介质对局部血管的影响 • 活化的巨噬细胞可以分泌细胞因子、释放
趋化因子,。 • 结合于细菌表面的补体活化后也会引发局
部的炎症和巨噬细胞入侵细菌的过程
• 2启动获得性免疫必须先活化抗原提呈细胞
• 树突状细胞的主要功能并不是破坏病原菌, 而是将病原菌的抗原带到外周淋巴器官中, 并在那里提成给T细胞
• 树突状细胞专职摄取抗原并将抗原展示在 细胞表面供淋巴细胞识别。
• 肥大细胞在组织内分化。
• 粒细胞可以分为 • 中性粒细胞 • 嗜酸性粒细胞(抵御寄生虫的感染) • 嗜碱性粒细胞
多能造血干细胞 共同淋巴样细胞
共同髓样祖细胞 巨核细胞祖细胞、红细胞祖细胞、粒细胞/巨噬细胞祖细胞
T T
B
细
细
胞
胞
互作用,导致该细胞的活化 • 由活化的淋巴细胞分化成熟的效应细胞,其受体
的抗原特异性与亲代淋巴细胞完全相同。 • 携带有识别自身抗原受体的淋巴细胞在发育的早
起就被清除了,因此在成熟的淋巴细胞库中不存 在。
• 5抗体分子的结构解释了获得性免疫的最大 疑问
• 6每一个正在发育的淋巴细胞通过受体基因 的重拍产生了一个独特抗原受体
• 任何时候机体都含有至少108个具有不同特 异性的淋巴细胞,这位克隆选择提供了原 始材料。
• 7淋巴细胞抗原受体接受信号决定其发育和 生存
• 未接受生存信号以及因为具有自我反应性 而被克隆清除的淋巴细胞会经历一个称之 为凋亡的细胞自杀的过程
• 8在外周淋巴器官中的抗原刺激淋巴细胞增 殖,产生效应细胞
• 2T细胞抑制胞内病原体并激活针对大多数 抗原的B细胞应答。
• 细胞毒性T细胞在其细胞表面高表达CD8分 子
• 大部分的抗原在刺激B细胞增殖并分化为抗 体分泌细胞之前,需要来自Th2细胞的辅助 信号
• 3T细胞特异性识别结合在MHC上的外源抗 原肽
• 在所有的情况下,T细胞识别的目标都是来 源于外源蛋白的肽段,这些肽段是由宿主 细胞的专门分子捕获并呈递于细胞表面。
• 这些子代细胞可以分泌克隆型的抗体,即 抗体的特异性和初次被抗原活化并增殖的 细胞表面受体的特异性相同,Burnet称之为 克隆选择学说。
• 4淋巴细胞的克隆选择是获得性免疫的中心原理 • 克隆选择学说的原理: • 每一个淋巴细胞都携带有一种单一特异性的抗原
受体 • 外来抗原与相应的高亲和力结合淋巴细胞受体相
• 将抗原肽提呈给T细胞的分子是由一群复杂 的主要组织相容性复合体基因编码的膜蛋 白(MHC)
• 初始淋巴细胞一旦识别了相应的抗原,就 会停止增殖,并且体积开始增大。细胞核 内的染色质变得松散,出现核仁,开始合 成新的RNA和蛋白质。在短短的几个小时 内,这些细胞就会变成完全不同的淋巴母 细胞
• 9淋巴细胞活化需要与抗原和其他细胞的相 互作用
• 所有的淋巴细胞对抗原产生的应答不仅需 要抗原与其受体结合所产生的信号,而且 还需要其它细胞传递的第二信号。
• 免疫球蛋白的可变区的基因是由几组基因 片段组成,每一组基因片段只编码一条Ig多 肽链可变区的一部分。
• 当B细胞在骨髓中发育时,这些基因片段通过 DNA的重排不可逆的连接成一段编码完整可变区 的DNA链、因此淋巴细胞只表达一种特异性的受 体
• 通过基因重排,产生了三种重要的结构 • ——使得有限的基因片段产生了巨大数量的不同
血小板
成红细胞
红细胞
活
浆 细
化 的 中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、核细胞
胞
phagocytosis 吞噬作用
peripheral 外围的
parasities 寄生虫
granules 颗粒
histamine 组胺
• 2淋巴细胞在骨髓或者胸腺中成熟
• 淋巴器官——中枢淋巴器官、外周淋巴器 官