第八章 免疫学基础理论
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奖
(三)免疫学分支学科
基础免疫学
免疫学
细胞、分子免疫学
免疫学原理
免疫生物学
免疫病理学
免疫药理学
医学免疫学
临床免疫学
血液免疫学
肿瘤免疫学
兽医免疫学
家禽免疫学
免疫遗传学 分子免疫学 免疫生理学 应用免疫学 移植免疫学 繁殖免疫学
Vaccination(种痘)定为人计划“免疫接 种”。
琴纳给儿童接种牛痘疫苗
免疫学实验研究阶段
(19世纪末—20世纪中)
实验室发明人工培育疫苗 Pasteur(法) 微生物学、免疫学创始
人 1880年 鸡霍乱(巴氏杆菌)弱毒菌苗 1882年 狂犬病病毒弱毒疫苗 疫苗免疫机理研究
——细胞免疫学说与体液免疫学说的争论
一、免疫系统
机体内参与对抗原的免疫应答,执行免 疫功能的一系列器官、细胞和分子。
二、免疫器官
猪 免 疫 器 官 示 意 图
鸡 免 疫 器 官 示
意 图
(一)中枢免疫器官
——免疫细胞产生与成熟场所
1. 骨髓 骨髓源生各种淋巴细胞、巨噬细胞和各种血细 胞。
2. 胸腺 诱导淋巴干细胞成熟为T细胞。
(二)免疫学于18世纪末开始,至今经历了三个 发展阶段:
免疫实践、免疫学形成阶段 (16世纪—18世纪末)
16世纪(明朝)中国医生首先实践用人痘痂皮 接种青少年预防天花。
18世纪传到亚洲、欧洲各国。
18世纪末,英国医生Jenner首次发明牛痘预防 天花。 Vaccine(牛痘)定为“疫苗”,免疫学 诞生。
四、免疫的类型
免疫学基础ppt课件
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PART 05
免疫学应用与前景展望
REPORTING
免疫学在医学领域应用举例
疫苗研发与应用
基于免疫学原理,研发针对各种 传染病的疫苗,通过接种疫苗激 发人体免疫应答,达到预防疾病
的目的。
免疫诊断技术
利用免疫学技术检测体内抗原、抗 体等免疫相关物质,辅助临床疾病 的诊断和治疗。
免疫治疗
通过调节机体免疫应答,治疗肿瘤、 自身免疫性疾病等免疫相关疾病。
抗原与抗体
REPORTING
抗原定义、分类及特性
抗原定义
01
能够刺激机体产生免疫应答,并能与免疫应答产物发生特异性
结合的物质。
抗原分类
02
根据抗原性质分为完全抗原和不完全抗原;根据抗原来源分为
异种抗原、同种异型抗原、自身抗原和异嗜性抗原。
抗原特性
03
具有免疫原性和反应原性。
抗体结构、功能及作用机制
自身抗原的改变
某些因素(如感染、药物使用等) 可导致自身抗原结构或性质发生
改变,从而被免疫系统识别为 “异己”而引发自身免疫反应。
免疫调节失衡
机体免疫调节机制紊乱,导致对 自身抗原的免疫应答过强或过弱,
进而引发自身免疫性疾病。
遗传因素
某些自身免疫性疾病具有家族聚 集性,表明遗传因素在自身免疫
性疾病的发生中起重要作用。
应用
抗原-抗体反应在免疫学诊断、免疫治疗及预防接种等方面具有 广泛应用。例如,通过检测患者体内特异性抗体的存在与否, 可以辅助诊断某些疾病;利用抗原-抗体反应可以制备免疫血清, 用于治疗某些疾病等。
PART 03
免疫细胞与免疫应答
REPORTING
免疫细胞种类及功能Fra bibliotek0102
免疫学的基础理论及其应用
![免疫学的基础理论及其应用](https://img.taocdn.com/s3/m/240d76d74bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118c2c.png)
免疫学的基础理论及其应用免疫学,是一门研究生物个体对抗病原体、保持自身稳态的科学,也是现代医学和生物技术的基础学科之一。
免疫学的研究对象主要包括免疫系统、免疫反应、免疫调节以及免疫疾病等方面。
本文将阐述免疫学的基础理论及其应用,并探讨免疫学在医学、生物技术、养殖业等领域的应用。
免疫学的基础理论免疫系统是人体的一种防御机制,由多种细胞和分子组成。
免疫反应是指机体对入侵病原体产生的免疫应答,包括细胞免疫和体液免疫两种方式。
免疫调节是指机体在免疫应答过程中,通过免疫细胞和分子之间的相互作用达到协调调节的功能。
免疫疾病是指由免疫系统异常引起的疾病,包括自身免疫性疾病、过敏反应和免疫缺陷等。
以上内容是免疫学的基础理论。
细胞免疫和体液免疫是免疫反应的两种方式。
细胞免疫是指由T细胞、B细胞、巨噬细胞、NK细胞等免疫细胞进行的免疫反应,这种免疫反应有很强的保护作用。
体液免疫是指由血清中的抗体和补体等分子参与的免疫反应,这种免疫反应主要用于预防和治疗病原体感染。
免疫系统保持敏感性和耐受性两种状态,这种状态的平衡需要借助免疫调节进行协调。
免疫细胞、细胞因子、抗体等都是免疫调节的重要参与者,同时免疫调节也与免疫疾病密切相关。
免疫学的应用医学领域免疫学在医学领域的应用非常广泛,主要包括以下几个方面。
1.预防疫苗疫苗是一种通过模拟机体免疫反应而预防疾病的有效手段。
利用疫苗可以预防各种传染病,如天花、麻疹、百日咳、流感等。
现代疫苗技术主要包括灭活疫苗、亚单位疫苗、重组蛋白疫苗等多种类型。
2.诊断检测免疫学技术在临床诊断中有着不可替代的作用。
例如,利用酶联免疫吸附法(ELISA)和放射免疫测定法(RIA)等技术可以检测肿瘤标志物、病原体抗体、药物浓度等指标,从而进行疾病的诊断和治疗。
3.免疫治疗免疫治疗是指通过调节或增强机体免疫功能来治疗疾病的一种方法。
例如,利用巨噬细胞激活因子(GM-CSF)和白细胞介素2(IL-2)等免疫调节因子,可以增强机体免疫功能,对某些肿瘤有较好的治疗效果。
免疫学基础PPT课件
![免疫学基础PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/660451f3fc0a79563c1ec5da50e2524de418d041.png)
免疫系统的组成和功能
免疫系统的组成
免疫系统由一系列组织和器官组成,包括骨髓、胸腺、淋巴结、脾脏等,以及各 种免疫细胞,如T细胞、B细胞、巨噬细胞等。
免疫系统的功能
免疫系统的主要功能是识别和清除外来病原体,如细菌、病毒和真菌等,以及监 测和清除体内异常细胞,如癌细胞。它还能产生记忆细胞,帮助身体更快、更有 效地对抗再次入侵的病原体。
适应性免疫应答
淋巴细胞分化
T细胞和B细胞在抗原刺激 下分化为效应细胞,产生 特异性免疫应答。
记忆细胞
适应性免疫应答能够产生 记忆细胞,在再次接触相 同病原体时能够快速、有 效地产生免疫应答。
细胞因子
适应性免疫应答产生的细 胞因子能够调节其他免疫 细胞的活性和功能。
免疫应答的调节
免疫细胞的相互作用
02
抗原和抗体
抗原的特性和分类
抗原的特性
抗原具有免疫原性和免疫反应性两种特性。免疫原性是指抗 原能够刺激机体产生免疫应答,使机体产生抗体和效应细胞 ;免疫反应性是指抗原与抗体或效应细胞结合后能可将抗原分为异种抗原、同种异型 抗原、自身抗原和半抗原等。
根据疫苗所预防的疾病和作用机 制,疫苗可分为减毒活疫苗、灭 活疫苗、亚单位疫苗和基因重组
疫苗等。
疫苗的研发过程
疫苗的研发需要经过临床前研究 和临床试验阶段,确保疫苗的安 全性和有效性。疫苗的研发周期 长,成本高,需要多学科的合作
和大量的资源投入。
疫苗的应用
疫苗广泛应用于预防传染病,通 过大规模接种疫苗,可以有效控 制和消除许多传染病。疫苗接种 是预防和控制传染病最经济、有
免疫学基础理论(药学)
![免疫学基础理论(药学)](https://img.taocdn.com/s3/m/49e008a751e79b89680226d1.png)
基础医学概论免疫学基础理论免疫学发展简史(一)免疫学的诞生免疫学是在人类与传染病斗争的过程中发展起来的。
人们在长期实践中看到有很多流行性疾病,如麻疹、天花等,患病康复后很少第二次感染。
免疫学于18世纪末开始,至今经历了三个发展阶段:免疫学形成阶段(16世纪—18世纪末)▪16世纪(明朝)中国医生首先实践用人痘痂皮接种青少年预防天花▪18世纪传到亚洲、欧洲各国▪18世纪末,英国医生Jenner首次发明牛痘预防天花。
▪免疫学诞生▪Vaccination(种痘)定为人计划“免疫接种”Edward Jenner (1749-1822年) ,13岁在Sodbury学医8年,1792年荣获医学博士学位。
1796年5月14日他从挤奶女工接触牛痘而不生天花这一现象得到了启发,把牛痘的脓泡液接种于健康的男孩,待反应消退之后再用同样方法接种天花,男孩不再发病。
1798年他发表了开创新纪元的牛痘疫苗的报告。
这一发现当时被称为Jenner牛痘疫苗接种,是人们与天花奋斗长达200年之久的最重要的武器。
1980年5月8日在日内瓦召开的第33届世界卫生大会(WHA)上宣布全球消灭天花。
在免疫科学真正确立之前,Jenner的贡献是巨大的,所以人们通常把免疫学的起源归功于他。
免疫学实验研究阶段(19世纪末—20世纪中)▪实验室发明人工培育疫苗▪Pasteur(法)微生物学、免疫学创始人▪1880年鸡霍乱(巴氏杆菌)弱毒菌苗▪1882年狂犬病病毒弱毒疫苗Louis Pasteur 巴斯德(1822-1895年)是一位法国化学家、微生物学家和免疫学家。
1880年他发现鸡霍乱杆菌的陈旧培养物能预防鸡霍乱的感染,首先创造了减毒疫苗。
为了纪念一个世纪前Jenner的功勋,他将这种方法称之为预防接种(vaccination),并将这种制剂称之为疫苗(vaccine),相继他又创造了炭疽杆菌减毒疫苗,狂犬病的减毒疫苗,兴起了主动免疫的方法(active immunization)。
免疫学知识分章节归纳
![免疫学知识分章节归纳](https://img.taocdn.com/s3/m/23f116e8b52acfc788ebc91a.png)
免疫学知识分章节归纳第一章免疫学概论1.免疫系统的基本功能:(1)免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵的病原体,此功能过低或缺失易发生免疫缺陷病,应答过强发生超敏反应(2)免疫监视:免疫监视功能低下易导致肿瘤的发生(3)免疫自身稳定:自身免疫耐受和免疫调节两种机制。
第二章免疫器官和组织第一节中枢免疫器官1、骨髓功能:各类血细胞和免疫细胞发生的场所;B细胞和NK细胞分化成熟的场所;再次体液免疫应答和产生抗体的主要部位2、胸腺功能:是T细胞分化发育的场所;免疫调节作用;自身耐受的建立与维持。
第二节外周免疫器官和组织1、淋巴结 (浅皮质区是非胸腺依赖区深皮质区是胸腺依赖区)2、功能:T细胞和B细胞定居的场所;免疫应答发生的场所;参与淋巴细胞再循环;过滤作用。
2、脾 (最大的外周免疫器官,主要含B细胞)功能:T细胞和B细胞定居的场所;免疫应答发生的场所;合成生物活性物质;过滤作用。
3、粘膜相关淋巴组织主要分布于粘膜固有层和上皮细胞下。
其功能和特点为:1).行使黏膜局部免疫应答;2).产生分泌型lgA。
第三节淋巴细胞归巢及再循环1、参与再循环的淋巴细胞主要是T细胞。
2、淋巴细胞再循环的意义:1)使体内淋巴细胞在外周免疫器官和组织的分布更趋合理2)增加淋巴细胞与抗原及抗原提呈细胞接触的机会3)使机体所有免疫器官和组织联系称为一个有机整体第三章抗原第一节1、抗原:指所有能激活和诱导免疫应答的物质,通常指能被B/T淋巴细胞表面特异性抗原受体识别及结合,激活T/B细胞增殖、分化、产生免疫应答效应产物,并与效应产物结合,进而发挥适应性免疫应答的物质。
2、免疫原性:指抗原被T/B细胞表面特异性受体识别及结合,诱导机体产生适应性免疫应答能力。
3、免疫反应性:抗原与其诱导产生的免疫应答效应物质特异性结合的能力。
(同时具有免疫原性和免疫反应性的物质称为完全原性;一些小分子不能诱导免疫应答,仅与应答效应物结合,称为不完全抗原)4、抗原表位:抗原分子中决定免疫应答特异性的特殊化学基团,抗原与TCR\BCR或抗体特异性结合的最小结构功能单位。
免疫学基础
![免疫学基础](https://img.taocdn.com/s3/m/ca12b06aaeaad1f347933f40.png)
主要免疫功能:1)T细胞成熟的场所;2) 产生胸腺激素。
腔上囊或类同结构(Bursa or Bursa Analogue)
腔上囊(法氏囊)位于泄殖腔上方,盲囊状。 鸟类特有。
哺乳动物的肠道淋巴结,扁桃体及骨髓有类 似功能。
其主要作用为控制体液免疫。胚胎期用睾丸 酮或可的松抑制腔上囊发育,或孵化时切除 可影响体液免疫。
B 淋巴细胞和浆细胞
B 淋巴细胞(Bone marrow dependent lymphocyte,or, bursa dependent lymphocyte) 是由哺乳动物骨髓或鸟类法 氏囊中淋巴样前体细胞分化成熟而来。
浆细胞(plasma cell)由活化的B细胞而来, 能分泌针对特异性抗原(antigen,Ag)的抗 体(antibody,Ab)。
多系异体的大分子蛋白质。Mostly heterogenous
proteins
抗原
抗原性(antigenicity)包括两个方面: 1.免疫原性:能刺激机体产生抗体或致敏淋巴细
胞的特性。 Immunogenicity: ability to stimulate the generation of antibodies and activated special lymphocytes.
Lymph node
Spleen
Peryer’s patches 淋巴集结
Appendix阑尾
Bone marrow
Lymphatic vessel 淋巴管
第一节 免疫系统
二、免疫细胞, Immunocyte
-----凡参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞。
《免疫学基础与病原生物学》教案(理论)
![《免疫学基础与病原生物学》教案(理论)](https://img.taocdn.com/s3/m/b9216488370cba1aa8114431b90d6c85ec3a88fc.png)
《免疫学基础与病原生物学》教案(理论)章节一:免疫学导论教学目标:1. 理解免疫学的定义和研究内容;2. 掌握免疫系统的组成和功能;3. 了解免疫学在医学和科学研究中的应用。
教学内容:1. 免疫学的定义和研究内容;2. 免疫系统的组成:免疫系统器官、免疫细胞和免疫分子;3. 免疫功能:天然免疫和适应性免疫;4. 免疫学应用:疫苗、免疫治疗和免疫诊断。
教学方法:1. 讲授免疫学的定义和研究内容;2. 互动讨论免疫系统的组成和功能;3. 案例分析免疫学应用的实际案例。
教学评估:1. 课堂问答;2. 小组讨论;3. 课后小测验。
章节二:抗原和抗体教学目标:1. 理解抗原和抗体的定义和特性;2. 掌握抗原的分类和抗原决定簇;3. 了解抗体的结构和功能。
教学内容:1. 抗原的定义和特性:抗原的概念、抗原的分类和抗原决定簇;2. 抗体的定义和结构:抗体的组成、抗体基因和抗体类别;3. 抗原与抗体的相互作用:抗原抗体反应的特性和机制。
教学方法:1. 讲授抗原和抗体的定义和特性;2. 互动讨论抗原的分类和抗原决定簇;3. 实验演示抗原抗体反应。
教学评估:1. 课堂问答;2. 小组讨论;3. 实验报告。
章节三:天然免疫教学目标:1. 理解天然免疫的定义和特点;2. 掌握天然免疫的组成和作用机制;3. 了解天然免疫在机体防御中的重要性。
教学内容:1. 天然免疫的定义和特点:天然免疫与适应性免疫的区别;2. 天然免疫的组成:天然免疫细胞、天然免疫分子和天然免疫器官;3. 天然免疫的作用机制:炎症反应、补体系统和天然免疫记忆。
教学方法:1. 讲授天然免疫的定义和特点;2. 互动讨论天然免疫的组成和作用机制;3. 案例分析天然免疫在机体防御中的应用。
教学评估:1. 课堂问答;2. 小组讨论;3. 课后小测验。
章节四:适应性免疫教学目标:1. 理解适应性免疫的定义和特点;2. 掌握适应性免疫的组成和作用机制;3. 了解适应性免疫在机体防御中的重要性。
第八章 免疫学的基础理论
![第八章 免疫学的基础理论](https://img.taocdn.com/s3/m/1a4e1d9480eb6294dd886ca6.png)
电子教案:第八章免疫学的基础理论第八章免疫学的基础理论第一节免疫的概念、功能和类型第二节非特异性免疫第三节特异性免疫第四节变态反应第一节免疫的概念、功能和类型一、免疫的概念免疫学是人们在与传染病长期做斗争中发展起来的一门古老而又年轻的科学。
免疫一词来源于拉丁语“Immunis”,亦是免除税役或免除奴役的意思,将之引用于医学上,以示免除瘟疫或免除感染,既是机体对病员微生物及其产物具有不同程度的抵抗力.免疫学的研究范围,以往一直被局限于传染病的特异性预防、诊断和治疗.随着免疫学理论和实践的发展,现已证实,有很多免疫现象与微生物有关,如动物的血型、同种异体器官移植反应、过敏反应、自身免疫及肿瘤免疫等.可见免疫的概念实际上已大大超过了抵抗感染的范围。
现代免疫学的概念是机体“识别”自己与非己和清除非己的复杂生理学机能的总和。
动物在长期的进化过程中,形成了与非己物质做斗争的免疫系统.机体的免疫系统支持这种功能。
近年来,随着科学技术的发展,免疫学的知识被广泛的应用与生物科学的各个领域,免疫学已成为一门独立的学科.随着免疫技术的广泛应用和免疫理论体系的建立,又派分出很多学科,如基础免疫学、医学免疫学、兽医免疫学、免疫病理学、免疫血清学、免疫化学、肿瘤免疫学、移植免疫学、临床免疫学以及分子免疫学等等.其中兽医免疫学的侧重点在于免疫血清学和抗感染免疫,尤其应重视免疫学诊断、预防和治疗,这是学习本章的重要内容。
二、免疫的基本功能(一)抵抗感染动物机体对病原微生物感染具有不同程度的抵抗力。
由于机体无时无刻不生活在各式各样的微生物包围之中,时时刻刻都有成千上万的微生物从消化道、呼吸道、皮肤和黏膜进入动物体内,其中也包括侵入机体的病原微生物。
清除这些病原微生物是机体抵抗感染的具体表现。
如果机体抗感染功能失调:免疫功能低下或者免疫缺陷,就会引起反复感染;相反,如免疫异常亢进时,就会导致机体发生变态反应。
(二)自身稳定机体在正常条件下每天都有大量的细胞衰老和死亡,这些细胞如果积累在机体内,就会毒害细胞的正常的生理功能。
第八章免疫学基础理论
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(一)免疫学的诞生
免疫学是在人类与传染病斗争的过程中 发展起来的。人们在长期实践中看到有很多 流行性疾病,如麻疹、天花等,患病康复后 很少第二次感染。
免疫学于18世纪末开始,至今经历了三 个发展阶段:
1
免疫学形成阶段(16世纪—18世纪末)
16世纪(明朝)中国医生首先实践用人痘 痂皮接种青少年预防天花
特点:较抽象、系统性强、循序渐进。 实验:目前最常用的6项实验(分4次做) 目的:为动物传染病的免疫预防、诊断治
疗打基础,是重要的专业基础课。
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第一节 免疫的概念、功能、类型
一.免疫定义与基本特性
定义:免疫是指机体识别和清除非自身的大
分子物质,从而保持机体内外环境平衡的生理学 反应.
特性:1 识别自身与非自身
26
吞噬过程
27
3 吞噬结果
(1)完全吞噬:大多数细菌被吞噬细胞吞噬后,可 被完全彻底的消化或杀灭。
(2)不完全吞噬:一些病毒和兼性细胞内寄生菌 (如结核杆菌、布氏杆菌等),虽可被吞噬,但 却不能被杀灭,称为不完全吞噬。这种吞噬对微 生物起了一定的保护和扩散作用,从而降低了药 物及体液杀菌因素的杀菌作用。
2 作用机制
本身对病毒无灭活作用,主要作用于正常细胞使 其产生一种抗病毒蛋白,这种蛋白可干扰病毒 mRNA的翻译,从而抑制了新病毒的合成。
3 应用
34
(四)炎症反应
当病原微生物侵入机体皮下或黏膜下层时,局 部经常出现炎症反应。炎症过程能减缓和阻止病 原微生物向机体其他部位的扩散。因为各种类型 的吞噬细胞向炎症部位聚集,使体液防御因素大 量聚积,其他组织细胞死亡崩解后,释放出各种 白细胞素、吞噬素、溶菌酶等,所有这些物质, 对机体抵御传染都是有益的。
第八章免疫学基础
![第八章免疫学基础](https://img.taocdn.com/s3/m/cfc52810f18583d0496459f1.png)
第八章免疫学基础免疫:免疫是指机体识别自身和非自身(异己),并清除非自身大分子物质,从而维持机体内外环境平衡的一种生理反应。
(识别异己、排斥异己过程)一正常免疫反应(免疫的基本功能)1 免疫防御(抗感染免疫)异常:免疫功能亢进导致变态反应;免疫功能低下导致免疫缺陷。
正常:非特异性和特异性免疫2 自身稳定:正常:清除衰老细胞异常:导致自身免疫疾病3 免疫监视:正常:清除变异细胞(与K、NK细胞有关)即抗肿瘤免疫异常:出现癌症(恶性肿瘤)。
第一节免疫系统免疫系统:是机体免疫功能的生理结构,它由免疫器官、免疫细胞和免疫分子等组成。
中枢免疫器官免疫器官外周免疫器官免疫系统T B 淋巴细胞免疫细胞单核吞噬细胞系统粒细胞系统红细胞系统一免疫器官(一)中枢免疫器官:又称一级免疫器官,为淋巴样上皮结构,是T、B淋巴细胞来源地。
1 骨髓:多能干细胞是机体内各种分化细胞的源泉,也是机体各种免疫细胞源泉。
2 胸腺:多能干细胞进入胸腺在胸腺素作用下变成T淋巴细胞:其中95%短命、5%长寿(1%进入外周淋巴器官)3 腔上囊(法氏囊) :多能干细胞在腔上囊激素作用下变成B淋巴细胞输送至外周淋巴器官。
哺乳动物胚胎,脾以及出生前后骨髓中都含有多能干细胞,所以都可产生B淋巴细胞。
(二)外周免疫器官外周免疫器官:又称二级淋巴器官,是B细胞和T细胞等定居增殖和对抗原刺激进行免疫应答的场所。
1 淋巴结:皮质和髓质皮质:B淋巴细胞(占25%)、网状细胞、吞噬细胞等。
淋巴结髓质:副皮质区:T淋巴细胞(75%)的主要集中区。
2 脾脏(spleen)脾脏:是体内最大免疫器官。
第二节抗原与抗体一、抗原1.概念抗原凡是能刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞并能与之结合引起特异性反应的物质。
抗原性:包括免疫原性与反应原性两个方面含义,免疫原性:指抗原能刺激机体产生抗体和致敏淋巴细胞的特性.免疫反应原性:指抗原与它们发生反应的特性。
完全抗原:既具有反应原性又具有免疫原性的抗原物质.半抗原:具有反应原性抗原物质.如脂多糖,荚膜多糖,及一些抗生素药物.2 . 构成抗原的基本条件①异物性:异种之间物质,同种异体物质,自身组织变异.②大分子胶体性:大分子物质,分子量在10000以上.③结构复杂性:具有一定空间构象.④物理状态:颗粒性抗原的免疫原性比可溶性抗原强.⑤完整性:保持抗原表面化学活性基团.如当大分子蛋白质通过消化道被消化分解后进入机体内已无抗原性.3 .抗原决定簇(抗原决定基)抗原的分子结构十分复杂,但抗原分子的活性和特意性并不是决定于整个抗原分子,决定其免疫活性的只是其中的一小部分抗原区域.抗体只是与决定簇结合。
免疫学基础理论
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兽医微生物学及免疫学课程组
17
3)细胞免疫与体液免疫 细胞免疫是指致敏淋巴细胞与其相应抗原作用
所产生的特异性免疫。
体液免疫是抗体的免疫作用。
兽医微生物学及免疫学课程组
第二篇 免疫学基础
第八章 免疫学基础理论
兽医微生物学及免疫学课程组
1
第一节 免疫的概念、功能、类型
一.免疫定义
免疫是指人和动物机体免疫系统 特异识别、 清除体内抗原的生理功能。
有利方面:
不利方面:
– 防止病原微生物感染 –变态(超敏)反应
– 防止肿瘤发生
–自身免疫病
– 自身稳定
–免疫耐受
兽医微生物学及免疫学课程组
实验室发明人工培育疫苗 Pasteur(法) 微生物学、免疫学创始
人
1880年 鸡霍乱(巴氏杆菌)弱毒菌苗 1882年 狂犬病病毒弱毒疫苗 疫苗免疫机理研究
——细胞免疫学说与体液免疫学说的争论
兽医微生物学及免疫学课程组
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兽医微生物学及免疫学课程组
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巴 斯 德 给 男 童 接 种 狂 犬 疫 苗
2
二.免疫学发展简史
(一)免疫学是人类在与传染病的病原微生物作 斗争的过程中建立和发展起来的。免疫学与医学微生 物学、兽医微生物学、传染病学有不可分割的联系。
(二)免疫学于18世纪末开始,至今经历了三个 发展阶段:
兽医微生物学及免疫学课程组
3
免疫实践、免疫学形成阶段 (16世纪—18世纪末)
16世纪(明朝)中国医生首先实践用人痘痂皮 接种青少年预防天花。
病原生物与免疫学基础第八章 细菌的基本特性
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(三)细菌变异的机制
1.基因突变 突变是细菌遗传物质的结构发生突然而不 可逆转的改变,从而导致的遗传性变异。
2.基因转移与重组 遗传物质由一个细菌(供菌)转移 至另一个细菌(受菌)体内的过程,称基因转移。转 移后的基因与受菌体的基因组重新整合在一起称重组, 并使受菌获得某些供菌的特性。基因转移有四种方式:
细菌细胞壁的功能: 1.维持菌体固有形态 2.保护细菌抵抗低渗的外环境 3.参与菌体内外物质交换 4.决定菌体的抗原性 5.与细菌的致病性有关。
(1)肽聚糖:是细菌细胞壁的主要成分,为原核生物细胞 所特有的物质。其结构由聚糖骨架、四链侧链和五肽交 联桥三部分组成。革兰阳性菌和革兰阴性菌细胞壁的肽 聚糖结构如图:
(1)转化:供菌游离的 DNA片段被受菌直接摄取,并 与自身 DNA 进行整合重组,使受菌获得某些供菌的生 物学特性。
(2)接合:细菌通过性菌毛相互沟通将遗传物质 (质粒)从供菌转移给受菌,从而使受菌获得新的生 物学性状。 (3)转导:以温和噬菌体为载体,将供体菌遗传 物质转移到受体菌体内,使受体菌获得新的生物 学性状。 (4)溶原性转换:噬菌体的DNA与细菌染色体重 组,导致细菌的基因型发生改变。
利用密闭的蒸汽容器灭菌,通常在 103.4Kpa(1.05Kg/cm2) 蒸汽压力下,容器内温度可达到灭菌目的。凡耐高温、耐湿 热的物品均可用此法灭菌。
在同一温度下湿热灭菌法比干热灭菌法效果好,这 是因为:湿热比干热穿透力强;湿热中细菌的菌体蛋白 较易凝固;湿热蒸汽含有大量潜热,能迅速提高被灭菌 物品的温度。
黏附作用; 鉴别细菌。
2.鞭毛 某些细菌表面附着的细长呈波状弯曲的丝状物,
是细菌的运动器官。 帮助运动
鞭毛功能 与致病性有关 鉴别细菌
第八章 免疫学基本知识
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第八章免疫学基础理论一、名词解释1.免疫2. 非特异性免疫3.特异性免疫4.自动免疫5.人工自动免疫6.人工被动免疫7.被动免疫8.免疫活性细胞9.免疫器官10.抗原11.抗原决定簇12.抗原结合价13.完全抗原14.半抗原15.异嗜性抗原16.佐剂17.抗体18.免疫球蛋白19.补体20.免疫应答21.感应阶段22.反应阶段23.效应阶段24.体液免疫25.细胞免疫26.初次应答27.再次应答28.变态反应29.Ⅰ型变态反应30.Ⅱ型变态反应31.Ⅲ型变态反应32.Ⅳ型变态反应33.自身免疫34.免疫耐受35.免疫抑制36.免疫缺陷37.免疫防御二、填空题1.免疫系统由_________、_____________和______________组成。
2.免疫功能包括__________________、_____________和______________。
3.免疫功能失调可发生____________、_____________、___________和____________。
4.免疫应答分为B细胞介导的__________和T细胞介导的____________。
5.免疫应答的基本过程分为___________、______________和_____________三个阶段。
6.中枢免疫器官有_______、________、_______外周免疫器官有_______、________、______7.细胞免疫应答常和_________共存。
三、选择题1.胸腺的作用是()A.T细胞发生场所;B.B细胞定居场所;C.T细胞成熟、分化场所;D.B细胞产生免疫应答的场所;E. T细胞定居场所2.再次应答时抗体产生的特点是()A.IgM抗体显著升高B.产生快,维持时间长C.潜伏期长D.浓度低E.亲和力低3.机体受抗原刺激后产生免疫应答的部位是()A.胸腺B.骨髓C.腔上囊D.淋巴结E.血液4.外周免疫器官不包括()A. 骨髓;B.淋巴结;C.脾脏;D.粘膜伴随淋巴组织;E.扁桃体;5.中枢免疫器官与外周免疫器官的区别是()A.中枢免疫器官是T细胞分化成熟的场所;B.外周免疫器官是B细胞分化成熟的场所C.中枢免疫器官是免疫细胞产生、分化成熟的场所,而外周免疫器官是淋巴细胞分布定居和产生免疫应答的场所;D.外周免疫器官是B细胞分化成熟的场所;E.中枢免疫器官是B细胞分化成熟的场所6.免疫对于机体()A.有利;B.有害;C.有利也有害;D.无利、无害;E.正常情况下有利,某些情况下有害7.与载体偶联才具有免疫原性的物质称为()A.变应原B.完全抗原C.半抗原D.佐剂E.载体8.甲、乙两种抗原都能与某一抗体发生特异性结合反应,这两种抗原相互称为()A.半抗原B.完全抗原C.TD-AgD.TI-AgE.共同抗原9.抗体分子中与抗原结合的部位是()A.CH1B.CLC.CH2D.CH3区E.VH与VL区10.可将IgG分解成F(ab’)2和pFC ’的酶是()A.木瓜蛋白酶B.胰酶C.胃蛋白酶D.激肽原酶E.脂氧化酶11.下列成分有可能与大分子抗原结合而出现肉眼可见反应的是()A.IgG的H链B. IgG的L链C.Fc段D.F(ab’)2段E.Fab段12.血清中含量最高的Ig是()A. IgMB. IgGC. IgAD. IgEE. IgD13.特异性体液免疫应答的介导细胞主要是()A.T淋巴细胞B.B淋巴细胞C.巨噬细胞14.免疫应答的发生场所是:()A.骨髓B.胸腺C.腔上囊D.淋巴结E.血液15.初次应答时抗体产生的特点是()A.潜伏期短B.抗体亲和力高C.抗体维持时间短D.抗体含量高E.以IgG为主16.再次应答时抗体产生的特点不包括()A.潜伏期短B.抗体亲和力高C.抗体维持时间长D.以IgM类抗体为主E.迅速产生大量IgG类抗体17.体液免疫初次应答时产生Ig的特征是()A.产生的抗体以IgG为主; B.IgG出现较晚;C.抗体为高亲和力抗体D.抗体含量比再次应答高; E.抗体的产生持续时间较长18.天然免疫耐受失调可导致()A.免疫抑制B.I型超敏反应C.自身免疫病D.移植排斥反应E.肿瘤免疫19.下列物质中,可引起I~IV型变态反应的变应原是()A.药物B.尘屑C.真菌D.食物E.花粉20.青霉素引起的变态变态反应性疾病中属于I型变态反应的是()A.过敏性休克B.溶血性贫血C.接触性皮炎D.免疫复合物病E.血小板减少四、问答题1.如何理解"免疫"的概念?机体的免疫反应有何功能?2.试述哪些因素构成机体的非特异性免疫。
(完整版)兽医免疫学
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第二章 抗原和抗体
第二节 抗体和免疫球蛋白
一、抗体与免疫球蛋白的概念 二、免疫球蛋白的基本结构和功能
Ig的基本结构
Ig结构示意图
五种Ig结构示意图
第二章 抗原和抗体
第二节 抗体和免疫球蛋白
一、抗体与免疫球蛋白的概念及其区别 二、免疫球蛋白的结构和功能 三、各类免疫球蛋白的理化特性和功能
兽医免疫学
兽医免 疫 学
绪论
第一篇 免疫学基础理论
第一章 免疫系统 第二章 抗原和抗体 第三章 免疫应答
第二篇 免疫学技术及其应用
第四章 免疫学技术概述 第五章 凝聚性反应 第六章 标记技术 第七章 单克隆抗体技术
第三篇 临床免疫
第八章 变态反应 第九章 抗感染免疫 第十章 免疫性疾病
绪论 主要内容: 基本概念,简史和进展
第三节 免疫调节
要点: 特异性免疫与非特异性免疫的 相互作用、调节等关系。
第三章 免疫应答
第一节 免疫应答的基本特点
一、种类 非特异性免疫;特异性免疫
二、组成 组织器官: 皮肤粘膜;血脑屏障、血胎屏障等。
脾脏、淋巴结等。 细胞: 吞噬细胞、粒细胞;淋巴细胞 分子: 补体、细胞因子;抗体。
三、特点
非特异性免疫: 先天(不感染)性; 识别自身和非自身;无再次反应; 作用快范围广。
分子结构.环状 立体( 三级) 结构
4.物理状态: 吸附于颗粒物质( 多糖类或氢氧化铝)
第二章 抗原和抗体
第一节 抗原
一、概念 二、抗原的性质 三、基团) 抗原价: 单、多价及功能价 性质: 化学基团.旋光性.构象.顺序 数量: 多价.单价; 功能价.非功能价 大小: 5-7个氨基酸, 5-6个糖基, 5-8个核苷酸
免疫学基础知识PPT课件
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五 免疫性疾病
Ⅰ型超敏反应
①由 IgE 介导,肥大细胞和嗜碱性 粒细胞释放生物活性介质引起局部 或全身反应;②发生快,消退快; ③常引起机体生理功能紊乱,几乎 不发生严重组织损伤;④具有明显 个体差异和遗传倾向。
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五 免疫性疾病
Ⅰ型超敏反应类型
药物过敏性休克 ➢ 全身过敏性反应 血清过敏性休克
➢ 溶菌和细胞溶解作用 ➢ 调理吞噬作用 ➢ 免疫粘附作用 ➢ 炎症介质作用
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四 免疫分子
补体激活三条途径
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四 免疫分子
3. 细胞因子:
免疫细胞分泌的一大类具有生物活性的多肽或小分子蛋白质的总称。 ➢ 白介素:白细胞产生在白细胞间发挥作用 ➢ 干扰素:干扰病毒复制 ➢ 生长因子:促进细胞生长和分化 ➢ 趋化因子家族:对多种细胞有不同趋化作用 ➢ 肿瘤坏死因子:调节免疫应答、杀伤靶细胞、诱导细胞凋亡 ➢ 集落刺激因子:刺激多能造血干细胞和造血祖细胞分化、增殖
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THANK YOU.
谢谢
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2.外周免疫器官: B细胞成熟及免疫应答的发生部位 脾脏 淋巴结 粘膜相关淋巴组织
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二 免疫器官
中枢免疫器官--骨髓
• 各类血细胞和免疫细胞的发生场所 • B细胞和NK细胞分化成熟的场所 • 体液免疫应答的场所
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二 免疫器官
中枢免疫器官--胸腺
• T细胞分化、成熟的场所 • 分泌细胞因子,发挥免疫调节作用 • 自身免疫耐受的建立与维持
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四 免疫分子
免疫学基础-免疫细胞
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第八章免疫细胞免疫细胞(Immune cells)•泛指所有参与免疫反应的细胞及其前身,包括造血干细胞、淋巴细胞、单核巨噬细胞、树突状细胞和粒细胞等。
免疫活性细胞(Immune competent cell,ICC)•能够接受抗原刺激、产生特异性的活化、增殖、分化并形成效应产物的淋巴细胞。
来源和分布第一节淋巴细胞•一、T淋巴细胞•来源于骨髓的淋巴样干细胞,在胸腺(thymus)发育成熟。
•介导适应性细胞免疫应答,在胸腺中的发育,•过程:祖T细胞→前T细胞→未成熟T→成熟T(二)T 细胞表面标志TCR-CD3复合体CD4或CD8CD2LFA-lCD28CTLA-4丝裂原结合分子MHC 分子T 淋巴细胞(二)T细胞表面标志•1、T细胞抗原受体(TCR):识别和接合特异性抗原•2、CD4和CD8:分别于MHCII和MHCI结合•3、协同刺激分子•在免疫应答时需要两种活化信号,CD2、CD28•4、有丝分裂原受体•如植物血凝素受体、美洲商陆受体•5、细胞因子受体:如白细胞介素受体,结合白细胞介素一、TCR-CD3复合物TCR T 细胞特有标志,特异性识别Ag 的分子基础。
(1)异二聚体,属IgSF(2)4种肽链α、β、γ、δ(3)V区构成特异性识别Ag的分子结构(4)胞浆区短,不能传导活化信号CD35种肽链γδεζη;其中γδε属IgSF6链结构:形成3种二聚体;γε、δεζζ(80~90%)ζη(10~20%)胞浆区均含ITAM(i m m u n o r e c e p t e r t y r o s i n e-b a s e d activation motif)一、TCR-CD3复合物一、TCR-CD3复合物TCR:特异性识别Ag•必须同时识别Ag肽-MHC复合物(自身MHC限制性)CD3:①稳定TCR的结构②转导TCR识别抗原的活化信号二、CD4和CD8分子•T细胞重要的表面标志•区分T亚群的重要表面分子•T细胞辅助受体(coreceptor)二、CD4和CD8分子•生物学功能–稳定TCR与Ag肽-MHC的相互作用CD4—MHCⅡ类分子CD8—MHCⅠ类分子–参与T细胞活化信号的转导•CD4为HIV的受体:CD4—HIVgp120三、协同刺激分子•初始T细胞的活化需双信号信号1:TCR识别抗原肽-MHC分子复合物CD4-MHC II/CD8-MHC I信号2:协同刺激分子的配对结合T细胞APCCD28 B7CD2 LFA-3ICAM-1 LFA-1三、协同刺激分子•CD28和CTLA-4(CD152)–结构高度同源–配体相同–CD28——B7 协同刺激信号(信号2)–CTLA-4—B7 抑制信号–CTLA-4:胞浆区含ITIM–CTLA-4与B7的亲和力显著高于CD28三、协同刺激分子•CD2(LFA-2)–分布:成熟T(95%)、胸腺细胞(50~70%)、NK细胞(部分)–功能:CD2—LFA-3/CD48,介导细胞间的黏附–玫瑰花环形成实验(绵羊红细胞受体)玫瑰花环形成实验三、协同刺激分子•CD40L(CD154)–主要表达于活化的CD4+T细胞–可与CD40结合(CD40表达于APC表面)–具有双向性功能:促进APC活化(提供B活化的信号2)以及促进T细胞本身活化四、丝裂原结合分子•又称有丝分裂原受体•丝裂原可以非特异活化全部淋巴细胞克隆,不同丝裂原对T、B的作用有一定的选择性。
免疫学基础理论
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补体的保存
补体性质不稳定,56℃加热30min即被灭活
补体三条激活途径全过程示意图
补体经典途径激活过程模式图
上海交通大学医学院
补体溶解细胞的机理
补体溶解细胞的机理
免疫应答
免疫应答是机体受外来抗原刺激后所引起的 免疫活性细胞与之相互作用的一系列复杂的免疫 过程
参与免疫应答的细胞主要有巨噬细胞、B淋 巴细胞和T淋巴细胞
在人群中有多态性分布,能够用相对应的特异性抗体 进行血清学鉴定,并具有可遗传性
决定簇为糖分子 如 ABH、Lewis、Ii、T/Tn等
抗体的分类
❖ 按产生的原因和条件大致可分为三类: 天然抗体 (natural antibody)
机体在没有可查知抗原刺激情况下产生的抗体
免疫抗体 (immune antibody)
即同种抗体,由输血、妊娠、移植等免疫过程而产生的抗体
自身抗体 (autoantibody)
由于药物或疾病等因素导致机体针对自身抗原产生的抗体
凝集阶段 (agglutination phase)
IgG抗体借助抗球蛋白试剂产生凝集反应
试管中红细胞凝集强度的判断
影响凝集反应的因素
❖ 抗原抗体的浓度 ❖ 反应温度 ❖ 溶液的pH值 ❖ 孵育时间 ❖ 离子强度 ❖ 增强剂
血型的定义
❖ 血型(blood group) 血型是血液各种成分以抗原形式进行表达的一种
抗原的种类
❖ 异种抗原 (xenoantigen) 与宿主不是同一种属的抗原称为异种抗原
❖ 同种(异体)抗原 (alloantigen) 同种间不同个体的抗原称为同种抗原
❖ 自身抗原 (autoantigen) 能诱导宿主发生自身免疫反应的抗原称为自身 抗原
第八章免疫学基础理论
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兽医微生物学及免疫学课程组
49
(四) 抗原分类
分类依据 抗原类型 免疫原性 -完全抗原
-不完全抗原(半) 抗原来源 -异种抗原
同种抗原
抗原举例 各种病原微生物
糖、药物、激素 各种病原微生物 同种异体血型抗原、
组织相容性抗原 -自身抗原 -异嗜性抗原
对Th 依赖性
-TD Ag -TI Ag
变性自身组织,隐蔽抗原(释放) 一些微生物、植物、动物、 人体细胞组织共有的抗原(链球菌
与人心肌,肾小球组织) 所有病原微生物等天然抗原 少数细菌多糖
鞭毛(H)Ag 60多型
60多型,第Ⅰ特异相(a.b.c…)
蛋白质,不耐热
第Ⅱ变异相(1.2.3…)
表面Ag
-荚膜
炭疽杆菌
多糖多肽,耐热
-菌毛
大肠杆菌(KAg) 伤寒杆菌(Vi Ag)
础,是重要的专业基础课。
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13
三、免疫基本功能 1)抵抗感染功能(免疫防御) 2)自身稳定功能(免疫稳定) 3)免疫监视作用(及时排除突变细胞)
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14
四、免疫的类型
1)非特异性免疫与特异性免疫 非特异性免疫是机体对所有病原微生物都有
防御作用,没有特殊的选择性。它受遗传控制, 是机体在长期的种系发育与进化过程中逐渐建立 起来的一系列防卫机能,在个体一出生就具有。 又称天然免疫(先天免疫)。
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疗打基础,是重要的专业基础课。
12
第一节 免疫的概念、功能、类型
一.免疫定义与基本特性
定义:免疫是指机体识别和清除非自身的大
分子物质,从而保持机体内外环境平衡的生理学 反应.
15
2 特异性免疫
特异性免疫是个体在生活过程中通过隐性感染 或预防接种等方式,使抗原与免疫系统的细胞相 接触后而获得的防卫机能。指机体针对某一种或 某一类微生物或其产物所产生的特异性抵抗力。 又称后天获得性免疫。
16
(二)自动免疫与被动免疫
1 自动免疫
指动物直接受病原微生物及其产物作用 后,由动物机体产生免疫。 (1)天然自动免疫:自然感染。 (2)人工自动免疫:用人工方法注射抗原 (菌苗、疫苗、类毒素)。
▪ 16世纪(明朝)中国医生首先实践用人痘 痂皮接种青少年预防天花
▪ 18世纪传到亚洲、欧洲各国 ▪ 18世纪末,英国医生Jenner首次发明牛痘
预防天花。 ▪ 免疫学诞生 ▪ Vaccination(种痘)定为人计划“免疫接
种”
3
Edward Jenner (1749-1822年) , 13 岁 在 Sodbury 学 医 8 年 , 1792 年 荣 获 医 学 博 士 学 位 。 1796 年 5 月 14 日 他 从挤奶女工接触牛痘而不生天花这一 现象得到了启发,把牛痘的脓泡液接 种于健康的男孩,待反应消退之后再 用同样方法接种天花,男孩不再发病。 1798年他发表了开创新纪元的牛痘疫 苗的报告。这一发现当时被称为 Jenner牛痘疫苗接种,是人们与天花 奋斗长达200年之久的最重要的武器。 1980年5月8日在日内瓦召开的第33届 世界卫生大会(WHA)上宣布全球消灭 天花。在免疫科学真正确立之前, Jenner的贡献是巨大的,所以人们通 常把免疫学的起源归功于他。
4
免疫学实验研究阶段 (19世纪末—20世纪中)
▪ 实验室发明人工培育疫苗 ▪ Pasteur(法) 微生物学、免疫学创始人 ▪ 1880年 鸡霍乱(巴氏杆菌)弱毒菌苗 ▪ 1882年 狂犬病病毒弱毒疫苗
5
Louis Pasteur 巴 斯 德 (1822-1895年)是一位法国化学家、 微生物学家和免疫学家。1880年 他发现鸡霍乱杆菌的陈旧培养物 能预防鸡霍乱的感染,首先创造 了减毒疫苗。为了纪念一个世纪 前Jenner的功勋,他将这种方法 称之为预防接种(vaccination), 并将这种制剂称之为疫苗 (vaccine),相继他又创造了炭 疽杆菌减毒疫苗,狂犬病的减毒 疫苗,兴起了主动免疫的方法 ( active immunization ) 。
(三)免疫学分支学科
▪ 基础免疫学 免疫学 免疫遗传学
▪ 细胞、分子免疫学
分子免疫学
▪ 免疫学原理 免疫生物学 免疫生理学
▪ 免疫病理学 免疫药理学 应用免疫学
▪ 医学免疫学 临床免疫学 移植免疫学
▪ 血液免疫学 肿瘤免疫学 繁殖免疫学
▪ 兽医免疫学 家禽免疫学
11
(四)兽医(应用)免疫学
▪ 理论:免疫系统、抗原、免疫应答、抗感 染免疫、变态反应、常用免疫学检测技术、 免疫学在兽医学中的应用。
特性:1 识别自身与非自身
2 特异性 3 免疫记忆
13
二、免疫基本功能
▪ 1)抵抗感染功能(免疫防御) ▪ 2)自身稳定功能(免疫稳定) ▪ 3)免疫监视作用(及时排除突变细胞)
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三、免疫的类型
(一)非特异性免疫防御与特异性免疫
1 非特异性免疫防御 非特异性免疫防御是机体在长期的种系发育与
进化过程中逐渐建立起来的一系列防卫机能,对 所有病原微生物都有防御作用,没有特殊的选择 性。它受遗传控制,在个体一出生就具有。又称 天然免疫(先天免疫).
噬功能的白细胞所发挥的吞噬作用,
即 细 胞 学 说 。 1908 年 他 与 Paul
E学
说 共 获 1908 年 的 诺 贝 尔 生 理 和 医
学
奖
。
8
Emil von Behring(德,1854-1917)和 北里柴三郎(日,Kitasato)用白喉脱毒外 毒素注射动物(马),在动物血清中发现 了一种能中和白喉外毒素的物质,称为抗 毒素。以抗毒素对白喉患者进行治疗,发 现此种中和毒素的能力能被动地转移给正 常动物,使后者获得抗白喉毒素的免疫力, 因此称这种方法为人工被动免疫法。此后 很多人从免疫动物或传染病病人血清中发 现了多种能和微生物或其产物发生结合反 应的物质,通称为抗体,而引起抗体产生 的物质称为抗原。抗原和抗体因能发生特 异性结合,为诊断传染病建立了血清学诊 断 方 法 。 此 二 人 在 1901 年 共 同 获 得 诺 贝 尔生理和医学奖。
17
2 被动免疫
指依靠已经免疫的其他机体输给的抗体而 获得的免疫。 (1)天然被动免疫:母源抗体。 (2)人工被动免疫:用人工方法注射抗体 (抗毒素、抗血清)而产生对病原体的抵 抗力;
9
现代细胞、分子免疫学研究发展阶段 (20世纪中期以来)
▪ 免疫概念从传统概念发展为现代概念
➢ 传统概念——防御感染;有利 ➢ 现代概念——识别排除抗原;既有利也有不利
▪ 现代免疫学完全从微生物学中独立出来 ▪ 理论和技术在细胞和分子水平上飞跃发展 ▪ 免疫学研究中有20多位学者的成果获诺贝
尔奖
10
6
Elie Metchnikoff ( 俄 , 1846-
1916) 细胞免疫的倡导者,他在
研究游走细胞即海星幼虫细胞的游
走作用时,发现能吞噬外来的异物,
并观察到水蚤的血液细胞能杀灭霉
菌孢子,后来在兔及人体中用各种
细胞进行实验,也发现白细胞有吞
噬各种细菌的作用,因此认为机体
的免疫机制,主要就是以增强了吞
第二篇 免疫学基础
第八章 免疫学基础理论
1
免疫学发展简史
(一)免疫学的诞生
免疫学是在人类与传染病斗争的过程中 发展起来的。人们在长期实践中看到有很多 流行性疾病,如麻疹、天花等,患病康复后 很少第二次感染。
免疫学于18世纪末开始,至今经历了三 个发展阶段:
2
免疫学形成阶段(16世纪—18世纪末)