动物免疫学抗体
常用实验动物应用抗体
大鼠抗体
总结词
大鼠抗体在实验动物抗体中占有重要地位,尤其在药理学和毒理学研究中应用广 泛。
详细描述
大鼠抗体可用于检测组织或细胞内的特定抗原,如细胞表面受体、细胞内酶等。 大鼠抗体的优点是容易饲养和繁殖,且与小鼠抗体相比,具有更接近人类的药理 和生理特性,因此在药物研发和安全性评价中具有重要价值。
兔子抗体
药物代谢研究
抗体能够用于研究药物的体内代谢 过程,有助于深入了解药物的代谢 特点和作用机理。
疫苗研发
抗原检测
抗体能够用于检测疫苗中关键抗原的 纯度和质量,确保疫苗的安全性和有 效性。
免疫效果评估
疫苗保护性试验
抗体能够用于疫苗保护性试验,通过 检测疫苗对机体产生保护作用的相关 抗体,评估疫苗的保护效果和免疫持 久性。
抗体纯化
采用适当的纯化技术,如凝胶过滤、离子交换、 亲和层析等,去除杂质和其他非特异性蛋白质。
3
抗体浓度测定
测定并调整抗体的浓度,以满足实验和应用的需 要。
抗体质量检测与鉴定
01
02
03
04
特异性检测
通过抗原竞争实验、阻断实验 等手段,检测抗体的特异性。
亲和力测定
测定抗体与抗原的亲和力,评 估抗体的结合能力和稳定性。
细胞凋亡研究
抗体能够特异性识别凋亡细胞, 有助于研究细胞凋亡的调控机制 和相关疾病的发生发展。
细胞周期与增殖研
究
抗体能够检测与细胞周期和增殖 相关的蛋白,有助于研究细胞增 殖的调控机制。
医学研究
肿瘤免疫治疗
抗体能够靶向肿瘤细胞表面抗原,介导免疫细胞的杀伤作用,为 肿瘤免疫治疗提供有效手段。
自身免疫性疾病研究
竞争格局变化趋势
动物免疫学(DOC)
动物免疫学第一章、绪论1、免疫;免疫的基本特性、基本功能。
免疫:动物或人机体识别自己和非己抗原物质,并清除非己抗原物质,从而保持机体内外环境平衡的一种生理学反应。
基本特性:⑴、识别能力⑵、特异性⑶、免疫记忆基本功能:⑴、免疫防御:抗病原微生物感染⑵、自身稳定:抗衰老⑶、免疫监视:抗肿瘤2、固有性免疫(非特异性免疫)和适应性免疫(特异性免疫)的概念与特征。
固有性免疫:指机体先天的、固有的,是种系发育、进化过程中形成,经遗传获得的免疫。
特征:与生俱来、作用范围广、并非针对特定抗原获得性免疫:是指机体受病原体感染或接种疫苗而获得的免疫。
特征:接触特定抗原产生,针对该抗原发生反应第二章、免疫系统免疫系统的组成中枢免疫器官:胸腺、骨髓、腔上囊、法氏囊(禽类)免疫器官外周免疫器官:淋巴结、脾脏、扁桃体、阑尾、哈德氏腺、粘膜相关淋巴组织淋巴细胞:T、B、K、NK细胞免疫细胞单核巨噬细胞系统粒细胞系、RBC(红细胞)抗体、补体免疫分子细胞因子1、免疫细胞的种类。
淋巴细胞(免疫活性细胞):T细胞、B细胞、K细胞、NK细胞辅佐细胞(抗原递呈细胞):单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞其他免疫细胞:粒细胞、肥大细胞、红细胞等2、T、B淋巴细胞的来源、分化、分类及表面标志。
◆T淋巴细胞的来源、分化:多能干细胞淋巴样干细胞T细胞外周免疫器官定居(T细胞)→淋巴母细胞→效应T细胞→执行细胞免疫再次进入抗原记忆细胞(长存)辅助B细胞B淋巴细胞的来源、分化:多能干细胞→淋巴干细胞→法氏囊或骨髓→B细胞→外周免疫器官定居(B细胞)→浆母细胞→浆细胞→产生抗体→体液免疫记忆细胞◆T细胞表面标志:⑴、T细胞表面抗原:MHC分子:MHC-Ⅰ和MHC-ⅡCD分子:CD2、CD3、CD4、CD8、CD28、CD40L⑵、T细胞表面受体:1)、T细胞抗原识别受体(TCR)4)、CD4和CD8受体(辅助受体)2)、CD2受体—绵羊红细胞受体(E受体)5)、细胞因子受体3)、CD3受体◆B细胞表面标志:⑴、B细胞抗原受体(BCR)膜免疫球蛋白(mIg):能与相应抗原结合;每个B细胞表面约有104~105个mIgCD79a和CD79b:辅助分子⑵、F C受体(F C R)●与IgF C片段结合●B细胞成熟标志之一●EA花环试验:检测B细胞(EA:红细胞—抗体)⑶、补体受体(CR)●与补体发生结合●EAC花环试验:鉴定B细胞的一种方法(EAC:红细胞—抗体—补体)⑷、白细胞介素受体(IL—R)3、免疫相关分子的种类。
兽医免疫学作业题(有答案的)
兽医免疫学作业题(有答案的)一、选择题1.免疫的概念是(D )A.机体排除病原微生物的的功能B.机体清除自身衰老、死亡细胞的功能C.机体抗感染的防御功能D.机体免疫系统识别和排除抗原性异物的功能E.机体清除自身突变细胞的功能2.免疫防御功能低下的机体易发生( D )A.肿瘤B.超敏反应C.移植排斥反应D.反复感染E.免疫增生病 3.免疫原性较好的物质其分子量一般大于( B )A.5Ku B. 10Ku C. 20Ku D. 50Ku 4.下列哪种物质免疫原性最强(B )A.蛋白质B.多糖C.染色质D.DNA5.决定抗原特异性的分子基础是(A )A.抗原决定基B.抗原的大小C.抗原的电荷性质D.载体的性质E.抗原的物理性状 6.动物来源的破伤风抗毒素对人而言是(C)A.半抗原B.抗体C.抗原D.既是抗原又是抗体E.超抗原7.IgG的重链类型是(B )A.α B.γ C.δ D.ε E.μ 8.抗体与抗原结合的部位(E )A.VHB. VLC. CHD.CLE. VH 和VL9.能与肥大细胞表面FcR结合,并介导I型超敏反应的Ig是(E )A.IgA B. IgM C. IgG D.IgD E. IgE 10.血清中含量最高的Ig 是(C )A.IgAB. IgMC. IgGD.IgDE. IgE11.在免疫应答过程中最早合成的Ig是(B )A.IgA B. IgMC. IgGD.IgDE. IgE 12.下面哪一类Ig参与粘膜局部抗感染(A )A.IgA B. IgM C. IgG D.IgD E. IgE 13.SIgA为(D )A.由二个IgA单体与J链组成B. 由一个IgA单体与J链组成C. 由二个IgA单体与J链和分泌片组成D. 由一个IgA单体与J链和分泌片组成E. 由五个IgA单体与J链组成14.介导NK 细胞、巨噬细胞、中性粒细胞发挥ADCC效应的Ig主要是(C )A.IgAB. IgMC. IgGD.IgDE. IgE15.补体经典激活途径中,补体成分激活顺序是(D )A.C__-__9B. C__-__9C. C__-__9D.C__-__9E. C__-__9 16.不参与C5转化酶形成的补体成分是( B )A. C4 B. C5 C. C3 D.C2 E.B因子17.能抵抗病毒的感染、干扰病毒复制的细胞因子称为(C );能刺激不同的造血干细胞,并在半固体培养基中形成细胞集落的细胞因子称为(B );能直接造成肿瘤细胞死亡的细胞因子称为(D );能介导白细胞间相互作用的细胞因子称为( A );由单核/巨噬细胞产生的细胞因子统称为( E )。
动物免疫学 整理
名词解释:1.免疫(Immune):免疫是指动物机体对自身和非自身的识别,并清除非自身的大分子物质,从而保持机体内、外环境平衡的一种生理学反应。
2.免疫学(Immunology):免疫学是研究抗原性物质,机体的免疫系统和免疫应答的规律和调节,以及免疫应答的各种产物和各种免疫现象的一门生物科学。
3.免疫系统(immune system):是机体执行免疫功能的组织机构,是产生免疫应答的物质基础。
主要包括免疫器官和免疫细胞。
4.免疫细胞(IC):凡参与免疫应答或与之有关的细胞,通称为免疫细胞,根据免疫细胞在免疫应答中的作用可概括为四类:①淋巴细胞:T,B淋巴细胞②抗原递呈细胞(APC细胞):包括树突状细胞、巨噬细胞等。
③吞噬细胞:包括单核-巨噬细胞和中性粒细胞。
④自然杀伤细胞5.分泌性分子:是由免疫细胞合成并分泌于胞外体液中的免疫应答效应分子,包括抗体分子、补体分子和细胞因子等。
6.膜分子:是免疫细胞间或免疫系统与其它系统(如神经系统、内分泌系统等)细胞间信息传递、相互协调与制约的活性介质,包括TCR、BCR、MHC分子、CD分子及细胞粘附分子等。
7.中枢免疫器官:又称初级或一级免疫器官,是淋巴细胞等免疫细胞发生分化和成熟的场所。
包括骨髓,胸腺,腔上囊。
8.外周免疫器官:又称次级或二级免疫器官,是成熟的T细胞和B细胞定居增殖和对抗原刺激进行免疫应答的场所。
包括淋巴结,脾脏,哈德腺及其他组织器官。
9.免疫活性细胞(Immunocompetent cell,ICC):在免疫细胞中,具有特异性抗原受体,接受抗原刺激后能发生活化、增殖和分化,产生特异性免疫应答的细胞。
包括T、B淋巴细胞,也称抗原特异性淋巴细胞。
10.抗原递呈细胞(APC):能捕获和处理抗原并能把抗原递呈给抗原特异性淋巴的一类免疫细胞。
包括单核吞噬细胞、树突状细胞、成熟B细胞,也称辅佐细胞(A细胞)。
11.表面标志:淋巴细胞表面存在大量不同种类的蛋白质分子,这些表面分子又称为表面标志(surface marker)。
微生物兽医免疫第三章抗体与免疫球蛋白
2、胃蛋白酶 水解 IgG,获得一个F(ab′)2片段及若
干小分子片段,被称为pFc′。 (1)F(ab′)2片断:
为双价; (2)pFc′:
失去生物学活性 。
三、J链和分泌成分
1、J链(joining chain) (1)是一条多肽链,由浆细胞产生; (2)可连接Ig单体形成二聚体、五聚体。
IgG 440,IgM、IgE 550个氨基酸
(3)V区有3个区域的氨基酸组成和排列顺序 特别易变化,称为高变区;高变区之外区域 称为骨架区; (4)据重链 C 区氨基酸的组成和排列的不同, 将Ig分为五类。
IgG、IgM、IgA、IgD、IgE
2、轻链(light chain,L链) (1)由220个氨基酸组成; (2)轻链N端的109个氨基酸为V区,其余 为C区; (3)V区有3个高变区; (4)轻链分为κ(Kappa)和λ(Lambda) 两型。
猪瘟病毒 —— 抗猪瘟病毒抗体(猪) 口蹄疫病毒 —— 抗口蹄疫病毒抗体(猪) 猪丹毒杆菌 —— 抗丹毒杆菌抗体(猪) 猪免疫球蛋白G 免疫家兔 兔产生抗猪 免疫球蛋白抗体(抗抗体)
抗原 抗体(猪,IgG) 抗抗体(兔)
抗原
抗体
(猪瘟病毒,口蹄疫病毒,猪丹毒杆菌)
第七节 人工制备抗体的种类
多克隆抗体 : 多个抗原决定蔟——机体——多种
3、铰链区 (1)位于CH1与
CH2之间; (2)易于弯曲;
含有丰富的脯氨酸 (3)易被木瓜蛋白酶、
胃蛋白酶水解。
二、免疫球蛋白的水解片段及生物学活性 1、木瓜蛋白酶水解片段 Ig被木瓜蛋白酶水解后得到3个片段,2个相
同的 Fab 片段和1个 Fc 片段。
(1)Fab片段:即抗原结合片断 (antigen-binding fragment)
兽医免疫学复习资料
兽医免疫学复习资料一.名词解释1. 超抗原(SAg):是指一类只需极低浓度即可激活大量的T细胞活化,产生极强的免疫应答的抗原因子。
2. 主要组织相容性抗原:由主要组织相容性复合体编码的分布于生物体有核细胞表面的抗原性物质3. Ab(抗体):是机体受到抗原刺激后由B淋巴细胞分化为浆细胞产生的并能与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白,也称为可溶性抗原受体。
4. Ig(免疫球蛋白):具有抗体活性及化学结构与抗体相似的球蛋白。
5. CDR(互补决定区):三个超变区在氨基酸序列上并不连续,但当Ig分子折叠形成天然构象时,它们就聚在了一起,与抗原表位的空间位置互补,形成互补决定区。
6. 抗原(Ag):凡能刺激机体免疫系统启动特异性免疫应答,产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与产生的抗体或致敏淋巴细胞结合发生特异性免疫反应的物质称为抗原。
7. 反应原性:指抗原能与相应相应的抗体或致敏淋巴细胞发生特异性反应的特性。
8. 免疫器官:是机体中执行免疫功能的器官,可分为中枢免疫器官和外周免疫器官。
9. 免疫细胞:是所有参与免疫应答的细胞及其前体细胞、过渡型细胞、终末效应细胞的统称。
10. 免疫分子:是现代分子免疫学的主要研究对象,主要包括,抗原、分泌性免疫分子(抗体、补体、细胞因子)以及免疫细胞膜分子等。
11. 免疫原性:指抗原能刺激机体的免疫系统产生抗体或致敏淋巴细胞的特性。
12. 抗原决定簇:抗原分子中决定抗原特异性的具有特殊立体构型和免疫活性的化学基团13. 异嗜性抗原:指一类与种族特异性无关的,存在于人、动物、植物、微生物之间的性质相同的抗原。
14. 免疫:是机体识别自己与非己异物,并能将非己异物排出体外的复杂的生理学功能。
15. 免疫学:是研究机体免疫系统组织结构和生理功能的科学。
16. 免疫记忆:动物机体在初次接触抗原物质时,除刺激机体形成产生抗体的细胞(浆细胞)和致敏淋巴细胞外,也形成了免疫记忆细胞,如再次接触相同抗原物质可产生更快、更强的免疫应答。
动物免疫学实验实操指导解析报告
动物免疫学实验指导实验一凝集试验颗粒性抗原(细菌、螺旋体、红细胞等)与相应抗体结合后,在有适量电解质存在下,抗原颗粒可相互凝集成肉眼可见的凝集块,称为凝集反应(Agglutination reaction)或凝集试验。
参与凝集反应的抗原称为凝集原(Agglutinogen),抗体称为凝集素(Agglutinin)。
细菌或其它凝集原都带有相同的负电荷,在悬液中相互排斥而呈现均匀的分散状态。
抗原与相应抗体相遇后可以发生特异性结合,形成抗原抗体复合物,降低了抗原分子间的静电排斥力,此时已有凝集的趋向,在电解质(如生理盐水)参与下,由于离子的作用,中和了抗原抗体复合物外面的大部分电荷,使之失去了彼此间的静电排斥力,分子间相互吸引,凝集成大的絮片或颗粒,出现了肉眼可见的凝集反应。
根据是否出现凝集反应及其程度,对待测抗原或待测抗体进行定性、定量测定。
凝集反应包括直接凝集反应和间接凝集反应两大类,本实验主要介绍直接凝集反应。
[目的要求]1. 掌握平板凝集试验和试管凝集试验的操作方法。
2. 掌握凝集试验的结果判定及判定标准。
3. 熟悉平板凝集试验和试管凝集试验所需材料和试剂。
[材料与试剂]1. 玻板,载玻片,试管(1cm x 8cm),试管架,刻度吸管,滴管,微量可调加样器,滴头(tip头),牙签或火柴棒,记号笔。
2. 灭菌的生理盐水,灭菌的0.5%石炭酸生理盐水。
3. 布氏杆菌病试管凝集抗原,布氏杆菌病平板凝集抗原,布氏杆菌病虎红平板凝集抗原,布氏杆菌病阳性血清,布氏杆菌病阴性血清,被检血清(牛、羊或猪)。
4. 鸡白痢平板凝集抗原,鸡白痢阳性血清,鸡白痢阴性血清,被检鸡血清。
[实验内容及操作方法](一)试管凝集试验以牛布氏杆菌病试管凝集试验为例。
1. 试管准备:每份血清用试管4支,另取3支试管作为对照,作好标记,置试管架上。
如被检血清有多份,对照只需做1份。
2. 被检血清稀释:第1管加入2.3 ml 0.5% 石炭酸生理盐水,第2、3、4管加入0.5 ml 0.5% 石炭酸生理盐水;然后用加样器或刻度吸管吸取被检血清0.2 ml ,加入第1管中,反复吹吸5次混匀,吸取1.5 ml 弃之,再吸取0.5 ml 加入第2管中,混匀后吸取0.5 ml 加入第3管,依此类推至第4管,混匀后吸弃0.5 ml (见表1-1)。
《兽医免疫学》课件
免疫增强剂的应 用前景:在动物 疾病防治、食品 安全等领域具有
广泛应用前景
免疫学新技术研究进展
单细胞测序技术:揭示免疫细胞多样性和功能 基因编辑技术:精准调控免疫反应 免疫检查点抑制剂:治疗癌症等疾病 疫苗研发:新型疫苗设计及生产技术
免疫学在人兽共患病防控中的应用研究进展
疫苗研发:针对人兽共患病病原体的新型疫苗研究 免疫机制:揭示病原体与宿主免疫系统相互作用机制 诊断技术:快速、准确的人兽共患病检测方法研究 免疫预防:通过免疫手段预防人兽共患病的发生与传播
免疫类型
主动免疫:通过 接种疫苗或接触 病原体,使机体 产生特异性免疫 反应
被动免疫:通过 注射抗体或免疫 球蛋白,使机体 获得特异性免疫 反应
细胞免疫:通过 T细胞识别并清 除病原体
体液免疫:通过 B细胞产生抗体, 中和病原体
免疫学检测技术
抗原检测:检测抗原的存在和数量 抗体检测:检测抗体的存在和数量 细胞因子检测:检测细胞因子的存在和数量 免疫细胞检测:检测免疫细胞的存在和数量 免疫球蛋白检测:检测免疫球蛋白的存在和数量 免疫细胞功能检测:检测免疫细胞的功能
免疫学在兽药残留检测中的应用
兽药残留检测:检 测动物体内残留的 兽药成分
免疫学原理:利用 抗体与抗原结合的 原理进行检测
免疫学方法:包括 酶联免疫吸附试验 (ELISA)、免疫 荧光技术等
应用实例:检测动 物体内残留的抗生 素、激素等兽药成 分
兽医免疫学研究 进展
新型疫苗研究进展
疫苗类型:DNA 疫苗、RNA疫苗、 重组疫苗等
免疫治疗方 法:疫苗、 抗体、细胞 因子等
免疫调节方 法:免疫抑 制剂、免疫 增强剂等
免疫治疗与 免疫调节的 应用:肿瘤、 感染性疾病、 自身免疫性 疾病等
动物微生物学及免疫学
动物微生物学及免疫学动物微生物学概述动物微生物学是研究动物体内和周围环境中微生物的学科。
微生物包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。
在动物体内,微生物可以生活在不同的部位,如肠道、皮肤、呼吸道等,与宿主形成共生关系或病原性关系。
通过研究动物微生物的种类、组成、数量以及其对宿主健康的影响,可以了解与动物相关的疾病发生机制、防控策略以及免疫系统的功能。
动物免疫学概述动物免疫学是研究动物免疫系统的学科。
免疫系统是动物体内的一套高度复杂的生物学系统,用于识别和排除入侵的病原体,以维持机体的健康。
免疫系统主要由免疫细胞、抗体和免疫调节因子等组成。
通过研究免疫细胞的功能、免疫调节机制以及免疫应答的过程,可以了解动物的免疫系统如何应对病原体的挑战。
动物微生物学与免疫学的关系动物微生物学和免疫学密切相关。
微生物可以与免疫系统相互作用,引发宿主的免疫应答。
一方面,微生物可以作为病原体引发宿主的疾病。
研究宿主与病原体的相互作用,可以帮助我们预防和治疗与动物相关的疾病。
另一方面,微生物也可以对宿主免疫系统的发育和功能发挥重要作用。
通过研究微生物与宿主免疫系统的相互影响,可以深入了解免疫系统的调控机制。
动物微生物的种类和组成动物体内和周围环境中存在大量微生物。
常见的动物微生物包括细菌、真菌、病毒和原生动物等。
细菌是最常见的微生物之一,它们可以生活在动物的肠道、皮肤、口腔、呼吸道等部位。
真菌常见于动物的皮肤和黏膜表面,有些真菌也可以引起动物的感染病。
病毒是一种非细胞的微生物,它们需要寄生于宿主细胞中才能进行复制和繁殖。
原生动物是一类单细胞的动物,常见于动物的胃肠道。
动物微生物的组成与宿主的生理状态和生活环境密切相关。
例如,不同种类的动物肠道微生物的组成有所差异,这与动物的饮食习惯、生活方式以及环境因素等有关。
动物免疫系统对微生物的应答动物免疫系统可以识别和应答不同种类的微生物,采取适当的免疫应答来保护机体。
免疫细胞是免疫应答的主要组成部分,包括巨噬细胞、淋巴细胞、树突状细胞等。
动物免疫学-免疫细胞
2.亚群:按功能不同分多个亚群
辅助T细胞(helper T cell,TH):协助体免、细免功能,释 放IL2、4、5、6,IFNr活化T、B细胞。 抑制T细胞(suppressor T cell,Ts):CD4-、CD8+,抑制体 免、细免功能。 细胞毒性T细胞(cytotoxic T cell,Tc,CTL):CTL、CD4-、 CD8+,杀伤带特异性抗原的靶细胞。 迟发型变态反应T细胞(delayed type hypersensitivity TD、 TDTH)CD4+、CD8-,释放淋巴因子,引起迟发型变态反 应。 反抑制性T细胞( contrasuppressor Tcs)CD4-、CD8+能分 泌反抑制性T细胞因子,解除Ts对TH的抑制效应。 诱导性T细胞(inducer Ti)TI CD4+、CD8- 能诱导TH、 Ts分化成熟。
(二)B细胞
1.来源分化 人和哺乳动物B细胞在骨髓分化成熟。禽类在腔上囊。 骨髓的多能干细胞→前B细胞→ 成熟B细胞→外周免 疫器官 成熟B细胞→浆细胞→抗体(体液免疫) 成熟的B细胞又称为骨髓依赖性淋巴细胞(bone dependent lymphocyte)或囊依赖性淋巴细胞细胞 (burse dependent lymphocyte),简称B细胞 。 2.亚群 B1—T细胞非依赖性。 B2—T细胞依赖性。
三 免疫相关分子
参与免疫相关的分子包括抗体、补体及细胞因子等。 1、抗体(antibody) 抗体是机体在抗原刺激下,产生的一种具有与该抗 原发生特异性结合反应的免疫球蛋白。 主要存在于动物的血液、淋巴液、粘膜分沁物和组 织液中,是构成机体体液免疫应答的主要物质。
免疫学及兽医免疫学
免疫学及兽医免疫学免疫学及兽医免疫学1. 免疫学的概念和重要性免疫学是研究生物体对外部病原物的防御机制的科学。
它探索了生物体如何识别、抵抗和清除病原体,从而维持自身健康的过程。
免疫学的研究对人类和动物的健康至关重要,它为我们提供了保护和预防疾病的理论基础。
2. 免疫系统的构成和功能免疫系统由多个器官、细胞和分子组成,共同协作来保护生物体免受病原体的侵害。
免疫系统主要分为两大类:先天性免疫和获得性免疫。
先天性免疫是生物体天生具备的保护机制,包括皮肤、粘膜、巨噬细胞等。
获得性免疫则是在生物体接触到病原体后,逐渐形成并进化的免疫机制,包括淋巴细胞、抗体等。
免疫系统通过识别、攻击和消除病原体,为身体提供有力的保护。
3. 兽医免疫学的研究和应用兽医免疫学是应用免疫学研究原理和方法,以解决动物疫苗、疫病防控等问题的学科。
动物免疫学在我们保护动物健康、维护饲养业的可持续发展方面起着重要作用。
研究者通过疫苗的开发和使用,帮助动物建立免疫保护屏障,提高动物的抵抗力,减少和预防动物疫病的蔓延。
兽医免疫学还涉及到对免疫系统健康的评估、免疫异常疾病的诊断和治疗等领域。
4. 重要概念:免疫记忆免疫记忆是获得性免疫的核心特征之一。
它指的是免疫系统能够记住之前已经遇到的特定抗原,并在再次接触相同抗原时迅速做出反应。
这种反应更加迅速、有效,从而保护身体免受感染。
免疫记忆是疫苗接种能够产生长期免疫保护的原因之一。
5. 个人观点和理解免疫学及兽医免疫学的研究对于人类和动物的健康具有重要意义。
通过深入研究免疫机制,我们可以更好地理解生物体对病原体的免疫应答,并利用这些知识来预防和治疗疾病。
免疫记忆的理念为疫苗接种提供了理论基础,它在预防疾病方面发挥着重要作用。
未来,我希望免疫学的研究能够持续推动技术的发展,提高疫苗的安全性和有效性,为人类和动物提供更好的免疫保护。
6. 总结和回顾免疫学是研究生物体对外部病原物的防御机制的科学,它在人类和动物的健康方面起着重要作用。
(完整版)兽医免疫学
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
兽医免疫学检测方法
第十八章免疫学检测方法第一节检测抗原抗体的体外方法第二节检测免疫细胞的方法第三节细胞因子的检测第四节分子生物学技术在免疫检测中的应用免疫学检测方法是应用免疫学理论设计的一系列测定抗原、抗体、免疫细胞及其分泌的细胞因子的实验方法。
随着学科间的相互渗透,免疫学涉及的范围不断扩大,新的免疫学检测方法层出不穷。
免疫学方法的应用范围亦在日益扩大,不仅成为多种临床疾病诊断的重要方法,也为众多学科的研究提供了方便。
本章将从抗原、抗体、免疫细胞和细胞因子检测等方面概括介绍试验的基本类型、原理和主要用途,并对分子生物学技术(分子杂交、转基因、多聚酶链反应)在免疫学领域的应用作一简要介绍。
第一节检测抗原抗体的体外方法抗原与相应抗体相遇可发生特异性结合,并在外界条件的影响下呈现某种反应现象,如凝集或沉淀,藉此可用已知抗原(或抗体)检测未知抗体(或抗原)。
试验所采用的抗体常存在于血清中,因此又称之为血清学反应(serological reaction)。
一、抗原抗体反应的特点(一)抗原抗体结合的特异性抗原借助表面的抗原决定簇与抗体分子超变区在空间构型上的互补,发生特异性结合。
同一抗原分子可具有多种不同的抗原决定簇,若两种不同的抗原分子具有一个或多个相同的抗原决定簇,则与抗体反应时可出现交叉反应(cross reaction)。
(二)抗原抗体结合的可逆性抗原抗体结合除以空间构型互补外,主要以氢键、静电引力、范德华力和疏水键等分子表面的非共价方式结合,结合后形成的复合物在一定条件下可发生解离,回复抗原抗体的游离状态。
解离后的抗原和抗体仍保持原有的性质。
抗原抗体复合物解离度在很大程度上取决于特异性抗体超变区与相应抗原决定簇三维空间构型的互补程度,互补程度越高,分子间距越小,作用力越大,两者结合越牢固,不易解离;反之,则容易发生解离。
(三)抗原抗体结合的比例性与结合物的可见性抗原与抗体的结合能否出现肉眼可见的反应,取决于两者的比例。
《水产动物病害学》第三章免疫学基础(上)
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第二节 免疫系统
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胸腺小叶结构示意图
第二节 免疫系统
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第二节 免疫系统
胸腺微环境( thymic microenvironment )是决定T细 胞分化、增殖和选择性发育的重要条件,主要由胸腺基质 细胞、细胞外基质及局部活性物质组成。
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第二节 免疫系统
一、免疫系统的概念
免疫系统是动物机体产生免疫应答的物质基础,主要 有免疫器官、免疫细胞和免疫分子组成。
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第二节 免疫系统
二、免疫器官
免疫器官(immune system)指的是机体执行免疫功能 的组织结构,是淋巴细胞和其他免疫细胞的发生、分化、成 熟、定居、增殖及产生免疫应答的场所。
血胸腺屏障可以阻止血液中的抗原物质进入胸腺实质, 从而使淋巴细胞在没有外界抗原物质存在的条件下增殖分 化,免于机体出生后对相应外界抗原发生耐受。
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第二节 免疫系统
(二)外周免疫器官 外周免疫器官又称为外周淋巴器官或次级淋巴器官或
二级淋巴器官(secondary lymphoid organs),包括淋巴 结 、 脾 脏 、 扁 桃 体 及 黏 膜 淋 巴 相 关 组 织 ( mucosalassociated lymphoid tissue,MALT)等。其主要功能是作 为免疫细胞定居和增殖的场所,也是免疫细胞接受抗原刺 激产生特异性抗体和致敏淋巴细胞等免疫应答的场所。
一、免疫与免疫学的概念 二、免疫的功能(重点) 三、免疫的特性
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第一节 免疫的基本概念
动物免疫学名词解释
1. 免疫是机体辨别和消除非自己的大分子物质,进而保持机体内外环境均衡的生理反响。
2.免疫防守是指动物机体抵挡病原微生物感染和侵袭的能力,又称抵挡感染。
3.免疫稳固在动物新陈代谢过程中,每日产生大批的衰老死亡的细胞,免疫系统可将这些细胞消除体外,以保持集体的生理均衡;若此功能失调,就会惹起自己免疫病。
4.免疫监督机体内的细胞常因物理、化学和病毒等致癌要素的影响作用下,机体常常会出现少许肿瘤细胞;动物机体经过免疫严实监督肿瘤细胞的出现,一旦出现这些细胞,即对对这些细胞加以辨别,而后消除。
若此功能低下或克制,肿瘤细胞会大批增殖,进而出现临床肿瘤。
5.免疫器官指机体履行免疫功能的组织构造的统称。
6.免疫细胞是参加免疫应答的细胞的统称,包含淋巴性细胞( T、B、N、K 细胞等)、单核吞噬细胞等以及它们的过渡型细胞和终末效应细胞。
7.淋巴细胞表指存在于淋巴细胞表面的多种膜分子,是淋巴细胞辨别抗原、与其余免疫细胞面标志相互作用以及接受微环境刺激的分子基础,也是鉴识淋巴细胞的重要依照。
8. 抗原指凡能引诱免疫系统发生免疫应答,并能与其产生的抗体或效应细胞在体内或体外发生特异性反响的物质。
9.免疫原性抗原分子进入机体后能引诱免疫应答的特征,与抗原分子的化学性质有关,更与机体的免疫应答特征有关。
10.反响原性指抗原能与免疫应答产物,即抗体或效应 T 细胞发生特异反响的特征;反响原性决定于抗原分子的化学性质。
11.自己抗原正常自己组织成分及体液组分处于免疫耐受状态,不可以激发免疫应答,但如打破自己耐受,则可惹起自己免疫应答;比如因外伤或手术等原由,隐蔽性自己抗原可使此种抗原进入血流时,则可惹起自己免疫应答;感染的病原微生物或某些化学药物,可与自己组织蛋白联合,改变其分子构造而形成修饰性自己抗原。
12.抗原决定指抗原分子中决定抗原特异性的特别化学基团,是被免疫细胞识其余靶构造,簇也是免疫反响拥有特异性的物质基础。
13.TD-Ag一定有 Th 参予才能激发免疫应答的抗原,大部分抗原为TD-Ag。
动物免疫学论文
《动物免疫学》期末论文论文题目:单克隆抗体姓名学号 101601020院系生命科学与技术专业生物技术年级 10级指导教师2013年 6月 2 日目录单克隆抗体摘要: 单克隆抗体技术是现代生命科学研究的重要工具,其在基因和蛋白质的结构与功能研究方面有着不可或缺的作用。
近年来,随着分子生物学和细胞生物学的发展,出现了抗原特异性的B淋巴细胞杂交瘤技术、人-鼠嵌合抗体制备技术、噬菌体展示技术、核糖体展示技术和转基因小鼠技术制备单克隆抗体,这些技术有效地解决了单克隆抗体鼠源性等问题,使单克隆抗体凭借自身高度特异性和均一性的特点在治疗肿瘤、自身免疫性疾病和器官移植等方面显出了独特的优势和良好的应用前景,故单克隆抗体制备技术的发展也就显得尤为重要。
关键词:杂交瘤技术; 单克隆抗体; 基因工程抗体;制备技术Abstract:Monoclonal antibody technique,as an important tool in modern life science research,plays anindispensable role in the study of gene structure and protein function. Recently,with the development of molecularbiology techniques and cell biology,Several methods to generate McAb have evolved,such as immortalizationof antigen-specific B cell hybridoma technology,generation of chimeric and humanized antibodyfrom antibody by genetic engineering,Phage display technology,Ribosome display technology and Transgeneticmouse,this methods can revolved the murine problem of McAb and so on. McAb has now gained a niche as an epochal breakthrough in the treatment of the tumor,autoimmune disease,organ transplanting and so on. Somonoclonal antibody preparation technology development is very important.Key words:Hybridomatechnique;Monoclonal antibody; Chimeric atibody ;Preparative technique;1.McAb 的制备技术现状1975 年,Kohler 和Milstein 将小鼠骨髓瘤细胞和经绵阳红细胞免疫的小鼠脾细胞融合,形成了可产生单克隆抗体的杂交瘤细胞,该细胞既能产生抗体,又可无限增殖,从而创立了单克隆抗体杂交瘤技术,因此在1984年获得诺贝尔医学和生理学奖[1]。
动物免疫学课程习题及参考答案
《动物免疫学》课程习题及参考答案第一章绪论一、名词解释1、免疫(Immune):是指人和动物机体免疫系统特异识别、清除体内抗原(Antigen)的生理功能。
2、免疫学:研究机体免疫免疫系统组织结构和生理功能的一门科学,主要内容包括:1 免疫系统的结构、组成与功能;2 免疫系统对抗原的识别与应答;3 免疫系统对抗原的排斥效应及其机制;4 免疫病理过程与机制;5 抗原耐受的诱导、维持、破坏及其机制;6 免疫学在动物疾病预防与控制中的应用。
3、免疫防御(immune defence):即抗感染免疫,是指阻止病原微生物侵入机体,抑制其在体内繁殖、扩散,从体内清除病原微生物及其产物,保护机体生存的功能。
该功能异常,可发生超敏反应和重复感染。
4、免疫自身稳定(immune homoestasis)是指清除体内变性、损伤及衰老的细胞,维护内环境稳定的功能。
该功能异常,可导致自身免疫病的发生。
5、免疫监视(immune surveillance)由于各种体内外因素的影响,正常个体的组织细胞也可不断发生畸变和突变。
免疫监视具有识别、杀伤与清除体内突变细胞的功能。
若该功能发生失常,可能导致肿瘤发生。
二、填空题1、简述免疫的三大基本功能是抵抗感染;自身稳定;免疫监视。
2、免疫的三个基本特点是识别自己和非己;特异性;免疫记忆。
3、免疫学的发展经历了免疫学的萌芽期、免疫学的经典期和现代免疫生物学发展期。
三、简述题1、简述免疫的现代概念现代免疫学是研究机体免疫系统组织结构和生理功能的科学,主要涉及:免疫系统的结构、组成及功能;免疫系统对抗原的识别及应答;免疫系统对抗原的排异效应及其机制;免疫功能异常所致病理过程及其机制;抗原耐受的诱导、维持、破坏及其机制;免疫学理论方法在疾病预防、诊断和治疗中的应用等。
2、简述免疫的基本特性和基本功能。
免疫的基本特点包括1、识别自己与非己;机体仅能识别异种蛋白质,甚至对同一种动物的不同个体的组织和细胞也能识别。
动物免疫学-抗体
(三)高变区与骨架区
重链:31-37,51-58,84-91,101-110 轻链:26-32,48-55,90-95
免疫学教研室
(三)高变区与骨架区
骨架区(framework region,Fr):V区以外的 部位,稳定HVR的结构。
免疫学教研室
(四)铰链区
绞链区( Hinge region )位于CH1与CH2之间, 含有丰富的脯氨酸,具有很好的弹性,可以自由 展开至180度。 易被木瓜蛋白酶、胃蛋白酶等水解。
免疫学教研室
二、功能区
VL, VH: 高变区: 与抗原特异性结合部位
IgE CH2和CH3:与肥大细胞和嗜碱性性粒细胞 表面的IgE Fc结合 铰链区:适于V区同抗原的结合。含大量脯氨酸, 富有弹性和伸展性,能使Ab与不同距离的抗原决 定簇结合,也利于暴露补体结合位点。
免疫学教研室
三、水解片段与生物活性
天然Ig分子中,重链同类,轻链同型,
因此我们可以将Ig分为五类十型。
免疫学教研室
(二)可变区与恒定区
可变区(variable region)简称V区,位于L链靠 近N端的1/2和H链的1/4,这个区段的氨基酸组 成及排列顺序是可以变化的。
恒定区(Constant region)简称C区,位于L链 靠近C端的1/2和H链靠近C端的3/4区域,这一区 域的氨基酸组成和排列顺序比较稳定,所以叫恒 定区。
B淋巴细胞: HGPRT+, TK+ 骨髓瘤细胞: HGPRT-, TK-
存活 死亡
13%Leabharlann 21.7%52.3%13%
抗体人源化的主要技术
1. 人-鼠嵌合抗体:应用基因工程技术将小鼠单克隆抗体
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(三)高变区与骨架区
重链:31-37,51-58,84-91,101-110 轻链:26-32,48-55,90-95
动物免疫学抗体
(三)高变区与骨架区
➢骨架区(framework region,Fr):V区以外的 部位,稳定HVR的结构。
动物免疫学抗体
(四)铰链区
➢绞链区( Hinge region )位于CH1与CH2之间, 含有丰富的脯氨酸,具有很好的弹性,可以自由 展开至180度。
所有种类免疫球蛋白的单体分子结 构都是相似的,即是由两条相同的重 链和两条相同的轻链四条肽链经二硫 键连接构成的‘‘Y’’字形分子。
动物免疫学抗体
(一)重链与轻链
➢重链(heavy chain) 简称H链:分子量55~ 75ku,由420-440个氨基酸组成。
➢根据重链抗原性的不同,可将其分为α、γ、μ、δ、 ε五种,据此将免疫球蛋白分为五类,分别为: IgA 、 IgG 、 IgM 、 IgD 、 IgE 。
动物免疫学抗体
与抗体有关的诺贝尔奖获得者
1901 1908
1972 1977 1984
1987
von Bering
血清治疗
Ehrlich & Metchnikoff
Edelman & Poter
抗体生成、吞噬 抗体分子结构
Yalow
放射免疫测定
Koler,Milstein & Jerne
Tonegawa
动物免疫学抗体
二、功能区
➢IgG, IgA, IgD: L chain: VL, CL H chain:VH, CH1, CH2, CH3
➢IgM, IgE: L chain: VL, CL H chain:VH, CH1, CH2, CH3, CH4
动物免疫学抗体
动物免疫学抗体
二、功能区
➢VL, VH: 高变区: 与抗原特异性结合部位 ➢CL和CH1: 同种异型的遗传标记 ➢CH2, CH3(IgM): 补体C1q结合点,激活补体 ➢IgG CH2: 通过胎盘 ➢IgG CH3:与单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、
抗体的免疫反应是现今已知的最精妙 复杂的身体抵御外部物质的系统。入侵 物称作抗原,由于蛋白质和糖类等任何 物质都可以成为抗原,抗原的形式是无 限的。
动物免疫学抗体
抗体可与抗原选择性的反应,由于DNA 中的遗传信息控制蛋白质合成,一个生 物体有必要包含所有抗体的信息吗? 是 否是由几十亿条遗传信息合成几十亿种 抗体来抵抗几十亿种抗原? 人类仅有几 万基因,容不下如此巨大的数量。
(二)胃蛋白酶(Pepsin)作用于绞链区的第一个 二硫键的下方酶解后形成F(ab’)2及pFc’两个片 段。
➢F(ab’)2——具有双价抗体活性,与抗原结合后能 形成沉淀或凝集。
➢ 是指存在于人和动物血液(血清) 组织液及其它分泌液中的一类具有 相似结构的球蛋白。
➢ 依据化学结构和抗原性的差异,免
疫 球 蛋 白 可 分 为 IgG 、 IgM 、 IgA 、
IgE和IgD
动物免疫学抗体
电泳分为四个部分: 白蛋白(albumin)、 α-球蛋白、 β-球蛋白、 γ-球蛋白。
➢恒定区(Constant region)简称C区,位于L链 靠近C端的1/2和H链靠近C端的3/4区域,这一区 域的氨基酸组成和排列顺序比较稳定,所以叫恒 定区。
动物免疫学抗体
(三)高变区与骨架区
➢高变区( hypervariable region )简称HVR 或 HR,是V区中氨基酸的组成和排列顺序变化频率 更高的区域,也是抗体与抗原特异性结合的部位, 又称为决定簇互补区(CDR),又是Ig分子独特 型决定簇主要存在的部位。 其中重链有4个高变区,轻链有3个高变区。
动物免疫学抗体
三、水解片段与生物活性
动物免疫学抗体
动物免疫学抗体
三、水解片段与生物活性
(一)经木瓜蛋白酶(Papain)水解后形成两个相同 的F(ab) 和1个Fc两个片段。
➢F(ab) —结合抗原
➢Fc ——有多种生物学活性,结合补体、固定 细胞、通过胎盘等。
动物免疫学抗体
动物免疫学抗体
三、水解片段与生物活性
单克隆抗体 Ig基因结构
动物免疫学抗体
抗体 (Antibody)
动物免疫学抗体
第一节 免疫球蛋白与抗体
动物免疫学抗体
1、抗体(antibody, Ab)
➢ 抗体是B细胞受抗原刺激后,增殖分化为浆细胞所产生 的一种能与相应抗原结合、具有免疫功能的球蛋白。
动物免疫学抗体
2、免疫球蛋白 (immunoglobulin,Ig)
动物免疫学抗体
3. Ab与Ig的区 别
➢ 免疫球蛋白是化学结构上的概念 ➢ 抗体是生物学功能上的概念 ➢ 抗体都是免疫球蛋白 ➢ 并非所有的免疫球蛋白都是抗体 (比如
membrane surface immunoglobulin ,SmIg)
动物免疫学抗体
第二节 免疫球蛋白的结构
动物免疫学抗体
பைடு நூலகம்
一、基本结构
➢易被木瓜蛋白酶、胃蛋白酶等水解。
动物免疫学抗体
二、功能区
Ig分子的H链和L链可通过链内二硫键折叠成若 干个球形结构,每一个球形结构由110个氨基酸 组成,具有一定的生理功能,称为功能区
动物免疫学抗体
动物免疫学抗体
二、功能区
➢Ig分子的H链和L链可通过链内二硫键折叠成若干 个球形结构,每一个球形结构由110个氨基酸组成, 具有一定的生理功能,称为功能区
动物免疫学抗体
(一)重链与轻链
➢轻链(light chain)简称 L链:分子量22.5ku, 由213-214个氨基酸组成。
➢可分为κ链及λ链两种。
➢天然Ig分子中,重链同类,轻链同型, 因此我们可以将Ig分为五类十型。
动物免疫学抗体
(二)可变区与恒定区
➢可变区(variable region)简称V区,位于L链靠 近N端的1/2和H链的1/4,这个区段的氨基酸组 成及排列顺序是可以变化的。
NK细胞、B细胞表面的Fc受体结合。
动物免疫学抗体
二、功能区
➢VL, VH: 高变区: 与抗原特异性结合部位 ➢IgE CH2和CH3:与肥大细胞和嗜碱性性粒细胞
表面的IgE Fc结合 ➢铰链区:适于V区同抗原的结合。含大量脯氨酸,
富有弹性和伸展性,能使Ab与不同距离的抗原决 定簇结合,也利于暴露补体结合位点。