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白细胞吞噬细菌 痛、红、肿、热 破损细胞释放组织胺 炎症局部出现红、肿、热、痛 (2)补体系统(补体-抗菌蛋白) 补体:是存在于正常人和动物血清中的一组(约20种)非特异性血清蛋白,主要是β及γ 球蛋白,它是一类酶原, 由于它在抗原和抗体反应中有补充抗体的作用,故称补体。有的补体与病原体表面的糖分子结合被激活。激活后的补体,具有溶解细胞膜、杀灭病毒、促进吞噬细胞的吞噬和释放组胺促进炎症反应等多项功能。 (3) 干扰素 功能:抵抗病毒感染。 作用机理:能抑制病毒复制增殖。 应用:基因重组技术把编码干扰素蛋白的基因片段整合到酵母基因中,培养酵母提取干扰素。 (4)温度反应 巨噬细胞与入侵的微生物相遇会释放出一种调节因子-白细胞介素1。 白细胞介素1和一种细菌外毒素致热原随血管循环到脑的下丘脑部位,升高正常的温度调节点,导致发热。发热刺激机体的吞噬作用,同时减少血液中铁的含量。 39.4度以上有危险。超过40.6C会致命。 2 特异性免疫(specific immunity) —第三道防线 定义: 出生后产生的,个体接触特异性抗原(决定基)而产生,仅针对特定抗原(决定基)而发生的反应。 特点: 后天获得,特异性,有记忆性,作用慢而强 类型:包括B细胞产生的抗体介导的体液免疫和T淋巴细胞介导的细胞免疫。 过程:感应阶段、反应阶段、效应阶段 过程 感应阶段:识别 异己 反应阶段:淋巴细胞增殖 效应阶段:效应细胞、记忆细胞 (1)T细胞免疫应答 T细胞是细胞免疫的主要细胞,由T细胞直接完成免疫反应。 时间:病原体直接进入到体细胞,增殖后再感染其他体细胞时,T细胞免疫起关键作用。 对象:直接对入侵的病原体、被病原体感染的细胞和癌细胞、器官移植的异体细胞。 细胞类型:Tc —细胞毒 T 淋巴细胞直接参与杀伤靶细胞 活化的辅助性T淋巴细胞 杀伤机理: 直接使靶细胞裂解 (2)体液免疫应答 体液免疫应答是也称B淋巴细胞介导的免疫反应,是指B淋巴细胞在抗原刺激下活化、增殖为浆细胞产生抗体所发生的特异性免疫效应的过程。 对象:病原体侵入血液、淋巴液或组织液时(即细胞外),体液免疫起关键作用。 主要对细胞外的病原体和毒素。 抗体 概念:是受抗原刺激后产生的,并能与相应抗原特异性结合的球蛋白。 主要存在于血清中,也存在 于淋巴液及外分泌液中。 结构:由四条肽链组成的蛋白质分子,呈Y字形。 轻链(L链) 可变区 重链 (H链) 可变区,补体结合区 (Fc) IgG:血清含量最高(75%),分子量最小,唯一通过胎盘的Ig,新生儿抗感染抗体、参与自身免疫、超敏反应。 IgM:合成最早 ,分子量最大,具有强大的调理、激活补体及杀菌吞噬作用,参与自身免疫、超敏反应。 IgA :存在于乳汁、唾液及外分泌液中,进入黏膜表面,中和感染因子,因此为粘膜局部免疫,母乳中含量最多。 IgE:引起速发型过敏反应。 IgD:为B细胞的分化受体。 分类 免疫机制 抗体本身并不直接杀死入侵的病原物,它是通过活化互补的蛋白质系统和作为分子标记而使病原体成为免疫细胞攻击的目标,最终使病原体分解。 初次免疫应答弱,产生记忆细胞。 再次免疫应答激活B记忆细胞,免疫应答强。 抗体与抗原结合方式:中和反应:抗体结合抗原以便吞噬细胞吞噬。聚集反应:抗体是双价的,可以使抗原聚集,以 便吞噬。沉淀反应:抗体结合后,使可溶性抗原大分子沉 淀,以便吞噬。活化补体:抗体结合在细菌细胞表面,Fc 结合并活化一系列补体,活化了的补体分子在细菌细胞膜上打个洞,使后者裂解死去。 中和反应 聚集反应 沉淀反应 活化补体 多种抗原受体的产生(抗体为例)抗体多样性的基因基础 编码抗体 L 链可变区的基因,有三组基因 V 基因:400种 J 基因:5 种C 基因:2 种 这样,L 链可变区的编码基因可能有的组合式 40 0 x 5 x 2=4 x 103 种 编码 H 链可变区的基因,有四种基因 V 基因: 400 种 J 基因:5 种 D 基因: 10 种 C 基因:8 种这样,H 链可变区的编码基因可能有的组合方式: 400 x 5 x 10 x 8=1.6 x 105 种 L 和 H 合在一起,可能出现的组合方式: 4 x 103 x 1.6 x 105=6.4 x 108种 再加上个体可能发生的突变,各种组合总数可达:109-1010种 这样天文数字的可能的抗体结构,足以应付各种抗原结构。 免疫学的实际应用 1、人工免疫和生物制品 人工免疫:通过注射、口服等方法使人体摄入抗
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