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第八章--主要组织相容性复合体

第八章 主要组织相容性复合体 主要内容 概述 MHC复合体的基因结构 MHC复合体的遗传特点 MHC分子结构及其分布 MHC分子与抗原肽的相互作用 MHC的生物学功能 MHC与医学 第一节 MHC的发现与概述 1901年Landsteiner 发现ABO血型系统 1930年获得诺贝尔医学或生理学奖 引发的思考: 移植排斥的本质是什么? 1、排斥反应的本质是什么? 2、导致排斥反应发生的物质是什么? 3、排斥反应与遗传背景(多态性)的关系? 血液凝集的本质:抗原抗体反应 血型不同凝血反应的抗原:ABO抗原 血型抗原与抗体 1.天然抗体:ABO血型 (1)出生后2-8个月开始产生,8-10岁时达高峰。食物或消化道微生物诱导产生 (2)IgM抗体,分子量大,不能通过胎盘 2.免疫抗体:Rh血型 (1)机体接受非自身红细胞抗原的刺激后产生 (2)IgG抗体,分子量小,可以通过胎盘 Question:移植抗原多态性 多态性低:ABO血型抗原4种,不同血型输血产生凝集反应。同型血可以方便的输血 多态性高:器官移植为何很难找到与受体配型完全相同的供体 实验肾移植(异种移植):失败 1909年Unger将猴肾移植到人, 临床肾移植(同种异型移植):一直失败 1936年Voronoy进行尸肾移植 首例成功的肾移植(同种同型移植): 1954年Murry首次成功完成同卵双生子间的肾移植,获1990年诺贝尔生理学或医学奖 Gorer实验:鉴定纯系小鼠血型抗原时曾发现4组红细胞抗原,I,II,III,IV。 Snell实验-1:抗原II(H-2)阳性小鼠的肿瘤只在阳性小鼠体内生长, 而在阴性小鼠则被排斥; H-2某型阳性小鼠的皮肤只在阳性小鼠体内生长, 而在H-2阴性小鼠则被排斥。 结论:H-2抗原与移植排斥相关。 实验目的:获得这样一种小鼠, 其H-2基因来源于A近交系, 其他基因来源于B近交系. 然后以这种小鼠作为器官移植中的受体, 分别接受两个近交系来源的皮片. 观察其移植排斥反应. 如何获得: 近交系小鼠(inbredmice):又称纯系小鼠,通过连续20代以上同胞兄弟姊妹交配而育成,同一系内各个体的遗传背景完全相同。 同类系小鼠(congenicmice):应用两纯系小鼠不断杂交和回交筛选而育成,同一系内各个体的MHC结构有所不同,其他遗传背景完全一致。 实验步骤: 近交A系小鼠(MHC基因型:a/a)与B系 (b/b)进行交配, F1子代全是a/b杂合状子 F1代(a/b)与亲本A系(a/a) 回交,其F2子代一半为a/a,另一半为a/b。通过皮片移植排斥反应的方法鉴定出F2(a/b),将其与A系(a/a)回交 连续20代后,a/b杂合子b等位基因仍然保留,但原B品系小鼠中其它的遗传座位都消失了 将F20(a/b)近交,得到b/b纯合子小鼠(其余遗传背景为A系)。命名A(b/b) 实验结果 A(b/b)与A (a/a)互相移植皮片,排斥 A(b/b)与B(b/b)互相移植皮片,不排斥(排斥减弱) 组织相容性(histocompatibility):是指进行同种异体组织器官移植时,受体和供体双方相互接受的程度。 组织相容性抗原(histocompatibility antigen):代表个体特异性的引起排斥反应的同种异型抗原,是决定组织相容性的物质基础,也称移植抗原。 主要组织相容性抗原(major histocompatibility antigen): 引起强而迅速排斥反应,在移植排斥反应中起决定性作用的抗原。 主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex, MHC):染色体上的一组紧密连锁的基因群,编码主要组织相容性抗原,并与免疫应答、免疫调节有关。 各种脊椎动物都拥有结构和功能相似的MHC 小鼠的MHC称为H-2 人的MHC称为人类白细胞抗原(Human Leukocyte Antigen, HLA ) 概念的区别: 基因—MHC基因/ MHC基因复合体 编码产物—MHC分子/ MHC抗原 需要注意的是: MHC的生物学功能并非主宰移植物排斥,主要是其产物提呈抗原肽而激活T细胞,在启动特异性免疫应答中起重要作用。 第二节 MHC的基因结构及多基因特征 (HLA为例) MHC结构特点:多基因性、多态性 多基因性:是指MHC由多个位置相邻的基因座位组成,编码产物具有相同或相似的功能。 组成MHC的基因传统上分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。 I和II类基因:编码产物具有抗原提呈功能,直接涉及T细胞的激活和分化,参与调控特异性免疫应答。 Ⅲ类基因:编码固有免疫相关基因,如补体分子和炎症相关分子。 经典I类基因区:包括B、C、A三个座位,产物是HLA-I类分

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