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 现代免疫学时期

网络 第四节 现代免疫学时期   自天然耐受现象的发现,克隆选择学说的提出为免疫生物学的发展奠定了理论基础,使现代免疫学的发展方向发生了重大变化。使免疫学从抗感染免疫的概念中解脱出来,进而发展为生物机体对“自己”和“非己”的识别,藉以维持机体稳定性的生物学概念。这一发展时期自60年代迄今发现了胸腺的免疫功能,确认了淋巴细胞系是重要的免疫细胞,阐明了免疫球蛋 ...

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 近代免疫学时期

网络 第三节 近代免疫学时期   由于在免疫学发展的早期形成了牢固的抗感染免疫的概念,以及模板学说的影响,使人们对机体免疫性的认识存在片面性,也使免疫学的进一步发展受到束缚。把机体免疫反应性视为单纯的化学过程,还是生物学过程?机体免疫反应是对外源抗原的特有反应,还是机体对“自己”与“非己”识别的普遍生物学现象?这是从认识免疫现象开始就存在着的分歧。由于近代 ...

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 经典免疫学时期

网络 第二节 经典免疫学时期   这一时期起始于18世纪末至20世纪中。其特点是人们对免疫功能的认识从人体现象的观察进入了科学实验时期。它的发展是与微生物学的发展密切相关的,并成为微生物学的一个分支。这一时期内的重要成就如下述。   1.牛痘苗的发明 继人痘苗之后,免疫学的一个重要发展首推牛痘苗的发明。它不但弥补了人痘苗的不足,并且可在实验室大量生产 ...

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第一篇 免疫系统的组织结构-- 绪论--免疫学发展简史-- 免疫学的经验时期

网络 第一章 绪论--免疫学发展简史   免疫学是一门新兴的学科。它是研究机体免疫系统的组织结构和生理功能的科学。免疫系统的重要生理功能就是对“自己”和“非己”抗原的识别及应答。免疫系统在免疫功能正常的条件下,对“非己”抗原产生排异效应,发挥免疫保护作用,如抗感染免疫和抗肿瘤免疫。但在免疫功能失调的情况下,免疫应答可造成机体组织损伤,产生过敏性疾病。如打破 ...

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免疫组化技术

原理 抗原抗体反应,即抗原与抗体特异性结合的原理,通过化学反应使标记抗体的显色剂 (荧光素、酶、金属离子、同位素) 显色来确定组织细胞内抗原(多肽和蛋白质),对其进行定位、定性及定量的研究。 众所周知,抗体与抗原之间的结合具有高度的特异性。免疫组化正是利用这一特性,即先将组织或细胞中的某些化学物质提取出来,以其作为抗原或半抗原去免疫实验动物,制备特异性抗体,再用这种抗体(第一抗体)作为抗原去免 ...

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HLA分型

第四节 分型方法:血清学、细胞学、分子生物学方法 1. 血清学分型法 --- 补体介导的微量淋巴细胞毒试验 原理: 抗体(HLA分型) + 淋巴细胞(受者) + 补体 à淋巴细胞受损 à 判定结果(细胞死亡百分 率) 主要应用:检测HLA-A、B、C抗原(HLA-I类) 2. 细胞学分型法 --- 混合淋巴细胞培养法(MLC) 原理:(不同类型的淋巴细胞会 ...

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HLA分子结构与功能

一. HLA-Ⅰ类分子的分布、结构和功能 1. 分布: 有核细胞(含血小板和网织红细胞)表面。 存在形式: 膜结合:不同的组织细胞表达Ⅰ类分子量不同,如:淋巴细胞(最多),肾、肝脏及心脏 (其次),神经组织(很少) 。 可溶性:存在于血清、初乳和尿液等体液中。 2. 结构: 二条多肽链 (非共价键连接的糖蛋白 Ig超家族成员): ◆ a链(重链): 340个氨基酸残基,分子量44 kDa, ...

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MHC的基因构成

一. 小鼠H-2复合体 定位:第17号染色体 构成:K、I、S、D/L等位基因 根据编码分子不同分成三类: Ⅰ类基因: K、D、L位点 ---编码Ⅰ类分子的α链 Ⅱ类基因: I位点 I-A亚区 --- 编码Ⅱ类分子Aα和Aβ链 I-E亚区 --- 编码Ⅱ类分子Eα和Eβ链 III类基因: S区(I区与D区之间)-- ...

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主要组织相容性复合体

发现背景 20世纪初:组织不相容现象:同一种属不同个体间进行正常组织或肿瘤移植会发生移植物排斥反应,反映的是供者与受体组织不相容。 不同动物种的MHC名称 动物种 MHC名称 小鼠 H-2 (histocompatib ...

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免疫系统的组成

三个组织层次 一、免疫器官: 骨髓(bone marrow) 胸腺(thymus) 淋巴结(lymph node) 脾(spleen) 皮肤(skin) 粘膜相关淋巴组织 (mucosa associated lymphoid tissue MALT) 二、免疫细胞: 干细胞,单核/巨噬细胞,淋巴细胞,粒细胞,肥大细胞,红细胞,血小板。 三、免疫分子: 免疫球蛋白、补 ...

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补体系统激活的调节

包括两个方面: 自身衰变调节 调节因子作用 (一) 补体的自身调节(自身衰变调节) 未结合的C4b、C3b易被水解失活; 与细胞膜结合的C4b、C3b易衰变; 与病原体结合的C4b、C3b稳定。 (二)调节因子作用 体内存在多种可溶性以及膜结合的补体调节因子,以特定方式与不同补体成分相互作用,使补体的激活与抑制处于精细的平衡状态。 补体调节蛋白有十几种 其中最主要的三类: 1. ...

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补体系统的激活

两个级段:(三个级段) 前端反应(前期级段)(识别阶段/活化阶段)—从级联反应启动至C5转化酶形成 末端通路(后期级段)(膜攻击阶段)—从C5活化到攻膜复合物形成直至介导溶细胞效应membrane attack complex MAC 三条途径: 依起始物及激活顺序不同,从前端反应分为既独立又交叉的三条途径 经典途径(classical pathway) 旁路途径(al ...

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补体系统

(一) 补体系统的概念: 是由存在于人和脊椎动物血清及组织液中的一组经活化后具有酶样活性的蛋白质,以及其调节蛋白和相关细胞膜蛋白(受体)共同组成的系统。该系统由30余种可溶性蛋白与膜结合蛋白组成 补体系统 广泛参与机体抗微生物防御反应 免疫调节 介导免疫病理的损伤性反应 效应系统 (效应放大系统) (二) 补体系统的组成和命名 1. 补体系统组成:按生物学功能分三组: ...

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各类免疫球蛋白的特性和功能

一.IgG:再次免疫应答产生的主要Ig 产生部位主要是脾脏和淋巴结 一般特性: 单体分子;四个亚类;(CH的DNA序列同源性:90-95%);血清中含量最高(75%Ig);半衰期最长(21~23天);3~5岁达成人水平(8.0~17 mg/ml);可与SPA结合。 SPA: Staphylococcus aureus细胞壁Protein A特异性结合到IgG的CH2和CH3结构域上 生物学 ...

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抗体的功能

一. V区的功能 ----- 识别并特异性结合抗原 抗体分子: 单体(IgG IgE) --- 2价/抗原结合价 二聚体(分泌型IgA) --- 4价 五聚体(IgM) --- 10价(5价) 实际意义: a.中和效应 --- 中和毒素和病毒 b.与Ag结合 --- 促吞噬细胞吞噬(Fc变构) c.独特型网络调节---诱导产生抗独特型抗体 二. C区的功能 1.激活补体系统 Ab(IgM ...

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免疫球蛋白的基因结构及其表达

一.免疫球蛋白的基因库 H基因库(重链基因连锁群):--- 第14号染色体 κ基因库(κ链基因连锁群):--- 第2号染色体 λ基因库(λ链基因连锁群):--- 第22号染色体 二.Ig的基因结构及其重排和表达 κ链:Vκ(约100个)、 Jκ(5个)、 Cκ(1个) λ链:V ...

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免疫球蛋白的类型

双重特性: 抗体活性 免疫原性(抗原物质) 抗体的异质性:指抗体中免疫球蛋白的不均一性 表现为: (1)抗体有多种多样的抗原特异性(不同的抗原/不同的抗体) (2)免疫球蛋白本身也是抗原,有不同的抗原决定簇可以诱导产生抗体(分三类) 一.同种型(isotype) 同一种属每个个体都具有的免疫球蛋白的抗原特异性,其抗原决定簇主要存在于Ig的C区。即种属相同性 1.类和亚类(根据H链的抗原性 ...

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如何铸就抗体的质量

现在市面上抗体的厂家繁多,竞争激烈,如何能在众多厂家中挑选质量上乘,价格到位的抗体呢?影响抗体的质量有如下几个方面: 一、抗原的设计 抗原的设计是影响抗体质量的首要因素,抗原的质量好坏直接影响到抗体的应用结果,如抗体的特异性等。 二、家兔的免疫和饲养 三、抗体的纯化 如何从家兔的血清中提取纯度高的抗体呢?严格地讲要通过以下三个步骤: 1. 用Protein A-Sepharo ...

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抗体

抗体的基本概念 抗体(antibody 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异性结合的具有免疫功能的蛋白(存在于球蛋白的组分中/g-球蛋白)。 免疫球蛋白(immunoglobulin Ig): 具有抗体活性或化学结构与抗体分子相似的球蛋白。 免疫球蛋白的存在形式: 膜型(membrane immunoglobulin mIg) ...

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构成抗原的条件

一. 影响免疫原性的因素(免疫原性基础) (一)抗原因素: 1.分子量:一般是分子量越大,免疫原性越强。 2.化学组成及结构: 蛋白质: A.氨基酸组成 --- 含芳香族氨基酸(特别是酪氨酸),免疫原性强; B.结构:环状,免疫原性强;直链,免疫原性弱。 多糖:具有免疫原性 较蛋白质弱。 核酸:多无免疫原性。 3.可降解性: 含L-氨基酸的蛋白质易降解,具有免疫原性。 含D-氨基酸的聚合体不易 ...

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