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1、免疫学复习资料第二章 免疫器官 免疫系统的组成:免疫器官-免疫细胞成熟和工作的场所 免疫细胞-担负免疫功能的主体 免疫分子-免疫细胞发挥功能的物质基础 免疫器官:中枢免疫器官:有胸腺的共同祖先是B细胞发育成熟的场所,是再次体液免疫应答的主要场所 淋巴结的功能:T 细胞及 B细胞定居的场所 T:75% B:25%;免疫应答发生的场所 ;参与淋巴细胞再循环;过滤作用 。 脾脏的功能:免疫细胞定居的场所T:40% B:60% ;免疫应答的场所 ;合成生物活性物质; 滤过作用 ;贮存红细胞 第三章 抗原 抗原:是一类能被T、B淋巴细胞识别并启动特异性免疫应答、并能与相应的特异性免疫应答产物在体内外发生

2、特异性结合的物质。 抗原的特性: 免疫原性(immunogenicity): 刺激机体产生抗体或致敏淋巴细胞的能力。 抗原性(antigenicity)(免疫反应性):抗原能够与其所诱生的抗体或致敏淋巴细胞特异性结合的能力 。 完全抗原 : 同时具有免疫原性和抗原性的物质。 半抗原(hapten) :仅具有抗原性而无免疫原性的物质。 载体(carrier) :与半抗原结合而赋予其免疫原性的物质。 半抗原+载体(蛋白质) 完全抗原 外来抗原进入体内可能产生四种不同的结果: 1 无应答 :抗原浓度太低或者宿主已经处于耐受状态 2 抗原特异性体液和细胞免疫应答: 宿主此后的一段时间里对该抗原处于免疫

3、状态。 3 超敏反应: 抗原特异性免疫应答伴有较强的炎症反应或损伤 4 诱导免疫耐受: 宿主在此后的一段时间里对该抗原处于无反应状态 决定抗原免疫原性的条件: 1、抗原的异物性:机体非自身物质的特性 胚胎期未与淋巴细胞接触过的物质 异种抗原,同种异型抗原,自身抗原。 2、理化状态 :分子大小: 分子量:;化学组成与结构: 蛋白质多糖核酸、类脂; 物理性状: 细胞性可溶性 。 3、与宿主相关的因素:机体的遗传因素;年龄、性别和健康状况;抗原进入机体的途径、数量。 抗原决定簇:决定抗原特异性的基本结构或化学基团。又称表位(epitope)。是抗原与TCR/BCR及抗体特异性结合的基本单位。 抗原结

4、合价:一个抗原分子上能与相应抗体分子结合的表位数目。 表位分类:.构象表位与线性表位 1构象表位: 序列上不连续的多肽或多糖,由空间构象形成的决定簇。能被B细胞或抗体识别。即“B细胞表位”。 2线性表位:一段序列上相连续的氨基酸片段所形成的决定簇。 又称线性决定簇。位于分子表面或分子内部,主要被T细胞识别; 有些也能被B细胞识别。即“T细胞表位”。 抗原的种类: 根据产生抗体是否需要Th细胞辅助分类: 胸腺依赖性抗原:由B细胞表位和T细胞表位组成,绝大多数抗原属此类。 胸腺非依赖性抗原:由多个重复B细胞表位组成,可分为TI-1Ag和TI-2Ag。 超抗原(Sag):少数分子可使大量T细胞活化的

5、高效能抗原称为超抗原。 SAg与T细胞结合的特点:无须抗原加工与递呈;形成TCR V-超抗原-MHC-类分子复合物;无MHC限制性 。 SAg的生物学意义:毒性作用及诱导炎症反应 ;自身免疫病;免疫抑制 。 (2)根据抗原与机体亲缘关系分类: 1异嗜性抗原;2异种抗原;3同种异型抗原:如ABO血型抗原;4自身抗原;5异嗜性抗原: 一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原,又称抗原 。 第四章 免疫球蛋白 抗体:指B淋巴细胞受抗原刺激后活化、增殖、分化成为浆细胞,产生的能与相应抗原发生特异性结合的球蛋白。 免疫球蛋白:具有抗体活性或化学结构与抗体类似的球蛋白。抗体一定是免疫球蛋白;免

6、疫球蛋白不一定都是抗体。 基本结构:由两条相同的重链和两条相同的轻链通过二硫键连接而成的四肽链分子。 重链 约440氨基酸 ; 根据重链恒定区抗原特异性不同,可将重链分为5种:、。其相应Ig为IgG、IgM、IgA、IgD、IgE.。 轻链 约220个氨基酸 ;根据轻链恒定区抗原特异性不同,分为和两种。 可变区和恒定区: 1.可变区:位于Ig分子N端,占轻链1/2和重链1/4或1/5;不同抗体其IgV区氨基酸组成和排列有较大差异,并决定抗体与抗原结合的特异性; 超变区:在VL和VH中,某些特定位置的氨基酸残基的排列顺序高度可变,此为HVR。轻、重链各有3个HVR。 互补决定区:超变区乃抗体与抗

7、原特异性结合的位置,此为CDR。 骨架区:V区中非HVR部位的氨基酸组成和排列相对保守,此为FR。VH和VL各有4个FR。 2.恒定区或4/5。在同一种属中,同一类重链和同一类轻链C区氨基酸的组成或排列比较恒定。介导Ig多种生物学功能。 铰链区 位于CH1和CH2之间可转动的区,含丰富的脯氨酸,易伸展弯曲,有利于Ig V区与抗原互补性结合;有利于暴露补体结合位点;对蛋白酶敏感。 免疫球蛋白的功能区:Ig的多肽链分子可折叠成若干个由链内二硫键连接的球形结构。每个球形结构约由110个氨基酸组成,具有一定的生理功能,故称为功能区。 VH和VL:与抗原特异性结合的部位;CL和CH1:某些同种异型遗传标

8、记;IgG的CH2、IgM的CH3:补体C1q结合点, 激活补体经典途径;IgG的CH3:结合单核/巨噬细胞表面FcR ,不同生物学效应。 二、免疫球蛋白的血清型 同种型: 指同一种属所有个体的Ig分子共有的抗原特异性标志,位于IgC区。 同种异型:指同一种属不同个体间Ig分子所具有的不同的抗原特异性标志。 独特型: 指同一个体不同B细胞克隆产生的Ig分子所特有的抗原特异性标志,独特型由若干个抗原决定簇组成,又称为独特位 ,主要存在于V区。 V区的功能:特异性结合抗原;抗体结合相应抗原分子,中和作用,发挥免疫效应;BCR特异性识别并结合抗原分子 ,介导体液免疫应答。 C区的功能: 激活补体 :

9、 IgM、IgG1-3 激活补体经典途径; 凝聚的IgA或IgG4 激活补体旁路途径。 与细胞表面FcR结合: 1)调理作用抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用 3) 介导I型超敏反应; 穿过胎盘和粘膜: IgG通过胎盘;sIgA穿过粘膜 五类Ig的特性和功能 IgG的特性和功能: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 血清中的主要抗体成分;半衰期长; 分4个亚类:IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 出生后3个月开始合成,3-5岁接近成人水平; 多数抗菌、抗病毒、抗毒素抗体均属IgG类 是唯一能通过胎盘的Ig,发挥自然被动免疫功能; 具有活化补体经典途径的能力; n 具有调理作用、ADCC作用等;

10、 n 参与型、型超敏反应,某些自身免疫病的抗体也属IgG IgM的特性和功能: n 为五聚体,分子量最大,称为巨球蛋白; n 个体发育中最先出现的Ig,胚胎晚期即能产生,脐带血IgM增高提示宫内感染; n 抗原初次刺激机体时,是体内最先产生的Ig;血清IgM升高说明有近期感染; n 有强大激活补体能力和调理作用,在机体早期免疫防御中具有重要作用; n 天然血型抗体是IgM; n 未成熟B细胞仅表达mIgM。 IgA的特性和功能: n 分为单体的血清型和二聚体的分泌型IgA; n 分泌型IgA 主要由黏膜相关淋巴组织产生,存在于唾液、泪液、乳汁及呼吸道、消化道、泌尿道的分泌液中和黏膜表面,是机体

11、黏膜局部抗感染免疫的重要因素。 n 初乳中的sIgA可对婴幼儿发挥自然被动免疫作用 n 调理吞噬、中和毒素 IgD的特性和功能 n 血清中含量低,其生物学作用尚不清楚 n mIgD可作为B细胞分化成熟标记,成熟B细胞同时表达mIgM和mIgD IgE的特性和功能 n 是血清中含量最低的Ig; n 属嗜细胞抗体,可与肥大细胞、嗜碱粒细胞表面FcR结合,介导I型超敏反应。 第五章 补体系统 一、概念 补体系统:由30余种广泛存在于血清、组织液和细胞膜表面蛋白质组成的、具有精密调控机制的蛋白质反应系统,其活化过程表现为一系列丝氨酸蛋白酶的级联酶解反应。 补体系统的组成: 1补体的固有成分:经典途径的

12、C1q、C1r、C1s、C4、C2;旁路途径的B因子、D因子;三条途径的共同终末途径C3、C5C9。 2调节蛋白:备解素、C1抑制物、I因子、 H因 子、C4结合蛋白等。 3补体受体:CR1CR5、C3aR、 C2aR、C4aR等。 补体的命名:C1C9;B因子,C3(C3a、C3b);iC3b 、 C4b2a ; C1抑制因子。 补体的生物合成及理化性质: 主要由肝细胞、巨噬细胞产生; 感染时大量升高; 均对热敏感,56 30分钟可灭活; 二、补体系统的激活 经典激活途径:1.参与成分 :C1、C4、C2和C3 ; 2. 激活物 :与抗原结合的IgG、IgM分子 MBL途径:参与成分 : M

13、BL、MASP、C4、C2和C3 ;MBL (甘露聚糖结合的凝集素) ,MASP . 旁路途径:不经C1、C4、C2,由C3、B因子、D因子、P因子参与的补体激活过程。 “激活物”主要是细菌脂多糖和其他多糖,以及凝聚的IgA和IgG4等。 旁路途径的特点: 识别自己与非己;补体效应的重要放大机制;参与早期非特异抗感染。 补体三种激活途径过程及比较 第六章 细胞因子 细胞因子: 是由多种细胞,特别是活化的免疫细胞分泌的、介导细胞与细胞之间相互作用、具有多种生物学功能的小分子多肽物质的统称。 来源:广泛。主要由免疫细胞,尤其是激活的淋巴细胞和单核-巨噬细胞产生。 按其主要生物学功能分类:白细胞介素

14、;肿瘤坏死因子; 集落刺激因子; 生长因子;趋化因子。 细胞因子的主要特点: 细胞因子的网络性: 一种CK由多种细胞产生,一种细胞可产生多种CK; 一种CK可作用于多种细胞,产生多种生物学效应;多种CK可作用同一种细胞,产生相同或相似的生物学效应; 不同CK作用于同一种细胞,表现为相互协同或相互拮抗效应; 某些CK可诱导或抑制其他CK产生。 细胞因子的同源性与多源性 细胞因子发挥作用的三种方式:自分泌; 旁分泌 ; 内分泌 。 1.白细胞介素:由单核巨噬细胞、淋巴细胞所分泌;介导并调节固有免疫、适应性免疫,在炎症反应中起作用 n IL-1:低浓度起免疫调节作用,高浓度时以内分泌方式作用于全身,

15、引起发热 n IL-2:泛生长因子 n IL-3:集落刺激因子活性 n IL-4:B细胞生长因子 n IL-7:促进前B细胞增殖 n IL-12:NK细胞刺激因子 2. 干扰素:因具有干扰病毒复制的作用而得名。 分类:分为IFN-、IFN-、 IFN-三类。 I型IFN:IFN-、IFN-,主要由单核-巨噬细胞、成纤维细胞和病毒感染细胞产生。 II型IFN:IFN-,主要由活化T细胞、NK细胞产生。 3. 肿瘤坏死因子:因在体内外均可直接杀伤肿瘤细胞而得名 TNF-a:主要由单核巨噬细胞产生。 TNF-b:主要由淋巴细胞产生,又称淋巴毒素。 4.集落刺激因子: 是一组在体内外均可选择性刺激造血

16、干细胞增殖、分化并形成某一谱系细胞集落的细胞因子。包括:M-CSF、G-CSF、GM-CSF、SCF、EPO等。 5.生长因子:是一类可介导不同类型细胞生长和分化的细胞因子。如TGF-b、NGF、EGF、PDGF、VEGF等。 6. 趋化因子:是一类对不同靶细胞具有趋化效应的细胞因子家族。 分类: CXC亚家族:如IL-8,对中性粒细胞有强大趋化和激活作用; C-C亚家族:如MCP-1,可趋化单核细胞; C 亚家族: 以淋巴细胞趋化蛋白为代表,对淋巴细胞有趋化作用。 细胞因子的生物学活性:抗细菌作用;抗病毒作用;介导和调节免疫应答;刺激造血。 第七章 白细胞分化抗原 一、参与免疫细胞识别与信号

17、转导的CD分子 参与T细胞识别抗原的CD分子 1. CD3 ; 2. CD4 和CD8 参与B细胞识别抗原的CD分子 3. CD79a/CD79b ; 4. CD19/CD21/CD81复合物 二、参与T细胞识别与活化的CD分子 1. CD3 * CD3由g、d、e、z、h5种多肽链组成; * CD3与TCR形成TCR-CD3复合体; * CD3分子可稳定TCR结构,并传导活化信号至细胞内; * 是成熟T细胞特征性的表面标志; 2CD4和CD8 n TCR识别抗原的共受体,分别结合MHC-II和MHC-I类分子 n 鉴定T细胞亚群的表面标志 n CD4分子是HIV的受体,与HIV感染有关 3.

18、CD79a(Iga)/CD79b(Igb) n 与BCR结合成复合物, n Iga/Igb相当于TCR-CD3复合体中的CD3分子,参与抗原识别信号的传递 n 属B细胞特异性表面标志。 4. CD19 /CD21/CD81复合物 n CD19与CD21、CD81结合成复合物,参与促进B细胞激活;降低B细胞免疫应答的阈值。 n CD19 /CD21是B细胞的重要标志之一。 三、参与提供免疫细胞活化共刺激信号的CD分子 1. CD28/B7 n CD28/B7介导的共刺激作用:T细胞活化 n CD152 / B7 介导的负调节作用:CD152 (CTLA-4)抑制活化T细胞扩增,反映了精细的免疫调

19、节。 2.CD40与CD154(CD40L) CD40与CD40L结合,是B细胞活化所必需的协同刺激分子 q 刺激B细胞分泌IL-4,IL-4诱导B细胞表达CD80/CD86; q CD40直接诱导B7-1/B7-2表达,参与B细胞激活 四、参与免疫效应的CD分子 1. 构成IgFc段受体CD分子 CD64-FcR、CD32-FcR 、 CD16-FcR CD89-FcR、FcR、 CD23-FcR n 调节T,B细胞生长与分化 n 调节Ig重链的同种型转换 n 参与细胞间黏附作用 n 参与提呈抗原 n 产生可溶性Ig结合因子 n 介导抗体的调理吞噬作用 2. 细胞凋亡相关的CD分子:CD95

20、(Fas)与CD178(FasL)结合,介导细胞凋亡. 第八章 主要组织相容性复合体MHC 人类MHC位于人第六号染色体短臂, 有239个基因座(locus),按其产物的结构、分布与功能分为三个区。 人类MHC的遗传特点: 单元型遗传:HLA单元型作为一个单位遗传给下一代单元型;连锁在一条染色体上的基因组合。 共显性遗传:两条同源染色体上的一对等位基因共显性表达,都能编码相应的分子;高度多态性;。指一随机婚配的人群中,在一特定基因座位上以稳定频率出现的两种或两种以上的基因产物;复等位基因;共显性表达 连锁不平衡:指在某一群体中,不同座位上某两个基因出现在同一条单元型上的频率与期望值之间有显著差

21、异的现象 MHC分子: 一、 MHC-I类分子:MHC类分子递呈内源性抗原;供CD8+T细胞识别。 1分子结构 (1) 肽结合区肽结合区 q 1和2组成的抗原肽结合槽 q a螺旋和片层组成的槽状结构 q 两端封闭,容纳8-11aa的抗原肽 q 多态性区 (2) Ig样区免疫球蛋白样区 q 3和2m 组成 q 维持类分子构型 q 3参与和T细胞CD8分子结合 (3) 跨膜区跨膜区 q 疏水氨基酸排列成螺旋 q 跨越脂质双分子层,锚定MHC-类分子 (4) 胞内区 二、 MHC-II类分子:MHC类分子递呈外源性抗原;供CD4+T细胞识别。 1. 分子结构: (1) 肽结合区肽结合区: q 1、1

22、组成, 抗原肽结合槽 q a螺旋和片层组成的槽状结构 q 两端开放,容纳10-30aa的抗原肽 q 多态性区 (2) Ig样区免疫球蛋白样区: q 2、2组成 q 维持类分子构型 q 2参与和T细胞CD4分子结合 (3) 跨膜区跨膜区:锚定MHC-II类分子 胞内区:参与跨膜信号传递 MHC分子与抗原肽的相互作用: 1抗原肽和MHC分子相互作用的分子基础: * 锚着位:与MHC分子结合成复合物的抗原肽往往带有两个或两个以上专司和MHC分子肽结合槽相结合的位点,称为锚着位。 * 锚着残基:该位置的氨基酸残基称为锚着残基。 抗原肽与MHC分子相互作用及其意义: (1) 抗原肽借助锚着残基与MHC分

23、子抗原结合槽结合; (2)不同MHC等位基因产物,其抗原结合槽结构存在差异,从而决定其选择性结合不同的抗原肽; (3)能够与同一型MHC分子结合的抗原肽,其锚着位和锚着残基往往相同或相似。 抗原肽和MHC分子相互作用的特点: 1)专一性:特定的MHC分子凭借所需要的锚着残基选择性结合抗原肽,使二者的结合具有一定程度的专一性。 2)包容性:一类MHC分子可识别并结合含有共同基序的一群抗原肽。 3)决定个体对抗原应答强度的差异性:不同MHC提呈同一抗原分子的不同表位;同一MHC与不同抗原肽结合亲合力不同。 MHC的功能: 一、参与抗原加工和提呈 MHC分子的抗原结合凹槽选择性结合抗原肽 形成MHC

24、分子-抗原肽复合物 以MHC限制性的方式供T细胞识别 启动特异性免疫应答。 MHC与医学的关系: (一) MHC与疾病的相关性:携带某一MHC型别的个体对特定疾病表现为易感性或抗性的现象。(例如:携带MHC-B27者易患强直性脊柱炎)。 (二) MHC抗原表达异常与疾病: * 多种肿瘤细胞MHC-I类抗原表达减少或缺失; * 自身免疫病的靶细胞异常表达MHC-II类抗原。 (三) MHC与器官移植:供、受者间组织相容性主要取决于MHC型别相合程度。 (四) MHC的其他临床意义:MHC与输血 (五) MHC与法医:MHC型别分析应用于个体识别和亲子鉴定。 第九章 淋巴细胞 免疫细胞:所有参与免

25、疫应答或与免疫应答有关的细胞及其前体,包括造血干细胞、APC、淋巴细胞、粒细胞、肥大细胞和红细胞。 淋巴细胞;MHC抗原 1、CD4+T细胞:Th0,Th1,Th2 Th1细胞: a分泌IFN-、TNF-、IL-2等;b介导细胞免疫应答;c对Th2细胞的分化、发育与功能具有抑制作用。d参与抗肿瘤、抗病毒感染、移植排斥反应、器官特异性自身免疫病等。 Th2细胞: a分泌IL-4、IL-10等;b主要介导体液免疫应答;c对Th1细胞的分化、发育和功能具有抑制作用;d主要参与I型超敏反应、器官非特异性自身免疫病。 2、CD8+杀伤性T细胞: 特异性介导靶细胞裂解或凋亡的机制为:释放穿孔素,致靶细胞裂

26、解、死亡;释放颗粒酶,借助穿孔素的孔道进入靶细胞,靶细胞凋亡;高表达FasL,通过Fas/FasL途径导致细胞凋亡。 CD4+T与CD8+T细胞的比较: CD4+T细胞 CD8+T细胞 表型 CD3+CD4+CD8- CD3+CD8+CD4- 识别抗原肽 1318AA 810AA MHC限制性 MHC-II类分子 MHC-I类分子 Th + - Tc + + B 细胞的发育:B细胞在骨髓发育成熟进入外周淋巴组织 遇到抗原在生发中心增殖、突变、选择 抗体亲和力成熟,Ig类型转化,产生记忆B和浆细胞 产生抗体,介导体液免疫。 B细胞的表面标志: n B细胞表面受体 BCR-Ig/Ig复合物 CKR

27、:IL-1R、IL-2R、IL-4R、IL-5R等 CR:CR1和CR2 FcR:FcgRII、FcaR、FcmR、FceR n B细胞表面抗原 MHCI/II CD分子:共受体:CD19、CD21、CD81; 协同刺激分子:CD40、B7-1/2 B细胞亚群及功能: B-1细胞: 分布 : 腹腔、胸腔和肠粘膜固有层中 表面标志 : CD5+、CD11+、mIgM+、CD23- 抗原识别谱 : 窄 应答特点:BCR直接结合多糖抗原,发生交联而被激活;产生以IgM为主的低亲和力抗体; 无抗体类别转换;无免疫记忆;无再次应答。 B-1细胞的主要生物学功能: -参与体液免疫应答:BC+Ag在Th辅助

28、下 活化增殖 分化浆细胞 产生高亲和力抗体 - 抗原提呈: BC用BCR摄取Ag 处理肽+MHCII 提呈抗原给CD4T细胞,提供协同信号。 - 免疫调节: 活化BC产生多种细胞因子,参与免疫调节 自然杀伤细胞:(natural killer, NK) 源于骨髓淋巴样祖细胞,分布在肝、脾、淋巴结和外周血。属淋巴细胞;无特异性TCR或BCR;无须致敏即直接杀伤靶细胞。 表面标记:CD3-、CD56+、CD57 + 、CD16+ 表面受体:杀伤细胞活化受体: 结合靶细胞表面糖类配体,促使NK发挥杀伤作用。(2) 杀伤细胞抑制受体:识别自身 细胞表面MHC-I类分子,产生抑制信号。 主要生物学功能:

29、抗感染与抗肿瘤;免疫调节 NK杀伤靶细胞的机制:释放穿孔素和颗粒酶靶细胞溶解;通过FasFasL途径 靶细胞凋亡;释放细胞毒性物质;ADCC。 第十章 抗原递呈细胞及抗原递呈 抗原递呈细胞(APC):能摄取、加工处理抗原,并将抗原递呈给T淋巴细胞的一类免疫细胞,在机体免疫应答中发挥重要作用,也称辅佐细胞。 抗原递呈:抗原提呈细胞将抗原加工处理、降解为抗原肽片段并与胞内MHC分子结合,以抗原肽/MHC分子复合物的形式表达于APC表面,供T细胞识别,同时,APC表达的共刺激分子与T细胞表面相应配体结合,进而激活抗原特异性T细胞,产生免疫应答的过程。 内源性抗原:1、指细胞内产生的蛋白质抗原:细胞产

30、生的自身固有蛋白质;胞内寄生病毒或其它病原体产生的蛋白质;细胞恶性转化后产生的突变蛋白,即肿瘤抗原。 2、有核细胞内加工,由MHC分子递呈。 外源性抗原:1、指由细胞外进入细胞的蛋白质抗原:细胞摄入的各种病原体;在吞噬体中生长的病原体;摄入的自身蛋白 2、抗原递呈细胞内加工,由MHC分子递呈 树突状细胞: 组织中未成熟DC: 淋巴组织中成熟DC: - 有效摄取抗原 - 抗原摄取能力下降 -强的加工、处理抗原能力:内源性抗原被胞质溶胶中蛋白酶体降解为小分子抗原肽后,与 MHC-I类分子结合,形成抗原肽/ MHC-I类分子复合物,供CD8+T细胞识别的过程。如病毒抗原、肿瘤抗原,组织抗原等主要经此

31、途径递呈。 内源性抗原递呈途径: 内源性抗原 经TAP转运至内质网 形成抗原肽/MHC-I类分子复合物 转运至APC表面 递呈给CD8+T细胞识别 外源性抗原递呈途径。 第十一章 T细胞介导的细胞免疫应答 免疫应答 :机体接受抗原刺激后发生复杂反应的全过程。 过程:1、抗原识别阶段;指APC对抗原的摄取、加工、提呈;T、B细胞对特异性识别抗原。 2、 活化、增殖分化阶段:T、B淋巴细胞接受抗原刺激后活化增殖分化为效应T细胞或浆细胞,并分泌免疫效应分子。 3、效应阶段:效应细胞和效应分子共同发挥效应,产生细胞免疫和体液免疫。 一、T细胞特异性识别抗原 1.APC向T细胞提呈抗原:内源性抗原提呈的

32、MHC I类分子途径;提呈外源性抗原的MHC II类分子途径。 2. APC与T细胞相互作用的过程;APC/T细胞间共刺激分子结合第二信号 * T细胞充分活化和增殖依赖细胞因子参与 2. CD4+T细胞的活化、增殖、分化: 活化信号1 (抗原识别信号):* 双识别:TCR-肽/MHCII; * 共受体:CD4-MHCII; * CD3向胞内传递信号信号 活化信号2(共刺激信号):* 如B7-CD28等黏附分子结合 细胞因子(如IL-2等): * 是T细胞充分活化和增殖的重要条件 CD4+T细胞的增殖、分化自己抄 3. CD8+T细胞的活化、增殖、分化: n Th细胞非依赖性 由病毒感染的APC

33、直接激活CD8T细胞,无需Th细胞辅助。 n Th细胞依赖性 * APC表面同时表达抗原肽/MHCI类分子复合物和抗原肽/MHCII类分子复合物,向CD4和CD8T细胞提呈抗原; * CD4+T细胞和CD8+T细胞须识别同一APC所提呈的特异性抗原; * CD4+T细胞提供IL-2或刺激APC表达共刺激分子,辅助CD8+T细胞活化、增殖分化为细胞毒性T细胞。 三、T细胞应答的效应: 效应T细胞的生物学特征: * 合成和分泌多种效应分子 * 表达多种膜分子: - CD40L提供B细胞活化第二信号 FasL杀伤靶细胞; - CTLA-4抑制T细胞过度活化; - 高表达CD2和LFA-1增强 T细胞

34、与靶细胞的亲和力; - CD45RA转变为CD45RO效应细胞对抗原刺激更敏感。 T细胞活化后产生的免疫效应: (一) CD8+CTL介导的细胞毒效应: n 特异性识别与结合阶段 -效-靶细胞通过黏附分子非特异性结合 -(CTL)TCR-肽/MHCI(靶细胞)特异结合 n CTL极化:TCR及共受体向效-靶接触部位聚集细胞骨架、亚细胞结构重新排列和分布。 n 致死性打击阶段: -穿孔素/颗粒酶途径:穿孔素(perforin) 靶细胞坏死;颗粒酶(granzyme)靶细胞凋亡 - FasL/Fas和TNF/TNFRI途径 靶细胞凋亡。 (二) CD4+Th1细胞介导的细胞免疫效应: * Th1细

35、胞对巨噬细胞的作用: 释放多种细胞因子 - 激活M: IFN- - 诱生、募集M:IL-3、GM-CSF、TNF、MCP-1 * Th1细胞对T细胞的作用: 产生IL-2,促进Th1和CTL增殖,放大免疫效应。 * Th1辅助B细胞产生抗体 * Th1对中性粒细胞的作用: 产生TNF-a;活化中性粒细胞;促进吞噬杀伤作用。 (三) CD4+Th2细胞介导的体液免疫效应: n 释放IL-4等多种细胞因子,辅助B细胞产生抗体 细胞免疫应答的病理生理学意义 n 抗感染:主要针对胞内寄生的病原体,包括某些细菌、病毒、真菌及寄生虫等; n 抗肿瘤:CTL的特异性杀伤、巨噬细胞和NK细胞的杀伤效应、细胞因

36、子直接或间接的杀瘤效应; n 免疫损伤作用:参与迟发型超敏反应、移植排斥反应、某些自身免疫病等病理过程的发生和发展。 第十二章 B细胞介导的体液免疫应答 体液免疫应答:成熟B细胞遭遇特异性抗原,则发生活化、增殖,并分化为浆细胞,通过产生和分泌抗体发挥清除病原体的作用。由于抗体存在于体液中,是B细胞应答的主要效应分子,故将此类应答称为体液免疫应答。 B 细 胞 活 化: 活化信号1 (抗原识别信号): * BCR特异性结合抗原的B细胞表位; *共受体:CD21/CD19/CD81识别抗原分子上的C3d; * Ig/Ig:信号转导; 活化信号2 (共刺激信号): * B细胞递呈抗原:B细胞通过BC

37、R摄取抗原,处理成肽,与MHC- II 分子结合成复合物,递呈给抗原特异性Th细胞; * 效应Th细胞与B细胞的特异性结合:Th细胞的TCR识别B细胞递呈的抗原,Th-B细胞特异性结合; *共刺激信号:活化Th细胞的CD40L与B细胞的CD40结合,向B细胞提供共刺激信号; 细胞因子: IL-1/APC、 IL-4/Th促进B细胞活化。 B细胞的增殖、分化:活化B细胞表达多种CKR 接受Th细胞分泌的CK IL-2,IL- 4,IL- 5促进B细胞增殖, IL-4,IL- 6,IFN-g促进B细胞分化。 B细胞在生发中心的分化成熟: * 体细胞高频突变与阳性选择导致Ig亲和力成熟。 * 抗体类

38、别转换:V区不变,仅重链类别发生改变。 * 抗原受体编辑:自身反应B细胞发生Ig基因重排,使BCR被修正为针对非自身抗原。 再次免疫应答: n 同一抗原再次侵入机体,记忆性淋巴细胞可迅 速、高效、特异地产生应答,此即再次免疫应答,也称免疫记忆。 n 再次免疫应答的特征: - 记忆性B细胞作为APC,与记忆T细胞相互作用; - 激活免疫应答的抗原量明显减少; - 潜伏期明显缩短; - 抗体产量高, 维持时间长; - 抗体以IgG为主,亲和力高。 再次应答的机制: n 潜伏期短:记忆细胞数量远大于初始细胞;记忆细胞已经致敏;记忆T表达高水平黏附分子,更易被APC激活。 n 抗体水平高,持续时间长:记忆细胞数量大;IgG半衰期长。 n 亲和力高:经历亲和力成熟。 再次应答的意义:免疫应答的记忆性;强而迅速的应答,抗感染免疫中发挥重要作用 B细胞应答的效应:1、中和作用:中和细菌、毒素、病毒;2、 调理作用:IgG和IgA包被抗原,促进吞噬;3、激活补体:IC,通过经典途径激活补体; 4、ADCC:NK、MF、NC、EC;5、免疫损伤作用:超敏反应与自身免疫病;移植排斥反应:预存抗体引起超急排斥反应。

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