细胞因子与病理过程
- 格式:ppt
- 大小:5.81 MB
- 文档页数:91
细胞因子的作用方式及生物学效应特点细胞因子是一类具有调节细胞功能和介导细胞间相互作用的蛋白质分子,它在机体的免疫、炎症和修复过程中发挥着重要的作用。
细胞因子可以通过多种方式作用于靶细胞,并产生生物学效应。
细胞因子的作用方式主要有以下几种:1. 自分泌作用:某些细胞因子可以由产生细胞自身分泌出来,作用于相同或不同类型的细胞。
例如,白细胞介素-2(IL-2)可以由T 细胞自分泌,然后通过自动刺激的方式发挥作用。
2. 近距离作用:某些细胞因子可以直接与靶细胞接触,通过细胞间的接触方式进行作用。
例如,肿瘤坏死因子(TNF)可以通过与靶细胞的细胞膜结合发挥作用。
3. 远距离作用:某些细胞因子可以通过血液循环或淋巴系统传播到远离产生细胞的部位,作用于靶细胞。
例如,干扰素-α(IFN-α)可以通过血液循环传播到感染部位,发挥抗病毒作用。
细胞因子的生物学效应特点主要包括以下几个方面:1. 多效性:细胞因子具有多效性,即一个细胞因子可以对多种细胞类型产生作用。
例如,白细胞介素-6(IL-6)可以刺激多种细胞类型产生炎症反应。
2. 低剂量效应:细胞因子在低剂量下可以产生明显的生物学效应。
例如,干扰素-γ(IFN-γ)在低剂量下可以增强细胞免疫功能。
3. 协同作用:多个细胞因子可以相互协同作用,增强或调节彼此的生物学效应。
例如,肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和干扰素-γ(IFN-γ)可以相互协同作用,增强抗肿瘤效应。
4. 调控性作用:细胞因子可以通过正反馈或负反馈机制调控其自身产生和作用的过程。
例如,白细胞介素-10(IL-10)可以通过负反馈机制抑制炎症反应。
5. 时空特异性:细胞因子的生物学效应具有时空特异性,即在特定的时间和空间上产生作用。
例如,干扰素-β(IFN-β)在感染初期可以抑制病毒复制,而在炎症反应后期则可以促进组织修复。
总体而言,细胞因子通过多种方式作用于靶细胞,并产生多效性、低剂量效应、协同作用、调控性作用和时空特异性的生物学效应。
细胞因子的生物学功能和作用细胞因子是一类蛋白质分子,可以被细胞产生并释放,它们在细胞间充当信使分子,起到介导细胞间相互作用、调节免疫及炎症反应等重要生物学功能。
细胞因子被发现后,人们开始深入研究它们的生物学功能和作用。
一、细胞因子的生物学功能细胞因子主要有以下生物学功能:1.调节免疫反应细胞因子的最初发现是在免疫反应中。
在感染或病理状态下,细胞因子被释放出来,激活免疫细胞,帮助它们对抗感染。
此外,一些细胞因子也能够对免疫系统起到抑制作用,防止自身免疫反应出现过度反应。
2.介导细胞间相互作用细胞因子还可以在细胞间进行信号传递,介导细胞间相互作用。
比如,一些细胞因子可以促进细胞增殖,某些因子也可以触发细胞凋亡。
3.参与调节炎症反应细胞因子还参与了调节炎症反应。
在局部组织病理状态下,细胞因子被分泌出来以介导炎性免疫反应,进而帮助细胞对抗细胞感染。
二、细胞因子作用细胞因子具有多种作用,例如:1.作为药物治疗研究发现,细胞因子的某些类型和亚型可以作为医学治疗手段,例如,重组人干扰素(IFN)和静脉注射的酱氨酸制剂,可以用于治疗乙型肝炎、多发性硬化症等疾病。
2.促进细胞增殖细胞因子可以促进细胞增殖,例如,一些生长因子如表皮生长因子可以加速细胞增殖过程,还有一些细胞因子会刺激干细胞增殖以实现再生医学。
3.从研究动物中提取细胞因子细胞因子也常常被用于研究动物,比如,实验室的小鼠模型中,科学家会实验一些特定的基因或调节特定细胞功能的药物。
通过小鼠模型实验可以提取出一些特定细胞中的细胞因子,用于治疗某些状况,例如缺血、心肌梗塞等。
总的来说,细胞因子在生物学上的重要性已经得到了普遍的认识。
它们承担着调节免疫和炎症反应、介导细胞间相互作用、增加细胞增殖等生物学功能。
在医学应用上,一些细胞因子可以被用作治疗手段,深入研究细胞因子的生物学功能有望为人类的健康研究做出更大的贡献。
细胞因子种类
细胞因子是一类由细胞产生并能够调节细胞活动的蛋白质分子。
它们在各种生理和病理过程中起着重要的作用。
目前已经发现了许多种细胞因子,包括细胞生长因子、细胞凋亡因子、细胞间通讯因子、炎症因子等等。
细胞生长因子,如胰岛素样生长因子、表皮生长因子和神经生长因子等,能够促进细胞分裂、生长和分化。
这些因子对于组织修复和再生、癌症发展和神经系统发育等过程都至关重要。
细胞凋亡因子,如肿瘤坏死因子和白细胞介素-1等,能够诱导细胞凋亡,并在免疫系统中发挥重要作用。
这些因子在癌症治疗和自身免疫性疾病治疗中被广泛使用。
细胞间通讯因子,如神经递质和激素等,能够在不同细胞之间传递信息并调节细胞活动。
这些因子对于神经系统和内分泌系统的正常功能至关重要。
炎症因子,如白细胞介素-6和肿瘤坏死因子等,能够诱导炎症反应并调节免疫系统的功能。
这些因子在炎症性疾病和感染性疾病的治疗中被广泛使用。
总之,不同种类的细胞因子在不同的生理和病理过程中发挥着不同的作用,对于人体的健康和疾病治疗都有着重要的意义。
- 1 -。
细胞因子风暴名词解释动物病理学原理细胞因子风暴是一个近年来备受关注的医学名词,尤其在动物病理学领域有着重要的意义。
在本文中,我们将首先对细胞因子风暴进行详细的解释,然后探讨它在动物病理学原理中的作用和影响。
一、细胞因子风暴名词解释1. 什么是细胞因子风暴?细胞因子风暴指的是机体免疫系统过度激活时产生的大量细胞因子,导致机体出现过度炎症反应的现象。
细胞因子是一类具有调节免疫反应和细胞信号传导功能的蛋白质,在正常情况下它们能够帮助机体对抗病原体和修复组织损伤。
然而,当机体受到严重感染或其他刺激时,细胞因子的释放过度会引发免炎性细胞浸润、炎症因子释放、毒素生成等不良反应,从而造成组织器官损伤,甚至危及生命。
2. 细胞因子风暴的危害细胞因子风暴可导致多器官功能衰竭和严重疾病的发生,如急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、严重感染性休克、败血症等。
在动物病理学的研究中,细胞因子风暴也被广泛应用于不同模型的疾病发病机制研究和药物治疗效果评估中。
二、动物病理学原理中的细胞因子风暴作用和影响1. 细胞因子风暴在动物模型中的研究应用在动物病理学的研究中,利用动物模型诱导细胞因子风暴,可以模拟人类疾病的发病过程,有助于研究潜在的治疗靶点和药物干预措施。
在炎症性肠病模型中,细胞因子风暴的诱导可以促进肠道炎症反应的形成,从而有助于研究肠道屏障功能障碍的病理机制和药物疗效的评估。
2. 细胞因子风暴对动物疾病模型的影响在疾病模型研究中,细胞因子风暴的发生会导致动物体内炎症因子水平升高、细胞损伤和组织器官功能受损,从而模拟出和人类疾病类似的病理生理改变。
在小鼠模型中诱导细胞因子风暴后,可以观察到肺部病变、肝脏损伤等现象,有助于研究呼吸系统和肝脏疾病的病理生理变化和相关药物的疗效。
三、个人观点和理解细胞因子风暴作为一个重要的炎症调节机制,在动物病理学研究中发挥着重要作用。
对于细胞因子风暴的研究不仅有助于深入了解炎症性疾病的发病机制和治疗靶点,也为疾病模型构建和药物临床试验提供了重要的参考基础。
细胞因子功能特点
细胞因子是一类可以调节和传递信号的分子,具有以下功能特点:
1. 调节细胞功能: 细胞因子可以调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡等功能,从而维持细胞的正常功能。
2. 免疫调节: 细胞因子在免疫系统中起着重要的调节作用,可以促进或抑制免疫细胞的活性,调节免疫应答过程。
3. 炎症介导: 细胞因子在炎症反应中起着重要的介导作用,可以引起炎症反应的发生和发展,从而促进病理过程。
4. 细胞间相互作用: 细胞因子可以通过作用于目标细胞表面的受体,实现与其他细胞的相互作用,响应组织和器官的功能需求。
5. 移行和趋化: 细胞因子可以诱导免疫细胞的移行和趋化,使其定向迁移到感兴趣的组织或病灶。
6. 活化和抑制: 细胞因子可以激活或抑制特定细胞的功能和反应,产生生物学效应。
总体而言,细胞因子具有多样化的功能和调节能力,能够在生物体内实现细胞间的相互通讯和协调,维持机体的正常功能和平衡。
细胞因子九项检测科普什么是细胞因子细胞因子是一类介导细胞间相互作用的蛋白质,它们可以作为信号分子在细胞和细胞之间进行通讯。
细胞因子在机体的免疫反应、炎症反应以及许多其他生理过程中发挥重要的调节作用。
不同类型的细胞产生不同种类的细胞因子,比如肿瘤坏死因子、白细胞介素等。
为什么需要进行细胞因子九项检测细胞因子九项检测是通过检测某些关键细胞因子的水平,来评估机体的免疫状态和炎症程度的一种检测方法。
这些细胞因子的水平变化与很多疾病的发生和发展密切相关,包括慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病、肿瘤等。
进行细胞因子九项检测可以帮助临床医生更好地了解疾病的病理过程、判断疾病的严重程度以及制定更合理的治疗方案。
此外,对于某些疾病的预后判断和效果评价也具有一定的参考价值。
细胞因子九项检测包括哪些指标细胞因子九项检测通常包括以下几个重要的指标:1.白细胞介素-2(IL-2):它是一种重要的T细胞生长因子,对免疫系统的调节具有重要作用。
2.白细胞介素-4(IL-4):它是一种重要的T细胞细胞因子,能够促进B细胞的增殖和抗体产生。
3.白细胞介素-6(IL-6):它是一种重要的炎症介质,能够促进炎症反应的发生和发展。
4.白细胞介素-8(IL-8):它是一种重要的趋化因子,在炎症反应中发挥重要作用。
5.白细胞介素-10(IL-10):它是一种重要的免疫抑制因子,能够抑制炎症反应和免疫系统的活性。
6.肿瘤坏死因子-α(TNF-α):它是一种重要的炎症介质,参与许多炎症性疾病的发生和发展。
7.干扰素-γ(IFN-γ):它是一种重要的免疫调节因子,能够促进宿主免疫系统的抗病毒和抗肿瘤反应。
8.变态反应因子(IgE):它是一种抗体,参与机体的过敏反应。
9.血清白细胞介素-17(sIL-17):它是一种炎症介质,与自身免疫性疾病的发生和发展密切相关。
细胞因子九项检测的应用领域细胞因子九项检测在许多疾病的诊断和治疗中具有重要的应用价值。
以下是一些常见领域:1. 免疫性疾病细胞因子九项检测可以帮助医生评估免疫性疾病的炎症程度和免疫状态,例如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
第六章细胞因子细胞因子是由免疫细胞及组织细胞分泌的在细胞间发挥相互调控作用的一类小分子可溶性多肽蛋白,通过结合相应受体调节细胞生长分化和效应,调控免疫应答。
在一定条件下也参与炎症等多种疾病的发生。
以细胞因子为靶点的生物制剂在肿瘤、自身免疫病、免疫缺陷、感染等治疗方面具有临床应用价值。
第一节细胞因子的共同特点(一)细胞因子的基本特征(1)小分子蛋白质(8~30KD)(2)可溶性(3)高效性,在较低浓度下即有生物学活性(4)可诱导产生(5)通过结合细胞膜表面相应受体发挥生物学效应(6)半衰期短(7)效应范围小,绝大多数为近距离发挥作用(二)细胞因子的作用方式1.自分泌方式作用于分泌细胞自身;例如T细胞产生的白细胞介素-2可刺激T细胞自身的生长,表现为自分泌作用。
2.旁分泌方式对邻近细胞发挥作用;例如树突状细胞产生的白细胞介素-12刺激邻近的T细胞分化,表现为旁分泌作用。
3.内分泌方式少数细胞因子通过循环系统对远距离的靶细胞发挥作用;例如肿瘤坏死因子(TNF)在高浓度时可通过血流作用于远处的靶细胞,表现为内分泌作用。
(三)细胞因子的功能特点1.多效性一种细胞因子可以对不同的细胞发挥不同作用,例如IL-4可以活化B细胞并促进B细胞的增值和分化,也可刺激胸腺和肥大细胞的增值。
2.重叠性两种或两种以上的细胞因子具有同样或类似的生物学作用,例如IL-2、IL-7和IL-15均可刺激T细胞增值。
3.协同性一种细胞因子可增强另一种细胞因子的功能,例如IL-5可增强IL-4诱导B细胞分泌的抗体类别向IgE转换。
4.拮抗性一种细胞因子可抑制另一种细胞因子的功能,例如IFN-γ可阻断IL-4诱导B细胞分泌的抗体类别向IgE转换。
5.网络性在免疫应答过程中,免疫细胞通过具有不同生物学效应的细胞因子之间相互刺激、彼此约束,形成复杂而又有序的细胞因子网络,对免疫应答进行调节,维持免疫系统的稳态平衡。
例如Th细胞可产生众多的细胞因子,是调节免疫应答的主要细胞,其核心作用主要就是通过复杂的细胞因子调节网络实现的。
细胞因子细胞因子受体相互作用通路介绍概述说明1. 引言1.1 概述细胞因子是一类具有调节和介导细胞间相互作用的蛋白质分子,它们在多种生理和病理过程中起着重要作用。
细胞因子受体是细胞表面上存在的特定蛋白质结构,能够与细胞因子结合并传递信号,参与调控细胞功能和免疫反应。
细胞因子与其受体之间的相互作用通路对于正常生物学过程的进行至关重要。
1.2 文章结构本文将首先介绍细胞因子及其定义、作用以及分类特点,并着重说明其与免疫调节之间的关系。
接下来将详细讨论细胞因子受体的基本概念和类型以及其结构和功能特点,包括受体信号转导途径等方面内容。
随后,我们将深入探讨细胞因子与细胞因子受体之间的相互作用机制,包括结合亲和力和特异性介导的相互作用方式,并分析这些相互作用后所带来的效应和功能调控。
最后,在总结中我们将强调细胞因子细胞因子受体相互作用通路的重要性,并展望未来在这一领域的研究方向。
1.3 目的本文旨在全面介绍细胞因子与细胞因子受体之间的相互作用通路,探讨其在生理和病理过程中的重要性。
通过对相关文献和研究成果的整理和分析,我们将尽可能详尽地介绍这一领域的最新进展和发现,以期促进对于细胞因子与细胞因子受体相互作用机制的深入理解,并为该领域未来研究提供启示和参考。
2. 细胞因子:2.1 定义和作用:细胞因子是一种分泌于细胞之间起到介导细胞信号传递的蛋白质或小分子。
它们在机体内起到调控和协调免疫反应、细胞增殖、发育和分化以及组织修复等多个生理过程中起着重要的作用。
细胞因子通过与其相应的受体结合,激活特定的信号传导途径,从而在细胞内产生一系列生物学效应。
2.2 分类和特点:根据其功能和结构特点,细胞因子可被划分为许多不同的类别。
常见的分类包括生长因子、趋化因子、淋巴因子和干扰素等。
不同类型的细胞因子具有不同的分泌来源、靶向细胞种类及其生物学效应。
2.3 细胞因子与免疫调节:在免疫系统中,细胞因子扮演着重要角色。
它们参与调节免疫应答、促进或抑制免疫反应,并调控T淋巴细胞、B淋巴细胞和巨噬细胞等免疫细胞的活性。
细胞因子及其受体细胞因子是一类分泌于细胞的蛋白质或多肽,它们在细胞间传递信息,调控免疫、炎症及生殖等生物过程。
细胞因子可以分为多种类型,包括细胞生长因子、细胞凋亡因子、白介素、肿瘤坏死因子等。
细胞因子通过与其受体结合,触发细胞内信号通路,从而实现细胞的生物学效应。
细胞因子受体是一类位于细胞膜表面的蛋白质,它们被设计用来与特定的细胞因子结合。
细胞因子受体可以分为两类:细胞膜受体和胞浆受体。
细胞膜受体包括酪氨酸激酶受体、酪氨酸-丝氨酸激酶受体、蛋白酪氨酸激酶受体等,它们位于细胞膜的外部,当细胞因子结合到受体上时,受体通过激酶活化的方式将信号传递到细胞内部。
胞浆受体位于细胞质或细胞核内部,当细胞因子结合到受体上时,受体通过改变细胞内的转录因子活性来传递信号。
细胞因子的受体与细胞因子之间的互作可以引起细胞的生物学响应。
例如,肿瘤坏死因子(TNF)是一类重要的细胞因子,它与细胞膜受体TNFR结合后,可以触发多个信号通路,如NF-κB和MAPK等,从而诱导炎症反应、促进细胞凋亡或增殖。
另外一个例子是白介素-2(IL-2),它通过与细胞膜受体IL-2R结合,能够激活细胞免疫反应,促进T细胞增殖和功能发挥。
细胞因子受体的结构与功能息息相关。
细胞膜受体通常呈现单体或二聚体状态,当细胞因子结合到受体上时,受体往往形成二聚体或多聚体,从而激活其内部的激酶活性。
细胞膜受体结构包括外部的激活亚单位和跨膜或胞浆内的激酶亚单位。
这些激酶亚单位在受体结合后可以发生磷酸化反应,从而激活下游的信号通路。
由于细胞因子的结构多样性,不同的细胞因子受体的结构也有所不同。
例如,酪氨酸激酶受体包括一个具有激酶活性的胞浆区域和一个具有细胞因子结合位点的外部区域。
而酪氨酸-丝氨酸激酶受体则包括一个胞浆内的激酶区域和一个外部的细胞因子结合区域。
细胞因子及其受体在生理和病理过程中发挥重要作用。
许多疾病如免疫性疾病、肿瘤、炎症等都与细胞因子的异常表达或受体功能紊乱相关。
第五章细胞因子第一节细胞因子总论一、细胞因子的大体概念细胞因子(cytokine,CK)是指由活化免疫细胞或非免疫细胞(如骨髓或胸腺中的基质细胞,血管内皮细胞、成纤维细胞等)合成份泌的能调剂细胞生理功能、介导炎症反映、参与免疫应答和组织修复等多种生物学效应的小分子多肽,是除免疫球蛋白和补体之外的又一类分泌型免疫分子。
二、细胞因子的分类和名称依照来源,最初Dumonde(1968)将细胞因子分为淋巴因子和单核因子两类。
一、淋巴因子(lymphokine,LK)是指由活化淋巴细胞产生的能调剂白细胞和其他免疫细胞增生分化,产生免疫效应或引发炎症反映的生物活性介质。
目前已知,IL—二、3、4、五、六、九、10、1一、1二、13,TNF—β和IFN—γ等均为淋巴因子。
二、单核因子(monoline,MK)是指由单核吞噬细胞产生的能诱导淋巴细胞和其他免疫细胞活化、增生、分化、产生免疫效应和引发炎症反映的生物活性介质。
要紧包括IL—一、8,TNF—α和IFN —α等。
依照功能,目前可将细胞因子粗略分为白细胞介素(interleukin,IL)、干扰素(interferon,IFN)、集落刺激因子(colony stimulnting-factor,CSF)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)和生长因子(growth-factor,CF)五大类。
三、细胞因子受体细胞因子只有通过与靶细胞表面相应受体结合才能发挥生物学效应。
细胞因子受体与其爷膜表面受体一样,均由三个部份即膜外区(细胞因子结合区)、跨膜区(富含疏水性氨革酸区域)和胞质区(信号传导区)组成。
细胞因子受体依照胞外区氨革酸序列的同源性和结构特点,可分为四种类型。
一、免疫球蛋白超家族该家族成员胞膜外部份均具有一个或数个免疫球蛋白(Ig)样的分子构型,每一个Ig样功能区由100个左右的氨革酸组成。
IL—一、六、12受体和M—CSF受体属于这一家族。
细胞因子的生物学效应特点细胞因子是一类分泌于细胞中、能够调节和介导细胞间相互作用的蛋白质,具有广泛的生物学效应。
细胞因子通过与特定的受体结合,触发一系列细胞内信号传导途径,从而调控细胞的生理和病理过程。
细胞因子在机体免疫应答、炎症反应、细胞生长和分化、组织修复等方面发挥着重要的作用。
本文将重点介绍细胞因子的生物学效应特点,并结合标题中心扩展下进行详细描述。
1. 多样性:细胞因子具有多种多样的生物学效应。
不同类型的细胞因子能够调节和影响不同细胞类型的功能和活性。
例如,某些细胞因子可以促进细胞增殖和分化,而另一些细胞因子则起到抑制细胞增殖的作用。
细胞因子的多样性使其能够在机体中发挥广泛的调节作用。
2. 复杂性:细胞因子的生物学效应是一个复杂的过程,涉及多个细胞和信号传导途径的相互作用。
细胞因子通过与特定的受体结合,触发细胞内信号传导途径,从而调控细胞的功能。
不同的细胞因子通过不同的信号传导途径实现其生物学效应。
例如,一些细胞因子通过激活蛋白激酶信号传导途径,如MAPK途径和PI3K/Akt途径,来调节细胞的增殖和存活;而另一些细胞因子则通过调节转录因子的活性来调控基因表达,从而影响细胞的分化和功能。
3. 协同作用:细胞因子之间存在着协同作用,即多种细胞因子共同作用时,其生物学效应可以相互增强或相互抑制。
这种协同作用可以提高细胞因子的生物活性,调节细胞的功能。
例如,肿瘤坏死因子α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)可以相互协同作用,增强炎症反应和免疫应答;而干扰素γ(IFN-γ)和肿瘤坏死因子α(TNF-α)可以相互协同作用,增强细胞毒性作用。
4. 时空特异性:细胞因子的生物学效应具有时空特异性,即细胞因子的作用受到时间和空间的限制。
细胞因子的生物学效应通常是短暂的,持续时间很短,从几分钟到几小时不等。
此外,细胞因子的作用还受到细胞和组织的特异性限制。
同一种细胞因子在不同细胞和组织中的作用可能不一样,甚至相反。
细胞因子有哪些细胞因子是一类可以促进或抑制细胞增殖、分化、功能调节以及机体免疫应答的生物活性蛋白质。
它们在维持细胞内外的相互作用和信号传导中起着关键的调控作用。
细胞因子广泛存在于动物和植物体内,包括内源性和外源性细胞因子。
下面将对主要的细胞因子进行介绍。
1. 白细胞介素(Interleukins,简称IL):白细胞介素是一类在细胞间传递信号、促进细胞增殖、分化和调节免疫应答的细胞因子。
常见的白细胞介素有IL-1、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10等。
它们在炎症反应、免疫应答和组织修复中发挥重要作用。
2. 肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factors,简称TNF):肿瘤坏死因子是一类促成细胞凋亡的细胞因子,可以通过调节细胞增殖、凋亡、炎症反应等去调节机体内环境。
主要成员有TNF-α和TNF-β,它们在免疫、炎症和恶性肿瘤的发生发展等方面发挥着重要作用。
3. 干扰素(Interferons,简称IFN):干扰素是一类具有抗病毒、抗肿瘤、免疫调节和抑制细胞增殖等效应的细胞因子。
常见的干扰素有IFN-α、IFN-β和IFN-γ,它们在抵抗病毒感染、调节免疫应答等方面起重要作用。
4. 生长因子(Growth Factors):生长因子是一类通过与细胞膜受体结合来促进细胞增殖与分化的细胞因子。
常见的生长因子有表皮生长因子(EGF)、成纤维细胞生长因子(FGF)、血小板衍生生长因子(PDGF)、神经生长因子(NGF)等,它们在胚胎发育、伤口愈合和组织修复等过程中起着重要作用。
5. 补体系统(Complement System):补体系统是一类在细胞间调节免疫应答和炎症反应的细胞因子,包括补体蛋白和相关因子。
补体系统通过多个级联反应参与机体对抗病原微生物、清除免疫复合物和调节炎症反应等。
除了上述主要的细胞因子外,还有许多其他细胞因子如肿瘤生长因子(TGF)、趋化因子(Chemokines)、炎症介质等。