抗原基础知识
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抗原知识点总结一、抗原的概念1. 抗原的定义抗原是指能够引起机体产生免疫反应的物质,包括蛋白质、多肽、多糖、核酸、脂质、细胞表面分子等。
2. 抗原的特点(1)具有免疫原性,即能够激发机体产生免疫反应;(2)具有免疫原性,即能够激发机体产生免疫反应;(3)能与特异性抗体或T细胞受体结合,引起特异性免疫反应;(4)具有抗原决定簇(epitope),这是抗原分子上与抗体或T细胞受体结合的部位。
二、抗原的分类根据不同的分类方式,抗原可分为多种类型,主要包括以下几类:1. 根据来源分类(1)自身抗原:机体内源性蛋白质和其他分子,是机体免疫系统的自我识别对象;(2)异体抗原:来自其他生物体或外界环境的抗原,包括微生物、异种蛋白等。
2. 根据免疫原性分类(1)免疫原:能够引起机体产生免疫反应的抗原;(2)半免疫原:需要与载体蛋白共价结合或与抗原提高机体对该抗原的免疫反应;(3)不免疫原:不能引起机体产生明显免疫反应的抗原。
3. 根据抗原的结构分类(1)多肽抗原:由氨基酸组成,通常是蛋白质片段;(2)糖抗原:由糖类物质组成;(3)脂质抗原:由脂类物质组成;(4)核酸抗原:由核酸物质组成。
三、抗原的识别与处理1. 抗原的识别(1)抗原的识别主要通过机体免疫系统中的抗原呈递细胞(APC)完成;(2)抗原呈递细胞能够通过其表面的抗原提呈递分子(MHC分子)与抗原结合,并将抗原分子呈递给T细胞。
2. 抗原的处理(1)抗原通过内源性通路被抗原呈递细胞摄取,然后将抗原呈递到细胞质溶酶体中进行降解和内源性途径的处理;(2)抗原通过外源性通路被抗原呈递细胞摄取,然后将抗原呈递到内源性途径中。
四、抗原的免疫应答1. 免疫应答的类型免疫应答主要包括细胞免疫应答和体液免疫应答。
2. 免疫应答的过程(1)抗原的识别和摄取:抗原呈递细胞通过其表面的抗原提呈递分子(MHC分子)与抗原结合,并将抗原分子呈递给T细胞;(2)免疫应答的激活:T细胞通过抗原呈递细胞表面的MHC分子提呈递的抗原片段与其上的T细胞受体结合,从而激活T细胞;(3)免疫应答的增殖和分化:激活的T细胞分化为效应T细胞,从而发挥其对抗原的免疫作用。
抗原是什么引言在生物学和免疫学领域,抗原是一个重要的概念。
它是指能够引起免疫系统产生免疫应答的物质。
抗原可以是各种生物分子,如蛋白质、糖类、核酸等,也可以是化学合成的物质。
本文将介绍抗原的定义、种类、免疫应答和应用等方面内容。
一、抗原的定义抗原(Antigen)一词源于希腊语,意为“产生抗体的”。
抗原最初是指能够诱导机体产生抗体的物质,后来发现,抗原不仅能够诱导机体产生抗体,还能够激活细胞免疫应答。
因此,现代对抗原的定义是指能够激发免疫系统产生免疫应答的物质。
抗原可以是内源性的,如细菌、病毒、自身组织等,也可以是外源性的,如食物、药物、化学物质等。
无论是内源性抗原还是外源性抗原,它们都具有一些共同的特征,即能够与免疫系统中的免疫细胞或抗体结合,激活免疫应答。
二、抗原的种类根据抗原来源的不同,抗原可以分为多种类型。
根据化学性质,抗原可以分为蛋白质抗原、多糖体抗原和脂质抗原等;根据免疫原性的强弱,抗原可以分为强免疫原性抗原和弱免疫原性抗原;根据敏感性和特异性,抗原可以分为常见抗原和特异抗原等。
三、免疫应答免疫系统通过抗原识别和抗原特异性应答来保护机体免受病原微生物和其他有害物质的侵害。
当抗原进入机体后,免疫系统会对其进行识别和应答。
抗原的识别主要依赖于免疫系统中的免疫细胞,如B细胞和T细胞。
B细胞通过表面上的抗体分子来识别和结合抗原,从而激活相关免疫应答。
T细胞则通过T细胞受体来与抗原结合,进而激活细胞免疫应答。
免疫应答通常包括两个阶段:免疫应答的识别阶段和应答阶段。
在识别阶段,免疫细胞通过表面上的特异受体与抗原结合,从而激活相应的免疫细胞。
在应答阶段,激活的免疫细胞会产生免疫效应分子,如抗体和细胞因子,来清除抗原或抑制其活性。
四、抗原的应用抗原不仅是免疫学研究的基础,还在临床诊断、疫苗研发和生物工程等领域得到广泛应用。
在临床诊断中,抗原通常被用作特异性检测的工具。
例如,免疫学检测方法,如酶联免疫吸附测定(ELISA)和免疫荧光染色法(IFA),常用于检测抗原或抗体的存在。
高考知识能力提升专题31 免疫调节知识拓展之(一)抗原1.抗原的性质(1)基本特性①免疫原性指抗原能被B、T细胞表面特异性抗原受体(TCR或BCR)识别及结合,产生适应性免疫应答。
②免疫反应性指抗原与其所诱导产生的免疫应答效应物质(活化的T/B细胞或抗体)特异性结合的能力。
同时具有免疫原性和免疫反应性的物质称为完全抗原,结构复杂的蛋白质大分子通常为完全抗原。
然面,某些小分子物质单独不能诱导免疫应答,即不具备免疫原性,但当其与大分子蛋白质或非抗原性的多聚赖氨酸等载体交联或结合后可获得免疫原性,成为完全抗原,此类小分子物质称为半抗原,又称不完全抗原。
半抗原可与免疫应答效应物质结合,具备免疫反应性。
(2)抗原特异性①定义即抗原刺激机体产生适应性免疫应答及其与应答效应产物发生结合均显示专一性,某一特定抗原只能刺激机体产生针对该抗原的活化T/B细胞或抗体,且仅能与该淋巴细胞或抗体发生特异性结合。
②表位——抗原特异性的决定因素Ⅰ.定义表位是抗原分子中决定免疫应答特异性的特殊化学基团,是抗原与T/B细胞抗原受体(TCR/BCR)或抗体特异性结合的最小结构与功能单位。
Ⅱ.组成表位通常由5~15个氨基酸残基组成,也可由多糖残基或核苷酸组成。
Ⅲ.种类a.线性表位:线性表位由连续的氨基酸序列构成(下图E1、E3),T细胞仅识别由抗原递呈细胞(APC)加工后与主要组织相容性复合体(MHC)结合并提呈到APC表面的线性表位,此类表位称T细胞表位。
由8~10个氨基酸组成的是CD8+T细胞表位,13-17个氨基酸构成CD4+T细胞表位。
b.构象表位:由不连续但空间上相邻的多个氨基酸构成构象表位(下图E2)。
大多数构象表位和少数线性表位无需APC加工和提呈,能直接被B细胞识别,属于B细胞表位,一般由5~15个氨基酸构成。
Ⅳ.数量天然蛋白大分子通常有多个表位,属于多价抗原,能诱导机体产生多种特异性抗体。
一个半抗原相当于一个表位。
抗原抗体知识点一、什么是抗原和抗体1.1 抗原抗原指的是能够引起免疫系统产生应答的物质。
它通常是一种蛋白质或多糖分子,也可以是一些化学物质或微生物。
1.2 抗体抗体是一种由免疫系统产生的特异性蛋白质,也被称为免疫球蛋白。
它能够与抗原结合,通过多种机制来中和或清除抗原,从而保护机体免受感染。
二、抗原与抗体的识别2.1 抗原识别抗原识别是指抗体通过其特异的结构与抗原相互作用。
抗原通常具有多个决定簇,也称为表位,而抗体则具有与之对应的可识别的抗原决定簇。
2.2 抗体识别抗体通过其可变区域与抗原结合,形成稳定的抗原抗体复合物。
这种结合是基于亲和力和特异性。
亲和力是指抗体与抗原之间的结合力,而特异性是指抗体只与特定的抗原发生结合。
3.1 抗原抗体结合抗原和抗体结合通常发生在抗体的可变区域与抗原的表位之间。
这种结合可以是非共价的,也可以是共价的。
抗原抗体结合的力量取决于抗体的亲和力和特异性,以及抗原的表位结构。
3.2 抗原抗体反应类型抗原抗体反应可以分为可溶性抗原抗体反应和固相抗原抗体反应。
可溶性抗原抗体反应是指抗原和抗体在溶液中发生结合,而固相抗原抗体反应是指抗原或抗体固定在固体表面,另一方在溶液中发生结合。
四、抗体的功能4.1 中和抗原抗体可以通过中和抗原来阻止其进入或感染细胞。
这种中和作用通过抗体与抗原结合形成的复合物来实现,从而阻止病原体的进一步传播。
4.2 清除抗原抗体可以通过与抗原结合促使其被巨噬细胞、自然杀伤细胞或其他免疫细胞摧毁。
这种清除作用有助于清除机体内的感染和病理物质。
4.3 激活免疫系统抗体可以激活免疫系统,引发免疫细胞的反应,包括炎症反应、细胞毒性反应和细胞增殖反应。
通过这些机制,抗体有助于消除抗原并增强免疫应答。
5.1 免疫检测原理免疫检测是一种利用抗原和抗体相互作用原理进行的检测方法。
它可以通过检测体液中的抗原或抗体来判断是否存在某种疾病或感染。
5.2 免疫层析法免疫层析法是一种常用的免疫检测方法,它通过把抗原或抗体固定在固体膜上,利用抗原抗体相互作用的特异性来检测样品中的目标物质。
高中抗原的概念高中抗原是指存在于细菌、病毒、寄生虫、真菌以及一些正常细胞、肿瘤等生物体内的能够刺激机体产生免疫应答的物质,是免疫系统识别和攻击外界入侵物质的关键。
它是构成生物体免疫系统常规工作的基础,对于研究免疫功能和免疫疾病具有重要意义。
抗原可以被免疫系统中的特异性抗体或细胞受体识别和结合,从而触发免疫应答。
抗原通常是蛋白质或多糖,也可以是核酸等其他生物分子。
免疫系统可以识别抗原的某些特定结构,称为抗原决定簇(epitope),抗原决定簇是与特定抗体或T 细胞受体结合的部分。
一个抗原通常具有多个抗原决定簇,不同的抗原决定簇可以激活不同的免疫反应。
抗原可以分为外源性抗原和内源性抗原。
外源性抗原是来自外界的入侵物质,如细菌、病毒等微生物的表面蛋白、胞外多糖等,以及某些人造化学物质。
内源性抗原是生物体本身产生的,包括自身抗原和肿瘤抗原。
自身抗原是指正常细胞表面或细胞内的蛋白质、糖蛋白等分子,肿瘤抗原是指肿瘤细胞中特异性表达的蛋白质或突变的细胞表面分子。
免疫系统通过在抗原识别和特异性免疫应答方面的不同作用分为细胞免疫和体液免疫两个主要分支。
细胞免疫依赖于T细胞,T细胞能够通过识别抗原决定簇与抗原结合并产生免疫应答,如细胞毒作用和细胞因子分泌。
体液免疫依赖于B 细胞,B细胞能够通过识别抗原决定簇与抗原结合并产生免疫应答,如抗体产生和抗体介导的细胞毒作用。
抗原的特异性是免疫系统攻击外界入侵物质的基础。
在胚胎发育过程中,个体的免疫系统通过删除自身抗原特异的抗体或T细胞克隆,保证了对自身组织的耐受。
然而,免疫系统也会产生针对损伤自身组织的自身免疫反应,导致自身免疫疾病的发生。
另外,免疫系统通过不断地暴露于外界抗原来增强对特定抗原的免疫应答,从而形成免疫记忆。
这使得免疫系统能够更快、更强烈地应对再次暴露于同一抗原的情况,形成了免疫保护。
抗原在实际应用中有广泛的应用。
例如,在医学诊断中,抗原可以用于检测感染性疾病,如流感、艾滋病、乙肝等。
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今天我们来学习抗原概念及医学上六种重要的抗原物质。
(一)何为抗原?抗原是一类能与相应克隆的淋巴细胞上独特的抗原受体特异性结合,诱导淋巴细胞产生免疫应答,产生抗体或致敏淋巴细胞,并能与相应抗体或致敏淋巴细胞在体内或体外发生特异性结合的物质。
(二)医学上重要的抗原物质有哪些?1.微生物及其代谢产物;每种病原微生物都是由多种抗原组成的复合体,都是良好的抗原,能诱导机体发生免疫应答。
如细菌、病毒螺旋体等对人有较强的免疫原性。
刺激机体可产生抗体, 临床上可通过检测抗体诊断相关的疾病;亦可将病原微生物制成疫苗,用于预防疾病。
2.动物免疫血清;用微生物或其代谢产物对动物进行人工自动免疫后,收获含有相应抗体的血清即为动物免疫血清。
临床上用来治疗破伤风和白喉的破伤风抗毒素、白喉抗毒素属此。
是用类毒素免疫马制备的。
马的免疫血清对人具有二重性,一方面,它含有特异性抗体(抗毒素),可以中和相应的毒素,起到防治作用;另一方面,马血清对人而言是异种蛋白,具有免疫原性,可引起血清病或过敏性休克。
3.异嗜性抗原;存在于人、动物、植物及微生物等不同物种间的共同抗原,称为Forssman抗原。
目前已发现多种异嗜性抗原:大肠杆菌O86与人B血型物质; 肺炎球菌14型与人A血型物质; 大肠杆菌O14型脂多糖与人结肠粘膜;溶血性链球菌抗原与肾小球基底膜及心脏组织;立克次体与变形杆菌。
4.同种异性抗原;在同种不同个体之间,由于基因型不同,表现在组织细胞结构上存在差异,形成同种异型(体) 抗原。
5.自身抗原;机体对正常的自身组织和体液成分处于免疫耐受状态,当自身耐受被打破,即可引起自身免疫应答。
1.隐蔽抗原释放:如眼晶体、精子等因外伤手术等释放入血2.自身抗原被修饰:如自身组织成分因感染、药物、辐射而变性6.肿瘤抗原。
指细胞癌变过程中出现的新抗原或高表达抗原物质的总称。
根据肿瘤抗原特异性概括为两大类。
抗原的基本概念
1.抗原和抗原的特性
抗原是指能与T细胞的TCR及B细胞的BCR结合,促使其增殖、分化,产⽣抗体或致敏淋巴细胞,并与之结合,进⽽发挥免疫效应的物质。
抗原⼀般具备两个重要特性:⼀是免疫原性,即抗原刺激机体产⽣免疫应答,诱⽣抗体或致敏淋巴细胞的能⼒;⼆是抗原性,即抗原与其所诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞有特异性结合的能⼒。
2.抗原表位
抗原分⼦中决定抗原特异性的特殊化学基团,称为抗原表位,⼜称抗原决定基。
T细胞仅识别由抗原提呈细胞加⼯提呈的线性表位,⽽B细胞则可识别医学''教育搜集整理线性或构象表位。
因此,也可根据T、B细胞所识别的抗原表位的不同,将其分为T细胞表位和B细胞抗原表位。
B细胞表位多位于抗原表⾯,可直接刺激B细胞;T细胞表位可存在于抗原物质的任何部位。
3.抗原结合价
能与抗体分⼦结合的抗原表位的总数称为抗原结合价。
4.共同抗原(共有决定簇)
某些抗原不仅可与其诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞反应,还可与其他抗原诱⽣的抗体或致敏淋巴细胞反应,其原因是在这些抗原分⼦中常带有多种抗原表位,不同抗原之间含有的相同或相似的抗原表位,称为共同抗原表位或共有决定簇。
5.交叉反应
抗体或致敏淋巴细胞对具有相同和相似表位的不同抗原的反应,称为交叉反应。
6.耐受原与变应原
可诱导机体产⽣免疫耐受的抗原⼜称为耐受原;能诱导变态反应的抗原⼜称为变应原。
免疫学基础理论第一章抗原抗原(antigen,Ag)是指能刺激机体免疫系统诱导免疫应答并能与应答产生如抗体或致敏淋巴细胞发生特异反应的物质。
一个完整的抗原应包括两方面的免疫性能:①免疫原性指诱导宿主产生免疫应答的能力;②免疫反应性指抗原与抗体或致敏淋巴细胞发生特异性结合的能力,亦称为反应原性。
有些物质在独立存在时只具有反应原性而无免疫原性,称为半抗原(hapten);而免疫原通常同时具有免疫反应能力。
第一节免疫原性基础免疫原性是抗原最重要的性质,一种抗原能否成功地诱导宿主产生免疫应答取决于三方面的因素:抗原的性质、宿主的反应性和免疫方式。
这里重点叙述抗原自身的因素。
(一)异物性正常成熟机体的免疫系统能够区别宿主自身物质与非自身物质,对自身物质一般不产生免疫应答,只对非自身物质产生免疫应答。
不同物质之间的抗原性差别取决于它们化学上的异质性,这是免疫识别的物质基础。
一般,物质来源的亲缘关系越远,其化学结构差别越大,抗原性也就越强;而亲缘关系越近,抗原性越弱。
(二)分子大小分子量越大,免疫原性越强。
这可能是因高分子物质在水溶液中易形成胶体,体内停留的时间较长,与免疫细胞接触的机会较多,有利于刺激机体产生免疫应答。
另外,大分子物质的化学结构比较复杂,所含有效抗原基因的种类和数量也相对地多。
蛋白质的分子量较大,一般多在10kD之上,有良好的免疫原性。
糖类物质分子量较小,多数单糖不具有免疫原性;而聚合成多糖时可以成为抗原。
但是分子量10kD不是一个绝对的界限,例如明胶的分子量高达100kD但免疫原性极弱,而胰岛素的分子量仅仅5734,却有免疫原性。
(三)化学结构免疫原性的形成还要求分子的化学结构复杂。
直链结构的物质一般缺乏免疫原性,多支链或带状结构的物质容易成为免疫原,球形分子比线形分子的免疫原性强。
人工合成的单一氨基酸的线性聚合物(例如多聚L-赖氨酸和多聚L-谷氨酸)无免疫原性,但多种氨基酸的随机线性共聚物可具有免疫原性,且其免疫原性随共聚物中氨基酸种类的增加而增强,加入芳香族氨基酸的效果更明显。