白细胞介素的定义及分类
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白细胞介素在疾病中的作用及其药理学应用白细胞介素(Interleukin,IL)是一类由不同类型的免疫细胞产生的细胞因子,可影响白细胞生长、分化、增殖和功能,参与调节机体的免疫反应。
在疾病的治疗中,白细胞介素可作为治疗药物或辅助治疗药物使用,起到重要的作用。
第一部分:白细胞介素的作用白细胞介素在机体免疫反应中发挥着重要作用,尤其是在炎症性、自身免疫性和感染性疾病等方面。
不同类型的白细胞介素在机体免疫反应中拥有各自独特的生物活性,可以调节细胞生长、分化、增殖和功能等方面,因此在疾病治疗中有重要的应用价值。
1.调节免疫应答白细胞介素可作为免疫细胞之间的信号分子,在免疫调节中发挥关键作用。
白细胞介素可增强抗原识别和记忆,促进免疫细胞介导的抗体和细胞免疫应答。
2.促进炎症反应白细胞介素可以促进炎症反应,在人体内参与炎症反应和细胞凋亡等生物学过程,促进外周组织的白细胞浸润和炎症反应的发生,对感染、创伤、炎症等引起的疾病有重要影响。
3.调节自身免疫反应自身免疫疾病是一类受体器质和免疫系统紊乱引起的疾病,白细胞介素对自身免疫反应的调节也具有重要作用。
例如,IL-2调节T细胞的分化和增殖、IL-4调节B细胞的增殖和分化、IL-10及TGF-β则可抑制细胞介导的自身免疫反应。
第二部分:药理学应用白细胞介素在临床应用中具有广泛的应用前景,不同类型的白细胞介素具有不同的药理学作用,适用于不同类型的疾病治疗。
1.作为治疗药物白细胞介素作为治疗药物在临床中应用广泛,如重组白细胞介素-2用于治疗晚期肾细胞癌和恶性黑色素等肿瘤,可促进T细胞增殖和活化,增强免疫应答;IL-4、IL-13及IL-21等可促进免疫细胞增殖和分化,用于治疗某些免疫性疾病。
2.作为辅助治疗药物白细胞介素还可作为辅助治疗药物,如IL-2与化疗药物和放疗联用可提高治疗肿瘤的效果;IL-13与白噪声联用可促进神经元修复,改善神经系统损伤后的功能恢复。
总结:经过多年的研究和探索,白细胞介素作为免疫调节分子,其在疾病治疗中的应用越来越广泛。
白细胞介素(IL-2)检测及临床意义
一、概述
白细胞介素-2 (IL-2)又称T细胞生长因子。
主要由T细胞产生。
是在淋巴细胞增殖分化过程中重要的细胞生长因子,生理作用有刺激T细胞生长、诱导细胞毒作用和对B细胞的生长及分化均有一定的促进作用等
二、检测方法
IL-2主要检测方法为生物素亲合素系统的双抗体夹心ELISA 法。
三、临床意义
1、IL-2可提高人体对病毒、细菌、真菌和原虫等感染的免疫应答,促进细胞毒性T淋巴细胞(CTL)、自然杀伤细胞(NK 细胞)、淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK 细胞)和肿瘤浸润性淋巴细胞(TIL)增殖,并使其杀伤活性增强,进而清除体内肿瘤细胞和病毒感染细胞等。
2、IL-2 还可以增加抗体和干扰素 (IFN)等细胞因子的分泌,在机体免疫应答中具有非常重要的作用,是一种免疫增强剂,具有抗病毒、抗肿瘤和提高机体免疫功能等作用。
3、IL-2的表达异常与临床多种疾病有密切关系,尽管外周血、尿液中IL-2 水平,或激活淋巴细胞上清液中IL-2水平的异常没有疾病特异性,但是可作为相关疾病的辅助诊断、预后及疗效观察提供可靠数据。
4、IL-2升高:肿瘤、心血管病、肝病等疾病时均可使 IL-2 水平升高,在器官移植后早期排斥反应时也出现IL-2表达升高。
5、IL-2降低:在多种原发性免疫缺陷病和继发性免疫缺陷病时均可伴有 IL-2 水平降低,如 SLE、麻风和艾滋病等。
白细胞介素的作用原理及应用白细胞介素,也称为白细胞生长因子,是人体内的一种细胞因子。
它主要由T细胞和B细胞分泌,能够调节免疫反应和促进细胞生长。
白细胞介素的研究在医学领域中非常重要,由于其在免疫反应中的作用,目前已广泛应用于治疗多种疾病。
白细胞介素的作用原理白细胞介素是一种蛋白质分子,通过结合细胞表面的受体来发挥生物学作用。
白细胞介素主要影响外周免疫细胞,如淋巴细胞、巨噬细胞和粒细胞等。
在身体抵抗病原体入侵的过程中,白细胞介素可以促进细胞间的相互作用,包括T细胞和B细胞的活化、增殖和分化等。
它可以增强机体的免疫力,提高身体对细菌、寄生虫和病毒等病原体的抵抗能力。
白细胞介素主要有四种类型:IL-1、IL-2、IL-4和IL-6。
每种类型的白细胞介素具有不同的生物学功能,也有不同的治疗应用。
IL-1主要参与炎症反应和热休克反应,对心脑血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病等具有治疗作用。
IL-2是最早被发现的白细胞介素,具有调节T细胞的增殖和分化作用,可以被用于治疗某些癌症、病毒感染和自身免疫性疾病等。
IL-4主要参与免疫反应的调节,可以促进B细胞的增殖和分化,对治疗过敏性疾病、自身免疫性疾病、肿瘤等有一定的临床应用。
IL-6是一种相对较新的白细胞介素,对于炎症反应和组织修复过程有重要作用,同时还参与了免疫细胞的增殖和分化。
目前,IL-6已广泛应用于治疗风湿性关节炎、多发性骨髓瘤和白血病等疾病。
白细胞介素的应用白细胞介素作为一种重要的生物制剂,在医学领域中有着广泛的应用。
其临床应用主要包括以下方面。
1. 免疫调节治疗由于白细胞介素具有多种免疫调节作用,因此被广泛应用于免疫性疾病的治疗。
目前已经证实,IL-2和IL-4可以被用于治疗一些自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。
2. 抗肿瘤治疗白细胞介素作为一种免疫调节剂,可以增强机体的抗肿瘤免疫力,因此被应用于肿瘤的治疗。
目前,白细胞介素主要被用于治疗晚期肾癌、黑色素瘤和膀胱癌等。
白细胞介素在先天免疫中的作用机制白细胞介素(interleukin,简称IL)是一类重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着重要的作用。
它可以被产生于细胞的活化与毒害等刺激或其他免疫细胞的刺激,诱导细胞的分泌,或直接作用于靶细胞生成一系列生理效应。
其中,白细胞介素在先天免疫中发挥着非常重要的作用,下面我们重点来讲述一下白细胞介素在先天免疫中的作用机制。
1. 定义:先天免疫是体内天然存在的一种免疫反应, 它通过复杂而高效的机制阻止并清除来自病原体的入侵。
2. 白细胞介素的引入:免疫应答最早由先天免疫发起,具有非特异性。
一旦识别到微生物入侵,识别受体将活化相关信号通路接着促进细胞刺激素的分泌,如白细胞介素。
3. IL-1的作用机制:IL-1是一类溶质型细胞因子,由多种细胞合成和分泌,包括巨噬细胞、上皮细胞、淋巴细胞。
IL-1 可以通过激活细胞领域,以及通过诱导炎性细胞浸润和直接杀伤微生物等多种机制从而参与宿主细胞的免疫应答。
此外,IL-1在淋巴细胞提供了配体,激活来自外周组织的淋巴细胞到病灶,代表着联合适应性效应。
4. IL-6的作用机制:IL-6 向代谢紊乱细胞和乏力的 B 细胞表达并起到促进细胞生长和产生抗体。
在感染时, IL-6 抑制炎性介质 TNF-α 的生成,并鼓励抗性 Ts杀死感染细胞。
5. IL-12的作用机制:IL-12 产生于具有高度巨噬细胞表面体的细胞(包括皮质淋巴细胞及小白细胞)中,它能够刺激 NK细胞、腺苷酸二磷酸(NADPH)活化细胞、趋化性T细胞和增强白细胞介素2(IL-2)的产生,与它们一起刺激 Th1与T 细胞在较低浓度下而不刺激 Th2 T 细胞。
6. TNFSF4的作用机制:TNFSF4 是一种可以激活胶原细胞介导的细胞因子,又被称为 OX40L。
TNFSF4 主要由 T 细胞表达,并能够在 T 细胞活化时与提供信号。
该因子与其受体 OX40 作用,进而激活 T 细胞并促进其增殖和存活。
细胞因子之白介素家族简介
1.概述
白细胞介素是由多种细胞产生的一类细胞因子。
目前至少发现了38种白细胞介素,是一个大家族,各种白介素细胞因子已被研究用于治疗和用于感染性疾病,一方面是因为它们在免疫缺陷的条件下刺激免疫系统的能力,另一方面是因为它们在暴发性感染的情况下可以抑制过度免疫激活的能力。
这说明白介素有着可以使“免疫力”上升或者下降的作用,正可谓是“利弊相绕”。
2.作用
白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T细胞、B细胞活化,增殖与分化及在炎症反应中有重要作用。
临床上常用的白介素有白介素2和白介素11,白介素2具有抗肿瘤细胞的作用,常用于肿瘤患者的免疫治疗。
3.家族命名
1976年Morgan等在小鼠脾细胞上清液中首次发现有一种能促进和维持T细胞体外生长的因子,并称其为T细胞生长因子(TCGF)。
为了避免命名的混乱,1979年第二届国际淋巴因子专题会将免疫应答过程中白细胞间相互作用的细胞因子统一命名为白细胞介素(interleukin;IL),在名称后加阿拉伯数字编号以示区别,例如IL-1、IL-2...,新确定的因子依次命名。
白细胞介素的定义及分类一、白细胞介素的定义白细胞介素(interleukin;IL)简称白介素,是由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。
由于最初是由白细胞产生又在白细胞间发挥作用,所以由此得名,现仍一直沿用。
现在是指一类分子结构和生物学功能已基本明确,具有重要调节作用而统一命名的细胞因子。
白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用。
白细胞介素的生理学特点1、产生细胞与作用细胞多样有些白介素可由2种以上免疫细胞产生;一种白介素可对多种细胞发挥作用。
2、合成分泌快,大多为近距离发挥作用,降解快。
3、分子质量小,生物学作用强白介素多为小分子糖蛋白,体内含量极微,但发挥作用很显著。
白细胞介素命名及分类名称的由来关于免疫反应的表达和调节,有来源于淋巴细胞或巨噬细胞等许多因子参与,其生物活性各有不同(例如巨噬细胞活化,促进T细胞繁殖等)。
在研究这些因子的过程中,研究者各以自己测得的活性进行命名,十几年报道了近百种因子。
后来借助分子生物学技术进行比较研究发现,以往许多以生物活性命名的因子实际上是具有多效性的同一物质。
为了避免命名的混乱,1979年第二届国际淋巴因子专题会将免疫应答过程中白细胞间相互作用的细胞因子统一命名为白细胞介素(interleukin;IL),在名称后加阿拉伯数字编号以示区别,例如IL-1、IL-2…,新确定的因子依次命名。
二、分类白细胞介素是非常重要的细胞因子家族,目前发现了35种白细胞介素,分别命名为IL-1—IL-35。
其功能复杂,成网络,复杂重叠。
几类白细胞介素简介人白细胞介素1β (Human Interleukin 1β)人IL-1β为IL-1家族的成员之一,IL-1家族包括IL-1α、IL-1β、IL-1ra、IL-18及IL-1F5至F10。
所有家族成员都具有12β链,β三叶草构像。
IL-1α和IL-1β为不同基因的产物,虽其氨基酸序列只有大约25%的同一性,但它们识别相同的细胞表面受体。
关于白细胞介素【摘要】本文主要从白细胞介素-8的基因结构以及白细胞介素-8的表达和致炎机制等等方面对目前的牙周炎遗传的易感性中的作用进行了详细的分析,希望能够对我国医学上的牙周炎的预防和早期控制研究有所帮助,【关键词】白细胞介素-8;牙周炎易感性;基因结构;表达;致炎机制【中图分类号】r453【文献标识码】a【文章编号】1004-4949(2013)08-96-02引言:白细胞介素-8 (白介素-8,英文表述为:interleukin-8,简称:il-8),又称为趋化因子cxcl8是巨噬细胞和上皮细胞等分泌的细胞因子。
白细胞介素-8结合趋化因子受体白细胞介素-8受体α(il8ra,又叫cxcr1)和白细胞介素-8受体β(il8rb,又叫cxcr2)而对中性粒细胞有细胞趋化作用,这在目前的牙周炎炎症的发生以及发展中起着重要的作用。
牙周炎的主要临床表现是牙龈炎症、出血、牙周袋形成、牙槽骨吸收、牙槽骨高度降低、牙齿松动移位、咀嚼无力,严重者牙齿可自行脱落或者导致牙齿的拔除。
不仅如此,由于早期的牙周炎牙齿不松动,只有在慢性破坏性炎症发展到一定的程度,牙槽骨大部分吸收,牙周组织支持力量大为减弱时,才可以导致牙齿松动甚至脱落使得人们对此没有引起重视,最后引发了各种疾病的并发,近年来,我国的医学工作者开始在探究白细胞介素-8在牙周炎中作用,希望能够为牙周炎的预防和治疗有所帮助。
1白细胞介素-8的基因结构、表达及调节对于白细胞介素-8来说,要研究它在牙周炎易感性中的作用,那么就应该对白细胞介素-8本身的基因结构和表达及调节进行分析:基因结构:通过研究调查发现,白细胞介素-8的基因全长是5191bp,而且经过仔细的观察可以发现白细胞介素-8的基因定位在人体的4号染色体q12 -q21,和血小板的因子4 (英文表述为:plate let factor 4,简称:pf4)以及干扰素-c(英文表述为:interferon-c,简称: ifn-c)等等诱导型的因子基因相邻,它的分子量为1.8 kb,而且通过精密的观察分析可知它的前体蛋白是由99个氨基酸组成,它的信号肽长度是20个氨基酸。
白细胞介素的作用与调节白细胞介素(Interleukin,简称IL)是一类由各种免疫细胞产生并在细胞间相互作用的蛋白质分子,是免疫系统中最重要的细胞因子之一。
它们在细胞间的信号传递过程中扮演着重要的角色,同时也被视为免疫系统和疾病发生发展的潜在治疗靶点。
IL是由白细胞中产生的一类蛋白质分子,与具有多种免疫生物学作用的胞嘧啶酸(Cytokine)具有很多相似之处。
与胞嘧啶酸相比,IL功能更加分化和专一化,能定向作用于特定类型的免疫细胞,以此发挥不同的生物学作用。
随着研究的深入,越来越多的白细胞介素被发现,并扮演着各种各样的生物学功能。
IL在免疫系统中调节免疫应答。
IL-1、IL-6、IL-12、IL-18等介导机体对细菌、病毒和其他感染的应答。
IL-4、IL-5、IL-9、IL-10、IL-13介导机体对抗寄生虫、泛素等过敏原和组织的修复。
IL-2、IL-7、IL-15、IL-21则是介导机体对抗癌细胞。
白细胞介素的作用机制多种多样,一般存在自分泌和剂量依赖关系。
某些介素可以促进特定类型的细胞增殖、分化、成熟和功能表达,以此实现免疫器官和系统的组织结构和发育。
其他白细胞介素则可以激活某些类型的免疫细胞,增强它们杀伤病原体和异物的能力。
在免疫应答过程中,白细胞介素还可以引起炎症反应、发热、肿胀、疼痛等不适症状,这些反应在体内形成一种复杂的免疫网络。
在细胞间信号传递过程中,由于免疫细胞之间的相互作用非常复杂,所以白细胞介素的产生和调节受到许多机制的控制。
细胞表面上的多种信号分子和多种转录因子影响了IL的产生和表达。
此外,细胞间信号传递过程中分泌的多种物质,如激素、神经递质、细胞因子、生长因子等,也会对白细胞介素的生物合成、分泌、功能和代谢产生重要影响。
研究表明,一些疾病的发生和发展与白细胞介素的异常产生和表达有关。
例如,IL-1、IL-6等白细胞介素在类风湿关节炎中过度合成,表达,在严重的感染过程中,确实会加重机体的损伤。
白细胞介素成都医学院 2013级临床七班马静 1325100340摘要:白细胞介素或介白素(interleukin)是由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。
由于最初是由白细胞产生又在白细胞间发挥作用,所以由此得名,且一直沿用。
实际上,白细胞介素可以由多种细胞产生。
免疫系统的功能,在很大程度上依赖于白细胞介素,一些罕见的白细胞介素缺陷不足会导致自身出现免疫性疾病或免疫缺陷。
关键词:白细胞介素分类功能效用主要生物学功能:(1)免疫调节:协同刺激APC和T细胞活化,促进B细胞增殖和分泌抗体。
(2)内分泌效应:诱导肝脏急性期蛋白合成;引起发热和恶病质。
在对免疫应答的研究过程中,在丝裂原刺激的细胞培养上清中发现了许多具有生物活性的分子,研究者各以自己测得的活性进行命名,十几年报道了近百种因子。
后来借助分子生物学技术进行比较研究发现,以往许多以生物活性命名的因子实际上是具有多效性的同一物质。
为了避免命名的混乱,1979年第二届国际淋巴因子专题会议将免疫应答过程中白细胞间相互作用的细胞因子统一命名为白细胞介素(interleukin,il),在名称后加阿拉伯数字编号以示区别,例如il-1、il-2……,新确定的因子依次命名。
只有取行克隆化的基因、明确产物的性质和活性才能得到国际会议的认可。
白细胞介素是非常重要的细胞因子家族,现在得到承认的成员已达15个;它们在免疫细胞的成熟、活化、增殖和免疫调节等一系列过程中均发挥重要作用,此外它们还参与机体的多种生理及病理反应。
白细胞介素1(一)i l-1的一般性质1.I l-1的产生细胞i l-1主要由巨噬细胞产生;此外几乎所有的有核细胞,如b细胞、n k细胞、体外培养的t细胞、角质细胞、树突状细胞、星形细胞、成纤维细胞、中性粒细胞、内皮细胞以及平滑肌细胞均可产生i l-1。
正常情况下只有皮肤、汗液和尿液中含有一定量的i l-1,绝大多数细胞在受到外来抗原或丝裂原刺激后才能合成和分泌 i l-1。
白介素分类及功能简介白细胞介素,简称白介素,是指在白细胞或免疫细胞间相互作用的淋巴因子,它和血细胞生长因子同属细胞因子。
两者相互协调,相互作用,共同完成造血和免疫调节功能。
白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用。
白细胞介素,简称白介素是指在白细胞或免疫细胞间相互作用的细胞因子,它和血细胞生长因子同属细胞因子。
两者相互协调,相互作用,共同完成造血和免疫调节功能。
白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用。
白介素2(IL-2)分子量为1.5万的糖蛋白,对T细胞激活及生长有作用。
IL-2主要由CD4+和CD8+T细胞产生,IL-2主要以自分泌或旁分泌方式发挥效应。
不同种属间,IL-2沿种系谱向上有约束性,向下无约束性。
IL-2是参与免疫应答的重要细胞因子,并参与抗肿瘤效应和移植排斥反应。
白介素与免疫治疗的关系IL-1 巨噬细胞(macrophages)少量时引起急性期反应(acute phase reaction),大量时引起发烧。
IL-2 辅助型T细胞(TH1-cells)刺激生长和分化的T细胞反应。
可以用在免疫疗法治疗癌症或打压作移植的病人。
IL-3 T细胞(T cells)刺激骨髓(bone marrow)干细胞(stem cells)IL-4 辅助型T细胞(TH2-cells), just activated naive CD4+ cell, memory CD4+ cells 参与扩散的B细胞和发展的T细胞和肥大细胞. Important role in allergic response (IgE)IL-5 辅助型T细胞(TH2-cells)角色分化的B细胞,嗜酸性粒细胞(eosinophil)生成,和 I gA 生成IL-6 巨噬细胞(macrophages), 辅助型T细胞(TH2-cells)引起急性期反应IL-7 基质细胞(stromal cells)中的红色骨髓、胸腺(thymus)渉及 B, T, 和 NK细胞的生存,发展和动态平衡IL-8 巨噬细胞,上皮细胞(epithelial cells),内皮细胞(endothelial cells)中性粒细胞趋化(Neutrophil chemotaxis)IL-9 T细胞,具体的CD4 +辅助细胞(CD4+ helper cells)刺激肥大细胞(mast cells)IL-10 monocytes、辅助型T细胞(TH2-cells)、肥大细胞(mast cells)抑制的辅助型T细胞(Th1)因子产生(inhibits Th1 cytokine production)IL-11 骨髓基质(bone marrow stroma)急性期蛋白(acute phase protein)产生IL-12 巨噬细胞(macrophages)刺激 NK cell, Th1 cells induction. May suppress food allergies IL-13 辅助型T细胞(TH2-cells)刺激生长和分化的 B-Cells (IgE), 抑制 TH1-cells 并生成巨噬细胞炎性细胞因子(macrophage inflammatory cytokines)IL-14 T细胞和某些恶性B细胞控制生长和增殖的B细胞IL-15 引起生成自然杀伤细胞(Natural Killer Cells)IL-16 各种不同的细胞(包括淋巴细胞和一些上皮细胞) chemoattracts 免疫细胞表达细胞表面的CD4受体(cell surface molecule CD4)IL-17 - 引起生成炎性细胞因子(inflammatory cytokines)IL-18 巨噬细胞诱使生产的干扰素-γ(IFNγ)IL-19 -IL-20 - 调节增殖和分化的表皮细胞(keratinocytes)IL-21 -IL-22 - 激活 STAT1 和 STA T3 并增加急性期反应蛋白(acute phase proteins)诸如: serum a myloid A, Alpha 1-antichymotrypsin 并结合珠蛋白在肝癌细胞系(haptoglobin in hepatoma cel l lines)IL-23 - 血管生成(angiogenesis)增加,但会降低CD8受体(CD8 T-cell)浸润。
白细胞介素的分类和作用背景及概述白细胞介素(interleukin,IL)(白介素)是由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。
由于最初发现是由白细胞产生又在自细胞间发挥调节作用,所以由此得名。
IL现在是指一类分子结构和生物学功能已基本明确,具有重要调节作用统一命名的细胞因子:IL在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用,是淋巴因子(1ymphokins)家族中的成员,由淋巴细胞、巨噬细胞等产生。
研究者在对免疫应答的研究过程中,发现在各种刺激物处理的细胞培养上清中存在许多具有生物活性的分子,就以测得的活性进行命名,十几年陆续报道了近百种因子。
后来借助分子生物学技术进行比较研究发现,以往许多以生物活性命名的因子实际上是能发挥多种生物学效应的同一物质。
分类【1】【2】1. IL一2IL一2是一种重要的免疫调节因子,能够促进T细胞的活化与增殖、B细胞的生长与分化,增强NK细胞、单核细胞的分裂增殖,还可促进其他细胞因子如IFN的分泌.增强抗原提呈作用,是调节机体免疫的重要因子。
在抗肿瘤、抗毒素、免疫调节及感染性疾病的治疗中具有重要作用。
1L一2主要由T淋巴细胞或T淋巴细胞系产生。
Morgan等(1976)首先在PHA刺激的鼠脾淋巴细胞培养上清液中发现了鼠的IL-2可促进和维持T细胞的生长,因而被称为T细胞生长因子(T cell growth factor,TCGF)。
1979年,第二届国际淋巴因子会议上正式命名为IL-2。
IL-2是Thl细胞因子,能够活化巨噬细胞,参与细胞介导的免疫反应的发生和发展。
重组的痘病毒编码的ch IL-2基因可以在体外条件下表达有生物活性的ch IL-2 (rFPV—IL-2),可以通过选择性增加IL-8和IL-2的表达,以激活中性粒细胞,更好地发挥先天效应细胞抗细菌生长的作用。
在传染性法氏囊病病毒(IBDV)(Park等。
2009)疫苗免疫时,同时使用IL-2,结果显示保护性免疫有显著增强。
白细胞介素的名词解释
什么是白细胞介素?
白细胞介素是一类细胞因子,主要由免疫细胞产生,用于调节和调动免疫系统的功能。
它们在免疫应答中起着重要的作用,包括细胞间信号传导、炎症调节和免疫细胞活化等。
白细胞介素的分类
白细胞介素根据其功能和产生细胞的类型,可分为多种亚型,例如:•白细胞介素-1(IL-1)
•白细胞介素-2(IL-2)
•白细胞介素-4(IL-4)
•白细胞介素-6(IL-6)
•白细胞介素-8(IL-8)
白细胞介素的功能
白细胞介素在免疫应答中具有多种功能,包括:
1.增强免疫细胞的增殖和活化
2.调节炎症反应的程度和持续时间
3.促进免疫细胞之间的相互作用
4.参与调节体液免疫和细胞免疫的平衡。
白细胞介素生物技术101班罗鑫10772027【摘要】白细胞介素是由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。
由于最初是由白细胞产生又在白细胞间发挥作用,所以由此得名,现仍一直沿用。
最初是指由白细胞产生又在白细胞间起调节作用的细胞因子。
现在是指一类分子结构和生物学功能已基本明确,具有重要调节作用而统一命名的细胞因子,它和血细胞生长因子同属细胞因子。
白细胞介素interleukin 缩写为IL。
目前已发现IL-1~IL-33,本文则主要介绍白细胞介素-2的相关信息。
【关键词】白细胞介素-2 ;制备工艺;临床应用;一.白细胞介素-2的简介白细胞介素-2 是一种在机体的免疫调节中发挥着重要而复杂作用的细胞因子,既可促进淋巴细胞增殖,增强免疫功能,又能限制 T 细胞反应而增强机体的免疫耐受,故可用于治疗肿瘤和感染性疾病及自身免疫性疾病。
1. IL-2的一般性质1.1 IL-2的产生细胞il-2主要由t细胞(特别是cd4+t细胞)有受抗原或丝裂原刺激后合成;b细胞、nk细胞及单核-巨噬细胞亦能产生Ll-2。
1.2 IL-2分子IL-2分子量为15kd,是含有113个氨基酸残基的糖蛋白,在人类由第4号染色体上的一个基因编码。
IL-2具有一定的种属特异性,人类细胞只对灵长类来源的il-2起反应,而几乎所有种属动物的细胞均对人的IL-2敏感。
1.3 IL-2受体(IL-2r)IL-2的靶细胞包括t细胞、nk细胞、b细胞及单核-巨噬细胞等。
这些细胞表面均可表达il-2r。
IL-2r包含3条多肽链:1条为α链,分子量55kd;1条为β链,分子量75kd;另1条为γ链,分子量64kd。
α链的胞内区较短,不能向细胞内传递信号,而β链和γ链的胞内区较长,具有传递信号的能力。
3种肽链单独与IL-2结合亲和力较低,只有同时表达才能产生高度亲和力。
2.IL-2的生物活性2.1 刺激t细胞生长各种刺激物活化的t细胞一般不能在体外培养中长期存活,加入IL-2则能其长期持续增殖,因此IL-2曾被命名为t细胞生长因子(tcellgrowthfactor,tcgf)。
白细胞介素家族在免疫调节及肿瘤治疗中的作用解析引言:白细胞介素(Interleukin,IL)是一类具有免疫调节作用的细胞因子,主要由免疫细胞产生,并在免疫系统中发挥重要的调节作用。
白细胞介素家族包含多种细胞因子,如IL-1、IL-6、IL-10等,它们在免疫调节和肿瘤治疗中具有重要的作用,本文将对白细胞介素家族在免疫调节和肿瘤治疗中的作用进行解析。
第一部分:白细胞介素家族的免疫调节作用白细胞介素家族在免疫系统中扮演着重要的调节作用。
首先,白细胞介素家族的成员之一IL-1起着促炎症作用,能够介导炎性反应过程。
它能够通过抑制肿瘤生长和激活T细胞等方式增强免疫反应。
其次,IL-6是一种重要的白细胞介素,它在免疫系统的炎症反应和免疫调节中具有重要作用。
IL-6能够激活免疫细胞,并促进炎症反应的产生,从而增强机体对抗感染的能力。
另外,IL-10是白细胞介素家族中的一员,它具有抗炎和免疫调节作用。
IL-10能够抑制炎症反应,减轻免疫系统对自身组织的损伤,并发挥免疫调节作用。
总之,白细胞介素家族在免疫系统中调节炎症反应和免疫应答过程,对于维持机体平衡起着重要的作用。
第二部分:白细胞介素家族在肿瘤治疗中的作用白细胞介素家族在肿瘤治疗中也扮演着重要的角色。
首先,IL-2是白细胞介素家族中的一员,被广泛应用于肿瘤治疗中。
IL-2能够激活免疫细胞,增强体液免疫和细胞免疫的活性,从而提高机体对肿瘤的免疫识别和杀伤能力。
其次,白细胞介素家族的成员IL-15也在肿瘤治疗中显示了潜在的疗效。
IL-15能够激活NK细胞和CD8+ T细胞,增强它们对肿瘤细胞的杀伤作用。
另外,白细胞介素家族的成员IL-12也在肿瘤治疗中显示了一定的抗肿瘤作用。
IL-12能够激活NK细胞和T细胞,并诱导Th1型免疫应答,从而抑制肿瘤生长和扩散。
总的来说,白细胞介素家族在肿瘤治疗中具有增强免疫杀伤能力、抑制肿瘤生长和扩散的作用,对于肿瘤治疗具有重要的指导意义。
白细胞介素的定义及分类一、白细胞介素的定义白细胞介素(interleukin;IL)简称白介素,是由多种细胞产生并作用于多种细胞的一类细胞因子。
由于最初是由白细胞产生又在白细胞间发挥作用,所以由此得名,现仍一直沿用。
现在是指一类分子结构和生物学功能已基本明确,具有重要调节作用而统一命名的细胞因子。
白细胞介素在传递信息,激活与调节免疫细胞,介导T、B细胞活化、增殖与分化及在炎症反应中起重要作用。
白细胞介素的生理学特点1、产生细胞与作用细胞多样有些白介素可由2种以上免疫细胞产生;一种白介素可对多种细胞发挥作用。
2、合成分泌快,大多为近距离发挥作用,降解快。
3、分子质量小,生物学作用强白介素多为小分子糖蛋白,体内含量极微,但发挥作用很显著。
白细胞介素命名及分类名称的由来关于免疫反应的表达和调节,有来源于淋巴细胞或巨噬细胞等许多因子参与,其生物活性各有不同(例如巨噬细胞活化,促进T细胞繁殖等)。
在研究这些因子的过程中,研究者各以自己测得的活性进行命名,十几年报道了近百种因子。
后来借助分子生物学技术进行比较研究发现,以往许多以生物活性命名的因子实际上是具有多效性的同一物质。
为了避免命名的混乱,1979年第二届国际淋巴因子专题会将免疫应答过程中白细胞间相互作用的细胞因子统一命名为白细胞介素(interleukin;IL),在名称后加阿拉伯数字编号以示区别,例如IL-1、IL-2…,新确定的因子依次命名。
二、分类白细胞介素是非常重要的细胞因子家族,目前发现了35种白细胞介素,分别命名为IL-1—IL-35。
其功能复杂,成网络,复杂重叠。
几类白细胞介素简介人白细胞介素1β (Human Interleukin 1β)人IL-1β为IL-1家族的成员之一,IL-1家族包括IL-1α、IL-1β、IL-1ra、IL-18及IL-1F5至F10。
所有家族成员都具有12β链,β三叶草构像。
IL-1α和IL-1β为不同基因的产物,虽其氨基酸序列只有大约25%的同一性,但它们识别相同的细胞表面受体。
多种细胞在应答刺激如炎性因子、感染或微生物内毒素等时,产生这两种蛋白质。
这些细胞因子可以增强内皮细胞表达粘附分子,从而使白血细胞迁移至感染位点,重建下丘脑体温调节中心导致体温升高,表现为发热症状。
因此IL-1 亦被称为体内致热原。
IL-1在调控血细胞生成方面也发挥着重要作用。
人白细胞介素2 (HumanInterleukin 2 )白细胞介素2是T细胞和NK细胞产生的15.5kD糖蛋白,在机体的免疫应答中起重要作用。
IL-2最重要的作用是诱导T淋巴细胞增殖(从G0期进入S期)和分化。
人胸腺中的T细胞前体表达IL-2Rß并分泌低水平的IL-2,这种自分泌作用可促进胸腺细胞增殖。
IL-2参与调节T细胞受体基因的重排和表达。
IL-2能诱导NK细胞增殖,增强NK细胞的活性,诱导LAK 细胞和TIL,并刺激它们产生细胞因子。
高剂量IL-2能引起单核巨噬细胞增殖和分化,并增强单核巨噬细胞杀肿瘤细胞的作用。
在体内,IL-2有抗肿瘤、抗微生物感染、引起移植排斥和自身免疫以及免疫调节等作用。
人白细胞介素2可溶性受体α链 (Human solubleinterleukin-2 receptor,IL-2sRα) 白细胞介素2受体(interleukin-2 receptor , IL-2R)是一个异源三聚体蛋白,表达于一些免疫细胞如淋巴细胞的表面。
IL-2R由三个亚基- α(CD25), β(CD122) 和γ(CD132)以非共价的形式组成。
α和β链参与IL-2的结合,β和γ链参与结合后的信号传导。
IL-2R的β和γ链均属于I型细胞因子受体家族成员。
IL-2R的主要生物学活性包括促进T细胞和NK细胞活化后增殖,促进抗原特异性记忆T细胞的维持等。
然后对于可溶性IL-2Rα的生物学活性则知之甚少。
有研究报道,在类风湿关节炎,系统性红斑狼疮(SLE), 某些白血病和淋巴瘤观察到在免疫系统激活后IL-2Rα的水平升高。
人白细胞介素 3 (Human Interleukin 3 )白细胞介素3(Interleukin-3, IL-3)又称多能集落刺激因子(Multi-CSF), 最初是JN Ihle等于1982年诱导裸鼠脾中的成熟T淋巴细胞产生的一种因子,其可诱导20-α-羟固醇脱氢酶的合成。
人IL-3基因定位于第5号染色体,与IL-4, IL-5和GM-CSF的编码基因临近。
人和小鼠IL-3 在氨基酸水平的同源性近29%, 因此其生物学活性具有种属特异性。
IL-3的生物学活性非常广泛,可刺激多能造血干细胞和各系祖细胞的分化与增殖。
在临床上可考虑应用IL-3刺激骨髓形成,用于治疗再生障碍性贫血。
IL-3还能促进NC细胞(naturalcytoxicity cell)对实体瘤的杀伤作用。
人白细胞介素 4 (Human Interleukin 4 )IL-4是一种由活化的T细胞产生的细胞因子,以往称为B细胞生长因子1。
在B细胞生长的早期活化B细胞,并使被抗原、抗IgM或脂多糖活化的B细胞进入细胞周期G1期。
IL-4增强MHCII类抗原的表达和CD23(FceRII)在B细胞上的表达,诱导同种型(isotype)转换,如促使小鼠B细胞从分泌IgM、IgG3、 IgG2b转变成分泌IgG1、IgG2a、IgA和IgE。
也增强单个核吞噬细胞表达MHCII类抗原,但对炎症性细胞因子(如IL-1,TNF,IL-8)的释放和这些细胞的杀菌活性有抑制作用。
IL-4 也活化细胞毒性 T细胞,对于T,B淋巴细胞的发育以及驱动体液免疫反应和抗体产生都是十分重要的。
人白细胞介素 6 (Human Interleukin 6 )白细胞介素6(IL-6)由多种细胞产生,对免疫应答、急性期反应、造血和神经系统有多方面作用。
IL-6的生物学活性主要包括6个方面:调节免疫应答、调节造血系统、诱导急性期蛋白、调节肿瘤生长、调节神经内分泌系统和其它。
调节免疫应答:诱导B细胞分化和产生抗体,诱导T细胞表达IL-2受体和产生IL-2,诱导T细胞活化增殖和分化、激素,保护神经原抵抗毒CTL分化。
调节神经内分泌系统:诱导神经细胞分化、支持细胞存活,诱导神经内分泌细胞产生性物质,促进神经重建,诱导急性期蛋白,诱导多种急性期蛋白合成和分泌。
调节造血系统:诱导造血干细胞生长,诱导巨核细胞成熟。
调节肿瘤细胞生长,促进或抑制肿瘤细胞生长。
其它作用:促进中性粒细胞分化、活化或骨细胞,促进角质细胞、肾小球细胞生长,诱导ACTH合成,结合HBV包膜蛋白。
人白细胞介素 8 (Human Interleukin 8 )白细胞介素8(IL-8)是一种分子量为8-10kDa的多肽,是由单核/巨噬细胞产生的单核因子,对中性粒细胞、T淋巴细胞、嗜碱性粒细胞具有趋化作用,是能够调节T、B淋巴细胞成熟分化的激素样分子,它们在炎症反应、免疫调节中起重要作用。
IL-8作为炎症介质还可引起感染,逐渐侵袭各器官,造成功能低下以至衰竭。
随着IL-8检测方法的不断完善,国外广泛开展了对IL-8在各种炎症性疾病病理过程中作用的研究,其中IL-8在多种组织缺血再灌注损伤发生机制中的作用尤其受到关注。
人白细胞介素 10 (Human Interleukin 10)白细胞介素10(IL-10)主要由Th2细胞产生,是能抑制Th1细胞释放细胞因子(IFN-γ和IL-2等)的免疫调节性细胞因子。
IL-10也可由其它细胞产生,还有许多其它功能。
IL-10又名细胞因子合成抑制因子(cytokine synthesisinhibitory factor,CSIF)、B细胞衍生的T细胞生长因子(B cell-derived T cellgrowth factor,B-TCGF)等。
IL-10主要针对T细胞、NK细胞、B细胞、单核巨噬细胞和肥大细胞,起抑制性作用。
IL-10对T细胞的作用是双相的,这种作用与IL-4的抑制作用不同。
IL-4直接抑制NK细胞;而IL-10通过单核巨噬细胞发挥作用。
IL-10是成熟T细胞、不成熟T细胞和胸腺中T细胞发育的辅助生长因子。
IL-10抑制巨噬细胞向Th1细胞提呈抗原,减少巨噬细胞表达MHC-II分子、ICAM-1和B7分子。
人白细胞介素 11 (Human Interleukin 11 )白细胞介素11(Interleukin 11, IL-11)最初是从IL-1活化的骨髓基质细胞中发现的一个细胞因子,对应答IL-6的小鼠浆细胞瘤细胞系具有促有丝分裂的作用。
人IL-11 cDNA 编码199个氨基酸的前体多肽,具21个氨基酸残基的疏水信号,经水解可产生178个氨基酸残基的成熟IL-11蛋白。
IL-11与IL-3,IL-4,IL-7,IL-12,IL-13,SCF,FIt-3配体以及GM-CSF协同刺激造血祖细胞的增殖;可与IL-3, 促血小板生成素,SCF协同作用促进巨噬细胞的生成和血栓的形成;IL-11也可促进红细胞生成,骨髓组织形成以及淋巴细胞的增殖,还可调节造血微环境。
人白细胞介素 12p70 (Human Interleukin 12p70 )白细胞介素12, 也称为自然杀伤细胞刺激因子或毒性淋巴细胞成熟因子,是一种多功能细胞因子。
IL-12是分子量为75kDa的异源二聚体组成的糖蛋白。
其中较小的亚基p35与IL-6, G-CSF同源,而较大的亚基p40经证实与可溶性IL-6 受体具同源性。
p40可形成同源二聚体,作为IL-12的拮抗剂能与IL-12受体结合。
IL-12对人T细胞和NK细胞具有多种生物学效应,包括诱导休止期与活化的T细胞,NK细胞表达IFN-γ与TNF,与其他IFN-γ协同诱导剂在转录和翻译水平上诱导IFN-γ的表达, 增强NK细胞与T细胞的杀伤能力,诱导激活的T细胞与NK细胞增殖。
人白细胞介素 13 (Human Interleukin 13 )白细胞介素13 是一类可广泛抑制单核巨噬细胞单核炎症因子产生, 具有抗炎及抗肿瘤作用的新型多效性细胞因子, 在生物学功能上与IL 24 有许多相似之处, 并主要由活化T 细胞合成和分泌。
IL-13的生物学活性包括趋化单核细胞,延长单核细胞在体外存活时间,抑制LPS诱导单核细胞、巨噬细胞IL-1、IL-6、IL-8和TNF-α等炎症因子产生。
协同抗IgM 活化B细胞的增殖,诱导和上调B细胞MHCⅡ类抗原、CD23和CD72的表达,诱导B细胞产生IgM、IgG和IgE。
诱导大颗粒淋巴细胞(LGL)产生IFN-γ,并可与IL-2协同刺激LGL产生IFN-γ,因而在诱导LAK活性以及Th1型细胞免疫中可能有重要作用。