第六章 抗体的表达
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第六章免疫应答第一节免疫应答的概述免疫应答(immune response)是抗原性物质激发免疫系统发生的一种生理性排异过程,即免疫细胞受抗原刺激后活化、分化及产生免疫效应的过程。
一、免疫应答的类型免疫应答是由多种细胞和分子协同完成的。
根据介导应答的主要免疫细胞及效应机制不同可将其分为T 细胞介导的细胞免疫应答和 B 细胞介导的体液免疫应答。
免疫细胞受抗原刺激后可被诱导活化,表现排异效应,但也可发生特异性不应答现象即免疫耐受(immune tolerance)。
据此将免疫应答分为正免疫应答和负免疫应答。
在生理情况下,机体通过对异己抗原的正应答和对自身组织成分的负应答发挥免疫保护作用,但在异常情况下,无论正应答还是负应答都会使机体发生病理改变。
见表6-1表6-1 免疫应答的类型二、免疫应答的过程免疫应答过程极为复杂。
为叙述方便,人为地将其分为三个阶段即抗原提呈与识别阶段,免疫细胞活化、增殖、分化阶段和效应阶段。
(一)抗原提呈与识别阶段指抗原提呈细胞(APC)提呈抗原和抗原特异性淋巴细胞识别抗原阶段。
在此阶段,APC 通过吞噬、吞饮或受体(IgGFcR 、C3bR)介导的胞吞作用,摄取、处理、加工抗原,使之与MHC 分子结合成抗原肽:MHC 分子复合物,表达于细胞表面,然后由MHC 分子将抗原提呈给T 细胞。
T 细胞通过其表面的抗原受体TCR 识别表达在APC 和靶细胞上的抗原肽:MHC 分子, B 细胞通过其表面受体BCR 识别游离抗原,进而启动活化。
(二)免疫细胞活化、增殖、分化阶段指抗原特异性淋巴细胞受相应抗原刺激后活化、增殖、分化的阶段。
此阶段包括T 、 B 细胞膜受体的交联、活化信号的转导、细胞增殖与分化以及生物活性介质的合成与释放等。
在此阶段,T 、 B 细胞经活化、增殖、分化形成效应细胞即效应(致敏)T 细胞和浆细胞。
也有部分细胞中途停止分化形成记忆细胞(Tm 或Bm)。
记忆细胞遇相同抗原再次刺激后可迅速增殖、分化为效应细胞,发挥效应作用。
抗体生物知识点总结图解一、抗体的定义抗体是一种由免疫系统产生的蛋白质,主要作用是与抗原特异性结合,以发挥对抗原的识别、中和和清除作用。
抗体也被称为免疫球蛋白,是一种由免疫系统产生的糖蛋白,可分为五种不同的类型:IgG、IgA、IgM、IgE和IgD。
二、抗体的结构抗体的结构由两部分组成:一部分是由两条重链和两条轻链组成的抗体分子茎,另一部分是由抗原结合部位和两个抗原结合部位之间的连接区域组成的抗体结构。
1. 抗体分子茎抗体的分子茎由两条重链和两条轻链组成,重链和轻链之间通过二硫键连接形成抗体分子的骨架。
抗体分子茎的功能是给抗体提供稳定的结构支持。
2. 抗原结合部位抗原结合部位是抗体分子能特异性地结合抗原的部位,通常由六个亚基组成,具有高度变异性,以适应不同的抗原结构。
抗原结合部位的变异性是由基因的多样性和基因的再组合形成的。
3. 连接区域连接区域是抗原结合部位和抗体分子茎之间的部分,其主要功能是连接抗原结合部位和抗体分子茎,以维持抗体的整体结构。
连接区域也包含了一些脆性区域,起到帮助细胞内稳定性的作用。
三、抗体的合成抗体的合成主要是通过各种免疫细胞,特别是B淋巴细胞产生的。
当机体受到抗原刺激后,B淋巴细胞会分化为浆细胞,浆细胞会合成抗体并释放到体液中。
此外,T淋巴细胞也可以通过调节B淋巴细胞来促进抗体的合成。
四、抗体的功能抗体具有多种功能,包括对抗原的识别、结合、中和和清除。
1. 抗原的识别和结合抗体通过其抗原结合部位与抗原特异性结合,从而能够对抗原进行识别和结合。
2. 抗原的中和功能抗体与抗原特异性结合后,可以阻止抗原进入细胞内,从而起到对抗原的中和功能。
3. 抗原的清除功能抗体与抗原特异性结合形成免疫复合物后,能够诱导吞噬细胞吞噬和清除免疫复合物。
五、抗体的应用由于抗体具有特异性结合抗原的特性,因此在医学领域有着广泛的应用。
1. 诊断抗体可以作为诊断工具,用于检测各种疾病的抗体水平,如传染病、自身免疫疾病等。