树突状细胞
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树突状细胞的生物学功能的研究进展树突状细胞(dendritic cells,DC)是目前人体内最活跃,功能最强大的专职抗原呈递细胞,是人体对免疫原产生免疫应答的重要细胞之一。
DC 广泛存在于血液、淋巴、肝脾及皮肤黏膜等组织,能激活功能性淋巴细胞,并产生细胞毒作用,提高机体免疫水平。
DC对抗原和弱抗原都有很高的呈递效率,只需少量的抗原及DC即可激活T细胞,因此成为抗肿瘤和抗病毒免疫研究中的热点。
1DC的来源与分化发育DC 的产生分两个阶段:从祖细胞分化为未成熟DC和未成熟DC受外界刺激( 如细菌产物、坏死物及及各种细胞因子) 分化成熟。
1.1DC的分化体内DC 起源于多能造血干细胞,按来源其分化途径分为两条: ①髓系分化途径。
称为髓系DC( myebiod,DC1) ,最终分化为朗格汉斯细胞和间质DC两个亚群。
DC1 由髓样干细胞在粒细胞巨噬细胞集落刺激因子( granulocyte-macrophagecolony stimulati ng factor,GM-CSF) 、肿瘤坏死因子α刺激下诱生为DC。
亦有来源于外周血单核细胞,也称为DC1 前体细胞,在GM-CSF、白细胞介素4( interleukin-4,IL-4) 作用下或穿越内皮细胞并吞噬异物后分化为DC。
②淋巴系分化途径。
为淋巴系DC( lymphoid,DC2) ,最终分化为类浆细胞DC。
DC2 的前体细胞不表达髓系抗原,也无吞噬、吞饮抗原能力,低表达GM-CSF,高表达IL-3 受体,在IL-3 刺激下分化为DC2。
目前对DC 亚群及分化的研究主要来源于体外培养的方法,体内天然DC 亚群的分类仍有待于进一步研究[1]。
1.2DC的表型变化DC的发育分为成熟与未成熟阶段,两者具有不同的生物学特征和细胞表型。
正常情况下,体内多数DC 处于未成熟阶段,其广泛分布于全身各外周组织,高表达吞噬相关受体( Fc 受体、补体受体、甘露糖受体) ,而不表达或低表达共刺激分子和黏附分子( CD14、CD54、CD40、CD80) 。
树突状细胞流式标记方案
树突状细胞是免疫系统中非常重要的细胞类型,它们能够启动和调控
免疫应答。
为了深入研究树突状细胞的功能,我们需要对其进行准确
的鉴定和流式标记。
以下是一个常用的树突状细胞流式标记方案:
1. 细胞表面标记
树突状细胞的细胞表面通常表达CD11c、CD11b、CD103和MHC-II 等标记物。
其中,CD11c是树突状细胞的常见标志,常与其他标记物
结合使用,比如CD11c+ CD8+代表胸腺型树突状细胞,CD11c+
CD11b+代表外周型树突状细胞。
2. 胞浆标记
树突状细胞具有特殊的细胞形态学特征,可以通过荧光染料或抗体进
行标记。
例如,一些标记可用来检测树突状细胞分泌细胞因子的能力,如IL-12、TNF-α和IL-6等。
3. 核标记
核标记用于鉴定树突状细胞的核型形态,常用的核标记包括DAPI、
Propidium iodide (PI)和Hoechst 33342等。
总结起来,树突状细胞流式标记方案需要对细胞表面标记、胞浆标记和核标记进行综合考虑,才能准确的鉴定和分离树突状细胞。
此外,由于树突状细胞具有很强的多样性,所以在流式标记时需要注意选择适当的标记物组合来进行分析。
树突状细胞的临床特点
树突状细胞是一类形状不规则的非单核吞噬系统细胞,特点是胞浆有
许多长突起呈触须状,使整个细胞的形态象一个蜘蛛。
树突状细胞分
散于全身的上皮组织和实质性器官,其细胞数量不超过局部细胞总数
的1%;也可迁移到血液和淋巴,其数量不超过血液有核细胞总数的0.1%.在不同组织中,树突状细胞有不同名称,例如血液中的树突状细胞、
皮肤中的Langerhans细胞、淋巴液中的帆状细胞、外周淋巴器官中胸
腺依赖区的并指状细胞等。
树突状细胞来源于骨髓的前体细胞,与单
核吞噬细胞系统有不同的祖细胞,但是对其发育过程目前尚了解不多。
树突状细胞的吞噬能力较弱,但细胞表面积大,且有丰富的MHCⅡ
类分子,所以捕获抗原和递呈抗原的能力很强。
树突状细胞有运动能力,所以能在体内搜寻罕见的特异性T细胞经递呈抗原,因此树突状细
胞在启动免疫应答方面有重要的意义。
另外,淋巴结皮质区内含有较多的滤泡树突状细胞,这类细胞不
表达MHCⅡ类分子,不能向TH递呈抗原;但富含Fc受体,能够通过结合
抗体以免疫复合物的方式捕获抗原。
所以FDC与B细胞的活化和再次抗
体应答相关。
名词解释dc树突状细胞
DC树突状细胞是一种极其重要的免疫系统细胞,它是体内专职的抗原提呈细胞,在免疫应答启动和调节过程中扮演关键角色。
树突状细胞因其成熟时形态特征而得名,具有许多分支状突起,类似于神经元的树突,故称“树突状细胞”。
DC细胞广泛分布于身体各组织中,包括皮肤、黏膜、血液以及淋巴器官等,并且它们可以从这些部位捕获抗原(如病原体、肿瘤抗原等)。
一旦吞噬了抗原,DC会将其处理并结合到主要组织相容性复合体分子上,然后迁移至淋巴结,在那里与初始T细胞接触,激活T细胞并指导其分化为效应T细胞或记忆T细胞,从而触发适应性免疫反应。
树突状细胞可以根据其来源和功能进一步细分为不同的亚群,例如髓样DC、淋巴样DC、浆细胞样DC等,每种类型的DC都有独特的生物学特性和功能。
通过研究和利用DC的功能特性,科学家们开发出了DC疫苗等免疫疗法,用于治疗癌症和其他疾病。