白细胞分化抗原
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白细胞分化抗原
在人体的免疫系统中,白细胞扮演着至关重要的角色,它们是维护身体健康的
一支重要力量。
而白细胞分化抗原则是白细胞在免疫应答中所起到的关键作用。
白细胞分化抗原是一种能够识别和诱导特定免疫细胞分化成不同亚群的蛋白质。
它在免疫调节、免疫细胞分化和维持免疫平衡等方面扮演着重要的角色。
白细胞分化抗原主要分为两大类,一类是细胞表面上的抗原,如CD4、CD8等;另一类是细胞内的信号分子,如细胞因子等。
这些抗原能够诱导免疫细胞产生针对特定抗原的应答,从而形成免疫保护。
白细胞分化抗原的研究对于深入了解免疫调节机制、疫苗设计和免疫疾病治疗
等领域具有重要意义。
通过对白细胞分化抗原的研究,科学家可以更好地理解免疫应答的调节机制,并有助于开发新的免疫疗法和疫苗设计。
总的来说,白细胞分化抗原是免疫系统中的关键因子,对于维持免疫平衡和保
护身体免受病原体入侵具有重要作用。
随着对白细胞分化抗原的进一步研究,我们相信将有助于推动免疫学领域的发展,为人类健康提供更多的帮助和可能性。
白细胞分化抗原名词解释白细胞分化抗原(LeukocyteDifferentiationAntigens,LDA),也称为血球表面抗原(Hemopoietic Cell Surface Antigens),是由血液中活性细胞所表达的特定表位分子。
它们属于GP120系统(Glycoprotein 120),包括多种单克隆细胞因子(monoclonal cell factors)。
这些抗原位于血细胞表面的GPI翻译层(Glycolipid Transmembrane Layer)上,主要是由多糖复合物组成的表位分子组成,以及一些蛋白质分子。
这些抗原可以分为两大类,一类是存在于细胞表面的抗原,另一类是存在于细胞核和胞质中的抗原。
白细胞分化抗原可以应用于白细胞表型分析与鉴定,也可以应用于免疫学分析,有助于研究白细胞精细结构变化。
它们被广泛用于研究血液系统疾病发生及发展的分子机制,以及免疫相关的分子变化,比如原发性和继发性免疫疾病。
白细胞分化抗原具有丰富的种类和多样的结构,它最初是由Gordon et al.1973年提出的,随着科学技术的发展,它已经发展成一种抗原,可以用于血液检验,诊断血液系统疾病。
白细胞分化抗原应用于白细胞表型分析,可以反映白细胞细胞表型分化,诊断慢性白血病,研究造血移植治疗和胃肠道损伤等。
白细胞分化抗原用于免疫学研究的话,可以检测细胞的表位,可以帮助我们更好地理解细胞表位及其相关分子在免疫应答及疾病发生中的作用,可以有效的探测抗原的提呈和调节机制,以及抗原的变换性特征。
此外,白细胞分化抗原还可以用于研究血液癌症等疾病的病理生理学及分子机制;同时也可以用于诊断血液系统疾病,比如骨髓增生异常综合征(Myeloproliferative Neoplasms)等等。
另外,白细胞分化抗原还可以用于检测血液系统病毒感染,如HIV和HBV,也可以用于临床实验室诊断,如淋巴细胞囊性改变(Lymphocytic Pouch Enhancements)等。
白细胞分化抗原的名词解释白细胞分化抗原,也被简称为“WBCDA”,是指一类存在于人体白细胞表面的特定蛋白质。
这些蛋白质的主要作用是在免疫系统中识别外部入侵的病原体或其他异常细胞,并激活特定的免疫反应。
由于具有特异性和多样性的属性,白细胞分化抗原在免疫系统的正常功能和疾病过程中发挥着重要的作用。
白细胞分化抗原的命名方式通常采用无规则命名法,以字母和数字的组合表示。
这些代号体现了各自抗原的特性、功能或其发现的顺序,例如CD3、CD4、CD8等。
其中,“CD”代表“cluster of differentiation”的缩写,意为“表面抗原簇”,而后面的数字则表示特定的蛋白分子。
白细胞分化抗原通过调节和介导免疫反应的启动、维持和结束,参与多种免疫细胞之间的相互作用和信号传导。
它们在淋巴细胞、单核巨噬细胞和肥大细胞等免疫细胞的表面都有表达。
作为免疫系统的关键成分,白细胞分化抗原的功能主要有以下几个方面:1. 免疫识别与激活:白细胞分化抗原能够识别免疫系统中的异常细胞,如感染病原体引起的病态细胞、自身免疫中产生的靶细胞等,并将这些信息传递给其他免疫细胞。
通过与其他蛋白质分子的相互作用,白细胞分化抗原能够激活特定的免疫细胞,如T细胞、B细胞等,从而引发免疫反应。
2. 细胞间相互作用:在免疫细胞之间,特定的白细胞分化抗原能够介导相互之间的黏附和信号传导。
这些相互作用可以在免疫细胞的增殖、分化和运动等过程中起到重要的调节作用。
3. 免疫调节与平衡:白细胞分化抗原通过与其他细胞膜上的分子接触,参与免疫调节过程。
它们能够影响免疫细胞的活性、分化和免疫应答的程度,从而维持免疫系统的平衡和稳定。
4. 免疫记忆:白细胞分化抗原在免疫细胞的表面上形成的复杂网络,有助于维持长期的免疫记忆。
这意味着当机体再次暴露于同一或类似病原体时,免疫细胞能够更快、更有效地识别并启动免疫反应。
白细胞分化抗原的研究在免疫学领域具有重要意义。
通过探索白细胞分化抗原的功能和相互作用机制,科学家们能够更好地理解免疫系统的运行原理,以及免疫病理学中许多疾病的发病机制。
公卫执业医师考试考点:白细胞分化抗原(一)份公卫执业医师考试考点:白细胞分化抗原 1一、基本概念1. 白细胞分化抗原(leukocyte differentiation Ag):血细胞在分化成熟为不同谱系、分化的不同阶段及细胞活化过程中,出现或消失的细胞表面标记分子。
2. CD (cluster of differentiation): 应用以单克隆抗体鉴定为主的方法,将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一分化抗原归为一个分化群称CD。
3. 粘附分子(Cell Adhesion Molecule ,CAM):泛指一类调节细胞与细胞间,细胞与细胞外基质(ECM)间相互结合,起粘附作用的膜表面糖蛋白。
二、问题与提示1、粘附分子的共同特点- 成对存在- 糖蛋白- 结合无特异性,无TcR、MHC样的多态性- 主要介导细胞间粘附,也起信号传导作用- 同时作用:一种细胞同时表达多种CAM,,多种CAM共同参与同一类细胞间的粘附2.、黏附分子分类,以及主要有哪些功能?●分类:粘附分子根据其结构特点和功能可分为整合素家族、免疫球蛋白超家族(IgSF)、选择素家族、钙粘蛋白家族等。
整合素家族主要介导细胞与ECM粘附,以及白细胞与血管内皮细胞粘附;免疫球蛋白超家族是指具有与IgV或C区相似的折叠结构,且氨基酸组成有一定同源性的一组分子,包括粘附分子、MHC、抗原识别受体、IgFc受体、白细胞分化抗原等,其主要功能是参与细胞间相互识别和相互作用;选择素家族主要介导血液流动状态下白细胞与血管内皮细胞的'局部粘附,在g滚动过程中起作用;钙粘蛋白家族主要在细胞生长发育的选择性聚集中发挥重要作用。
●粘附分子的生物学功能有:(1)免疫细胞识别中的辅助受体和协同刺激或抑制信号:①T细胞的识别、粘附及活化有关的CD分子及其功能:CD3与TCR结合形成TCR-CD3复合物,TCR特异性识别抗原,CD3传导信号;CD4和CD8是区分T细胞亚类的重要表面标志;CD4- MHC II 分子结合是TCR-CD3识别抗原的辅助受体;CD8-MHC I分子结合是TCR-CD3识别抗原的辅助受体;CD28- B7-1/B7-2结合提供T细胞活化的重要协同刺激信号,提供T细胞活化的第二信号,刺激T细胞活化、增殖和分化;CTLA-4 -B7-1/B7-2结合,提供活化T细胞抑制信号;CD40L- CD40参与B细胞应答的重要协同刺激分子;②B细胞识别、粘附及活化有关的CD分子及其功能:CD79/CD79与BCR结合成复合物,转导BCR特异性识别抗原的信号;CD19/CD21/CD81结合成复合物,辅助B细胞识别抗原,参与信号转导。
医学免疫学――第七章白细胞分化抗原白细胞分化抗原是指白细胞(也包括血小板、内皮细胞等)在分化发育不同阶段以及活化过程中,出现或消失的细胞膜表面分子。
CD的概念:将来自不同实验室识别同一种白细胞分化抗原的单克隆抗体群称为--CD单抗;而将该CD单克隆抗体所识别的白细胞分化抗原称为CD分子。
人的CD编号已从CD1命名至CD247。
第一节概述粘附分子是泛指介导细胞与细胞间、细胞与细胞外基质间相互接触和结合的一类糖蛋白。
它们是CD分子中重要的组成部分。
一、粘附分子的种类粘附分子种类繁多。
目前就其基因结构的同源性和功能特点,可包括免疫球蛋白超家族、选择素家族、整合素家族、钙依赖粘附素家族以及其他未归类的粘附分子如CD44等。
(一)免疫球蛋白超家族以膜蛋白形式存在于细胞表面,具有与免疫球蛋白相似的结构特征、遗传基因有同源性的蛋白质,这类蛋白质统称为免疫球蛋白基因超家族。
IgSF成员的分子结构中含有一个或几个Ig样功能区1.CD4和MHC―Ⅱ类分子CD4分子为T细胞分化抗原,主要存在于成熟的TH.Ti.TD细胞,少数TC细胞也表达CD4分子。
CD4分子的功能有二:(1)与II类分子α2或β2结合;(2)胞内段传导信号。
2.CD8和MHC―I类分子CD8分子主要分布于TS.TC.TCS细胞,CD8+细胞占外周血淋巴细胞的30%~50%,占胸腺细胞的80%。
CD8为MHC―I类分子的受体,能与I类分子α链的非多态性区结合。
CD8+T细胞与抗原递呈细胞接触时,CD8分子与Ⅰ类分子结合也可加强T细胞TCR与递呈细胞抗原的结合,促进细胞磷酸化。
3.CD2和CD58分子CD2分子即LFA―2,其配体为LFA―3(CD58)。
CD2分子分布于胸腺细胞、所有的成熟T细胞及大部分NK细胞表面。
LFA―3分布较广,所有外周组织细胞(除淋巴细胞外)包括上皮和内皮细胞、结缔组织细胞、中性粒细胞、红细胞和血小板均有表达。
CD2/LFA―3的相互作用促进T细胞与其他细胞结合,从而扩大免疫应答反应。
§7 白细胞分化抗原和黏附分子§7-1 人白细胞分化抗原一、白细胞分化抗原(leukocyte differentiation antigen,LAD):(一)概念不同免疫细胞在谱系分化、成熟及活化过程中表达的膜分子。
多为蛋白或糖蛋白,少数为碳水化合物;有的被糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定在细胞膜上。
(二)功能1.可用于鉴定细胞表型、来源、分化阶段、活化状态,或对细胞进行分类、分群、分型,所以将白细胞分化抗原也称为细胞表面标志(cell surface marker);2.介导细胞间相互作用。
(三)包括类型:受体(抗原受体、细胞因子受体、FcR、补体受体、NK细胞受体、模式识别受体、凋亡受体)、MHC分子、协同刺激分子、黏附分子等。
二、CD(cluster of differentiation,CD):(一)概念为避免白细胞分化抗原命名方面的混乱,从1982年起世界卫生组织(WHO)和国际免疫学会(IUIS)统一了有关人白细胞分化抗原的命名法,确定以单克隆抗体鉴定为主的聚类分析法,将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一种分化抗原归为同一分化群(CD),习惯将CD称为分化抗原。
(二)命名法以CD后加序号的方式表示,某些CD序号后附加小写英文字母,系指该复杂CD分子由多基因编码或隶属于结构蛋白相关的家族,CD加注“w”(workshop)的分子尚需进行全面鉴定。
(三)人CD分子①抗原受体和MHC分子不在CD命名范围之列,各自成一类;②目前,人CD分子已从CD1排序命名到CD247;③有些尚待CD命名、归类。
§7-2 粘附分子1.概念:黏附分子(adhesion molecule, AM)是一类介导细胞间或细胞与细胞外基质(extracellular matrix,ECM)间相互接触和结合的分子。
多为跨膜糖蛋白。
2.分类:根据黏附分子的结构特点可将其分为整合素家族、选择素家族、黏蛋白样家族、免疫球蛋白超家族、钙黏蛋白家族五个家族,此外还有一些尚未归类的黏附分子。