免疫调节功能
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免疫调节:免疫调节是指机体识别和排除抗原性异物,维持自身生理动态平衡与相对稳定的生理功能。
免疫调节是指免疫系统中的免疫细胞和免疫分子之间,以及与其它系统如神经内分泌系统之间的相互作用,使得免疫应答以最恰当的形式使机体维持在最适当的水平。
免疫调节是依靠免疫系统来实现的。
免疫调节层次:自身调节:免疫系统内部的免疫细胞、免疫分子的相互作用。
整体调节:神经内分泌系统和免疫系统的相互作用。
群体调节:MHC的种群适应性免疫应答作为一种生理功能,无论是对自身成分的耐受现象,还是对“非已”抗原的排斥都是在机体的免疫调节机制的控制下进行的。
免疫调节机制是维持机体内环境稳定的关键,如果免疫调节功能异常,对自身成分产生强烈的免疫攻击,造成细胞破坏,功能丧失,就会发生自身免疫病。
如果对外界病原微生物感染不能产生适度的反应(反应过低可造严重感染,反应过强则发生过敏反应),也可造成对机体的有害作用。
因此,免疫调节机制不仅决定了免疫应答的发生,而且也决定了反应的强弱。
这一调节作用是精细的、复杂的。
调节功能是作用于免疫应答过程中的多个环节。
免疫系统组成:免疫器官种类:扁桃体、淋巴结、胸腺、脾、骨髓等。
作用:免疫细胞生成、成熟或集中分配的场所。
免疫细胞发挥免疫作用的细胞。
分为淋巴细胞、吞噬细胞等。
淋巴细胞位于淋巴结、血液和淋巴液中,分为T细胞(在胸腺中成熟)和B细胞(在骨髓中成熟)。
免疫活性物质免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质。
主要分为抗体、淋巴因子和溶菌酶抗体:由浆细胞产生,与抗原结合形成沉淀或细胞集团进而被吞噬细胞消化淋巴因子:由辅助性T细胞产生,作用于B细胞使其增殖分化出浆细胞进而产生抗体溶菌酶:主要由吞噬细胞产生,且泪腺、唾液腺也可产生溶菌酶。
第⼀一节 针灸对机体免疫功能的调节作⽤用机体免疫系统执⾏行免疫防御、免疫监视、免疫耐受和免疫调节功能。
免疫系统还与神经、内分泌系统⼀一起,共同构成神经-内分泌-免疫⽹网络调节系统。
免疫系统主要由免疫器官、免疫组织、免疫细胞和免疫分⼦子组成。
包括固有免疫(又称天然免疫或⾮非特异性免疫)和适应性免疫(又称获得性免疫或特异性免疫),⼆二者相互联系和协作,共同发挥作⽤用。
⼀一、针灸对固有免疫的调节作⽤用(⼀一)针灸对固有免疫细胞的调节作⽤用1. 针灸对⽩白细胞的调节作⽤用⑴ 针灸对⽩白细胞数量的调节:•・正常⼈人或动物,针灸可使WBC上升。
•・实验 : 电针⾜足三⾥里⽳穴对正常家兔末梢⾎血⽩白细胞数量的影响,针后30分钟降低,针后3⼩小时达⾼高峰,24⼩小时恢复。
•・在病理状况下,针灸对⽩白细胞数量的影响呈双向调整作⽤用。
⑵ 对⽩白细胞吞噬功能的影响:•・两个定义吞噬能⼒力:100个⽩白细胞中吞噬细菌的⽩白细胞所占的⽐比例 。
吞噬指数:100个⽩白细胞中,能够吞噬细菌的⽩白细胞所吞噬细菌的平均个数 。
•・正常⼈人:针灸后,⽩白细胞吞噬功能上升针刺正常⼈人⾜足三⾥里、合⾕谷等⽳穴或正中神经对⽩白细胞吞噬功能的发展趋势吞噬指数30分钟开始上升,24⼩小时达⾼高峰,48⼩小时开始回降,72⼩小时恢复。
•・病理状态 :针灸或电针对菌痢或阑尾炎患者⽩白细胞吞噬功能的影响,针后3⼩小时显著增强,12⼩小时达⾼高峰•・针灸的双向调整作⽤用当⽩白细胞功能处于降低状态时,针灸可促进其吞噬功能.当⽩白细胞功能处于活跃状态时,针灸可降低其吞噬功能 .2. 针灸对单核吞噬细胞的调节检测巨噬细胞吞噬功能的⽅方法,可⽤用静脉注射染料(如刚果红、墨汁、胎盘蓝等),间隔⼀一定时间反复取静脉⾎血,测定该物质在⾎血中的浓度,根据⾎血中的清除率来判断。
或⽤用鸡红细胞作为被吞噬颗粒,将受检细胞与之混合后,置37℃保温0.5~1h,其间时加振摇,最后离⼼心取测定细胞制成涂⽚片,染⾊色镜检,分别计数出吞噬百分⽐比和吞噬指数。
神经免疫调节神经免疫调节是指神经系统与免疫系统之间的相互作用与调节机制。
神经免疫调节在维持机体健康和疾病发展中起着重要的作用。
本文将从神经系统和免疫系统的相互联系、调节机制及其在疾病中的作用等方面展开论述。
一、神经系统与免疫系统的相互联系神经系统和免疫系统是机体内两个密切相关的调节系统。
神经系统通过神经纤维和神经递质对免疫系统进行调控。
免疫系统中的免疫细胞也能分泌神经递质,直接或间接地影响神经系统功能。
这种相互联系使得神经系统和免疫系统能够相互调节,协同应对不同的病理状态。
二、神经免疫调节的机制1. 神经调节免疫反应:神经系统通过交感神经和副交感神经的调节,影响免疫细胞的活性和功能。
交感神经活化可促进炎症反应,副交感神经活化则具有抑制炎症反应的作用。
2. 神经递质的调节:神经递质如去甲肾上腺素、多巴胺和γ-氨基丁酸等可以直接或间接地调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的程度和类型。
3. 神经内分泌调节:神经内分泌系统通过神经垂体轴和交感神经-肾上腺轴等途径,调节免疫细胞的活性和免疫功能。
例如,应激状态下的肾上腺素和皮质醇会抑制免疫细胞的功能。
三、神经免疫调节在疾病中的作用1. 炎症性疾病:神经免疫调节在炎症反应中起着重要的调节作用。
例如,对于慢性炎症疾病如类风湿性关节炎和炎症性肠病,通过调节神经免疫反应可以减轻炎症反应的程度,缓解病情。
2. 自身免疫性疾病:自身免疫性疾病是免疫系统对自身组织产生错误免疫应答的疾病。
神经免疫调节在自身免疫性疾病中具有重要作用,可以调节免疫细胞的活性,平衡免疫应答,从而减缓自身免疫反应。
3. 免疫功能调节:神经免疫调节还可调节机体的免疫应答,平衡细胞免疫和体液免疫,提高机体的免疫功能,提供对病原体更有效的抵抗和清除能力。
四、神经免疫调节的应用与前景1. 免疫疫苗的开发:通过了解神经免疫调节机制,可以研究设计新的免疫疫苗,提高疫苗的效果和安全性。
2. 免疫治疗的改进:神经免疫调节可以用于改进现有的免疫治疗方法,提高其疗效和减少副作用。
生物第四章免疫调节知识点一、知识概述《免疫调节知识点》①基本定义:免疫调节就是机体免疫系统通过各种方式来维持自身稳定、抵御病原体入侵的过程。
简单说呢,就像身体里有一支军队(免疫系统),免疫调节就是这支军队的指挥系统,指挥着各种免疫细胞、免疫分子去打坏蛋(病原体)或者管住自己人别乱来。
②重要程度:在生物学科中,免疫调节可是超级重要的。
要是没有免疫调节,咱们的身体就会被各种病菌、病毒随便欺负,身体就没法正常运转。
比如说,感染了艾滋病病毒后,病毒会攻击免疫系统,导致免疫调节出问题,人的身体就变得很脆弱,一点小感冒都可能要了命。
③前置知识:得知道细胞的基本结构和功能,像是细胞核、细胞膜、细胞质这些东西是干啥的。
还要了解一些基本的细胞类型,像血细胞有红细胞、白细胞等。
因为免疫调节主要就是各种细胞在干活,不知道细胞是咋回事儿,肯定理解不了免疫调节。
④应用价值:实际应用可不少呢。
在医学上,研发疫苗就是利用免疫调节的原理。
像新冠疫苗,打进去以后让身体的免疫系统认识一下新冠病毒的样子,等真的病毒来了,免疫系统就能很快做出反应把它干掉。
在日常生活中,大家都知道要保持健康的生活方式来增强免疫力,这也是跟免疫调节有关的。
二、知识体系①知识图谱:免疫调节在生物学里属于免疫系统这个大板块。
它跟细胞的识别、内环境稳态等知识点都有关系。
就像一张大网里的一个小网兜,如果免疫调节这一块不行了,整个大网(比如说人体健康这个整体情况)就会出问题。
②关联知识:和细胞的分化关系紧密,因为免疫细胞也是由造血干细胞分化来的。
像B细胞和T细胞,它们都是经过复杂的分化过程才有特殊的免疫功能。
还和神经调节、体液调节有点关联。
比如说有时候身体压力大、神经一紧张,也会影响免疫调节,可能这时候人就容易生病,这就是神经调节影响免疫调节的表现。
③重难点分析:- 掌握难度:有点难。
因为涉及到很多免疫细胞,名字都很拗口,像巨噬细胞、树突状细胞之类的,而且它们的功能还很复杂,有各自的分工又互相配合。
MDSC的免疫调节机制及其在免疫治疗中的作用肿瘤微环境由通过癌细胞和周围基质细胞之间复杂的相互作用产生的免疫抑制性网络组成。
这种环境的一个关键组成部分是髓源性抑制细胞(MDSC),代表未成熟骨髓细胞的异质群体,在分化的不同阶段停滞,并响应各种肿瘤因子而扩增。
此外,这些细胞获得抑制表型,表达抗炎细胞因子和活性氧和氮物质,并抑制T细胞免疫应答。
MDSC在调节免疫效应细胞和恶性细胞之间的相互作用中发挥不同的作用,其数量增加与肿瘤发生进展,不良预后和免疫治疗策略有效性降低相关。
了解MDSC的免疫调节功能及机制有助于探求有效的免疫治疗策略。
1 MDSC的生物学功能及表型特征髓源性抑制细胞(myeloid-derived suppressor cells,MDSCs)作为专业术语在2007年第一次被用于描述癌症患者体内富含的骨髓来源的非淋巴细胞免疫抑制细胞群体。
而现在了解到它们是由一群形态、表型和功能多样性,但同样具有强免疫抑制性的髓源细胞亚群。
该群细胞来源于骨髓祖细胞和未成熟髓细胞(IMC),正常情况下,该群细胞可以分化为树突细胞、巨噬细胞和/或粒细胞。
然而,在诸如炎症、感染或肿瘤生长的病理状态中,其分化受阻,导致未成熟骨髓细胞在生物体中积累,MDSC数量减少可以显著提高肿瘤患者和荷瘤小鼠的免疫应答[1]。
MDSC亚群在不同癌症类型中的临床重要性不同,并且它们的免疫抑制能力和功能机制的差异还取决于不同的具体疾病状态。
小鼠MDSC的分类最初是基于细胞CD11b和Gr-1的表面表达,其亚群目前被进一步分为两组,形态和表型上分别类似单核细胞或粒细胞。
粒细胞系MDSCs (G-MDSCs)表型为CD11b+Ly6G-Ly6Chigh,而单核细胞系MDSCs(M-MDSCs)的表型为CD11b+Ly6G+Ly6Clow。
在人类,由于缺乏特异性标记,在不同的研究中MDSC往往被定义为不同的特定标记组合。
通常,MDSC可以定义为CD33+CD11b+HLA-DR-/low细胞,其可以进一步细分为G-MDSC或M-MDSC,分别为CD15或CD14的共表达,即为粒细胞系(CD15+或CD66b+细胞显示多形核形态)和单核细胞系(CD14+细胞显示单核形态)子集[2]。
增强免疫力的必需品免疫调节剂适应症及使用说明增强免疫力的必需品-免疫调节剂适应症及使用说明随着现代生活节奏的加快和环境污染的日益严重,人们的免疫力越来越容易受到影响。
而免疫调节剂作为一种增强免疫力的必需品,被越来越多的人所关注和使用。
本文将介绍免疫调节剂的适应症以及正确使用的说明。
一、免疫调节剂的定义和作用免疫调节剂是一类能够调节机体免疫系统功能的药物。
它通过调节免疫系统的免疫细胞和相关因子的产生与活性,达到增强免疫力的目的。
免疫调节剂在预防和治疗多种疾病中起到了积极的作用,被广泛应用于临床实践中。
二、免疫调节剂的适应症1. 免疫功能低下的人群:如免疫力低下的儿童、老年人、长期患病者等。
免疫调节剂可以帮助提高机体的免疫功能,增强抵抗力,减少疾病的发生。
2. 感染性疾病:免疫调节剂可以增强机体对细菌、病毒等微生物的抵抗能力,预防和治疗感染性疾病。
3. 自身免疫性疾病:自身免疫性疾病是由于机体免疫系统对自身抗原产生异常反应而引起的疾病。
免疫调节剂可以调节机体的免疫反应,减轻疾病症状,改善患者的生活质量。
4. 肿瘤的辅助治疗:免疫调节剂可以增强机体对肿瘤的免疫监视能力,促进肿瘤细胞的凋亡和清除。
三、免疫调节剂的使用说明1. 选择合适的免疫调节剂:根据不同的疾病和个体情况,选择合适的免疫调节剂。
常见的免疫调节剂包括干扰素、免疫球蛋白等。
在选择药物时,应咨询医生的建议,并严格按照医生的指导使用。
2. 控制剂量和疗程:在使用免疫调节剂时,应根据医生的建议控制剂量和疗程,不可随意增减或中断使用,以免影响疗效和产生不良反应。
3. 注意药物配伍:在同时使用其他药物时,应注意药物的配伍性,避免产生不良的相互作用。
如有需要,可向医生咨询药物的相互作用情况,以确保用药的安全性和有效性。
4. 注意药物的不良反应:免疫调节剂在长期使用过程中,可能会产生一些不良的副作用,如免疫抑制、消化道反应、皮肤过敏等。
在使用过程中如出现不适症状,应及时向医生报告,并根据医生的建议进行调整或处理。
免疫调节与炎症反应免疫系统是人体的重要防御机制,它能识别和消除病原体,保持身体的稳定状态。
而免疫调节与炎症反应是免疫系统中的两个重要方面,它们密切相关,并且在许多疾病的发展中起着重要作用。
本文将探讨免疫调节与炎症反应的概念、机制以及二者之间的相互作用。
一、免疫调节免疫调节是指免疫系统通过一系列的信号传递和调控机制,维持机体免疫平衡。
免疫调节包括免疫抑制和免疫激活两个方面。
免疫抑制是免疫系统对自身组织及无害物质的一种抑制性反应,以防止过度的免疫反应产生不必要的伤害。
免疫抑制的主要机制包括T细胞的调节、调节性T细胞(Tregs)的发挥和抑制性细胞因子的产生等。
而免疫激活是指免疫系统对病原体和其他损害因子的激活反应,以发挥抵抗病原体和修复损伤的作用。
二、炎症反应炎症反应是机体对于病原体入侵、组织损伤或其他异常刺激的一种生理性防御反应。
炎症反应包括急性炎症和慢性炎症两种类型。
急性炎症是一种短期反应,其主要特点是局部组织充血、水肿和局部温度升高等症状。
急性炎症的主要机制包括血管扩张、白细胞浸润以及炎症介质的释放等。
慢性炎症则是一种较长时间的炎症反应,它与许多疾病的发展有密切关联,如风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。
三、免疫调节与炎症反应的相互作用免疫调节与炎症反应在生理和病理过程中相互作用,共同维护着机体的稳态。
一方面,免疫调节可以抑制炎症反应的过度扩展和损伤。
例如,调节性T细胞(Tregs)能够抑制其他免疫细胞的活化和功能,从而减轻机体对自身组织的损伤。
另一方面,炎症反应也能够诱导免疫调节的产生和功能增强。
炎症反应所产生的炎症介质和细胞因子能够促进免疫细胞的生长和分化,增强免疫应答的效力。
然而,在某些情况下,免疫调节与炎症反应的平衡会被打破,导致免疫紊乱和疾病的发展。
例如,免疫调节功能过弱会导致自身免疫病的发生,如系统性红斑狼疮等。
相反,免疫调节功能过度激活也可以引发免疫抑制性疾病,如免疫缺陷病和恶性肿瘤等。
细胞因子在免疫调节中的作用及应用免疫系统是人体最重要的防御机制,它可以扫除病原体,维持身体的内部环境平衡。
免疫系统受到很多因素比如感染、疲劳、营养不良等的影响,甚至像癌症、自身免疫疾病等都与免疫系统有关。
细胞因子作为免疫调节的重要调理剂,其在自身免疫、炎性反应的维护中起着重要作用。
细胞因子是一组在细胞之间传递信息的生物活性物质,它们以多种方式影响细胞的行为,构成了一个细胞网络。
细胞因子可以被分为抗炎性细胞因子和炎性细胞因子两种。
1. 抗炎性细胞因子抗炎性细胞因子如IL-10和TGF-β等,通常被称为抑制性细胞因子。
它们能够抑制炎性细胞因子的合成和释放,从而减少炎性损伤。
其主要作用在于调节免疫系统的能力,同时也有一定的抗肿瘤、治疗血液病等作用。
2.炎性细胞因子炎性细胞因子如TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-8等对炎症反应的维护起关键作用。
炎性细胞因子的释放包括杀灭细菌、病毒;引起炎症和组织修复等作用。
这些生物活性物质在病毒感染、肿瘤疾病、自身免疫疾病等病理过程中有着极其重要的作用。
细胞因子在免疫调节中的应用1. 免疫治疗细胞因子通过增强机体免疫功能,促进炎症反应,调节肿瘤微环境等作用,成为了一些肿瘤治疗中的重要治疗手段之一。
例如,在多发性骨髓瘤患者,利用人源性IL-2、IL-12来刺激免疫应答、增强免疫缺陷。
于是,用白介素和注射性球菌蛋白制剂等治疗小肠和直肠癌,效果良好,已经成为治疗肿瘤的重要方法之一。
2. 自身免疫疾病的治疗抗炎性细胞因子常常被用作自身免疫疾病的治疗,可以图医治中减少自身免疫反应、维持体内抗炎反应平衡状态。
在治疗类风湿性关节炎、乙型肝炎中不同的细胞因子的作用是有所区别,具体利用前后对其作用的研究也在进行中。
3. 转移免疫疗法的发展在近年来,转移免疫疗法的发展在癌症治疗上越发得到重视,其中重要一款就是应用细胞因子的免疫治疗。
例如,通过使用CAR-T—细胞来治疗恶性肿瘤可谓引领了一场免疫疗法新革命的开端细胞因子在免疫调节中的作用及应用在医学领域中的研究值得广泛关注,其研究难度高、形式复杂,今后还有很多的先要工作,但由于其未来应用前景看好,相关研究方向还有广阔的发展空间。
免疫的三大功能在人体免疫系统的组成中,免疫器官如同是军营,负责培养、训练士兵;免疫细胞是作战的士兵,平时担任巡逻警卫的任务,战斗打响时冲锋陷阵;免疫分子好比是战斗中的武器,海陆空全面出击。
这支大军参与平时的巡逻治安,并能在战斗打响时保家卫国。
从最先发现免疫“抗感染”的功能至今,人们也已了解到免疫具有许多重要功能,与人体健康息息相关,任何一类免疫功能异常,都可导致疾病。
总的来说,免疫功能可以归纳为免疫防御、免疫监视和免疫自稳三个方面。
就像一支国家的防御部队,它们除了消灭外来入侵者,还肩负着清除内部破坏分子的任务,保持着身体的和谐稳定。
免疫防御是指机体对外来物质的识别、排除。
防御功能主要表现在两个方面:1.抵御外来病原微生物的感染抵抗各种外来病原微生物的感染,即传统的抗感染,这也是大家最为熟悉的免疫功能。
在我们生活的环境中,存在着许多可致病的微生物,如吸入的空气、摄入的食物、接触的日常物品等等。
表面看起来很干净,实际上却存在着大量肉眼看不见的“敌人”——细菌、病毒、灰尘、霉菌、寄生虫等。
免疫防御功能的作用便是阻挡、消灭这些“敌人”。
若没有免疫防御的保护,人类就无法在地球上生存,一粒灰尘就足以令人致命!免疫防御功能正常时,可以帮助人体抵抗疾病。
但当这个功能出现异常时,人体会出现一些问题:如果免疫防御功能低下,机体抵抗力下降,容易发生感染;而防御功能过强,则可能出现超敏反应性组织损伤,也就是人们常说的“过敏”,如支气管哮喘、荨麻疹、过敏性鼻炎等。
2.排斥异体的细胞和器官免疫系统对于外来者一律严查严打,所以当人体因为健康需要移植了他人的器官后,本来是保卫健康的免疫防御功能也会帮倒忙,发生排斥反应,这是器官移植需要克服的主要障碍。
免疫监视功能是指机体随时识别和清除体内突变的异常细胞的功能。
我们的身体好比一个大型的工厂,每时每刻都在制造各种新生细胞。
在这样大批量的生产过程中,在多种因素的干扰下,会生产出一些突变的细胞,就好比工厂里生产出的“不合格产品”。
松果体在免疫调节中的作用松果体(pineal gland)位于脑部的上方,是脑与内分泌系统的重要连接部分。
它是人体免疫调节的重要器官之一,通过分泌调节性激素来维持机体免疫系统的平衡。
本文将讨论松果体在免疫调节中的作用及其相关机制。
一、松果体的免疫调节功能松果体具有免疫调节功能主要归功于其分泌的激素,其中最为重要的是褪黑素(melatonin)。
褪黑素是一种由松果体合成的激素,它在人体内具有抗炎、抗氧化和免疫增强的作用。
研究表明,褪黑素可以调节和增强人体免疫系统的功能,并对免疫细胞的活性产生影响。
二、松果体调节免疫系统的机制松果体通过褪黑素的分泌来调节和影响人体免疫系统的功能。
褪黑素的分泌受到日夜节律的控制,白天分泌较少,夜晚分泌较多。
这一生物钟的调控机制与松果体的神经内分泌系统紧密相连。
据研究表明,褪黑素可以增强免疫细胞的活性,例如增加T淋巴细胞和巨噬细胞的功能。
此外,褪黑素还能够降低炎症反应,抑制过度免疫反应和炎症介质的释放。
这一调节机制使得人体在面对各种疾病和外界环境的挑战时,能够保持免疫系统的平衡和稳定。
三、松果体在自身免疫性疾病中的作用松果体的免疫调节作用在自身免疫性疾病中也发挥着重要的作用。
自身免疫性疾病是机体免疫系统异常激活导致正常组织和器官受损的一类疾病。
通过调节自身免疫反应,松果体可以减少免疫系统对自身组织的攻击。
一些研究发现,自身免疫性疾病患者的松果体功能异常,导致褪黑素分泌减少。
进一步的实验研究证实,补充褪黑素可以有效降低自身免疫反应,缓解疾病症状。
因此,褪黑素被认为是治疗自身免疫性疾病的一种潜在方法。
四、松果体在免疫老化中的作用随着年龄的增长,人体的免疫功能逐渐减弱,容易受到感染和疾病的侵袭。
这种现象被称为免疫老化。
研究发现,松果体的功能减退是导致免疫老化的一个重要因素。
随着年龄的增长,松果体的褪黑素分泌量会逐渐降低,导致人体的免疫功能下降。
此外,老龄人体内的褪黑素受体也会减少,使得褪黑素的作用受到阻碍。
生物学中的免疫调节机制免疫调节是生物体对外界刺激作出适当反应的机制。
它可以分为两种类型:主动免疫调节和被动免疫调节。
主动免疫调节是机体自身主动参与的免疫反应调节过程,包括免疫细胞、体液免疫及其相关的信号分子的参与;被动免疫调节是机体对外界刺激的反应,由体液免疫系统产生的免疫球蛋白、细胞因子等分子对免疫反应进行调节。
免疫调节机制在免疫系统中发挥重要作用,以维持正常免疫功能并防止机体免疫系统的过度激活。
以下将介绍几种免疫调节机制。
第一种是免疫耐受:免疫耐受是机体对自身抗原或与机体交叉反应的抗原产生免疫忍受状态,以避免免疫系统攻击自身组织。
免疫耐受的机制涉及到多种调节细胞和分子,如T细胞亚群,调节性T细胞(Tregs)是其中最重要的一种。
Tregs通过释放抑制性细胞因子,如IL-10和TGF-β,抑制免疫细胞的活化和功能。
免疫耐受的研究有助于理解自身免疫疾病的发生机制,并为治疗和预防提供新的策略。
第二种是免疫负调节:免疫负调节是由特定的免疫细胞和分子实现的一种抑制免疫反应的机制。
免疫负调节可以通过多种途径发挥作用,包括抑制性细胞因子,如IL-10和TGF-β的释放,与抑制性受体结合的配体诱导抗原递呈细胞的表达MHCII分子和共刺激因子的下调以及调节性T细胞的活化等。
免疫负调节对于维持免疫平衡和防止免疫系统的过度激活至关重要。
第三种是免疫增强:免疫增强是通过增强免疫反应来提高机体对病原微生物的抵抗力。
免疫增强的机制主要包括增强抗原递呈细胞的活化和功能,增加抗原递呈细胞与效应T细胞之间的相互作用,以及增强效应T细胞的活力和效应力等。
免疫增强常常通过疫苗接种等方式实现,目的是为了预防和控制疾病的传播。
总的来说,免疫调节机制在维持免疫平衡和防止免疫系统的过度激活中起着重要作用。
对于深入理解免疫反应的调控机制和疾病的发生发展,以及开发新的治疗和预防策略具有重要意义。
未来的研究还需要进一步加深对于免疫调节机制的了解,为免疫相关疾病的治疗提供更有效的方法。
免疫的三大功能在人体免疫系统的组成中,免疫器官如同是军营,负责培养、训练士兵;免疫细胞是作战的士兵,平时担任巡逻警卫的任务,战斗打响时冲锋陷阵;免疫分子好比是战斗中的武器,海陆空全面出击。
这支大军参与平时的巡逻治安,并能在战斗打响时保家卫国。
从最先发现免疫“抗感染”的功能至今,人们也已了解到免疫具有许多重要功能,与人体健康息息相关,任何一类免疫功能异常,都可导致疾病。
总的来说,免疫功能可以归纳为免疫防御、免疫监视和免疫自稳三个方面。
就像一支国家的防御部队,它们除了消灭外来入侵者,还肩负着清除内部破坏分子的任务,保持着身体的和谐稳定。
免疫防御是指机体对外来物质的识别、排除。
防御功能主要表现在两个方面:1.抵御外来病原微生物的感染抵抗各种外来病原微生物的感染,即传统的抗感染,这也是大家最为熟悉的免疫功能。
在我们生活的环境中,存在着许多可致病的微生物,如吸入的空气、摄入的食物、接触的日常物品等等。
表面看起来很干净,实际上却存在着大量肉眼看不见的“敌人”——细菌、病毒、灰尘、霉菌、寄生虫等。
免疫防御功能的作用便是阻挡、消灭这些“敌人”。
若没有免疫防御的保护,人类就无法在地球上生存,一粒灰尘就足以令人致命!免疫防御功能正常时,可以帮助人体抵抗疾病。
但当这个功能出现异常时,人体会出现一些问题:如果免疫防御功能低下,机体抵抗力下降,容易发生感染;而防御功能过强,则可能出现超敏反应性组织损伤,也就是人们常说的“过敏”,如支气管哮喘、荨麻疹、过敏性鼻炎等。
2.排斥异体的细胞和器官免疫系统对于外来者一律严查严打,所以当人体因为健康需要移植了他人的器官后,本来是保卫健康的免疫防御功能也会帮倒忙,发生排斥反应,这是器官移植需要克服的主要障碍。
免疫监视功能是指机体随时识别和清除体内突变的异常细胞的功能。
我们的身体好比一个大型的工厂,每时每刻都在制造各种新生细胞。
在这样大批量的生产过程中,在多种因素的干扰下,会生产出一些突变的细胞,就好比工厂里生产出的“不合格产品”。