免疫学复习习题.docx
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免疫学复习习题
1.简述适应性(特异性)免疫应答的特性。
1) 特异性,对某个特定的异物性抗原能引起特异性免疫应答;
2) 多样性,机体可针对环境中多种多样的抗原,分别建立起不同的特异性免疫应答;
3) 记忆性,当异物抗原再次入侵时,可产生快而强的再次免疫应答效应;
4) 耐受性,正常情况下,免疫系统对自身成分有保护性的免疫耐受;
5) 自限性,异物抗原激发免疫应答的程度和水平可以自我调控在一定的范围内,以免扩大和累及正常组织。
2、当代免疫学发展的特点是什么?
免疫学当前发展是以广度上的“多边缘性”及深度上的“多层次性”作为其主要特点:
一、广度的多交叉性 现以由单一学科发展为多交叉性学科随着分子生物学、细胞生物学及分子遗传学的发展,已形成了分子免疫学、免疫遗传学等当前的前沿分支学科。
在应哟能够基础方面形成了免疫药理学、免疫病理学、免疫生理学、心理神经免疫学、免疫生物学、神经内分泌免疫学等。
二、深度的多层次性 上个世纪70年代以来,免疫学已由整体水平向细胞及分子水平迅速迈进。
从抗体检测到细胞检测进入到功能应用。
三、发展上的高速度
3.抗原的免疫原性强弱是有哪些因素决定的。
影响抗原分子免疫原性的因素:
1) 异物性:
是指抗原与自身成分相异或未与宿主胚胎期免疫细胞接触过的物质。
抗原与机体之间种系关系越远、组织结构差异越大、免疫原性越强。
同种异体间,由于遗传类型不同、组织细胞结构也有差异,也具有免疫原性。
凡胚胎时期未与免疫活性细胞接触过的自身成分也具有免疫原性。
2) 理化状态:
①分子量大小:
一般分子量大于10免疫原性较强,在一定范围内分子量越大免疫原性越强;②化学性质:
一般蛋白质抗原的免疫原性强,核酸和多糖的抗原性弱,脂质一般没有抗原性;③结构的复杂性:
苯环氨基酸能增强抗原的免疫原性;④物理状态:
一般聚合状态的蛋白质较其单体免疫原性强,颗粒性抗原强于可溶性抗原;④分子构象和易接近性:
易接近的抗原决定簇免疫原性强。
3) 机体因素:
遗传因素、年龄、性别和健康状态。
4) 免疫方法:
免疫抗原的剂量、途径、次数以及免疫佐剂的选择。
4.试述抗原的基本特性,完全抗原与半抗原的区别。
抗原具备两种特性:
1) 免疫原性,即抗原刺激特定的免疫细胞,使之活化、增殖、分化和产生免疫效应物质的特性。
2) 免疫反应性,即抗原能与相应的免疫效应物质特异性结合,产生免疫反应的特性。
具有这两种特性的物质称为完全抗原或免疫原,各种微生物和大多数蛋白质属于此。
有些小分子物质虽能与相应的抗体结合而具有免疫反应性,但不能诱导免疫应答,即无免疫原性,称半抗原。
5、何谓隐蔽的自身抗原?
举例说明隐蔽的自身抗原释放后,可引起那些相应的临床疾病
隐蔽的自身抗原:
是指正常情况下与免疫系统相对隔绝的组织成分,如脑、晶状体蛋白、葡萄膜色素蛋白、精子、甲状腺球蛋白等,在胚胎期没有与免疫系统接触,不能建立先天性自身免疫耐受。
因此,一旦由于外伤,手术或感染等原因使这些物质进入血流与免疫系统接触,被机体视为异物,引起自身免疫应答。
如甲状腺球蛋白抗原释放,引起变态反应性甲状腺炎(即桥本氏甲状腺炎);晶状体蛋白和眼葡萄膜色素蛋白,可引起晶状体过敏性眼内炎和交感性眼炎。
6、试述抗原决定簇的类型
抗原决定簇从结构上可以分成两类:
①顺序表位。
这类决定簇的功能基团取决于组成的氨基酸排列顺序,又称为连续决定簇。
决定簇中连续的氨基酸顺序改变,会影响决定簇的功能。
②结构表位。
它是由不相连接的氨基酸顺序片段经多肽的折叠卷曲而组合起来的功能基团,一般位于蛋白质的表面。
因为整个决定簇的氨基酸顺序是不连续的,又称为不连续表位。
当蛋白质变性或水解,决定簇则破坏。
7、简述免疫球蛋白的基本结构及其主要生物学功能.
免疫球蛋白的基本结构:
的基本结构是由四条对称的多肽链构成的单体。
单体包括两条相同的分子量较大的重链和两条相同的分子量较小的轻链。
重链间及重、轻链间有二硫键相连形成对称结构。
免疫球蛋白分子的各条肽链按其结构特点可分为可变区和恒定区,可变区在近N端轻链的1/2和重链的1/4或1/5范围内,其氨基酸组成及序列变化较大,其中变化最为剧烈的特定部位称为超变区,除超变区之外的部位氨基酸组成及排列相对保守,通常称为骨架区。
近C端在L链的1/2及H链的3/4或4/5区域内,氨基酸组成在同一物种的同一类中相对稳定,称恒定区。
生物学活性:
(1)特异性结合抗原:
抗体与抗原结合的特异性是由区的氨基酸组成及空间构型所决定。
(2)激活补体:
1、2、3、可通过经典途径激活补体,凝聚的、4和可通过替代途径激活补体。
(3)通过与细胞受体结合发挥生物效应:
①调理作用:
、的段与吞噬细胞表面的γR、μR结合,促进吞噬细胞吞噬功能的作用。
②作用:
抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用,与靶抗原结合后,其段可与、Mφ、单核细胞的γR结合促使细胞毒颗粒释放,导致靶细胞的溶解。
③介导Ⅰ型超敏反应。
④人的段能非特异性与结合。
(4)选择性传递:
人能借助段选择性与胎盘微血管内皮细胞结合,主动穿过胎盘。
可经黏膜上皮细胞进入消化道及呼吸道发挥局部免疫作用。
(5)具有免疫原性
8、试述的功能区及其功能。
的功能区及其功能:
(1)、:
是特异性识别和结合抗原的功能区,该区也是分子独特型决定簇的存在部位。
(2)、:
具有部位同种异型的遗传标记。
(3)的2和的3:
与补体经典途径的激活有关。
(4)34:
具有与多种细胞结合的功能,不同的在结合不同的细胞时可产生不同的免疫效应。
(5)铰链区:
位于1和2之间,富含脯氨酸,对蛋白酶敏感,不易形成α螺旋,易伸展弯曲,由此可与不同距离的抗原表位结合,使补体结合点得以暴露。
9、简述的多样性和多样性的含义。
的多样性是指同一个体体内存在成千上万种分子。
其产生的原因是:
(1)基因即胚胎细胞的V、D、J基因发生重排;
(2)连接的多样性,包括连接时发生错位、连接点发生重组、N区的插入;(3)重链与轻链随机配对;(4)体细胞在发育过程中可发生基因的突变。
的多样性是指同一群体中的不同个体存在成千上万种分子。
其产生的原因是:
(1)基因座位多;
(2)共显性表达;(3)复等位基因多;
10、试述补体的三条激活途径的异同。
经典激活途径
替代激活途径
激活途径
激活物
抗原抗体复合物
肽聚糖、脂多糖、凝聚的或4
相关的丝氨酸蛋白酶()
起始分子
C1q
C3
C2、C4
参与的补体
C1、C4、C2、C3、C59
C3、C59、B因子、D因子
C29、
所需离子
2+、2+
2+
2+
C3转化酶
C4b2b
C3
C4b2b
C5转化酶
C4b2b3b
C3
C4b2b3b
生物学作用
参与特异性免疫的效应阶段,感染后期发挥作用
参与非特异性免疫的效应阶段,感染早期发挥作用
参与非特异性免疫的效应阶段,感染早期发挥作用
11、中枢和外周免疫器官的组成及其功能
中枢免疫器官有骨髓和胸腺两类器官:
胸腺的功能是培育大量T细胞亚群,所以说胸腺是T细胞分化成熟的场所。
T细胞的分化成熟是在胸腺上皮细胞产生的数种胸腺肽类激毒诱导下完成的;骨髓是主要的造血器官,为各种血细胞的发源地和分化场所。
如B、K、、粒细胞,单核吞噬细胞,肥大细胞等。
这些成熟的免疫分布到组织中和血流中。
外周免疫器官有淋巴结、脾脏、皮肤淋巴组织及粘膜淋巴样组织:
淋巴结是淋巴细胞定居和增殖的场所,免疫应答的发生基地,淋巴液过滤的部位,淋巴细胞再循环的重要组成环节;脾脏是机体最大的免疫器官,含大量B,少量T,除具有与淋巴结相似的功能外,还有造血和清除自身衰老的血细胞和免疫复合物的功能。
12、、和B细胞的活化信号分别是什么?
答:
细胞的活化信号是:
(1)活化第一信号:
表面的肽复合物与及其共受体4结合形成肽;
(2)活化第二信号(协同刺激信号):
B7与28附分子结合;(3)活化第三信号:
细胞因子如1等。
细胞的活化信号是:
(1)活化第一信号:
表面的肽复合物与及其共受体8结合形成肽;
(2)活化第二信号(协同刺激信号):
B7与28附分子结合;
(3)活化第三信号:
细胞因子如1等。
B细胞的活化信号是:
(1)第一信号:
抗原与结合,即抗原刺激信号,无限制。
(2)第二信号:
与B细胞的相互作用,40与40L分子结合。
13、活化的细胞杀伤靶细胞的特点、过程和机制:
特点:
特异性、Ⅰ类分子限制性、连续性
过程和机制:
效-靶细胞结合、细胞的极化、致死性打击
41细胞和Mφ细胞之间的相互作用:
①41细胞对Mφ细胞的作用激活Mφ细胞:
产生细胞因子如γ;表达40L诱生募集Mφ细胞:
产生细胞因子如3等;分泌,促进血管内皮细胞黏附分子表达
②活化Mφ细胞对41细胞的作用活化Mφ细胞高表达B7、Ⅱ类分子,提呈抗原,激活41细胞活化Mφ细胞分泌12,促进0向分化。
14、简述T细胞在胸腺内的分化发育过程
T细胞的发育是随个体胚胎发育而发展的,在年幼的个体中,胸腺的皮质部有大量正在开始发育的T细胞前体紧密排列在上皮细胞的网络中,他给与胸腺细胞以适当的发育未环境。
随着T细胞的分化发育,T细胞表面抗原也发生一系列的变化,T细胞在胸腺中随着发育成熟也从外皮质进入内皮质再从内皮质进入髓质的胸腺基质,在那里发育为细胞表面带4或8单正抗原的成熟T细胞。
15、Ⅰ类和Ⅱ类抗原在结构,分布和功能上有和不同?
类分子:
是由一条α链和一条非多态的β2微球蛋白(β2m)借非共价键连接的异二聚体,两链分别由不同染色体编码。
经典的类分子(A.B.C抗原)分布于所有有核细胞和血小板表面,其功能是识别和提呈内源性抗原肽,与辅助受体8分子结合,对识别和杀伤靶细胞起限制作用。
类分子:
系由α链与β链借非共价键连接的糖蛋白,两链皆为复合体的基因编码。
经典的类分子(、、抗原)表达于、胸腺上皮细胞.活化T细胞等细胞上,其功能是识别和提呈外源性抗原.与辅助受体4分子结合和对的识别起限制作用。
16、简述抗原分子的主要生物学功能.
主要功能有:
一、参与对抗原处理,二、约束免疫细胞间相互作用,三、参与对免疫应答的遗传控制,四、诱导自身或同种淋巴细胞反应分子可作为自身或同种反应的刺激分子从而诱导免疫应答或参与免疫调节。
五、参与T细胞分化过程
17、何谓单克隆抗体?
有何优点?
简述制备单克隆抗体的原理及制备过程。
单克隆抗体():
由单一种B细胞克隆产生的、只作用于单一抗原决定簇的高度特异性抗体。
单克隆抗体的优点:
(1)结构均一,一种分子的重链、轻链及独特型结构完全相同,特异性强,避免血清学的交叉反应。
(2)效价高,具有高度可重复性,并可经杂交瘤传代大量制备。
原理:
要制备单克隆抗体需先获得能合成专一性抗体的单克隆B淋巴细胞,但这种B淋巴细胞不能在体外生长。
而实验发现骨髓瘤细胞可在体外生长繁殖,应用细胞杂交技术使骨髓瘤细胞与免疫的淋巴细胞二者合二为一,得到杂种的骨髓瘤细胞。
这种杂种细胞继承两种亲代细胞的特性,它既具有B淋巴细胞合成专一抗体的特性,也有骨髓瘤细胞能在体外培养增殖永存的特性,用这种来源于单个融合细胞培养增殖的细胞群,可制备抗一种抗原决定簇的特异单克隆抗体。
单克隆抗体的制备过程:
(1)选取免疫动物和相应的骨髓瘤细胞。
(2)免疫动物:
将抗原注射给动物,制备脾细胞悬液。
(3)融合:
将脾细胞悬液与骨髓瘤细胞混合,加入,在37℃下融合。
(4)筛选:
将融合液置于培养基中培养,只有B细胞与骨髓瘤细胞融合产生的杂交瘤细胞才能在培养基上生长。
(5)阳性克隆选择:
通过抗原抗体反应筛选阳性的克隆。
(6)单克隆化:
采用有限稀释法获得单个的细胞。
(7)扩大培养。
18.比较初次免疫应答和再次免疫应答抗体产生的规律。
抗体产生的潜伏期、含量、维持时间、抗体类别、亲和力等。
19.论述活化的细胞杀伤靶细胞的特点、过程和机制。
特点:
特异性、Ⅰ类分子限制性、连续性
过程和机制:
效-靶细胞结合
细胞的极化
致死性打击
20.简述巨噬细胞对外源性抗原和内源性抗原的加工,处理和呈递过程.
外源性抗原是通过Ⅱ分子递呈的,外源性抗原首先要经过抗原递呈细胞内吞作用,形成小囊泡进入胞质,该小囊泡称为内粒体,这种内粒体中含有多种水解酶,可以将其中的抗原水解形成一定长度的肽段。
抗原递呈细胞中内质网上新和成的Ⅱ分子,在无抗原肽时,首先与内质网上的一种叫恒定连的分子结合,保持良好的构象。
这种复合物随着内质网移动,形成囊泡,并与内粒体囊泡融合,这时分子上的恒定连被抗原肽取代,形成复合物,恒定链随后被降解,而囊泡继续向胞质外移动,最后与细胞外膜融合,从而使结合有抗原肽的分子表达于抗原递呈细胞表面。
内源性抗原蛋白质分子在内质网上合成后,在胞质中被多蛋白酶复合物水解成长度8-11肽之后,被内质网上依赖的抗原肽载体运送至Ⅰ类分子,并与类分子及β2m分子结合,随着内质网和高尔基体膜移动,最后与细胞外膜融合而表达于细胞表面。
21、简述抗原诱导的体液免疫应答的基本过程
体液免疫应答可分为感应、反应和效应阶段。
抗原诱导的体液免疫应答在感应阶段,抗原提呈细胞或B细胞必须将吞噬的抗原加工处理成抗原肽并和类分子结合成复合物,才能由4+细胞识别,产生激活细胞的第一信号。
或B细胞表面的黏附分子与4+T细胞表面协同刺激分子受体之间的相互作用诱导产生T细胞活化第二信号。
至此,4+细胞被活化。
活化的细胞又可分泌一系列细胞因子,反过来作用于巨噬细胞和B细胞,使巨噬细胞产生细胞因子如1、12,进一步促进T、B淋巴细胞的活化。
活化B细胞表面也可表达多种细胞因子受体,接受来自细胞、巨噬细胞的细胞因子的辅助作用,进入分化、增殖阶段,即反应阶段。
在反应阶段,4+细胞在细胞因子4的作用下分化为4+2细胞,产生大量4、5、6、10,作用于B细胞,使B细胞分化成熟为浆细胞,合成分泌各种特异性抗体,发挥各种体液免疫效应
22、请叙述细胞免疫的过程。
细胞免疫的基本过程包括机体中抗原递呈细胞对抗原摄取、加工、并将抗原递呈给淋巴细胞,使淋巴细胞活化;T细胞活化主要表现为细胞分裂增殖,克隆扩增,并出现分化,由静止状态转变为效应细胞;效应细胞执行各种功能,如,产生淋巴因子(执行细胞免疫功能),效应T细胞对靶细胞杀伤的功能(),诱导靶细胞凋亡的功能,最终清除抗原物质。
23.何谓免疫调节?
免疫调节异常可能发生什么?
免疫调节指机体对免疫应答过程做出的生理性正、负反馈调节,对维持机体内环境稳定具有重要意义。
免疫调节异常可致免疫应答过强或过弱而引起自身免疫病、超敏反应或免疫缺陷。
24、什么是免疫耐受?
诱导免疫耐受形成与那些因素有关?
免疫耐受是指免疫活性细胞接触抗原性物质时所表现的一种特异性的无应答状态
25.简述一个细菌进入机体的遭遇。
当一个细菌进入机体时:
①首先受到生理屏障的阻挡,包括皮肤,黏膜及其分泌物;②补体激活的溶细胞作用与吞噬细胞及细胞的杀灭;③激活B细胞产生抗体,通过抗体激活补体、调理吞噬及作用,形成免疫复合物的清除作用等;④激活T细胞产生细胞免疫,包括一的直接杀伤及分泌引起的以巨噬细胞为主,包括、、中性粒细胞等多种免疫细胞聚集、细胞与共同造成的免疫炎症。
最终将细菌清除。
26.在免疫应答中T、B细胞如何协作?
巨噬细胞的作用是什么?
在免疫应答识别与活化阶段,B细胞作为提呈抗原给细胞,T、B细胞通过直接接触及分泌的因子互相活化,效应阶段B细胞介导的体液免疫与T细胞介导的细胞免疫共同作用。
巨噬细胞既可作为启动免疫应答,又可作为效应细胞直接发挥作用。
27、请列表比较人工自动免疫与人工被动免疫的区别.
项目
人工主动免疫
人工被动免疫
输入物质
抗原
抗体/淋巴细胞
产生免疫力时间
慢(2~3周)
快(输注即生效
免疫力维持时间
数月至数年
2~3周
主要用途
预防
治疗或紧急预防
28、列表比较内毒素与外毒素的主要区别.
区别
内毒素
外毒素
来源
革兰氏阴性菌
革兰氏阳性菌
存在部位
细菌细胞壁成分,菌体裂解后释放出
从活菌分泌出或细菌溶解后散出
化学成分
脂多糖
蛋白质
稳定性
160℃,2-4小时才被破坏
60-80℃,0.5小时被破坏
毒性作用
较弱,各种菌内毒素的毒性作用大致相同,引起发热,微循环障碍,内毒素休克,弥漫性血管内凝血等
强,各种细菌外毒素对机体组织器官有选择性的毒害作用,引起特殊临床症状
29、简述与细菌致病性有关的因素,构成细菌侵袭力的物质基础
(1)细菌致病性与其毒力、侵入机体的途径及数量密切相关:
首先细菌的毒力取决于它们对机体的侵袭力和产生的毒素;其次,细菌的侵袭力是指病原菌突破机体防御功能,在体内定居,繁殖和扩散的能力、侵袭力与其表面结构和产生的侵袭性酶有关;细菌的毒素分为外毒素和内毒素二类。
外毒素是由革兰阳性菌和革兰阴性菌在生长繁殖过程中产生并分泌到菌体外的毒性物质。
内毒素是革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖成分,只有裂解或用人工方法裂解菌体后在释放出来,可引起发热反应、白细胞反应、内毒素休克、弥漫血管内凝血。
(2)细菌的侵袭力是指致病菌突破机体的防御功能,在体内定居、繁殖和扩散的能力。
构成侵袭力的物质基础是菌体表面结构和侵袭性酶。
菌体表面结构:
菌毛、膜磷壁酸以及荚膜和微荚膜。
其中,菌毛和某些革兰阳性菌的膜磷壁酸为具有粘附作用懂的细菌结构;细菌的荚膜和微荚膜有抗吞噬细胞吞噬和抗体液中杀菌物质(补体、溶菌酶等)的作用。
侵袭性酶:
是指某些细菌在代谢过程中产生的某些胞外酶,它们可协助细菌抗吞噬或有利于细菌在体内扩散等。
如血浆凝固酶、透明质酸酶等。
2.与细胞表面4分子结合的部位是(C)
类分子的β链 类分子α1β1区类分子α2β2区
类分子α链α1.α2区类分子α3区
3.人类类抗原β链编码基因的染色体定位是(A)
A.第15号染色体短臂 B.第6号染色体长臂 C.第9号染色体长臂
D.第2号染色体短臂 E.第6号染色体短臂
1·自然免疫:
是指各种形式的免疫功能在感染时主动发挥作用,并且不随以前某种病原体而改变。
2·获得免疫:
是获得免疫经后天感染或人工预防接种而使机体获得抵抗感染能力
3·体液免疫:
所谓体液免疫,即以B产生抗体来达到保护目的的免疫机制。
负责体液免疫的细胞是B细胞。
4·细胞免疫:
T细胞受到抗原刺激后,增殖、分化、转化为效应T细胞,当相同抗原再次进入机体的细胞中时,效应T细胞对抗原的直接杀伤作用及效应T细胞所释放的细胞因子的协同杀伤作用。
5·抗原:
任何可诱发免疫反应的物质
6·半抗原与载体:
能与相应的抗体结合而具有免疫反应性,但不能诱导免疫应答的物质。
载体:
赋予半抗原以免疫原性的蛋白质。
7·抗原表位:
抗原表位,又称抗原决定簇指抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团
8·超抗原:
是指能在极低浓度下即可非特异地刺激多数T细胞克隆活化增殖,产生极强免疫应答的物质
9·抗原组学:
抗原组是指所有编码的病原生物的抗原蛋白阵列,鉴定病原生物的全部抗原上的抗体结合表位就是抗原组学
10·作为抗原要具备哪些基本条件
1异物性
2大分子性抗原多数是蛋白质,其结构较复杂,分子量较大
3特异性抗原决定簇病毒(病毒的衣壳)
11·超抗原与普通抗原的区别在哪里?
1.常规抗原仅能激活极少数具有抗原特异性受体的T细胞或B细胞克隆;超抗原只需极低浓度即可激活多个克隆的T细胞或B细胞。
2.常规抗原与超变区的抗原结合槽结合。
超抗原的一端能与β的外侧结合,另一端与Ⅱ类分子结合
4细胞识别常规抗原是特异性的;识别超抗原是非特异性的。
5细胞识别常规抗原受限制;识别超抗原不受限制。
12·:
抗体是一种糖蛋白,存在于血清蛋白的γ-球蛋白组分中,故又称免疫球蛋白,简称
13·:
木瓜蛋白酶使在铰链区重链间二硫键近N端处切断,形成两个相同的
单价抗原结合片段简称段,一个可结晶的片段简称段。
14·:
木瓜蛋白酶使在铰链区重链间二硫键近N端处切断,形成两个相同的
单价抗原结合片段简称段,一个可结晶的片段简称段。
15·:
互补性决定区,免疫球蛋白的超变区因在空间结构上可与抗原决定簇形成精密的互补,故又称互补性决定区。
16·的种类有哪些?
根据什么特性来分类的?
各自的功能有何差异?
1.根据重链类别不同,免疫球蛋白可分为五类,即免疫球蛋白G()、免疫球蛋白A()、免疫球蛋白M()、免疫球蛋白D()和免疫球蛋白E(),,和还有亚类。
2:
血清含量最多,半衰期最长,分布最广;唯一能穿过胎盘;抗菌、抗病毒、抗毒素抗体大多为;与抗原结合通过经典途径激活补体;其 段与吞噬细胞表面的受体结合发挥调理吞噬作用;与细胞结合介导作用;还可与葡萄球菌A蛋白()结合用于检测某些抗原。
:
为五聚体,分子量最大,在种系发育、个体发育及免疫应答中产生最早; 结合抗原、激活补体、调理吞噬的能力比强的多,是高效能的抗体。
:
常以二聚体形式存在于分泌液中,参与粘膜抗感染免疫。
:
为单体,血清中含量很少,主要存在于成熟B细胞表面,为B 细胞的抗原受体。
是B细胞成熟的一个重要标志。
:
为单体,半衰期最短,血清中含量极微,参与过敏反应,可介导Ⅰ型超敏反应的发生。
17·抗体的多样性是如何形成的?
B淋巴细胞是机体负责产生抗体蛋白的免疫细胞,抗体蛋白可以识别、结合、抑制病毒和其它有害病原体在体内的表达。
人体内有各种各样的抗体,每种抗体分别针对特定的目标。
因为周围环境中的病原体种类繁多,远远超过了我们的基因组可能编码和储存的范围,所以抗体免疫反应具有很大的流动性和适应性。
人们免疫系统可以产生多样性的抗体是由于B细胞中编码免疫球蛋白基因的可变区域的片段的选择性突变造成的——这些发生在可变区域的基因突变,使得B细胞可以产生各种各样专一性抗体与相应的侵袭者结合。
18·体液免疫应答与抗体产生规律有什么联系?
(一)初次免疫应答抗原刺激机体产生抗体的过程可分为:
潜伏期:
抗原已入侵,但抗体还无法检出
对数期:
抗体水平呈对数增长
平台期:
此期抗体含量相对稳定
下降期:
与抗原结合或被降解,抗体含量逐渐下降
特点:
1.潜伏期长2.抗体量少3.抗体类型以为主4维持时间短5.抗体特异性低
(二)再次免疫应答
相同抗原再次入侵,可迅速、高效地产生特异性应答
特点:
1.潜伏期短2.抗体量多3.抗体类型以为主4维持时间长5.抗体特异性高
19·什么叫补体:
补体是存在于正常人和动物血清与组织液中的一组经活化后具有酶活性的蛋白质。
20·什么叫补体系统:
补体系统是存在于血清和组织液中的一类不耐热的具有酶活性的一组蛋白质。
21·补体通过多条途径活化的生物学意义是什么?
1溶菌和溶细胞作用;②中和溶解病毒作用;③调理和免疫粘附作用;④炎症介答作用、激肽样作用、过敏毒素作用及趋化作用。
22·中枢淋巴器官和外周淋巴器官在功能上有何重要区别?
中枢淋巴器官是淋巴等免疫细胞发生,分化和成熟的场所,对外周免疫器官的发育起主导作用。
包括骨髓和胸腺骨髓是各种血细胞和免疫细胞发生和分化的场所,也是体液免疫应答发生的场所,是机体重要的中枢免疫器官。
胸腺是T细胞分化发育成熟的场所。
从骨髓迁入的入的淋巴样祖细胞,在与独特的胸腺微环境基质细胞的相互作用下,经复杂的分化发育过程(包括阳性选择和阴性选择),最终产生功能性4T细胞及8T细胞,输出胸腺,定位于末梢淋巴器官及组织外周淋巴器官是成熟T细胞和B细胞定居场所,也是这些细胞接受抗原刺激发生免疫应答的场所,为次级免疫器官。
包括:
淋巴管,脾,粘膜伴随淋巴组织。
23·哪些免疫细胞有呈递抗原的功能?
抗原呈递与哪些分子的功能有关?
因为所有有核细胞都有降解胞质内蛋白的能力,而且都表达类分子,所有有核细胞一旦表