有趋化和激活作用的补体片段是(有趋化作用的补体裂解产物是)
有趋化作用的补体裂解产物是
姐姐这次的问题好难哦! Ⅱ型超敏反应 一、概 念 当IgG和IgM类抗体与靶细胞表面抗原结合,通过募集和激活炎症细胞及补体系统而引起靶细胞损伤,所以此型超敏反应也称抗体依赖的细胞毒超敏反应、溶细胞型或细胞毒型超敏反应。这些抗体能与自身抗原或与自身抗原有交叉反应的外来抗原特异性结合。这些自身抗体可以与靶抗原结合或以游离形式存在于血循环中。抗体、补体、巨噬细胞(MФ)和NK(K)细胞均参与该型反应。该型反应中的靶细胞主要是血细胞和某些组织成分。二、组织损伤机制 Ⅱ型超敏反应中最常见的形式是由直接针对细胞或组织上的抗原并能结合补体的IgG或IgM类抗体所引起。细胞表面抗原与相应抗体结合导致细胞崩溃死亡、组织损伤或功能异常。参与Ⅱ型超敏反应的抗原、抗体及组织损伤机制分述如下:(一)抗原 Ⅱ型反应中的靶细胞主要是血液细胞,白细胞、红细胞和血小板均成为反应的攻击目标。某些组织特别是肺基底膜和肾小球毛细血管基底膜也是该型反应中的常见抗原。机体产生抗细胞表面抗原或组织抗原的原因可能有: 1.同种异型抗原或抗原体的输入 同种不同个体间血型不匹配的输血引的输血反应以及母子因Rh或ABO血型不符所致的新生儿溶血症是典型的例子。 2.感染 病原微生物特别是病毒感染可致自身细胞或组织抗原的抗原性改变,以致机体将它们视为外来异物发生免疫应答;有些病原微生物与自身组织抗原有交叉反应性,如有的链球菌株细胞壁与人肺泡基底膜及肾小球毛细胞血管基底膜具有交叉抗原性,因此抗链球菌的抗体也能与肺、肾组织中的交叉抗原结合并引起损伤。 3.药物 多数药物为半抗原,它们可吸附在血细胞表面,成为新抗原被机体免疫系统识别. 4.免疫耐受机制的破坏 因物理、化学、生物、外伤等使机体免疫耐受机制失灵,从而产生了抗自身抗原的抗体。(二)抗体介导Ⅱ型超敏反应抗体主要属IgG和IgM类,是针对自身细胞或组织抗原的,因此多为自身抗体。IgM为五聚体,能最有效地结合抗原、激活补体和介导吞噬作用。IgG的CH2和IgM的CH4功能区均有与Clq结合的位点。(三)抗体引起靶细胞或组织损伤的主要机制 1.补体介导的细胞溶解 IgM或IgG类自身抗体与靶细胞上的抗原特异性结合后,经过经典途径激活补体系统,最后形成膜攻击单位,直接引起膜损伤,靶细胞溶解死亡。 2.炎症细胞的募集和活化 在抗体所在处由于局部补体活化产生的过敏毒素C3a和C5a对中性粒细胞和单核细胞具有趋化作用,因此常可见有这两类细胞的聚集。这两类细胞的表面均有IgG Fc受体,故IgG抗体与靶细胞结合并被激活。活化的中性粒细胞和MФ产生水解酶和细胞因子等而引起细胞或组织损伤。 3.覆盖有抗体的靶细胞被吞噬 如自身免疫性溶血性贫血时机体产生了抗体自身红细胞的抗体,被自身抗体结合和调理的红细胞易于被肝脾中的MФ所吞噬,因而红细胞减少引起贫血。 4.依赖抗体的细胞介导的细胞毒作用(ADCC) 覆盖有低浓度IgE抗体的靶细胞能通过细胞外非特异性杀伤机制,包括被非致敏淋巴网状细胞非特异性地杀伤。因淋巴网状细胞表面有能与IgG Fc的CH2和CH3功能区结合的特异性受体,这种杀伤作用称为ADCC。吞噬的和非吞噬的髓样细胞以及K细胞均有ADCC活性。如人单核细胞和IFN-γ活化的中性细胞藉助其FcγRⅠ和FcγRⅡ杀伤覆盖有抗体的瘤细胞,而K细胞通过FcγRⅢ杀伤靶细胞。在ADCC中效应细胞与靶细胞间的接触十分重要。细胞弛缓素B因干扰细胞移动而能抑制ADCC反应。聚合IgG因牢固地结合Fc受体而阻断效应细胞与靶细胞表面上的抗体相互作用。在体外嗜酸性粒细胞杀伤覆盖有IgG或IgE抗体的血吸虫。ADCC在体内的作用如何尚待阐明,但这种细胞毒机制对于像寄生虫和实体瘤这类难以经吞噬而杀伤的细胞靶而言可能是积极意义的。 5.抗细胞表面受体、抗激素、抗交叉抗原等自身抗体也具有重要致病作用。 三、常见的Ⅱ型超敏反应性疾病(一)同种不同个体间的Ⅱ型超敏反应 1.输血反应 ABO血型是人红细胞膜上最主要的系统。AB血型的人有A和B基因,其红细胞表面有A和B抗原,而O型血的人没有A和B基因,故只合成H物质。A型血的人血清中有天然抗B抗体,B型血的人则相反,而O型血的人有抗A和抗B抗体。这些同族血细胞凝集素结合,补体被激活,红细胞被破坏,出现溶血、血红蛋白尿等现象。结合了同族血细胞凝集素的红细胞也可被吞噬细胞吞噬消灭。 2.新生儿溶血症 Rh血型为一重要抗原系统,其中RhD抗原最重要。如母亲为Rh阴性,胎儿为Rh阳性,在首次分娩时,胎儿血进入母体内,母亲被胎儿的Rh阳性红细胞的致敏,产生了以IgG类为主的抗Rh抗体。当再次妊娠时,抗Rh抗体经胎盘进入胎儿体内,并与胎儿红细胞膜上的RhD抗原结合,红细胞被溶解破坏。分娩后72小时内给母体注射抗RhD血清能成功的预防Rh血型不符所引起的溶血症。母子间ABO血型不符引起的新生儿溶血症在我国并不少见,病性较轻,但至今尚无有效的预防措施。 3.移植排斥反应 器官移植后的排异反应其机制十分复杂,细胞免疫和体液免疫均参与。针对移植抗原的抗体对移植物可有直接细胞毒性,或引起吞噬细胞的粘附或由K细胞行使非特异性攻击。当抗体与血管内皮表面上抗原结合时,抗体亦可引起血小板粘附。超急排斥反应为受者体内预存的抗体所介导。(二)自身免疫性Ⅱ型超敏反应 1.自身免疫性溶血性贫血 患者产生了抗自身红细胞抗体,主要为IgG类。引起红细胞溶血的主要机制是:如补体活化至C9,则红细胞直接被溶解;如补体仅激活C3,则覆盖有IgG抗体和C3b的红细胞被肝脾中的吞噬细胞吞噬消化。引起红细胞溶解的自身抗体有温抗体和冷抗体两类,它们分别在37°C和20°C以下发挥作用。 2.肺出血肾炎综合征 即Goodpasture综合征,是由自身抗体引起的以肺出血和严重肾小球肾炎为特征的疾病。自身抗体与肺泡和肾小球毛细血管基底膜中第Ⅳ型胶原结合并在局部激活补体和中性白细胞。显微镜下可见坏死、白细胞浸润及抗体和补体沿基底膜呈线状沉积。 3.自身免疫性受体病 抗细胞表面受体的自身抗体与相应受体结合导致细胞功能紊乱,但无炎症现象和组织损伤。细胞功能的异常可以表现为受体介导对靶细胞的刺激作用,也可表现为抑制作用。(1)Grave病:是刺激性作用的一个例子。病人产生了抗甲状腺上皮细胞刺激激素(thyroid-stimulating hormone,TSH)受体的自身抗体,TSH的生理功能是刺激甲状腺上皮细胞产生甲状腺素。自身抗体与TSH受体结合其作用与TSH本身相同,因而导致对甲状腺上皮细胞刺激的失调,甚至在无TSH存在下也能产生过量甲状腺素,出现甲状腺功能亢进。Roiitt称这种刺激型超敏反应为V型超敏反应,但多数人认为它是Ⅱ型超敏反应的一种特殊表现形式。(2)重症肌无力:是抗受体抗体介导的功能受抑制的病症。80%以上患者有针对神经肌肉接头处突触后膜上乙酰胆碱受体的抗体,补体参与发病过程。神经肌肉传导障碍导致晨轻暮重、活动后加重、休息可减轻的渐进性骨髓无力及各种受累器官的症状。因受体内吞和在胞内的降解,受体数目减少。(3)胰岛素抗性糖尿病:有些对胰岛素无反应的糖尿病人抗胰岛素体的自身抗体,受体与自身抗体结合后,胰岛素不能与其受体结合。 4.抗激素自身抗体所致的疾病 有的恶性贫血与抗体内源性因子即肠道吸收维生素B12辅因子的自身抗体有关。自身抗体与该因子结合后,辅因子功能被抑制,结果维生素B12缺乏,造成血细胞生成异常和幼巨细胞贫血。(三)抗交叉的反应性抗原的抗体致的疾病急性风湿热是抗与自身蛋白质有交叉反应的外来抗原的抗体所致疾病的最好例子。其特征是关节炎、心脏瓣膜损伤引起的心内膜炎和心肌炎。抗链球菌细胞壁蛋白质的抗体与心肌细胞上的交叉抗原结合而引起心肌损伤。(四)Ⅱ型药物反应药物为半抗原,结合于血液有形成分的表面则成为细胞-药物复合物并导致细胞毒抗体的产生。如与持续服用氯丙嗪或非那西汀有关的溶血性贫血,与服氨基匹林或奎尼丁有关的粒细胞缺乏症,用司眠脲引起的血小板减少性紫癍 只能提供这些回答了,将就着吧。
补体经典激活途径中不发生裂解的成分是
MBL途径是由MBL与细菌甘露糖残基和丝氨酸蛋白酶结合启动的补体激活途径,其激活过程与经典途径相似。
补体在激活过程中C2、C3、C4、C5均分别裂解成2个或2个以上的片段,分别标以a、b等符号,如 C3a、C3b、C3c等。
同一功能单位的补体成分彼此间有化学亲和性。激活后可相互结合在一起,共同执行使细胞溶解这一生物学功能。因此,补体的经典激活途径可分为识别、活化和膜攻击3个阶段。这3个阶段一般在靶细胞膜的3个不同部位进行。
有趋化作用的补体裂解产物是什么
细胞因子(CK)是由活化免疫细胞和非免疫细胞(如某些基质细胞)合成分泌的能调节细胞生理功能、参与免疫应答和介导炎症反应等多种生物学效应的小分子多肽或糖蛋白,是不同于免疫球蛋白和补体的又一类免疫分子。
目前根据功能,细胞因子大致分为以下六类:白细胞介素;干扰素(IFN);肿瘤坏死因子(TNF);集落刺激因子(CSF);生长因子和趋化因子。
关于补体及其裂解产物的作用错误的说法是
C3是补体的一种,补体存在于正常人血清及组织液中具有酶原活性蛋白质。其包括约30种可溶性蛋白以及膜结合蛋白,统称为补体系统。生理情况下,血清中大多数补体成分均以无活性酶前体的形式存在,只有在某些活化物作用下,或者在特定表面上,补体各成分才一次活化,发生连锁酶促反应,可表现出各种生物学活性,如溶菌、杀菌、细胞毒性、调理吞噬、免疫黏附、中和溶解病毒和炎性介质等作用。补体系统的激活可分为:经典途径和旁路途径、免疫复合物、C-反应蛋白、线粒体膜以及甘露糖结合凝集素等活化物,其可依次活化C1、C4、C2、C3,形成C3与C5转化酶。这一激活途径称为经典途径,又称传统途径。
不经过C1、C4、C2活化,细菌内毒素等活化物直接来活化C3,在B因子和D因子参与下导致接连酶促反应的发生,称为旁路途径。补体各成分含量相差悬殊,以C3含量最高,主要由巨噬细胞和肝脏合成。在C3转化酶的作用下,C3裂解成C3A和C3B2个片段,在补体经典激活途径和旁路激活途径中均发挥重要作用。
有趋化作用的补体裂解产物是哪种
所谓免疫力,是指人体免疫系统识别和排除异己的能力。人体免疫系统由免疫器官、免疫细胞及免疫活性物质组成,按发挥作用的先后和分布,免疫系统被划分成三道防线:
第一道防线:全身皮肤和包括呼吸道、消化道及生殖道在内的400多平方米的黏膜;
第二道防线:体液中的杀菌物质(酸性磷酸酶、溶菌酶等)和吞噬细胞;
第三道防线:即获得性免疫系统,由免疫器官(胸腺、淋巴结和脾脏等)和免疫细胞(淋巴细胞)借助于血液循环和淋巴循环而组成。
免疫应答可分为两大类型:非特异性免疫和特异性免疫,后者包括细胞免疫和体液免疫。
罗列以上这些,并不是让大家必须记住它们,是想告诉各位,只要是经研究证明能够促进三道防线中某个成员增殖、活化的因素,就意味着具有提高人体免疫功能的作用。
(2)免疫功能包括哪些?
a. 免疫防御功能:抵御细菌、病毒侵入人体,预防疾病发生;
b. 免疫稳定功能:维护免疫功能平衡,清除凋亡细胞,防止免疫功能紊乱;
c. 免疫监视功能:监视、清除体内变异细胞,预防肿瘤形成;
d. 免疫康复功能:促进急、慢性疾病康复,促进反复发作疾病康复;
e. 免疫抗衰功能:清除自由基,抵抗辐射,延缓人体衰老进程,实现健康长寿。
人们若想健康长寿,必须保护和增强自身免疫力。因为诸多疾病如传染病、动脉硬化、糖尿病、肿瘤、各种感染等都与身体免疫功能降低密切相关。
(3)提高自身免疫力应从哪些方面入手?
a. 均衡营养是基础。人体免疫力与均衡营养相辅相成。所谓均衡营养,就不是单纯补充蛋白质,而是要合理搭配食物,尤其是对儿童和肥胖人群。这包括粗细搭配、荤素搭配、酸碱搭配、干稀饮食搭配等,就是要选择多样化的食物,使所含营养素齐全,比例适当。根据碳水化合物(占60%~70%)、脂肪(占20%~25%)、蛋白质(占10%~15%)所占一日总热能的比例,分别计算其需要量。
b. 充足睡眠保证身体机能恢复。高质量的足够睡眠,可减少脑细胞消耗,有助于身体排毒和各项机能恢复,使人体免疫力增强。每天应按时休息,早睡早起,成人每天睡眠时间应为7~8小时,儿童在9-10小时。除此以外,应养成午睡习惯,以补充夜间睡眠不足。
c. 适度运动抗衰老。生命在于运动。适度运动对老年人更有重要价值,可使身体免疫细胞增殖,增强机体抵抗病原体能力,减少受感染机会。老年人应选择力所能及的体育锻炼项目,如散步、跑步、体操、打太极等。
d. 情绪乐观有裨益。医学研究证明,乐而忘忧的老年人,其体内抗体——免疫球蛋白a明显高于多愁善感的人。乐观情绪能充分调节机体神经、内分泌、心血管系统功能,对身体健康大有裨益。除此以外,心胸豁达还有助于战胜疾病,提高疾病治愈率。与其相反,情绪悲观、不善于对待生活挫折者,会严重损伤机体免疫功能,容易染上神经衰弱、消化性溃疡、脑血管意外、癌症等多种疾病。
e. 儿童有计划地接种疫苗。儿童时期,从母体遗传的抗体逐渐消耗殆尽,而自身免疫系统发育又不完善,所以此时应有计划的接种疫苗,预防各种传染病,如接种卡介苗、百日咳疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗等。
f. 慢性疾病患者适当补充免疫调节剂。久病不愈的慢性病患者本身就说明了免疫功能低下,如果不注意提高免疫力,不仅旧病难愈,还容易诱发新病。所以可以借助一些免疫调节剂,提高免疫功能,促进机体康复。近些年,我国中药免疫活性物质的研究开发成为了热点,也有一些杰出成果问世。
(4)植物活性多糖的免疫调节作用
&植物活性多糖的药效学研究结论
A. 对细胞免疫的作用:
a. 刺激T淋巴细胞增殖、活化,提高其能量代谢水平和TL-2的分泌;
b. 增强迟发性超敏反应(DTH)和辅助性T细胞(CD4+)活性。
B. 对体液免疫的作用:
a. 刺激B淋巴细胞增殖、活化;
b. 激活内皮系统,诱导免疫球蛋白的产生;
c. 活化巨噬细胞,增强酸性磷酸酶、酸性酯酶、溶菌酶等活性。
C. 其它药理作用:
a. 具有抗补体活性的作用,防止免疫损伤;
b. 促进免疫细胞对γ干扰素的合成与分泌。
植物活性多糖三期临床试验结论
A. 植物活性多糖能提高CD4+、CD4+/CD8+免疫功能的综合疗效,且其提高率、提高稳定率均好于安慰剂;
B. 植物活性多糖对慢性支气管炎(痰湿犯肺证)等慢阻肺患者的证候及临床症状和体征均有明显的改善作用,且咳嗽、咯痰、乏力和胸闷的改善明显优于安慰剂;其主要作用机理可能在于:
植物活性多糖可促进巨噬细胞及中性粒细胞的吞噬活性,提高其趋化性;同时通过刺激IL-2和干扰素(INF-7)促进丝分裂原引起的淋巴细胞增殖,使免疫功能低下时降低的辅助性T细胞(CD4+)与抑制性T细胞(CD8+)比值升高,恢复正常。
补体裂解产物中具有趋化作用
C3是一种β球蛋白,是补体中含量最多,最重要的一个组分。它是补体两条主要激活途径的中心环节,有重要的生物活性作用。C3在肝脏产生,亦可产生于人胚肝细胞组织培养液中。C3可被C3转化酶分解为C3a和C3b。C3a是一种生物活性很强的多肽,具有过敏毒素和中性白细胞趋化作用。C3b固定在红细胞表面,参与溶血反应