免疫学在现代的实际应用是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 23:30:41
免疫学在现代的实际应用是什么?
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免疫学在现代的实际应用是什么?
免疫学在现代的实际应用是什么?

免疫学在现代的实际应用是什么?
免疫学的实际应用
人工免疫和生物制品
免疫学作为研究手段
与免疫系统有关的疾病
人工免疫和生物制品
种牛痘预防天花是人类学会应用免疫方法预防疾病的第一个先例,至今已有200多年历史.这个方法很有效 ,所以一度危害很大的病毒感染疾病天花在人类社会几近绝迹.近代,已能大规模工业化生产用于人工免疫的各种制品,统称生物制品.生物制品大量用于传染性疾病的预防,治疗和诊断.
1)人工自动免疫生物制品
生物制品本身是抗原成分,注射抗原成份,使人体产生相应抗体,因而对相应的病毒或细菌有了抵抗能力.传统的抗原成份有两类:(1)活疫苗——预防结核病的卡介苗是活的结核杆菌,但经过处理,变成弱毒或无毒,注射时仍应当控制剂量.常用的脊髓灰质炎疫苗,麻痹疫苗均为活疫苗.(2)死疫苗——百日咳疫苗,伤寒疫苗等均为死菌体注射,安全性强.但需多次接种.后来又发展起类毒素,亚单位疫苗等新品种.近年来,基因工程疫苗逐渐走上应用.在找到病原微生物表面抗原蛋白的基础上,可以用基因工程方法,把一种甚至几种表面抗原蛋白的基因克隆出来,大量表达生产,收到安全性好,效价高,多重抗性等效果.例如,把流感病毒血凝素基因加上单纯疱疹病毒基因,组合到牛痘苗基因组中去,制得可用针刺法接种的多价疫苗.
2)人工被动免疫生物制品
生物制品本身是抗体(或含抗体的抗血清)成份,注射抗体成份,使人体被动地获得对相应病原菌或毒素蛋白的抵抗能力.其中专一性较强的是各种抗血清.如抗狂犬病毒血清,抗乙脑病毒血清,抗破伤风毒素抗血清.而免疫球蛋白制品专一性不强.如:胎盘球蛋白或血浆 r —球蛋白的注射,实际上是使人体增加非专一性的抗体成分.
免疫学作为研究手段
由于抗体—抗原结合的专一性,人们在研究中常常制备针对所研究的蛋白质的抗体,用于目的蛋白质的检测和分离等方面.有时,也可以制备针对一段较小肽链或糖链的抗体,但是,制备时要加上佐剂以增强免疫效应;或把较小肽链连接到一个大的蛋白质分子上去,以增强免疫原性,这个较小肽链就称为半抗原.酶联免疫吸附法(简称ELISA)是常用的测定微量蛋白质的免疫方法,专一性强,灵敏度高,可检测出少至10-9克蛋白质.
单克隆抗体技术
面对愈益提高的对抗体的需求——数量要多,质量要高,传统方法暴露出固有的不足:一方面,这套操作程序太繁琐,一只只动物进行免疫,抽血,难以大批量生产;另一方面,所得到的抗血清,往往是多克隆的,即不但有针对目的抗原的抗体,也有针对非目的抗原的抗体,就针对目的抗原的抗体来讲,一个大的蛋白质常常有若干个抗原决定簇 ,所得到的抗体也是针对各个抗原决定簇混杂着的.
单克隆抗体技术的问世解决了上述两个难点.
用目的抗原(例如抗原A)免疫过的小鼠,脾脏中贮存有大量 B 细胞,这些 B 细胞能分泌针对抗原 A 的抗体,但是这些成熟了的 B 细胞不能再分裂繁殖.淋巴瘤细胞具有无限繁殖的能力,但是它们不能产生专一于 A 抗原的抗体.两种细胞融合,产生出的杂交瘤细胞,具有双方的长处,既能分泌专一于抗原 A 的抗体,又能无限增殖.
与免疫系统有关的疾病
1)过敏与移植排斥
这两种情况,严格来讲是免疫系统的正常反应.有的人对花粉过敏,每到花粉季节,就发生哮喘,有的人对一些蛋白质过敏,吃后身上发出“风疹块”,有的人对蜜蜂蜂毒过敏,遭蜜蜂螫后可引起休克.这些情况都是起源于外源物(花粉,蛋白质等)激活 B 细胞,B 细胞产生的抗体作用于肥大细胞,使肥大细胞分泌过量的神经递质—组胺.许多过敏反应是短期内身体某部分组胺过多引起的.所以许多脱敏药物都和对抗组胺的效应有关.
皮肤,器官和肢体移植通常会引起人体的免疫排斥反应,应该说这是正常的身体对外来物的排斥和攻击反应.为了移植成功,就需要使用免疫抑制药物,把正常的免疫反应抑制下去,给移植物以存活的机会.
2)自身免疫疾病
按照克隆选择学说,人体的免疫活性细胞在发育的过程中,那些针对自身蛋白质的淋巴细胞克隆就被消除了.所以,成熟的 B 细胞不会分泌针对自身蛋白质的抗体,成熟的 T 细胞也不会攻击自身正常的细胞.由于某种特殊情况的出现,免疫活性细胞错误地向自身的组织和器官发起攻击,这就是自身免疫疾病.常见的自身免疫疾病有:风湿性关节炎,红斑狼疮 ,风湿热等.一部分糖尿病人,也是因为自身免疫系统错误地攻击破坏胰岛细胞,使胰岛素不能正常分泌所致.目前,对自身免疫疾病的理解还很肤浅,发病机理并没有真正弄清楚,治疗也不甚得力.
3)免疫功能低下症
免疫功能低下或缺失,可以来自几个方面原因,其结果是使患者抵抗力减弱,易受感染.有的孩子生下来就患有严重综合型免疫缺失症(SCID).因为缺失一个编码腺嘌呤脱氨酶(ADA)的基因,B 细胞和 T 细胞都不能正常发育成熟,这样的孩子生下来就得放在无菌隔离(参见第六讲).1990 年进行了一次针对 SCID 病儿的基因治疗,从患儿的骨髓中抽出骨髓细胞, 用基因工程手段,以逆转录病毒为载体把 ADA 基因,送入骨髓细胞,ADA 基因整合到细胞染色体中去 ,骨髓细胞发育成正常的淋巴细胞.再注射回患儿的骨髓中去.治疗收到良好效果,4 岁的患儿有了正常的淋巴细胞,具备正常抵抗力,可以走出隔离室,和别的孩子一起上幼儿园(参见第六讲有关图片).免疫功能低下也可能由肿瘤引起.癌细胞在发展中,常常分泌一些抑制免疫的成分,所以癌症病人通常表现免疫功能低下.手术切除除了避免扩散外,也起到清除抑制免疫的根源的作用.通常手术切除以后,加用一些激活和提高免疫功能的药物.术后进行的化疗,对骨髓细胞有较强破坏力.所以,化疗也会引起免疫功能低下,更有必要同时使用提高免疫功能的药物.值得一提的是,情绪会影响免疫功能.乐观向上的积极的精神状态,有助于免疫功能正常发挥,而情绪压抑悲伤会促使免疫功能低下.这正反映了大脑中枢对全身机能的调节作用.
4)爱滋病
爱滋病是获得性免疫缺失综合症(AIDS)的简称.一般认为,爱滋病的起因,来自一种人免疫缺失病毒(HIV)对 T 细胞的侵入.HIV 病毒侵入 T 细胞后,还能结合在寄主细胞染色体上,不断增殖.其后果是使病人失去免疫能力.爱滋病是一种性传播疾病.对爱滋病和 HIV 病毒的研究,在世界范围内引起极大重视.

老师是最清楚的.