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抗原提呈最新视觉报道_属于同种异型抗原的事(2024年12月全程跟踪)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:热点更新日期:2024-12-03

抗原提呈

养猪技术交流[超话]#科学养猪##所有养猪人##猪病防治# 疫苗佐剂的基本概念、增强免疫应答的机制以及几种经典佐剂。 定义:疫苗佐剂是一种能非特异性增强机体免疫应答的物质。 增强免疫应答的机制: 改变抗原的物理形状,延长其在机体内的保留时间; 刺激抗原提呈细胞(APC)对抗原的处理和递呈能力; 刺激淋巴细胞的分化,增加扩大的免疫应答能力。 经典佐剂平台: 铝胶佐剂:常用的有氢氧化铝和磷酸铝,有效递送抗原,延长抗原暴露,但可能引发不良反应。 乳剂佐剂:如MF59和AS03,具有抗原递呈和免疫刺激双重功能,倾向于诱导偏向Th2的免疫应答。 TLR激动剂类佐剂:如AS04和CpG ODN 1018,能诱导更强的抗体应答和Th1细胞应答,产生更平衡的Th1/Th2免疫应答。 颗粒佐剂系统:如poly(I:C),可被TLR3识别,诱导细胞因子产生,与病毒感染相关。 总结 疫苗佐剂是一种用于增强机体对疫苗抗原免疫应答的物质,不同的佐剂平台通过独特的方式刺激免疫系统,从而提高疫苗的效果和安全性。

免疫学备考笔记:B淋巴细胞与CTLA-4 𐟓š 医学免疫学第九章:B淋巴细胞 1️⃣ 免疫受体酪氨酸激活序列(ITAM) 2️⃣ IgIg𜈃D79a/CD79b)与B细胞抗原受体复合物(BCR) 共受体CD19 3️⃣ 共刺激分子 CD40-CD40L CD80(B7-1), CD86(B7-2)与CD28 CTLA-4(共刺激分子) 𐟔 B细胞的功能与亚群 B细胞在骨髓中经历四个发育阶段:祖B细胞、前B细胞、未成熟B细胞和成熟B细胞。BCR胚系基因需要经过重排才能表达功能性BCR,重排是BCR多样性的机制。B细胞主要通过产生抗体介导体液免疫,通过产生的细胞因子发挥免疫调节功能,还具有提呈抗原的作用。 𐟒᠃TLA-4的作用 CTLA-4是一种共刺激分子,主要作用在T细胞上,通过直接或间接的方式抑制效应性T细胞、杀伤性T细胞、巨噬细胞和树突状细胞等多种免疫细胞的活性,以及表达FLCD1a等膜表面调节分子,发挥免疫调节作用。 𐟓 B细胞的表面分子与功能 B细胞的主要表面分子包括IgIg𜈃D79a/CD79b)和共受体CD19。这些分子在B细胞的活化、增殖和抗体产生过程中发挥重要作用。此外,B细胞还表达共刺激分子,如CD40-CD40L、CD80(B7-1)、CD86(B7-2)和CD28,这些分子在调节免疫应答中起到关键作用。 𐟔 免疫调节细胞的细胞因子 免疫调节细胞产生的细胞因子(如IL-10等)多由树突状细胞提呈抗原,也可作为抗原提呈过程中发挥调节作用。这些细胞因子在免疫系统中起到重要的调节作用。

「呼吸健康守护计划」【血糖高,小心肺部易感染!】「秋季养生搭子」高血糖就像一把慢刀子,会一点点损伤心、肾、眼、神经等器官组织。不仅如此,有研究还发现高血糖会打压肺部免疫组织的战斗力,让人更容易出现病毒性感染!「世界糖尿病日」 [星星]肺部的免疫哨兵——树突状细胞,具有捕捉、处理和呈递病原体抗原的能力,可以提着抗原前去肺引流淋巴结,唤醒T细胞,帮助我们抵抗流感。 [星星]有科学家发现,“血糖”对肺部树突状细胞具有关键的调节作用,高血糖会导致树突状细胞的表观发生改变,从而引起免疫功能障碍、削弱高血糖小鼠对呼吸道感染的免疫抵抗能力。 [星星]在小鼠实验中发现,与非糖尿病小鼠相比,1型或2型糖尿病小鼠在感染流感病毒等病原体后,肺部病毒载量更高,死亡率也更高。使用胰岛素补充治疗来降低血糖,可以帮感染流感的糖尿病小鼠提高病毒清除能力和生存率,改善免疫反应和控制肺部损伤。 [星星]研究团队还利用单细胞RNA测序技术发现,这些肺部树突状细胞在高糖环境下,细胞活性没有改变,但与抗原提呈相关的基因表达下调,抗原提呈能力降低,诱导T细胞免疫激活的能力被抑制。 [星星]总之,这一研究首次揭示了高血糖条件下更容易出现病毒性呼吸道感染的机制,而「肺部树突状细胞」是连接高血糖与流感易感性的关键一环。 (科普来源:生命时报)

淘宝5金冠店主如何对抗顽强的银屑病 我有银屑病,8岁就发作了 这么多年检查下来,好不了的原因就是因为失调的Th17 什么是th17? 与Th1、Th2细胞一样 外周的naive CD4'细胞接受T细胞受体(TCR)抗原刺激和活化抗原提呈细胞分泌的细胞因子 分化为Th17细胞 IL-6或I-1在TGF-B存在下诱导了STAT3信号和 RORyt上调后 Naive CD4'T细胞开始向Th17谱系分化 IL-21以自分泌的方式维持Th17细胞分化 而来自抗原呈递细胞的IL-23促进Th17细胞成熟、存活和效应功能 Th17细胞的主要功能是促进中性粒细胞的动员、募集和活化,介导促炎症反应 它与自身免疫性疾病 感染性疾病以及肿瘤的发生均有密切的关系 如:类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、多发性硬化、银屑病、炎症性肠病、乙肝病毒(HBV)感染、人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。 所以,我这种银屑病 是要终生提高免疫力+抗炎 姨妈是如何防止th17过度活化的𐟑‡𐟏𛠰Ÿ”𘥸𘥹𔨦吃抗炎的 虾青素 机制:中和自由基,减少氧化应激,从而減轻症反应,并且帮助修复受损的细胞,维护免疫健康 推荐剂量:每日4颗 𐟔𘦲›泉:里面有白藜芦醇 机制:通过抑制STAT3信号通路,减少Th17细胞活性。 推荐剂量:每日1包 𐟔𘧛Š生菌 调节肠道菌群,减少Th17细胞的过度活跃 推荐剂量:每日6颗 𐟔𘦊䨂片 里头超高浓缩的姜黄 机制:抑制NF-KB通路,降低IL-6和IL-23的表达,从而减少Th17细胞因子的分泌。 推荐剂量:每日4颗 𐟔𘩱𜦲𙠦œ𚥈𖯼š抑制炎症性前列腺素和细胞因子(如|L-6和IL-23),间接减少Th17细胞的分化。 推荐剂量:每日3000 mg(以EPA为主) 𐟔𘥅疫之王滴滴菁 免疫反应的开关,促使免疫系统忽视或“耐受”身体自身的组织 能平息炎症反应,并平衡失控的免疫反应 推荐剂量:每日2包 ———————————————————— 除了以上,生活饮食更应当注意摄入与调节 可以多吃的抗炎炎饮食 ‼️高摄入:抗炎粉、抗炎汁、羽衣甘蓝、全谷物和坚果。 ‼️低摄入:红肉、加工食品、精制糖、高麸质食品和乳制品 选择性摄入:多酚类食物 如红酒(适量)、蓝莓原浆/桑葚黑枸杞原浆这类富含抗氧化剂,来抑制Th17相关的炎症信号 银屑病也好,其他疾病也罢 都是一个慢性的持续终身的系统性疾病 再好的治疗药物尚不能保证达到一辈子百分之百的皮损清除 所以,每日健康摄入,乐观开朗的情绪 才能让自己活得更精彩

巨噬细胞M1/M2极化实验详解 巨噬细胞是一类位于外周血和炎症组织中的白细胞,属于免疫细胞中的单核细胞类群。它们主要通过吞噬细菌、死亡细胞或细胞残片来参与非特异性免疫调节。巨噬细胞将信号传递给其他淋巴细胞及其他免疫细胞,从而参与特异性免疫调节。 巨噬细胞通常以单核细胞前体的形式进入血液中,当单核细胞浸润到组织中时,会分化成巨噬细胞。巨噬细胞主要存在于淋巴结、肺泡壁、骨髓、肝脏以及脾脏等组织中。根据功能以及炎症分泌水平,巨噬细胞分为M1型和M2型两种亚群。 M1巨噬细胞主要由LPS(脂多糖)及IFN𜈥𙲦‰𐧴 𜉦🀦𔻯𜌥ˆ†泌IFN-𜈥𙲦‰𐧴 𜉣€TNF-𜈨‚🧘䥝死因子𜉧퉤🃧‚Ž症因子。M2巨噬细胞主要由IL4(白细胞介素4)、IL13(白细胞介素13)、M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)等激活,主要分泌IL10(白细胞介素10)等抗炎症因子。 巨噬细胞的鉴定方式主要有流式细胞术和免疫荧光实验,通过一些巨噬细胞标志物进行鉴定。常见的人和小鼠M1巨噬细胞标志物有CD68、CD80、CD86、CD32等;常见人和小鼠M2巨噬细胞标志物有CD206、CD204、CD163等。 M1和M2巨噬细胞的作用包括:①作为抗原提呈细胞;②杀伤肿瘤效应细胞;③通过释放溶解细胞酶直接杀伤肿瘤细胞;④处理和呈递肿瘤抗原,激活T细胞以产生特异性抗肿瘤细胞免疫应答;⑤通过特异性抗体介导ADCC效应杀伤肿瘤细胞;⑥分泌肿瘤坏死因子(TNF)等细胞毒性因子和产生超氧化代谢产物间接杀伤肿瘤细胞。 在基础科学实验中,常用的细胞模型有小鼠RAW264.7巨噬细胞、人THP1单核细胞、小鼠BMDM骨髓细胞等。动物实验研究巨噬细胞的造模更多是偏向于炎症模型,例如急性肺损伤模型。 THP-1(人单核细胞) THP-1是来自急性单核细胞白血病患者血液分离而来,在基础科研实验中,常常诱导分化为巨噬细胞来进行机制研究。THP-1通常受PMA(佛波酯)150nmol/L诱导24h即可分化为巨噬细胞,然后在PMA持续存在的情况下,LPS(100ng/ml)、IFN𜈲0ng/ml)诱导48h,产生M1巨噬细胞;IL4(20ng/ml)、IL13(20ng/ml)诱导48h,产生M2巨噬细胞。 RAW264.7细胞(小鼠单核巨噬细胞) RAW264.7细胞是主要炎症模型、巨噬细胞极化等体外研究细胞,广泛用于急性肺损伤、风湿性关节炎等模型中。LPS(200ng/ml),12h可以诱导此细胞向M1分化,产生炎症因子,10ng/ml IL-4诱导RAW264.7细胞12h可以产生M2细胞。 通过这些实验方法,可以更好地研究巨噬细胞的功能和作用,为免疫学和疾病治疗提供更多依据。

DC细胞,全称为树突状细胞(Dendritic Cells) 是免疫系统中一种非常重要的细胞类型,它们在启动、调控和维持免疫应答中扮演着核心角色。 DC细胞的基本介绍 ● 发现:DC细胞由加拿大科学家拉尔夫ⷦ–諾榛𜤺Ž1973年在小鼠脾脏中发现。 ● 功能:作为已知的机体功能最强的专职抗原递呈细胞(APC),DC细胞能够高效地识别并摄取外来抗原,随后将处理过的抗原递呈给T细胞,从而激活和启动免疫反应。 ● 分类:DC细胞主要分为两大类,即髓系DC(mDC)和淋巴系DC(pDC)。 DC细胞在免疫系统中的作用 ● 抗原提呈:DC细胞是体内唯一能够激活未致敏的初始型T细胞的APCs。 ● 免疫调节:参与B细胞的激活,并分泌多种细胞因子参与免疫调节。 ● 免疫防御:参与对病毒、细菌的免疫防御,监视肿瘤的突变,帮助重建肿瘤患者对肿瘤细胞的免疫监视功能。 DC细胞与肿瘤治疗 ● DC细胞疫苗:通过负载肿瘤抗原并回输至患者体内,可诱导机体产生强烈的抗肿瘤免疫反应。这种方法适用于多种恶性肿瘤,如恶性黑色素瘤、前列腺癌、肾癌等1 ● 联合应用:DC细胞可与其他细胞联合应用,如与T细胞、NK细胞等免疫细胞结合,进一步增强抗肿瘤免疫效果 DC细胞的研究进展 ● 疫苗佐剂:氧化石墨烯片作为佐剂,能显著增强CD8+ T细胞的活化增殖能力,与传统的细胞因子鸡尾酒佐剂相比,可诱导抗原特异性的CD8+ T细胞反应提高20倍以上 ● 临床应用:DC细胞疫苗在肿瘤免疫治疗中展现出巨大的潜力,已有多个DC疫苗产品进入临床试验阶段 DC细胞作为免疫治疗领域的重要成员,其研究和应用正在不断扩展,为肿瘤治疗和其他免疫相关疾病的治疗提供了新的希望。「dc日本干细胞精华超话」

USMLE病理学:免疫系统与炎症反应详解 ### CD4+辅助性T细胞的激活 𐟌𑊧𛆨ƒž外抗原的处理:当外界蛋白质等细胞外抗原被吞噬后,它们会被处理并通过抗原提呈细胞表达MHC II类分子。这个过程就像是把抗原的“身份证”亮出来,让免疫系统知道这些抗原是外来的。 CD4+T细胞的激活:一旦CD4+T细胞被激活,它们会分泌各种细胞因子,这些因子就像是免疫系统的“信号弹”,帮助炎症反应的发展。CD4+T细胞还可以进一步分为Th1和Th2两种类型。 Th1细胞:Th1细胞分泌IFN-𜌨🙤𘪢€œ信号弹”可以激活巨噬细胞,促进B细胞从IgM转为IgG,从而帮助慢性炎症的发展。IFN-😨ƒ𝥏过来激活巨噬细胞,形成正反馈循环,让炎症不断加剧。 Th2细胞:Th2细胞则分泌IL-4、IL-5和IL-13,这些细胞因子促进B细胞产生IgE,同时激活嗜酸性粒细胞,参与IgA的类别转换。 CD8+细胞毒性T细胞的激活 𐟒€ 细胞内抗原的处理:胞浆中的蛋白质被加工并通过MHC I类分子表达,这个过程发生在所有有核细胞和血小板上。 CD8+T细胞的激活:Th1细胞分泌的IL-2有助于激活CD8+T细胞。 杀伤机制:CD8+T细胞有两种方式来杀伤目标细胞: 通过分泌穿孔素和细胞毒性颗粒,穿孔素在目标细胞表面形成孔洞,细胞毒性颗粒进入靶细胞,引发凋亡。 通过Fas及其配体FasL介导的凋亡过程。 嗜酸性粒细胞 𐟐› 在寄生虫感染和IgE介导的过敏反应中,嗜酸性粒细胞起着重要作用。Eotaxin是一种嗜酸性粒细胞的趋化因子,而嗜酸性粒细胞的颗粒中含有主要嗜碱性蛋白,对寄生虫有毒性。 嗜碱性粒细胞 𐟐𞊥—œ碱性粒细胞的颗粒中含有化学介质,与肥大细胞相似。肥大细胞大量分布在肺和皮肤中,而嗜碱性粒细胞和肥大细胞在IgE介导的反应中发挥重要作用,还能释放组胺。 肉芽肿性炎症 𐟌🊨‚‰芽肿性炎的定义:这是一种特殊类型的慢性炎症,以炎症局部巨噬细胞及其衍生细胞增生形成的境界清楚的结节状病灶为特征。 肉芽肿的结构: 上皮样细胞:IFN-𐆥𗨥™짻†胞转化为上皮样细胞,这些细胞的胞体增大,胞质丰富淡粉色。 多核巨细胞:由上皮样细胞融合而来,分为Langhans巨细胞和异物巨细胞。Langhans巨细胞的细胞核排列整齐,而异物巨细胞的细胞核排列杂乱无章。 周围细胞:肉芽肿的周围还有淋巴细胞和浆细胞。 通过这些详细的解析,我们可以更深入地理解免疫系统和炎症反应的复杂机制。希望这些信息对你在USMLE病理学考试中有所帮助!

𐟌🦬稄𑥅‹脱敏治疗全攻略:宠物过敏新选择𐟌🊨🇦•原免疫治疗(Allergen Immunotherapy, AIT)是一种通过免疫调节机制改变过敏性疾病自然病程的治疗方式,具有预防和治疗的双重作用。对于某些I型变态反应疾病,确定患者过敏原后,用变应原提取物(如尘螨、花粉等)制成脱敏疫苗,对过敏患者进行反复接触,使机体对之产生免疫应答,纠正机体的免疫失衡状态。 𐟌Ÿ 欧脱克的优势 𐟌Ÿ 17种过敏原12个产品:包括双螨、猫毛、链格孢霉、艾蒿/豚草、桦树等。 适应症:适用于≥5岁IgE介导的过敏性鼻炎、鼻结膜炎、哮喘。 无剂量上升阶段,用药更方便、起效更快。 甘油包被,提升安全性,增加过敏原被抗原提呈细胞提呈的机会。 成分:过敏原天然提取物、甘油、氯化钠、水、菠萝香精。无其他添加,不含抗组胺、激素等药物。 菠萝口味,儿童友好。 舌下喷雾剂,给药更准确。 𐟌 全球销售数据 𐟌 欧脱克目前已境外上市多年,在全球11个国家上市销售10年,没有严重不良反应的报告。截至2022年底,欧脱克的销售治疗数量为401,417,有充足的成药依据,安全性和有效性十分可靠。 𐟏堥𜀨例程 𐟏劧ᮥ‚㨀…过敏原后,医生会开具欧脱克脱敏治疗药物。患者按照医生指示进行用药,通过反复接触过敏原提取物,使机体对之产生免疫应答,纠正免疫失衡状态。治疗过程中,医生会密切关注患者的反应,确保安全有效。 欧脱克是宠物过敏、霉菌过敏、树花粉过敏的中国唯一获批解决方案,彻底解决了中国十几年来脱敏治疗止步于“螨”的难题。

【科研进展】魏妥团队合作开发掺杂锰佐剂的脾脏靶向mRNA肿瘤疫苗 mRNA疫苗在抗击严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2(SARS-COV-2)传染病中的成功,凸显了该技术在应对突发性传染病中的应用价值。近些年,mRNA抗肿瘤疫苗的研发也愈发引人注目,因其研发周期短、可实现个性化设计等优点,已开展多项临床前和临床试验,在针对黑色素瘤、非小细胞肺癌和结直肠肿瘤等中有积极疗效,带来显著的临床益处。尽管如此,mRNA肿瘤疫苗的有效性仍有很大提升空间,关键点在于:1)如何将mRNA精准递送到抗原呈递细胞激活特异免疫反应;2)如何提升抗原呈递效率和免疫激活能力。 2024年10月28日,中国科学院动物研究所魏妥研究组联合北京大学未来技术学院程强研究组,在《ACS Nano》杂志在线发表了题为“Spleen-targeted mRNA vaccine doped with manganese adjuvant for robust anti-cancer immunity in vivo”的工作。该研究开发了一种脾脏靶向的mRNA疫苗(Mn@mRNA-LNP),该疫苗将编码肿瘤抗原的mRNA和锰离子佐剂(Mn2+)同时递送到脾脏中的树突状细胞,从而有效促进了树突状细胞的成熟,增强了其表面相关抗原的呈递和免疫激活。 此前,研究团队开发了一种通用的器官选择性递送策略,简称Selective ORgan Targeting (SORT)技术(Nature Nanotechnology,2020),在这项研究中,研究人员基于SORT技术通过引入不同比例的阴离子脂质(18PA、DOPG和DOPS)作为第五组分来构建和优化一系列脂质纳米颗粒(Lipid nanoparticles,LNP),以筛选可实现更高的脾脏靶向效率的LNP。研究团队发现DOPS LNP特异性靶向脾脏器官的同时,还可以在体内与体外成功地转染DC细胞,与18PA以及DOPG LNP相比,DOPS LNP在体内诱导了更强大的抗原特异性细胞毒性T淋巴细胞(CTL)反应、Th1与Th2反应。 近期研究发现,Mn2+可作为STING激动剂诱导I型干扰素(IFN)的分泌以及DC成熟,从而增强抗肿瘤免疫反应。因此,为了进一步增强mRNA疫苗的免疫激活能力,研究团队尝试基于Mn2+与DOPS阴离子脂质之间的静电吸附实现Mn2+的封装,制备“All-in-One”制剂(Mn@mRNA-LNP)。研究结果表明,DOPS LNP可有效封装Mn2+,并且Mn2+的掺入不会对DOPS LNP的理化性质和脾脏靶向效率造成明显影响,反而还提高了mRNA的表达效率、DC的激活能力以及IFN刺激基因的表达。此外,Mn@mRNA-LNP诱导了强大的抗原特异性CTL反应、促进了效应T细胞在肿瘤部位的浸润以及效应性记忆T细胞的增殖,从而在黑色素瘤、结直肠癌以及手术后肿瘤复发等多种肿瘤模型中均有效抑制了肿瘤增殖。 研究团队基于“All-in-One”策略开发了一种新型脾脏靶向的治疗性mRNA肿瘤疫苗,有效实现了mRNA抗肿瘤疫苗精准递送至抗原提呈细胞,并且Mn2+的掺入进一步提升了疫苗的抗原提呈效率以及免疫激活能力。同时,该疫苗还具有生产简单以及安全性高等优势,为未来治疗性mRNA癌症疫苗的临床转化提供了一种有潜力的治疗策略。 中国科学院动物研究所魏妥研究员与北京大学未来技术学院程强研究员为该研究的共同通讯作者,中国科学院动物研究所博士研究生罗自金为第一作者。该研究得到了北京市自然科学基金、国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目资助。 文章链接:网页链接 原文链接:网页链接

𐟒‰𐟧  免疫应答生理过程解析 𐟔 抗原,是能激活和诱导免疫应答的物质,被T、B淋巴细胞识别并引发免疫反应。 𐟒ᠦŠ—原的基本特性包括免疫原性和免疫反应性,前者决定抗原能否诱导机体产生免疫应答,后者则指抗原与免疫应答效应物质的结合能力。 𐟧젦Š—原的分子结构如顺序表位、空间构象等,都影响其免疫原性。例如,抗原表位的构象和易接近性是影响免疫原性的关键因素。 𐟒‰ 免疫应答过程中,抗原被T、B细胞识别并结合,诱导机体产生适应性免疫应答,包括增殖、分化等。 𐟒ᠤ𚤥‰反应是抗体或活化淋巴细胞与共同抗原表位发生的反应,这揭示了不同抗原间的潜在联系。 𐟔젥Š抗原无免疫原性但有免疫反应性,而独特型抗原则能诱生抗独特型抗体。 𐟒‰ 超抗原能以极低浓度非特异性激活大量T细胞,而佐剂则能改变抗原物理性状、增强APC加工和提呈能力,从而增强免疫应答。 𐟧 通过了解这些生理过程,我们能更深入地理解机体的免疫系统如何运作。

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