衰老或损伤非小细胞肺癌抗原偏高被当作抗原清除?是有和抗体接触然后被分解掉吗

抗体分泌部位及运输路径
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抗体分泌部位及运输路径
如图为人体细胞及其内环境之间物质交换的示意图,①②③④分别表示人体内不同部位的液体。据图判断下面说法正确的是(  )
A.人体的内环境是由①②③组成的
B.体液①中含激素、血红蛋白、尿素、CO2等物质
C.浆细胞分泌的抗体先进入②,再进入①④,经循环运输到发炎部位
D.细胞无氧呼吸产生的乳酸进入①中,①中的NaHCO3与之发生作用,使pH基本稳定
解析:选D。①表示血浆,②表示组织液,③表示细胞内液,④表示淋巴液,人体的内环境由组织液、血浆和淋巴构成,A错误;体液①血浆中不含有血红蛋白,B错误;效应B细胞分泌的抗体先进入②,然后进入①,经循环运输到发炎部位。
&几个相近习题:
下图是人体某组织结构示意图,①②③④分别表示人体内不同部位的液体。据图判断下列说法正确的是&
& A.人体的内环境是由①②③④组成的
& B.②中含激素、血红蛋白、乳酸、CO2等物质
& C.浆细胞分泌的抗体先进入③,再进入④
& D.血浆中的氧进入组织细胞的途径是②→③→④
2、下图是人体某组织结构示意图,①②③④分别表示人体内不同部位的液体。下列说法正确的是
A.人体的内环境主要是由①②③组成的B.②中含激素、血红蛋白、乳酸、递质、CO2等物质C.浆细胞分泌的抗体先进入③D.浆细胞分泌的抗体先进入①和②E.唾液不属于体液,因为体液包括细胞内液和细胞外液,而唾液属于外环境液体&& 3、下图表示人体通过体液免疫消灭破伤风杆菌外毒素的过程,相关叙述错误的是
&(1)细胞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 含有控制a合成的基因。
&(2)a首先进入何种具体体液&&&&&&&&&&&&。 ③是呈递还是分泌淋巴因子&&&&&&&&&&& 。
第一空填什么比较好?A、组织液?B、血浆和淋巴C、血浆、淋巴和组织液第二空填什么比较好?A、呈递 B、分泌淋巴因子 C、呈递和分泌淋巴因子
相关资料:
资料1:来自&&
淋巴结以原淋巴细胞集合体的形式,首先出现于10周左右的胚胎。在胚胎早期,淋巴结具有红细胞与淋巴细胞生成的功能,而在晚期则以淋巴细胞的生成为主。出生以后,淋巴结才在组织结构上分化为皮质与髓质,在接受抗原刺激以后,其结构与功能逐步完善。 淋巴结呈圆形、卵圆形或豆形,分布于大血管附近,在腹膜后、肠系膜、腋窝、腹股沟等处数量较多。正常淋巴结的切面呈棕红色,湿润面柔软,在显微镜下,可见带有淋巴滤泡与生发中心的外部皮质区与质地均一的内部髓质区(图4
)。淋巴结周围有一层纤维包膜与附近组织分开。输入与输出毛细管穿过包膜与皮质窦及髓质窦相连,淋巴细胞经过输出淋巴管进入血循环。 淋巴结具有产生抗体进行免疫应答和滤过淋巴液的功能。机体某部或某器官的淋巴在回流途中所经过的第一群淋巴结,称为该部位或该器官的局部淋巴结。当机体某部或某器官发生病变时,细菌、病菌、毒素或癌细胞到达相应的局部淋巴结,即被阻截或清除,故局部淋巴结成为阻止病变扩散的屏障。此时,淋巴结内的细胞迅速增殖,功能旺盛,体积增大。反之,若这些病原物质过于强大,不能为局部淋巴结阻截或清除,则病变将循该淋巴结导流的方向蔓延。 脾位于左上腹深部,在胃底与膈之间,是人体内淋巴组织和单核巨噬系统中最大的集合体。在尸体解剖时(估计已缩小25%左右),青年和中年人的脾平均重量为150g(90~350g),老年人的脾出现明显的生理性萎缩,可减至40~50g。脾的包膜由纤维组织组成,其中含有少许平滑肌束,经小梁而深入实质。脾实质可分为白髓和红髓两部分。脾动脉在脾门处分成若干小梁动脉,深入脾实质,小梁动脉在白髓鞘的中央部位分支为中央动脉,管壁内肌肉层的收缩与舒张可显著增减其血流量。进入白髓后,中央动脉一再分支,最终进入边缘窦或红髓的边缘层,即脾内微动脉丛,成为动脉毛细管。其中只有少量与窦邻近或直接相通。 在白髓,网状细胞和纤维围绕在中央动脉周围,形成疏松的网络,其中有淋巴滤泡和生发中心,大量小淋巴细胞和数量不等的浆细胞、巨噬细胞等形成所谓“淋巴鞘”,其中也有少数红细胞。 红髓呈网状结构,内有大量具有吞噬功能的网状细胞,可分为血窦和脾索两部分。血窦为血管通道,不完全地衬以互相衔接的网状细胞或内皮细胞,血细胞可由其间隙通过。在脾索的网状细胞之间,可发现大量细胞群,淋巴细胞与单核细胞占主要成分,其次为巨噬细胞与红细胞,中性细胞与血小板的数量较少。 在胚胎时期,脾可产生各种血细胞,出生后则仅产生淋巴细胞和单核细胞。在骨髓纤维化时,脾又能恢复其造红、白细胞的功能,此即所谓的髓外造血。 脾内血管系统的结构较为特殊,血窦可开放或关闭,血细胞易阻留在血窦中,被巨噬细胞等吞噬破坏,其中包括衰老的红细胞,也有部分白细胞和血小板,尤其对红细胞的破坏作用较为显著,同时还可将分解的铁质再供给骨髓造血使用。 正常脾的储血量不大,估计在20ml左右。当脾显著肿大时,储血量大增,甚至达到全身血量的20%,是一个可收缩的储血库,在调节体内循环血量上起重要作用。 脾切除后,在相当长的时期内常出现显著的血小板增多和轻度白细胞增多,可见在一定程度上,脾有抑制骨髓造血功能的作用。此外,脾还能产生大量抗体,参与机体的免疫、防御机能。资料2:来自奥赛指导书(周予新& 李红敏主编)
人体的免疫P288
淋巴结是具有免疫活性的T细胞、B细胞移居和接受抗原刺激后产生免疫应答的主要场所。
脾脏是人体最大的淋巴结……脾脏是血液的滤过器,课清除血液中的病原体和自身衰老损伤的血细胞,也是具有免疫活性的T细胞、B细胞移居和接受抗原刺激后产生免疫应答的重要场所。
B细胞大多集中在淋巴结等淋巴器官中,T细胞虽然也存在于淋巴结、脾脏等器官中,但血液和淋巴中的淋巴细胞80%都是T细胞,只有20%是B细胞。
抗体是机体免疫细胞被抗原激活后,由分化成熟的终末B细胞——浆细胞合成分泌的一类能与相应抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白。
资料3& (来自《普通生物学》& 陈阅增主编P187)
浆细胞一般停留在各种淋巴结。它们产生抗体的能力很大。……抗体离开浆细胞后,随血液、淋巴流到全身各部,发挥消灭抗原的作用。
资料4 (来自《普通生物学》& 陈阅增主编P188)
抗体就是游离在血液、淋巴液等体液中的一类特殊球蛋白。
资料5& (来自《人体组织解剖血》高等教育出版社)
淋巴结内的淋巴通路:
淋巴从输入淋巴管进入被膜下淋巴窦,部分淋巴渗入皮质淋巴组织,部分经深层皮质单位之间的窄通道直接流入髓窦,继而汇入输出淋巴管。淋巴流经一个淋巴结一般约需数小时,含抗原愈多则流速愈慢。淋巴经滤过后,其中的细菌等异物即被清除,而输出的淋巴中则含有较多的淋巴细胞和抗体。
脾的血液通路
脾动脉从脾门入脾后分支进入小梁,称为小梁动脉(trabecular artery)。小梁动脉分支离开小梁进入动脉周围淋巴鞘内,称为中央动脉。中央动脉沿途发出一些小分支形成毛细血管供应白髓,其末端膨大形成边缘窦。中央动脉主干在穿出白髓进入脾索时分支形成一些直行的微动脉,形似笔毛,故称笔毛微动脉(penicillar arteriole)。笔毛微动脉在脾索内可分为三段(如图):
①髓微动脉(pulp arteriole),内皮外有1~2层平滑肌;②鞘毛细毛管(sheathed capillary),内皮外有一厚的巨噬细胞鞘,但在人不发达;③动脉毛细血管,毛细血管末端的大部扩大成嗽叭状开放于脾索,少数则直接连通于血窦。血窦汇入由扁平内皮细胞构成的髓微静脉(pulp venule),髓微静脉汇入小梁内的小梁静脉(trabecular vein),最后在门部汇成脾静脉出脾。中央动脉旁的淋巴管沿动脉进入小梁,继而在门部汇集成较大的淋巴管出脾,淋巴内含有许多T细胞。脾内大部分血液流经脾的速度较快,约30秒,少量血液的流速较慢,需数分钟至1小时,依据脾功能状态的不同而有变化。
资料6& (文献资料&-&医学书籍&-&生理学)
&2.B细胞&在血液中B细胞约占淋巴细胞总数的15%。固定在B细胞膜表面的免疫球蛋白(主要是单体IgM和IgD)是抗原的特异性受体。当它们初次与某一个抗原接触而被致敏时,一部分B细胞即分化成熟为浆细胞,浆细胞即开始生成对该抗原特异的免疫球蛋白并将它们释放到周围的组织液中,这就是免疫抗体。只有当某些调节性因子,如由辅助性T细胞所释放的淋巴因子和巨噬细胞释放的白细胞介素-1存在时,B细胞才能被抗原激活。浆细胞不再在血液中循环,在它们生存的2-3天时间里一直停留在组织中。
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免疫医学名词解释
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1. 中枢免疫器官 :是免疫细胞发生、分化、发育和成熟的场所。人或其他哺乳类动物的中枢免疫器官包括骨髓和 胸腺2. 外周免疫器官:是成熟的免疫细胞定居和发生免疫应答的场所,也是淋巴细胞对外来抗原产生免疫应答的主要部位。外周免疫器官和组织包括 淋巴结、 脾和 黏膜相关淋巴组织等。3. 免疫应答:是指免疫系统识别和清除“非己”物质的整个过程,可分为固有免疫和适应性免疫两大类。,4. 适应性免疫应答:是指体内T、B淋巴细胞接受“非己”的物质(主要指抗原)刺激后 ,自身活化、增值、分化为效应细胞,产生一系列生物学效应(包括清除抗原等)的全过程。5. 固有免疫应答:指机体固有免疫细胞和分子在识别病原体及其产物或体内衰老损伤、畸变细胞等抗原性异物后,迅速活化有效吞噬杀伤、清除病原体或体内“非己”抗原性异物,产生非特异性免疫防御、监视、自稳等保护作用的过程,又称为非特异性免疫应答6. 淋巴细胞再循环:外周免疫器官的淋巴细胞,由输出淋巴管经淋巴干、胸导管或右淋巴导管进入血液循环,经血液循环到达外周哦免疫器官后,穿越HEV,重新分布于全身淋巴器官和组织的反复循环过程。 7. 淋巴细胞归巢 :血液中淋巴细胞选择性趋向迁移并定居于外周免疫器官的特定区域或特定组织的过程。8. 抗原(Ag):是指所有能激活和诱导免疫应答的物质;通常指能被T、B淋巴细胞表面特异性抗原受体(TCR和BCR)识别及结合,激活T、B细胞增殖、分化、产生免疫应答效应产物(特异性淋巴细胞或抗体),并与效应产物结合,进而发挥适应性免疫应答效应的物质。9. 免疫反应性:抗原与其所诱导产生的免疫应答效应物质(活化的T/B细胞或抗体)特异性结合的能力。& &&&10. 免疫原性:抗原被T、B细胞表面特异性抗原受体(TCR或BCR)识别及结合,诱导机体产生适应性免疫应答(活化T/B细胞或抗体)的能力;11. 半抗原又称不完全抗原:有某些小分子物质,其单独不能诱导免疫应答,即不具备免疫原性,但当其与大分子蛋白质或非抗原性的多聚赖氨酸等载体交联或结合后可获得免疫原性,诱导免疫应答。这些小分子物质可与应答效应产物结合,具备抗原性,称半抗原,又称不完全抗原12. 完全抗原:同时具有免疫原性和免疫反应性的物质称完全抗原。13. 抗原特异性:即抗原刺激机体产生适应性免疫应答及其与应答效应产物发生结合均显示专一性,某一特定抗原只能刺激机体产生针对该抗原的活化T/B细胞 或抗体,且仅能与该淋巴细胞或抗体发生特异性结合。14. 抗原表位又称抗原决定基:表位是指存在于抗原分子中决定免疫应答特异性的特殊化学基团,是抗原与T/B细胞抗原受体(TCR/BCR)或抗体特异性结合的最小结构与功能单位。15. 交叉反应:某些抗原诱导产生的特异性抗体或活化的淋巴细胞,不仅可以与自身抗原表位特异性结合,还可与其他抗原中相同或相似表位的表位反应,称交叉反应。& & 16. 共同抗原表位:某些抗原分子中含多个抗原表位,而不同抗原间可能含相同或相似的抗原表位,称为共同抗原表位。17. 抗原表位:抗原分子中决定免疫应答特异性的特殊化的特殊化学基团。是与TCR,BCR或抗体特异性结合的基本结构单位。有5-15个氨基酸残基组成,也可由5-7个多糖残基或核苷酸组成。18. 胸腺依赖性抗原:绝大多数蛋白质抗原如病原微生物,大分子化合物,血清蛋白等刺激B细胞产生抗体时,必须依赖T细胞的辅助,称TD-Ag,又称T细胞依赖性抗原19. 非胸腺依赖性抗原:某些抗原刺激机体产生抗体时无需T细胞的协助,为TI-Ag,又称非T细胞依赖性抗原20. 异物:凡是胚胎期末与淋巴细胞接触的物质或非己物质。21. 异嗜性抗原:指存在于人体,动物及微生物等不同种属之间的共同抗原.22. 交叉抗原:含共同抗原表位的不同抗原23. 超抗原(SAg):某些抗原物质,只需要极低浓度即可以非特异性激活人体总T细胞库中2%~20%的T细胞克隆,产生极强的免疫应答。&&24. 佐剂:预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对抗原的免疫应答或改变免疫应答类型的非特异性免疫增强性物质&&25. 丝裂原:与淋巴细胞表面的相应受体结合,刺激静止淋巴细胞转化为淋巴细胞,并进行有丝分裂,从而激发某一类淋巴细胞的全部克隆的物质。26. 抗体(Ab):免疫系统在抗原的刺激下,由B细胞或记忆性B细胞增殖分化成浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。27. 免疫球蛋白:将具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白统一命名为免疫球蛋白Ig 28. 抗体的调节作用:抗体的Fab段与抗原结合后,其Fc段与吞噬细胞(巨噬细胞,中性粒细胞)表面的相应Fc受体结合,可增强吞噬细胞对抗原的吞噬功能,称为抗体的调节作用。29. ADCC:抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用—是指具有杀伤活性的细胞如NK细胞通过其表面表达的FC受体识别结合于靶抗原上的抗体Fc段,直接杀伤靶抗原。30. 可变区(V区):抗体分子中轻链和重链靠近N端的氨基酸序列变化较大,形成的结构域,分别占重链和轻链的1/4和1/2。31. 恒定区(C区):抗体分子中轻链和重链靠近C端的氨基酸序列相对恒定的区域,分别占重链和轻链的3/4和1/232. 互补决定区(CDR):可变区的区域形成与抗原表位互补的空间构象。33. 调理作用: 补体激活产生的C3b、C4b、iC3b等片段直接结合于细菌或其他颗粒物质表面,通过与吞噬细胞表面相应补体受体结合而促进吞噬细胞对其吞噬。这种调理吞噬的作用可能是机体防御全身性细菌和真菌感染的重要机制之一。34. 多克隆抗体(pAb):天然抗原分子中常含有多种特异性抗原表位。以该抗原物质刺激机体免疫系统,体内多个B细胞克隆被激活,产生的抗体中实际上是针对多种不同抗原表位的抗体的总和,称为多克隆抗体35. 单克隆抗体(mAb):由单一杂交瘤细胞产生,针对单一抗原表位的特异性抗体,称为单克隆抗体36. 分化群(CD):以单克隆抗体鉴定为主的方法,将来自不同实验室的单克隆抗体所识别的同一种分化抗原归为同一个分化群。37. ITAM:指免疫受体酪氨酸活化基序,该基序中均含有酪氨酸,可与蛋白酪氨酸激酶结合,当蛋白酪氨酸激酶活化后作用于酪氨酸使其磷酸化,可即而启动细胞的活化过程。38. 补体(C):是一个具有精密调控机制的蛋白质反应系统,广泛存在于血清、组织液和细胞膜表面,包括30余种组分,一般情况下,血浆中的多数补体成分只在被激活后才具有生物学功能。39. 细胞因子(CK):是由免疫细胞及组织细胞分泌的在细胞间发挥相互调控作用的一类小分子可溶性多肽蛋白,通过结合相应受体调节细胞生长分化和效应,调控免疫应答。40. 细胞粘附分子(CAM):是介导细胞间或细胞与胞外基质间相互结合的分子;41. 主要组织相容性复合体(缩写为MHC):是一组决定移植组织是否相容、与免疫应答密切相关、紧密连锁的基因群42. HLA:是人类白细胞抗原的缩写词,指人类的组织相容性抗原,即人类的MHC编码的抗原,由于最初在人类白细胞上发现故得名。他除表达与白细胞外,也表达与人类的所有有核细胞表面。该抗原不仅与移植排斥有关,而且在参与细胞间相互识别,控制免疫应答中发挥重要作用。43. 人白细胞分化抗原(HLDA): 主要是指造血干细胞在分化为不同谱系、各个细胞谱系分化不同阶段,以及成熟细胞活化过程中,表达的细胞表面分子。44. 共刺激分子:是为T(或B) 细胞完全活化提供共刺激信号的细胞表面分子及其配体.45. B淋巴细胞:由哺乳动物骨髓或禽类法氏囊中的淋巴样干细胞分化发育而来。46. T淋巴细胞:来源于骨髓中的淋巴样干细胞,在胸腺中发育成熟。47. TCR:T细胞的抗原受体,异源二聚体, αβ 或γδ,与CD3形成复合物,与Ig有同源性,是T细胞特征性标记;编码V区的基因重拍,形成TCR的多样性;TCR是T细胞识别特异性抗原的基础,只能识别细胞膜上与MHC结合的抗原分子,起识别的是抗原肽中的线性决定簇。48. 抗原提呈细胞(APC):是能够加工抗原并以抗原肽-MHC分子复合物的形式将抗原肽提呈给T细胞的一类细胞,在机体的免疫识别,免疫应答与免疫调节中起重要作用。49. 树突状细胞(DC):是一类成熟的是具有许多树突样突起的,能够识别,摄取和加工外源性抗原并将抗原肽提成给初始T细胞并诱导T细胞活化增殖的,功能最强的抗原提成细胞。50. T细胞突触(免疫突触):成熟T细胞在与APC识别结合过程中,多种跨膜分子聚集在富含神经鞘磷脂和胆固醇的“筏”状结构上并相互靠拢成簇,形成细胞间相互结合的部位,其中心区为TCR和抗原肽MHC分子,以及T细胞膜辅助分子(如CD4和CD28)和相应配体,周围环形分布着大量的其他细胞黏附分子,如整合素(LFA-1)等。51. 模式识别受体(PRR):是指存在于吞噬细胞和树突状细胞等多种免疫细胞膜表面、胞内器室膜上和血清中的一类能够直接识别病原体及其产物或宿主凋亡细胞和衰老损伤细胞表面某些共有特定分子结构的受体。52. 病原体相关模式分子(PAMP):是指某些病原体或其产物所共有的高度保守、可被模式识别受体识别结合的特定分子。53. 免疫耐受:机体免疫系统对特定抗原的这种“免疫无应答”状态称为免疫耐受。54. 耐受原表位:诱导Treg细胞活化的抗原表位,称为耐受原表位55. 抗原加工:或称抗原处理,是APC将摄取入胞内的外源性抗原或者胞质内自身产生的内源性抗原降解并加工成一定大小的多肽片段,使抗原肽适合与MHC分子结合,抗原肽-MHC分子复合物再转运到细胞表面的过程56. 抗原提呈:是表达于APC表面的抗原肽-MHC分子复合物被T细胞识别,从而将抗原肽提呈给T细胞,诱导T细胞活化的过程57. 超敏反应:是指机体受到某些抗原刺激时,出现生理功能紊乱或组织细胞损伤等异常适应性免疫应答58. 凝集反应:颗粒性抗原与相应的抗体在电解质存在的条件下结合出现由肉眼可见的凝集团块现象。59. 沉淀反应:可溶性抗原与相应抗体在适当电解质存在条件下结合出现由肉眼可见的沉淀物60. 免疫标记技术:是将抗原抗体反应与标记技术相结合,将已知的抗体或抗原标记上示踪物质,通过检测标记物,间接测定抗原—抗体复合物的一类试验方法。61. 疫苗:接种后能使机体对特定疾病产生免疫力的生物制剂类的统称。62. 人工主动免疫:是用疫苗接种机体,使之主动产生适应性免疫应答,从而预防或治疗疾病的措施。63. 人工被动免疫:是给人体注射含特异性抗体如抗毒素等制剂,使之被动获得适应性免疫应答,以治疗或紧急预防疾病的措施.64. 变应原:是指能诱导机体产生IgE,引起I型超敏反应的抗原物质65. 自身免疫病:是在某些内因或外因诱发下,自身免疫耐受状态被打破,持续迁延的自身免疫对自身抗原产生异常的免疫应答,造成了自身细胞破坏,组织损伤,或功能异常,导致的临床病症66. 免疫缺陷病:免疫系统中任何一个成分的确实或功能不全而导致免疫功能障碍所引起的疾病。67. 抗原调节:在集体抗免疫的压力下,肿瘤细胞表达抗原 减少或丢失,从而使肿瘤细胞逃避免疫细胞的识别和杀伤。68. 直接凝集反应:颗粒性抗原本省直接与相应的抗体反应出现的凝聚现象。
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求大神指点。是谁消灭谁啊?上课老师说的时候没听清楚。             --究竟是社会残酷剥夺了你的梦?还是你的懦弱逼得世人无尽嘲讽?
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抗原是去你家搞破坏的老鼠,抗体是你看见那老鼠后放的猫。。你说谁搞死谁??而你是浆细胞,老鼠破坏的声音是吞噬细胞,你听见那声音是T细胞。
先有抗原再有抗体。见教材必修3第二章
抗体是浆细胞产生的,抗原是外界来的。就这么记把
抗体消灭抗原。
抗体不能消灭抗原,消灭是由吞噬细胞完成的,IgM抗体是吸附沉淀聚集抗原,IgG是激活补体,中和各种毒素,IgE刺激肥大细胞释放组织胺引起炎症反应使得免疫细胞迅速聚集在感染区,IgD作用不明,IgA的忘了-_-||
抗体好像只能让抗原死亡,然后再由吞噬细胞吞噬掉。
抗原,可以是与机体发生免疫反应的细胞病毒等,抗体,免疫球蛋白,由浆细胞分泌出的具有高度特异性的蛋白质,和抗原发生反应并共同被分解,这个过程叫做体液免疫
以前老师把比作抗日联军和日本鬼子
抗原就是外来物(;例如打针),抗体是本体(比如从腿部切下肉移植到烧伤的脸上),换句话说,抗原就是不是自身上的东西就是抗原,抗体就是在自己身体上的、体内的东西就是抗体。这话是有些乱了。。
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