4.2.2 细胞免疫、体液免疫和细胞免疫的协调配合 课件(共17张PPT)

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4.2.2 细胞免疫、体液免疫和细胞免疫的协调配合 课件(共17张PPT)

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(共17张PPT)
4.2.2 细胞免疫、
体液免疫和细胞免疫的协调配合
1.概述细胞免疫的过程。
3.概述神经系统、内分泌系统和免疫系统的相互关系。
2.概述体液免疫与细胞免疫的联系
学习目标:
病毒只有侵入细胞才能够增殖,而有一些致病细菌如结核分支杆菌、麻风分支杆菌等,也是寄生在宿主细胞内的。抗体只存在于体液中,不能进入宿主细胞内。
一旦病原体进入细胞,抗体对它们就无能为力了。
病毒
结核分枝杆菌
麻风分枝杆菌
病原体进入细胞机体的“作战方式”:
细胞免疫
三、 细胞免疫
细胞免疫:当病原体进入细胞内部,就要靠T细胞直接接触靶细胞来“作战”,这种免疫方式称为细胞免疫。
作用对象:
靶细胞(被病原体感染的宿主细胞)
衰老、受损的细胞、癌细胞
异体器官移植的细胞
绘制细胞免疫过程图解
病原体
细胞
因子
辅助性T细胞
宿主
细胞
侵入
细胞毒性T细胞
识别
分裂、分化
记忆T细胞
细胞毒性T细胞
靶细胞
抗原呈递细胞
识别接触裂解
与抗体结合,或被其他细胞吞噬掉
暴露病原体
形成的记忆细胞有什么作用?
二次
免疫
2. 二次免疫
记忆细胞特点:
相同抗原刺激
记忆T细胞
细胞毒性
T细胞
记忆T细胞
在细胞免疫过程中形成的记忆细胞可以在体内存活几年甚至几十年,如果没有机会再次接触相同的抗原,它们就会逐渐死亡。
二次免疫:
如果再次遇到相同的抗原,记忆T细胞会立即分裂、分化为细胞毒性T细胞,迅速、高效地产生免疫反应。
二次免疫特点:快速、高效。
相同抗原刺激
记忆T细胞
细胞毒性
T细胞
记忆T细胞
细胞毒性T细胞的来源:
二次免疫时,不仅细胞毒性T细胞增殖分化、记忆细胞还能更快地增殖分化出更多细胞毒性T细胞。
病原体
细胞
因子
辅助性T细胞
宿主
细胞
侵入
细胞毒性T细胞
识别
分裂、分化
记忆T细胞
细胞毒性T细胞
靶细胞
抗原呈递细胞
识别接触裂解
与抗体结合,或被其他细胞吞噬掉
暴露病原体
二次
免疫
增殖
分化
二次免疫
1. 参与细胞免疫的细胞有哪些?
2. 细胞毒性T细胞的活化需要什么细胞的刺激?
3.细胞免疫中细胞毒性T细胞从哪些细胞分化而来?
(1)靶细胞膜表面分子变化对细胞毒性T细胞的直接刺激;
(2)辅助性T细胞分泌的细胞因子的刺激。
4.活化后的细胞毒性T细胞的作用是什么?
识别并裂解被同样病原体感染的靶细胞
靶细胞裂解死亡属于细胞凋亡
回顾细胞免疫过程,思考回答以下问题:
5.细胞免疫中能识别抗原的有哪些细胞?
6.细胞免疫能否彻底清除胞内寄生抗原?
不能。细胞毒性T细胞使靶细胞裂解后,病原体失去了寄生的基础,但还需要与抗体结合或直接被其他免疫细胞吞噬、消灭。由此可见,细胞免疫和体液免疫是同时进行的。
病原体
抗原呈递细胞
辅助性T细胞
浆细胞
记忆细胞
细胞毒性T细胞
记忆细胞
细胞毒性T细胞
靶细胞
病原体
抗体
靶细胞裂解暴露抗原
与抗原结合,形成沉淀,被吞噬细胞吞噬消化
B细胞
四、体液免疫与细胞免疫的关系
1. 体液免疫与细胞免疫的联系
①既在非特异性免疫又在特异性免疫中发挥作用的免疫细胞是
②既在体液免疫中发挥作用又在细胞免疫中发挥作用的免疫细胞是:
抗原呈递细胞(树突状细胞、巨噬细胞)
抗原呈递细胞、辅助性T细胞
项 目 体液免疫 细胞免疫
参与细胞 、 、辅助性T细胞、 、 等 、抗原呈递细胞、
、 等
作用对象 侵入内环境的 ; 被抗原侵入的 、自身突变细胞和来自异体的移植组织、器官等
作用方式 浆细胞产生的 与相应的抗原结合 与靶细胞密切接触
联 系 (1) 的介导作用能够使两者密切配合。 (2)两者相互配合清除病原体 ①体液免疫产生 ,能与细胞外液中的病原体特异性结合; ②消灭侵入细胞内的病原体,要靠 免疫将靶细胞 ,使病原体 失去藏身之所,此时 免疫就又能发挥作用了。 B细胞
抗原呈递细胞
浆细胞
记忆B细胞
抗原
抗体
细胞毒性T细胞
辅助性T细胞
记忆T细胞
宿主细胞
细胞毒性T细胞
辅助性T细胞
抗体
细胞
体液
裂解
2.体液免疫和细胞免疫的比较
1.体液免疫和细胞免疫分别是如何体现针对某种病原体的特异性的?
思考·讨论
2.有人说,辅助性T细胞在免疫调节过程中起着关键的调控作用。你认同这一观点吗?请说出你的理由。
3.体液免疫和细胞免疫之间的联系体现在什么地方?
【资料1】在治疗新冠肺炎重症患者时,有专家提出可借鉴SARS经验用糖皮质激素降低免疫能力,缓解免疫系统对肺部细胞的破坏;还有医学专家指出,焦虑、紧张等精神因素会使免疫能力下降,增加患病概率,建议民众面对新型冠状病毒不要过度恐慌。
【资料2】病原体感染引起免疫细胞释放细胞因子,对神经系统和内分泌系统产生影响,如白细胞介素对神经系统的影响引起体温调定点改变而引起发热;也能够作用于下丘脑或垂体而影响神经—内分泌。
以上材料说明了什么?
白细胞介素、
肿瘤坏死因子等
乙酰胆碱等
干扰素等
糖皮质激素等
TRH等
甲状腺激素等
神经系统、内分泌系统与免疫系统
通过信息分子相互作用示例
内分泌系统
神经
系统
免疫
系统
神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络。这三个系统各自以特有的方式在内环境稳态的维持中发挥作用。
2.神经系统、内分泌系统与免疫系统之间相互调节
神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开信号分子(如神经调节中的神经递质、体液调节中的激素和免疫调节中的细胞因子)。
信号分子的作用方式共同之处:都是直接与受体接触。
受体一般是蛋白质分子,不同受体的结构各异,因此信号分子与受体的结合具有特异性。
三大系统相互协调,借助信号分子的作用,构成了神经-体液-免疫调节网络,共同维持内环境的稳态。
白细胞介素、
肿瘤坏死因子等
乙酰胆碱等
干扰素等
糖皮质激素等
TRH等
甲状腺激素等
神经系统、内分泌系统与免疫系统
通过信息分子相互作用示例
内分泌系统
神经
系统
免疫
系统
比较项目 神经调节 体液调节 免疫调节 主要参与细胞 信息分子
化学本质 信息分子来源
靶细胞 或作用部位
作用途径 归纳总结:比较神经调节、体液调节和免疫调节
神经细胞
内分泌细胞
免疫细胞
神经递质
激素
细胞因子
反射弧
体液传送
三道防线
突触前膜释放
内分泌腺或内分泌细胞
主要为辅助性T细胞
突触后膜
靶器官、靶细胞
B细胞、
细胞毒性T细胞
抗体
浆细胞
抗原
小分子化合物
蛋白质和多肽、
氨基酸衍生物、固醇
蛋白质
细胞免疫研究历程
细胞免疫过程
体液免疫和细胞免疫的协调配合
特异性免疫
细胞免疫
体液免疫
神经系统、内分泌系统与免疫系统的相互关系

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