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巨噬细胞
抗體免疫作用的流程,漿細胞製造抗體而記憶細胞準備將來再度面對抗原。 抗體與抗原反應後,無法直接破壞入侵物,它還需藉由別的免疫細胞或機制參與反應。 最簡單的抗體作用是產生中和反應,抗體與抗原分子結合成團,加速巨噬細胞的吞噬作用;或把抗原的毒性中合掉,使不產生毒害。 抗體也可產生凝聚作用,將外來物凝聚成團。 補體蛋白作用:如果有異物進入體內,補體分子就會活化,與抗體共同作用,造成外來細胞融解或被巨噬細胞吞噬。因此補體蛋白可媒介的細胞溶解作用,活化補體蛋白可協助把外來入侵者除掉。 抗體的應用 我們可以在實驗室製造抗體,利用兔子或老鼠產生多價抗體,可應用於檢測,或治療某些癌症 (尤其是乳癌),也可製造單株抗體,或作為疫苗。 * 單株抗體的製備,可利用能產生抗體的淋巴細胞,與骨髓瘤細胞結合成融合細胞,融合細胞兼具兩種細胞的特性,再利用融合細胞大量製造具專一性的單株抗體。 抗體可用於醫療檢測,也可用來治療某些癌症。譬如驗孕,人類懷孕只要幾天,就會有激素產生。利用抗體辨識激素的能力,就可以將抗體應用於驗孕。 「過敏反應」也是一種身體對外來物質的免疫反應,常見的過敏原包括花粉、塵蟎、黴菌孢子與貓狗等寵物的毛等。 過敏反應是我們身體的免疫系統對過敏原異常反應,主要引發機制在於某些特別的分子—如花粉,在我們體內誘發了 B 細胞,產生屬於 IgE 類群的抗體,該抗體的保守區--不變區位置很容易疊在肥胖細胞上,一旦第二次再碰到此花粉時,身體免疫系統接收到「病原入侵」信息,大量釋出組織胺,導致過敏患者流鼻涕、眼淚,並且持續大量製造 IgE 抗體。 抗體的恆定區:依照抗體的恆定區特徵,可分成五大類 IgG, IgM, IgE, IgA, IgD。除了都可以使用前端的特異區辨識抗原之外,其恆定區更可提供發揮不同的功能: IgG:二次免疫中主要之抗體,活化補體、結合吞噬細胞的表面受體,可以從母體通過胎盤傳到胚胎。含量最高,最重要的免疫球蛋白。 IgM:五合體-一次免疫主要的抗體,活化補體、結合吞噬細胞的表面受體,膜上之免疫球蛋白。過於巨大,無法通過母親胎盤 IgA:二合體,主要分佈在黏膜組織(初乳、腸道、淚液) 中的抗體。 IgE:二合體,與過敏反應及消滅寄生蟲有關之抗體。 IgD:膜上之免疫球蛋白,功能尚未明瞭。 人體的先天免疫力雖可協助我們初步對抗病原體,但是仍有許多無法防禦的可怕疫病威脅人類健康。 後天免疫力可協助我們專一對抗某種特定病原體,不僅功效強,也因免疫系統具有記憶性,一旦遭受病原體入侵,自體的免疫力--抗體製造及與抗原結合的能力,也可反應得更迅速,注射疫苗即可幫助我們建立後天獲得的免疫能力。 * 1796 年英國的愛德華.金鈉 (Edward Jenner, 1749~1823)醫生進行了近代醫學史上首次人工接種疫苗實驗:金鈉醫生由觀察擠牛奶的女工不會感染天花得到啟發,將牛痘 (cowpox) 的膿皰液接種於兒童身上,成功使該受試者對天花免疫,金鈉醫生因此對免疫學具有重要貢獻。 * * * * * * * * * * 這是各種與人體免疫相關的細胞,以及人體所製造參與免疫功能運作的蛋白質、酵素與抗體。 人體一生都面臨各種微型戰爭,以防衛病原體入侵,使其不能侵襲身體健康。一旦病原體入侵成功,體內會隨之啟動許多攻防程序,以維持生命的健康與生理恆定狀態。整體而言,人體防衛機制與軍事上軍隊的作戰方式非常近似。 病原體與宿主之間的關係極其複雜。例如病毒,一旦病毒入侵人體,人體會馬上釋出抗病毒分子,但是病毒卻可將宿主的『抗病毒分子』武器劫掠,成為病毒自己的武器。 身體內有如此複雜的防禦機制,是保護我們健康的防線,然而人類還是會遭受疾病侵襲困擾;這場永不停止的戰爭中,我們常居於被動的守勢。 圖: * 過去對於非專一性防禦系統以defense system 稱之,專一性免疫反應則稱之為 immune system,但是目前統稱 immune system,包括了專一和非專一性免疫反應,非專一性免疫反應即是我們先天性的免疫反應--因身體之功能結構使得人類出生即可獲得防禦病原體的能力。 非專一性防禦機制: 提供人體對抗感染的基本性屏障。其又分為物理、化學、生物屏障。 僅管人體的專一性防禦機制功能強大,但很多病原體是因我們的非專一性免疫反應而無法進入人體。平日我們生病,常是因為非專一性防禦機制出現漏洞 (如胃酸分泌不足、皮膚受傷等),病原才有機可乘。 專一性性防禦機制: 免疫系統--針對外來每一種特定病原體 (微生物、病毒或移植之組織等) 產生專一性的反應。 專一性的反應具有多樣性,同時有特異性、記憶性、識別性之特色。 需要較長反應時間且生理成本較高。 專門針對特定外來病原體,能夠識別對象,因此辨識準確率高,但若一旦敵我識別出錯則會
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