首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
免疫抑制药物抑制树突状细胞在诱导移植耐受中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
树突状细胞具有调控免疫应答的作用,不仅可激发免疫反应,也可介导免疫耐受。近年来研究发现,许多免疫抑制药物可以通过影响树突状细胞的抗原提呈功能诱导免疫耐受或免疫低反应状态,这种特性决定了树突状细胞在移植排斥反应中起着重要的作用。  相似文献   

2.
树突状细胞诱导肝移植免疫耐受新进展   总被引:2,自引:2,他引:0  
肝移植的最终目标是要达到移植肝和受体之间的免疫耐受,树突状细胞在肝移植免疫耐受的诱导中起着举足轻重的作用。现就树突状细胞在肝移植免疫耐受诱导中的作用进行综述。  相似文献   

3.
树突状细胞在免疫反应中起到中枢调节作用,近年来通过对树突状细胞成熟与活化途径控制的研究如NF-KB通路的激活,以及树突状细胞表面分子CD200、MD-1等的研究,出现了多种新的诱导移植免疫耐受的方法。  相似文献   

4.
免疫抑制药物抑制树突状细胞在诱导移植耐受中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
树突状细胞具有调控免疫应答的作用,不仅可激发免疫反应,也可介导免疫耐受。近年来研究发 现,许多免疫抑制药物可以通过影响树突状细胞的抗原提呈功能诱导免疫耐受或免疫低反应状 态,这种特性决定了树突状细胞在移植排斥反应中起着重要的作用。  相似文献   

5.
未成熟树突状细胞在诱导免疫耐受中发挥重要作用。本文就未成熟树突状细胞的发育、迁徙、功能,以及其诱导Treg细胞,与耐受性树突状细胞等方面的研究进展作一综述。  相似文献   

6.
未成熟树突状细胞在诱导免疫耐受中发挥重要作用.本文就未成熟树突状细胞的发育、迁徙、功能,以及其诱导Treg细胞,与耐受性树突状细胞等方面的研究进展作一综述.  相似文献   

7.
树突状细胞(dendritic cell DC)作为体内功能最强的专职抗原提呈细胞(antigen presenting cells,APC),能有效地诱导T细胞的免疫应答.不仅在抗肿瘤中起着重要的作用;而且还在机体的免疫耐受中发挥着双重免疫调节的功能.随着近年不断的深入研究,人们认识到树突状细胞免疫功能的变化,与其所处的分化阶段和微环境密切相关.本文就树突状细胞的生物学特性及功能的研究作一综述.  相似文献   

8.
树突状细胞在免疫反应中起到中枢调节作用。近年来通过对树突状细胞成熟与活化途径控制的 研究如NF-kB通路的激活,以及树突状细胞表面分子CD200、MD-1等的研究,出现了多种新的 诱导移植免疫耐受的方法。  相似文献   

9.
系统性红斑狼疮是一种遗传性复杂性自身免疫疾病,表现出树突状细胞(DEs)、T淋巴细胞和B淋巴细胞的功能异常.DCs是免疫反应和免疫耐受的调控者,骨髓树突状细胞和淋巴树突状细胞的异常能够通过一系列机制和促炎途径打破免疫耐受,引发自身免疫反应,在其他因素如病原体感染的作用妹下,自身免疫反应又能得以维持和放大,不断地引起机体的免疫损伤,参与系统性红斑狼疮的发生.  相似文献   

10.
致耐受树突状细胞(tolerogenic dendriticcell,Tol DC)有多种细胞亚型,在诱导移植外周免疫耐受中起重要作用。不同来源DC以及DC的不同成熟阶段都可能有致耐受特性。Tol DC诱导免疫耐受的机制主要与T细胞无能或凋亡、Treg细胞增殖和Th1/Th2细胞偏移有关。已有多种方法体外获得Tol DC。  相似文献   

11.
树突状细胞与移植免疫耐受的研究   总被引:7,自引:3,他引:4  
目前认为,诱导对供者特异性免疫耐受,控制器官移植后的排斥反应,是最终克服异体(种)排斥的有效途径。起源于骨髓造血干细胞的树突状细胞(dendritic cell,DC)是激活特异性免疫反应的专职抗原递呈细胞(antigen-presenting cell,APC),数量甚少,但分布广泛、迁徙力强,加之树突状所赋予  相似文献   

12.
近年来,树突状细胞(DC)被作为一种强有力的潜在工具,通过阻断其抗原提呈功能以及利用某些DC本身诱导免疫耐受的特性,在诱导同种移植免疫耐受的实验性研究中取得了初步效果,本文就这方面的研究现状作一综述。  相似文献   

13.
近年来,树突状细胞(dendritic cells,DCs)诱导免疫耐受成为研究的热点(1-2).成熟树突状细胞(mDCs)能激活T淋巴细胞诱导免疫应答,未成熟树突状细胞(imDCs)虽不能活化T淋巴细胞,但具有强大的抗原摄取及处理能力,可导致T淋巴细胞无能,利于免疫耐受的维持[3-4].借此特性可为同种异体复合组织移植(composite tissue allotransplantation,CTA)排斥反应寻求有效特异的防治新手段.本实验应用大鼠骨髓前体细胞在细胞因子的诱导下培养分离imDCs,进行CTA局部免疫耐受作用的模拟研究.  相似文献   

14.
霉酚酸酯对未成熟树突状细胞抗原递呈功能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的研究霉酚酸酯(MMF)在体外对小鼠未成熟树突状细胞抗原递呈功能的影响。方法在骨髓来源未成熟树突状细胞的培养过程中加入MMF,表型鉴定之后,做抗原递呈功能分析,观察抗原特异性增殖反应、混合淋巴细胞反应以及T淋巴细胞抗原特异性低反应性。结果以MMF处理的未成熟树突状细胞向T淋巴细胞递呈可溶性抗原的能力减弱,在同基因型的树突状细胞和T淋巴细胞接触条件下不能刺激致敏T淋巴细胞的有效增殖;MMF处理的树突状细胞在体外的同种混合淋巴细胞培养反应中能够维持树突状细胞于未成熟状态,不能充分活化CD4^ T淋巴细胞和诱发TH1反应,诱导了T淋巴细胞对同种抗原的低反应性;MMF处理的树突状细胞诱导的T淋巴细胞低反应性具有同种抗原特异性。结论在体外培养过程中给予MMF干预能够降低未成熟树突状细胞的抗原递呈能力,增强同种未成熟树突状细胞的免疫耐受诱导作用。  相似文献   

15.
类浆树突状细胞(PDC)既往被认为是病毒感染机体后1型干扰素(IFN)的主要分泌细胞,但是近些年的深入研究发现,这一树突状细胞(DC)的亚群可以通过无能、调节/抑制、清除等多重机制诱导T细胞耐受,对它的研究将有希望找到一条新的、更为有效的、从深度和广度上促进免疫耐受形成的途径。  相似文献   

16.
IκBα突变体对树突状细胞成熟及其信号通路的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
不成熟树突状细胞(DC)低表达共刺激分子,通过T细胞凋亡、无能及调节性T细胞增多等多种机制诱导免疫耐受。如何有效抑制DC成熟从而诱导免疫耐受是移植免疫的重要课题。不成熟DC发育为成熟DC主要由NF—κB信号通路控制。我们利用IκBα突变体(MMM)阻断NF-κB活化,观察它对DC成熟的影响。  相似文献   

17.
肝移植术后排斥反应是目前肝移植领域面临的主要问题,因此通过各种途径建立有效的免疫耐受成为这个领域的研究热点.树突状细胞(dendritic cell,DC)作为最有效的抗原递呈细胞,诱导免疫耐受的作用越来越受到重视[1].现就DC在肝移植免疫耐受诱导中所起的作用作一综述.  相似文献   

18.
排斥反应,特别是慢性排斥反应,是困扰器官移植的一大难题.诱导受者机体对移植物产生耐受反应是彻底克服器官排斥的理想措施.研究表明,未成熟树突状细胞(immature dendritic cells,iDC)在诱导机体免疫耐受中至关重要,其通过分泌内源性物质可诱导器官产生免疫耐受,而成熟的树突状细胞(dendritic cells,DC)则是体内最重要的抗原呈提细胞,诱导免疫排斥.现就DC的内分泌免疫机制综述如下.  相似文献   

19.
树突状细胞是来源于骨髓的白细胞,在排斥反应的传入阶段作为抗原递呈细胞。移植物来源的树突状细胞已被观察到可以从移植肢体转移到宿主的淋巴组织,在那里激活T细胞。从接受免疫抑制药物,无排斥反应发生的微血管化肢体移植小鼠受体的检查中发现了大量的供体来源的具有树突状细胞活性的细胞存在,这些细胞是骨髓来源的,并且主要限制在周围淋巴组织(淋巴结皮质和脾的白髓)。我们已经知道当受者接受供体骨髓,则会产生对供者抗原的耐受。我们阐述了肢体移植后的嵌合的进一步限定形式,包括树突状细胞,主要存在宿主淋巴组织中。在一定的条件下,这种树突状细胞嵌合性会导致耐受,而优于它的免疫活性。体外研究表明只有暴露于细胞因子(CM-CSF,IL-4),树突状细胞才会成熟和产生它们的特征表型和免疫刺激潜力。不表达共刺激因子(B7)的树突状细胞已经在血管化器官移植体内模型中证实延长移植物存活。另一种在肢体  相似文献   

20.
目的:观察转化生长因子(TGF)beta1修饰供体树突状细胞的输注对大鼠肾脏移植物存活的影响,以及诱导大鼠产生抗原特异性免疫耐受的情况,并探讨其机制。方法:通过逆转录病毒载体,将TGFbeta1基因转染体外培养的供体树突状细胞,术前输注给肾移植受体,用RTPCR和免疫荧光观察目的基因的表达,用3HTdR观察供体树突状细胞对受体T细胞的激活,观察移植物存活情况。结果:输注转基因供者树突状细胞的肾移植受体大鼠,移植物存活时间比对照组明显延长(P≤0.05)。3HTdR观察供体树突状细胞对受体T细胞的激活显示树突状细胞对受体淋巴细胞的激活明显比对照组减弱(P≤0.01)。结论:TGFbeta1的供者树突状细胞的输注可以明显延长大鼠肾脏移植物存活,并且抑制了转基因的树突状细胞对受体T细胞的激活。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号