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1.
移植免疫     
1952年法国青年木工马里乌因肾跌伤而接受母肾移植。虽然母子红细胞ABO 血型相同,但在术后22天,移植肾破坏排斥,马里乌死去,四年之后,美国波士顿Merrill 在一对同卵双生姐妹之间进行了肾  相似文献   
2.
T 细胞活化导致细胞增殖并最终产生辅助、抑制、杀伤等效应细胞。整个活化过程涉及膜分子与胞外信号的反应以及随之而扣发的胞内分子之间的反应。膜受体作为分子“触角”把探测到的外部信息(如抗原、辅助因子、IL—2等)转换并放大成内部信息,接照固定的顺序和途径形  相似文献   
3.
遗传如何控制免疫反应,这是一个非常复杂的问题。近十年来,随着免疫遗传学的研究进展,对于主要组织相容性系统(MHS)调控免疫反应的机制,有了进一步的认识。在这方面作出重大贡献的是三位免疫遗传学家,Snell、Dausset 和 Ben-  相似文献   
4.
抗体,作为最早发现的免疫物质,一直是免疫学研究的中心课题,虽然对于抗体本身,在分子水平和基因水平上,都已有了较充分的了解,但是,对于抗体产生的细胞水平即 B 细胞(BC)如何被刺激物激活而成为抗体产生细胞这一基本过程,却仍未完全认识。按照克隆选择学说,抗原与 B 细胞膜免疫球蛋白(mlg)受体的反应导致了BC 的增殖、成熟并分泌抗体。但是。以后的事实证明,问题远非如此简单。第一,  相似文献   
5.
Von Pirquent 创造了“变态反应”(allergy)一词,用以表示接触抗原后机体免疫反应性改变之状态,当再次与同一抗原接触时,机体就能更迅速、更强烈地发生免疫反应。对有利于机体的免疫保护作用称为“免疫性”(immunity),对有害于机体的免疫损伤作用称为“过敏性”(hypersensitivity)。但是,在以后的  相似文献   
6.
T细胞活化导致细胞增殖并最终产生辅助、抑制、杀伤等效应细胞。整个活化过程涉及膜分子与胞外信号的反应以及随后激发的胞内分子之间的反应。膜受体作为“分子触角”把探测到的外部信息(如抗原、辅助因子、IL-2等)转换并放大成为内部信息,按照固定的顺序和途径形成第二信使链,从膜向核传递信息,最终导致基因活化  相似文献   
7.
上海钢铁研究所五车间是从事砂轮研磨精整工作的,是锻坯热轧的前一道工序,主要加工70毫米方坯,供应全国各地手表厂用于制造表壳,还从事部分高级精密合金钢的研磨工作。1981年研磨不锈钢坯1,800吨,磨削损耗量(金属与砂轮粉尘)约200吨。 五车间共有四台研磨机,原来用的除尘系统是两台仿苏ЛИOT型旋风式除尘器,每台可收集两台研磨机所产生的粉尘。风机型号为9—27—12~*7高压风机,全压为1,190毫米水柱,风量为7,960米~3/时,电动机功率为55瓩。  相似文献   
8.
C_3是补体系统中含量最高、功能最复杂的成分,也是连接经典途径与替代途径的枢纽.完整的C_3分子蕴藏着多种功能结构,被C_3转化酶分解之后,便逐次暴露出来,表现重要的生物学功能.C_3b是补体系统最重要的活性片段,既是机体防御屏障的要素,又是某些重要的补体酶的组成部分.新生的C_3b一方面共价结合于微生物或免疫复合物(IC),另一方面又作为配体与细胞  相似文献   
9.
当前,免疫学最关心的问题之一,不是对异己的认识,而是对自己的认识.随之,人们对于免疫的基本概念,也正在发生着重大的变革.免疫学是在抗传染病的实践斗争中产生的,它所关心的是抗传染作用,因此,防御的观点,一开始就在免疫学中占据了支配地位.这样,自然就把免疫的发生完全归因于异己抗原的刺激,把免疫看作是单纯地认识并排斥异己的反应.对于自己当然是不认识、不排斥的,因为认识自己的细胞均属"禁忌"之列.但事实并非如此.首先,自身抗体和自身免疫病的出现,就足以说明认识自己的细  相似文献   
10.
<正> 1961年,Miller在小鼠实验中偶然发现,新生期切除胸腺,导致淋巴组织发育不良,动物因免疫缺陷而死亡。与此同时,Good也观察到,某些小儿免疫缺陷病与胸腺发育不良有直接关连,并且切除新生免胸腺,重复并证实了Miller的实验。此后,许多学者又对不同种属动物进行了类似实验,一致发现,切除胸腺导致免疫缺陷,再植胸腺则恢复免疫功能,从而证实胸腺对于淋巴细胞的分化、成熟和免疫活性的获得,都起着非常重要的作用。胸腺是如何发挥功能的?胸腺含有两类细胞,淋巴细胞和上皮细胞。上皮细胞彼此连接构成网状结构,在“网眼”之内充满了淋巴细胞。这种解剖学特点,保证了上皮细胞与淋巴  相似文献   
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