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补体系统的生物学活性
简述
补体系统的生物学活性
答:
(一) MAC介导
的生物学
效应 细胞裂解作用
补体系统
活化 膜攻击复合物 溶解靶细胞(如:奈氏细菌等G阴性菌,异型红细胞等)。实际意义:A. 抗感染;B. 自身免疫病。(二) 补体活化片段介导的生物学作用 1. 调理作用 Ag(颗粒性)-Ab 复合 C3b、C4b、iC3b ...
简述
补体的生物学活性
答:
补体的生物学活性
主要有:(1)细胞溶解作用。(2)促进抗体中和及溶解病毒。补体可明显增强抗体对病毒的中和作用,可溶解灭活某些病毒。(3)介导调理作用和免疫粘附作用。(4)增强吞噬作用,增强吞噬细胞的趋化性 (5)清除免疫复合物是补体重要的功能,经典途径可防止形成大的免疫复合物,旁路途径可增加...
简述
补体系统的生物学活性
。
答:
补体系统的生物学
作用如下:①溶菌,溶细胞作用;②调理作用;③免疫黏附与清除免疫复合物;④中和病毒;⑤炎症介质作用。
补体的
主要
生物学活性
答:
主要包括:MAC的
生物生物
效应;活化补体片段的生物效应。(一) MAC介导
的生物学
效应 细胞裂解作用
补体系统
活化 膜攻击复合物 溶解靶细胞(如:奈氏细菌等G阴性菌,异型红细胞等)。实际意义:A. 抗感染;B. 自身免疫病。(二) 补体活化片段介导的生物学作用 1. 调理作用 Ag(颗...
补体系统的生物学活性
答:
补体
最主要
的生物学
功能有1.形成攻膜复合物MAC,促使细胞溶解 2.某些补体成分是炎症分子,介导炎症反应 3.补体成分C3d与B细胞上的供受体成分CD21(CR2)结合,强化信号传导 4.免疫复合物粘附的补体成分C3b与红细胞或者血小板表面的CR1结合,运行到在肝脏清除。 5.某些补体成分介导调理作用 ...
补体系统
成分按其
生物学活性
可分为
答:
补体系统
由三组球蛋白大分子组成。即第一组分是由9种补体成分组成,分别命名为C1(Clq、Clr、Cls)、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9。第二组分:B因子、D因子、P因子。这些因子参予补体活化,但它们不是经过抗原抗体复合物的活化途径,而是通过旁路活化途径,它们构成补体的第二组分。第三组分:CI...
补体的生物学
功能?
答:
补体系统
可通过3条既相对独立又相互联系的途径被激活,从而发挥调理吞噬、裂解细胞、介导炎症、免疫调节和清除免疫复合物等多种
生物学
效应,包括增强吞噬作用,增强吞噬细胞的趋化性;增加血管的通透性;中和病毒;细胞溶解作用;免疫反应的调节作用等。补体C3(C3)和补体C4(C4)在血清中的含量高于其他补体...
补体
参与
的生物学
作用是
答:
补体并非单一分子,而是存在于人和脊椎动物体液中的一组经活化后具有酶
活性
的蛋白质,包括30余种可溶性蛋白或膜结合蛋白,称为
补体系统
。补体系统在机体防御和介导免疫病理损伤中具有重要
的生物学
作用。补体系统按其生物学功能可分为三组:固有成分、补体调节蛋白(以可溶性或膜结合形式存在)、受体成分。补...
补体系统的生物学
作用有哪些
答:
一、细胞毒作用 补体通过经典途径和旁路途径的激活导致靶细胞的溶解。这种补体介导的溶菌、溶细胞作用是机体抵抗病原微
生物
感染的重要防御手段。
补体系统
激活后可使各种血细胞、病毒感染细胞及病原微生物等各种靶细胞裂解。其中对革兰氏阴性苗的溶菌作用比对革兰氏阳性菌的溶菌作用大得多,这可能与其细胞的...
简述
补体系统
具有哪些
生物学
作用
答:
MHC具有重要
的生物学
功能,主要包括参与胸腺对胸腺细胞的选择作用,对机体免疫应答的遗传控制,参与免疫细胞相互识别,对免疫细胞相互作用的遗传限制等。有关Ⅲ类抗原C2、C4和B因子的功能请参见有关
补体系统的
内容。一、MHC与胸腺对胸腺细胞的选择作用 成熟的、有功能的T细胞必须经过在胸腺中阳性选择和阴性...
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