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补体在哪里产生
试述
补体
系统在机体抗感染过程中的作用。
答:
许多微生物的表面成分如LPS都能通过替代途径直接激活
补体
系统,并由此
产生
溶菌或病毒溶解作用。其中有些补体成分如C3a、C5a具有趋化作用,可吸引吞噬细胞向感染部位做定向移动;有些补体组分如C3b或C4b具有调理作用,能促进和增强吞噬细胞对病原的吞噬杀伤作用。上述作用是在机体特异性免疫功能建立之前,即病...
补体
系统的生物学作用有哪些
答:
二、调理作用和免疫粘附作用 抗原和抗体形成免疫复合物后,可与两条激活
补体
的途径中形成的C3b结合,即抗原-抗体—C3b,再借助吞噬细胞和红细胞表面的CR而与细胞结合,即C3b一端与免疫复合物结合,另一端与具有C3bR的细胞结合,C3b在抗原(靶细胞)和吞噬细胞或红细胞之间起到桥梁作用。这种免疫复合物...
补体
功能有哪些
答:
补体
具有以下几种功能:1. 溶菌和溶解细菌:补体成分通过调理和杀伤细胞过程,有助于溶解和消灭细菌。调理作用是通过补体成分与细菌结合,促进吞噬细胞吞噬细菌的过程。而杀伤细胞过程则是通过补体激活
产生
的细胞毒性物质来消灭细菌。这些功能对于抵抗感染和组织修复非常重要。补体系统在生物体内主要起到抗菌作用...
关于抗原问题
答:
2�
补体
反应 对于细菌等细胞性质的抗原,仅靠抗体的作用往往不能将其消灭,而必须有“补体”
产生
的破膜复合体的参加,才能使它们溶解死亡。 补体是存在于正常人和动物血清中的一组具有酶活性的蛋白质。补体成分与有关因子组成补体系统。补体系统的蛋白质,平时以非活动状态的前体分子存在于血...
补体
系统的激活过程
答:
但
补体
系统若过度激活,不仅无益地消耗大量补体成分,使机体抗感染能力下降;而且在激活过程中
产生
的大量行物活性物质,会使机体发生剧烈的炎症反应或造成组织损伤,引起病理过程。这种过度激活及其所造成的不良后果,可通过调控机制而避免。这种调控机制包括补体系统中某些成分的裂解产物易于自行衰变以及多种灭活...
免疫球蛋白的生物学功能有哪些
答:
免疫球蛋白的生物学功能 1、IgV区的功能——识别并特异性结合抗原 (1)抗体的结合价 单体(IgG, IgE) —2价;二聚体(分泌型IgA) — 4价;五聚体(IgM) — 10价(5价)(2)实际意义:中和效应 — 中和毒素和病毒;与Ag结合 — 促吞噬细胞吞噬 2、IgC区的功能 1)激活
补体
IgM、IgG1-3...
简述
补体
的生物学活性包括哪些方面
答:
2、调理作用
补体
裂解产物C3b与细菌或其他颗粒结合,可促进吞噬细胞的吞噬,称为补体的调理作用。C3裂解
产生
出的C3b分子,一端能与靶细胞(或免疫复合物)结合;其另一端能与细胞表面有C3b受体的细胞(单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞等)结合,在靶细胞与吞噬表面之间起到桥染作用,从而促进了吞噬。
补体
系统的补体受体
答:
补体
成分激活后
产生
的裂解片段,能与免疫细胞表面的特异性受体结合。 这对于补体发挥其生物学活性具有重要意义。补体受体(complementruceptor,CR)曾按其所结合配体而命名为C3b受体、C3d受体等;但经详细研究后发现,补体受体并非仅与C3裂解产物反应,因而按其发现先后依次命名为CR1(CD35),CR2(CD21)...
补体
的生物学作用包括什么
答:
补体
系统的生物学作用包括炎症介质作用、杀菌作用、免疫作用、调理作用、病毒作用等,大多是由补体系统激活时
产生
的各种活性物质(主要是裂解产物)发挥的。杀菌作用,补体能溶解红细胞、白细胞及血小板等。补体还能溶解或杀伤某些革兰氏阴性菌;调理作用,补体裂解产物C3b与细菌或其他颗粒结合,可促进吞噬细胞...
在
补体
裂解片段中c3b的作用有哪些
答:
补体
系统是人和某些动物种属,在长期的种系进化过程中获得的非特异性免疫因素之一,它也在特异性免疫中发挥效应,它的作用是多方面的。补体系统的生物学活性,大多是由补体系统激活时
产生
的各种活性物质(主要是裂解产物)发挥的。杀菌作用 补体能溶解红细胞、白细胞及血小板等。当补体系统的膜攻击单位C5-...
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