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免疫系统工作原理——第八章 抑制免疫系统

BioMedAdv BioMedAdv 2024-01-10

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《免疫系统工作原理》—— 第三章 B 细胞与抗体

《免疫系统工作原理》—— 第四章 抗原递呈的奥秘

《免疫系统工作原理》—— 第五章 T 细胞的激活 

《免疫系统工作原理》—— 第六章 T 细胞在工作 

免疫系统工作原理》—— 第七章 次级淋巴器官与淋巴细胞的运输




前言

很多时候,我们并不希望免疫反应过分强烈。因此,免疫系统必须受到适当的限制以避免过度反应。此外,在消灭入侵者之后,免疫系统需要停止制造用于抵御该入侵者的武器,同时还必须销毁大部分针对该入侵者的既有武装力量。

 




引言

不断进化的免疫系统为我们提供了一种抵抗入侵病原体的高效而快速的防护系统。大多数病毒或细菌的攻击会导致急性感染,这种感染要么被免疫系统迅速处理掉 (在几天或几周内),要么导致宿主免疫系统的崩溃和宿主的死亡。免疫系统内置了复杂的正反馈调控网络,允许免疫系统的不同成员之间相互激励、共同御敌。然而,一旦入侵者被击退,这些正反馈循环就必须及时被打断,以便停止不再必要的额外反应。此外,有时候对入侵做出过分强烈的反应也是不合适的,此时免疫系统就需要受到恰当的限制,以免对我们的身体造成不可挽回的损伤。

一直以来,免疫学家们耗费了大量精力去探究免疫系统的启动过程,并在这个方向上取得了巨大的成就。不过,如今许多免疫学家正在关注另一个同样重要的问题——即免疫系统是如何受到限制的。







削弱免疫反应

我们通常认为,辅助性 T 细胞在激活免疫系统的过程中非常重要。然而,科学家研究发现另一类 CD4+ T 细胞实际上负责抑制免疫反应,它们称为诱导型调节性 T 细胞 (iTreg)。这些 T 细胞被称为“诱导型”,是因为就像原始的辅助性 T 细胞可以被诱导形成 Th1、Th2或 Th17 细胞一样,原始 Th 细胞在富含 TGFβ 的微环境中激活时也可以被“诱导”成为 iTregs。iTreg 细胞之所以被称为“调节性 T 细胞”,是因为它们不分泌 TNF 和 IFN-γ 等激活免疫系统的细胞因子,而是分泌 IL-10 和 TGFβ 等有助于抑制免疫系反应的细胞因子。

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