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补体的生物学功能包括什么

发布时间:2022-08-22 11:04:44

❶ 试述补体生物学的功能

1、溶解靶细胞
2、促进吞噬
3、中和、溶解病毒
4、炎症介质作用
1.溶解靶细胞
所有类型的细胞
有包膜病毒
2.促进吞噬
激肽样作用──C2a,使血管通透性增加
过敏毒素──C3a,C5a,使吞噬细胞易透过血管壁
趋化因子──C3a,C5a,C5b67使吞噬细胞集中于抗原周围
①免疫调理:补体裂解产物(C3b、C4b)与病原性微生物结合后,可促进吞噬细胞对其吞噬;
②免疫粘附:AgAbCco─C3b受体(CR1)─促进抗原抗体复合物的清除
3.中和病毒、溶解病毒──某些病毒表面存在C1受体;
4.炎症介质作用
激肽样作用──C2a,使血管通透性增加
过敏毒素──C3a,C5a,使吞噬细胞易透过血管壁
趋化因子──C3a,C5a,C5b67使吞噬细胞集中于抗原周围

❷ 补体系统的生物学作用有哪些

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,这可能与其细胞的结构有关。某些自身免疫病可引起自身细胞的裂解,从而导致自身组织的损伤,也与补体的参与有关。 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。这种免疫复合物粘附到细胞表面,形成较大复合物的现象称为免疫粘附。这种较大的聚合物,便于吞噬细胞的捕获和吞噬清除。 如果C3b使免疫复合物与吞噬细胞结合,则能促进吞噬细胞的吞噬作用,称之为补体的调理作用。这种调理作用对于全身性感染的细菌和真菌,可能是主要的防御作用机制之一。 免疫复合物通过C3b介导的免疫粘附作用结合到红细胞上,随血流进入肝、脾,经其中的巨噬细胞(肝脏的枯否氏细胞)吞噬清除。清除免疫复合物后红细胞仍具生命力,参加再循环。循环中的红细胞数量大,受体丰富(体内90%的C3bR存在于红细胞上),因而是清除免疫复合物的重要途径。同时,补体还可以干扰免疫复合物的形成。三、补体的中和及溶解病毒的作用 抗体与病毒结合后加入补体,能显着地增强抗体对病毒的中和作用,阻止病毒对宿主细胞的吸附和穿入.近来发现,不依赖特异性抗体,只有补体即可出现溶解病毒的现象.如由补体介导引起RNA肿瘤病毒溶解的现象.所有C型RNA病毒,均能被灵长类动物新鲜血清所溶解.据认为,这是由于这类病毒的胞膜上含有C1受体,其相对分子量为150KD,对C1q明显的亲和力,因此可以激活补体的经典途径,使病毒溶解。 四、炎症介质作用 补体的裂解片段C2a、C3a、C4a、C5a等,以炎症反应方式调动机体的各种防御因素,达到协同作战,消灭病原微生物之目的。同时这些裂解片段,还主要表现有激肽作用、过敏毒素样作用和趋化作用,造成炎症局部毛细血管扩张和组织细胞的损伤。 1.激肽样作用C2a、C3a具有细胞的激肽样作用,可增高血管通透性,引起炎性渗出、水肿,称为补体激肽。补体激肽的作用不为抗组胺药物所抑制。如果机体先天缺乏C1INH,血中C2a、C4a水平增高,便会出现遗传性血管神经性水肿。 2.过敏毒素C5a、C3a、C4a可使肥大细胞、嗜碱性粒细胞释放组胺,引起血管扩张、毛细血管道透性增加,以及使平滑肌收缩和支气管痉挛等过敏症状,故称其为过敏毒素。C5a是上述效应最强的作用因子,效率为C3a的20倍,C4a作用最弱。C5a还能提高吞噬细胞内的cGMP水平,有利于溶酶体与胞膜融合,促进释放溶酶体内的各种酶类。它们的过敏毒素作用均可被抗组织胺类药物所抑制。C5a、C3a、C4a能被血清中存在的羧肽酶,又称过敏毒素灭活因子的灭活。它的作用机制是将C5a、C3a、C4a肽链分子羧基端的精氨酸水解下来而灭活。 3.趋化作用C5a、C3a能吸引吞噬细胞向炎症部位聚集,是一种趋化因子。当补体激活产生的C5a、C3a,以及炎症部位蛋白酶直接裂解C5.C3产生的C5a、C3a,向炎症外组织扩散时,形成由浓到稀的梯度,吞噬细胞根据C5a、C3a浓度的不同,由稀向浓的方向游走而到达炎症部位。吞噬细胞的这种聚集能更好地发挥吞噬、处理病原微生物的作用。 五、补体对免疫细胞的活化作用 抗原与B细胞膜上的SmIg特异性结合后,对B细胞产生一种特异性的抗原刺激信号,人类B细胞膜上有C3b受体,当C3b与B细胞膜上CRl结合后,又产生一种非特异性的活化信号。根据B。

❸ 补体系统的生物学活性

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

❹ 补体的生物学功能

补体是一类二十多种的血浆蛋白质,它的作用是免疫。补体蛋白质可以被病原体激活,聚合在一起形成补体复合体,嵌入病原体的细胞膜,使外界的离子和水进入细胞,最后使病原体膨胀,破裂死亡。这些活化的补体分子,包括已经裂解的碎片,还能吸引巨噬细胞前来将其吞噬。

❺ 试阐述补体的主要生物学作用

(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  结合于吞噬细胞CR 吞噬免疫复合物。
实际意义:抗感染。
2. 免疫复合物清除作用
Ag-Ab复合物(可溶性) C3b或C4b
 与血细胞(如红细胞、血小板)CR结合
 吞噬清除。
实际意义:
a. 清除免疫复合物,如抗病毒感染;
b. 引起免疫性疾病,如免疫复合物沉
积,引起肾小球肾炎。
3. 炎症介质作用
A. 过敏毒素作用:
过敏毒素(anaphylatoxin): C5a、C3a和C4a
C5a、C3a  肥大细胞和嗜碱性粒细胞(C5aR、C3aR)  释放活性介
质(如;组胺、白三烯及前列腺素等)
 过敏反应性病理变化。
B. 趋化作用:
趋化因子(chemotaxin): C5a、C3a、 C4a 和 C5b67
C5a、C3a  吞噬细胞向感染部位聚集  炎症反应。
C. 激肽样作用:
C2a、C4a  能增强血管的通透性  炎性渗出、水肿。
实际意义:
a. 抗感染及清除异物;
b. 引起变态反应性疾病及炎性损伤。
4. 免疫调节作用
A. C3b  促吞噬细胞;
B. C3b  与B细胞表面CR1结合
 促B细胞增殖分化。

❻ 简述补体的生物学作用

1、溶解靶细胞
2、促进吞噬
3、中和、溶解病毒
4、炎症介质作用
1.
溶解靶细胞
所有类型的细胞
有包膜病毒
2.
促进吞噬
激肽样作用──C2a,使血管通透性增加
过敏毒素──C3a,C5a,使吞噬细胞易透过血管壁
趋化因子──C3a,C5a,C5b67使吞噬细胞集中于抗原周围
①免疫调理:补体裂解产物(C3b、C4b)与病原性微生物结合后,可促进吞噬细胞对其吞噬;
②免疫粘附:AgAbCco─C3b受体(CR1)─促进抗原抗体复合物的清除
3.
中和病毒、溶解病毒──某些病毒表面存在C1受体;
4.
炎症介质作用
激肽样作用──C2a,使血管通透性增加
过敏毒素──C3a,C5a,使吞噬细胞易透过血管壁
趋化因子──C3a,C5a,C5b67使吞噬细胞集中于抗原周围

❼ 简述补体的生物学活性包括哪些方面

1、细胞毒及溶菌、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~C9均结合到细胞膜上,细胞会出现肿胀和超威结构的改变,细胞膜表面出现许多直径为8~12mm的圆形损害灶,最终导致细胞溶解。

补体还能溶解或杀伤某些革兰氏阴性菌,如霍乱弧菌、沙门氏菌及嗜血杆菌等,革兰氏阳性菌一般不被溶解,这可能与细胞壁的结构特殊或细胞表面缺乏补体作用的底物有关。

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。

LgG类抗体借助于吞噬细胞表面的lgG-Fe受体也能起到调理作用;为区别于补体的调理作用而称其为免疫(抗体)的调理作用。LgM类抗体本身起调理作用,但在补体参与下才能间接起到调理作用。

3、免疫粘附作用

免疫复合物激活补体之后,可通过C3b而粘附到表面有C3b受体的红细胞、血小板或某些淋巴细胞上,形成较大的聚合物,可能有助于被吞噬清除。

4、中和及溶解病毒作用

在病毒与相应抗体形成的复合物中加入补体,则明显增强抗体对病毒的中和作用,阻止病毒对宿主细胞的吸附和穿入。

近年来发现,不依赖特异性抗体,只有补体即可溶解病毒的现象。例如RNA肿瘤病毒及C型RNA病毒均可被灵长类动物的补体所溶解。据认为这是由于此类病毒包膜上的Cl受体结合Clq之后所造成的。

5、炎症介质作用

炎症也是免疫防御反应的一种表现。感染局部发生炎症时,补体裂解产物可使毛细血管通透性增强,吸引白细胞到炎症局部。

(7)补体的生物学功能包括什么扩展阅读:

补体系统各成分通常多以非活性状态存在于血浆之中,当其被激活物质活化之后, 才表现出各种生物学活性。补体系统的激活可以从C1开始;也可以越过C1、C2、C4,从C3开始。前一种激活途径称为经典途径(classical pathway),或传统途径。

“经典”,“传统”只是意味着人们早年从抗原体复合物激活补体的过程来研究补体激活的机制时,发现补体系统是从C1开始激活的连锁反应。从种系发生角度而言,旁路途径是更为古老的、原始的激活途径。

从同一个体而言,在尚未形成获得性免疫,即未产生抗体之前,经旁路途径激活补体,即可直接作用于入侵的微生物等异物,作为非特异性免疫而发挥效应。由于对旁路途径的认识,远远晚在经典之后,加上人们先入为主观念,造成了命名的不合理。

❽ 何为补体,它有哪些主要生物学作用

补体是存在于正常人和动物血清与组织液中的一组经活化后具有酶活性的蛋白质。

补体的生物学效应主要有5个:
(1)增强吞噬作用,增强吞噬细胞的趋化性;
(2)增加血管的通透性;
(3)中和病毒;
(4)细胞溶解作用;
(5)免疫反应的调节作用等。

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