免疫学(来自拉丁语immunitas——从某物中解放出来)是一门研究人体防御反应的科学,旨在维持其健康和福祉。它涉及免疫系统的研究,免疫系统由许多细胞和分子组成,它们相互作用,以提供针对外部威胁的保护。
分子免疫学是免疫学的一个分支,研究人体免疫反应的分子机制。这些机制包括免疫细胞和抗原之间的相互作用,以及抗原识别、淋巴细胞激活和抗体产生等各种机制。
分子免疫学的一个重要方面是研究免疫系统与其他身体系统(例如内分泌、神经和循环系统)之间的相互作用。这使我们能够更好地了解免疫系统的总体工作原理以及免疫系统在各种疾病中如何受到损害。
免疫反应分子机制的一个例子是抗原的识别。抗原是一种可以引发免疫反应的外来物质。免疫系统的细胞通过称为抗原受体的特殊分子来识别抗原。这些受体与抗原结合并激活免疫系统细胞,导致抗体和其他免疫细胞的产生。
免疫反应的另一个重要机制是细胞因子 - 这些是调节免疫系统细胞活动的小蛋白质。细胞因子可以在免疫反应的激活和抑制中发挥作用,使其成为免疫稳态的重要调节剂。
此外,分子免疫学还研究基因水平上免疫反应的调节机制。基因在决定哪些细胞将被激活以及哪些分子将响应抗原而产生时发挥着重要作用。
尽管人类免疫系统具有复杂性和多功能性,但免疫学研究仍然很少,在21世纪,科学家们不断对免疫细胞的功能及其相互作用的机制做出惊人的发现。
现代免疫科学不再否认许多甚至在免疫系统研究开始之前就形成的神话观念,例如,关于免疫系统无法记住其“罪犯”或无法记住人体自身的细胞,以及认为免疫系统一般不具有意识或自我理解和反思的观点。
首先我们需要看看为什么免疫系统被认为是一个意识系统。为此,应考虑免疫系统功能的生理方面,例如某些淋巴器官的活动期与休息期的交替(这适用于成熟淋巴细胞)。此外,免疫系统本身并不是完全不受控制的;相反,它们参与身体内部环境恒定的内部过程,以一定的强度控制和维持身体的、内部环境的化学和生物特性。这种相同的特性(参与维持体内稳态过程的能力)被称为适应特性(换句话说,适应外部环境条件变化的能力)。如果我们谈论生理学,维持恒定内部环境的能力被称为“homeoresis”(来自希腊语homoios - 相似,相似;rezis - 混合物),以及改变一个人的活动并影响化学成分和物理性质等指标的能力内部环境的影响称为荷尔蒙。免疫系统适应性特性的另一个例子是各种表位的细胞受体的多样性,这是任何病原体和身体非典型改变细胞的关键位点。事实上,正是由于细胞受体,人们才能识别出一种攻击性物质并开始积极抵抗它,从而引发适当类型的免疫球蛋白的产生。在这样的讨论背景下,让我们考虑一个问题:免疫细胞是否总是具有只对外部刺激或外来因素做出反应的能力,它们是否必须独立启动才能在疾病症状出现时开始识别病原体出现并释放特异性抗体。这种困境的解决有利于病原体进入人体后免疫的发展,即所谓的先天免疫。先天免疫的工作原理是“吞噬细胞的原理”,吞噬细胞能够接收有关潜在危险物质出现的信号,并响应于此,加强炎症介质(激活炎症介质的物质)的工作、产生和释放。炎症过程中免疫系统其他成分的影响)。特定抗炎细胞的特定活性也不例外,如果该物质确实构成潜在威胁,则它们可以与受损组织接触:如果我们正在处理热