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动物的免疫机制


皮肤、粘膜; 汗腺、泪液、唾液 粘膜表面绒毛摆动 动物体内正常菌群
血脑屏障 胎盘屏障 气血屏障 血睾屏障
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2、内部屏障
皮肤和毛发
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口腔、鼻腔等组织的黏膜组织
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粘膜表面的绒毛
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打喷嚏和咳嗽
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第一道防线:
1)外部屏障
结构完整的皮肤和粘膜; 汗腺、泪液和唾液中的溶菌酶 黏膜表面绒毛层节律摆动 动物体的正常菌群
清楚异物 咳嗽
白细胞激素 四肢无力 浑身疼痛
吞噬细胞
嗜中性粒细胞 粘附细胞 单核细胞 巨噬细胞
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嗜酸性粒细胞
吞噬的过程
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炎症反应
炎症反应使毛细血管扩张、 通透性增强,血液中的白细 胞开始渗出,并逐渐移动到 炎症区域;
红肿热痛 机能障碍
其他组织细胞还释放组胺、 5-羟色胺、溶菌酶、白细胞介 素等抗微生物物质。 血液中的白细胞释放白细胞 激素,使体温升高(发抖), 降低微生物繁殖速度。
2)内部屏障
血脑屏障:毛细血管与星状胶质细胞之间 胎盘屏障:母-胎界面 气血屏障:肺泡壁 血睾屏障:防止病原菌进入曲精细管
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当病毒通过呼吸进入鼻腔深处,弯曲的鼻 腔可以阻挡入侵者,能够将病毒冲到胃中,进 而被消灭。 如果病毒通过鼻腔进入喉咙,并且穿过喉 部稠密的黏液,抵达喉部细胞,喉部细胞就是 他的入侵目标。那么,病毒是怎么进入细胞内 的呢?
流感病毒微生物Biblioteka 用技术抗体抗原决定簇
抗原
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战役到了最后关头,细胞内的病毒被T细胞 杀死,游离的病毒被抗体中和,所有病毒被消 灭。 一部分T细胞和B细胞在再分化过程中成为记 忆细胞,当同种病原体再次入侵时,能够迅速 将其消灭。然而,流感病毒十分狡猾,能够通 过变异再次侵害动物,这是为什么动物经常患 病的原因。
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流感病毒表面的纤突,能够模仿伪装成蛋白,细胞 误认为是营养物质,打开大门,病毒顺利进入细胞内, 并开始大量复制。
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免 疫 机 制
第一道防线 第二道防线
第三道防线
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第二道防线:
吞噬细胞
炎症反应 体液中的抗微生物作用 机体的不感受性
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细胞死亡 碎片堆积 咽喉肿痛
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树突状细胞一直在病变部位收集病毒的信息,通过捕 获/加工处理/递呈,运送至淋巴细胞供T细胞和B细胞识 别。T细胞和B细胞迅速分裂,数小时分裂上千个,动物 表现淋巴结肿胀
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T细胞介导的细胞免疫
效应T细胞 T细胞
流感病毒
细胞因子

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B细胞介导的体液免疫
B细胞
抗体
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体液中的抗微生物作用
补体 具有酶活性的球蛋白,能够吸引嗜中性粒细胞和巨噬 细胞到达炎症区域,能够杀菌、抗病毒,溶解细胞。 溶菌酶 一种碱性蛋白质,主要来源于吞噬细胞,广泛分布在 血清、唾液、泪液、乳汁、胃肠和呼吸道分泌液、吞噬 细胞溶酶体颗粒中。主要损害G+菌细胞壁的肽聚糖,当 补体和Mg+存在时,能够破坏G-细胞壁的脂多糖和脂蛋白。 干扰素 由干扰素诱生剂(病毒、细菌、真菌等)作用机体活 细胞合成的具有抗病毒、抗肿瘤的糖蛋白。是一种重要 的非特异性免疫因素。具有种属特异性,猪干扰素只对 猪具有保护作用 微生物应用技术
以上两种防线,都属于非特异性免疫,是动 物生来就有的,他们具有杀灭病原体的功能,但 能力有限,往往不能彻底消灭入侵者,此时,需 要等待机体的更加强大的战士来,那么,机体的 第三道防线是什么呢?
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免 疫 机 制
第一道防线 第二道防线
第三道防线
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第三道防线:
细胞免疫:T细胞产生淋巴因子 特异性免疫 体液免疫:B细胞产生抗体
动物的免疫机制
动物医学教研室
吉尚雷
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流感病毒
微生物应用技术
免疫机制
外部屏障、内部屏障 第一道防线 第一道防线 非特异
第一道防线 性免疫
第二道防线
炎症反应,细胞的吞噬作用等
第三道防线
细胞免疫:T细胞-淋巴因子
特异性 免疫 B细胞-抗体 体液免疫:
微生物应用技术
第一道防线:
1、外部屏障
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