T淋巴细胞
概述编辑本段
T细胞是淋巴细胞中数量最多、功能最复杂的一类细胞,来源于骨髓的多能干细胞(胚胎期则来源于卵黄囊和肝)。在人体胚胎期和初生期,骨髓中的一部分多能干细胞或前T细胞迁移到胸腺内,在胸腺激素的诱导下分化成熟,成为具有免疫活性的T细胞。成熟的T细胞经血流分布至外周免疫器官的胸腺依赖区定居,并可经淋巴管、外周血和组织液等进行再循环,发挥细胞免疫及免疫调节等功能。T细胞的再循环有利于广泛接触进入体内的抗原物质,加强免疫应答,较长期保持免疫记忆。 ADFASDFAF23RQ23R
T细胞的细胞膜上有许多不同的标志,主要是表面抗原和表面受体。这些表面标志都是结合在细胞膜上的巨蛋白分子。 ADFASDFAF23RQ23R
T细胞是相当复杂的不均一体,又不断在体内更新,在同一时间可以存在不同发育阶段或功能的亚群。按免疫应答中的功能不同,可将T细胞分成若干亚群,包括:辅助性T细胞(Helper T cells, Th)、抑制性T细胞(Suppressor T cells, Ts)、效应T细胞(Effector T cells, Te)、细胞毒T细胞(Killer T cells, Tc)、迟发性变态反应T细胞(Td)、放大T细胞(Ta)、处女或天然T细胞(Virgin or Natural T cells)、记忆T细胞(Tm)等。T细胞在体内存活的时间可数月至数年,其记忆细胞存活的时间则更长。 ADFASDFAF23RQ23R
T细胞是淋巴细胞的主要组分,具有多种生物学功能,如直接杀伤靶细胞、辅助或抑制B细胞产生抗体、对特异性抗原和促有丝分裂原的应答反应以及产生细胞因子等,是身体中抵御疾病感染、肿瘤形成的英勇斗士。T细胞产生的免疫应答是细胞免疫,细胞免疫的效应形式主要有两种:与靶细胞特异性结合,破坏靶细胞膜,直接杀伤靶细胞;另一种是释放淋巴因子,最终使免疫效应扩大和增强。 ADFASDFAF23RQ23R
T细胞不产生抗体,而是直接起作用,所以T细胞的免疫作用叫作“细胞免疫”。B细胞是通过产生抗体起作用,抗体存在于体液里,所以B细胞的免疫作用叫作“体液免疫”。大多数抗原物质在刺激B细胞形成抗体过程中需T细胞的协助。在某些情况下,T细胞亦有抑制B细胞的作用。如果抑制性T细胞因受感染、辐射、胸腺功能紊乱等因素的影响而功能降低时,B细胞因失去T细胞的控制而功能亢进,就可能产生大量自身抗体,并引起各种自身免疫病,例如系统性红斑狼疮、慢性活动性肝炎、类风湿性关节炎等。同样,在某些情况下,B细胞也可控制或增强T细胞的功能。 ADFASDFAF23RQ23R
分化编辑本段
(一)T细胞在胸腺分化过程中的表型改变
淋巴干细胞早期即在胸腺内开始分化。应用小鼠胸腺细胞实验模型研究表明,在胚胎11-12天淋巴干细胞已进入胸腺,在胸腺微环境的影响下胸腺细胞迅速发生增殖和分化。 ADSFAEQWER353423413434
已知诱导T淋巴细胞在胸腺内分化、成熟的主要因素包括:(1)胸腺基质细胞通过细胞表面的粘附分子直接与胸腺细胞相互作用,其中胸腺中的“抚育细胞”对于T细胞的成熟和分化可能起着重要的调节作用;(2)胸腺基质细胞分泌多种细胞因子(如IL-1、IL-6和IL-7)和胸腺激素(如胸腺素、胸腺生成素)诱导胸腺细胞分化;(3)胸腺细胞自身分泌多种细胞因子(如IL-2、IL-4)对胸腺细胞本身的分化和成熟也起重要的调节作用。此外,胸腺内上皮细胞、巨噬细胞和树突状细胞对于胸腺细胞分化过程中的自身耐受、MHC限制以及T细胞功能性亚群的形成起着决定性作用。研究表明,胸腺中的T细胞对于胸腺基质细胞的发育和功能同样是必不可少的。
1. 功能性TCR的表达:应用胚胎小鼠实验系统研究发现,胚胎发育后期的胸腺细胞才有完整的TCRα链和β链的基因重排,并转录为功能性的α链和β链。功能性TCR表达使T细胞具有识别抗原多肽片段/MHC复合物的功能,并形成克隆分布T细胞抗原识别受体库。 ADFASDFAF23RQ23R
2. TCR/CD3复合体的表达:胸腺内的前胸腺细胞多数表现为CD3阴性,在胸腺皮质中只有部分T细胞为CD3阳性,而胸腺髓质细胞均为CD3阳性。随着胸腺细胞的逐渐分化和成熟,TCRα和β链(或γ和δ链)以及CD3分别得到表达,并组成TCR/CD3复合体,其中TCR能特异性识别抗原,CD3分子与信号转导有关。 ADFASDFAF23RQ23R
3. 功能性T细胞亚群的形成:胸腺中不同功能性T细胞亚群是经过一定的发育顺序而形成的。 ADSFAEQWER353423413434
Thy-1抗原是小鼠全T细胞标志,为GPI连接分子,25-35kDa,已命名为CDw90。不同T细胞亚群Thy-1抗原密度不同。外周神经组织、脑组织、成纤维细胞、上皮细胞和胎鼠骨骼肌表面也有Thy-1抗原。在T细胞分化过程中,调节Thy-1分子的表达可能与细胞与细胞之间相互作用有关。Thy-1与神经细胞粘附有关,并可能在免疫系统与神经系统的联系中起作用。在T细胞分化过程中,Thy-1首先表达在小鼠胸腺皮质区迅速分裂的考地松敏感细胞,皮质胸腺细胞Thy-1密度高,在髓质区具有免疫潜能T细胞的Thy-1密度降低,外周血T细胞表面此抗原密度相对较低。小鼠Thy-1有112个氨基酸残基,有2个等位基因,所编码的抗原分别命名为Thy-1.1和Thy-1.2,两者仅在第89位氨基酸有差别:Thy-1.1是精氨酸,Thy-1.2是谷氨酰胺。Thy-1氨基酸组成与免疫球蛋白恒定区和β微球蛋白有高度的同源性,同属于免疫球蛋白超家族。
胸腺白血病抗原是一类同种异体抗原,仅表达于某些白血病和不成熟的Thy-1阳性胸腺细胞,为早期分化抗原。TL抗原与小鼠H-2K、H-2D和H-2L抗原的结构相似。正常不成熟的胸腺细胞表面只出现TL1、TL2、TL3、TL5和TL6等5个表型,TL4仅出现在白血病胸腺细胞上。TL与人的T6/Leu6是类同物,属CD1。 ADSFAEQWER353423413434
(二)T细胞在胸腺中的选择
成熟的、有功能的T细胞必须经过在胸腺中的阳性选择和阴性选择。主要组织兼容性复合体(MHC)抗原在这两种选择中起着关键的作用。
1. 阳性选择过程:在胸腺皮质深区,双阳性细胞(CD4+CD8+)表面的TCRαβ与胸腺皮质上皮细胞表面的MHC I类或II类分子发生有效结合,就可能被选择而继续发育,否则会发生程序性的细胞死亡。MHC I类分子选择CD8复合受体,而使同一个双阳性细胞表面CD4复合受体减少;MHC II类分子选择CD4复合受体,而使CD8受体减少。这种选择过程赋予成熟CD8+CD4- T细胞具有识别抗原多肽片段与自身MHC I类分子复合物的能力,CD4+CD8- T细胞具有识别抗原多肽片段与自身MHC II类分子复合物的能力,成为T细胞MHC限制现象的基础。 ADFASDFAF23RQ23R
2. 阴性选择过程:经过阳性选择后的T细胞还必须经过一个阴性选择过程,才能成为成熟的、具有识别外来抗原的T细胞。位于皮质与髓质交界处的树突状细胞和巨噬细胞表达高水平的MHC I类抗原和II类抗原,自身抗原成分与DC或巨噬细胞表面MHC I类或II类抗原形成复合物。经过阳性选择后的胸腺细胞如能识别DC或巨噬细胞表面自身抗原与MHC抗原复合物,即发生自身耐受而停止发育,而不发生结合的胸腺细胞才能继续发育为CD4+CD8-或CD4-CD8+单阳性细胞,离开胸腺迁移到外周血液中去。 ADFASDFAF23RQ23R
机体的某些自身抗原可通过以下几种方式来躲避免疫系统的识别:
- 以一种免疫学上特免位置隐蔽起来,包括免疫屏障和隐蔽抗原;
- 自身抗原暴露在不表达MHC分子的细胞表面;
- 自身抗原浓度过低,不足以被T细胞所识别;
- 自身抗原与TCR、分子结合的亲合力还达不到T细胞有效刺激的水平。
(三)T细胞在胸腺中获得MHC限制的能力
T细胞识别外来抗原时,需要运用自身MHC抗原分子,这种能力是T细胞在胸腺中通过与胸腺上皮细胞的接触而获得的。来自(H-2k x H-2b)F1小鼠的T细胞能够识别KLH与H-2k或H-2b单体型抗原提呈细胞表面MHC抗原结合的复合物。如果来自(H-2k x H-2b)F1小鼠骨髓细胞移植到切除自身胸腺(H-2bxk F1)移植有H-2k小鼠胸腺又进行照射的小鼠,从这种小鼠发育成熟的T细胞只能识别KLH与H-2k单体型APC细胞MHC结合的复合物,而不能识别KLH与H-2b APC细胞MHC结合的复合物。
(四)成熟T细胞的膜表面分子
T细胞表面有多种膜表面分子,这是T细胞识别抗原、与其它免疫细胞相互作用、接受信号刺激等的分子基础,也是鉴别和分离T细胞和T细胞亚群的重要依据。T细胞膜表面分子主要有白细胞分化抗原(CD)、主要组织兼容性抗原(MHC)以及各种膜表面的受体。
1. 主要的分化抗原群: ADFASDFAF23RQ23R
- CD2分子:表达于全部人T细胞以及NK细胞表面。人T细胞表面的CD2分子即为绵羊红细胞受体,在一定的体外实验条件下,绵羊红细胞可与T细胞CD2分子结合,形成玫瑰花,称E花环形成试验。用单克隆抗体研究证明CD2分子上存在着功能不同的表位:T11.1、T11.2和T11.3。T11.1为与绵羊红细胞结合的表位,抗T11.1 McAb可以抑制E花环的形成。T11.1与一种称为淋巴细胞功能相关抗原3(LFA-3)结合,可能与早期胸腺细胞的增殖和分化有关,也参与细胞间相互识别和粘附作用。T11.2与绵羊红细胞结合无关,表达在静止T细胞上。T11.3是T细胞活化后CD2分子构型变化暴露出来的表位。
- CD3分子:表达在人全部T细胞上,是鉴定T细胞的重要标记。CD3分子是由γ、δ、ε和η等几种多肽链组成,并与T细胞识别抗原受体形成TCR/CD3复合物。其中TCR特异性识别抗原,而TCR与抗原结合后所产生的活化信号是由CD3分子传递到T细胞内部。
- CD4分子:CD4分子分布在T细胞的辅助细胞诱导亚群和抑制细胞诱导亚群表面,在T细胞亚群的鉴别中具有重要意义。CD4分子在胞膜外有4个结构域,其中第一结构域是人类免疫缺陷病毒(HIV)外壳蛋白gp120识别的部位,因此CD4分子是引起人类艾滋病HIV的受体。由于CD4阳性T细胞具有重要的免疫功能,HIV感染CD4阳性T细胞后细胞数量明显减少,功能降低,是发生获得性免疫缺陷综合征的主要原因。CD4分子可与抗原提呈细胞表面的MHC II类抗原非多态部分相结合,协助Th细胞识别APC细胞表面外来抗原与MHC II类抗原的复合物。
- CD8分子:由α、β两条链组成,常用的CD8单克隆抗体如OKT8、Leu2等是识别CD8分子的α链。CD8分子分布在抑制性T淋巴细胞和杀伤性T淋巴细胞表面,在鉴别T细胞亚群中有重要作用。CD8分子可与MHC I类抗原非多态部分相结合。Tc杀伤病毒感染靶细胞时,Tc必须同时识别外来抗原(如病毒抗原)和靶细胞上MHC I类抗原的复合物。
2. 主要组织相容性复合体抗原(MHC):T细胞胞膜上表达的MHC抗原I类和II类抗原,其中MHC I类抗原表达在所有发育阶段的T细胞表面,静止T细胞无MHC II类抗原,但T细胞活化后即可表达。
ADSFAEQWER353423413434
3. 膜表面受体:
ADSFAEQWER353423413434
- T细胞受体:为T细胞特异性识别抗原的受体。成熟T细胞功能性的TCR大多由α和β两条肽链所组成,称为TCRαβ,少部分为TCRγδ。TCR的α和β链各有一个靠近N端的可变区和靠近胞膜的恒定区。由于α和β链是由V-J-C及V-D-J-C基因片段重排后所编码的,因此不同的T细胞克隆TCR的氨基酸组成和排列不同,所识别抗原的特异性也不同,形成了T细胞识别抗原的多样性。
- 补体受体:已发现T细胞表面有CR1(CD35),但生物学功能尚不明了。
- 病毒受体:CD4分子胞膜外第一个结构区是HIV包膜gp120的受体,因此HIV具有选择性感染CD4阳性T细胞,导致获得性免疫缺陷综合征。此外,人类嗜T淋巴细胞逆转录病毒(HTLV)或称人T细胞白血病毒(human T cell leukemia virus, HTLV)主要感染人T细胞,与人类T细胞白血病发病有关。
- 致有丝分裂原受体:致有丝分裂原是指能刺激细胞发生有丝分裂的物质。常用的诱导T细胞发生增殖的致有丝分裂原有刀豆素A(ConA)、植物血凝素(PHA)和PWM。在临床上常用PHA来刺激人外周血的T细胞,观察T细胞增殖的程度,称为淋巴细胞转化试验,是一种细胞免疫功能的体外检测方法。被转化的淋巴细胞表现为细胞体积增大,胞浆增多,细胞核着色变浅,疏松,可见到核仁。外源凝集素(lectin)是指来自植物种子中可与某些糖和寡糖特异性结合的蛋白质,大多数外源凝集素分子含有2个或4个同源亚单位,可与细胞膜表面的糖或寡糖结合而凝集细胞。许多外源凝集素如PHA、ConA和PWM等可作为致有丝分裂原。
- 细胞因子受体:多种细胞因子可作用于T细胞,这是由于T细胞表面表达有多种细胞因子的受体,如IL-1R、IL-2R、IL-3R、IL-4R、IL-6R、IL-7R、IL-8R、IL-9R、IL-12R、IL-αR、G-CSFR和TGF-βR等。静止和活化T细胞表面细胞因子受体的数目以及亲和力可有很大差别,如静止T细胞IL-2R表达β链,T细胞活化后可同时表达IL-2R的α链,并与β链、γ链组成与IL-2结合的高亲和力受体。
- 内分泌激素、神经递质和神经肽受体:T细胞表面还具有多种内分泌激素、神经递质和神经肽等受体,如生长激素、雌激素、甲状腺素、肾上腺皮质激素、肾上腺素、前列腺素E、胰岛素等激素受体,内啡肽、脑啡肽、P物质等神经肽受体,5-羟色胺、多巴胺等神经递质受体。免疫细胞表面的激素、神经肽和神经递质受体是机体神经内分泌免疫网络中的一个重要环节。
亚群编辑本段
应用CD4和CD8单克隆抗体可将外周淋巴器官或外周血中的T细胞分为CD4+CD8-和CD4-CD8+两个主要的亚群。每个亚群按照某些表面标志和功能又可分为不同的功能亚群。
ADFASDFAF23RQ23R
(一)CD4阳性细胞群
1. Th1和Th2亚群:应用Th细胞克隆培养技术和细胞因子产生的不同,已发现小鼠CD4阳性细胞群是一个不均一的亚群,可分为Th1和Th2。Th1细胞能合成IL-2、IFN-γ、LT、IL-3、TNF-α和GM-CSF,但不能合成IL-4、IL-5、IL-6、IL-10和IL-13;而Th2能合成TNF-α、IL-3、GM-CSF、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10(CSIF)和IL-13,不能合成IL-2、IFN-γ和LT。此外Th1和Th2都能分泌巨噬细胞炎症蛋白和前脑啡肽原。Th1和Th2都能辅助B细胞合成抗体,但辅助的强度和性质不同。体外实验表明,IL-4明显促进B细胞合成和分泌IgE,如使LPS刺激小鼠B细胞合成IgE能力增强10-100倍。少量IFN-γ能完全阻断IL-4对IgE合成的促进作用。Th2分泌IL-4对IgE合成有正调节作用,而Th1分泌IFN-γ则起负调节作用。此外,Th2通过分泌IL-4和IL-5辅助IgA合成,分泌IL-10抑制Th1细胞合成细胞因子,而Th1对IgG1合成则有抑制作用,但辅助其它几种类型Ig的合成。由于Th1和Th2合成淋巴因子的种类不同,因而介导不同的超敏反应。IL-3和IL-4均能促进肥大细胞增殖,且相互有协同作用;IL-5除辅助B细胞合成IgA外,还能刺激骨髓嗜酸性粒细胞的集落形成,因而Th2与速发型超敏反应关系密切。Th1通过产生IFN-γ阻断IgE合成,对速发型超敏反应有抑制作用。Th1与迟发型超敏反应有关,可能与IL-2、IFN-γ等对巨噬细胞活化和促进CTL分化作用有关,此外LT也有直接杀伤靶细胞作用。两群Th克隆均能诱导抗原提呈细胞表达MHC II类抗原,Th1通过IFN-γ诱导Mφ表达Ia抗原,而Th2通过IL-4对Mφ和B细胞Ia抗原表达起正调节作用。在人类,Th1和Th2细胞亚群尚未得到最后证实。从发表资料来看,CD4+CD45RO+前体细胞向Th2效应细胞分化,而IFN-γ则对前体细胞向Th2分化过程起抑制作用,因此IL-4和IFN-γ在决定CD4+CD45RO+前体细胞向Th1或Th2分化过程中起着重要的调节作用。人T细胞经多克隆活化后,在CD4阳性细胞中IL-4 mRNA阳性比例不到5%,而60%的CD4+细胞有IFN-γ和IL-2 mRNA的转录。
ADFASDFAF23RQ23R
2. 抑制细胞诱导亚群和辅助细胞诱导亚群:应用CD45RA、CD45RO、CD29和CD31单克隆抗体可将CD4阳性细胞群分为抑制细胞诱导亚群和辅助细胞诱导亚群。 ADSFAEQWER353423413434
- CD31:最近发现CD31是一种新的、激活后表达水平不发生明显变化的抑制细胞诱导亚群的表面标记。CD31是一种血小板-内皮细胞粘附分子(PECAM gpIIa),分子量为140kDa,其结构属于免疫球蛋白超家族成员。从外周血新鲜分离的CD4细胞中,CD31 McAb主要与CD45RA+亚群反应,对B细胞合成IgG辅助作用不明显,对ConA和自身MHC(自身MLR)反应较为敏感;而CD31-的CD4细胞群中,发现有大量辅助B细胞合成IgG的活性和对某些抗原刺激的回忆反应。CD45RA+的CD4细胞激活后,尽管细胞表面丢失CD45RA,但表面CD31的表达仍不发生明显变化;而CD45RO+CD45RA-的CD4细胞激活后不能获得CD31表达。由于CD31在CD4细胞激活后仍不变化,对于鉴别抑制细胞诱导亚群和辅助细胞诱导亚群是一种有用的标志。许多粘附分子如CD11a/CD18(LFA-1)、LFA-3、CD2和CD29(VLAβ链)主要表达在CD45RO+ T细胞表面。而CD31则表达在CD45RA+ CD4细胞表面。抗CD31 McAb作用于naive T细胞能触发其VLA-4介导的粘附作用。内皮细胞表面CD31及其配体与T细胞表面CD31及其配体相互作用很可能触发整合素介导的粘附作用。
- CD45:CD45为异构型分子。CD45细胞膜外部多肽链可由A、B和C三种外显子编码。人幼稚T细胞只表达被抗CD45RA识别的CD45RA型;记忆T细胞不表达任何A、B、C外显子产物而被抗CD45RO识别。抗CD45RA和抗CD45RO识别的都是休止型细胞,抗CD45RO所识别的记忆T细胞往往也可低水平表达一系列活化表面标记,如CD25、MHC II类抗原、CD54、CD26等,提示这类细胞可能新近被激活过,由此推论记忆T细胞可能是由于持久性抗原或交叉抗原的低剂量、持续刺激得以维持其长时间存活。体外实验观察到细胞活化后见有从CD45RA向CD45RO的单向性转变,这与幼稚T细胞向记忆T细胞分化相平行。
- 自身混合淋巴细胞反应:外周血B细胞和单核细胞等非T细胞在体外培养时能诱导某些自身T细胞发生增殖反应,称为自身混合淋巴细胞反应(autologous mixed lymphocyte reaction, AMLR)。这一部分T细胞称为自身反应性T细胞。作为刺激细胞的B细胞和单核细胞主要是通过其细胞表面的MHC II类抗原来刺激自身反应性T细胞,在体外培养时加入抗MHC II类抗原的抗体可阻断AMLR。可能是机体的一种免疫调节机制。
(二)CD8阳性细胞群
根据CD28阳性或阴性可将CD8+细胞分为细胞毒性T细胞(CD8+CD28+)和抑制性T细胞(CD8+CD28-)。CD28 McAb能与60-80% T细胞发生反应,包括全部CD4细胞和部分CD8细胞。 ADSFAEQWER353423413434
1. Tc(CTL):在人类CTL表型为CD3+CD4-CD8+CD28+。小鼠CTL表型为Thy-1+、Lyt-1+、Lyt-2+/Lyt-3+。
- CTL的分化:静止的CTL以前体细胞(CTL-P)形式存在,外来抗原进入机体被抗原提呈细胞加工处理,形成外来抗原与APC自身MHC I类抗原的复合物,被相应CTL克隆细胞膜表面TCR/CD3所识别,抗原刺激信号和APC释放IL-1共同存在的条件下,CTL-P被活化,并表达IL-2R、IL-4R、IL-6R等多种细胞因子受体,在IL-2、IL-4、IL-6、IFN-γ等细胞因子诱导下,迅速增殖,并分化为成熟的效应杀伤性T细胞(effector CTL)。CTL具有识别抗原的特异性,即能杀伤具有特定的外来抗原(如病毒感染靶细胞膜表面的病毒抗原)与自身MHC I类抗原结合的复合物的靶细胞。从肿瘤组织周围分离获得的CTL称为肿瘤浸润淋巴细胞(tumor infiltrating lymphocyte, TIL)。TIL在体外加IL-2培养后,具有很高的杀伤肿瘤作用,已用于临床的肿瘤治疗。
- CTL的识别机制:多种粘附分子参与CTL对靶细胞的识别和粘附,主要有:LFA-1/ICAM-1、ICAM-2、ICAM-3,可溶性ICAM-1可抑制CTL杀伤肿瘤细胞;CD2/LFA-3(CD58),抗CD2 McAb或抗CD58 McAb均可抑制CTL效应细胞对靶细胞的杀伤;CD8/MHC I类抗原的非多态性结构域。
- CTL的杀伤机制:CTL杀伤靶细胞的机理主要通过释放多种介质和因子介导的。
- 穿孔素:又称成孔蛋白、C9相关蛋白或溶细胞素,贮存于电子稠密胞浆颗粒,成熟的穿孔素分子由534个氨基酸残基组成,分子量为56-75kDa,pI为6.4。穿孔素分子中央部位170-390之间的氨基酸序列与C9的328-560氨基酸序列约有20%同源性,这个区域与穿孔素和C9的多聚化和以管状形式插入到细胞膜有关。在杀伤相时,CTL细胞脱颗粒,穿孔素从颗粒中释放,在Ca2+存在下,插入靶细胞膜上,并多聚化形成管状的多聚穿孔素,约含12-16个穿孔素分子,分子量可达1000kDa。多聚穿孔素在靶细胞膜上形成穿膜的管状结构,内径平均16nm。这种异常的通道使Na+、水分进入靶细胞内,K+及大分子物质从靶细胞内流出,改变细胞渗透压,最终导致细胞溶解。此过程与补体介导的溶细胞过程类似,溶解细胞过程比较迅速。CTL本身可能释放A型硫酸软骨素蛋白聚糖、硫酸软骨素A限制因子,因此可避免穿孔素对CTL自身细胞的攻击。
- 丝氨酸酯酶:活化CTL释放多种丝氨酸酯酶,如CTLA-1(又称CCP1或granzyme B)、CTLA-3(又称H因子或granzyme A),其作用可能类似补体激活过程中的酯酶作用,通过活化穿孔素而促进杀伤作用。
2. Ts和Ts亚群:抑制性T细胞对免疫应答有重要的负调节功能,抑制性T细胞功能的异常,常与自身免疫性疾病、I型超敏反应等疾病发生有关。
- 抑制性T细胞的证实:绵羊红细胞(SRBC)对于小鼠是良好的免疫原,合适剂量的SRBC可诱导小鼠产生高效价的抗SRBC抗体。当过高剂量SRBC免疫小鼠时,则抗体合成水平反而明显下降,称为高剂量免疫耐受。动物实验研究发现,将高剂量免疫耐受小鼠脾细胞转移到免疫原剂量刺激的小鼠体内时,则小鼠抗体应答水平明显下降。如高剂量免疫耐受小鼠脾细胞经抗Thy-1和补体处理后再转移到免疫原剂量免疫的小鼠体内,则高剂量免疫耐受小鼠脾细胞的抑制作用消失。实验证明了在高剂量免疫耐受小鼠的脾细胞中存在有抑制作用的T细胞。这种抑制细胞的表型为CD3+CD4-CD8+(小鼠CD8单抗常用Lyt-2)。人的抑制性T细胞表型为CD3+CD4-CD8+CD28-。Ts细胞不仅对B细胞合成和分泌抗体有抑制作用,而且对Th辅助作用、迟发型超敏反应以及Tc介导的细胞毒作用都有负调节作用。
- Ts细胞的亚群:Ts细胞还可分为Ts1、Ts2和Ts3不同亚群,分别起着诱导抑制、转导抑制和发挥抑制效应的作用。它们之间相互作用的确切机理还不十分清楚,可能是通过释放可溶性介质相互作用的。Ts1(Tsi,抗原特异性抑制性T细胞)分泌TsF1(TsiF,抑制诱导因子)→作用于Ts2(Tst,抑制转导细胞),分泌TsF2(TstF)→作用于Ts3(Tse,抑制效应细胞),分泌Ts3F(TseF),作用于Th细胞,通过对Th的抑制作用,从而对各种免疫功能起负调节作用。Ts细胞群具有高度异质性,除Ts1、Ts2、Ts3亚群外,还有一群反抑制性T细胞亚群(contra-suppressor T cell, Tcs)。Tcs活化后分泌反抑制性T细胞因子TcsF,直接作用于Th细胞,解除Ts细胞的抑制作用,使Th细胞恢复辅助活性。
总结编辑本段
T淋巴细胞是免疫系统中最为复杂和关键的细胞群体,其发育、分化、活化及效应功能的精细调控对于维持机体免疫稳态至关重要。从胸腺内的阳性和阴性选择建立自身耐受与MHC限制,到不同亚群(如Th1/Th2、CTL、Ts)在免疫应答中的分工协作,T细胞在抗感染、抗肿瘤以及自身免疫调节中均发挥着不可替代的作用。随着对T细胞生物学的深入研究,相关的免疫治疗策略(如CAR-T细胞疗法、免疫检查点阻断等)已展现出巨大的临床潜力。 ADSFAEQWER353423413434
参考资料编辑本段
- Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science; 2001.
- Murphy K, Weaver C. Janeway's Immunobiology. 9th edition. New York: Garland Science; 2016.
- Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 9th edition. Philadelphia: Elsevier; 2018.
- Lefranc MP, Lefranc G. The T Cell Receptor FactsBook. London: Academic Press; 2001.
- Zúñiga-Pflücker JC. T-cell development made simple. Nat Rev Immunol. 2004;4(1):67-72.
- Klein L, Hinterberger M, Wirnsberger G, et al. Antigen presentation in the thymus for positive selection and central tolerance induction. Nat Rev Immunol. 2009;9(12):833-844.
- Seder RA, Ahmed R. Similarities and differences in CD4+ and CD8+ effector and memory T cell generation. Nat Immunol. 2003;4(9):835-842.
- Kaech SM, Cui W. Transcriptional control of effector and memory CD8+ T cell differentiation. Nat Rev Immunol. 2012;12(11):749-761.
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
